RU177542U1 - Теплообменник воздушного охлаждения - Google Patents
Теплообменник воздушного охлаждения Download PDFInfo
- Publication number
- RU177542U1 RU177542U1 RU2017122771U RU2017122771U RU177542U1 RU 177542 U1 RU177542 U1 RU 177542U1 RU 2017122771 U RU2017122771 U RU 2017122771U RU 2017122771 U RU2017122771 U RU 2017122771U RU 177542 U1 RU177542 U1 RU 177542U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- heat
- pipe
- cooled
- inlet
- Prior art date
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 238000007664 blowing Methods 0.000 claims 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract description 31
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 abstract description 4
- 239000000112 cooling gas Substances 0.000 abstract description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 6
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 description 1
- 230000008707 rearrangement Effects 0.000 description 1
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 1
- 239000003351 stiffener Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D1/00—Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators
- F28D1/02—Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid
- F28D1/04—Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F27/00—Control arrangements or safety devices specially adapted for heat-exchange or heat-transfer apparatus
- F28F27/02—Control arrangements or safety devices specially adapted for heat-exchange or heat-transfer apparatus for controlling the distribution of heat-exchange media between different channels
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к системам транспортировки газа и может быть использована для применения в теплообменных аппаратах, например для охлаждения газа после многоступенчатого компрессора или его ступеней. Сущность полезной модели - теплообменник воздушного охлаждения, содержащий три параллельно установленные трубы, образующие теплообменную секцию, выполненную с возможностью передачи охлаждаемого газа из входной камеры в выходную камеру с ее обдувом охлаждающим потоком воздуха, а также установленную на входе теплообменной секции входную регулируемую заслонку, выполненную с возможностью перевода в положение для подачи охлаждаемого газа из входной камеры в первую трубу, и установленную на выходе теплообменной секции выходную регулируемую заслонку, выполненную с возможностью перевода в положение для подачи газа из первой трубы во вторую трубу с последующей подачей газа из третьей трубы в выходную камеру. В полезной модели обеспечивается требуемый технический результат, заключающийся в повышении эффективности теплообмена для воздушного охлаждения газа в условиях непостоянного пластового давления путем обеспечения интенсификации теплообмена при относительно высоких температурах и снижения энергозатрат на охлаждение при относительно низких температурах. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Полезная модель относится к системам транспортировки газа и может быть использована для применения в теплообменных аппаратах, например для охлаждения газа после многоступенчатого компрессора или его ступеней.
Известен теплообменник [RU 168320, U1, F28F 1/14, 30.01.2017], содержащий трубку для подачи теплоносителя к теплоотводящей поверхности, внутри которой имеется не менее двух пар ребер жесткости, средства крепления, размещенные на этой трубке с определенным шагом теплоотводящие радиаторы с цилиндрическим основанием, выполненные в виде соединенных радиальными пластинами плоских полуколец, не менее двух пар, с внутренним диаметром, равным внешнему диаметру трубки, прижатых к поверхности трубки упругими скобами, при этом, ребра радиальных пластин расположены под углом к оси трубки для подачи теплоносителя и образуют винтовые поверхности.
Недостатком устройства является относительно высокая сложность.
Наиболее близким по технической сущности к предложенному является теплообменник воздушного охлаждения [RU 2275570, С2, F28D 1/04, 27.04.2006], содержащий каркас с вентилятором и приводом, теплообменник с двумя коллекторами и пучком теплообменных труб между ними, причем, теплообменные трубы в пучке соединены между собой пластинами, перфорированными отверстиями для прохода труб через них, установленными с возможностью перестановки по длине пучка и фиксации расположения с помощью П-образных дистанционных проставок, установленных между пластинами с двух сторон пучка и соединенных с пластинами.
Недостатками наиболее близкого технического решения является относительно низкая эффективность для воздушного охлаждения газа в условиях непостоянного пластового давления, когда наблюдается изменение температуры входного потока газа может изменяться в широких пределах. Это может вызвать снижение интенсивности теплообмена и вызвать относительно высокие энергозатраты.
Задача, которая решается в полезной модели, направлена на создание теплообменника, который адаптирован к непостоянству пластового давления (переменной входной температуре газа) и может быть использован для интенсификации теплообмена при относительно высоких температурах газа и снижения энергозатрат на охлаждение при относительно низких температурах газа.
Требуемый технический результат заключается в повышении эффективности теплообмена для воздушного охлаждения газа в условиях непостоянного пластового давления путем обеспечения интенсификации теплообмена при относительно высоких температурах и снижении энергозатрат на охлаждение при относительно низких температурах.
Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что в теплообменник воздушного охлаждения, содержащий три параллельно установленные трубы, образующие теплообменную секцию, выполненную с возможностью передачи охлаждаемого газа из входной камеры в выходную камеру с ее обдувом охлаждающим потоком воздуха, согласно полезной модели, введены на входе теплообменной секции входная регулируемая заслонка, выполненная с возможностью перевода в положение для подачи охлаждаемого газа из входной камеры в первую трубу, а на выходе теплообменной секции установлена выходная регулируемая заслонка, выполненная с возможностью перевода в положение для подачи газа из первой трубы во вторую трубу с последующей подачей газа из третьей трубы в выходную камеру.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что первая, вторая и третья трубы выполнены двухсекционными.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что первая, вторая и третья трубы выполнены трехсекционными.
На чертеже представлена конструкция теплообменника воздушного охлаждения.
Теплообменник воздушного охлаждения содержит первую 1, вторую 2 и третью 3 параллельно установленные трубы, образующие теплообменную секцию 4, выполненную с возможностью передачи охлаждаемого газа из входной камеры 5 в выходную камеру 6 с ее обдувом охлаждающим потоком воздуха 7.
Кроме того, на входе теплообменной секции 4 установлена входная регулируемая заслонка 8, выполненная с возможностью перевода в положение для подачи охлаждаемого газа из входной камеры 5 в первую трубу 1, а на выходе теплообменной секции установлена выходная регулируемая заслонка 9, выполненная с возможностью перевода в положение для подачи газа из первой трубы 1 во вторую трубу 2 с последующей подачей газа из третьей трубы 3 в выходную камеру 6.
Особенностью предложенного теплообменника воздушного охлаждения является то, что для повышения надежности и повышения эффективности теплообменника первая, вторая и третья трубы могут быть выполнены или односекционными (одна труба), или двухсекционными (две параллельные трубы) или трехсекционными (три параллельные трубы).
Работает теплообменник воздушного охлаждения следующим образом.
В системах транспортировки газа при снижении пластового давления природного газа происходит снижение отбора газа и повышение его температуры после компримирования (сжатия). Как следствие, для обеспечения стабильной температуры газа на выходе промысла целесообразно увеличивать количество ходов газа по трубному пространству в теплообменниках воздушного охлаждения аппаратов воздушного охлаждения.
Предложенный теплообменник позволяет из одноходовой теплообменной секции, когда входная 8 регулируемая заслонка и выходная 9 регулируемые заслонки находятся в открытом состоянии, перевести в трехходовую теплообменную секцию, когда входная 8 регулируемая заслонка и выходная 9 регулируемые заслонки переводятся в закрытое состояние, что может осуществляться автоматически по сигналу от датчика давления (температуры входного потока газа (на чертеже не показан).
При номинальном объеме транспортируемого газа входная 8 регулируемая заслонка и выходная 9 регулируемые заслонки открыты и газ за счет перепада давлений движется по теплообменной секции 4 из входной камеры 5 в выходную камеру 6. Когда объем транспортируемого газа уменьшается, газ в трубах становится разряженным, его теплоотдача уменьшается, входная 8 регулируемая заслонка и выходная 9 регулируемые заслонки закрываются и теплообменная секция 4 становится трехходовой. Соответственно с этим мощность двигателей, создающих охлаждающий поток воздуха 7 нужно уменьшить. За счет таких манипуляций с заслонками обеспечивается увеличение теплоотдачи и уменьшение потребляемой мощности.
Для повышения надежности и повышения эффективности теплообменника первая, вторая и третья трубы могут быть выполнены или односекционными (одна труба), или двухсекционными (две параллельные трубы) или трехсекционными (три параллельные трубы). Схема переключения труб в этом случае будет 3:6:9, соответственно, а переключение выполняться по схемам для односекционных труб 1-1-1, для двухсекционных труб 2-2-2, а для трехсекционных труб 3-3-3.
Таким образом, в предложенной полезной модели обеспечивается требуемый технический результат, заключающийся в повышении эффективности теплообмена для воздушного охлаждения газа в условиях непостоянного пластового давления путем обеспечении интенсификации теплообмена при относительно высоких температурах и снижении энергозатрат на охлаждение при относительно низких температурах.
Claims (3)
1. Теплообменник воздушного охлаждения, содержащий три параллельно установленные трубы, образующие теплообменную секцию, выполненную с возможностью передачи охлаждаемого газа из входной камеры в выходную камеру с ее обдувом охлаждающим потоком воздуха, отличающийся тем, что введены на входе теплообменной секции входная регулируемая заслонка, выполненная с возможностью перевода в положение для подачи охлаждаемого газа из входной камеры в первую трубу, а на выходе теплообменной секции установлена выходная регулируемая заслонка, выполненная с возможностью перевода в положение для подачи газа из первой трубы во вторую трубу с последующей подачей газа из третьей трубы в выходную камеру.
2. Теплообменник воздушного охлаждения по п. 1, отличающийся тем, что первая, вторая и третья трубы выполнены двухсекционными.
3. Теплообменник воздушного охлаждения по п. 1, отличающийся тем, что первая, вторая и третья трубы выполнены трехсекционными.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017122771U RU177542U1 (ru) | 2017-06-27 | 2017-06-27 | Теплообменник воздушного охлаждения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017122771U RU177542U1 (ru) | 2017-06-27 | 2017-06-27 | Теплообменник воздушного охлаждения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU177542U1 true RU177542U1 (ru) | 2018-02-28 |
Family
ID=61568052
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017122771U RU177542U1 (ru) | 2017-06-27 | 2017-06-27 | Теплообменник воздушного охлаждения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU177542U1 (ru) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS59183297A (ja) * | 1983-03-31 | 1984-10-18 | Kuraray Co Ltd | 多管式熱交換器 |
RU2275570C2 (ru) * | 2001-06-29 | 2006-04-27 | ОАО Самарский научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова | Теплообменник воздушного охлаждения |
RU168320U1 (ru) * | 2016-06-03 | 2017-01-30 | Евсей Аврумович Кордит | Теплообменник |
-
2017
- 2017-06-27 RU RU2017122771U patent/RU177542U1/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS59183297A (ja) * | 1983-03-31 | 1984-10-18 | Kuraray Co Ltd | 多管式熱交換器 |
RU2275570C2 (ru) * | 2001-06-29 | 2006-04-27 | ОАО Самарский научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова | Теплообменник воздушного охлаждения |
RU168320U1 (ru) * | 2016-06-03 | 2017-01-30 | Евсей Аврумович Кордит | Теплообменник |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FR2827372B1 (fr) | Echangeur de chaleur de gaz d'echappement | |
CN105659039B (zh) | 换热器和使用该换热器的制冷循环装置 | |
CN103776163A (zh) | 热泵热水器 | |
CN110736088A (zh) | 一种根据水位控制阀门开闭的蒸汽发生器 | |
RU177542U1 (ru) | Теплообменник воздушного охлаждения | |
CN201488591U (zh) | 强油循环风冷却器 | |
CN110736374A (zh) | 一种根据蓄热材料温度自主加热的蓄热器 | |
RU155446U1 (ru) | Аппарат воздушного охлаждения масла | |
CN207762059U (zh) | 液压机液压油散热装置 | |
DE50305662D1 (de) | Wärmetauscher | |
CN209510451U (zh) | 一种基于发动机应用的新型散热装置 | |
RU144493U1 (ru) | Устройство для воздушного охлаждения жидкости или газа | |
RU154646U1 (ru) | Микроканальный пластинчатый теплообменник | |
CN208833041U (zh) | 一种空气冷却器 | |
RU135102U1 (ru) | Устройство для утилизации тепла дымовых газов | |
KR200371015Y1 (ko) | 가이드 베인을 장착한 고효율 냉동식 드라이어의 a-a열교환기 | |
RU92160U1 (ru) | Аппарат воздушного охлаждения секционного типа abc gi | |
CN219494151U (zh) | 一种锅炉用的换热装置 | |
CN221483713U (zh) | 无风恒静冷暖型干型管 | |
CN217876537U (zh) | 一种实现冷凝器能量输出宽幅连续调节的梯级热泵系统 | |
CN219914121U (zh) | 一种蒸发空冷器用翅片管 | |
CN205102312U (zh) | 热泵三联供装置 | |
CN203893220U (zh) | 带暖风装置的热交换器 | |
CN203224144U (zh) | 汽轮机乏汽余热利用吸收式热泵的蒸发器散热模件 | |
CN212409054U (zh) | 一种利用尾部烟箱受热的高效节能热水机组 |