RU190651U1 - Оросительный теплообменник - Google Patents

Оросительный теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU190651U1
RU190651U1 RU2019105527U RU2019105527U RU190651U1 RU 190651 U1 RU190651 U1 RU 190651U1 RU 2019105527 U RU2019105527 U RU 2019105527U RU 2019105527 U RU2019105527 U RU 2019105527U RU 190651 U1 RU190651 U1 RU 190651U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchange
exchange surface
heat exchanger
irrigation
heat
Prior art date
Application number
RU2019105527U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Голованчиков
Наталья Андреевна Прохоренко
Леонид Саввич Рева
Петр Сергеевич Васильев
Елизавета Дмитриевна Шушканова
Анна Алексеевна Крюкова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
Priority to RU2019105527U priority Critical patent/RU190651U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU190651U1 publication Critical patent/RU190651U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D11/00Heat-exchange apparatus employing moving conduits
    • F28D11/02Heat-exchange apparatus employing moving conduits the movement being rotary, e.g. performed by a drum or roller
    • F28D11/04Heat-exchange apparatus employing moving conduits the movement being rotary, e.g. performed by a drum or roller performed by a tube or a bundle of tubes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/02Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being helically coiled
    • F28D7/026Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being helically coiled the conduits of only one medium being helically coiled and formed by bent members, e.g. plates, the coils having a cylindrical configuration
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F21/00Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F25/00Component parts of trickle coolers
    • F28F25/02Component parts of trickle coolers for distributing, circulating, and accumulating liquid
    • F28F25/06Spray nozzles or spray pipes

Abstract

Предлагаемое техническое решение относится к теплообменным аппаратам, в которых кипящая жидкость охлаждает среду, проходящую через теплообменную камеру, и может быть использована в химической, нефтехимической, металлургической, атомной, энергетической и других отраслях промышленности в качестве оросительного теплообменника, когда требуется быстрое охлаждение жидкости в теплообменной камере.Техническим результатам предлагаемой конструкции оросительного теплообменника является повышение производительности.Поставленной технический результат достигается тем, что оросительный теплообменник, содержащий корпус и размещенные в нем теплообменную поверхность и распылитель для ввода жидкого хладагента, причем распылитель выполнен в виде трубки, имеющей форму спирали, установленной с зазором вокруг теплообменной поверхности на подшипниках с возможностью вращения, а на трубке расположены сопла, направленные под углом α=35-55° к теплообменной поверхности.

Description

Предлагаемая конструкция относится к теплообменным аппаратам, в которых кипящая жидкость охлаждает среду, проходящую через теплообменную камеру, и может быть использована в химической, нефтехимической, металлургической, атомной, энергетической и других отрослях промышленности в качестве оросительного теплообменника, когда требуется быстрое охлаждение жидкости в теплообменной камере.
Известен оросительный холодильник, действующий по принципу орошения горизонтального пучка труб струями охлаждающей жидкости, состоящий из нескольких трубных секций, соединенных калачами, при этом жидкий хладагент струями непрерывно стекает по трубам сверху вниз, а охлаждаемая жидкость подается противотоком внутрь труб (Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии: учеб. для вузов, 10-е изд. - М.: ООО ТИД «Альянс», 2004 г. - 753 с.).
Недостатками данного аппарата являются образование на поверхности труб термических отложений: накипи, солевого камня, солей, и др. что снижает теплоотдачу, и уменьшает производительность по охлаждаемой среде, проходящей через теплообменную камеру.
Известен оросительный теплообменник, содержащий корпус и размещенные в нем теплообменную поверхность и распылитель для ввода жидкого хладагента, при этом распылитель выполнен в виде трубки, имеющей форму спирали, установленной с зазором вокруг теплообменной поверхности на подшипниках с возможностью вращения, а на трубке расположены сопла, направленные под углом α=35-55° к теплообменной поверхности (Описание полезной модели к патенту РФ №120205, F28D 11/04, 2012 г.).
К причинам препятствующим достижению заданного технического результата, относится недостаточная скорость теплоотдачи от жидкого хладагента к теплообменной поверхности из-за образования накипи, солевого камня и других термических отложений, что приводит к снижению производительности по охлаждаемой среде.
Наиболее близким техническим решением по совокупности признаков к заявленному объекту и принятому за прототип является оросительный теплообменник, содержащий корпус и размещенные в нем теплообменную поверхность и распылитель для ввода жидкого хладагента, при этом распылитель выполнен в виде трубки, имеющей форму спирали, установленной с зазором вокруг теплообменной поверхности на подшипниках с возможностью вращения, а на трубке расположены сопла, направленные под углом α=35-55° к теплообменной поверхности, при этом на теплообменной поверхности выполнены вогнутые полусферы с диаметром, подчиняющимся выражению:
Figure 00000001
где D - диаметр каждой вогнутой полусферы, мм;
d - диаметр сопла, мм. (Описание полезной модели к патенту РФ №183563, F28D 11/04, 2018 г.).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относится невысокий коэффициент теплоотдачи жидкого хладагента к теплообменной поверхности, что снижает скорость теплопереноса по охлаждаемой среде, из-за образования на теплообменной поверхности солевого камня, накипи и других термических отложений.
Техническим результатам предлагаемой конструкции оросительного теплообменника является повышение производительности.
Поставленной технический результат достигается тем, что оросительный теплообменник, содержащий корпус и размещенные в нем теплообменную поверхность и распылитель для ввода жидкого хладагента, причем распылитель выполнен в виде трубки, имеющей форму спирали, установленной с зазором вокруг теплообменной поверхности на подшипниках с возможностью вращения, а на трукбе расположены сопла, направленные под углом α=35-55° к теплообменной поверхности, при этом на теплообменной поверхности выполнены вогнутые полусферы с диаметром, подчиняющимся выражению:
Figure 00000002
где D - диаметр каждой вогнутой полусферы, мм;
d - диаметр сопла, мм,
причем теплообменная поверхность выполнена из материала, обладающего эффектом памяти так, что в холодном состоянии эта поверхность гладкая, а в рабочем горячем состоянии, она принимает форму вогнутых полусфер.
Выполнение теплообменной поверхности из материала, обладающего эффектом памяти, позволяет при периодической остановке работы оросительного теплообменника и его охлаждения для удаления с этой поверхности накипи, солевого камня или других термических отложений значительно уменьшить время, затрачиваемое на удаление этих отложений, так как, при охлаждении вогнутые полусферы распрямляются, что приводит к растрескиванию этих отложений и упрощению их удалений струей воды или сжатого воздуха, к тому же, удалять оставшиеся отложения с гладкой теплообменной поверхности также гораздо проще и быстрее, чем с поверхности, состоящей из вогнутых полусфер. Это значительно уменьшает время удаления отложений с теплопередающей поверхности, увеличивая время основной работы оросительного теплообменника и его производительность.
Выполнение теплообменной поверхности из материала, обладающего эффектом памяти, позволяет в холодном нерабочем состоянии иметь форму гладкой поверхности, а в рабочем горячем состоянии, когда горячий теплоноситель подают внутрь корпуса, образуются на этой поверхности вогнутые полусферы с диаметром, подчиняющимся выражению (1), что позволяет значительно сократить время удаления термических отложений с теплопередающей поверхности при остановках работы оросительного теплообменника, что приводит к увеличению производительности.
Материалы, обладающие эффектом памяти, хорошо известны (Физические эффекты в машиностроении. Справочник: /Под редакцией В.А. Лукьянца - М.: Машиностроение, 1993, с. 150). Это может быть легированная сталь 12Х18Н10Т; никель-алюминиевый сплав (36,8% А1); медно-алюминиевый-никелевый сплав; марганцово-медный сплав Mn-Cu (90% Мп); титан-никелевый сплав и др.
На фиг. 1 показана схема предлагаемой конструкции оросительного теплообменника в разрезе с гладкой теплообменной поверхностью, выполненной из материала, обладающего эффектом памяти, в холодном нерабочем состоянии, на фиг. 2 - фрагмент теплообменной поверхности, выполненной из материала обладающего эффектом памяти, в горячем рабочем состоянии, с образованием на этой поверхности вогнутых полусфер с диаметром, подчиняющимся условию (1).
Оросительный теплообменник состоит из корпуса 1, теплообменной поверхности 2, выполненной из материала, обладающего эффектом памяти, распылителя 3 жидкого хладагента в виде трубки, имеющей форму спирали с расположенными на ней соплами 4, полой муфты 5, установленной на подшипниках патрубка подачи хладагента 6, патрубков для ввода 7, вывода 8 охлаждаемой среды и поддона 9 для сбора отработанного хладагента, теплообменная поверхность 2 является гладкой в холодном нерабочем состоянии и принимает форму вогнутых полусфер 10 с диаметром, подчиняющимся условию (1).
Оросительный теплообменник работает следующим образом.
Горячий теплоноситель (пар, дымовые или реакционные газы, охлаждаемую жидкость) через патрубок 7 подают внутрь корпуса 1, которая проходит по длине теплообменника, контактируя с теплообменной поверхностью 2, и выводят через патрубок 8. Так как эта поверхность 2 выполнена из материала, обладающего эффектом памяти, то она из первоначального гладкого состояния в холодном виде при нагревании образует вогнутые полусферы с диаметром, подчиняющимся условию (1). Хладагент через патрубок 6 подают в полую муфту 5, а затем в распылитель 3, откуда через сопла 4, расположенные под углом α=35-55°, направляют на теплообменную поверхность 2. За счет распыла жидкого хладагента происходит попадание капель в вогнутые полусферы 10, где капли кипят. Кипение капель значительно увеличивает коэффициент теплоотдачи от поверхности вогнутости полусфер 10 по сравнению с коэффициентом теплоотдачи от жидкой капли на гладкой поверхности. Это значительно увеличивает производительность по охлаждаемой среде, находящейся внутри корпуса 1. Кроме того, поверхность полусфер 10 значительно увеличивает поверхность теплоотдачи, что также способствует производительности.
Из-за тангенциального направления распыла жидкого хладагента струи и капли хладагента, проходя через расположенные под углом α=35-55° к теплообменной поверхности 2 сопла 4, за счет динамической силы потока жидкости создают вращающийся момент, который сообщается распылителю 3 жидкого хладагента, приводя его во вращательное движение относительно продольной оси корпуса 1. Это позволяется постоянно обеспечивать приток свежего хладагента ко всей теплообменной поверхности 2, дробление его и попадания в виде капель внутрь вогнутых полусфер 10.
Неиспарившаяся часть капель стекает в поддон 9.
Кипящие в вогнутых полусферах 10, теплообменной поверхность 2 капли хладагента постепенно загрязняют их поверхность термическими отложениями (солевым камнем, продуктами термической деструкции, накипью, и др.). Потому для периодической очистки теплообменной поверхности 2 работу оросительного теплообменника останавливают. Эта поверхность остывает и так как она выполнена из материла, обладающего эффектом памяти, то она возвращается в гладкое состояние. При этом термические отложения из-за значительных деформаций растрескиваются, охрупчиваются и могут быть сравнительно легко и быстро удаляться с теплообменной поверхности 2.
Таким образом, выполнение теплообменной поверхности 2 из материала, обладающего эффектом памяти, и имеющей гладкую поверхность в холодном нерабочем состоянии и образующей на это поверхности вогнутые полусферы 10 с диаметром, подчиняющимся выражению (1) в рабочем горячем состоянии, когда горячий теплоноситель подают внутрь корпуса 1, позволяет значительно сократить время удаления термических отложений с теплопередающей поверхности при остановках работы оросительного теплообменника, увеличить время основной работы, а значит повысить производительность.

Claims (5)

  1. Оросительный теплообменник, содержащий корпус и размещенные в нем теплообменную поверхность и распылитель для ввода жидкого хладагента, при этом распылитель выполнен в виде трубки, имеющей форму спирали, установленной с зазором вокруг теплообменной поверхности на подшипниках с возможностью вращения, а на трубке расположены сопла, направленные под углом α=35-55° к теплообменной поверхности, при этом на теплообменной поверхности выполнены вогнутые полусферы с диаметром, подчиняющимся выражению:
  2. Figure 00000003
  3. где D - диаметр каждой вогнутой полусферы, мм;
  4. d - диаметр сопла, мм,
  5. отличающийся тем, что теплообменная поверхность выполнена из материала, обладающего эффектом памяти, при этом в холодном состоянии эта поверхность гладкая, а в рабочем горячем состоянии она принимает форму вогнутых полусфер.
RU2019105527U 2019-02-27 2019-02-27 Оросительный теплообменник RU190651U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019105527U RU190651U1 (ru) 2019-02-27 2019-02-27 Оросительный теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019105527U RU190651U1 (ru) 2019-02-27 2019-02-27 Оросительный теплообменник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU190651U1 true RU190651U1 (ru) 2019-07-08

Family

ID=67216059

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019105527U RU190651U1 (ru) 2019-02-27 2019-02-27 Оросительный теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU190651U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2059958C1 (ru) * 1993-02-19 1996-05-10 Рогачев Сергей Григорьевич Теплообменник
RU120205U1 (ru) * 2012-04-12 2012-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Оросительный теплообменник
RU127883U1 (ru) * 2012-10-22 2013-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Оросительный теплообменник
CN203964718U (zh) * 2014-07-23 2014-11-26 合肥艾普拉斯环保科技有限公司 旋转螺旋管式换热器
CN107242114A (zh) * 2017-07-19 2017-10-13 桂林市安星环保科技有限公司 一种节水灌溉装置
RU183563U1 (ru) * 2018-04-16 2018-09-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Оросительный теплообменник

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2059958C1 (ru) * 1993-02-19 1996-05-10 Рогачев Сергей Григорьевич Теплообменник
RU120205U1 (ru) * 2012-04-12 2012-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Оросительный теплообменник
RU127883U1 (ru) * 2012-10-22 2013-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Оросительный теплообменник
CN203964718U (zh) * 2014-07-23 2014-11-26 合肥艾普拉斯环保科技有限公司 旋转螺旋管式换热器
CN107242114A (zh) * 2017-07-19 2017-10-13 桂林市安星环保科技有限公司 一种节水灌溉装置
RU183563U1 (ru) * 2018-04-16 2018-09-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Оросительный теплообменник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6526113B2 (ja) 凝縮器伝熱管のコーティングシステム
JPS62109000A (ja) 熱交換器における伝熱管の内面洗浄方法
US11561054B2 (en) Cleaning tubesheets of heat exchangers
CN203190837U (zh) 一种气体净化冷却装置
RU190651U1 (ru) Оросительный теплообменник
JPH0731033B2 (ja) 回転蓄熱式熱交換器の蓄熱エレメントの熱交換面を清掃する装置
CN202793054U (zh) 一种新型卧式蒸发冷凝器
RU183563U1 (ru) Оросительный теплообменник
RU120205U1 (ru) Оросительный теплообменник
RU186512U1 (ru) Кожухотрубный теплообменник с мягким кожухом
CN212720923U (zh) 一种炼钢炉烟气余热发电装置
RU2619326C1 (ru) Способ гидродинамической очистки пластинчатых теплообменников и пластинчатый теплообменник для осуществления способа
CN206959646U (zh) 一种清洗方便的螺纹管缠绕式换热器
CN108662937B (zh) 一种换热设备
CN201351912Y (zh) 一种蒸汽过热器
CN209485084U (zh) 一种自动前进式清焦喷头
CN106378342A (zh) 一种卧式再沸器不停机除垢装置
JP2006057894A (ja) 加圧熱水を噴霧する排ガス減温装置用の沸騰微粒化ノズルとこれを用いた加圧熱水の噴霧方法
CN219494889U (zh) 一种凝汽器进汽室补水降温装置及凝汽器
RU192623U1 (ru) Теплообменный аппарат
RU2537108C1 (ru) Контактный теплообменник кочетова с активной насадкой
CN207922921U (zh) 一种多只列管式流体换热装置
RU167568U1 (ru) Автоклав
CN104848517B (zh) 一种换热器及采用其的节能燃气热水器
SU817478A1 (ru) Устройство дл очистки внутреннейпОВЕРХНОСТи ТРуб пР МОТРубНыХТЕплООбМЕННиКОВ

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190626