RU2028539C1 - Теплообменный аппарат - Google Patents

Теплообменный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2028539C1
RU2028539C1 SU4937989A RU2028539C1 RU 2028539 C1 RU2028539 C1 RU 2028539C1 SU 4937989 A SU4937989 A SU 4937989A RU 2028539 C1 RU2028539 C1 RU 2028539C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
condensate
steam
pipe
water
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Н.Н. Трифонов
Н.Я. Есиненко
В.Б. Митенков
Original Assignee
Научно-Производственное Объединение По Исследованию И Проектированию Энергетического Оборудования Им.И.И.Ползунова
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 Научно-Производственное Объединение По Исследованию И Проектированию Энергетического Оборудования Им.И.И.Ползунова filed Critical Научно-Производственное Объединение По Исследованию И Проектированию Энергетического Оборудования Им.И.И.Ползунова
Priority to SU4937989 priority Critical patent/RU2028539C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2028539C1 publication Critical patent/RU2028539C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Использование: в теплообменных аппаратах системы регенерации. Сущность изобретения: внутри теплообменного аппарата установлена вертикальная камера с врезанным в нее тангенциально патрубком подвода конденсата, при этом нижняя часть камеры снабжена раскручивающим поток устройством в виде радиально расположенных пластин или лопаток переменной ширины, увеличивающейся сверху вниз, а верхняя часть - конфузором. 4 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к подогревателям системы регенерации паровых турбин или теплоснабжения.
Известны регенеративные подогреватели, содержащие корпус с патрубками подвода пара и подвода и отвода нагреваемой воды, внутри которого установлен V-, П-образный или прямой трубный пучок с горизонтальными направляющими перегородками. На корпусе имеется патрубок подвода греющего пара и патрубок подвода конденсата из подогревателя с более высокими параметрами. Патрубок подвода конденсата представляет собой трубу с донышком и перфорацией по окружности, которая вставлена в патрубок большего диаметра, являющийся кожухом. Так как температура конденсата в патрубке близка к температуре насыщения, то на входе в подогреватель конденсат вскипает, превращаясь в пароводяную смесь [1, 2].
Недостатком всех теплообменников указанного типа является то, что вскипающий конденсат на входе в подогреватель подвергает эрозионному разрушению патрубок, насадок, кожух, близлежащие конструкции, стойки и в том числе, разрушает трубный пучок, что, в свою очередь, приводит к превышению уровня, срабатыванию аварийной защиты и останову блока.
Известен теплообменный аппарат, принятый за прототип, содержащий корпус с патрубками подвода греющего пара, подвода и отвода нагреваемой воды. Внутри аппарата установлен трубный пучок с горизонтальными направляющими перегородками. На корпусе имеется патрубок подвода конденсата из подогревателя с более высокими параметрами. Через патрубок конденсат поступает в прямоугольную камеру с перфорацией на верхней, передней и боковых стенках [3].
Недостатком этого теплообменного аппарата является то, что вскипающий конденсат подвергает эрозионному разрушению перфорацию камеры и в последующем трубную систему. Кроме того, пароводяная смесь, проходя через перфорацию, выходит пульсирующим потоком, вызывая сильное колебание уровня в конденсатосборнике и неустойчивую работу системы автоматического регулирования.
Целью изобретения является повышение надежности и экономичности теплообменного аппарата путем разделения паровой и водяной фаз потока и плавного их отвода, исключая прямое соударение их с элементами конструкции.
Указанная цель достигается тем, что в теплообменном аппарате, включающем корпус с патрубками подвода греющего пара, водяные камеры, поверхность теплообмена и патрубок подвода конденсата из подогревателя или любого другого устройства с более высокими параметрами среды, внутри теплообменного аппарата установлена вертикальная камера с врезанным в нее тангенциально патрубком подвода конденсата, при этом нижняя часть камеры снабжена раскручивающим поток устройством в виде радиально расположенных пластин или лопаток переменной ширины, увеличивающейся сверху вниз, а верхняя часть - конфузором.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявленный теплообменный аппарат имеет канал, в котором осуществлен тангенциальный подвод пароводяного потока. В нижней части канала имеется раскручиватель потока. Верхняя часть канала завершается конфузорной частью. В предлагаемом подогревателе пароводяная смесь из посторонних источников поступает в камеру плавно (без соудаpения с элементами конструкции) и под действием центробежных и гравитационных сил разделяется на жидкую фазу, стекающую вниз, и паровую, выходящую через верхнюю конфузорную часть.
На фиг.1 изображен предлагаемый аппарат; на фиг.2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг.3 - разрез Б-Б на фиг.1; на фиг.4 - узел I на фиг.2.
Теплообменный аппарат включает корпус 1, поверхности 2 теплообмена, патрубок 3 подвода конденсата, камеру 4 приема пароводяной смеси, раскручивающее поток устройство (пластины или лопатки) 5, конфузор 6, патрубок 7 подвода греющего пара, водяную камеру 8. При этом лопатки или пластины 5 выполнены переменной ширины.
Теплообменный аппарат работает следующим образом.
Из водяной камеры 8 через трубную систему прокачивается вода. Через патрубок 7 подвода греющего пара пар поступает в корпус 1 подогревателя, где конденсируется на поверхности трубной системы, отдавая тепло через поверхность трубок и нагревая воду в них. Конденсат пара стекает по поверхности трубной системы и через трубопровод поступает в патрубок 3 подвода конденсата следующего по ходу подогревателя, имеющего более низкие параметры греющей среды.
В предлагаемом теплообменном аппарате камера 4 приема пароводяной смеси работает следующим образом. Двухфазный поток тангенциально подводится в вертикальную камеру. В камере под действием центробежных и гравитационных сил происходит разделение паровой и водяной фаз. Вода и крупнодисперсные фракции отбрасываются на периферию и под действием гравитационных сил стекает вниз. Пар из камеры выходит в подогреватель через верхнюю конфузорную часть. Так как водяная фаза поступающего пароводяного потока может иметь значительную окружную скорость на выходе из канала и вызывать эрозионный износ близлежащих конструкций, то ниже патрубка входа пароводяного потока установлено раскручивающее устройство 5 в виде пластин или лопаток (в зависимости от окружной скорости потока), снижающих окружную скорость потока. Лопатки (пластины) имеют переменную ширину вдоль осевой составляющей потока, расширяясь сверху вниз. Увеличивающаяся ширина лопатки вдоль оси канала позволяет без резкого соудаpения окружной составляющей скорости потока с лопаткой сделать плавный переход окружной скорости в осевую. Снижение окружной скорости водяной фракции позволяет также на выходе из камеры исключить возможность ее попадания на близлежащую теплообменную поверхность, что неизбежно привело бы к утолщению стекающей по трубкам конденсатной пленки, повышению термического сопротивления и ухудшению теплообмена.
Использование предложенного технического решения повысит надежность и, следовательно, экономичность теплообменного аппарата.

Claims (1)

  1. ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ, содержащий корпус с патрубками подвода греющего пара и конденсата из устройства с более высокими параметрами среды, водяные камеры и поверхность теплообмена, отличающаяся тем, что, с целью повышения надежности и экономичности, он снабжен обечайкой, установленной вертикально в полости корпуса, подключенной к патрубку подвода конденсата и выполненной в верхней части в виде конфузора, а в нижней снабженной радиально расположенными пластинами или лопатками с переменной шириной.
SU4937989 1991-04-01 1991-04-01 Теплообменный аппарат RU2028539C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4937989 RU2028539C1 (ru) 1991-04-01 1991-04-01 Теплообменный аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4937989 RU2028539C1 (ru) 1991-04-01 1991-04-01 Теплообменный аппарат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2028539C1 true RU2028539C1 (ru) 1995-02-09

Family

ID=21575419

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4937989 RU2028539C1 (ru) 1991-04-01 1991-04-01 Теплообменный аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2028539C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2798176C1 (ru) * 2022-10-21 2023-06-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Кожухотрубчатый паровой теплообменник

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Теплообменное оборудование паротурбинных установок. Отраслевой каталог часть 1, М.: 1989. *
2. Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции. М.: Высшая школа, 1978, с.78 *
3. Авторское свидетельство СССР N 312108, кл. F 22D 5/00, 1971. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2798176C1 (ru) * 2022-10-21 2023-06-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Кожухотрубчатый паровой теплообменник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100590485B1 (ko) 물 분리용 원심분리기
EP0055413B1 (en) Orificing of steam separators for uniform flow distribution in riser area of steam generators
US4106559A (en) Tube side flow control device for moisture separator reheaters
CA1051300A (en) Moisture separator and reheater
US3923008A (en) Steam generators
RU2028539C1 (ru) Теплообменный аппарат
US3924575A (en) Fluid heating and separating apparatus
JP5584281B2 (ja) 多相流体流を相分離する装置、このような装置を備える蒸気タービン設備、およびこれに対応する運転方法
RU2006110527A (ru) Прямоточный парогенератор и способ эксплуатации прямоточного парогенератора
JPH0545842B2 (ru)
US3863608A (en) Steam heating apparatus with moisture separators
US4182277A (en) Steam separator to reduce carryunder
CN211611950U (zh) 叶栅式汽水分离器
JPS60102Y2 (ja) 湿り蒸気の水滴分離装置
JPH0454842B2 (ru)
SU1231369A2 (ru) Вихревой вертикальный кожухотрубчатый теплообменник
JPH02223703A (ja) 旋回式セパレータ
JPH08145305A (ja) 給水加熱器及び発電プラント
JP2948458B2 (ja) 給水加熱器、及びこの給水加熱器を用いた発電プラント
RU2166716C1 (ru) Кожухотрубный теплообменник
RU2131555C1 (ru) Деаэратор (тепломассообменник)
JP2940489B2 (ja) 二重管コイル式蒸気発生装置
US3446189A (en) Apparatus for flash-evaporating liquids
JPH02273564A (ja) 気水分離器
SU798435A1 (ru) Осушитель