RU2048663C1 - Трубчатая печь - Google Patents

Трубчатая печь Download PDF

Info

Publication number
RU2048663C1
RU2048663C1 SU5067955A RU2048663C1 RU 2048663 C1 RU2048663 C1 RU 2048663C1 SU 5067955 A SU5067955 A SU 5067955A RU 2048663 C1 RU2048663 C1 RU 2048663C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipes
product
heat
tubes
shaped
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.Я. Печенегов
Н.М. Соловьева
В.В. Щукин
А.С. Афанасьев
Original Assignee
Технологический институт Саратовского государственного технического университета
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 Технологический институт Саратовского государственного технического университета filed Critical Технологический институт Саратовского государственного технического университета
Priority to SU5067955 priority Critical patent/RU2048663C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2048663C1 publication Critical patent/RU2048663C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Сущность изобретения: трубчатая часть содержит камеру радиации с источником теплового излучения, нагревательные продуктовые трубы и тепловые трубки. Новым в трубчатой цепи является то, что продуктовые трубы выполнены U-образными и расположены в тепловых трубках, входные и выходные концы U-образных труб объединены раздающим и собирающим коллекторами, в прямых участках продуктовых труб размещены скрученные ленты, с тепловые трубки снабжены испарительными трубками. 4 ил.

Description

Изобретение относится к нагревательным устройствам для текучих сред, а именно, к трубчатым печам, и может быть использовано в нефтяной, химической промышленностях и других отраслях техники для термической обработки термолабильных и термически неустойчивых жидкостей, имеющих технологические и иные ограничения по максимальной температуре нагрева.
Известны трубчатые печи, где источником теплоты являются продукты горения топлива, имеющие радиантную и конвекционную камеры с размещенными в них продуктовыми трубами.
Неравномерность распределения плотности поступающего на продуктовые трубы теплового потока по площади поверхности теплопередачи и имеющие место высокие локальные значения температуры стенки труб в таких печах осложняют нагрев сред, склонных к термическому разложению и образующих при перегреве твердые коксовые отложения на стенке труб.
Известны также трубчатые печи в блочном исполнении с промежуточным жидким теплоносителем для нагрева нефтяных эмульсий.
Данные устройства, имеющие жаровые трубы сравнительно небольшого диаметра и продуктовый змеевик, размещенные в цилиндрической металлической емкости, заполненной промежуточным теплоносителем, отличаются низкой тепловой эффективностью и большими удельными затратами металла на изготовление.
Наиболее близкой по технической сущности к изобретению является трубчатая печь, включающая камеру радиации с источниками теплового излучения, нагревательные продуктовые трубы и тепловые трубки, которые выполнены в виде кольца овальной формы, часть которого расположена снаружи нагревательной трубы со стороны источника теплоты, а другая часть внутри нагревательной трубы.
Известное устройство не исключает возможность местного перегрева стенок продуктовых труб и, как следствие, их закоксовывания при обработке нефтей и нефтепродуктов и пережог стенки. В данной конструкции нельзя осуществлять механическую чистку продуктовых труб. При работе печи возможны температурные деформации в узле продуктовые трубы тепловые трубки, которые могут привести к нарушению герметичности труб. Кроме того, при последовательном соединении труб по продукту и большом числе местных сопротивлений (повороты, сужения, расширения и т.д.) велика потеря давления продукта в печи.
Изобретение направлено на повышение эффективности работы трубчатой печи за счет снижения потери давления продукта при его движении по печному тракту, интенсификации теплообмена и исключения местных перегревов продуктовых труб.
Поставленная цель достигается тем, что в трубчатой печи, включающей камеру радиации с источниками теплового излучения, нагревательные продуктовые трубы и тепловые трубки, продуктовые трубы выполнены U-образными и расположены в тепловых трубках, при этом входные и выходные концы U-образных труб объединены раздающим и собирающим коллекторами, в прямых участках продуктовых труб размещены скрученные ленты, а тепловые трубки снабжены испарительными трубками.
Выполнение продуктовых труб U-образными с размещением их в тепловых трубках и объединением входных и выходных концов U-образных труб раздающим и собирающим коллекторами, наличие в прямых участках продуктовых труб вставленных скрученных лент позволяют достичь поставленную цель. Снижение потерь давления нагреваемого продукта достигается за счет включения U-образных труб по параллельной схеме, при объединении входных и выходных концов раздающим и собирающим коллекторами. Интенсификация теплообмена продукта достигается за счет винтообразного его движения в трубах, вызванного наличием скрученных лент на прямых участках труб. Исключение местных перегревов продуктовых труб достигается за счет размещения их в тепловых трубах, заполненных промежуточным жидким теплоносителем, который при рабочем состоянии печи находится в кипящем состоянии и представляет собой так называемый "двухфазный слой" с высокими теплопередающими свойствами. Интенсификация теплообмена греющей газовой среды достигается за счет размещения испарительных трубок на части длины тепловых трубок, расположенной в зоне пониженных температур греющей среды. Концы изогнутых испарительных трубок герметично закреплены на корпусе тепловых трубок, а жидкий промежуточный теплоноситель, заполняющий их внутренние полости, имеет возможность циркулировать по контуру циркуляционная трубка тепловая трубка. С циркулирующим теплоносителем, претерпевающим фазовые переходы (кипение, конденсация), переносится к продуктовым трубам теплота, переданная от греющей среды к испарительным трубкам при поперечном их обтекании, которое характеризуется высокой интенсивностью теплообмена.
Наличие испарительных трубок обеспечивает также защиту змеевика камеры конвекции от жесткого излучения факела пламени и тем самым способствует повышению надежности работы конвективной поверхности нагрева.
Сопоставительный анализ заявляемого технического решения с прототипом показывает, что заявляемое устройство соответствует критерию изобретения "Новизна".
Трубчатая печь, в которой часть поверхности каждой из тепловых трубок размещена в зоне действия источников излучения, а другая часть расположена в емкости, заполненной жидким промежуточным теплоносителем, имеет повышенную металлоемкость и габариты. Недостаток данной конструкции состоит в том, что теплообмен в печи не является интенсифицированным, а гидравлическое сопротивление продукта велико.
Все это позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию изобретения "существенные отличия".
На фиг. 1 показан продольный разрез предлагаемой трубчатой печи; на фиг. 2 разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 продольный разрез тепловой трубки с продуктовыми U-образными трубами; на фиг. 4 разрез Б-Б на фиг. 3.
Трубчатая печь содержит змеевик 1 камеры конвекции, ограждение 2, раздающий и собирающий коллекторы 3, тепловые трубки 4 и испарительные трубки 5. В тепловых трубках 4 размещены U-образные продуктовые трубы 6, на прямых опускном и подъемном участках которых имеются вставленные скрученные ленты 7. Источник теплового излучения (факел пламени) образуется при сжигании топлива в горелочном узле 8. Впускной и выпускной концы продуктовых труб 6 соединены с раздающим и собирающим коллекторами 3.
Трубчатая печь работает следующим образом. Поступающий от источника теплового излучения на стенки тепловых и испарительных трубок тепловой поток передается через имеющийся в них кипящий жидкий промежуточный теплоноситель (двухфазная смесь жидкость пар) к стенкам продуктовых труб 6 и далее через них протекающему по трубам нагреваемому продукту. При номинальном режиме работы печи температура и давление насыщения конкретного кипящего промежуточного теплоносителя принимают значения, соответствующие конструктивным и тепловым характеристикам системы тепловые трубки продуктовые трубы. Из-за высоких значений коэффициентов теплоотдачи при кипении жидкого промежуточного теплоносителя на внутренних поверхностях стенок тепловых 4 и испарительных 5 трубок и при конденсации его паров на наружных поверхностях стенок продуктовых труб 6 температуры этих стенок мало отличаются от температуры насыщения промежуточного теплоносителя и они мало измеряются по площади стенок. Следовательно, при установлении соответствующей температуры насыщения промежуточного теплоносителя автоматически обеспечивается температура стенки продуктовых труб 6, на превышающая заданную величину, что важно при термической обработке термолабильных жидкостей, нефтяных эмульсий и ряда других продуктов.
Равномерное распределение текучего продукта по U-образным продуктовым трубам 6 обеспечивается за счет П-образной схемы соединения раздающего и собирающего коллектора 3. Параллельное включение продуктовых труб 6 обеспечивает минимальные потери давления продукта при его транспорте в трубчатой печи.
Размещение скрученной ленты 7 в прямых участках продуктовых труб 6 приводит к значительной интенсификации теплообмена нагреваемой среды со стенками труб за счет закрутки потоков и появлению в них вторичных течений. При этом снижаются величины температуры стенки продуктовых труб и требуемой их поверхности при заданной технологией нагрева тепловой мощности печи.
Использование предлагаемой трубчатой печи обеспечивает по сравнению с существенными устройствами следующие преимущества:
выполнение продуктовых труб в виде U-образных петель и размещение их в тепловых трубках исключает местные перегревы продуктовых труб, а следовательно, и их закоксовывание при нагреве органических сред, в частности водонефтяных эмульсий;
объединение входных и выходных концов U-образных труб раздающим и собирающим коллекторами обеспечивает параллельное включение петель труб по нагреваемому продукту, что снижает гидравлическое сопротивление продуктового тракта по отношению к схеме последовательного включения труб;
независимость работы каждой отдельно взятой тепловой трубки с U-образными продуктовыми трубами от работы других тепловых трубок в печи повышает ее надежность и способствует увеличению срока межремонтного пробега;
размещение скрученной ленты на прямых участках продуктовых труб приводит к интенсификации теплообмена нагреваемой среды и повышению эффективности работы печи;
оснащение тепловых трубок испарительными трубками обеспечивает интенсификацию теплообмена со стороны греющей газовой среды и позволяет защитить змеевик камеры конвекции от излучения факела пламени, а тем самым исключить перегрев конвективной поверхности нагрева.

Claims (1)

  1. ТРУБЧАТАЯ ПЕЧЬ, содержащая радиационную камеру с источником теплового излучения и размещенные в тепловых трубах продуктовые трубы, отличающаяся тем, что продуктовые трубы выполнены U-образными, в их прямолинейных участках размещены скрученные ленты, входные и выходные концы U-образных продуктовых труб объединены раздающим и отводящим коллекторами, а тепловые трубы выполнены с испарительными трубками.
SU5067955 1992-09-21 1992-09-21 Трубчатая печь RU2048663C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5067955 RU2048663C1 (ru) 1992-09-21 1992-09-21 Трубчатая печь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5067955 RU2048663C1 (ru) 1992-09-21 1992-09-21 Трубчатая печь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2048663C1 true RU2048663C1 (ru) 1995-11-20

Family

ID=21615938

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5067955 RU2048663C1 (ru) 1992-09-21 1992-09-21 Трубчатая печь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2048663C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453580C2 (ru) * 2007-03-28 2012-06-20 Чайна Петролиум энд Кемикал Корпорейшн Трубчатая печь для крекинга

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 493606, кл. F 27B 5/00, 1973. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453580C2 (ru) * 2007-03-28 2012-06-20 Чайна Петролиум энд Кемикал Корпорейшн Трубчатая печь для крекинга

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU178049U1 (ru) Подогреватель
US3962999A (en) Heat transfer fluid heater with continuously flushed vent and drain
US5131351A (en) Heat exchanger plug
US5365888A (en) Fluid heater and method
RU2655096C1 (ru) Трубчатый подогреватель
RU2048663C1 (ru) Трубчатая печь
RU127431U1 (ru) Подогреватель жидких и газообразных сред
US4556104A (en) Heat exchanger
RU2256846C1 (ru) Трубчатый подогреватель
JPS61119957A (ja) 吸収冷凍システムへ熱を供給する装置
US7503289B2 (en) Enhanced radiant heat exchanger apparatus
RU2662018C1 (ru) Трубчатый подогреватель
GB1264837A (ru)
US2348099A (en) Furnace construction
US6296480B1 (en) Circulating oil heater
RU2686357C1 (ru) Подогреватель газообразных сред
KR900014830A (ko) 유체 가열용 방법 및 장치
RU2082925C1 (ru) Трубчатая печь
SU1106916A1 (ru) Охлаждаемый экран сопла камеры сгорани
CN220356164U (zh) 一种内填充棒式盘管换热器
RU37988U1 (ru) Устройство для подогрева пожароопасных жидкостей
RU2380611C2 (ru) Подогреватель нефти
RU2310122C1 (ru) Технологический нагреватель приемущественно для стабилизации природного газа в газообразном состоянии
CA2077675A1 (en) Device for indirectly heating fluids
RU2696522C1 (ru) Топка для путевого подогревателя