RU2078297C1 - Способ теплообмена - Google Patents
Способ теплообмена Download PDFInfo
- Publication number
- RU2078297C1 RU2078297C1 SU5067704A RU2078297C1 RU 2078297 C1 RU2078297 C1 RU 2078297C1 SU 5067704 A SU5067704 A SU 5067704A RU 2078297 C1 RU2078297 C1 RU 2078297C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- steam
- heating
- space
- pipes
- nitrogen
- Prior art date
Links
Landscapes
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Использование: теплоэнергетика, подогреватели с греющим паром в качестве теплоносителя. Сущность изобретения: нагрев холодного теплоносителя, протекающего в трубчатых каналах 3 теплообменного аппарата 1 осуществляют греющим паром межтрубного пространства. В межтрубном пространстве при этом используют промежуточный теплоноситель. В качестве промежуточного теплоносителя используют азот. Нагрев осуществляют при постоянном давлении в межтрубном пространстве, которое поддерживают путем изменения расхода азота. 1 ил.
Description
Изобретение относится к теплоэнергетике и может использоваться в подогревателях с греющим паром в качестве горячего теплоносителя для поддержания постоянного избыточного давления в паровом пространстве и создания условий для обеспечения заданной температуры подогрева при изменении расхода холодного теплоносителя от нуля до номинального.
В известном способе интенсификации теплообмена между газообразной средой и поверхностью теплообмена (авт. св. N 200609 кл. F 28 F 13/06 1966) достигается улучшение теплообмена между газообразной средой и поверхностью теплообмена за счет подачи в газовый объем высококипящей жидкости. Данное изобретение по его основным признакам не может быть использовано в подогревателях с греющим паром для решения таких задач, как поддержание постоянного избыточного давления в паровом пространстве, создание условий по обеспечению заданной температуры подогрева холодного теплоносителя.
Применяется в технологических установках, где основным требованием является не максимальная эффективность теплообмена, а поддержание заданной температуры рабочей среды.
В подогревателях рекуперативного типа с дросселированным паром в качестве горячего теплоносителя давление в паровом пространстве изменяется пропорционально расходу холодного теплоносителя.
При ступенчатом изменении расхода холодного теплоносителя происходит ступенчатое изменение давления в паровом пространстве и соответственно изменение температурного напора и конечной температуры подогрева холодного теплоносителя.
В технологических процессах с высокими требованиями к качеству регулирования температуры рабочей среды (±1oC) это приводит к нарушению технологии и качеству конечной продукции. Снижение давления в паровом пространстве ниже атмосферного ведет к повышению уровня конденсации греющего пара в паровом пространстве до уровня парового патрубка, гидравлическим ударам и нарушению режима подогревателя и технологического процесса в целом.
Предлагаемый способ теплообмена позволяет исключить указанные недостатки в рассмотренном теплообменном аппарате с помощью подачи газообразного азота (воздуха) в паровой объем теплообменника, используя для этой цели патрубок подвода азота, газовый редуктор с встроенным предохранительным клапаном, запорный вентиль и обратный клапан.
На чертеже изображен теплообменный аппарат с паровым обогревом и устройством поддержания давления. Холодный теплоноситель поступает в подогреватель 1 через входную камеру 2 и далее в трубную систему 3. Подогретая вода собирается в выходной камере 4 и направляется потребителю с заданной температурой подогрева. В качестве горячего теплоносителя в межтрубное пространство теплообменника подается водяной пар через регулирующий клапан 5 и патрубок 6. На трубопроводе отвода конденсата греющего пара установлен обратный клапан 7. Уровень конденсата в корпусе подогревателя поддерживается с помощью клапана 8.
Конденсат предварительно охлаждается в охладителе 9. Азот подается в паровое пространство подогревателя через редуктор 10 и обратный клапан 11. Редуктор имеет встроенный предохранительный клапан.
Теплообменный аппарат (далее подогреватель) работает следующим образом.
При уменьшении расхода холодного теплоносителя происходит увеличение температуры на выходе из подогревателя.
Регулятор температуры выдает команду на прикрытие исполнительного органа (5) на подводе в подогреватель, что приводит к уменьшению давления в паровом пространстве. Редуктор (10) на линии подачи азота, настроенный на поддержание номинального давления, вступает в работу и подает в корпус подогревателя газообразный азот в необходимом количестве, восстанавливая давление.
При этом исключается снижение давления в паровом пространстве менее атмосферного, повышение уровня конденсата и заброс конденсата в паровой патрубок (6).
Уменьшается неравномерность поддержания температуры холодного теплоносителя на выходе из подогревателя, так как наличие азота в паровой среде ведет к уменьшению коэффициента теплоотдачи при конденсации пара.
Claims (1)
- Способ теплообмена, заключающийся в нагреве холодного теплоносителя, протекающего в трубчатых каналах теплообменного аппарата греющим паром межтрубного пространства с использованием в последнем промежуточного теплоносителя, отличающийся тем, что в качестве промежуточного теплоносителя используют азот, а нагрев осуществляют при постоянном давлении в межтрубном пространстве, которое поддерживают путем изменения расхода азота.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5067704 RU2078297C1 (ru) | 1992-06-18 | 1992-06-18 | Способ теплообмена |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5067704 RU2078297C1 (ru) | 1992-06-18 | 1992-06-18 | Способ теплообмена |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2078297C1 true RU2078297C1 (ru) | 1997-04-27 |
Family
ID=21615837
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5067704 RU2078297C1 (ru) | 1992-06-18 | 1992-06-18 | Способ теплообмена |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2078297C1 (ru) |
-
1992
- 1992-06-18 RU SU5067704 patent/RU2078297C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 200609, кл. F 28 F 13/06, 1966. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4235369A (en) | Plant for space heating and service water heating | |
US4895136A (en) | High-temperature heaters, methods and apparatus | |
RU2276813C1 (ru) | Ядерная энергоустановка кудрявцева и паровая турбина кудрявцева | |
CA2381469A1 (en) | Heat transfer from a source to a fluid to be heated using a heat driven loop | |
US4141154A (en) | Method for the cooling of a shaft furnace for the calcining of lime, dolomite or magnesite | |
RU2078297C1 (ru) | Способ теплообмена | |
SU1210670A3 (ru) | Способ отпуска тепла потребителю из паровой сети | |
US3165145A (en) | Process for the control of the temperature in reactrs by the indirect exchange of heat by means of water under pressure | |
US4109858A (en) | System for the utilization of waste heat from a boiler room to heat a fluid medium and lower the ambient temperature of a boiler room | |
CN110873335A (zh) | 一种热量传递系统及其调整控制方法 | |
GB972720A (en) | Improvements in and relating to heat energy storage systems | |
JP3582844B2 (ja) | 熱媒循環式加熱炉 | |
SU1132118A1 (ru) | Тепловой пункт здани | |
CN211450986U (zh) | 一种热量传递系统 | |
IL26293A (en) | Method and device for regulating the pressure in the primary heat transfer circuit in which water under pressure is used as a means of heat transfer | |
CN212658114U (zh) | 一种高温机型冷却控制系统 | |
CN206847437U (zh) | 温泉水换热装置 | |
RU2237214C1 (ru) | Способ управления подачей природного газа | |
RU2745212C1 (ru) | Модульная деаэрационная установка | |
JP3422735B2 (ja) | 冷却水供給装置 | |
JP2007083137A (ja) | 廃熱の利用方法 | |
RU189596U1 (ru) | Зонный теплообменник | |
RU2154773C1 (ru) | Система для приготовления горячей воды | |
RU17722U1 (ru) | Автоматизированный тепловой пункт | |
KR19980038994U (ko) | 배열회수 시스템용 순환수 장치 |