RU2079768C1 - Конденсатоотводчик печенегова - Google Patents
Конденсатоотводчик печенегова Download PDFInfo
- Publication number
- RU2079768C1 RU2079768C1 RU93045208A RU93045208A RU2079768C1 RU 2079768 C1 RU2079768 C1 RU 2079768C1 RU 93045208 A RU93045208 A RU 93045208A RU 93045208 A RU93045208 A RU 93045208A RU 2079768 C1 RU2079768 C1 RU 2079768C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- housing
- spherical bodies
- branch pipe
- condensate
- supply branch
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
Abstract
Использование: в области энергетики для удаления конденсата из теплопотребляющих аппаратов, где в качестве греющего теплоносителя применяется водяной пар, и может быть использовано в различных областях техники. Сущность: конденсатоотводчик содержит цилиндрический корпус с размещенным в его верхнем участке отводящим патрубком и подводящим патрубком, установленным в верхнем торце корпуса и заведенным в его полость с образованием кольцевого канала, сообщенного с патрубком в нижнем участке корпуса, а также размещенный в последнем дросселирующий элемент, дополнительно снабжен сетками, установленными на входе в отводящий и подводящий патрубком, сообщение последнего с кольцевым каналом образовано посредством щелевых отверстий, выполненных в подводящем патрубке, а дросселирующий элемент выполнен в виде сферических тел, размещенных в подводящем патрубке и кольцевом канале, причем в последнем - со степенью заполнения, составляющей 0,75-0,85, при этом сферические тела выполнены из материала с плотностью, не меньшей 1000 кг/м3 и с диаметрами, превышающими размеры ячеек сеток и ширину щелевых отверстий. 2 ил.
Description
Изобретение относится к средствам для удаления конденсата из теплопотребляющих аппаратов, где в качестве греющего теплоносителя применяется водяной пар, и может быть использовано в различных областях техники.
Известны конденсатоотводчики с гидравлическим сопротивлением лабиринтового типа и в виде подпорных шайб [1] Данные конденсатоотводчики просты по конструкции, но имеют ряд недостатков, снижающих их рабочие показатели. Они допускают лишь незначительные колебания количества отводимого конденсата и давления на входе по отношению к расчетным величинам этих параметров. Увеличение количества отводимого конденсата или уменьшение давления приводят к скоплению конденсата в подводящей трубе и теплопотребляющем аппарате. При снижении количества отводимого конденсата или увеличении давления происходит пропуск несконденсировавшегося пара. Причем пропуск пара может быть тем более значительным, чем выше давление. Снижает рабочие показатели известных конденсатоотводчиков и эрозионный износ их дросселирующих элементов, что в большей степени относится к подпорным шайбам.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является конденсатоотводчик, содержащий вертикальный цилиндрический корпус с размещенным в верхнем его участке отводящим патрубком и подводящим патрубком, установленным в верхнем торце корпуса, и заведенным в его полость с образованием кольцевого канала, сообщенного с патрубком в нижнем участке корпуса, а также размещенный в корпусе дросселирующий элемент в виде набора рифленых шайб [2] прототип.
Известное устройство имеет относительно сложное конструктивное исполнение и не может быть применено при значительных колебаниях расхода отводимого конденсата в связи с резким ростом потери давления потока в конденсатоотводчике при увеличении скорости движения конденсата. Потеря давления неохлажденного конденсата будет приводить к его самовскипанию за конденсатоотводчиком тем большему, чем значительнее снижение давление потока. Явление самовскипания ухудшает работу системы отвода конденсата; снижается температурный потенциал потока, что может быть нежелательным при использовании теплоты конденсата.
Целью настоящего изобретения является упрощение конструкции и повышение эффективности работы путем снижения потерь пара через конденсатоотводчик и расширения допустимых границ колебания расхода отводимого конденсата.
Поставленная цель достигается тем, что в конденсатоотводчике, содержащем цилиндрический корпус с размещенным в его верхнем участке отводящем патрубком и подводящим патрубком, установленным в верхнем торце корпуса и заведенным в его полость с образованием кольцевого канала, сообщенного с патрубком в нижнем участке корпуса, а также размещенный в последнем дросселирующий элемент, дополнительно устанавливаются сетки на входе в отводящий и подводящий патрубки, сообщение последнего с кольцевым каналом образовано посредством щелевых отверстий, выполненных в подводящем патрубке, а дросселирующий элемент выполнен в виде сферических тел, размещенных в подводящем патрубке и кольцевом канале, причем в последнем со степенью заполнения, составляющей 0,75-0,85, при этом сферические тела выполнены из материала с плотностью, не меньшей 1000 кг/м3 и с диаметрами, превышающими размеры ячеек сеток и ширину щелевых отверстий.
В отличие от известного устройства наличие сеток, установленных на входе в отводящий и подводящий патрубки, сообщение последнего с кольцевым каналом посредством щелевых отверстий, выполненных в подводящем патрубке, выполнение дросселирующего элемента в виде сферических тел, размещенных в подводящем патрубке и кольцевом канале, причем в последнем со степенью заполнения, составляющей 0,75-0,85, выполнение сферических тел из материала с плотностью, не меньшей 1000 кг/м3 и диаметром, превышающим размеры ячеек сеток и ширину щелевых отверстий позволяют достичь поставленную цель за счет постоянного заполнения корпуса конденсатом и возможности перехода в псевдоожиженное состояние слоя сферических тел, размещенных в кольцевом канале.
Сопоставленный анализ заявляемого технического решения с прототипом показывает, что заявляемое устройство соответствует критерию изобретения "новизна".
Известны конденсатоотводчики с гидравлическим затвором [1] имеющие вертикальный корпус с подводящим патрубками. В них отсутствует слой сферических тел, что приводит к необходимости выполнять корпус большой высоты и существенно ограничивает как давление на входе, так и колебания расхода отводимого конденсата.
Это позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию изобретения "существенные отличия".
На фиг. 1 показан вертикальный разрез предлагаемого конденсатоотводчика; на фиг. 2 поперечный разрез А-А на фиг. 1.
Конденсатоотводчик содержит вертикальный цилиндрический корпус 1, который имеет фланцевое соединение с верхним торцем 2 и сварное соединение с нижним торцем 3. Подводящий патрубок 4, установленный в верхнем торце 2, и отводящий патрубок 5, установленный в верхней части корпуса, снабжены сетками 6 и 7 соответственно. Нижний конец подводящего патрубка 4 имеет щелевые отверстия 8. На нижнем торце 3 корпуса установлены две резьбовые пробки 9, служащие для загрузки и выгрузки сферических тел в подводящем патрубке 4 и в кольцевом канале 11, а также для промывки и спуска конденсата из корпуса 1.
Конденсатоотводчик работает следующим образом. Поток отводимого конденсата через сетку 6 поступает в подводящий патрубок 4, проходит через слой неподвижной насадки 10 из сферических тел, поворачивает на 180o в щелевых отверстиях 8 и движется вверх через слой сферических тел в кольцевом канале 11, которые при больших расходах конденсата могут переходить в псевдоожиженное состояние. Пройдя сетку 7, конденсат удаляется из конденсатоотводчика через отводящий патрубок 5. Наличие дросселирующего элемента из сферических тел и гидравлического затвора препятствуют проходу через конденсатоотводчик вместе с конденсатом пара, который по какой-либо причине не сконденсировался в теплоиспользующем аппарате. При небольших расходах отводимого конденсата и малых перепадах давления потока конденсата в конденсатоотводчике основную роль в недопущении прохода пара играет гидравлический затвор. С ростом расхода конденсата и перепада давления повышается значение дросселирующего элемента. При пуске теплоиспользующего аппарата и при большой его тепловой нагрузке, когда расход отводимого конденсата особенно велик, переход слой сферических тел в кольцевом канале 11 в псевдоожиженное состояние позволяет избежать резкого роста перепада давления в конденсатоотводчике и тем самым обеспечить увеличенный расход.
Использование предлагаемого устройства обеспечивает по сравнению с существующими устройствами следующие преимущества:
конструкция устройства проще, технологичнее в изготовлении, удобнее в обслуживании;
использование принципов дросселирующего эффекта и гидравлического затвора, усиливающих друг друга при сочетании в устройстве, исключают или сводят к минимуму потери греющего пара;
переход части слоя сферических тел в псевдоожиженное состояние с постоянным перепадом давления, не зависящим от скорости движения конденсата, дает возможность пропускать большие расходы отводимого конденсата и тем самым существенно расширяет допустимые границы колебания расхода.
конструкция устройства проще, технологичнее в изготовлении, удобнее в обслуживании;
использование принципов дросселирующего эффекта и гидравлического затвора, усиливающих друг друга при сочетании в устройстве, исключают или сводят к минимуму потери греющего пара;
переход части слоя сферических тел в псевдоожиженное состояние с постоянным перепадом давления, не зависящим от скорости движения конденсата, дает возможность пропускать большие расходы отводимого конденсата и тем самым существенно расширяет допустимые границы колебания расхода.
Claims (1)
- Конденсатоотводчик, содержащий цилиндрический корпус с размещенным в его верхнем участке отводящим патрубком и подводящим патрубком, установленным в верхнем конце корпуса и заведенным в его полость с образованием кольцевого канала, сообщенного с патрубком в нижнем участке корпуса, а также размещенный в последнем дросселирующий элемент, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен сетками, установленными на входе в отводящий и подводящий патрубки, сообщение последнего с кольцевым каналом образовано посредством щелевых отверстий, выполненных в поодводящем патрубке, а дросселирующий элемент выполнен в виде сферических тел, размещенных в подводящем патрубке и кольцевом канале, причем в последнем со степенью заполнения, составляющей 0,75 0,85, при этом сферические тела выполнены из материала с плотностью не меньшей 1000 кг/м3 и с диаметрами, превышающими размеры ячеек сеток и ширину щелевых отверстий.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93045208A RU2079768C1 (ru) | 1993-09-23 | 1993-09-23 | Конденсатоотводчик печенегова |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93045208A RU2079768C1 (ru) | 1993-09-23 | 1993-09-23 | Конденсатоотводчик печенегова |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU93045208A RU93045208A (ru) | 1996-07-10 |
RU2079768C1 true RU2079768C1 (ru) | 1997-05-20 |
Family
ID=20147599
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93045208A RU2079768C1 (ru) | 1993-09-23 | 1993-09-23 | Конденсатоотводчик печенегова |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2079768C1 (ru) |
-
1993
- 1993-09-23 RU RU93045208A patent/RU2079768C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Якадин А.И. Конденсатное хозяйство промышленных предприятий. - М.: Энергия, 1973, с. 232. 2. Авторское свидетельство СССР N 1545022, кл. F 16 T 1/00, 1990. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA1139237A (en) | Apparatus for removing foreign matters | |
US3593500A (en) | Device for separating moisture-laden vapor | |
JPS6119347Y2 (ru) | ||
RU2079768C1 (ru) | Конденсатоотводчик печенегова | |
KR100626464B1 (ko) | 물-증기 분리 장치용 분리기 | |
RU2397407C1 (ru) | Сепаратор-пароперегреватель | |
US3991720A (en) | J tube discharge or feedwater header | |
US3547085A (en) | Steam drum baffle arrangement for a forced recirculation steam generator | |
US5088451A (en) | Sludge removal system for removing sludge from heat exchangers | |
JPS61250406A (ja) | 蒸気発生器の給水加熱器 | |
SU1693184A1 (ru) | Способ гашени энергии потока | |
US2992977A (en) | Salt water conversion | |
RU2194226C2 (ru) | Способ образования и выделения конденсата из газовой смеси и устройство для его осуществления | |
RU16460U1 (ru) | Конденсатоотводчик | |
RU2013109C1 (ru) | Сепарационное устройство | |
SU1040271A1 (ru) | Сепаратор пара | |
CN221760180U (zh) | 一种溢流染色机的快速疏水阻汽装置 | |
KR20210066615A (ko) | 기수 분리기 및 이를 포함하는 증기 재순환 시스템 | |
RU2061926C1 (ru) | Конденсатоотводчик | |
RU2052710C1 (ru) | Барабан парогенератора | |
SU1126769A1 (ru) | Испаритель | |
RU93045208A (ru) | Конденсатоотводчик печенегова | |
RU2127397C1 (ru) | Парогенерирующее устройство | |
US3446189A (en) | Apparatus for flash-evaporating liquids | |
RU2020617C1 (ru) | Кипящий корпусной водо-водяной реактор |