RU2079768C1 - Конденсатоотводчик печенегова - Google Patents

Конденсатоотводчик печенегова Download PDF

Info

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
Application number
RU93045208A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93045208A (ru
Inventor
Ю.Я. Печенегов
Original Assignee
Технологический институт при Саратовском государственном техническом университете
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 при Саратовском государственном техническом университете filed Critical Технологический институт при Саратовском государственном техническом университете
Priority to RU93045208A priority Critical patent/RU2079768C1/ru
Publication of RU93045208A publication Critical patent/RU93045208A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2079768C1 publication Critical patent/RU2079768C1/ru

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.

Claims (1)

  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.
RU93045208A 1993-09-23 1993-09-23 Конденсатоотводчик печенегова RU2079768C1 (ru)

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)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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