RU2176583C1 - Способ изготовления теплообменника с трубчатым элементом - Google Patents

Способ изготовления теплообменника с трубчатым элементом Download PDF

Info

Publication number
RU2176583C1
RU2176583C1 RU2001110585/02A RU2001110585A RU2176583C1 RU 2176583 C1 RU2176583 C1 RU 2176583C1 RU 2001110585/02 A RU2001110585/02 A RU 2001110585/02A RU 2001110585 A RU2001110585 A RU 2001110585A RU 2176583 C1 RU2176583 C1 RU 2176583C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tube
corrosion
heat exchanger
specific pressure
tubular elements
Prior art date
Application number
RU2001110585/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.Ф. Андрианов
С.А. Власенко
Л.В. Колтовский
Б.Е. Семенидо
В.Н. Пшеничных
С.А. Крысин
В.А. Коневских
Original Assignee
Андрианов Николай Филиппович
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 Андрианов Николай Филиппович filed Critical Андрианов Николай Филиппович
Priority to RU2001110585/02A priority Critical patent/RU2176583C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2176583C1 publication Critical patent/RU2176583C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к изготовлению теплообменного оборудования. Трубчатые элементы устанавливают в трубные решетки и закрепляют методом пластического деформирования. Используют трубчатые элементы, каждый из которых выполнен в виде наружной и внутренней трубок, сопряженных между собой с гарантированным натягом. Величину натяга выбирают из условия превышения удельным давлением на поверхности сопряжения трубок величины удельного давления внутри трубчатого элемента во время его эксплуатации. В качестве материала для наружной трубки используют углеродистую сталь, а для внутренней - коррозионно-стойкий материал. В результате обеспечивается возможность получить теплообменник с трубчатыми элементами, одновременно удовлетворяющими требуемым условиям прочности и коррозионной стойкости. 3 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, в частности, к изготовлению теплообменного оборудования.
Известен способ изготовления теплообменников с трубчатыми элементами, включающий установку трубчатых элементов в трубные решетки с последующим закреплением концов трубчатых элементов в отверстиях трубной решетки методом пластического деформирования (развальцовкой) [1]. В частности, таким образом крепится биметаллическая оребренная труба в секциях теплообменников для аппаратов воздушного охлаждения (АВО). У этих труб внешняя оребренная часть выполняется из алюминия, а внутренняя (несущая) - либо из обычной стали, либо из нержавеющей, либо из латуни (ОСТ 26-02-1309-87). При закреплении таких труб в трубных решетках развальцовке подвергается именно несущая труба.
Поскольку теплообменники относятся к числу аппаратов, работающих в условиях высоких давлений и коррозионной среды, они должны быть выполнены из материалов, отличающихся повышенными теплопроводными, прочностными и коррозионно-стойкими свойствами.
Вместе с тем, выбор материала, который бы удовлетворял одновременно всем трем перечисленным требованиям, является проблематичным.
Таким образом, конструкторы АВО вынуждены прибегать к компромиссным решениям. В случае наличия агрессивных сред они используют для изготовления несущих труб нержавеющую сталь, либо латунь вместо обычной стали. При этом существенно повышается стоимость аппаратов, а рабочее давление внутри аппаратов приходится снискать. Это связано с тем, что существующие коррозионно-стойкие металлические сплавы, например аустенитная сталь и латунь, обладают относительно низкими прочностными свойствами, в то же время высокопрочная хромистая сталь не отличается высокой коррозионной стойкостью [2].
Применительно к эксплуатации теплообменников проблема заключается еще и в том, что толщина стенок трубчатых элементов несоизмерима с толщиной трубных решеток и крышек (2,5 мм и 50 мм, соответственно), и с учетом того, что коррозионному износу они подвержены практически в одинаковой степени, трубчатые элементы достигают состояния аварийной замены значительно раньше трубных решеток и крышек, которые еще могут эксплуатироваться многократно.
Технический результат, поставленный при создании настоящего изобретения, заключается в изготовлении теплообменника с трубчатыми элементами, удовлетворяющего одновременно условиям прочности, коррозионной стойкости и долговременной эксплуатации.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе изготовления теплообменника с трубчатыми элементами, включающем установку трубчатых элементов в трубные решетки и крепление их с использованием методов пластического деформирования, используют трубчатые элементы, каждый из которых выполнен в виде наружной и внутренней трубок, сопряженных друг с другом с гарантированным натягом, величину которого выбирают из условия превышения удельным давлением на поверхности сопряжения трубок величины удельного давления внутри трубчатого элемента во время его эксплуатации, при этом в качестве материалов для наружной трубки используют углеродистую сталь, а для внутренней - коррозионно-стойкий материал, например латунь или нержавеющую сталь.
Способ, кроме того, предусматривает покрытие каждой из трубных решеток и крышек теплообменника со стороны воздействия агрессивной среды листом нержавеющей стали или латуни, толщина которого равна толщине стенки внутренней коррозионно-стойкой части составного трубчатого элемента.
Предлагаемый способ, кроме того, предусматривает возможность контроля за состоянием внутренней трубки трубчатого элемента, что может быть реализовано путем размещения между двумя указанными трубками сигнального материала, в качестве которого может быть использован, например, кварцевый порошок, меченный радиоактивными изотопами. В случае разрушения внутренней трубки порошок попадает в рабочую среду, где легко может быть обнаружен контрольными приборами, что позволит во время произвести замену неисправного элемента.
Таким образом, предъявляемые к трубчатым элементам требования в части прочности и коррозионной стойкости функционально разделены так, что внутренняя трубка, непосредственно контактирующая с агрессивной средой, снаружи защищена трубкой, способной противостоять высокому давлению и, в то же время, она не подвержена коррозионному износу.
Практически способ изготовления теплообменников с трубчатыми элементами может быть реализован следующим путем.
Пользуясь стандартизованными таблицами допусков и посадок и задаваясь расчетным натягом, определяют удельное давление на поверхности сопряжения трубок:
Figure 00000001

где P - удельное давление, кг/мм2;
E1, E2 - модуль упругости металла, охватываемого и охватывающего элемента, кг/мм2;
δ- расчетный натяг, мм;
C1 и C2 - коэффициенты, определяемые из зависимости:
Figure 00000002

Figure 00000003

где d и d1 - соответственно, наружный и внутренний диаметры внутренней трубки, мм;
d2 - наружный диаметр наружной трубки, мм;
μ1 и μ2- коэффициенты Пуассона.
Значение коэффициентов C1 и C2 может быть определено по соответствующим таблицам [3].
Если при расчете величина удельного давления P окажется меньше удельного давления, которое испытывают трубчатые элементы во время эксплуатации, расчет следует повторить, при этом можно варьировать как материалом (через модуль упругости E1 и E2), так и величиной натяга.
Для получения соответствующего натяга можно воспользоваться одной из стандартизованных посадок (горячая, прессовая, легкопрессовая и др.). Технология сборки трубчатых элементов может быть реализована либо за счет запрессовки внутренней трубки во внешнюю, либо за счет нагрева внешней трубки, либо за счет редуцирования диаметра внешней трубки с установленной в ней по скользящей посадке, либо с зазором внутренней трубки.
Требуемый натяг можно получить, используя и технологию большого обжатия [4] . Определив в результате расчетов толщину стенки внутренней трубки, выбирают соответствующую толщину коррозионно-стойкого листа, которым покрывают каждую из сторон трубных решеток и крышек, подверженных воздействию коррозионно-активной среды.
Следует заметить, что использование горячей посадки для сопряжения трубок не исключает возможности одновременного использования этой же посадки для крепления концов трубок в трубных решетках, что значительно упростит технологию изготовления теплообменников.
Технический результат от реализации изобретения выражается в том, что выбором трубок соответствующих размеров мы можем обеспечить требуемый натяг с удельным давлением на поверхности сопряженных трубок, которое, в свою очередь, способно противостоять удельному давлению внутри данного трубчатого элемента. Таким образом, решается проблема прочности трубчатого элемента, его коррозионной стойкости и, следовательно, повышается долговечность теплообменного аппарата.
Список использованной литературы
1. А.c. SU 648309, В 23 P 15/26, 1979.
2. С. А. Голованенко и др., Производство биметаллов. Металлургия, 1966, с. 32.
3. Справочник металлиста. Машгиз, 1959, т.1, с.258-259.
4. Справочник металлиста. Машгиз, 1959, т.3, с.477.
5. ОСТ 26-02-1309-87. М., ВНИИТЕФТЕМАШ, 1987.

Claims (4)

1. Способ изготовления теплообменника с трубчатыми элементами, включающий установку трубчатых элементов в трубные решетки и крепление их методом пластического деформирования, отличающийся тем, что используют трубчатые элементы, каждый из которых выполнен в виде наружной и внутренней трубок, сопряженных друг с другом с гарантированным натягом, величину которого выбирают из условия превышения удельным давлением на поверхности сопряжения трубок величины удельного давления внутри трубчатого элемента во время его эксплуатации, при этом в качестве материала для наружной трубки используют углеродистую сталь, а для внутренней - коррозионно-стойкий материал.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве коррозионно-стойкого материала используют латунь или нержавеющую сталь.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что каждую из трубных решеток и крышек теплообменника со стороны воздействия агрессивной среды покрывают листом из нержавеющей стали или латуни, толщина которого равна толщине стенки внутренней коррозионно-стойкой трубки.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что для контроля за состоянием трубчатого элемента используют меченный изотопами сигнальный материал, например кварцевый порошок, который помещают между сопряженными трубками.
RU2001110585/02A 2001-04-19 2001-04-19 Способ изготовления теплообменника с трубчатым элементом RU2176583C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001110585/02A RU2176583C1 (ru) 2001-04-19 2001-04-19 Способ изготовления теплообменника с трубчатым элементом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001110585/02A RU2176583C1 (ru) 2001-04-19 2001-04-19 Способ изготовления теплообменника с трубчатым элементом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2176583C1 true RU2176583C1 (ru) 2001-12-10

Family

ID=20248655

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001110585/02A RU2176583C1 (ru) 2001-04-19 2001-04-19 Способ изготовления теплообменника с трубчатым элементом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2176583C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448797C2 (ru) * 2006-08-31 2012-04-27 Валео Систем Тэрмик Способ изготовления теплообменника

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448797C2 (ru) * 2006-08-31 2012-04-27 Валео Систем Тэрмик Способ изготовления теплообменника

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201069024Y (zh) 复合垫片
CN105823356A (zh) 一种管壳式换热器
WO2009088526A1 (en) Fluid conduits with integral end fittings and associated methods of manufacture and use
EP2685201B1 (en) A heat exchanger with a silicon carbide set of tubes and tube plates in enamelled steel
RU2176583C1 (ru) Способ изготовления теплообменника с трубчатым элементом
CN1297133A (zh) 新型聚四氟乙烯管壳式换热器
CN210441708U (zh) 换热器
CN201062690Y (zh) 钛基复合管
JP4037761B2 (ja) プレート熱交換器用のライニング装置
US11578926B2 (en) Corrosion resistant heat exchanger and tube sheet l'herefor
CN212431868U (zh) 一种单板双封结构的双管板碳化硅换热装置
CN111678363A (zh) 一种单板双封结构的双管板碳化硅换热器
JPH08332534A (ja) 金属二重管の製造方法及び装置
CN219757099U (zh) 聚苯硫醚换热器管板密封结构以及聚苯硫醚换热器
CN103954038A (zh) 热水器和形成热水器的方法
KR101000021B1 (ko) 이종유체의 열교환을 위한 전열튜브 어셈블리
CN2465027Y (zh) 改进的波纹管道伸缩器
KR101079695B1 (ko) 내부식성 금속 라이닝의 장착방법 및 이를 위한 지그 모듈
WO2009139662A1 (ru) Пластинчатый теплообменник
JP4412795B2 (ja) 熱交換器
CN217683871U (zh) 一种多层聚四氟乙烯膨胀节
CN105822843A (zh) 一种ptfe管材与金属花板的密封结构及其密封方法
WO1988000682A1 (en) Plate heat exchanger with threaded connection ports
CN2539129Y (zh) 镍磷合金表面改性管换热器
CN117006882A (zh) 一种聚苯硫醚管板结构、聚苯硫醚防腐换热器及加工工艺

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050420