RU2181530C2 - Электронагреваемый теплообменник - Google Patents

Электронагреваемый теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU2181530C2
RU2181530C2 RU2000111044/09A RU2000111044A RU2181530C2 RU 2181530 C2 RU2181530 C2 RU 2181530C2 RU 2000111044/09 A RU2000111044/09 A RU 2000111044/09A RU 2000111044 A RU2000111044 A RU 2000111044A RU 2181530 C2 RU2181530 C2 RU 2181530C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hollow cylinder
heat
electric heater
bypass
cylinder
Prior art date
Application number
RU2000111044/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000111044A (ru
Inventor
Ариф Мир Джалал Оглы Пашаев
Ариф Шафаят Оглы Мехтиев
Тельман Инаят Оглы Низамов
Беюкага Зарбали Оглы Оруджев
Феликс Александрович Лапин
Кямил Агабаба Оглы Гасанов
Original Assignee
Ариф Мир Джалал Оглы Пашаев
Ариф Шафаят Оглы Мехтиев
Тельман Инаят Оглы Низамов
Беюкага Зарбали Оглы Оруджев
Феликс Александрович Лапин
Кямил Агабаба Оглы Гасанов
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 Ариф Мир Джалал Оглы Пашаев, Ариф Шафаят Оглы Мехтиев, Тельман Инаят Оглы Низамов, Беюкага Зарбали Оглы Оруджев, Феликс Александрович Лапин, Кямил Агабаба Оглы Гасанов filed Critical Ариф Мир Джалал Оглы Пашаев
Publication of RU2000111044A publication Critical patent/RU2000111044A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2181530C2 publication Critical patent/RU2181530C2/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к нефте-, газодобывающей промышленности, но может быть использовано в любой другой области, где есть технологическая необходимость в теплообменных аппаратах и где особо остро стоят вопросы тепловой производительности, экономичности, компактности и малого веса аппарата и т. п. Техническим результатом является снижение энергозатрат на нагрев рабочей силы, улучшение условий передачи тепла от нагревателя рабочей среде, уменьшение габарита и веса корпуса, повышение безопасности и надежности конструкции. Устройство содержит корпус с тангенциальным входным и прямоточным выходным патрубками и электронагреватель, размещенный в его внутренней свободной полости, и пустотелые соосные коаксиальные цилиндры, закрытые с торцов и образующие три герметичные свободные концентрические внутренние полости, входной патрубок, установленный на боковой поверхности наружного цилиндра около одной из торцевых сторон, выходной прямоточный патрубок - на той же торцевой стороне внутреннего цилиндра, электронагревателя в виде спирали, размещенного в средней полости. Боковая поверхность среднего пустотелого цилиндра снабжена теплоотводящей пластинкой винтового профиля в направлении от входного патрубка к байпасу. 1 ил.

Description

Изобретение относится к нефте-, газодобывающей промышленности, но может быть использовано в любой другой области, где есть технологическая необходимость в повышении температуры углеводородных сред и где особо остро стоят вопросы тепловой производительности, экономичности, компактности и малого веса теплообменных аппаратов и т.п.
Известен скважинный электронагреватель [1], содержащий корпус нагревателя, с размещенной поверх него спиралью, намотанной с переменным шагом намотки, который увеличивается при перемещении вдоль нагревателя снизу вверх. Такой способ намотки должен обеспечивать более равномерное распределение температуры в рабочей среде (нефть, газ) в процессе эксплуатации. Данное устройство по сути является рекуперативным теплообменником прямоточного типа [2], в котором корпусом служит непосредственно подъемная труба.
Недостатками этого устройства являются размещение электронагревателя непосредственно в отличающейся особой пожаро- и взрывоопасностью рабочей среде, прямоточностью течения этой среды вдоль нагревателя, а следовательно, существенным рассеянием тепла в окружающее пространство, большими габаритами и весом.
Недостатком данного решения следует считать также то, что при его реализации температура подъемной трубы повысится до 60-70oС и несколько ниже у обсадной трубы. Указанное может явиться дополнительным источником травматизма обслуживающего персонала.
Известна также электронагревательная установка [3], которая наиболее близка к решению поставленной задачи и по технической сущности предлагаемого решения. Установка представляет собой рекуперативный электронагреваемый теплообменник прямоточного типа с устройством управления. Теплообменник содержит корпус с установленными на нем тангенциальным входным и прямоточным выходным патрубками, а также размещенный внутри корпуса электронагреватель, находящийся в его внутренней свободной полости.
Недостатками этой установки являются:
- размещение электронагревателя в пожаро- и взрывоопасной среде, что увеличивает риск аварийной ситуации и появляется необходимость принятия особых мер безопасности;
- несмотря на тангенциальный вход тангенциальная составляющая вектора скорости рабочей среды достаточно быстро затухает из-за вязкости самой среды и различного рода гидравлических потерь, т.е. траектория движения становится прямолинейной. При этом для нагрева рабочей среды до заданной температуры необходима большая длина электронагревателя, что влечет за собой увеличение длины корпуса теплообменника, а следовательно, поверхности, через которую тепло рассеивается в окружающее пространство. Увеличение количества рассеянного тепла уменьшает долю полезно используемой энергии, а потому увеличивает энергозатраты. При этом, чем выше температура рабочей среды, тем больше количество рассеянного тепла.
Задачей предлагаемого электронагреваемого теплообменника является снижение энергозатрат на нагрев рабочей среды, улучшение условий передачи тепла от электронагревателя рабочей среде, уменьшение габарита и веса, повышение безопасности и надежности конструкции.
Поставленная задача достигается тем, что в электронагреваемом теплообменнике, содержащем корпус с тангенциальным входным и прямоточным выходным патрубками, электронагреватель, размещенный в его внутренней свободной полости, корпус выполнен из трех пустотелых коаксиальных цилиндров, закрытых с торцевых сторон и образующих три герметичные свободные концентрические внутренние полости, входной патрубок установлен на боковой поверхности наружного пустотелого цилиндра около одной из торцевых сторон, а выходной патрубок установлен на той же торцевой стороне внутреннего пустотелого цилиндра, электронагреватель в виде спирали помещен в свободное пространство между средним и внутренним пустотелыми цилиндрами, наружная полость сообщается с внутренней полостью через байпас, установленным одним концом на боковой поверхности наружного пустотелого цилиндра, а другим - на торцевой стороне внутреннего пустотелого цилиндра, противолежащей выходному патрубку, боковая поверхность среднего пустотелого цилиндра снабжена теплоотводящей пластиной винтового профиля в направлении от входного патрубка к байпасу, одна сторона которой имеет тепловой контакт с поверхностью этого цилиндра, а вторая заострена, во внутреннем пустотелом цилиндре на оси корпуса жестко закреплен шнек в направлении от байпаса к выходному патрубку.
Предлагаемая конструкция корпуса делит его внутреннюю полость на две полости, находящихся одна в другой. Причем рабочая среда предварительно нагревается в наружной полости, а затем окончательно во внутренней. Обе полости имеют винтовой профиль, что при той же скорости движения многократно увеличивает время контакта и пройденный средой путь, позволяя заметно сократить длину устройства, а следовательно, и поверхность, через которую рассеивается тепло в окружающее пространство. Следует учитывать также, что в наружной полости, имеющей контакт с окружающей средой, температура не очень высока, что в свою очередь снижает количество рассеиваемого тепла, т.е. потери энергии. Еще одним фактором, способствующим экономии электроэнергии, является исполнение электронагревателя в виде спирали, что придает ему индуктивные свойства, а поэтому при протекании тока нагрева в теле среднего и внутреннего пустотелых цилиндров возбуждаются вихревые токи, дополнительно нагревая эти цилиндры (индукционный нагрев).
Таким образом, на основании изложенного следует, что предлагаемое решение позволяет резко уменьшить габариты и вес, снизить количество рассеиваемого в окружающее пространство тепла, использовать явление индукционного нагрева и за счет этого резко снизить энергозатраты на нагрев рабочей среды и увеличить долю полезно затраченной энергии. В предлагаемой конструкции электронагреватель отделен от рабочей среды стенками среднего и внутреннего пустотелых цилиндров, что резко повышает безопасность и надежность.
Предлагаемое устройство схематично представлено на чертеже, где 1 - наружний пустотелый цилиндр, 2 - средний пустотелый цилиндр, 3 - внутренний пустотельный цилиндр, 4 - входнои патрубок, 5 - байпас, 6 - выходнои патрубок, 7 - электронагреватель, 8 - теплоотводящая пластинка винтового профиля, 9 - шнек, 10 - торцевые крышки, 11 -песок, 12 - наружная полость, 13 - внутренняя полость.
В центре пустотелого наружного цилиндра 1, помещены коаксиально два пустотелых цилиндра: средний 2 и внутренний 3. На боковой поверхности наружного пустотелого цилиндра 1, у одной торцевой стороны, установлен тангенциальный входной патрубок 4, а у второй - байпас 5, второй конец которого соединен с одной торцовой стороной внутреннего пустотелого цилиндра 3. На второй торцевой стороне внутреннего пустотелого цилиндра 3 установлен выходной патрубок 6. В свободное пространство между средним 2 и внутренним 3 пустотелыми цилиндрами помещена спираль электронагревателя 7, а оставшееся свободное пространство, для повышения коэффициента теплопередачи от нагревателя стенкам цилиндров, заполнено периклазом или мелким кварцевым песком.
На боковой поверхности среднего пустотелого цилиндра 2 закреплена теплоотводящая пластинка винтового профиля 8 для обеспечения эффективного теплового контакта с цилиндром 2. Для лучшей отдачи тепла рабочей среде свободный верхний конец пластинки 8 заострен. Направление намотки винтового профиля - от входного патрубка 4 к байпасу 5. Во внутреннем цилиндре 3, по его центру, жестко закреплен шнек 9 в направлении от байпаса 5 к выходному патрубку 6. Для оптимизации гидравлических (аэродинамических) характеристик движения рабочей среды шаг винта теплоотводящей пластинки 8 и шнека 9 выбран из условия постоянства сечения потока на входе, внутри и на выходе электронагреваемого теплообменника. На торцевых сторонах пустотелых цилиндров заварены крышки 10, для обеспечения герметичности внутренних полостей корпуса.
Работает электронагреваемый теплообменник следующим образом. Для подачи и отвода рабочей среды сочленяются входной 4 и выходной 6 патрубки с соответствующими трубопроводами, а электронагреватель 7 подключают к электрической сети. Поступающей в электронагреваемый теплообменник рабочей среде с помощью тангенциального входного патрубка 4 придают вращательный характер движения, который в дальнейшем поддерживают за счет винтового профиля теплоотводящей пластинки 8. При прохождении рабочей среды в наружной полости 12 между наружным 1 и средним 2 цилиндрами ее предварительно нагревают за счет передачи тепла от нагревателя через боковую стенку среднего цилиндра 2 и теплоотводящую пластинку 8. Предварительно нагретую рабочую среду через байпас 5 направляют во внутреннюю полость 13 цилиндра 3, где ее температуру доводят до заданной величины. Вращательное движение (по винтовой траектории) рабочей среды способствует ее длительному контакту с теплопередающими поверхностями среднего 2 и внутреннего 3 цилиндров, а следовательно, более полному использованию выделяемого тепла.
Источники информации
1. Лаптек И.И. и др. Скважинный электронагреватель. А.с. СССР 1627671, БИ 6,1991.
2. Бакластов А.М. Проектирование, монтаж и эксплуатация теплоиспользующих установок. М.: Энергия, 1970.
3. Электронагревательная установка конструкции АзНИПИнефть ЭНУ-30. Инструкция по монтажу и эксплуатации, с.5-7. Баку, 1979.

Claims (1)

  1. Электронагреваемый теплообменник, содержащий корпус с тангенциальным входным и прямоточным выходным патрубками, электронагреватель, размещенный в его внутренней свободной полости, отличающийся тем, что корпус выполнен из трех пустотелых коаксиальных цилиндров, закрытых с торцевых сторон и образующих три герметичные свободные концентрические внутренние полости, входной патрубок установлен на боковой поверхности наружного пустотелого цилиндра около одной из торцевых сторон, а выходной патрубок установлен на той же торцевой стороне внутреннего пустотелого цилиндра, электронагреватель в виде спирали помещен в свободное пространство между средним и внутренним пустотелыми цилиндрами, наружная полость сообщается с внутренней полостью через байпас, установленный одним концом на боковой поверхности наружного пустотелого цилиндра, а другим - на торцевой стороне внутреннего пустотелого цилиндра, противолежащей выходному патрубку, боковая поверхность среднего пустотелого цилиндра снабжена теплоотводящей пластинкой винтового профиля в направлении от входного патрубка к байпасу, одна сторона которой имеет тепловой контакт с поверхностью этого цилиндра, а вторая заострена, во внутреннем пустотелом цилиндре на оси корпуса жестко закреплен шнек в направлении от байпаса к выходному патрубку.
RU2000111044/09A 1999-10-14 2000-05-03 Электронагреваемый теплообменник RU2181530C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AZ99001512 1999-10-14
AZ99/001512 1999-10-14

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000111044A RU2000111044A (ru) 2002-04-10
RU2181530C2 true RU2181530C2 (ru) 2002-04-20

Family

ID=3839658

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000111044/09A RU2181530C2 (ru) 1999-10-14 2000-05-03 Электронагреваемый теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2181530C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2451158C1 (ru) * 2010-11-22 2012-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Устройство тепловой обработки призабойной зоны скважин - электропарогенератор
RU2589741C1 (ru) * 2015-01-12 2016-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет" Способ и устройство нагрева высоковязких нефтей в трубопроводах высокочастотными электромагнитными полями
RU2709009C1 (ru) * 2019-01-31 2019-12-13 Борис Александрович Астахов Устройство для нагрева теплоносителя
CN114379096A (zh) * 2022-01-14 2022-04-22 中山霖扬塑料有限公司 电加热贴合轮

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Электронагревательная установка конструкции АзНИПИнефть ЭНУ-30. Инструкция по монтажу и эксплуатации. - Баку, 1979 , с.5-7. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2451158C1 (ru) * 2010-11-22 2012-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Устройство тепловой обработки призабойной зоны скважин - электропарогенератор
RU2589741C1 (ru) * 2015-01-12 2016-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет" Способ и устройство нагрева высоковязких нефтей в трубопроводах высокочастотными электромагнитными полями
RU2709009C1 (ru) * 2019-01-31 2019-12-13 Борис Александрович Астахов Устройство для нагрева теплоносителя
CN114379096A (zh) * 2022-01-14 2022-04-22 中山霖扬塑料有限公司 电加热贴合轮

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4368777A (en) Gas-liquid heat exchanger
US1852490A (en) Heat exchanger
HU214893B (hu) Berendezés folyadék fűtésére
RU2181530C2 (ru) Электронагреваемый теплообменник
WO2023103881A1 (zh) 电缆
CN100465611C (zh) 电动振动试验台蒸发冷却系统
ATE148219T1 (de) Spiralenförmiger wärmetauscher
CN110736374B (zh) 一种根据蓄热材料温度自主加热的蓄热器
CN201429577Y (zh) 磁纳米流体真空热管换热装置
CN109989811A (zh) 一种中间介质型内燃机尾气温差发电装置
EP0766778A1 (en) Steam buffer for a steam engine plant
US3372739A (en) Liquid-cooled luminaire
US2175376A (en) Method of and apparatus for converting heat
CN102214975B (zh) 一种直线电机冷却结构
CN101702570B (zh) 矿用变频器本体
RU2594910C1 (ru) Устройство для предотвращения образования асфальтосмолопарафиновых и гидратных отложений в нефтяных скважинах
RU2456522C1 (ru) Вихревой теплообменный элемент
CN201303288Y (zh) 矿用变频器本体
CN209639261U (zh) 一种超临界二氧化碳工质紧凑型加热装置
CN208832750U (zh) 流体用电磁换热器
CN207518886U (zh) 一种金属管绕制线圈的电磁加热辊
US4488402A (en) Internal thermal exchanger engine
Curran et al. Electric-induction fluid heaters
CN108870752A (zh) 流体用电磁换热器
CN2247403Y (zh) 三相管式感应加热器