RU2266474C1 - Пучок теплообменных труб регенеративного воздухоподогревателя - Google Patents

Пучок теплообменных труб регенеративного воздухоподогревателя Download PDF

Info

Publication number
RU2266474C1
RU2266474C1 RU2004108967/06A RU2004108967A RU2266474C1 RU 2266474 C1 RU2266474 C1 RU 2266474C1 RU 2004108967/06 A RU2004108967/06 A RU 2004108967/06A RU 2004108967 A RU2004108967 A RU 2004108967A RU 2266474 C1 RU2266474 C1 RU 2266474C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchange
pipes
tubes
bank
elements
Prior art date
Application number
RU2004108967/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004108967A (ru
Inventor
В.П. Рыбаков (RU)
В.П. Рыбаков
Н.И. Мишустин (RU)
Н.И. Мишустин
В.Д. Белоусов (RU)
В.Д. Белоусов
В.А. Голев (RU)
В.А. Голев
Original Assignee
Яньшин Евгений Алексеевич
Линников Егор Владимирович
Белоусов Владимир Денисович
Авдонин Александр Николаевич
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 Яньшин Евгений Алексеевич, Линников Егор Владимирович, Белоусов Владимир Денисович, Авдонин Александр Николаевич filed Critical Яньшин Евгений Алексеевич
Priority to RU2004108967/06A priority Critical patent/RU2266474C1/ru
Publication of RU2004108967A publication Critical patent/RU2004108967A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2266474C1 publication Critical patent/RU2266474C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/34Indirect CO2mitigation, i.e. by acting on non CO2directly related matters of the process, e.g. pre-heating or heat recovery

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к устройствам для утилизации тепла отходящих от агрегатов газов, в частности для подогрева воздуха выхлопными продуктами сгорания, поступающими от компрессора газотурбинной установки газоперекачивающего агрегата на компрессорных станциях магистральных газопроводов. Пучок теплообменных труб регенеративного воздухоподогревателя выполнен четырехходовым многорядным и образован рядами разнесенных с помощью дистанцирующих элементов по горизонтали и по вертикали теплообменных труб, при этом для внешних ветвей пучка дистанцирующие элементы, обеспечивающие разнесение теплообменных труб по горизонтали и по вертикали и их пространственную фиксацию, образованы разделителем с отверстиями для прохода труб, выполненным с возможностью фиксации в корпусе регенеративного воздухоподогревателя, а для внутренних ветвей пучка труб дистанцирующие элементы выполнены в виде складчатых пластин, имеющих расположенные с двух сторон пластин чередующиеся опорные участки по одному на верхнем и нижнем выступах складки для опорного контакта соответствующих нижних и верхних выступов смежных по высоте складчатых пластин и соединяющие выступы два наклонных участка, образующих опорные элементы для опирания труб пучка, при этом совокупность складчатых дистанцирующих элементов образует сборную, по крайней мере, в поперечном сечении ветви пространственную несущую решетку, по крайней мере, для соответствующей ветви пучка с продольным и поперечным шагами образующих ее элементов, соответствующими продольным и поперечным шагам теплообменных труб пучка. Технический результат, обеспечиваемый изобретением, заключается в достижении высокой эффективности теплообмена пучка теплообменных труб регенеративного воздухоподогревателя при уменьшении габаритов и металлоемкости конструкции и упрощении ее сборки. 9 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к устройствам для утилизации тепла отходящих от агрегатов газов, в частности для подогрева воздуха выхлопными продуктами сгорания, поступающими от компрессора газотурбинной установки газоперекачивающего агрегата на компрессорных станциях магистральных газопроводов.
Известны пучки теплообменных труб регенеративных воздухоподогревателей (RU 2087825), дистанцирующие элементы которых выполнены гофрированными, в поперечном сечении имеющими форму непрерывных волн. Дистанцирующие элементы могут быть также выполнены в виде периодических гофр, имеющих вид полной волны, при этом гофрированными могут быть выполнены и промежутки между гофрами в виде промежуточных гофров меньшей высоты, расположенными под углом к направлению основных дистанцирующих гофр, совпадающему, как правило, с направлением потока теплообменивающихся сред.
Недостатками этого аналога является то, что вследствие такого исполнения дистанцирующих элементов общая тепловая эффективность пучка теплообменных труб является недостаточной, что при прочих равных условиях ведет к увеличению габаритов и повышению металлоемкости.
Наиболее близким аналогом является пучок теплообменных труб трубчатого воздухоподогревателя (SU №1453122, F 23 L 15/04, 1989 г.), включающий теплообменные трубы, закрепленные в трубных решетках, при этом промежуточные трубные решетки выполнены из волнистых полос и предназначены для прикрепления к ним теплообменных труб в случае подвода линии к зазорам между трубами и обечайками. Волнистые полосы обеспечивают пространственную фиксацию теплообменных труб, при этом волнистые полосы имеют расположенные с двух сторон полос опорные участки по одному на каждой "полуволне" полосы для опорного контакта с опорными участками смежных по высоте волнистых полос и соединяющие опорные участки два наклонных участка, образующих опорные элементы для опирания труб пучка.
Данное устройство обладает большой металлоемкостью и недостаточно высокой эффективностью теплообмена за счет того, что волнистые полосы установлены вертикально и для образования трубной решетки, выполняющей функцию дистанцирующего элемента, необходимо скреплять, например, сваркой, опорные участки между собой и с теплообменными трубами.
Задачей, решаемой изобретением, является повышение эффективности теплообмена, снижение металлоемкости и габаритов устройства.
Поставленная задача решается за счет того, что пучок теплообменных труб регенеративного воздухоподогревателя выполнен четырехходовым многорядным и образован рядами разнесенных с помощью дистанцирующих элементов по горизонтали и по вертикали теплообменных труб, изогнутых в горизонтальной плоскости с образованием четырех прямолинейных ветвей - двух внешних и двух внутренних, и объединяющих их трех колен - двух внешних и одного внутреннего, при этом для внешних ветвей пучка дистанцирующие элементы, обеспечивающие разнесение теплообменных труб по горизонтали и по вертикали и их пространственную фиксацию, образованы разделителем с отверстиями для прохода труб, выполненным с возможностью фиксации в корпусе регенеративного воздухоподогревателя, а для внутренних ветвей пучка труб дистанцирующие элементы выполнены в виде складчатых пластин, имеющих расположенные с двух сторон пластин чередующиеся опорные участки: по одному на верхнем и нижнем выступах складки для опорного контакта соответствующих нижних и верхних выступов смежных по высоте складчатых пластин и соединяющие выступы два наклонных участка, образующих опорные элементы для опирания труб пучка, при этом совокупность складчатых дистанцирующих элементов образует сборную, по крайней мере, в поперечном сечении ветви пространственную несущую решетку, по крайней мере, для соответствующей ветви пучка с продольным и поперечным шагами образующих ее элементов, соответствующими продольным и поперечным шагам теплообменных труб пучка.
Теплообменные трубы в смежных по высоте рядах могут быть размещены в шахматном порядке.
Теплообменные трубы могут быть дистанцированы по вертикали и по горизонтали друг от друга с обеспечением расстояния между продольными осями смежных теплообменных труб в ряду, составляющего 1,5-2,3 диаметра теплообменной трубы, а в соседних по высоте рядах - с обеспечением расстояния между продольными осями теплообменных труб смежных рядов, составляющего 0,6-1,5 диаметра теплообменной трубы.
В каждом ряду шаг а между продольными осями смежных труб прямолинейных ветвей может быть меньше или больше, чем шаг b между продольными осями смежных труб на прямолинейном участке колена, предпочтительно а<b или шаг а может быть равен шагу b.
Участки гиба у двух труб в каждом нечетном ряду могут иметь длину πR, a именно у одной трубы - на внутреннем колене, у другой - на двух внешних коленах, для остальных труб нечетных и четных рядов участки гиба имеют длину πR/2 и могут быть сочленены попарно посредством прямолинейных участков различной длины.
Опорные участки на верхнем и нижнем выступах складки могут быть выполнены с опорной поверхностью в виде фрагмента цилиндрической поверхности радиусом, составляющим не более 35% диаметра теплообменной трубы, обращенной выпуклостью наружу.
Опорные участки на верхнем и нижнем выступах складки могут быть выполнены с плоской опорной поверхностью.
Дистанцирующие складчатые элементы каждого вышележащего ряда оперты своими нижними выступами на обращенные к ним вершины верхних выступов складок смежного по высоте нижележащего дистанцирующего элемента с образованием системы опорных контактов, смещенных в каждом последующем по высоте ряду на 0,4-0,6 шага труб в ряду.
Толщина складчатой пластины может составлять не менее 0,03 диаметра теплообменных труб.
Дистанцирующие элементы на внешних и внутренних ветвях могут быть расположены по длине теплообменных труб предпочтительно с одинаковым шагом.
Технический результат, обеспечиваемый изобретением, состоит в высокой эффективности теплообмена пучка теплообменных труб регенеративного воздухоподогревателя за счет выполнения пучка теплообменных труб в виде одного пакета, а четырехходовыми, а также за счет объемного размещения теплообменных труб, обеспечивающего хорошую омываемость их поверхности продуктами сгорания (охлаждаемой средой), формы теплообменных труб. Использование комбинации дистанцирующих элементов разного вида, каждый из которых образует пространственную несущую решетку для теплообменных труб, позволяет уменьшить габариты и металлоемкость каждого из элементов, упростить сборку пучка теплообменных труб и при этом обеспечить при прочих равных условиях увеличение теплосъема.
Изобретение поясняется чертежами, на которых изображено:
на фиг.1 - пучок теплообменных труб блока регенеративного воздухоподогревателя;
на фиг.2 - теплообменная труба блока;
на фиг.3 - узел А на фиг.1;
на фиг.4 - сечение Б-Б на фиг.1;
на фиг.5 - дистанцирующий элемент в виде складчатой пластины.
Пучок 1 теплообменных труб 2 регенеративного воздухоподогревателя 3 выполнен четырехходовым многорядным и образован рядами разнесенных с помощью дистанцирующих элементов по горизонтали и по вертикали теплообменных труб 2. Теплообменные трубы 2 изогнуты в горизонтальной плоскости с образованием четырех прямолинейных ветвей - двух внешних 4 и двух внутренних 5, и объединяющих их трех колен - двух внешних 6 и одного внутреннего 7. Для внешних ветвей 4 пучка 1 дистанцирующие элементы, обеспечивающие разнесение теплообменных труб 2 по горизонтали и по вертикали и их пространственную фиксацию, образованы разделителем (условно не показано) с отверстиями для прохода труб 2, выполненным с возможностью фиксации в корпусе регенеративного воздухоподогревателя 3. Для внутренних ветвей 5 пучка 1 труб 2 дистанцирующие элементы выполнены в виде складчатых пластин 8, имеющих расположенные с двух сторон пластин чередующиеся опорные участки 9: по одному на верхнем и нижнем выступах складки для опорного контакта соответствующих нижних и верхних выступов смежных по высоте складчатых пластин и соединяющие выступы два наклонных участка 10, образующих опорные элементы для опирания труб 2 пучка 1. При этом совокупность складчатых дистанцирующих элементов 8 образует сборную, по крайней мере, в поперечном сечении ветви 5 пространственную несущую решетку, по крайней мере, для соответствующей ветви 5 пучка 1 с продольным и поперечным шагами образующих ее элементов, соответствующими продольным и поперечным шагам теплообменных труб 2 пучка 1.
Теплообменные трубы 2 в смежных по высоте рядах могут быть размещены в шахматном порядке.
Теплообменные трубы 2 могут быть дистанцированы по вертикали и по горизонтали друг от друга с обеспечением расстояния между продольными осями 11 смежных теплообменных труб в ряду, составляющего 1,5-2,3 диаметра теплообменной трубы 2, а в соседних по высоте рядах - с обеспечением расстояния между продольными осями 11 теплообменных труб смежных рядов, составляющего 0,6-1,5 диаметра теплообменной трубы 2.
В каждом ряду шаг а между продольными осями 11 смежных труб прямолинейных ветвей 4, 5 может быть меньше или больше, чем шаг b между продольными осями 11 смежных труб на прямолинейном участке колена 6, 7, предпочтительно а<b или шаг а может быть равен шагу b.
Участки гиба 12 у двух труб 2 в каждом нечетном ряду могут иметь длину πR, а именно у одной трубы - на внутреннем колене 7, у другой - на двух внешних коленах 6, для остальных труб 2 нечетных и четных рядов участки гиба 12 имеют длину πR/2 и могут быть сочленены попарно посредством прямолинейных участков различной длины.
Опорные участки 9 на верхнем и нижнем выступах складки могут быть выполнены с опорной поверхностью в виде фрагмента цилиндрической поверхности радиусом, составляющим не более 35% диаметра теплообменной трубы 2, обращенной выпуклостью наружу.
Опорные участки 9 на верхнем и нижнем выступах складки могут быть выполнены с плоской опорной поверхностью.
Дистанцирующие складчатые элементы 8 каждого вышележащего ряда оперты своими нижними выступами на обращенные к ним вершины верхних выступов складок смежного по высоте нижележащего дистанцирующего элемента 8 с образованием системы опорных контактов, смещенных в каждом последующем по высоте ряду на 0,4-0,6 шага труб 2 в ряду.
Толщина складчатой пластины 8 может составлять не менее 0,03 диаметра теплообменных труб 2.
Дистанцирующие элементы на внешних 4 и внутренних 5 ветвях могут быть расположены по длине теплообменных труб 2 предпочтительно с одинаковым шагом.
Устройство работает следующим образом.
Подогреваемый воздух, предназначенный для топки газотурбинной установки, поступает в компрессор, в котором подвергается сжатию, а затем по трубопроводу подвода через коллектор подвода и трубную доску подается в теплообменные трубы 2 теплообменных блоков регенеративного воздухоподогревателя 3. Температура воздуха на входе в пучок труб составляет около 200°С.
Продукты сгорания от турбины ГТУ поступают внутрь теплообменного блока и омывают теплообменные трубы 2 с нагреваемым воздухом. Подвод продуктов сгорания к пучку 1 теплообменных труб 2 производится в противотоке с направлением движения нагреваемого воздуха, то есть продукты сгорания поступают со стороны расположения коллектора отвода нагреваемого воздуха. На входе в теплообменный блок продукты сгорания имеют температуру 520-550°С.
Проходя по теплообменным трубам 2 пучка 1, воздух нагревается продуктами сгорания до температуры 440-450°С и через трубную доску поступает в коллектор отвода воздуха, из которого по трубопроводу подается на вход топки ГТУ. Продукты сгорания выводятся в атмосферу.

Claims (10)

1. Пучок теплообменных труб регенеративного воздухоподогревателя, характеризующийся тем, что он выполнен четырехходовым многорядным и образован рядами разнесенных с помощью дистанцирующих элементов по горизонтали и по вертикали теплообменных труб, изогнутых в горизонтальной плоскости с образованием четырех прямолинейных ветвей - двух внешних и двух внутренних и объединяющих их трех колен - двух внешних и одного внутреннего, при этом для внешних ветвей пучка дистанцирующие элементы, обеспечивающие разнесение теплообменных труб по горизонтали и по вертикали и их пространственную фиксацию, образованы разделителем с отверстиями для прохода труб, выполненным с возможностью фиксации в корпусе регенеративного воздухоподогревателя, а для внутренних ветвей пучка труб дистанцирующие элементы выполнены в виде складчатых пластин, имеющих расположенные с двух сторон пластин чередующиеся опорные участки, по одному на верхнем и нижнем выступах складки для опорного контакта соответствующих нижних и верхних выступов смежных по высоте складчатых пластин и соединяющие выступы два наклонных участка, образующих опорные элементы для опирания труб пучка, при этом совокупность складчатых дистанцирующих элементов образует сборную, по крайней мере, в поперечном сечении ветви пространственную несущую решетку, по крайней мере, для соответствующей ветви пучка с продольным и поперечным шагами образующих ее элементов, соответствующими продольным и поперечным шагам теплообменных труб пучка.
2. Пучок теплообменных труб по п.1, отличающийся тем, что теплообменные трубы в смежных по высоте рядах размещены в шахматном порядке.
3. Пучок теплообменных труб по п.1, отличающийся тем, что теплообменные трубы дистанцированы по вертикали и по горизонтали друг от друга с обеспечением расстояния между продольными осями смежных теплообменных труб в ряду, составляющего 1,5 - 2,3 диаметра теплообменной трубы, а в соседних по высоте рядах - с обеспечением расстояния между продольными осями теплообменных труб смежных рядов, составляющего 0,6-1,5 диаметра теплообменной трубы.
4. Пучок теплообменных труб по п.1, отличающийся тем, что в каждом ряду шаг а между продольными осями смежных труб прямолинейных ветвей меньше или больше, чем шаг b между продольными осями смежных труб на прямолинейном участке колена, предпочтительно а<b или шаг а равен шагу b.
5. Пучок теплообменных труб по п.1, отличающийся тем, что участки гиба у двух труб в каждом нечетном ряду имеют длину πR, а именно: у одной трубы - на внутреннем колене, у другой - на двух внешних коленах, для остальных труб нечетных и четных рядов участки гиба имеют длину πR/2 и сочленены попарно посредством прямолинейных участков различной длины.
6. Пучок теплообменных труб по п.1, отличающийся тем, что опорные участки на верхнем и нижнем выступах складки выполнены с опорной поверхностью в виде фрагмента цилиндрической поверхности радиусом, составляющим не более 35% от диаметра теплообменной трубы, обращенной выпуклостью наружу.
7. Пучок теплообменных труб по п.1, отличающийся тем, что опорные участки на верхнем и нижнем выступах складки выполнены с плоской опорной поверхностью.
8. Пучок теплообменных труб по п.1, отличающийся тем, что дистанцирующие складчатые элементы каждого вышележащего ряда оперты своими нижними выступами на обращенные к ним вершины верхних выступов складок смежного по высоте нижележащего дистанцирующего элемента с образованием системы опорных контактов, смещенных в каждом последующем по высоте ряду на 0,4-0,6 шага труб в ряду.
9. Пучок теплообменных труб по п.1, отличающийся тем, что толщина складчатой пластины составляет не менее 0,03 диаметра теплообменных труб.
10. Пучок теплообменных труб по п.1, отличающийся тем, что дистанцирующие элементы на внешних и внутренних ветвях расположены по длине теплообменных труб предпочтительно с одинаковым шагом.
RU2004108967/06A 2004-03-26 2004-03-26 Пучок теплообменных труб регенеративного воздухоподогревателя RU2266474C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004108967/06A RU2266474C1 (ru) 2004-03-26 2004-03-26 Пучок теплообменных труб регенеративного воздухоподогревателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004108967/06A RU2266474C1 (ru) 2004-03-26 2004-03-26 Пучок теплообменных труб регенеративного воздухоподогревателя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004108967A RU2004108967A (ru) 2005-09-20
RU2266474C1 true RU2266474C1 (ru) 2005-12-20

Family

ID=35848758

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004108967/06A RU2266474C1 (ru) 2004-03-26 2004-03-26 Пучок теплообменных труб регенеративного воздухоподогревателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2266474C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004108967A (ru) 2005-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4620320B2 (ja) 熱交換器
WO2018141245A1 (zh) 一种板式气气热交换器
KR101577489B1 (ko) 플래그 형상의 열교환기
CN210036337U (zh) 一种列管式光管蒸发器
JPS60248995A (ja) 多管式熱交換器
RU2266474C1 (ru) Пучок теплообменных труб регенеративного воздухоподогревателя
RU42089U1 (ru) Пучок теплообменных труб регенеративного воздухоподогревателя
MXPA02005574A (es) Construccion de rotor para precalentador de aire.
CN203824376U (zh) 用于尿素热解工艺的高温烟气换热器及脱硝用尿素热解制氨装置
KR101896028B1 (ko) 에틸렌 분해로
CN214384384U (zh) 一种蒸汽发生设备的换热器
CN110057209B (zh) 一种列管式光管蒸发器及其焊接方法
RU2339890C2 (ru) Теплообменный аппарат - блочно-секционный воздухоподогреватель, теплообменный блок аппарата (варианты)
RU2339889C2 (ru) Теплообменный аппарат - блочно-секционный воздухоподогреватель и теплообменный блок теплообменного аппарата (варианты)
RU2265775C1 (ru) Регенеративный воздухоподогреватель блочно-секционный
RU2266475C1 (ru) Трубный ряд регенеративного воздухоподогревателя
RU2342239C2 (ru) Способ изготовления теплообменного аппарата, способ изготовления теплообменного блока теплообменного аппарата (варианты), способ изготовления промежуточных и/или верхнего теплообменных блоков теплообменного аппарата и способ изготовления нижнего теплообменного блока теплообменного аппарата
RU2266186C1 (ru) Способ изготовления теплообменного блока теплообменного аппарата
CN216115540U (zh) 一种列管式高效换热器
CN218620913U (zh) 换热装置
CN216011296U (zh) 一种热交换管
RU39186U1 (ru) Теплообменный блок регенеративного воздухоподогревателя
JP6016752B2 (ja) フィンチューブ式熱交換器
RU2790537C1 (ru) Теплообменное устройство
CN218620910U (zh) 换热装置

Legal Events

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

Effective date: 20070327