RU2275568C2 - Конденсатор - Google Patents

Конденсатор Download PDF

Info

Publication number
RU2275568C2
RU2275568C2 RU2004102339/06A RU2004102339A RU2275568C2 RU 2275568 C2 RU2275568 C2 RU 2275568C2 RU 2004102339/06 A RU2004102339/06 A RU 2004102339/06A RU 2004102339 A RU2004102339 A RU 2004102339A RU 2275568 C2 RU2275568 C2 RU 2275568C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzles
steam
branch pipe
chamber
nozzle
Prior art date
Application number
RU2004102339/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004102339A (ru
Inventor
Леон Игнатьевич Трофимов (RU)
Леон Игнатьевич Трофимов
Валентин Лазаревич Подберезный (RU)
Валентин Лазаревич Подберезный
Валерий Александрович Никулин (RU)
Валерий Александрович Никулин
Павел Рудольфович Курбатов (RU)
Павел Рудольфович Курбатов
Дмитрий Сергеевич Ващенко (RU)
Дмитрий Сергеевич Ващенко
ницкий Борис Исаакович Смол (RU)
Борис Исаакович Смоляницкий
Валентин Степанович Черноскутов (RU)
Валентин Степанович Черноскутов
Евгений Васильевич Пустынных (RU)
Евгений Васильевич Пустынных
Олег Геннадьевич Жарков (RU)
Олег Геннадьевич Жарков
Эдуард Сергеевич Фомин (RU)
Эдуард Сергеевич Фомин
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Машпром" (ЗАО НПП "Машпром")
Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" (ОАО "СУАЛ")
Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой промышленности" (ОАО "Уралалюминий")
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 Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Машпром" (ЗАО НПП "Машпром"), Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" (ОАО "СУАЛ"), Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой промышленности" (ОАО "Уралалюминий") filed Critical Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Машпром" (ЗАО НПП "Машпром")
Priority to RU2004102339/06A priority Critical patent/RU2275568C2/ru
Publication of RU2004102339A publication Critical patent/RU2004102339A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2275568C2 publication Critical patent/RU2275568C2/ru

Links

Landscapes

  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к конденсаторам смешения и подогревателям раствора. Конденсатор включает корпус, разделенный по высоте на сообщающиеся верхнюю и нижнюю камеры посредством центрального полочного распределителя жидкости, форсунки, установленный в стенке корпуса боковой патрубок для подачи пара, при этом нижняя камера содержит не менее одного полочного распределителя жидкости, каждый из которых образует ступень конденсации и установлен по высоте корпуса таким образом, что подаваемый пар проникает через завесу жидкости в противоположных направлениях в пределах соседних ступеней конденсации. Конденсатор дополнительно содержит патрубок для подачи пара и форсунки, причем оба патрубка установлены в верхней камере: дополнительный патрубок установлен в верхнем днище, боковой патрубок установлен в нижней части верхней камеры и снабжен лопастями, направляющими поток пара наклонно вниз, а форсунки установлены снаружи и/или внутри каждого патрубка. Форсунки снаружи и/или внутри патрубка в верхнем днище установлены наклонно и направлены к центру верхней камеры. Форсунки снаружи и/или внутри бокового патрубка установлены наклонно и направлены в нижнюю часть верхней камеры. Форсунки установлены вокруг патрубков. Изобретение позволяет повысить тепловую эффективность конденсатора за счет интенсификации теплопередачи, а также за счет увеличения движущей силы процесса конденсации. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к прямоконтактным конденсаторам смешения и подогревателям раствора и может быть использовано в алюминиевой, химической отраслях промышленности, а также в теплоэнергетике, более конкретно, для оснащения выпарных и автоклавных батарей в алюминиевой промышленности (глиноземном производстве).
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому техническому результату к заявляемому изобретению является конденсатор в виде тепломасообменного аппарата (RU полезная модель №32870, МПК F 28 B 3/06, опубликовано в бюллетене №27, 2003 г.), содержащий корпус, который разделен по высоте на сообщающиеся верхнюю и нижнюю камеры посредством центрального полочного распределителя жидкости; при этом полочные распределители жидкости установлены в нижней камере количеством не менее одного, и каждый из полочных распределителей образует ступень конденсации и установлен по высоте нижней камеры таким образом, что подаваемый пар проникает через завесу жидкости в противоположных направлениях в пределах соседних ступеней конденсации. Кроме перечисленных элементов конденсатор содержит форсунки, боковой патрубок для подачи пара, установленный в стенке корпуса.
Недостаток указанной конструкции заключается в том, что при турбулентном движении в верхней части верхней камеры смеси пара и капель воды, обусловливающих интенсивную конденсацию пара, в нижней части этой камеры движение приобретает вид спокойного потока пара и капель воды. При этом вместе с паром к поверхности капель переносятся неконденсирующиеся газы, в нижней части верхней камеры вокруг капель образуется слой неконденсирующихся газов, препятствующий конденсации, что резко снижает интенсивность теплопередачи и скорости конденсации пара. Это явление уменьшает тепловую эффективность конденсатора в целом, уменьшает величину нагрева воды и приводит к увеличению расхода охлаждающей воды и, кроме того, к увеличению габаритов устройства в целом.
Техническая задача, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, заключается в повышении тепловой эффективности конденсатора за счет интенсификации теплопередачи, а также за счет увеличения движущей силы процесса конденсации.
Поставленная техническая задача решается с помощью заявляемого конденсатора, включающего корпус, разделенный по высоте на сообщающиеся верхнюю и нижнюю камеры посредством центрального полочного распределителя жидкости, форсунки, установленный в стенке корпуса боковой патрубок для подачи пара, при этом нижняя камера содержит не менее одного полочного распределителя жидкости, каждый из которых образует ступень конденсации и установлен по высоте корпуса таким образом, что подаваемый пар проникает через завесу жидкости в противоположных направлениях в пределах соседних ступеней конденсации, в котором, согласно изобретению, дополнительно содержатся патрубок для подачи пара и форсунки, причем оба патрубка установлены в верхней камере: дополнительный патрубок установлен в верхнем днище, боковой патрубок установлен в нижней части верхней камеры и снабжен лопастями, направляющими поток пара наклонно вниз, а форсунки установлены снаружи и/или внутри каждого патрубка.
Целесообразно форсунки вокруг патрубка в верхнем днище устанавливать наклонно и направлять к центру верхней камеры.
Целесообразно также форсунки вокруг патрубка на боковой стенке устанавливать наклонно и направлять в нижнюю часть верхней камеры.
Предпочтительно форсунки устанавливать вокруг патрубков.
Размещение в верхнем днище дополнительного парового патрубка с водяными форсунками, размещенными непосредственно в этом патрубке или вокруг него, позволяет обеспечить в верхней части верхней камеры обширную и протяженную область с энергичным перемешиванием смеси пара и водяных капель, обусловливающую интенсивный процесс конденсации пара. Это достигается за счет совместного однонаправленного движения сверху вниз потока пара, выходящего без потерь энергии и изменения направления движения из дополнительного парового патрубка и однонаправленного с ним (сверху вниз) движения потока капель из водяных форсунок, при котором механическая энергия потоков пара и капель воды в полной мере используется на развитие высокоинтенсивного контакта пара и воды.
Размещение в нижней части верхней камеры бокового патрубка с лопастями дает возможность интенсифицировать процесс конденсации пара в нижней части верхней камеры. Поток пара из бокового патрубка, направляемый в нижнюю часть верхней камеры поперек парокапельного потока, направленного сверху вниз из дополнительного патрубка верхнего днища, энергично перемешивает и турбулизирует этот поток, сдувает конденсирующиеся газы с поверхности капель и обеспечивает контакт свежего пара с этими каплями. В результате достигается интенсификация конденсации пара в нижней части верхней камеры.
Таким образом, размещение дополнительного парового патрубка с расположенными в нем и вокруг него водяными форсунками в сочетании с боковым паровым патрубком, установленным на боковой стенке в нижней части верхней камеры, позволяет достичь высокой интенсивной конденсации пара как в верхней, так и в нижней частях верхней камеры. Для достижения этого же эффекта служит оснащение бокового парового патрубка дополнительными водяными форсунками, установленными снаружи и/или внутри него.
Для поддержания высокоэффективной конденсации пара путем предупреждения накапливания в аппарате неконденсирующихся газов в заявляемом конденсаторе формируется два четко и рационально направленных капельно-паровых потока.
Первый поток - сверху вниз обеспечивается установкой дополнительного парового патрубка в верхнем днище с форсунками, установленными снаружи и/или внутри патрубка и направленными вниз. Наличие дополнительного патрубка для подачи пара с форсунками позволяет создать однонаправленный перемешиваемый поток пара и струй воды, обеспечивающий интенсивную теплопередачу и конденсацию пара.
Направление второго потока формируется лопастями, установленными в боковом паровом патрубке и направляющими пар наклонно вниз в нижнюю часть паровой камеры и, кроме того, раздающими этот поток по всему поперечному сечению аппарата. За счет скоростного напора, создаваемого этим потоком, остаток пара и образующиеся неконденсирующиеся газы из нижней части верхней ступени нагнетаются в нижнюю камеру. При этом содержание неконденсирующихся газов минимально и практически не влияет на интенсивность конденсации пара.
Поток пара из бокового патрубка, направленный лопастями в нижнюю часть верхней ступени поперек парокапельного потока, направленного сверху вниз, энергично перемешивает и турбулизирует его, сдувает неконденсирующиеся газы с поверхности капель и тем самым интенсифицирует конденсацию пара в нижней части верхней камеры.
Преимущество размещения бокового парового патрубка с лопастями в нижней части верхней камеры заключается также в том, что позволяет направить непосредственно в нижнюю часть этой камеры в вертикальный поток (из которого уже сконденсировалась основная часть поданного пара) свежий пар с высокой температурой конденсации, что также повышает полезный температурный напор и тем самым интенсифицирует здесь процесс конденсации пара.
Подвод пара, направляемого на конденсацию, через два патрубка, разнесенных по высоте аппарата, позволяет снизить потери потенциала (температуры) конденсируемого пара, тем самым повысить разность температур пара и воды в аппарате, что также интенсифицирует процесс конденсации.
В заявляемом конденсаторе в полной мере используется эффект подсоса пара, выходящего из подводящих паровых патрубков, потоками струй и капель воды, вылетающих с большой скоростью из форсунок, а также эффект сжатия конденсирующегося пара в нижней части верхней камеры за счет энергии массива падающих капель при приближении и при ударе в поперечные перегородки, составляющие донную часть верхней камеры. Опытным путем установлено, что указанные эффекты значительны и существенно влияют на решение поставленной технической задачи.
Достигаемые в предлагаемом аппарате более высокие значения интенсивности конденсации пара обеспечивают более высокие показатели тепловой эффективности: полноту теплообмена, производительность по конденсируемому пару и больший нагрев воды в аппарате, или при сохранении той же тепловой эффективности позволяют уменьшить размеры и металлоемкость конденсатора.
Анализ известных технических решений, касающихся конденсаторов, а также анализ совокупности существенных признаков предлагаемого изобретения позволяет сделать вывод о соответствии данного изобретения критерию "новизна".
Заявляемая совокупность существенных признаков изобретения, предопределяющая получение указанного технического результата, для специалиста явным образом не следует из уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии предлагаемого изобретения критерию "изобретательский уровень".
Возможность достижения поставленной технической задачи предлагаемой совокупностью существенных признаков подтверждается нижеприведенным примером выполнения изобретения.
На чертеже изображена схема предлагаемого конденсатора.
Аппарат содержит корпус 1, сообщающиеся по пару верхнюю 2 и нижнюю 3 камеры, границей между которыми является полочный распределитель жидкости, выполненный в виде центральной сплошной круглой полки 4 нижней камеры 3. В нижней камере 3 под полкой 4 установлен также полочный распределитель жидкости, выполненный в виде кольцевой полки 5. Верхняя полка 4 формирует водяную завесу верхней ступени 6 конденсации нижней камеры 3, равно как нижняя кольцевая распределительная полка 5 формирует водяную завесу нижней ступени 7 конденсации.
В верхней камере 2 установлены: в верхнем днище патрубок 8 для подачи пара, на боковой стенке патрубок 9 для подачи пара; вокруг патрубка 8 установлены наклонно к вертикали форсунки 10, вокруг патрубка 9 установлены наклонно вниз форсунки 11. Патрубок 9 оснащен лопастями 12, которые формируют поток пара, направленный в нижнюю часть верхней камеры 2. В пределах второй ступени конденсации в боковой стенке аппарата установлен патрубок 13 для отвода неконденсирующихся газов, в нижнем днище аппарата установлен патрубок 14 для отвода воды.
Данный аппарат работает следующим образом.
Конденсируемый пар поступает в аппарат через патрубок 8 в верхнем днище аппарата и через боковой патрубок 9. Одновременно поступает охлаждающая вода через форсунки 10 и 11, диспергируемая на множество капель. При этом реализуется инжектирующий (подсасывающий) эффект потока капель и струй, вылетающих из форсунок, таким образом пар продвигается по аппарату; в нижней части верхней камеры 2 реализуется нагнетательный (поршневой) эффект массы падающих капель, обусловливающий повышение давления паровой среды. Парокапельный поток от бокового патрубка 9 энергично турбулизирует парокапельную смесь в нижней части верхней камеры 2. В нижней части верхней камеры 2 капли воды попадают на сплошную распределительную полку 4 и, стекая с нее, образуют водяные завесы верхней 5 и нижней ступеней 7 конденсации, через которые прорываются несконденсировавшийся пар и конденсирующиеся газы из верхней камеры 2. Паровой поток из бокового патрубка 9, направляемый лопастями 12 вниз, механически воздействует на водяные завесы, турбулизирует их и тем самым также повышает интенсивность конденсации пара на этих завесах.
Пройдя ступени конденсации 5, 7, вода попадает на дно аппарата и выводится из него через патрубок 14.
Заявляемый конденсатор обладает следующими преимуществами по сравнению с известным устройством, выбранным в качестве ближайшего аналога:
- более высокими показателями интенсивности конденсации пара и полезной разности температур пара и воды;
- более высокими значениями тепловой эффективности;
- меньшим необходимым диаметром корпуса аппарата.

Claims (4)

1. Конденсатор, включающий корпус, разделенный по высоте на сообщающиеся верхнюю и нижнюю камеры посредством центрального полочного распределителя жидкости, форсунки, установленный в стенке корпуса боковой патрубок для подачи пара, при этом нижняя камера содержит не менее одного полочного распределителя жидкости, каждый из которых образует ступень конденсации и установлен по высоте корпуса таким образом, что подаваемый пар проникает через завесу жидкости в противоположных направлениях в пределах соседних ступеней конденсации, отличающийся тем, что он дополнительно содержит патрубок для подачи пара и форсунки, причем оба патрубка установлены в верхней камере: дополнительный патрубок установлен в верхнем днище, боковой патрубок установлен в нижней части верхней камеры и снабжен лопастями, направляющими поток пара наклонно вниз, а форсунки установлены снаружи и/или внутри каждого патрубка.
2. Конденсатор по п.1, отличающийся тем, что форсунки снаружи и/или внутри патрубка в верхнем днище установлены наклонно и направлены к центру верхней камеры.
3. Конденсатор по п.1, отличающийся тем, что форсунки снаружи и/или внутри бокового патрубка установлены наклонно и направлены в нижнюю часть верхней камеры.
4. Конденсатор по п.1, или 2, или 3, отличающийся тем, что форсунки установлены вокруг патрубков.
RU2004102339/06A 2004-01-27 2004-01-27 Конденсатор RU2275568C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004102339/06A RU2275568C2 (ru) 2004-01-27 2004-01-27 Конденсатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004102339/06A RU2275568C2 (ru) 2004-01-27 2004-01-27 Конденсатор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004102339A RU2004102339A (ru) 2005-07-10
RU2275568C2 true RU2275568C2 (ru) 2006-04-27

Family

ID=35837769

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004102339/06A RU2275568C2 (ru) 2004-01-27 2004-01-27 Конденсатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2275568C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004102339A (ru) 2005-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2275568C2 (ru) Конденсатор
RU193253U1 (ru) Вентиляторная испарительная градирня с самораспределением жидкости
CN207635896U (zh) 一种冷却水循环的冷凝塔
JP4330308B2 (ja) 高速旋回式蒸発装置
CN205330711U (zh) 一种矿用空气冷却设备
CN215352035U (zh) 一种蒸馏效率高的化工生产用蒸馏分离装置
RU201598U1 (ru) Безреагентная испарительная градирня
CN211435156U (zh) 一种新型高效真空冷阱
CN108686390A (zh) 一种浸没燃烧蒸发器
CN105043127B (zh) 一种冷凝装置及具有该冷凝装置的真空冷凝系统
JPH10232001A (ja) ヒートパイプ蒸気凝縮器用一体式脱気装置
RU2267729C2 (ru) Вертикальная вихревая форсуночная градирня
RU2055293C1 (ru) Контактный теплообменник
CN107894175A (zh) 一种冷却水循环的冷凝塔及其冷却方法
RU2480699C2 (ru) Тепломассообменный аппарат с комбинированной схемой взаимодействия потоков газа и жидкости
RU2263264C2 (ru) Тепломассообменный аппарат (варианты)
CN220304323U (zh) 一种蒸汽生产用喷淋降温装置
RU2797870C1 (ru) Контактное устройство вихревого типа
RU32870U1 (ru) Тепломассообменный аппарат (варианты)
RU2128317C1 (ru) Брызгальный бассейн
CN217403204U (zh) 用于增加喷淋水比表面积的蒸发式冷却器
CN217844822U (zh) 用于增加喷淋水比表面积的蒸发式冷却装置
SU1604386A1 (ru) Трубчато-решетчата струенаправленна тарелка
SU1638527A1 (ru) Тепломассообменный аппарат
RU2650972C1 (ru) Устройство для вакуумной деаэрации (варианты)

Legal Events

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

Effective date: 20080128