RU2366881C1 - Гидродинамический способ очистки трубчатых теплообменников систем охлаждения энергетических установок - Google Patents

Гидродинамический способ очистки трубчатых теплообменников систем охлаждения энергетических установок Download PDF

Info

Publication number
RU2366881C1
RU2366881C1 RU2007145765/12A RU2007145765A RU2366881C1 RU 2366881 C1 RU2366881 C1 RU 2366881C1 RU 2007145765/12 A RU2007145765/12 A RU 2007145765/12A RU 2007145765 A RU2007145765 A RU 2007145765A RU 2366881 C1 RU2366881 C1 RU 2366881C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tubes
heat exchanger
water
cleaned
power plants
Prior art date
Application number
RU2007145765/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007145765A (ru
Inventor
Вячеслав Тихонович Данковцев (RU)
Вячеслав Тихонович Данковцев
Виктор Александрович Николаев (RU)
Виктор Александрович Николаев
Александр Михайлович Сидорук (RU)
Александр Михайлович Сидорук
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей сообщения"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей сообщения" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей сообщения"
Priority to RU2007145765/12A priority Critical patent/RU2366881C1/ru
Publication of RU2007145765A publication Critical patent/RU2007145765A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2366881C1 publication Critical patent/RU2366881C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Cleaning By Liquid Or Steam (AREA)
  • Cleaning In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гидродинамическим способам очистки внутренней поверхности трубок водо-воздушных или водо-водяных секций или радиаторов, применяемых в системах охлаждения энергетических установок, от общего загрязнения и твердого слоя накипи. Способ включает вибродинамическое воздействие на внутренние очищаемые поверхности твердым материалом, свободно размещенным в полости каждой трубки, при этом через трубки теплообменника в вертикальном направлении циркулирует смесь, состоящая из моющего кислотного раствора и абразивной примеси в виде кварцевого песка в пределах 15-20% от общего объема. Электромеханический вибратор в направлении, перпендикулярном осям трубок, обеспечивает вибрацию опорно-подвижной рамы, на которой установлен теплообменник, с частотой от 20 до 40 Гц и с амплитудой колебаний в 1,2-1,4 раза больше диаметра или ширины очищаемых трубок. Изобретение обеспечивает улучшение качества очистки. 3 ил.

Description

Изобретение относится к гидродинамическим способам для внутренней очистки трубок водо-воздушных или водо-водяных секций или радиаторов, применяемых в системах охлаждения энергетических установок.
Известный способ динамической очистки внутренних поверхностей пакета труб различного диаметра заключается в размещении в каждой трубе металлических стержней и последующей их принудительной вибрации [1].
Такой способ совершенно не приемлем для очистки трубок водяных секций или радиаторов, так как в таких конструкциях торцевые плоскости пакета трубок полностью перекрыты устройствами в виде подводящих и отводящих коллекторов. Способ очистки водяных секций с использованием пульсирующих гидроударов [2] также является неэффективным, так как таким способом не обеспечивается удаление с поверхностей трубок относительно твердого слоя накипи.
Целью настоящего изобретения является повышение качества очистки внутренних поверхностей трубок теплообменников (водяных секций или водяных радиаторов) от общего загрязнения и твердого слоя накипи.
Такая цель достигается путем осуществления гидродинамического способа очистки, заключающегося в том, что через трубки теплообменника (водяных секций или водяных радиаторов), жестко установленного на опорно-подвижной раме, циркулирует в вертикальном направлении смесь, состоящая из моющего кислотного раствора и абразивной примеси в виде кварцевого песка в пределах 15-20% от общего объема смеси. В качестве моющего раствора, нагретого до температуры 70-80°С, предусматривается использование сернистых или соляных кислотных растворов и при этом в поперечном направлении циркуляции смеси обеспечивают вибрацию опорно-подвижной рамы с частотой не более 100 Гц и с амплитудой колебаний в 1,2-1,4 раза больше диаметра или ширины очищаемых трубок.
При таком способе очистки наряду с эффектом использования кислотного моющего раствора на стенки очищаемых трубок будут с определенной частотой воздействовать суммарные импульсные силы ΣFix, зависящие от массового количества частиц абразивного материала и скорости их перемещения в промежутке между очищаемыми поверхностями трубок, то есть:
Figure 00000001
где n - количество частиц абразивного материала;
mi - масса i-й частицы абразивного материала;
Vcp - средняя скорость перемещения i-й частицы между очищаемыми поверхностями трубки;
Di(hi) - внутренний диаметр (ширина) очищаемой трубки;
α - угол между вектором скорости частицы абразивного материала и поперечной плоскостью трубки.
Динамический процесс перемещения частиц абразивного материала между очищаемыми поверхностями трубки в потоке кислотного раствора наглядно представлен в виде рисунка (см. фиг.1), где δi есть линейное перемещение трубки в правую и левую стороны, а Δli - участок «абразивного скольжения» частиц по боковым поверхностям трубки. При этом следует отметить, что Δli зависит от составляющей силы Fiy и скорости циркуляции потока смеси Vпс, которые в векторном виде изображены на фиг.2.
В целом, технологический процесс очистки трубок теплообменников (водяных секций или радиаторов) подразделяется на два этапа. На первом этапе производится гидродинамическая очистка от накипи, а на втором - промывка трубок обыкновенной горячей водой.
Установка для очистки комплекта водяных секций по изложенной технологии представляет конструкцию (см. фиг.3), состоящую из опорно-подвижной рамы 1, электромеханического вибратора 2, технологической емкости 3, оборудованной смесителем 4, технологической емкости для горячей воды 5, водяных насосов 6 и 7, сетчатого фильтра 8 и перепускных вентилей 9, 10, 11, 12. При этом подвижность опорной рамы 1 обеспечивается за счет подвесных элементов 13, 14 и боковых пружинных опор 15, 16, 17, 18. Дополнительно следует отметить, что за счет смесителя 4 обеспечивается равномерное смесеобразование кислотного раствора с абразивным материалом, а посредством электромеханического вибратора 2 осуществляется перемещение опорно-подвижной рамы 1 в направлении перпендикулярном осям трубок с частотой не более 100 Гц.
В период первого этапа гидродинамической очистки смесь, состоящую из кислотного раствора и абразивной примеси, из емкости 3 пропускают через трубки комплекта очищаемых секций 19, 20, 21 и далее посредством насоса 6 перекачивают обратно в емкость 3.
На втором этапе очистки горячую воду из емкости 5 посредством насоса 7 циркулируют через трубки секции 19, 20, 21 и сетчатый фильтр 8 в обратном направлении относительно циркуляции на первом этапе.
Таким образом, за счет совместного химического и динамического воздействия абразивного материала достигается существенное повышение качества очистки внутренних поверхностей трубок теплообменников от различных загрязнений и, главным образом, от накипи.
Для установления граничных показателей способа очистки трубчатых теплообменников на примере очистки тепловозных водяных секций проведены экспериментальные исследования. Такие исследования проводились при содержании в смеси кварцевого песка в пределах 10, 15, 20 и 30% от общего объема смеси при частотах колебаний опорно-подвижной рамы 20, 40 и 60 Гц и при амплитудах колебаний равных, мм:
Figure 00000002
После каждого опытного исследования качество очистки секций определялось по времени истечения воды (60 л), которое согласно правилам ремонта должно быть не более 58 с [3].
В результате таких исследований установлено, что наилучшие результаты очистки секций получены при содержании кварцевого песка в пределах 15-20%, т.к при содержании песка в растворе более 20% наблюдалось закупоривание трубок песком, что естественно недопустимо.
Граничные значения частот колебаний опорно-подвижной рамы устанавливалась из расчета затрат энергии, которая резко возрастала при частоте колебаний более 50 Гц. Поэтому граничные значения выбраны в пределах 20-40 Гц. Амплитудные граничные значения устанавливались по показателю качества очистки секции, который практический не изменялся при амплитудах
Улучшение качества очистки трубчатых теплообменников существенно повысит эффективность охлаждения энергетических установок (карбюраторных и дизельных двигателей), и как следствие, обеспечит снижение удельного расхода топлива.
Источники информации
1. А.С.СССР №118096, кл. F28G 7/00, 1960.
2. А.С.СССР №296946, кл. F28G 9/00, 1971.
3. Правила технического обслуживания текущего ремонта тепловозов типа ТЭ3 и ТЭ10, М., Транспорт. 1988, с.127.

Claims (1)

  1. Гидродинамический способ очистки трубчатых теплообменников систем охлаждения энергетических установок путем вибродинамического воздействия на внутренние очищаемые поверхности твердым материалом, свободно размещенным в полости каждой трубки, отличающийся тем, что через трубки теплообменника, установленного на опорно-подвижной раме, циркулируют смесь, состоящую из моющего кислотного раствора и абразивной примеси в виде кварцевого песка в пределах 15-20% от общего объема смеси и при этом посредством электромеханического вибратора в направлении перпендикулярном осям трубок обеспечивают вибрацию опорно-подвижной рамы с частотой 20-40 Гц и с амплитудой колебаний в 1,2-1,4 раза больше диаметра или ширины очищаемых трубок.
RU2007145765/12A 2007-12-10 2007-12-10 Гидродинамический способ очистки трубчатых теплообменников систем охлаждения энергетических установок RU2366881C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007145765/12A RU2366881C1 (ru) 2007-12-10 2007-12-10 Гидродинамический способ очистки трубчатых теплообменников систем охлаждения энергетических установок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007145765/12A RU2366881C1 (ru) 2007-12-10 2007-12-10 Гидродинамический способ очистки трубчатых теплообменников систем охлаждения энергетических установок

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007145765A RU2007145765A (ru) 2009-06-20
RU2366881C1 true RU2366881C1 (ru) 2009-09-10

Family

ID=41025382

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007145765/12A RU2366881C1 (ru) 2007-12-10 2007-12-10 Гидродинамический способ очистки трубчатых теплообменников систем охлаждения энергетических установок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2366881C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2619326C1 (ru) * 2016-05-04 2017-05-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Способ гидродинамической очистки пластинчатых теплообменников и пластинчатый теплообменник для осуществления способа
RU192210U1 (ru) * 2019-07-01 2019-09-06 Общество с ограниченной ответственностью "Роял Термо Рус" Устройство зачистки поверхности секций радиаторов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СТРУНИН B.C. и др. Потери в АВО газа на КС. - Газовая промышленность, №9, 1992, с.21-23. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2619326C1 (ru) * 2016-05-04 2017-05-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Способ гидродинамической очистки пластинчатых теплообменников и пластинчатый теплообменник для осуществления способа
RU192210U1 (ru) * 2019-07-01 2019-09-06 Общество с ограниченной ответственностью "Роял Термо Рус" Устройство зачистки поверхности секций радиаторов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007145765A (ru) 2009-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202470880U (zh) 电厂凝汽器超声防垢除垢装置
CN206504649U (zh) 不结垢板壳式换热器
CN110300632A (zh) 基于微液压冲击的表面流体动力清洁装置和方法
CN106288885B (zh) 不结垢板壳式换热器
RU2366881C1 (ru) Гидродинамический способ очистки трубчатых теплообменников систем охлаждения энергетических установок
CN104667552A (zh) 一种自带清洗装置的蒸发器
US6977015B2 (en) Apparatus and method for cleaning internal channels of an article
CN210795830U (zh) 一种循环挡板型浸没燃烧式蒸发器
CN105021085B (zh) 一种板式换热器用在线超声波防垢除垢装置
CN108580474A (zh) 一种换热器快速清洗装置及清洗方法
CN103090700B (zh) 折流高效热交换器
CN206747150U (zh) 一种铰链式超声波除垢与声化复合清洗系统
CN114804291B (zh) 一种地下水循环井系统
CN208245395U (zh) 一种换热器快速清洗装置
CN114322311B (zh) 一种用于燃气锅炉养护水垢处理设备
CN203076289U (zh) 高压水射流清洗冷凝管内壁的装置
CN103920672B (zh) 用于细长管材的超声波清洗机
CN204035109U (zh) 一种移动式可循环的化学清洗装置
KR101557696B1 (ko) 열교환기의 파울링 저감장치 및 그 방법
CN203443414U (zh) 一种深井煤矿高效换热器
RU2109244C1 (ru) Способ очистки системы водяного отопления от отложений на внутренней поверхности и устройство для его осуществления
RU2289026C1 (ru) Система фильтрации охлаждающей жидкости тепловозных дизелей
RU2551723C2 (ru) Способ удаления накипно-коррозионных отложений
CN2565808Y (zh) 磁水除垢器
Kadyrov et al. Studying the Process of Transport Equipment Cooling System Ultrasonic Cleaning

Legal Events

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

Effective date: 20091211