RU2374587C2 - Способ осуществления теплообмена и теплообменник для его выполнения - Google Patents

Способ осуществления теплообмена и теплообменник для его выполнения Download PDF

Info

Publication number
RU2374587C2
RU2374587C2 RU2005119478/06A RU2005119478A RU2374587C2 RU 2374587 C2 RU2374587 C2 RU 2374587C2 RU 2005119478/06 A RU2005119478/06 A RU 2005119478/06A RU 2005119478 A RU2005119478 A RU 2005119478A RU 2374587 C2 RU2374587 C2 RU 2374587C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating zone
fluid
heat exchanger
heat
bundles
Prior art date
Application number
RU2005119478/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005119478A (ru
Inventor
Хенрик Отто ШТАЛЬ (DK)
Хенрик Отто ШТАЛЬ
Original Assignee
Хальдор Топсеэ А/С
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 Хальдор Топсеэ А/С filed Critical Хальдор Топсеэ А/С
Publication of RU2005119478A publication Critical patent/RU2005119478A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2374587C2 publication Critical patent/RU2374587C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F21/00Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials
    • F28F21/08Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials of metal
    • F28F21/081Heat exchange elements made from metals or metal alloys
    • F28F21/082Heat exchange elements made from metals or metal alloys from steel or ferrous alloys
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/06Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits having a single U-bend
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/10Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/16Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged in parallel spaced relation
    • F28D7/163Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged in parallel spaced relation with conduit assemblies having a particular shape, e.g. square or annular; with assemblies of conduits having different geometrical features; with multiple groups of conduits connected in series or parallel and arranged inside common casing
    • F28D7/1669Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged in parallel spaced relation with conduit assemblies having a particular shape, e.g. square or annular; with assemblies of conduits having different geometrical features; with multiple groups of conduits connected in series or parallel and arranged inside common casing the conduit assemblies having an annular shape; the conduits being assembled around a central distribution tube
    • F28D7/1676Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged in parallel spaced relation with conduit assemblies having a particular shape, e.g. square or annular; with assemblies of conduits having different geometrical features; with multiple groups of conduits connected in series or parallel and arranged inside common casing the conduit assemblies having an annular shape; the conduits being assembled around a central distribution tube with particular pattern of flow of the heat exchange media, e.g. change of flow direction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F21/00Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/22Arrangements for directing heat-exchange media into successive compartments, e.g. arrangements of guide plates

Abstract

Изобретение относится к технологии теплообмена, а именно к процессу осуществления теплообмена и к теплообменнику для его выполнения. Описан способ осуществления теплообмена, предусматривающий последовательное охлаждение первой текучей среды путем опосредованного теплообмена со второй текучей средой, в котором выполняются следующие стадии: введения первой текучей среды последовательно, по меньшей мере, в два пучка концентрических U-образных трубок, образующих по меньшей мере первую зону нагрева и вторую зону нагрева, соответственно, введения второй текучей среды на сторону кожуха пучков U-образных трубок, причем каждая зона нагрева частично отделена от другой посредством стенки, первая зона нагрева является более холодной зоной, и вторая зона нагрева является более горячей зоной, пучок трубок в первой, более холодной зоне нагрева изготовлен из низколегированной стали, и пучок трубок во второй, более горячей зоне нагрева изготовлен из термостойкого и коррозионностойкого сплава - отвода охлажденной второй текучей среды и нагретой первой текучей среды. Изобретение также относится к теплообменнику, предназначенному для выполнения описанного выше способа. Техническим результатом является улучшение характеристик теплообмена благодаря улучшенной стойкости к припыливанию металла и коррозионному разрушению. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к технологии теплообмена, более конкретно изобретение относится к процессу осуществления теплообмена и к теплообменнику для его выполнения.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Паровой риформинг часто представляет собой существенную стадию в производстве синтез-газа, обогащенного монооксидом углерода. В этой реакции метан и пар преобразуют при подаче тепла в газовую композицию, содержащую водород, двуокись углерода, окись углерода, пар и метан. Температура синтез-газа после риформинга часто находится на уровне от 750°С до 1050°С. Горячий синтез-газ затем охлаждают в бойлере или в пароперегревателе.
Один из серьезных недостатков, связанных с охладителями газа, получаемого в результате риформинга, состоит в коррозии, известной как припыливание металла. Припыливание металла представляет собой результат разрушающего воздействия газа, обогащенного окисью углерода, на сплавы на основе железа и/или никеля. Основная реакция при припыливании металла состоит в разложении окиси углерода в результате восстановительной реакции или реакции Будуара. Припыливание металла происходит только, когда температура поверхности металла ниже, чем равновесная температура в этих реакциях. Она обычно составляет от 750°С до 850°С. Однако если температура ниже, обычно ниже 450°С, скорость реакции будет незначительной. Это означает, что существует промежуточное значение температуры поверхности, которого следует избегать при контакте с газом в охладителях газа при реформинге. Диапазоны этих температур составляют 450-800°С для высоколегированного сплава на основе никеля и 400-800°С для низколегированных сталей.
Поверхности теплопередачи бойлеров отходящей теплоты охлаждаются путем эффективной теплопередачи к кипящей воде и поэтому обычно могут быть выполнены так, чтобы избежать условий припыливания металла. Однако при применении пароперегревателей в качестве охладителей для синтез-газа следует учитывать возможность припыливания металла.
Другие тяжелые условия, которые требуется учитывать в конструкции пароперегревателей, представляют собой возможность коррозийного разрушения под воздействием влажного пара, который подлежит перегреву. Сплавы на основе никеля очень чувствительны к коррозийному разрушению, в то время как низколегированные стали не чувствительны к ней. Сплавы на основе никеля поэтому должны находиться в контакте только с сухим паром.
Таким образом, настоящее изобретение направлено на теплообменник, который обладает улучшенной стойкостью к припыливанию металла и к коррозийному разрушению.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Изобретение обеспечивает способ теплообмена, предусматривающий последовательное охлаждение первой текучей среды путем опосредованного теплообмена со второй текучей средой и предусматривающий следующие стадии:
- введения первой текучей среды последовательно по меньшей мере в два пучка концентрических U-образных трубок, образующих по меньшей мере первую зону нагрева, и вторую зону нагрева соответственно;
- введения второй текучей среды на сторону кожуха пучков U-образных трубок, причем каждая зона нагрева частично отделена от другой посредством стенки, первая зона нагрева является более холодной зоной, и вторая зона нагрева является более горячей зоной, пучок трубок в первой более холодной зоне нагрева изготовлен из низколегированной стали, и пучок трубок во второй более горячей зоне нагрева изготовлен из термостойкого и коррозионностойкого сплава;
- отвода охлажденной второй текучей среды и нагретой первой текучей среды.
Изобретение также обеспечивает теплообменник, предназначенный для использования в описанном выше способе, причем теплообменник предназначен для использования в вышеупомянутом теплообменном процессе, при этом теплообменник содержит множество U-образных трубок, обеспечивающих поверхность теплообмена, обеспечивающую теплопередачу между первой и второй текучими средами, причем U-образные трубки расположены по меньшей мере в виде двух последовательных концентричных пучков трубок, пучки трубок образуют по меньшей мере первую и вторую зону нагрева соответственно, и каждая зона нагрева частично отделена от другой посредством стенки, первая зона нагрева представляет собой более холодную зону нагрева, и вторая зона нагрева представляет собой более горячую зону нагрева, причем пучок трубок в первой более холодной зоне нагрева изготовлен из низколегированной стали, и пучок трубок во второй более горячей зоне нагрева изготовлен из термостойкого и коррозионностойкого сплава.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 - теплообменник с двумя зонами нагрева.
Фиг.2 - вид теплообменника в горизонтальном сечении.
Фиг.3 - теплообменник с тремя зонами нагрева.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Изобретение касается теплообменника, который используют как пароперегреватель и который предназначен для исключения припыливания металла и коррозийного разрушения благодаря правильному выбору комбинаций сплавов металлов и/или потока газа/пара через заданную структуру пучков теплообменных трубок. Теплообменник предназначен для теплообмена между первой и второй текучими средами. Пример таких текучих сред представляет собой пар (первая текучая среда) и синтез-газ (вторая текучая среда). Горячий синтез-газ из реактора парового реформинга охлаждают паром в теплообменнике.
Теплообменник представляет собой теплообменник U-образного типа с толстым трубчатым элементом. Множество U-образных трубок для передачи первой текучей среды расположены параллельно и разнесены от друг от друга с центральным входным отверстием и периферийным выходным отверстием для второй текучей среды. Теплообменник на стороне кожуха усилен посредством дисковой и кольцевой перегородок. Множество трубок расположены в пучках трубок, причем каждый пучок трубок соответствует конкретной зоне нагрева.
Первая текучая среда, например пар, протекает по трубам и вторая текучая среда, например реформинг-газ, протекает вокруг этих трубок, то есть по стороне их кожуха, обеспечивая таким образом поверхность теплопередачи.
Существенный принцип изобретения состоит в том, что в теплообменнике используют по меньшей мере два пучка трубок и они соединены с одним трубчатым элементом в виде концентрических колец. Отсеки для каждого пучка трубок разделены металлическими стенками с отверстиями посередине или на их краях, через которые вторая текучая среда проходит и разделяется на несколько потоков при протекании из одного отсека в другой отсек.
Вторая текучая среда протекает одновременно в противотоке и в параллельном потоке с первой текучей средой в каждом отсеке пучков трубок, как показано стрелками на фиг.1 и 3.
Теплообменник по изобретению будет более подробно описан ниже:
На фиг.1 и 3 направления потоков первой и второй текучей среды обозначены изогнутыми стрелками.
Фиг.1 касается вариант выполнения изобретения, имеющий две зоны нагрева, разделенные стенкой. Первая текучая среда, например пар, поступает в теплообменник через входное отверстие 1. Первая текучая среда затем поступает в отсек, содержащий U-образные трубки первого пучка трубок и образующий первую зону 2 нагрева. После прохождения через U-образные трубки в первой зоне нагрева, при опосредованном теплообмене со второй текучей средой первая текучая среда поступает во второй отсек, содержащий U-образные трубки второго пучка трубок и образующий вторую зону 3 нагрева.
U-образные трубки второго пучка трубок расположены последовательно после U-образных трубок первого пучка трубок. На фиг.1 пучок трубок, образующий вторую зону 3 нагрева, расположен глубже в теплообменнике, в то время как пучок трубок, образующий первую зону 2 нагрева, расположен ближе к краю, и эти два пучка трубок разделены стенкой 12. Стенка 12 может быть металлической и она расположена и выполнена так, чтобы обеспечить отверстия 15 и 16, позволяющие разделение потока второй текучей среды на несколько потоков, при перетекании из одного отсека в другой. Первая текучая среда протекает через U-образные трубки во второй зоне 3 нагрева при опосредованном теплообмене со второй текучей средой. После протекания через вторую зону 3 нагрева первая текучая среда становится нагретой и выходит из теплообменника через выходное отверстие 4.
Вторая текучая среда, например синтез-газ или любой другой горячий газ, который требуется охладить, поступает в теплообменник через входное отверстие 5. Входное отверстие 5 ведет к центральной трубе 13, расположенной в середине более глубоко расположенного пучка трубок. Эта центральная труба 13 имеет отверстие 14, позволяющее второй текучей среде выходить из центральной трубы 13, и поступает во вторую зону 3 нагрева на стороне кожуха по отношению к пучкам трубок, образующих эту зону нагрева. Предпочтительно отверстия 14 не расположены на концах центральной трубы 13 для обеспечения одновременно параллельного потока и противотока.
Вторая текучая среда поступает в середину зоны 3 нагрева через отверстия 14, и текучая среда затем разделяется так, что она протекает в направлении двух концов пучка трубок. Вторая текучая среда, таким образом, контактирует с внешними поверхностями, то есть на стороне кожуха U-образных трубок внутреннего пучка трубок и охлаждается при опосредованном теплообмене с первой текучей средой. Вторая текучая среда после этого протекает через концевые отверстия 15 и 16 в стенке 12, разделяющей два пучка трубок, образующих первую и вторую зоны 2 и 3 нагрева. Отверстие 15 расположено на нижнем крае стенки 12, и отверстие 16 расположено на верхнем крае стенки 12. Вторая текучая среда затем проходит на стороне кожуха пучка трубок, образующих первую зону 2 нагрева, которая окружает внутренний пучок, образующий вторую зону 3 нагрева. Газ затем проходит в пучке трубок от концевых отверстий 15 и 16 в направлении к середине зоны 2 нагрева. Дополнительно охлажденная вторая текучая среда затем выходит из первой зоны 2 нагрева теплообменника через выходное отверстие 6.
На фиг.2 показано размещение пучков труб по отношению друг другу в теплообменнике. Стенка 12 разделяет зоны нагрева на два отсека, в результате чего образуются зоны 2 и 3 нагрева. Пучки трубок расположены в теплообменнике так, что пучок трубок зоны 2 нагрева расположен ближе к наружной стороне, и пучок трубок зоны 3 нагрева расположен глубже внутри.
В варианте выполнения изобретения теплообменник может иметь три зоны нагрева, как показано на фиг.3. В этом случае существует третий пучок U-образных трубок, окружающих второй пучок. Третий пучок также образует зону 11 нагрева, обеспечивающую дополнительный теплообмен первой текучей среды со второй. Вторая текучая среда поступает в середину этой зоны нагрева через центральное отверстие 17 в стенке 18, отделяющей внешний пучок трубок от двух внутренних пучков трубок. Стенка 18 отделяет таким образом зону 11 нагрева от зон 2 и 3 нагрева. Текучая среда затем разделяется на потоки, протекающие в направлении к двум концам пучка трубок.
Стенки, отделяющие отсеки, таким образом могут иметь отверстия на любом из их концов (15 и 16) или посередине (17). Когда присутствует несколько зон нагрева, отверстия в каждой последующей стенке таким образом чередуются и расположены либо на конце стенки или посередине. Это обеспечивает то, что поток второй текучей среды протекает одновременно в параллельном потоке и в противотоке по отношению к потоку первой текучей среды в каждой зоне нагрева. Благодаря этому обеспечивается эффективный теплообмен.
Вторая текучая среда охлаждается таким образом следующим потоком (разделенным потоком) через два или три пучка трубок. Когда присутствуют две зоны нагрева, как показано на фиг.1, первую текучую среду нагревают путем последовательного пропускания через трубки, начиная от внешнего пучка, который является самым холодным и имеет самую низкую температуру, и при этом текучая среда выходит после протекания через внутренний пучок, который является самым горячим и поэтому имеет самую высокую температуру. Внешний пучок труб, образующий зону 2 нагрева, поэтому соответствует холодной зоне (зоне с низкой температурой), и внутренний лучок, образующий зону 3 нагрева, поэтому соответствует горячей зоне (зоне с высокой температурой).
Когда присутствуют три зоны нагрева, как показано на фиг.3, зона 2 нагрева посередине между зонами 3 и 11 нагрева имеет промежуточную температуру между самой горячей (зона с высокой температурой) и самой холодной (зона с низкой температурой) зонами.
В зонах нагрева могут быть расположены перегородки для улучшения распределения тепла. Перегородки, в частности пригодные для теплообменника, представляют собой перегородки в форме диска или в форме кольца. Они позволяют протекание второй текучей среды через зоны нагрева по зигзагообразному пути, и кроме того, способствуют размещению U-образных трубок. Перегородки 7, 8 и 9, показанные на фиг.1, удерживаются на месте с помощью стержней. Перегородка 7 является горячей, то есть подвергается воздействию высокой температуры, и перегородка 8 является холодной, то есть подвергается воздействию низкой температуры. Перегородки 10 в центральной трубе являются горячими перегородками. Перегородки также могут быть расположены в варианте выполнения, показанном на фиг.3.
Горячий (высокотемпературный) пучок труб, образующий зону 3 нагрева, должен быть изготовлен из материала, стойкого к припыливанию металла. Он может представлять собой, например, высоколегированный сплав, такой, как аустенитный сплав никеля/хрома/железа, например сплав Inconel®. Перегородки, стержни и стенки, образующие каналы, в которых установлены пучки трубок, должны также быть стойкими к припыливанию металла. Холодный (низкотемпературный) пучок трубок, образующий зону 2 нагрева, может быть изготовлен из низколегированной стали, и в большинстве случаев перегородки и стержни также могут быть изготовлены из низколегированного сплава. Если присутствует третий пучок трубок, как показано на фиг.3, трубки среднего/промежуточного пучка могут быть изготовлены из низколегированной стали, в то время как стержни, перегородки и стенки/каналы могут быть изготовлены из сплава Inconel®. Низколегированная сталь может представлять собой, например, ферритовое железо, хромовую, молибденовую, углеродистую сталь.
Особенность теплообменника по изобретению состоит в том, что U-образные трубки изготовлены из материала, стойкого к припыливанию металла, когда поверхность материала достаточно горяча, и не возникает риск припыливания металла. U-образные трубки могут быть изготовлены из более дешевой низколегированной стали, когда они расположены в более холодных зонах. Низколегированная сталь не чувствительна к коррозии, возникающей в результате влажных стрессов. Когда первая текучая среда представляет собой пар, она поступает в U-образные трубки из низколегированной стали, и пар не входит в контакт с U-образными трубками из высоколегированных сплавов до тех пор, пока он не станет полностью сухим.
Теплообменник по изобретению имеет улучшенные характеристики теплообмена благодаря улучшенной стойкости к припыливанию металла и коррозионному разрушению.
Обычный процесс, в котором используется теплообменник, представляет собой процесс парового реформинга, который описан ниже: горячий поток, например газа-реформинга, содержащий окись углерода, такой как синтез-газ из реактора реформинга, поступает в пароперегреватель, где температура горячего потока снижается, например, с 1050°С до 475°С, при использовании пара, подаваемого из парового котла. Охлажденный поток затем подают в теплообменник по изобретению, где его температура дополнительно снижается до 360°С в результате теплообмена с паром. Теплообменник функционирует как пароперегреватель. Используемый пар может поступать из парового котла и таким образом может быть нагрет от температуры, например, от 320°С до 400°С.

Claims (10)

1. Способ осуществления теплообмена, предусматривающий последовательное охлаждение первой текучей среды путем опосредованного теплообмена со второй текучей средой, в котором выполняются следующие стадии:
введения первой текучей среды последовательно в, по меньшей мере, два пучка концентрических U-образных трубок, образующих, по меньшей мере, первую зону нагрева и вторую зону нагрева соответственно,
введения второй текучей среды на сторону кожуха пучков U-образных трубок, причем каждая зона нагрева частично отделена от другой посредством стенки, первая зона нагрева является более холодной зоной, и вторая зона является более горячей зоной, пучок трубок в первой, более холодной зоне нагрева, изготовлен из низколегированной стали, и пучок трубок во второй, более горячей зоне нагрева, изготовлен из термостойкого и коррозионно-стойкого сплава,
отвода охлажденной второй текучей среды и нагретой первой текучей среды.
2. Способ теплообмена по п.1, в котором первая текучая среда представляет собой пар, и вторая текучая среда представляет собой газ реформинга.
3. Способ теплообмена по п.1, в котором термостойкий и коррозионно-стойкий сплав представляет собой аустенитный сплав никеля/хрома/железа.
4. Способ теплообмена по п.2, в котором нагретая первая текучая среда представляет собой перегретый пар.
5. Теплообменник для использования в способе по п.1, содержащий множество U-образных трубок, обеспечивающих поверхность теплообмена, позволяющую теплопередачу между первой и второй текучими средами, причем U-образные трубки расположены, по меньшей мере, в виде двух последовательных концентрических пучков трубок, пучки трубок образуют, по меньшей мере, первую и вторую зоны нагрева соответственно, и каждая зона нагрева частично отделена от другой посредством стенки, при этом первая зона нагрева представляет собой более холодную зону нагрева, и вторая зона нагрева представляет собой более горячую зону нагрева, причем пучок трубок в первой, более холодной зоне нагрева, выполнен из низколегированной стали, и пучок трубок во второй, более горячей зоне нагрева, выполнен из термостойкого и коррозионно-стойкого сплава.
6. Теплообменник по п.5, в котором теплообменник содержит три пучка трубок, причем третий пучок расположен посередине между первым и вторым пучками.
7. Теплообменник по п.5, в котором термостойкий и коррозионно-стойкий сплав представляют собой аустенитный сплав никеля/хрома/железа.
8. Теплообменник по п.5, в котором теплообменник содержит перегородки дисковой и кольцевой формы.
9. Теплообменник по п.6, в котором трубки третьего пучка, расположенные посередине, изготовлены из низколегированной стали, и перегородки и стержни, удерживающие перегородки на месте, а также стенки среднего пучка изготовлены из термостойкого и коррозионно-стойкого сплава.
10. Теплообменник по п.5, в котором стенка, отделяющая зоны нагрева, изготовлена из металла и расположена так, что она разделяет поток второй текучей среды на несколько потоков благодаря тому, что поток протекает через отверстия в стенке.
RU2005119478/06A 2004-06-25 2005-06-23 Способ осуществления теплообмена и теплообменник для его выполнения RU2374587C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DKPA200400998 2004-06-25
DKPA200400998 2004-06-25

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005119478A RU2005119478A (ru) 2006-12-27
RU2374587C2 true RU2374587C2 (ru) 2009-11-27

Family

ID=34937511

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005119478/06A RU2374587C2 (ru) 2004-06-25 2005-06-23 Способ осуществления теплообмена и теплообменник для его выполнения

Country Status (9)

Country Link
US (2) US20050284606A1 (ru)
EP (1) EP1610081A1 (ru)
JP (1) JP2006010309A (ru)
KR (1) KR101175993B1 (ru)
CN (1) CN1715743A (ru)
AU (1) AU2005202782B2 (ru)
CA (1) CA2510916C (ru)
RU (1) RU2374587C2 (ru)
ZA (1) ZA200505145B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU173350U1 (ru) * 2016-11-22 2017-08-23 Андрей Александрович Виноградов Градирня сухая для жаркого климата
RU2635673C1 (ru) * 2010-12-22 2017-11-15 Флексэнерджи Энерджи Системз, Инк. Теплообменник с вторичной складчатостью

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE1017747A3 (nl) * 2007-08-29 2009-05-05 Atlas Copco Airpower Nv Warmtewisselaar.
US8261700B2 (en) 2008-06-26 2012-09-11 Haldor Topsoe A/S Steam superheater
JP5644102B2 (ja) * 2009-12-28 2014-12-24 三浦工業株式会社 熱交換器
DE102010040278A1 (de) * 2010-09-06 2012-03-08 Siemens Aktiengesellschaft Wärmetauscher
JP5628067B2 (ja) * 2011-02-25 2014-11-19 株式会社荏原製作所 研磨パッドの温度調整機構を備えた研磨装置
US20130292089A1 (en) * 2012-05-01 2013-11-07 Norcross Corporation Dual passage concentric tube heat exchanger for cooling/heating of fluid in a low pressure system
CN105229188B (zh) 2013-03-07 2018-03-06 福斯特惠勒(美国)公司 不同热性能增加熔炉运行时长
WO2014187560A1 (de) * 2013-05-21 2014-11-27 Linde Aktiengesellschaft Wärmeübertrager, verfahren zur wartung bzw. herstellung und zum betreiben eines wärmeübertragers, kraftwerk und verfahren zur erzeugung elektrischer energie
DE102014216974A1 (de) * 2014-08-26 2016-03-03 Mahle International Gmbh Thermoelektrisches Modul
US10414018B2 (en) * 2016-02-22 2019-09-17 Ebara Corporation Apparatus and method for regulating surface temperature of polishing pad
EP3406999B1 (en) 2017-05-26 2020-11-04 ALFA LAVAL OLMI S.p.A. Shell-and-tube heat exchanger
EP3543637A1 (en) * 2018-03-22 2019-09-25 Casale Sa Shell and tube heat exchanger

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1917595A (en) * 1929-07-16 1933-07-11 Elliott Co Heater
US2061429A (en) * 1932-04-13 1936-11-17 Charles H Leach Heat exchange apparatus
US2774575A (en) * 1952-03-07 1956-12-18 Worthington Corp Regenerator
US2869834A (en) * 1956-04-10 1959-01-20 Patterson Kelley Co Heat exchanger
NO117924B (ru) * 1964-12-07 1969-10-13 Boliden Ab
US3958630A (en) * 1975-01-24 1976-05-25 Exxon Research And Engineering Company Heat exchanger baffle arrangement
JPS5553694A (en) * 1978-10-16 1980-04-19 Hitachi Ltd Heat exchanger
JPS60101593U (ja) * 1983-12-19 1985-07-11 千代田化工建設株式会社 U字管型多管式熱交換器用u字管の曲り部の防振構造
FR2596066B1 (fr) * 1986-03-18 1994-04-08 Electricite De France Alliage austenitique nickel-chrome-fer
DK167242B1 (da) * 1989-02-16 1993-09-27 Topsoe Haldor As Apparat og fremgangsmaade til exoterme reaktioner
US4907643A (en) * 1989-03-22 1990-03-13 C F Braun Inc. Combined heat exchanger system such as for ammonia synthesis reactor effluent
US6153152A (en) * 1990-04-03 2000-11-28 The Standard Oil Company Endothermic reaction apparatus and method
DE4111821C1 (ru) * 1991-04-11 1991-11-28 Vdm Nickel-Technologie Ag, 5980 Werdohl, De
JPH06218270A (ja) * 1993-01-26 1994-08-09 Mitsubishi Gas Chem Co Inc 縦型流動層触媒反応器
US5400432A (en) * 1993-05-27 1995-03-21 Sterling, Inc. Apparatus for heating or cooling of fluid including heating or cooling elements in a pair of counterflow fluid flow passages
JPH09279313A (ja) * 1996-04-15 1997-10-28 Sumitomo Metal Ind Ltd 都市ゴミ焼却設備排ガス系用ステンレス鋼
DK0864830T3 (da) * 1997-03-14 2002-02-04 Borsig Gmbh Varmeveksler med U-formede rør
JP3509695B2 (ja) * 2000-04-13 2004-03-22 哲人 田村 急速冷却装置およびその方法
JP2002139297A (ja) * 2000-11-01 2002-05-17 Tetsuto Tamura 急速冷却装置
US6695983B2 (en) * 2001-04-24 2004-02-24 Praxair Technology, Inc. Syngas production method utilizing an oxygen transport membrane
JP3952861B2 (ja) * 2001-06-19 2007-08-01 住友金属工業株式会社 耐メタルダスティング性を有する金属材料
MY138154A (en) * 2001-10-22 2009-04-30 Shell Int Research Process to prepare a hydrogen and carbon monoxide containing gas
US20030213854A1 (en) * 2002-05-15 2003-11-20 Stickford George H. Evaporator configuration for a micro combined heat and power system

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2635673C1 (ru) * 2010-12-22 2017-11-15 Флексэнерджи Энерджи Системз, Инк. Теплообменник с вторичной складчатостью
RU173350U1 (ru) * 2016-11-22 2017-08-23 Андрей Александрович Виноградов Градирня сухая для жаркого климата

Also Published As

Publication number Publication date
JP2006010309A (ja) 2006-01-12
RU2005119478A (ru) 2006-12-27
US20100218931A1 (en) 2010-09-02
KR101175993B1 (ko) 2012-08-23
AU2005202782B2 (en) 2009-12-10
EP1610081A1 (en) 2005-12-28
CA2510916C (en) 2013-08-13
CA2510916A1 (en) 2005-12-25
CN1715743A (zh) 2006-01-04
KR20060049684A (ko) 2006-05-19
AU2005202782A1 (en) 2006-01-12
ZA200505145B (en) 2006-04-26
US20050284606A1 (en) 2005-12-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2374587C2 (ru) Способ осуществления теплообмена и теплообменник для его выполнения
RU2505482C2 (ru) Способ производства аммиака и пароперегреватель
RU2599889C2 (ru) Теплообменник с u-образными трубками, способ теплообмена между теплоносителем и хладагентом и применение теплообменника с u-образными трубками
US11054196B2 (en) Shell-and-tube heat exchanger
EP0205205A1 (en) Transfer-line cooler
US11454452B2 (en) Heat exchanger for a molten salt steam generator in a concentrated solar power plant (III)
US3915224A (en) Process gas cooler
EP3502608B1 (en) Heat exchanger for a molten salt steam generator in a concentrated solar power plant (iii)
US20090236084A1 (en) Apparatus for cooling a hot gas
CN109959275B (zh) 换热器以及包括至少一个换热器系列的熔盐蒸汽生成器
AU2009262595B2 (en) Process for the production of ammonia and steam superheater