RU2567466C1 - Теплообменник - Google Patents

Теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU2567466C1
RU2567466C1 RU2014150869/06A RU2014150869A RU2567466C1 RU 2567466 C1 RU2567466 C1 RU 2567466C1 RU 2014150869/06 A RU2014150869/06 A RU 2014150869/06A RU 2014150869 A RU2014150869 A RU 2014150869A RU 2567466 C1 RU2567466 C1 RU 2567466C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchange
heat exchanger
tubular heat
casing
housing
Prior art date
Application number
RU2014150869/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владислав Юрьевич Климов
Original Assignee
Владислав Юрьевич Климов
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 Владислав Юрьевич Климов filed Critical Владислав Юрьевич Климов
Priority to RU2014150869/06A priority Critical patent/RU2567466C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2567466C1 publication Critical patent/RU2567466C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано при создании теплообменных аппаратов, основу которых составляют гладкие трубчатые поверхности. Теплообменник содержит, как минимум, профилированный корпус с каналами подвода сред и трубчатыми теплообменными элементами, расположенными внутри корпуса параллельно его продольной оси, отличающийся тем, что на одном конце корпуса установлена смесительная головка, содержащая блок подачи окислителя, блок подачи горючего, двухкомпонентные форсунки форкамерного типа, установленные в блоках и огневом днище, при этом один конец каждого трубчатого теплообменного элемента закреплен на огневом днище таким образом, что его внутренняя полость соединена с выходной полостью соответствующей форсунки, а другой конец упомянутого теплообменного элемента установлен в трубной доске, размещенной в выходной части корпуса, в варианте исполнения трубчатые теплообменные элементы соединены поперечными перегородками с сегментными вырезами, создающими поперечные потоки в межтрубном пространстве. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано при создании теплообменных аппаратов, основу которых составляют гладкие трубчатые поверхности.
Для решения перспективных технических задач возникает необходимость в теплообменнике с развитой поверхностью нагрева, компактного, простого по конструкции, малой массы, для относительно больших расходов теплоносителя и работоспособного при высоких давлениях.
Известен испаритель криогенной жидкости, содержащий корпус, в котором расположены теплообменные элементы, нагреватель, при этом корпус выполнен в виде двухслойных цилиндрических оболочек, образующих кольцевую полость для прохода греющего теплоносителя, каждая из оболочек состоит из двух жестко соединенных между собой цилиндров, между которыми образованы каналы, объединенные в коллекторы для подвода и отвода криогенного продукта, при этом на входе в кольцевую полость закреплена крышка, в которой установлены смесительные элементы и воспламеняющее устройство, а на выходе закреплен газовод (патент РФ №2347972, МПК F17C 9/02, 10.07.2007 - прототип).
Указанный испаритель криогенной жидкости работает следующим образом.
Испаряемая среда - криогенная жидкость, подается двумя потоками по подводящим трубам в коллекторы и по каналам внутренней оболочки и наружной оболочки поступает, постепенно испаряясь, к коллекторам, из которых отводится по отводящим трубопроводам в сторону потребителя.
Течение испаряемой среды может осуществляться как по потоку, так и противотоком по отношению к движению греющей среды.
Греющая среда - теплоноситель - продукты сгорания какого-либо горючего, например, керосина, спирта, природного газа и т.д., температура которых может достигать от 900K до 2200K (регулируется соотношением расходов компонентов топлива) и лимитируется только свойствами применяемых материалов, движется от огневой стенки крышки в сторону газовода, по пути отдавая тепло испаряемой среде, протекающей по каналам оболочек. Процессы распыла и перемешивания компонентов топлива осуществляются при помощи смесительных элементов, при этом для воспламенения смеси служит запальное устройство.
Температура продуктов сгорания на выходе из теплообменника может оказаться выше предельно допустимой для потребителя, например, турбины электрогенератора. Для понижения температуры выходящей греющей среды используется устройство, которое позволяет путем введения в поток некоторого количества используемого горючего, снизить температуру продуктов сгорания до необходимой величины.
Основными недостатками данного испарителя являются значительная сложность конструкции, а также значительные габариты и вес, обусловленные принятой компоновкой элементов конструкции испарителя.
Задачей изобретения является устранение указанных недостатков, улучшение технических характеристик и расширение функциональных возможностей теплообменника.
Решение указанной задачи достигается тем, что предложенный теплообменник, согласно изобретению, содержит профилированный корпус с каналами подвода сред и трубчатыми теплообменными элементами, расположенными внутри корпуса параллельно его продольной оси, отличающийся тем, что на одном конце корпуса установлена смесительная головка, содержащая блок подачи окислителя, блок подачи горючего, двухкомпонентные форсунки форкамерного типа, установленные в блоках и огневом днище, при этом один конец каждого трубчатого теплообменного элемента закреплен в огневом днище таким образом, что его внутренняя полость соединена с выходной полостью соответствующей форсунки, а другой конец упомянутого теплообменного элемента установлен в трубной доске, размещенной в выходной части корпуса.
В варианте исполнения трубчатые теплообменные элементы соединены поперечными перегородками с сегментными вырезами, создающими поперечные потоки в межтрубном пространстве.
Сущность изобретения иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 показан общий вид теплообменника в продольном разрезе, на фиг. 2 - выносной элемент А - форсунка смесительной головки теплообменника, на фиг. 3 - разрез Б-Б - поперечный разрез теплообменника, на фиг. 4 - продольный разрез теплообменника в варианте исполнения.
Предложенный теплообменник содержит корпус 1, состоящий из кожуха 2, внутри которого расположены равномерно по окружностям трубчатые теплообменные элементы 3. На одном конце корпуса 1 закреплена смесительная головка 4, состоящая из блока подачи окислителя 5, блока подачи горючего 6, двухкомпонентных форсунок форкамерного типа 7, расположенных равномерно по окружности, и огневого днища 8.
В огневом днище 8 смесительной головки 4 закреплен один конец каждого трубчатого теплообменного элемента 3, при этом его внутренняя полость соединена с выходной полостью соответствующей форсунки, а другой конец трубчатого теплообменного элемента установлен в трубной доске 9, размещенной в выходной части корпуса.
В варианте исполнения трубчатые теплообменные элементы 3 соединены поперечными перегородками 10 с сегментными вырезами, создающими поперечные потоки в межтрубном пространстве.
Предложенный теплообменник работает следующим образом.
Во внутреннюю полость корпуса 1 подаются теплоноситель. Теплоноситель равномерно распределяется в полости и движется в межтрубном пространстве в направлении смесительной головки 4.
Горючее подается в блок подачи горючего 6 смесительной головки 4 и равномерно распределяется по двухкомпонентным форсункам форкамерного типа 7, из которых впрыскивается во внутреннюю полость трубчатых теплообменных элементов 3.
Окислитель подается в блок подачи окислителя 5 и равномерно распределяется по двухкомпонентным форсункам форкамерного типа 7 и далее во внутреннюю полость трубчатых теплообменных элементов 3.
Во внутренней полости трубчатых теплообменных элементов 3, закрепленных одним концом в огневом днище 8 смесительной головки 4, а другим в трубной доске 9, горючее и окислитель смешиваются и сгорают.
Теплота от продуктов сгорания компонентов топлива передается через стенки трубчатых теплообменных элементов 3 теплоносителю, движущемуся в межтрубном пространстве в противоположном направлении.
В варианте исполнения трубчатые теплообменные элементы 3 соединены поперечными перегородками 10 с сегментными вырезами, создающими поперечные потоки в межтрубном пространстве, что позволяет интенсифицировать процесс теплопередачи за счет ликвидации застойных зон.
Использование предлагаемого изобретения позволит улучшить технические характеристики и расширить функциональные возможности теплообменника.

Claims (2)

1. Теплообменник, характеризующийся тем, что он содержит, как минимум, профилированный корпус с каналами подвода сред и трубчатыми теплообменными элементами, расположенными внутри корпуса параллельно его продольной оси, отличающийся тем, что на одном конце корпуса установлена смесительная головка, содержащая блок подачи окислителя, блок подачи горючего, двухкомпонентные форсунки форкамерного типа, установленные в блоках и огневом днище, при этом один конец каждого трубчатого теплообменного элемента закреплен на огневом днище таким образом, что его внутренняя полость соединена с выходной полостью соответствующей форсунки, а другой конец упомянутого теплообменного элемента установлен в трубной доске, размещенной в выходной части корпуса.
2. Теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что трубчатые теплообменные элементы соединены поперечными перегородками с сегментными вырезами, создающими поперечные потоки в межтрубном пространстве.
RU2014150869/06A 2014-12-15 2014-12-15 Теплообменник RU2567466C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014150869/06A RU2567466C1 (ru) 2014-12-15 2014-12-15 Теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014150869/06A RU2567466C1 (ru) 2014-12-15 2014-12-15 Теплообменник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2567466C1 true RU2567466C1 (ru) 2015-11-10

Family

ID=54537037

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014150869/06A RU2567466C1 (ru) 2014-12-15 2014-12-15 Теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2567466C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021243872A1 (zh) * 2020-06-05 2021-12-09 江苏永大化工设备有限公司 一种卧式甲醛氧化器

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6438591A (en) * 1987-08-04 1989-02-08 Toshiba Corp Heat exchanger
RU2347972C1 (ru) * 2007-07-10 2009-02-27 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" Испаритель криогенной жидкости
JP2012007761A (ja) * 2010-06-22 2012-01-12 Toshiba Corp 熱交換器および熱交換器の管台

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6438591A (en) * 1987-08-04 1989-02-08 Toshiba Corp Heat exchanger
RU2347972C1 (ru) * 2007-07-10 2009-02-27 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" Испаритель криогенной жидкости
JP2012007761A (ja) * 2010-06-22 2012-01-12 Toshiba Corp 熱交換器および熱交換器の管台

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021243872A1 (zh) * 2020-06-05 2021-12-09 江苏永大化工设备有限公司 一种卧式甲醛氧化器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11073278B2 (en) Vaporization apparatus
HRP20231342T1 (hr) Reformiranje ugljikovodika parom ili suhom reakcijom
RU2347972C1 (ru) Испаритель криогенной жидкости
RU2567466C1 (ru) Теплообменник
RU2514802C2 (ru) Испаритель криогенной жидкости
RU2256846C1 (ru) Трубчатый подогреватель
RU2686357C1 (ru) Подогреватель газообразных сред
RU2529608C2 (ru) Тракт испарителя криогенной жидкости
RU2523824C2 (ru) Устройство для получения синтез-газа
RU2594833C1 (ru) Испаритель сжиженного углеводородного газа
RU2698951C1 (ru) Смесительная головка щелевого парогазогенератора
RU2698949C1 (ru) Смесительная головка щелевого парогазогенератора
RU2705922C1 (ru) Смесительная головка щелевого парогазогенератора
RU2710848C1 (ru) Смесительная головка щелевого парогазогенератора
RU2698950C1 (ru) Смесительная головка щелевого парогазогенератора
RU2698952C1 (ru) Смесительная головка щелевого парогазогенератора
RU2705171C1 (ru) Смесительная головка щелевого парогазогенератора
RU2698948C1 (ru) Смесительная головка щелевого парогазогенератора
RU2614552C1 (ru) Испаритель криогенной жидкости
RU2705170C1 (ru) Смесительная головка щелевого парогазогенератора
RU2511805C2 (ru) Способ подогрева криогенной жидкости
RU2296921C2 (ru) Подогреватель жидких или газообразных сред
RU2710884C1 (ru) Смесительная головка щелевого парогазогенератора
RU2522154C2 (ru) Тракт охлаждения теплообменного аппарата
RU2613995C1 (ru) Парогазогенератор