RU2594449C1 - Вертикальный кожухотрубчатый теплообменный аппарат с конденсацией паров в межтрубном пространстве - Google Patents

Вертикальный кожухотрубчатый теплообменный аппарат с конденсацией паров в межтрубном пространстве Download PDF

Info

Publication number
RU2594449C1
RU2594449C1 RU2015122319/06A RU2015122319A RU2594449C1 RU 2594449 C1 RU2594449 C1 RU 2594449C1 RU 2015122319/06 A RU2015122319/06 A RU 2015122319/06A RU 2015122319 A RU2015122319 A RU 2015122319A RU 2594449 C1 RU2594449 C1 RU 2594449C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
condensation
annular space
casing
heat exchanger
Prior art date
Application number
RU2015122319/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Рустям Исламович Насибуллин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
Priority to RU2015122319/06A priority Critical patent/RU2594449C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2594449C1 publication Critical patent/RU2594449C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к теплообменным аппаратам, в которых осуществляется конденсация паров в межтрубном пространстве, и может быть использовано в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности. Предложен вертикальный кожухотрубчатый теплообменный аппарат с конденсацией паров в межтрубном пространстве, на кожухе которого имеются штуцера для ввода пара и вывода конденсата, отличающийся тем, что штуцер ввода пара расположен в средней части кожуха. Техническим результатом является повышение эффективности теплообмена в теплообменных аппаратах, работающих с конденсацией пара в межтрубном пространстве, экономия энергетических ресурсов, а также повышение надежности теплообменных аппаратов. При подаче перегретого пара в среднюю часть аппарата исключается возможность образования зоны охлаждения паров с сухой поверхностью теплообменных труб, так как конденсат, образующийся в верхней части аппарата, при стекании смачивает теплообменные трубы по всей длине. 1 ил.

Description

Изобретение относится к теплообменным аппаратам, в которых осуществляется конденсация паров в межтрубном пространстве, и может быть использовано в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности.
Известны кожухотрубчатые теплообменные аппараты, в которых имеется пучок теплообменных труб, расположенный в кожухе. Теплообменные трубы закреплены в трубных решетках. Аппараты снабжены камерами, в которых имеются штуцера для ввода и вывода теплоносителя в трубное пространство, а на кожухе имеются штуцера для ввода и вывода теплоносителя в межтрубное пространство. Аппараты могут быть вертикальными и горизонтальными. Конструкции кожухотрубчатых аппаратов стандартизированы. Конденсация паров в межтрубном пространстве может осуществляться в кожухотрубчатых испарителях и кожухотрубчатых конденсаторах различных конструкций. (Основные процессы и аппараты химической технологии: пособие по проектированию / Г.С. Борисов, В.П. Брыков, Ю.И. Дытнерский и др. Под ред. Ю.И. Дытнерского. 2-е изд., перераб. и дополн. М.: Химия, 1991. - 496 с.).
Наиболее близким аналогом (прототипом) является вертикальный кожухотрубчатый теплообменный аппарат, на кожухе которого имеются штуцера для ввода пара и вывода конденсата. (Основные процессы и аппараты химической технологии: пособие по проектированию / Г.С. Борисов, В.П. Брыков, Ю.И. Дытнерский и др. Под ред. Ю.И. Дытнерского. 2-е изд., перераб. и дополн. М: Химия, 1991. - 496 с.).
В стандартных аппаратах штуцер ввода пара расположен в верхней части кожуха, а штуцер вывода конденсата - в нижней. Верхнее расположение штуцера ввода пара оправдано «традицией», при которой теплоноситель подают в одном конце аппарата, а выводят в другом конце, и это может быть полезно, например, для промывки межтрубного пространства. При конденсации паров часто возникает следующая проблема. Пар может поступать в теплообменный аппарат перегретым. Такая ситуация характерна, например, для кипятильников ректификационных колонн. Водяной пар в заводской сети имеет определенное давление и температуру. Регулятор расхода пара ограничивает подачу пара, происходит снижение его давления, и пар становится перегретым. В качестве другого примера можно привести конденсатор аммиачно-холодильной установки. Перед подачей в конденсатор повышают давление аммиака с помощью компрессора. После компрессора получается перегретый пар аммиака. При конденсации перегретого пара пар сначала охлаждается до температуры начала конденсации, а затем конденсируется на стенке теплообменных труб и на стенке теплообменных труб образуется пленка жидкости. Коэффициент теплоотдачи от перегретого пара к сухой стенке теплообменной трубы очень низкий, он в несколько сотен раз ниже, чем коэффициент теплоотдачи от перегретого пара к пленке жидкости и коэффициент теплоотдачи от насыщенного пара к пленке жидкости. В верхней части труб вертикального теплообменника может образоваться зона, в которой происходит только охлаждение пара без его конденсации, и теплообменные трубы в этой зоне остаются сухими. Наличие зоны с очень низким коэффициентом теплопередачи снижает эффективность теплообмена. Этот эффект известен, и иногда для повышения эффективности теплообмена в поток пара с помощью насоса впрыскивают конденсат. Вследствие испарения конденсата пар становится насыщенным, и эффективность теплообмена возрастает. Однако использование впрыска конденсата вызывает дополнительные расходы, снижает надежность системы подачи пара в теплообменник и используется редко. Низкая эффективность теплообмена приводит к необходимости использовать большую разность температур и пар с более высоким давлением. Более высокая температура конденсации снижает эффективность использования тепла. Большая разность температур и высокое давление увеличивают напряжения, возникающие в элементах конструкции теплообменного аппарата, и снижают его надежность. В зоне охлаждения пара температура кожуха может подняться выше температуры начала конденсации, а средняя температура стенки труб, вследствие низкого коэффициента теплоотдачи от пара к стенкам труб близка к температуре в трубном пространстве и существенно ниже, чем температура труб в других частях аппарата. Вследствие этого возникают дополнительные температурные напряжения. Во многих случаях, вследствие низкой эффективности теплообмена, используют теплообменные аппараты с большим запасом поверхности теплообмена.
Задачей изобретения является повышение эффективности теплообмена в теплообменных аппаратах, работающих с конденсацией пара в межтрубном пространстве, экономия энергетических ресурсов, а также повышение надежности теплообменных аппаратов.
Технический результат достигается тем, что в известном вертикальном кожухотрубчатом теплообменном аппарате с конденсацией паров в межтрубном пространстве, на кожухе которого имеются штуцера для ввода пара и вывода конденсата, согласно изобретению штуцер ввода пара расположен в средней части кожуха.
То, что в вертикальном кожухотрубчатом теплообменном аппарате штуцер ввода пара расположен в средней части кожуха, приводит к следующему. При подаче перегретого пара зона охлаждения пара располагается в средней по высоте части межтрубного пространства аппарата. В вертикальном аппарате в верхней части теплообменных труб происходит конденсация пара, и пленка жидкости стекает по поверхности труб. Таким образом, в зоне охлаждения пара теплообменные трубы являются смоченными, и охлаждение пара идет с высоким коэффициентом теплопередачи. Исчезает возможность появления зоны с сухими трубами и очень низким коэффициентом теплопередачи. Таким образом обеспечивается повышение эффективности теплообмена в теплообменных аппаратах, работающих с конденсацией пара в межтрубном пространстве. Повышение эффективности теплообмена позволяет снизить среднюю разность температур теплоносителей, то есть снизить давление пара и температуру начала конденсации. Снижение температуры конденсации позволяет получить дополнительное количество тепла и обеспечивает экономию энергетических ресурсов. Снижение средней разности температур теплоносителей и давления пара в межтрубном пространстве снижает напряжения, возникающие в элементах конструкции теплообменного аппарата, и повышает его надежность.
На фигуре изображен вертикальный кожухотрубчатый теплообменный аппарат с конденсацией паров в межтрубном пространстве.
Вертикальный кожухотрубчатый теплообменный аппарат содержит кожух 1 с трубным пучком, верхнюю камеру 2 и нижнюю камеру 3. На кожухе 1 имеются штуцер 4 для ввода пара и штуцер 5 для вывода конденсата. Штуцер 4 ввода пара расположен в средней части кожуха 1. Пар через штуцер 4 поступает в среднюю часть кожуха 1 в межтрубное пространство. Если пар перегретый, то он охлаждается в средней части кожуха 1 до температуры начала конденсации, то есть становится насыщенным. В верхней части кожуха 1 насыщенный пар конденсируется на поверхности теплообменных труб, и конденсат стекает в виде пленки по поверхности теплообменных труб. Таким образом, вся поверхность теплообменных труб является смоченной. В средней части кожуха 1 перегретый пар непосредственно контактирует с конденсатом, и охлаждение перегретого пара происходит с высоким коэффициентом теплопередачи. Отсутствие зоны с сухими трубами увеличивает общий коэффициент теплопередачи, снижается средняя разность температур теплоносителей, а следовательно, температура и давление пара в межтрубном пространстве. Снижение конечной температуры конденсата позволяет получить дополнительное количество тепла. Снижение разности температур теплоносителей и давления в межтрубном пространстве обеспечивает повышение надежности аппарата. Повышение эффективности теплообмена позволяет использовать аппараты меньшего размера, а также отказаться от использования систем с впрыском конденсата в поток перегретого пара.

Claims (1)

  1. Вертикальный кожухотрубчатый теплообменный аппарат с конденсацией паров в межтрубном пространстве, на кожухе которого имеются штуцера для ввода пара и вывода конденсата, отличающийся тем, что штуцер ввода пара расположен в средней части кожуха.
RU2015122319/06A 2015-06-10 2015-06-10 Вертикальный кожухотрубчатый теплообменный аппарат с конденсацией паров в межтрубном пространстве RU2594449C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015122319/06A RU2594449C1 (ru) 2015-06-10 2015-06-10 Вертикальный кожухотрубчатый теплообменный аппарат с конденсацией паров в межтрубном пространстве

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015122319/06A RU2594449C1 (ru) 2015-06-10 2015-06-10 Вертикальный кожухотрубчатый теплообменный аппарат с конденсацией паров в межтрубном пространстве

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2594449C1 true RU2594449C1 (ru) 2016-08-20

Family

ID=56697116

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015122319/06A RU2594449C1 (ru) 2015-06-10 2015-06-10 Вертикальный кожухотрубчатый теплообменный аппарат с конденсацией паров в межтрубном пространстве

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2594449C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740376C1 (ru) * 2020-09-02 2021-01-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ангарский государственный технический университет" Вертикальный трубчатый теплообменник с псевдоожиженным слоем сферических частиц

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU370442A1 (ru) * 1970-12-17 1973-02-15 И. М. Федоткин , Л. М. Клименко Киевский технологический институт пищевой промышленности Всесоюзная '^^
JPS54125561A (en) * 1978-03-24 1979-09-29 Babcock Hitachi Kk Gas-cooling apparatus
SU737771A1 (ru) * 1978-10-11 1980-05-30 Производственное объединение "Красный котельщик" Кожухотрубный теплообменник
WO1999062318A2 (en) * 1998-06-05 1999-12-09 Engineers And Fabricators Co. Vertical falling film shell and tube heat exchanger

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU370442A1 (ru) * 1970-12-17 1973-02-15 И. М. Федоткин , Л. М. Клименко Киевский технологический институт пищевой промышленности Всесоюзная '^^
JPS54125561A (en) * 1978-03-24 1979-09-29 Babcock Hitachi Kk Gas-cooling apparatus
SU737771A1 (ru) * 1978-10-11 1980-05-30 Производственное объединение "Красный котельщик" Кожухотрубный теплообменник
WO1999062318A2 (en) * 1998-06-05 1999-12-09 Engineers And Fabricators Co. Vertical falling film shell and tube heat exchanger

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740376C1 (ru) * 2020-09-02 2021-01-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ангарский государственный технический университет" Вертикальный трубчатый теплообменник с псевдоожиженным слоем сферических частиц

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7487955B1 (en) Passive desuperheater
RU2631182C2 (ru) Процесс предварительного нагревания свежей воды в паротурбинных электростанциях с отводом технологического пара
WO2020045659A1 (ja) 淡水化及び温度差発電システム
JP2008229424A (ja) 減圧蒸留装置
CN109173309A (zh) 一种mvr热浓缩循环蒸发系统
RU2594449C1 (ru) Вертикальный кожухотрубчатый теплообменный аппарат с конденсацией паров в межтрубном пространстве
KR20170118128A (ko) 멀티-스테이지 증류 시스템, 그의 작동 방법
US8833744B2 (en) Condenser
CN104075489B (zh) 高温蒸汽热泵机组
US11604031B2 (en) Safety buffered multi-fluid heat exchanger and safety buffered multi-fluid heat exchange process
RU2661121C2 (ru) Кожухотрубное устройство для рекуперации тепла из горячего технологического потока
KR20150003652U (ko) 열 교환기
RU2738576C2 (ru) Вакуумная деаэрационная установка (варианты)
RU2528452C2 (ru) Способ подогрева в паровых теплообменниках и установка для его осуществления
CN102791347A (zh) 用于易聚合化合物的蒸馏的工艺和设备
RU2400432C1 (ru) Деаэрационная установка
RU2402491C1 (ru) Деаэрационная установка
RU2115737C1 (ru) Многокорпусная выпарная установка
RU2626614C2 (ru) Узел подачи пара в теплообменный аппарат
RU2650972C1 (ru) Устройство для вакуумной деаэрации (варианты)
CN111256497A (zh) 一种防液体喷射的液体汽化器
RU2803431C1 (ru) Тепломассообменный аппарат (варианты)
RU117151U1 (ru) Устройство для ректификации спирта с применением эжектора
RU2575036C1 (ru) Устройство для ректификации
RU2660990C2 (ru) Вертикальный теплообменник

Legal Events

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

Effective date: 20170611