RU2610972C1 - Камера распределительная продукта аппаратов воздушного охлаждения с трубчатой внутренней полостью и прямоугольной наружной геометрией - Google Patents

Камера распределительная продукта аппаратов воздушного охлаждения с трубчатой внутренней полостью и прямоугольной наружной геометрией Download PDF

Info

Publication number
RU2610972C1
RU2610972C1 RU2015150647A RU2015150647A RU2610972C1 RU 2610972 C1 RU2610972 C1 RU 2610972C1 RU 2015150647 A RU2015150647 A RU 2015150647A RU 2015150647 A RU2015150647 A RU 2015150647A RU 2610972 C1 RU2610972 C1 RU 2610972C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
camera
cylindrical channels
holes
housing
Prior art date
Application number
RU2015150647A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Владимирович Мищенко
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Спецнефтехиммаш"
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 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Спецнефтехиммаш" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Спецнефтехиммаш"
Priority to RU2015150647A priority Critical patent/RU2610972C1/ru
Priority to PCT/RU2016/000621 priority patent/WO2017091104A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2610972C1 publication Critical patent/RU2610972C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F28F9/02Header boxes; End plates
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28BSTEAM OR VAPOUR CONDENSERS
    • F28B1/00Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser
    • F28B1/06Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser using air or other gas as the cooling medium

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Studio Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к аппаратам воздушного охлаждения теплоносителей и градирням сухого типа, и может быть использовано в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газодобывающей, газоперерабатывающей, энергетической и других отраслях промышленности. Изобретение заключается в том, что камера распределительная продукта аппаратов воздушного охлаждения с трубчатой внутренней полостью и прямоугольной наружной геометрией содержит корпус преимущественно в форме прямоугольного параллелепипеда, имеющий переднюю и заднюю грани, выполненные параллельно-плоскими, внутреннюю полость камеры, выполненную в виде параллельных цилиндрических каналов с осью, перпендикулярной осям отверстий для теплообменных труб и пробок, причем отверстия параллельных цилиндрических каналов выходят на торцевую сторону корпуса. Технический результат - снижение технологической трудоемкости, повышение надежности работы камеры распределительной аппаратов воздушного охлаждения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к аппаратам воздушного охлаждения теплоносителей и градирням сухого типа, и может быть использовано в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газодобывающей, газоперерабатывающей, энергетической и других отраслях промышленности.
В аппаратах воздушного охлаждения (далее - АВО) теплоносителей могут быть использованы, например, коллекторы с пробками (по ГОСТ Р ИСО 13706), состоящие из трубных досок, пластин с пробками, верхней, нижней и торцевой пластин, труб теплообменного пучка, перегородок между проходами, патрубков.
Однако общими недостатками применения коллекторов с пробками являются высокая технологическая трудоемкость изготовления, высокая материалоемкость при использовании камер данного типа при высоких давлениях применения АВО теплоносителей, наличие большого количества областей с повышенным напряжением в таких высоконагруженных узлах деталей, как сварочные соединения стенок, места сварки внутренних перегородок, что приводит к снижению надежности работы АВО.
Следует обратить внимание на то, что традиционная сварная камера изготавливается сваркой стальных листовых заготовок между собой с образованием короба. К сварке предъявляются высокие требования по качеству, тем не менее, более 80% дефектов камер распределительных сварной конструкции связаны именно со сварными соединениями. Камеры сварной конструкции проектируются с небольшими дополнительными запасами по прочности (порядка 15%), так как это обоснованно практикой эксплуатации подобных конструкций, что также приводит к недостаточной надежности работы камеры.
Более устойчивой к воздействию внутреннего избыточного давления продукта по сравнению с плоскими стенками является цилиндрическая форма внутренней полости камеры. Именно поэтому на высокие давления в АВО рекомендуется использовать конструкцию трубчатой камеры (по ГОСТ Р 51364), принятой за наиболее близкое решение к заявляемому, которая состоит из цилиндрического корпуса, закрепленного в нем пучка теплообменных труб, патрубков.
Недостатками указанной конструкции трубчатой камеры при использовании при повышенном давлении являются отсутствие возможности крепления теплообменных труб вальцовкой, высокая технологическая сложность выполнения отверстий на цилиндрической части коллектора, а также невозможность проведения чистки и ремонта камер данного типа ввиду отсутствия полноценного доступа к теплообменным трубам, что также в целом снижает надежность работы указанных камер. При этом повышается технологическая трудоемкость изготовления камер подобного типа и, соответственно, повышается их себестоимость.
Задачей изобретения является снижение себестоимости изготовления камеры распределительной аппаратов воздушного охлаждения.
Техническим результатом изобретения является снижение технологической трудоемкости, повышение надежности работы камеры распределительной аппаратов воздушного охлаждения.
Технический результат достигается использованием камеры распределительной продукта аппаратов воздушного охлаждения с трубчатой внутренней полостью и прямоугольной наружной геометрией, содержащей корпус на основе прямоугольного параллелепипеда, имеющий переднюю и заднюю грани, выполненные параллельно-плоскими, внутреннюю полость камеры, выполненную в виде параллельных цилиндрических каналов с осью, перпендикулярной осям отверстий для теплообменных труб и пробок, причем отверстия параллельных цилиндрических каналов выходят на торцевую сторону корпуса.
Верхняя, нижняя, торцевые грани корпуса камеры распределительной могут иметь любую геометрически неправильную форму: округлую, овальную, форму многогранника вплоть до необработанной поверхности кованого изделия в состоянии поставки. Данный признак технического решения не является предметом настоящего изобретения.
Отверстия параллельных цилиндрических каналов камеры распределительной со стороны торца корпуса камеры могут быть заглушены любыми способами, такими как недосверленное отверстие, приварка заглушек и днищ, заварка электродуговой сваркой и т.д. Данный признак технического решения не является предметом настоящего изобретения.
Наличие корпуса на основе прямоугольного параллелепипеда, имеющего переднюю и заднюю грани, выполненные параллельно-плоскими, наличие внутренней полости камеры, выполненной в виде параллельных цилиндрических каналов с осью, перпендикулярной осям отверстий для теплообменных труб и пробок, расположение отверстий параллельных цилиндрических каналов на торцевой стороне корпуса позволяют исключить продольные сварные соединения, применить при изготовлении камеры известные технологические операции, тем самым снизить трудоемкость изготовления камеры распределительной, а также повысить запасы прочности при воздействии высокого давления, что повышает надежность работы камеры.
Особенностью и преимуществом заявляемой камеры распределительной является возможность ее применения на высокое давление при обеспечении крепления теплообменных трубок в ней способом развальцовки либо обварки с развальцовкой.
Камера распределительная продукта аппаратов воздушного охлаждения с трубчатой внутренней полостью и прямоугольной наружной геометрией содержит корпус 1 преимущественно в форме прямоугольного параллелепипеда, имеющего переднюю 2 и заднюю 3 грани, выполненные параллельно-плоскими, внутреннюю полость 4 камеры, выполненную в виде параллельных цилиндрических каналов с осью, перпендикулярной осям отверстий для теплообменных труб и пробок (на чертеже не показаны), причем отверстия 5 параллельных цилиндрических каналов выходят на торцевую сторону 6 корпуса 1.
Камера распределительная представляет собой стальной корпус 1, по наружному габариту представляющий прямоугольный параллелепипед. При этом верхняя, нижняя, торцевые грани корпуса камеры распределительной могут иметь любую геометрически неправильную форму: округлую, овальную, форму многогранника и т.д. Передняя 2 и задняя 3 грани по наружному габариту выполняются параллельно-плоскими, что позволяет выполнить качественную сверловку камеры распределительной под ее установку и крепление методом развальцовки либо обварки с развальцовкой теплообменных труб, а также выполнить резьбу и уплотнения для установки пробок напротив каждой теплообменной трубы.
Требования к состоянию поверхности и отклонений по параллельности передней и задней граней заявляемой камеры не являются предметом настоящего изобретения и обусловлены требованиями технологического процесса сверловки отверстий под трубы и пробки исходя из имеющегося оборудования.
Внутренняя полость 4 камеры распределительной выполнена в виде одного или нескольких цилиндрических каналов с осью, перпендикулярной оси отверстий теплообменных труб и пробок. Цилиндрическая форма внутренней полости 4 камеры распределительной является более устойчивой к воздействию внутреннего избыточного давления продукта, чем плоские стенки. Отверстия 5 параллельных цилиндрических каналов, выходящие на торцевую сторону 6 корпуса 1 камеры распределительной, могут быть заглушены для образования изолированного внутреннего пространства разными способами, такими как недосверленное отверстие, приварка различных по конфигурации заглушек и днищ, заварка различными способами электродуговой сварки и т.д.
АВО, изготовленные с применением камеры распределительной продукта сварного типа и с применением заявляемой камеры распределительной, отличаются только технологией изготовления самих камер. Технологии производства остальных операций, таких как крепление теплообменных труб развальцовкой, установка резьбовых пробок, сборка пучка труб, в целом являются идентичными. Так, закрепление теплообменных труб в камерах производится по ГОСТ Р 55601-2013 «Аппараты теплообменные и аппараты воздушного охлаждения. Крепление труб в трубных решетках. Общие технические требования», установка резьбовых пробок регламентирована ГОСТ Р 51364 «Аппараты воздушного охлаждения. Общие технические условия», ОСТ 26.260.460-99 «Бобышки, пробки и прокладки. Конструкция, размеры и общие технические требования».
При необходимости выполнения межходовых отверстий (отверстий, соединяющих цилиндрические каналы) камеры распределительной для получения единого пространства отдельные цилиндрические каналы соединяются между собой путем выполнения сквозных отверстий любой формы. Способы выполнения таких отверстий могут быть различными: от газовой резки удлиненными резаками до сквозной перпендикулярной сверловки камеры. Формирование данных отверстий не является предметом настоящего изобретения.
Работает камера распределительная следующим образом.
Охлаждаемый продукт по входному трубопроводу, подключенному к АВО, поступает в корпус 1 входной камеры распределительной. Далее продукт распределяется по теплообменным трубкам, концы которых закреплены в отверстиях для теплообменных труб, выполненных на передней стенке 2 корпуса 1 указанной распределительной камеры. Воздушный поток, создаваемый естественной тягой либо создаваемый принудительно с помощью вентиляторов, проходит с наружной стороны теплообменных трубок, отбирая тепло с помощью конвекции, тем самым обеспечивая эффективное рассеивание тепла в атмосферу, при этом продукт напрямую с атмосферой не взаимодействует. Теплообменные трубы могут быть выполнены гладкими либо оребренными различными способами. Продукт, пройдя по теплообменным трубам и охладившись до требуемых параметров, попадает в выходную распределительную камеру, в которой он собирается в подключенный к АВО выходной трубопровод и далее транспортируется согласно технологическому процессу.
Выполнение внутренней полости камеры в виде параллельных цилиндрических каналов с осью, перпендикулярной осям отверстий для теплообменных труб и пробок, позволяет повысить запас прочности при работе камеры (до 70%), так как круглое сечение указанных каналов внутренней полости значительно лучше работает на избыточное внутреннее давление среды, чем плоская стенка, что в целом повышает надежность работы камеры.
Возможность снижения толщины стенок корпуса камеры ограничена требованиями по минимальной толщине стенок для закрепления теплообменных труб вальцовкой и выполнения резьбы.
Выполнение корпуса камеры на основе прямоугольного параллелепипеда (при выполнении передней задней граней параллельно-плоскими, а верхней, нижней, торцевых граней - любой формы) конструктивно позволяет значительно снизить технологическую трудоемкость и сложность изготовления камеры по сравнению с аналогами, а также выполнить качественную сверловку камеры под установку и крепление теплообменных труб методом развальцовки либо обварки с развальцовкой, а также выполнение резьб и уплотнений для установки пробок напротив каждой теплообменной трубы.
К тому же, в конструкции заявляемой камеры полностью отсутствуют продольные сварные соединения, которые по своей конструкции являются нагруженным элементом и разрушаются в первую очередь, что способствует повышению надежности работы камеры, а также позволяет снизить технологическую трудоемкость изготовления, повысить производительность труда и снизить себестоимость изготовления камеры.

Claims (1)

  1. Камера распределительная продукта аппаратов воздушного охлаждения с трубчатой внутренней полостью и прямоугольной наружной геометрией, характеризующаяся тем, что содержит корпус на основе прямоугольного параллелепипеда, имеющий переднюю и заднюю грани, выполненные параллельно-плоскими, внутреннюю полость камеры, выполненную в виде параллельных цилиндрических каналов с осью, перпендикулярной осям отверстий для теплообменных труб и пробок, причем отверстия параллельных цилиндрических каналов выходят на торцевую сторону корпуса.
RU2015150647A 2015-11-26 2015-11-26 Камера распределительная продукта аппаратов воздушного охлаждения с трубчатой внутренней полостью и прямоугольной наружной геометрией RU2610972C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015150647A RU2610972C1 (ru) 2015-11-26 2015-11-26 Камера распределительная продукта аппаратов воздушного охлаждения с трубчатой внутренней полостью и прямоугольной наружной геометрией
PCT/RU2016/000621 WO2017091104A1 (ru) 2015-11-26 2016-09-12 Камера распределения аппаратов воздушного охлаждения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015150647A RU2610972C1 (ru) 2015-11-26 2015-11-26 Камера распределительная продукта аппаратов воздушного охлаждения с трубчатой внутренней полостью и прямоугольной наружной геометрией

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2610972C1 true RU2610972C1 (ru) 2017-02-17

Family

ID=58458578

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015150647A RU2610972C1 (ru) 2015-11-26 2015-11-26 Камера распределительная продукта аппаратов воздушного охлаждения с трубчатой внутренней полостью и прямоугольной наружной геометрией

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2610972C1 (ru)
WO (1) WO2017091104A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2787445C1 (ru) * 2022-06-20 2023-01-09 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет" (ФГБОУ ВО "КНИТУ") Радиаторная градирня гибридного типа

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3443633A (en) * 1967-03-30 1969-05-13 Gen Electric Temperature compensated air-cooled steam condenser
RU2266502C1 (ru) * 2004-03-26 2005-12-20 Яньшин Евгений Алексеевич Камера входа или выхода газа аппарата воздушного охлаждения газа
RU2266494C1 (ru) * 2004-03-26 2005-12-20 Овчар Владимир Герасимович Аппарат воздушного охлаждения газа
RU2364811C2 (ru) * 2004-03-26 2009-08-20 Николай Павлович Селиванов Способ изготовления аппарата воздушного охлаждения газа, способ изготовления теплообменной секции аппарата (варианты), способ изготовления камеры входа или выхода газа аппарата, способ гидравлических испытаний теплообменной секции аппарата и способ гидравлических испытаний коллектора подвода и отвода газа аппарата
RU2561799C1 (ru) * 2014-08-14 2015-09-10 Акционерное общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" (АО "ОКБМ Африкантов") Теплообменный аппарат воздушного охлаждения

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005014385A1 (de) * 2005-03-24 2006-09-28 Emitec Gesellschaft Für Emissionstechnologie Mbh Abgaswärmeübertrager, insbesondere Abgaskühler für Abgasrückführung in Kraftfahrzeugen

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3443633A (en) * 1967-03-30 1969-05-13 Gen Electric Temperature compensated air-cooled steam condenser
RU2266502C1 (ru) * 2004-03-26 2005-12-20 Яньшин Евгений Алексеевич Камера входа или выхода газа аппарата воздушного охлаждения газа
RU2266494C1 (ru) * 2004-03-26 2005-12-20 Овчар Владимир Герасимович Аппарат воздушного охлаждения газа
RU2364811C2 (ru) * 2004-03-26 2009-08-20 Николай Павлович Селиванов Способ изготовления аппарата воздушного охлаждения газа, способ изготовления теплообменной секции аппарата (варианты), способ изготовления камеры входа или выхода газа аппарата, способ гидравлических испытаний теплообменной секции аппарата и способ гидравлических испытаний коллектора подвода и отвода газа аппарата
RU2561799C1 (ru) * 2014-08-14 2015-09-10 Акционерное общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" (АО "ОКБМ Африкантов") Теплообменный аппарат воздушного охлаждения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2787445C1 (ru) * 2022-06-20 2023-01-09 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет" (ФГБОУ ВО "КНИТУ") Радиаторная градирня гибридного типа
RU2810846C1 (ru) * 2023-10-02 2023-12-28 Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт нефтяного машиностроения "ВНИИНЕФТЕМАШ" Распределительный коллектор аппарата воздушного охлаждения

Also Published As

Publication number Publication date
WO2017091104A1 (ru) 2017-06-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101752958B (zh) 水冷电机及电机冷却方法
CN1721042A (zh) 冷冻式压缩气体干燥机
CN110779373A (zh) 一种水冷管板式换热器
CN106123651A (zh) 带鞍座的换热器
CN105890409A (zh) 管壳式换热器及其分液装置
ITBO20130632A1 (it) Scambiatore di calore a piastre, in particolare per caldaie a condensazione
RU2610972C1 (ru) Камера распределительная продукта аппаратов воздушного охлаждения с трубчатой внутренней полостью и прямоугольной наружной геометрией
US11460256B2 (en) Heat exchanger header
US20110290464A1 (en) Header for heat exchanger and method of making the same
CN106197086A (zh) 带间隔排列的圆形板及弓形板的热交换器
US6523260B2 (en) Method of making a seamless unitary body quadrilateral header for heat exchanger
RU2576728C1 (ru) Радиатор системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания
CN204718448U (zh) 环流节能型管壳式油冷却器
CN104236349A (zh) 一种气气换热器
CN212567011U (zh) 一种用于热媒系统的高效能冷却效果u形管换热器
CN212567013U (zh) 一种用于热媒系统的u形管换热器内管连接结构
US3656544A (en) Heat exchanger
CN204115534U (zh) 一种气气换热器
CN110793370B (zh) 一种水冷管板式换热器的设计方法
CN111536811A (zh) 一种u型管热交换器
CN220083780U (zh) 冷热交换装置
CN203531995U (zh) 一种机油冷却器
KR102114200B1 (ko) 열교환 배기장치
CN217465454U (zh) 一种新型组合式蒸发空冷器
CN214250670U (zh) 一种可调中心距的板翅式冷却器

Legal Events

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

Effective date: 20171127

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20180913