RU2629306C1 - Теплообменный аппарат - Google Patents

Теплообменный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2629306C1
RU2629306C1 RU2016106420A RU2016106420A RU2629306C1 RU 2629306 C1 RU2629306 C1 RU 2629306C1 RU 2016106420 A RU2016106420 A RU 2016106420A RU 2016106420 A RU2016106420 A RU 2016106420A RU 2629306 C1 RU2629306 C1 RU 2629306C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nutrient medium
heat exchange
tube plate
pipes
cover
Prior art date
Application number
RU2016106420A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016106420A (ru
Inventor
Олег Анатольевич Бых
Владимир Михайлович Захаров
Александр Витальевич Маслов
Дмитрий Владимирович Щекин
Original Assignee
Акционерное общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" (АО "ОКБМ Африкантов")
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 Акционерное общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" (АО "ОКБМ Африкантов") filed Critical Акционерное общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" (АО "ОКБМ Африкантов")
Priority to RU2016106420A priority Critical patent/RU2629306C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2629306C1 publication Critical patent/RU2629306C1/ru
Publication of RU2016106420A publication Critical patent/RU2016106420A/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

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в теплообменных аппаратах, в частности, для установок с интегральным ядерным реактором. В теплообменном аппарате коллектор 2 подвода питательной среды выполнен в крышке 4. Центральная полость 5 соединена наклонными каналами 6 с периферийной полостью 7 и подводящими питательную среду трубами 8. Подводящие питательную среду трубы 8 закреплены в крышке 4 и расположены соосно отводящим трубам питательной среды 9, размещенным в отверстиях трубной доски 10. Трубная доска 10 образует с крышкой 4 полость 11, предназначенную для отвода питательной среды. Причем каждая отводящая труба 9 снабжена переходником 12, один конец которого закреплен в трубной доске 10, а другой с возможностью осевого перемещения соединен с отводящей трубой 9. Отводящая труба 9 установлена с зазором относительно отверстия в трубной доске 10 и снабжена кольцевым выступом 13, контактирующим с возможностью осевого перемещения с внутренней стенкой указанного отверстия, т.е. является подвижной опорой модуля 3. Технический результат - выравнивание температурного поля подводящих и отводящих теплообменных труб за счет исключения холодных бросков питательной среды на корпус и теплообменную поверхность. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к области энергетического машиностроения и может быть использовано в теплообменной аппаратуре, в частности, наиболее актуальным использование предложенного решения является для установок с интегральным ядерным реактором.
Известен теплообменный аппарат, содержащий корпус и размещенную в нем теплообменную поверхность, выполненную в виде идентичных теплообменных секций, соединенных с коллекторами подвода и отвода рабочей среды, расположенными на боковой поверхности корпуса (см., например, авт. св. №1355852, опубл. 30.11.87, кл. F28D 7/00).
Известен парогенератор для интегрального реактора, содержащий теплообменную поверхность, теплообменные элементы которой сгруппированы в секции, узлы подвода и отвода рабочей среды расположены на боковой поверхности корпуса реактора (см., например, патент на полезную модель №51437, опубл. 10.02.2006, кл. G21C 1/32).
Недостатками вышеуказанных известных решений является значительные габариты теплообменников и наличие дополнительных проходок через корпус для раздельных коллекторов подвода и отвода рабочей среды, что снижает прочность корпуса и приводит к возникновению дополнительных напряжений.
Известен парогенератор для интегрального ядерного реактора, имеющий совмещенный боковой подвод и отвод рабочей среды (см., например, патент на изобретение №2153709, опубл. 17.07.2000, кл. G21C 1/32, F22B 1/02) подводящие и отводящие трубы теплообменных секций закреплены в трубных досках соответствующих коллекторов.
Недостатком известного парогенератора является расположение коллектора подвода рабочей среды в горячей области, где перепад температур между средами максимальный.
По наибольшему числу признаков и достигаемому результату парогенератор по патенту №2153709 выбираем за прототип.
Технической задачей является создание теплообменного аппарата, позволяющего обеспечить выравнивание температурного поля подводящих и отводящих теплообменных труб за счет исключения холодных бросков питательной среды на корпус и теплообменную поверхность.
Решение поставленной задачи позволяет повысить надежность работы теплообменного аппарата и продлить срок его эксплуатации.
Поставленная задача решается за счет того, что в теплообменном аппарате, содержащем корпус, теплообменную поверхность, выполненную в виде идентичных теплообменных модулей, состоящих из заключенных в цилиндрические кожухи пучков теплообменных труб, подводящие и отводящие трубы питательной среды, соединяющие теплообменные модули с соответствующими коллекторами подвода и отвода питательной среды, расположенными на боковой поверхности корпуса и образованными крышкой и трубной доской, коллектор подвода питательной среды выполнен в крышке в виде центральной и периферийных полостей, соединенных наклонными каналами между собой и с подводящими питательную среду трубами, закрепленными в крышке и расположенными соосно отводящим трубам питательной среды, размещенным в отверстиях трубной доски, образующей с крышкой коллектор отвода питательной среды, причем каждая отводящая труба питательной среды снабжена переходником, один конец которого закреплен в трубной доске, а другой с возможностью осевого перемещения соединен с отводящей питательную среду трубой, установленной с зазором относительно отверстия трубной доски и снабженной кольцевым выступом, контактирующим с внутренней стенкой указанного отверстия, обеспечивая возможность ее осевого перемещения.
Кроме того, отводящая труба снабжена промежуточным уголком, соединяющим отводящую трубу с модулем, а на уголке выполнен кольцевой выступ. Причем каждая труба питательной среды снабжена дроссельной трубой.
Предложенное решение позволяет осуществлять предварительный подогрев подводимой рабочей среды за счет отводимой среды, что исключает холодные броски на корпус и теплообменные модули, при этом обеспечивается компактность и технологичность изготовления.
Сущность технического решения поясняется чертежами, где:
на фиг. 1 изображен общий вид теплообменного аппарата;
на фиг. 2 изображен совмещенный коллектор;
на фиг. 3 изображен узел крепления модуля.
Теплообменный аппарат состоит из корпуса 1, на боковой поверхности которого размещен коллектор 2 подвода и отвода питательной среды (воды) в теплообменные модули 3. Коллектор 2 включает крышку 4, в которой выполнена центральная полость 5, соединенная наклонными каналами 6 с периферийными полостями 7. Полости 5 и 7 связаны с подводящими питательную среду трубами 8, закрепленными непосредственно на крышке 4 и расположенными соосно отводящим питательную среду трубам 9, которые закреплены в отверстиях трубной доски 10. Между трубной доской 10 и крышкой 4 образована полость 11, предназначенная для отвода нагретой питательной среды (пара). Каждая отводящая питательную среду труба 9 закреплена в отверстиях трубной доски 10 с помощью переходника 12. Один конец переходника 12 приварен к трубной доске 10, а другой конец с возможностью осевого перемещения соединен с отводящей питательную среду трубой 9. На наружной поверхности отводящей питательную среду трубы 9 выполнены кольцевые выступы 13, контактирующие с внутренней стенкой отверстия трубной доски 10 и установленные с возможностью перемещения относительно отверстия трубной доски 10. Такое выполнение обеспечивает возможность перемещения трубы 9 вдоль оси, то есть образуется подвижная опора модуля 3, за счет которой происходит компенсация температурных расширений, то есть исключается возникновение напряжений в соединениях отводящих труб 9 с теплообменным модулем 3.
Отводящая труба 9 снабжена промежуточным уголком, соединяющим трубу 9 с модулем 3, обеспечивающим компенсацию температурных расширений.
Для выравнивания расхода питательной среды между теплообменными трубами модуля 3 каждая подводящая труба 8 питательной среды снабжена дроссельным элементом.
Работает теплообменный аппарат следующим образом.
Греющий теплоноситель поступает в модули сверху, циркулируя в межтрубном пространстве внутри кожуха 15 модуля 3 и отдавая тепло питательной среде. Греющий теплоноситель выходит из кожуха 15 через патрубок 16. Питательная среда подается в центральную полость 5 и через наклонные отверстия 6 попадает в периферийную полость 7, из которой поступает в питательную трубу 8 каждого модуля, опускается по трубе и поступает снизу в теплообменные элементы модуля 3. Проходя через теплообменные элементы модуля 3, питательная среда подогревается или превращается в пар, затем по отводящей питательную среду трубе 9 попадает в полость 11 и отводится из теплообменного аппарата.
Выполнение теплообменного аппарата предложенным образом позволяет повысить надежность работы теплообменного аппарата, продлить срок его эксплуатации за счет выравнивания температурного поля подводящих и отводящих питательную среду труб и исключения холодных бросков питательной среды на корпус и теплообменную поверхность.

Claims (4)

1. Теплообменный аппарат, содержащий корпус, теплообменную поверхность, выполненную в виде идентичных теплообменных модулей, состоящих из заключенных в цилиндрические кожухи пучков теплообменных труб, подводящие и отводящие трубы питательной среды, соединяющие теплообменные модули с соответствующими коллекторами подвода и отвода питательной среды, расположенными на боковой поверхности корпуса и образованными крышкой и трубной доской, отличающийся тем, что коллектор подвода питательной среды выполнен в крышке в виде центральной и периферийных полостей, соединенных наклонными каналами между собой и с подводящими питательную среду трубами, закрепленными в крышке и расположенными соосно отводящим трубам питательной среды, размещенным в отверстиях трубной доски, образующей с крышкой коллектор отвода питательной среды, причем каждая отводящая труба питательной среды снабжена переходником, один конец которого закреплен в трубной доске, а другой с возможностью осевого перемещения соединен с отводящей питательную среду трубой, установленной с зазором относительно отверстия трубной доски и снабженной кольцевым выступом, контактирующим с внутренней стенкой указанного отверстия.
2. Теплообменный аппарат по п. 1, отличающийся тем, что отводящая труба снабжена промежуточным уголком, соединяющим ее с модулем.
3. Теплообменный аппарат по п. 2, отличающийся тем, что кольцевой выступ выполнен на уголке.
4. Теплообменный аппарат по п. 1, отличающийся тем, что каждая подводящая труба питательной среды снабжена дроссельным элементом.
RU2016106420A 2016-02-24 2016-02-24 Теплообменный аппарат RU2629306C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016106420A RU2629306C1 (ru) 2016-02-24 2016-02-24 Теплообменный аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016106420A RU2629306C1 (ru) 2016-02-24 2016-02-24 Теплообменный аппарат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2629306C1 true RU2629306C1 (ru) 2017-08-28
RU2016106420A RU2016106420A (ru) 2017-08-29

Family

ID=59797449

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016106420A RU2629306C1 (ru) 2016-02-24 2016-02-24 Теплообменный аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2629306C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1355852A1 (ru) * 1985-01-24 1987-11-30 Предприятие П/Я Р-6193 Теплообменный аппарат
RU2153709C2 (ru) * 1998-09-28 2000-07-27 Опытное конструкторское бюро машиностроения Парогенератор для интегральных ядерных реакторов
RU51437U1 (ru) * 2005-10-13 2006-02-10 Фгуп Окб "Гидропресс" Парогенератор для интегрального реактора
EP2295915A2 (de) * 2009-08-04 2011-03-16 Horst Valentin Doppelmantelrohr mit integriertem Rücklauf

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1355852A1 (ru) * 1985-01-24 1987-11-30 Предприятие П/Я Р-6193 Теплообменный аппарат
RU2153709C2 (ru) * 1998-09-28 2000-07-27 Опытное конструкторское бюро машиностроения Парогенератор для интегральных ядерных реакторов
RU51437U1 (ru) * 2005-10-13 2006-02-10 Фгуп Окб "Гидропресс" Парогенератор для интегрального реактора
EP2295915A2 (de) * 2009-08-04 2011-03-16 Horst Valentin Doppelmantelrohr mit integriertem Rücklauf

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016106420A (ru) 2017-08-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2505932B1 (en) Condensing-type heat exchanger with high efficiency
US8708035B2 (en) Heat exchanger in a modular construction
US10854344B2 (en) Air-cooled heat exchanger and system and method of using the same to remove waste thermal energy from radioactive materials
EP2622297B1 (en) Waste heat boiler
RU2690308C1 (ru) Теплообменный аппарат
RU2629306C1 (ru) Теплообменный аппарат
RU2140608C1 (ru) Прямоточный вертикальный парогенератор
RU146849U1 (ru) Теплообменный аппарат
EP3502608B1 (en) Heat exchanger for a molten salt steam generator in a concentrated solar power plant (iii)
RU2476802C2 (ru) Радиатор отопления из тепловой трубы
RU2619432C2 (ru) Радиально-пластинчатый тепломассообменный аппарат
JP4891353B2 (ja) 1次流体と2次流体の間の熱交換のための組立体
RU2379609C1 (ru) Теплообменник
CN218545416U (zh) 一种火箭发动机螺旋管的固定装置、火箭发动机换热器
CN215446529U (zh) 一种高温空气预热器用冷空气进口结构
CN219934718U (zh) 一种单管程绕管换热器
RU2384790C1 (ru) Парогенератор
RU2725120C1 (ru) Теплообменник
RU126814U1 (ru) Пластинчатый теплообменник
RU2196272C2 (ru) Парогенератор
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
CN107543428B (zh) 一种用于核电工业的紧凑式换热器
RU2214560C2 (ru) Подогреватель воды
CN117588971A (zh) 一种间壁式换热器
WO2023128805A1 (ru) Теплообменный модуль