RU2785973C2 - Теплообменный аппарат - Google Patents

Теплообменный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2785973C2
RU2785973C2 RU2020141691A RU2020141691A RU2785973C2 RU 2785973 C2 RU2785973 C2 RU 2785973C2 RU 2020141691 A RU2020141691 A RU 2020141691A RU 2020141691 A RU2020141691 A RU 2020141691A RU 2785973 C2 RU2785973 C2 RU 2785973C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tube
heat
tubes
bottoms
holes
Prior art date
Application number
RU2020141691A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2020141691A (ru
Inventor
Виктор Михайлович Гуреев
Юрий Федорович Гортышов
Михаил Викторович Гуреев
Саркан Абузарович Танрыверди
Ильнур Лутович Низамиев
Лут Бурганович Низамиев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
Закрытое акционерное общество "Татарский центр катализа Эрэфен" (ЗАО "ТЦК Эрэфэн")
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ), Закрытое акционерное общество "Татарский центр катализа Эрэфен" (ЗАО "ТЦК Эрэфэн") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
Publication of RU2020141691A publication Critical patent/RU2020141691A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2785973C2 publication Critical patent/RU2785973C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к теплоэнергетике, теплообменной аппаратуре и может быть применено в энергетической, нефтехимической и других отраслях промышленности при осуществлении гетерогенно-каталитического окисления, дегидрирования и других процессах. Теплообменный аппарат (фиг. 1) содержит корпус (1) в форме усеченного конуса с днищами (2) и (3), патрубки (4) и (5) ввода и вывода теплоносителя трубного пространства, патрубки (6) и (7) соответственно ввода и вывода теплоносителя межтрубного пространства. В отверстиях трубных решеток (8) и (9) закреплены по концентрическим окружностям наклонно к оси аппарата и вокруг оси аппарата с наклоном трубки (10) в форме усеченных конусов. Трубные решетки (8) и (9) выполнены выпуклыми в сторону днищ (2) и (3). В центральной вертикальной трубке (11) расположены термопары (12) в защитном кожухе. Отверстия в трубных решетках (8) и (9) выполнены под усеченные конусы одинаковой высоты сомкнутыми малыми вершинами. Технический результат – увеличение равномерности потоков теплоносителей во всех трубках трубного пространства и во всем объеме межтрубного пространства, а также прочности трубных решеток без их утолщения. 2 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике, теплообменной аппаратуре и может быть применено в энергетической, нефтехимической и других отраслях промышленности, при осуществлении гетерогенно-каталитического окисления, дегидрирования и других процессах.
Известен кожухотрубный теплообменник, содержащий корпус с днищами, трубный пучок, закрытый с двух сторон трубными решетками, выполненными в форме диска с непрерывными, расположенными концентрично выступами и впадинами, в которых выполнены отверстия для крепления трубок трубного пучка, а в центре трубной решетки имеется отверстие для крепления центральной трубки. (Патент RU 2516998, МПК C2F28, опубл. 27.05.2014, Бюл. №15.) Трубная решетка данного теплообменника, обладает дополнительной прочностью, однако достаточно сложна в изготовлении.
Известен наиболее близкий к изобретению теплообменный аппарат, содержащий корпус в форме усеченного конуса с днищами, патрубки ввода и вывода теплоносителей в трубное и в межтрубное пространства, трубные решетки, в отверстиях которых закреплены по концентрическим окружностям наклонно к оси аппарата и в направлении вокруг оси аппарата трубки, в форме усеченных конусов, центральную вертикальную конусообразную трубку для расположения термопар. (патент RU 2457415, МПК С2 F28D 7/00, опубликован 27.07.2012 Бюл. №21). Трубные решетки расположены перпендикулярно относительно оси аппарата. В межтрубном пространстве между патрубками и трубными решетками выполнены всегда острые углы. В этих углах возникают торможение потоков по сравнению с потоками в других участках. В результате появляются неравномерность теплообменного процесса в виде перегрева или остывания.
Технической проблемой является повышение интенсивности теплообмена в теплообменниках и химических реакторах, основанных на кожухотрубных аппаратах, а также в уменьшении массы аппарата.
Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, заключается в увеличении равномерности потоков теплоносителей во всех трубках трубного пространства и во всем объеме межтрубного пространства, а также в увеличении прочности трубных решеток без их утолщения.
Технический результат достигается тем, что в теплообменном аппарате или реакторе, содержащем корпус в форме усеченного конуса с днищами, патрубки ввода и вывода теплоносителей в трубное и межтрубное пространства, трубные решетки, в отверстиях которых закреплены по концентрическим окружностям наклонно к оси аппарата и в направлении вокруг оси аппарата трубки, в форме усеченных конусов, вертикальную центральную трубку для расположения термопар, при этом отверстия в трубных решетках выполнены под усеченные конусы одинаковой высоты сомкнутыми малыми вершинами новым является то, что трубные решетки выполнены выпуклыми в сторону обоих днищ.
На фиг. 1 представлен теплообменный аппарат с вырезом некоторой части объема, где видны небольшое количество наклонных трубок и центральная вертикальная трубка, а также часть трубных решеток выпуклой формы; на фиг. 2 - упрощенный вид по поперечному сечению А-А.
Теплообменный аппарат (фиг. 1) содержит корпус 1 в форме усеченного конуса с днищами 2 и 3, патрубки 4 и 5 ввода и вывода теплоносителя трубного пространства, патрубки 6 и 7 соответственно ввода и вывода теплоносителя межтрубного пространства. В отверстиях трубных решеток 8 и 9 закреплены по концентрическим окружностям наклонно к оси аппарата и вокруг оси аппарата с наклоном трубки 10 в форме усеченных конусов. Трубные решетки 8 и 9 выполнены выпуклыми в сторону днищ 2 и 3. В центральной вертикальной трубке 11 расположены термопары 12 в защитном кожухе. Отверстия в трубных решетках 8 и 9 выполнены под усеченные конусы одинаковой высоты сомкнутыми малыми вершинами. Данный теплообменник расположен малым концам вертикально вверх.
Теплообменный аппарат работает следующим образом. При подаче теплоносителя трубного пространства сверху и организации работы прямотоком, теплоноситель поступает через патрубок 4 и днище 3 на трубную решетку 9 и в трубки 10, 11 (фиг. 1), затем, проходя в виде закрученного потока по этим трубкам 10, 11, отдавая или принимая тепло через стенки другого теплоносителя, выходит через трубную решетку 8, днище 2, патрубок 5 из аппарата 1. Одновременно другой теплоноситель (межтрубного пространства) поступает в аппарат 1 через патрубок 6, проходит в виде множество сложных потоков между трубками 10, 11, отдает или принимает тепло трубками 10, 11, и выходит через патрубок 7 из аппарата 1.
При организации работы аппарата 1 противотоком, теплоноситель трубного пространства поступает через патрубок 4, днище 3, трубную решетку 9 в трубки 10, 11, где, сложными закрученными потоками удаляется через трубную решетку 8, днище 2, патрубок 5 и в аппарат 1. Одновременно теплоноситель межтрубного пространства поступает в аппарат 1 через патрубок 7, проходит в виде множество сложных потоков между трубками 10, 11, отдает или принимает тепло трубками 10, 11, и выходит через патрубок 6, из аппарата 1.
Теплоносители трубного и межтрубного пространств были направлены сверху вниз; в другом случае, теплоноситель трубного пространства так же был направлен сверху вниз, а теплоноситель межтрубного пространства - снизу вверх навстречу обоим потокам.
В первом случае классифицируют как прямоток, во втором - противоток.
Часть потока межтрубного пространства, направленная от патрубка 7 (фиг. 1) в большую выпуклую трубную решетку 8, плавно и спокойно огибает ее, не вызывая локального сопротивления. Подобным образом, поток межтрубного пространства, проходящий через патрубок 6 в направление к малой выпуклой трубной решетке 9, более спокойно и равномерно огибает ее с уменьшенным местным сопротивлением.
Равномерность потока в межтрубном пространстве уменьшает местный перегрев или остывание более чем на 1% по сравнению с другими участками потока.
Кривизна большого 8 и малого 9 трубных решеток позволяет разместить в аппарате 1 одинаковые по длине наклонные трубки 10, кроме вертикальной осевой конусообразной трубки 11. Ее расчет ведут исходя из равенства расходов в наклонных трубках 10. Расход в любой из наклонных трубок 10 равен расходу в осевой трубке 11.
Расположение наклонных трубок 10 одинаковой длины обеспечивает более равномерный поток в трубном пространстве, уменьшает разность напора в периферийных трубках 10.
В аппаратах значительной единичной мощности, по технологическим соображениям, подачу теплоносителя в трубное пространство осуществляют в большую 8 или в малую 9 трубную решетки. При этом, из-за выпуклости, равномерно распределенные нагрузки на трубные решетки 8 и 9 уменьшаются на 2-2,5% по сравнению с нагрузками у прототипа.
Таким образом, за счет выполнения трубных решеток 8 и 9 выпуклыми при размещении трубок одинаковой длины увеличивается равномерности потоков теплоносителей во всех трубках трубного пространства и во всем объеме межтрубного пространства, кроме того увеличивается прочности трубных решеток без их утолщения.

Claims (1)

  1. Теплообменный аппарат, содержащий корпус в виде усеченного конуса с днищами, патрубки ввода и вывода теплоносителей в трубное и межтрубное пространства, трубные решетки, в отверстиях которых закреплены по концентрическим окружностям наклонно к оси аппарата и вокруг оси аппарата с наклоном трубки в форме усеченных конусов, вертикальную центральную трубку для расположения термопар, при этом отверстия в трубных решетках выполнены под усеченные конусы одинаковой высоты сомкнутыми малыми вершинами, отличающийся тем, что трубные решетки выполнены выпуклыми в сторону днищ.
RU2020141691A 2020-12-16 Теплообменный аппарат RU2785973C2 (ru)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2020141691A RU2020141691A (ru) 2022-06-16
RU2785973C2 true RU2785973C2 (ru) 2022-12-15

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2267070C2 (ru) * 2003-12-15 2005-12-27 Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" Теплообменник
CN202048835U (zh) * 2011-03-15 2011-11-23 天津大学 锥体形管束支撑件及采用该管束支撑件的管壳式热交换器
EP2423633A2 (en) * 2009-04-20 2012-02-29 Kyungdong Navien Co., Ltd. Heat exchanger
RU2457415C2 (ru) * 2009-12-31 2012-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева- КАИ" (КНИТУ-КАИ) Теплообменный аппарат
RU2516998C2 (ru) * 2012-04-05 2014-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Кожухотрубный теплообменник

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2267070C2 (ru) * 2003-12-15 2005-12-27 Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" Теплообменник
EP2423633A2 (en) * 2009-04-20 2012-02-29 Kyungdong Navien Co., Ltd. Heat exchanger
RU2457415C2 (ru) * 2009-12-31 2012-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева- КАИ" (КНИТУ-КАИ) Теплообменный аппарат
CN202048835U (zh) * 2011-03-15 2011-11-23 天津大学 锥体形管束支撑件及采用该管束支撑件的管壳式热交换器
RU2516998C2 (ru) * 2012-04-05 2014-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Кожухотрубный теплообменник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2279307C2 (ru) Псевдоизотермический каталитический реактор и блочный теплообменник для проведения экзотермических и эндотермических химических реакций
CN207102558U (zh) 一种模块化控温反应器
US4991648A (en) Multi-tube type heat transfer apparatus
CN108114672B (zh) 一种气固催化反应的均热式螺旋板固定床反应器
CN108837780B (zh) 一种多层网状交错肋板的储氢反应装置
CN105457563A (zh) 一种内置管束等温变换反应器
EP2933016A1 (en) Isothermal tubular catalytic reactor
JP2016529469A (ja) 2つの流体の間で熱交換するための熱交換器、液体金属及びガスでの当該熱交換器の使用並びに液体金属により冷却される高速中性子原子炉への利用
JP2007192535A (ja) 熱交換器装置
RU2785973C2 (ru) Теплообменный аппарат
JP7763444B2 (ja) アンモニアガス予備加熱機能を有するアンモニア分解反応器
CN106964301B (zh) 内置原料预热及蒸汽过热装置的新型炉式反应器
CN205328607U (zh) 一种用于大型甲醇水蒸气重整制氢装置用甲醇转化器
CN106861590A (zh) 芳烃转化反应器
CN215196852U (zh) 一种换热性能好的固定床反应器
US2744813A (en) Catalytic furnace
JP2014147925A (ja) 多管式反応器
CN113731304A (zh) 径向反应器
CN104959084B (zh) 一种浆态床反应器
CN202361873U (zh) 一种提高列管式设备壳程流体能量交换效果的结构
RU2451889C1 (ru) Теплообменник-реактор
CN206508988U (zh) 芳烃转化反应器
CN116272686B (zh) 一种混合流列管式固定床反应器
EP3811018B1 (en) Heat exchanger
RU109544U1 (ru) Теплообменник-реактор