RU52993U1 - Теплообменник - Google Patents

Теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU52993U1
RU52993U1 RU2005137789/22U RU2005137789U RU52993U1 RU 52993 U1 RU52993 U1 RU 52993U1 RU 2005137789/22 U RU2005137789/22 U RU 2005137789/22U RU 2005137789 U RU2005137789 U RU 2005137789U RU 52993 U1 RU52993 U1 RU 52993U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cavity
heat exchanger
coolant
heat transfer
heat
Prior art date
Application number
RU2005137789/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Феликс Сергеевич Югай
Елена Алексеевна Беломоина
Original Assignee
Закрытое акционерное общество Инжиниринговая компания "Уралпром"
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 Закрытое акционерное общество Инжиниринговая компания "Уралпром" filed Critical Закрытое акционерное общество Инжиниринговая компания "Уралпром"
Priority to RU2005137789/22U priority Critical patent/RU52993U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU52993U1 publication Critical patent/RU52993U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Полезная модель относится к теплообменным аппаратам для охлаждения сыпучих (гранулированных) материалов в химической и других отраслях промышленности. Устройство состоит из теплообменных элементов, образованных установленным в корпусе пакетом плоских профилированных пластин, попарно соединенных между собой периферийными кромками и образующих герметичную плоскость. Каждая полость снабжена патрубком подвода и отвода охлаждающей жидкости, движение которой определяется перегородками, расположенными внутри герметичной полости. В нижней части пакета установлены коллекторные трубы для подачи воздуха. Преимуществом предлагаемого устройства является высокая удельная поверхность теплообмена на единицу объема аппарата, интенсификация процесса теплообмена между сыпучим материалом и охлаждающей жидкостью, существенное снижение истирания продукта, исключение из технологической схемы системы пылеочистки.

Description

Полезная модель относится к теплообменным аппаратам для охлаждения сыпучих (гранулированных) материалов и может быть использована в химической и других отраслях промышленности.
В частности, предлагаемое устройство может использоваться для охлаждения продукта в крупнотоннажных производствах после операций прокалки или гранулирования плава, например, в производстве аммиачной селитры, диамонийфосфата, карбамида, диатомита, глинозема и др.
Известны устройства для обработки (охлаждения) сыпучих материалов, процесс теплопередачи в которых осуществляется путем непосредственного контакта горячего или холодного теплоносителя с потоком материала. К наиболее интенсивным относятся сушилка и охладители кипящего слоя, когда охлаждение или нагрев осуществляется газом, поступающим под газораспределительную решетку и взвешивающим лежащий на решетке продукт (см. Айнштейн В.Г. и др. Псевдожижение. - М.: Химия, 1991; Тодес О.М. и др. Аппараты с кипящим зернистым слоем. - Л.: Химия, 1981; Сыромятников Н.М. и др. Тепло и массообмен в кипящем слое. - М.: Химия, 1967).
Недостатком таких устройств являются высокие энергозатраты на подачу больших объемов газов (воздуха), затраты на эксплуатацию систем обеспыливания, низкий коэффициент теплопередачи между газом и сыпучим материалом и др.
Наиболее близким к предлагаемому устройству является теплообменный аппарат, содержащий кожух, теплообменные трубы, расположенные вертикально и закрепленные в трубных решетках, причем теплообменный аппарат снабжен загрузочным и разгрузочным устройствами, позволяющими регулировать процесс теплообмена (см. Патент РФ №2250429 С2, F 28 F 9/00).
К недостаткам этого устройства следует отнести неразвитую поверхность теплообмена, образованную трубами, низкую интенсивность теплообмена, приходящуюся на единицу объема аппарата, большой вес и габаритные размеры, особенно при обработке продукта крупнотоннажного производства.
Техническая задача предлагаемой полезной модели - расширение технологических возможностей использования пластинчатых теплообменных аппаратов для проведения теплообмена между твердым сыпучим материалом и жидким или газообразным теплоносителем, интенсификация теплообмена, развитие удельной поверхности теплообмена на единицу объема аппарата.
Указанная цель достигается тем, что устройство состоит из теплообменных элементов, образованных установленным в корпусе пакетом близко расположенных плоских профилированных пластин, попарно соединенных между собой периферийными кромками и образующих герметичную полость, причем каждая полость снабжена патрубком подвода и отвода охлаждающей жидкости, движение которой определяется перегородками, расположенными внутри герметичной полости. Кроме того, в нижней части пакета установлены коллекторные трубы для подачи воздуха.
Отличительными признаками заявляемого технического решения от прототипа являются:
1) теплообменные трубы заменены пакетом пластин;
2) каждая пара пластин пакета соединена между собой по периферийным кромкам и образует герметичную полость;
3) герметичная полость снабжена патрубком подвода и отвода охлаждающей жидкости;
4) в герметичной полости установлены перегородки;
5) в нижней части пакета установлены коллекторные трубы для подачи воздуха.
Эти отличительные признаки обеспечивают соответствие заявленного технического решения критерию «новизна».
На фиг.1 показано устройство теплообменника. Он состоит из корпуса 1, бункера приемного 2, бункера разгрузочного 3, герметичной полости для охлаждающей жидкости 4, набор которых образует теплообменный пакет 5, питателя (дозатора) 6. Герметичная полость 4, образованная плоскими профилированными пластинами попарно соединенными между собой периферийными кромками, снабжена патрубком подвода 7 и отвода 8 охлаждающей жидкости (см. фиг.2).
Для формирования направленного движения охлаждающей жидкости внутри герметичной полости 4 установлены перегородки 9.
В нижней части пакета пластин 5 вдоль оси каналов для прохода сыпучего материала устанавливаются коллекторные трубы 10 для подачи воздуха. Материал подается через патрубок 11, а нагретый воздух отводится через патрубок 12.
Устройство работает следующим образом. Охлаждаемый продукт через патрубок 11 засыпается в бункер приемный 2 и заполняет каждое щелевое пространство между корпусом 1 и герметичными охлаждающими элементами 4. В каждую герметичную полость через патрубок 7 поступает охлаждающая жидкость, которая, пройдя вдоль перегородок 9, нагревается и выходит из полости через патрубок 8.
При технологической необходимости для интенсификации процесса охлаждения, турбулизации неподвижного воздуха в межпластинчатом пространстве, через коллекторные трубы 10 подается дополнительно воздух, который поднимается вверх по каналам, фильтруясь через слой материала, отнимает часть тепла материала и выводится через патрубок горячего воздуха 12.
В стационарных условиях работы теплообменника заполнен и бункер разгрузочный 3. Степень охлаждения, время пребывания материала в теплообменнике и производительность регулируются скоростью движения питателя (дозатора) 6 и зазором h между нижним обрезом бункера разгрузочного и рабочей плоскостью питателя (дозатора).
Предложенный теплообменный аппарат, сохраняя такие преимущества прототипа, как высокая степень использования поверхности теплообмена, обеспечивает:
- процесс движения сыпучего материала между близко расположенными плоскими профилированными пластинами в режиме, близком к ламинарным псевдоожиженным слоям (постоянно обновляемая поверхность контакта частиц с охлаждающей стенкой);
- существенное снижение истирания продукта;
- исключение из технологической схемы системы пылеочистки;
- возможность регулирования степени охлаждения путем комбинирования водяного и продувочного (воздушного) охлаждения;
- возможность использования модульного принципа для достижения заданной глубины охлаждения.
На фиг.3 представлена пространственная компоновка секции теплообменного аппарата, где позициями 13 и 14 обозначены соответственно коллекторы подачи и отвода охлаждающей жидкости. Коллекторы соединены с патрубками подвода и отвода охлаждающей жидкости каждой герметичной полости посредством гибких армированных шлангов.
Ниже приведена техническая характеристика опытно-промышленного трехсекционного теплообменного аппарата, предназначенного для охлаждения аммиачной селитры.
Техническая характеристика опытно-промышленного теплообменника-охладителя аммиачной селитры.
Производительность по охлаждаемому продукту, т/ч 30-40
Температура охлаждаемого продукта, °С
начальная 90
конечная 28
Размер гранул продукта, основная фракция, мм 1-3
Производительность по охлаждающей воде, м3 61
Температура охлаждающей воды, °С
на входе 20
на выходе 36
Размер пластин по краям, мм 1485×2980
Количество пластин в секции, шт 54
Расстояние между пластинами для прохода продукта, мм 20
Толщина герметичной полости для охлаждающей воды, мм 7,4
Давление охлаждающей воды, МПа 0,6
Количество секций 3
Рабочая поверхность теплообмена аппарата, м 1250
Номинальная тепловая нагрузка на аппарат, МВт 1,5
Габаритные размеры аппарата, мм2 3150×2570×13380
Масса теплообменника с продуктом, кг 21000

Claims (2)

1. Теплообменник, содержащий корпус, пучок теплообменных элементов, расположенных вертикально, приемный и разгрузочный бункеры, отличающийся тем, что теплообменные элементы образованы установленным в корпусе пакетом близко расположенных плоских профилированных пластин, попарно соединенных между собой по периферийным кромкам и образующих герметичную полость, причем каждая полость снабжена патрубком подвода и отвода охлаждающей жидкости, движение которой определяется перегородками, расположенными внутри герметичной полости.
2. Теплообменный аппарат по п.1, отличающийся тем, что в нижней части пакета пластин вдоль оси каналов для прохода материала установлены коллекторные трубы для подачи воздуха.
Figure 00000001
RU2005137789/22U 2005-12-05 2005-12-05 Теплообменник RU52993U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005137789/22U RU52993U1 (ru) 2005-12-05 2005-12-05 Теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005137789/22U RU52993U1 (ru) 2005-12-05 2005-12-05 Теплообменник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU52993U1 true RU52993U1 (ru) 2006-04-27

Family

ID=36656174

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005137789/22U RU52993U1 (ru) 2005-12-05 2005-12-05 Теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU52993U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102322753B (zh) 固体粉粒换热器
US3672069A (en) Fluidized-bed cooler and method of cooling particulate solid material
CN202274779U (zh) 固体粉粒换热器及换热系统
US3401465A (en) Means for cooling solid particulate materials with fluids
CN103353246A (zh) 粉粒体间壁式换热器
BR112020012623A2 (pt) método e reator para realizar reações exotérmicas
CN108131932B (zh) 一种枕形网板式均匀进出气的粉体流换热器
CN212133361U (zh) 一种粉体流化冷却器
JP2015180499A (ja) 触媒プロセスのための反応装置パネル
US3075580A (en) Heat exchanger and method
CN202902929U (zh) 固体物料冷却设备
CN201858916U (zh) 粉体换热器
CN111397396A (zh) 一种粉体物料冷却系统及其冷却工艺
CN115875994A (zh) 电石造粒余热回收系统、工艺及吸收总集热量计算方法
RU52993U1 (ru) Теплообменник
CN109140905B (zh) 一种振动流化床干燥装置及干燥方法
CN102455140A (zh) 粉体换热器
CN103047879A (zh) 固体颗粒冷却装置
CN208049900U (zh) 一种列管式固定床反应器
CN201421236Y (zh) 一种流化床干燥器
CN202643338U (zh) 高效板式凉碱机
CN115507412A (zh) 一种供热系统
CN209663242U (zh) 反应装置
CN206787354U (zh) 一种化肥板冷器
CN106839855A (zh) 一种流化床反应器和一种换热设备

Legal Events

Date Code Title Description
PD1K Correction of name of utility model owner
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20091206