RU84524U1 - Аппарат воздушного охлаждения - Google Patents

Аппарат воздушного охлаждения Download PDF

Info

Publication number
RU84524U1
RU84524U1 RU2009112256/22U RU2009112256U RU84524U1 RU 84524 U1 RU84524 U1 RU 84524U1 RU 2009112256/22 U RU2009112256/22 U RU 2009112256/22U RU 2009112256 U RU2009112256 U RU 2009112256U RU 84524 U1 RU84524 U1 RU 84524U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
pipe
air cooling
insulating layer
inner pipe
Prior art date
Application number
RU2009112256/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Зосимович Семаков
Павел Георгиевич Самсонов
Сергей Михайлович Мережкин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "ЭНТЕХМАШ"
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-производственная фирма "ЭНТЕХМАШ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "ЭНТЕХМАШ"
Priority to RU2009112256/22U priority Critical patent/RU84524U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU84524U1 publication Critical patent/RU84524U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

1. Аппарат воздушного охлаждения, содержащий трубный пучок в виде внутренних труб, изготовленных из углеродистых или низколегированных марок стали с выполненным на внешней поверхности труб алюминиевым оребрением и включающих при этом открытые от оребрения участки, в том числе прямые и/или U-образные, отличающийся тем, что по всей внешней поверхности каждой внутренней трубы нанесен дополнительный теплоизоляционный слой толщиной от 20 до 100 мкм, выполненный методом термодиффузионного цинкования поверхностей, причем на оребренных участках трубы он выполнен между материалом, из которого изготовлена внутренняя труба, и алюминиевым оребрением. ! 2. Аппарат воздушного охлаждения по п.1, отличающийся тем, что теплоизоляционный слой толщиной от 20 до 100 мкм, выполненный методом термодиффузионного цинкования поверхностей, выполнен и по внутренней поверхности каждой внутренней трубы.

Description

Полезная модель относится к области теплоэнергетики, а именно к теплообменным аппаратам, в которых теплоносители не вступают в непосредственный контакт друг с другом, и в частности к конструкции труб аппаратов воздушного охлаждения.
Известна, оребренная труба пучка теплообменных труб аппарата воздушного охлаждения (см., например, патент РФ №2266496), характеризующаяся тем, что она содержит собственно тело теплообменной трубы и наружное оребрение, которое выполнено преимущественно из алюминиевого сплава, при этом имеются участки трубы, которые не имеют оребрения. Однако указанная оребренная труба, обладая хорошими тепло аэродинамическими характеристиками, при воздействии охлаждающего атмосферного воздуха особенно, открытые ее участки подвергаются коррозии.
Известны аппараты воздушного охлаждения, состоящие из теплообменных внутренних труб, оребренных алюминиевым сплавом (см., например, ГОСТ Р51364-99 «Аппараты воздушного охлаждения»). Выбор материала, из которого делают внутренние трубы, зависит от среды, протекающей по ним, при этом учитывают и то, что эти конструкции достаточно металлоемкие. Поэтому использование для внутренних труб только высоколегированные стали или дорогостоящие материалы, не вступающие во взаимодействие с проходящей средой, не всегда оправдано, и внутреннюю трубу делают и из углеродистых, низколегированных марок стали (см например, Приложение В к ГОСТ Р 51364-99 «Аппараты воздушного охлаждения»). Кроме того, внутренняя труба и снаружи подвергается также воздействию влажного атмосферного воздуха, проходящего сквозь пучок, в который собраны трубы. Особенно это касается имеющихся неоребренных участков, которые могут быть прямыми, изогнутыми или U-образными.
Известно также покрытие термодиффузионное цинковое, которое относится к системе защиты от коррозии и старения (см., например, ГОСТ Р 9.316-2006 «Покрытия термодиффузионные цинковые», которое применяется в том числе и для защиты от коррозии и старения муфт и переходников в трубах насосно-компрессорных или буровых колонн (см., например, патент РФ на полезную модель №38498), а также для защиты соединительных замков бурильных труб (см., например, патент РФ на изобретение №2334156). Однако указанное использование такого покрытия связано с его прямым назначением и ожидаемым полученным эффектом.
Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое техническое решение, состоит в получении такой конструкции теплообменной трубы пучка аппарата воздушного охлаждения, которая была бы долговечна, не подвергалась бы коррозии, хорошо гнулась и даже до U-образного состояния и самое главное, при всем этом обеспечивало бы процесс теплообмена, была бы хорошим проводником тепла, передавала бы тепло от среды, идущей по трубе, и атмосферный воздух, который обдувает снаружи.
Для достижения указанного технического результата в аппарате воздушного охлаждения, содержащем трубный пучок в виде внутренних труб, изготовленных из углеродистых или низколегированных марок стали с выполненным на внешней поверхности труб алюминиевым оребрением и включающих при этом открытые от оребрения участки, в том числе прямые и/или U-образные, по всей внешней поверхности каждой внутренней трубы нанесен дополнительный теплоизоляционный слой толщиной от 20 до 100 мкм, выполненный методом термодиффузионного цинкования поверхностей, причем на оребренных участках трубы он выполнен между материалом, из которого изготовлена внутренняя труба, и алюминиевым оребрением. При этом подобный теплоизоляционный слой толщиной от 20 до 100 мкм, выполненный методом термодиффузионного цинкования поверхностей, может быть выполнен и по внутренней поверхности каждой внутренней трубы.
Пределы толщины теплоизоляционного слоя - 20 и 100 мкм выбраны исходя из таблицы 1 ГОСТа Р 9316-2006 «Покрытия термодиффузионные цинковые», обеспечивающие не ниже 4 класса покрытий, что позволяет достичь и защитного эффекта термоизоляционного слоя, и при этом сохранить его теплопроводность, сохраняя основное назначение теплообменной трубы
Изготовление теплообменной трубы заявляемой конструкции, а именно осуществление на прокатном стане алюминиевого оребрения показало, что наличие теплоизоляционного слоя толщиной от 20 до 100 мкм, выполненного методом термодиффузионного цинкования поверхностей, не ухудшило этот процесс, т.е. возможные отколовшиеся частицы цинка не препятствовали процессу образованию алюминиевого оребрения. Кроме того, использование аппаратов воздушного охлаждения заявляемой конструкции подтвердило, что характеристики работы газовых турбин не ухудшились, что говорит о том, что наличие указанного слоя или двух слоев не ухудшили работу основного агрегата, что секции, включающие теплообменные трубы по-прежнему передают тепло, т.е. выполняют свою основную функцию, но при этом стали более защищенными и более долговечными. Так в качестве примера можно привести данные об эксплуатации в 2007-2008 годах 30 секций конденсатора водяного пара в газовых турбинах (Геотермальные электростанции, г.Петропавловск-Камчатский), при этом при расходе пара в 30,4 тонн в час и диапазоне изменении температуры атмосферного (охлаждающего воздуха) от -27° до +29°С абсолютное давление пара (при конденсации в секции), являющееся основной характеристикой работы пара, составило от 10-12 кПа, что соответствует паспортным данным турбины и что указывает на стабильность этих данных.
На фиг.1 схематично изображено оребрение с теплоизоляционным слоем выполненным только на внешней поверхности трубы, на фиг.2 - оребрение с теплоизоляционным слоем, выполненным на внешней и на внутренней поверхностях трубы.
Аппарат воздушного охлаждения газа состоит из секций, каждая из которых включает трубный пучок, состоящий из оребренных внутренних труб 1 с алюминиевым оребрением 2. При этом по всей внешней поверхности каждой внутренней трубы 1, в том числе и на неоребренных участках, нанесен дополнительный теплоизоляционный слой 3 толщиной от 20 до 100 мкм, выполненный методом термодиффузионного цинкования поверхностей, причем на оребренных участках трубы он выполнен между материалом, из которого изготовлена внутренняя труба 1, и алюминиевым оребрением 2. Кроме того, подобный теплоизоляционный слой 3 также толщиной от 20 до 100 мкм, выполненный тем же методом термодиффузионного цинкования поверхностей, может быть выполнен и по внутренней поверхности каждой внутренней трубы 1. Аппарат воздушного охлаждения среды работает следующим образом. При подаче охлаждающего теплоносителя (воздуха) на пучок оребренных теплообменных труб, по которым транспортируют охлаждаемую среду, происходит обтекание пучка труб воздухом и контактный теплообмен. При этом показатели теплообмена не ухудшаются, что подтвердилось на примере работы конденсатора пара, а коррозионное состояние трубы 1 улучшаются, она становятся более защищенной. Кроме того, даже в жаркий период времени, когда осуществляется дополнительное орошение, а это обычно ухудшает коррозионное состояние теплообменных труб из углеродистых и низколегированных марок стали, эти показатели не ухудшаются. Таким образом, применение аппаратов воздушного охлаждения заявляемой конструкции становится более долговечным и экономичным.

Claims (2)

1. Аппарат воздушного охлаждения, содержащий трубный пучок в виде внутренних труб, изготовленных из углеродистых или низколегированных марок стали с выполненным на внешней поверхности труб алюминиевым оребрением и включающих при этом открытые от оребрения участки, в том числе прямые и/или U-образные, отличающийся тем, что по всей внешней поверхности каждой внутренней трубы нанесен дополнительный теплоизоляционный слой толщиной от 20 до 100 мкм, выполненный методом термодиффузионного цинкования поверхностей, причем на оребренных участках трубы он выполнен между материалом, из которого изготовлена внутренняя труба, и алюминиевым оребрением.
2. Аппарат воздушного охлаждения по п.1, отличающийся тем, что теплоизоляционный слой толщиной от 20 до 100 мкм, выполненный методом термодиффузионного цинкования поверхностей, выполнен и по внутренней поверхности каждой внутренней трубы.
Figure 00000001
RU2009112256/22U 2009-03-30 2009-03-30 Аппарат воздушного охлаждения RU84524U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009112256/22U RU84524U1 (ru) 2009-03-30 2009-03-30 Аппарат воздушного охлаждения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009112256/22U RU84524U1 (ru) 2009-03-30 2009-03-30 Аппарат воздушного охлаждения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU84524U1 true RU84524U1 (ru) 2009-07-10

Family

ID=41046347

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009112256/22U RU84524U1 (ru) 2009-03-30 2009-03-30 Аппарат воздушного охлаждения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU84524U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2753098C1 (ru) * 2017-10-27 2021-08-11 ЧАЙНА ПЕТРОЛЕУМ энд КЕМИКАЛ КОРПОРЭЙШН Интенсифицирующая теплопередачу труба, а также содержащие ее крекинговая печь и атмосферно-вакуумная нагревательная печь

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2753098C1 (ru) * 2017-10-27 2021-08-11 ЧАЙНА ПЕТРОЛЕУМ энд КЕМИКАЛ КОРПОРЭЙШН Интенсифицирующая теплопередачу труба, а также содержащие ее крекинговая печь и атмосферно-вакуумная нагревательная печь

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104919070B (zh) 翅片用铝合金制钎焊片材、热交换器和热交换器的制造方法
JP2010532859A (ja) 熱交換器を有する熱交換装置、および熱交換装置の製造方法
WO2007002351A2 (en) Fin tube assembly for heat exchanger and method
Baweja et al. A review on performance analysis of air-cooled condenser under various atmospheric conditions
WO2008125963A3 (en) System for evacuating the residual heat from a liquid metal or molten salts cooled nuclear reactor
RU84524U1 (ru) Аппарат воздушного охлаждения
EP3234490B1 (en) Aluminum alloy finned heat exchanger
JP4615422B2 (ja) 伝熱管、給湯用熱交換器およびヒートポンプ給湯器
CN103884218A (zh) 偏心型径向换热管
Wang et al. A laboratory scale heat pipe condenser with sweating boosted air cooling
EP1936315A1 (en) Protected carbon steel pipe for conveying flue gases in a heat exchange apparatus
Panchal et al. Thermal performance of advanced heat exchangers for ammonia refrigeration systems
CN102534450A (zh) 一种热浸镀铝工艺方法
CN206832084U (zh) 换热器
CN109682236B (zh) 一种防腐蚀的船舶高温换热器
RU2199067C1 (ru) Трубчато-пластинчатый теплообменник и способ его изготовления
JP2006284166A (ja) 流下液膜式蒸発器用伝熱管及び使用方法
CN209541482U (zh) 一种防空泡腐蚀的船舶换热器
RU80933U1 (ru) Теплообменная труба
CN215638928U (zh) 一种带有镍基保护层的防腐热交换器
CN203869563U (zh) 偏心型径向换热管
JPS60144593A (ja) 熱交換装置
CN207335525U (zh) 耐腐蚀换热器
US20210302112A1 (en) Heat exchanger with sacrificial turbulator
WO2012164603A1 (ja) 蒸気タービン発電システム

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20110331

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20120827

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140331