SU1366840A1 - Конденсатор воздушного охлаждени - Google Patents

Конденсатор воздушного охлаждени Download PDF

Info

Publication number
SU1366840A1
SU1366840A1 SU864020349A SU4020349A SU1366840A1 SU 1366840 A1 SU1366840 A1 SU 1366840A1 SU 864020349 A SU864020349 A SU 864020349A SU 4020349 A SU4020349 A SU 4020349A SU 1366840 A1 SU1366840 A1 SU 1366840A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
plate
tube bundle
sensors
air
capacitor
Prior art date
Application number
SU864020349A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Иванович Володин
Сергей Степанович Герасименко
Александр Александрович Михалевич
Василий Борисович Нестеренко
Александр Евстафьевич Синкевич
Original Assignee
Институт ядерной энергетики АН БССР
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 Институт ядерной энергетики АН БССР filed Critical Институт ядерной энергетики АН БССР
Priority to SU864020349A priority Critical patent/SU1366840A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1366840A1 publication Critical patent/SU1366840A1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/10Process efficiency

Landscapes

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

Abstract

Изобретение м.б. использовано дл  конденсации теплоносителей, в технологических процессах нефтегазо- химической промышпенности и холодильной , технике. Цель изобретени  - повы шение тепловой эффективности путем регулироггани  распределени  скорости 5 в I воздушного потока по длине пучка труб. Дл  этого конденсатор содержит датчики 5 и 6 т-ры и давлени , установленные во входном патрубке 4, и ; датчики 8 и 9 т-ры и расхода, установленные в выходном патрубке 7. Блок управлени  св зан с датчиками и подключен на выходе к приводу регулирующего устройства. Устройство выполнено -в виде пластины 10, форма и размер которой соответствуют фронтальному сечению пучка труб. Ось II поворота пластины 10 установлена поперек пучка 3 со стороны выходного патрубка 7. В такой конструкции конденсатора распределение потока воздуха, проход щего через трубный пучок, будет таким, что локальна  скорость воздуха на начальных участках труб по ходу движени  конденсируемого потока будет больше средней. I з.п. ф-лы, 2 ил. &

Description

сь
О) 00 H(iai
tfluf.t
Изобретение относитс  к теплоэнергетике и может быть использовано дл  конденсации теплоносителей, в технологических процессах нефтегазохими- ческой промышленности и холодильной технике.
Цель изобретени  - повьшение тепловой эффективности путем регулировани  распределени  скорости воздушного , потока по длине пучка труб.
На фиг. 1 схематически показан односекционный конденсатор воздушного охлаждени  с устройством регулировани  распределени  скорости воздушного потока по длине пучка труб; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1, схема обв зки многосекционного конденсатора , пример.
Конденсатор воздушного охлаждени  содержит вентил тор 1, теплооб- менную секцию 2 с оребренным пучком труб 3, входным патрубком 4, в котором установлены датчики температуры 5 и давлени  6, и выходным патрубков 7, в котором установлены датчики температуры 8 и расхода 9. Регулирующее устройство выполнено в виде пластины 10, имеющей форму и. размер, соответствующие фронтальному сечению пучка труб, т.е. пластина равна длине L . оребренных труб и ширине Н пучка труб. Ось 11 поворота пластины 10 установлена поперек пучка 3 со стороны выходного патрубка 7 и с противоположной стороны от вентил тора 1. Пределы поворота пластины - О - ЗО относительно положени , когда фронтальное сечение пучка труб закрыто полностью. При повороте пластины ее боковые грани описывают сектор. Если L Н, конденсатор целесообразно снабдить зкранируюш 1ми секторами 12 с центральным углом 90, образованными перемещением пластины 10. Сек- тора 12 закрепл ютс  по бокам и  вл ютс  констр пстивнымн элементами конденсатора, которые преп тствуют поступлению воздуха с периферийных зон. Блок 13 уставлени  св зан каналами св зи (штрихова  лини ) с датчиками 5, 6, 8 и 9 и на выходе через исполнит1ельный канал св зи (штрих- пунктирна  лини ) подключен к привод 14 пластины 10. Привод 14 устанавливаетс  на несущей конструкции конденсатора 15..
При работе конденсатора воздушного охлаждени  среда трубного прост0
5
ранства (пар или парогазова  смесь) через входной патрубок 4 поступает в пучок оребренных труб 3, где охлаж- даетс  и конденсируетс . Конденсат отводитс  через выходной патрубок 7. В общем случае пучок оребренных труб 3 ра сполагаетс  в вертикальном, наклонном или горизонтальном положении. Оребренные трубки могут быть пр мыми или изогнутыми. Охлаждающий поток воздуха, сформированный вентил тором 1, движетс  в направлении стрелки 16 (сплошна ), если ен нагнетаетс ;, или Г в .направлении стрелки 17 (штрихова ), если он отсасываетс . Пластина 10 находитс  в открытом состо нии и О 90°.- В этом режиме сопротивление дл  прохода воздуха растет в направлении движени  среды трубного пространства.- СектЬра 12 преп тствуют поступлению воздуха с периферийных зон, что позвол ет добитьс  равномерного скорости воздушного потока в поперечных сечени х при L Н. В целом распределение пдтока воздуха, проход щего через трубный пучок  вл етс  таким, что локальна  скорость воздуха на начальных участ- 0 ках труб по ходу движени  конденсируемого потока больше средней. Выполнение этого услови  приводит к повышению тепловой эффективности конденсатора воздушного охлалздени . Пла- 35 с тина 10 в холодное врем  года одновременно может выполн ть функции жалюзи. В нерабочем состо нии или при транспортировке конденсатора пластина зак{ ывает трубный пучок и 0 - 0. В данной ситуации пластина играет защитную роль от возможных загр знений или повреждений трубного пучка.,
Угол сА , характеризукиций положе- 45 ние пластины 10, выбираетс  из конкретных условий эксплуатации с помощью блока 13 управлени  приводом таким образом, что достигаетс  минимум давлени  Р или максимум теплового 50 потока Q. Тепловой поток р ассчитыва- етс  по данным измерений параметров среда трубного пространства датчиками 5, 6, 8 и 9. В исходном положении о«. 90°. При грубой настройке плас- 55 тина 10 с помощью привода 14 перемещаетс  в сторону уменьшени  Ы с шагом приблизительно 10. Сигнал ot датчиков 5, 6, 8 и 9 по каналам св зи поступает на блок 13 управлени 
приводом, где по заданной программе осуществл етс  сравнение параметров Р или Q при различных положени х пла сшны. После того, как при грубой настройке поворотной пластины оптимальный угол „„т аналогичным образом осуществл етс  тонка  настройка пластины 10 в окрестност х
У оптПри работе конденсатора воздушного охлаждени  (фиг. 2), содержащего несколько теплообменных секций 2 и вентлил тор 1, кажда  из параллельно включенных секций имеет одинаковые парам(етри среды трубного пространства на входе и выходе, что позвол ет все секции конденсатора разбить на группы по однотипным функциональным свойствам. Группы параллельно включенных секций 2 содержат-запорную арматуру 18, входные патрубки 4 газовой среды с датчиками температзфы 5 и давлени  6 и выходные патрубки 7 жидкой среды с датчиками температуры 8 и расхода 9. Запорна  арматура 18 в случае необходимое-га позвол ет отключать отдельные секции. Датчики 5, 6, 8 и 9 как и в односекционном конденса:торе (фиг. 1) св заны с единым блоком 13 управлени , который подключен к индивидуальному приводу 14 регулирующего устройства 10 каждой секции. Угол oi-опт характеризующий положение пластин 10 на секци х 2 многосекционного конденсатора воздушного охлаждени , устанавливаетс  по ранее описанному алгоритму работы односекционного конденсатор.. После фиксации регулирукнцих устройств в секци х под углом cL в конденсаторе воздушного охлаждени  достигаетс  максимальный тепловой поток или мини мальное давление среды трубного пространства . При отключении какой-либо секции пластина на ней устанавливаетс  под углом 0.
Таким образом, предлагаемый конденсатор воздушного охлаждени  позвол ет повысить тепловую эффективность путем регулировани  распределени  скорости воздушного потока по длине труб пучка, чтобы локальна  скорость воздуха на начальных участках труб по ходу движени  среды трубного пространства была больше средней .
Ф
ормула изобретени  1. Конденсатор воздушного охлаждений , содержащий теплообменные секции с оребренным пучком труб в каждои из них, входной и выходной патрубки среды трубного пространства, вентил тор установленный перед соответствующим пучком труб дл  формировани  воздушного потока по всему фронтальному сечению пучка, и регулирующее устройство, установленное с в озможностью поворота вокруг оси с помощью привода, щ и и с   тем, что, с целью повышени  тепловой эффективности путем регулировани  распределени  скорости воздушного потока по длине пучка труб, конденсатор дополнительно содержит датчики температуры и давлени , установленные во входном патрубке , и датчики температуры и расхода, установленные в выходном патрубке, и св занный с датчиками блок управлени , подключенный на выходе к приводу регулирующего устройства, которое выполнено в виде пластины, име- форму и размер, соответствун цие
фронтальному сечению пучка труб, причем ось поворота пластины установлена поперек пучка со стороны выходного патрубка.
2. Конденсатор по п. 1, отличающийс  тем, что пластина с обеих сторон снабжена экранирующи- ми секторами с центральным углом О.
ll
.$ $ $Y
Фиг.2

Claims (2)

  1. Формула изобретения
    1. Конденсатор воздушного охлаж!5 дений, содержащий теплообменные секции с оребренным пучком труб в каж дой из них, входной и выходной патрубки среды трубного пространства, вентилятор, установленный перед со2Q ответствующим пучком труб для формирования воздушного потока по всему фронтальному сечению пучка, и регулирующее устройство, установленное с возможностью поворота вокруг оси с помощью привода, отливающий с я тем, что, с целью повышения тепловой эффективности путем регулирования распределения скорости воздушного потока по длине пучка 30 труб, конденсатор дополнительно содержит датчики температуры и давления, установленные во входном патруб! ке, и датчики температуры и расхода, i установленные в выходном патрубке, и связанный с датчиками блок управления, подключенный на выходе к приводу регулирующего устройства, которое выполнено в виде пластины, имеющей форму и размер, соответствующие 40 фронтальному сечению пучка труб, при-, чем ось поворота пластаны установлена поперек пучка со стороны выходного патрубка.
  2. 2. Конденсатор по π. 1, отличающийся тем, что пластина с обеих сторон снабжена экранирующи- ми секторами с центральным углом 90°.
SU864020349A 1986-02-10 1986-02-10 Конденсатор воздушного охлаждени SU1366840A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864020349A SU1366840A1 (ru) 1986-02-10 1986-02-10 Конденсатор воздушного охлаждени

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864020349A SU1366840A1 (ru) 1986-02-10 1986-02-10 Конденсатор воздушного охлаждени

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1366840A1 true SU1366840A1 (ru) 1988-01-15

Family

ID=21220921

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU864020349A SU1366840A1 (ru) 1986-02-10 1986-02-10 Конденсатор воздушного охлаждени

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1366840A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140223907A1 (en) * 2013-02-14 2014-08-14 Anest Iwata Corporation Power generating apparatus and method of operating power generating apparatus
RU2632070C2 (ru) * 2012-07-09 2017-10-02 Белимо Холдинг Аг Способ эксплуатации теплообменника и установка hvac для осуществления способа

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Стандартизированные аппараты воздушного охлаждени общего назначени . Каталог ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ. М., 1973.. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2632070C2 (ru) * 2012-07-09 2017-10-02 Белимо Холдинг Аг Способ эксплуатации теплообменника и установка hvac для осуществления способа
US20140223907A1 (en) * 2013-02-14 2014-08-14 Anest Iwata Corporation Power generating apparatus and method of operating power generating apparatus
US9528394B2 (en) * 2013-02-14 2016-12-27 Anest Iwata Corporation Power generating apparatus and method of operating power generating apparatus

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3716097A (en) Air condensation plant
KR100376749B1 (ko) 감소된 물 소모를 갖는 높이가 낮은 열교환 시스템 및 방법
JP5408629B2 (ja) 空気予熱器及び空気予熱器内におけるファウリングを減少せしめる方法
US4754806A (en) Reciprocating heat exchanger
WO1997010476A1 (en) Plate-type crossflow air-to-air heat exchanger having dual pass cooling
JP2012002499A5 (ru)
CA1094542A (en) Method and device for defrosting a heat exchange without impairment of its heat exchange efficiency
JPH08284689A (ja) ガスタービン燃料加熱装置
US3183961A (en) Method and apparatus for controlling the temperature and humidity of a regenerative air-heater
SU1366840A1 (ru) Конденсатор воздушного охлаждени
US4516628A (en) Heat recovery system and method
CA1111412A (en) Industrial heat pipe energy recovery package unit
EP0954735A1 (en) Natural-draught air condenser apparatus and method of operation thereof
US4159738A (en) Fan-assisted forced flow air-cooling heat exchanger system
US4403649A (en) Omni-directional face-and-bypass coil
EP4314662A1 (en) Multiple mode hybrid heat exchanger
KR102377633B1 (ko) 냉각탑
US3430691A (en) High-capacity air-cooled heat exchanger
SU1204909A1 (ru) Теплообменник
SU1760293A1 (ru) Аппарат воздушного охлаждени
RU2241836C2 (ru) Система охлаждения
SU1386807A1 (ru) Способ предотвращени инееобразовани в теплообменнике
SU1686299A1 (ru) Теплообменник
SU1721430A2 (ru) Теплоутилизационна установка
JPH0674915B2 (ja) 換気空調設備