UA82571C2 - Hot water gas-and-oil-fired boiler - Google Patents
Hot water gas-and-oil-fired boiler Download PDFInfo
- Publication number
- UA82571C2 UA82571C2 UAA200605609A UAA200605609A UA82571C2 UA 82571 C2 UA82571 C2 UA 82571C2 UA A200605609 A UAA200605609 A UA A200605609A UA A200605609 A UAA200605609 A UA A200605609A UA 82571 C2 UA82571 C2 UA 82571C2
- Authority
- UA
- Ukraine
- Prior art keywords
- oil
- coils
- gas
- hot water
- walls
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title abstract description 11
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 11
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims abstract description 5
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 abstract description 7
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 abstract description 7
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 abstract description 5
- 239000000295 fuel oil Substances 0.000 abstract description 4
- 238000009833 condensation Methods 0.000 abstract description 3
- 230000005494 condensation Effects 0.000 abstract description 3
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 abstract 1
- 230000002265 prevention Effects 0.000 abstract 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 abstract 1
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 5
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- XTQHKBHJIVJGKJ-UHFFFAOYSA-N sulfur monoxide Chemical class S=O XTQHKBHJIVJGKJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052815 sulfur oxide Inorganic materials 0.000 description 1
Landscapes
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Description
Опис винаходуDescription of the invention
Винахід стосується теплоенергетики, а більш конкретно до конструкцій водогрійних газомазутних котлів.The invention relates to thermal power engineering, and more specifically to the constructions of water-heating gas oil boilers.
Відомий водогрійний газомазутний котел П-подібної чи баштової компоновки, що містить встановлені в його газоході конвективні трубчасті змійовики (а.с. СССР Мо 176674, кл. Е 22 В 21/34, 19631).A well-known water-heating oil-fired boiler of U-shaped or tower layout, which contains convective tubular coils installed in its gas duct (a.s. USSR Mo 176674, class E 22 V 21/34, 19631).
Однак, відомому водогрійному газомазутному котлу властива низька надійність конвективних поверхонь нагріву у вигляді трубчастих змійовиків через їх ушкодження, викликані наявністю низькотемпературної сірчанокислотної корозії. Температура металу значної частини змійовиків конвективних поверхонь нагріву 70 знаходиться на рівні 1000-1102, що істотно нижче температури точки конденсації водяних парів з продуктів згоряння мазуту (130-160 С). В цих умовах на металі змійовиків відбувається конденсація водяних парів (з розчиненими в них оксидами сірки, які утворюються при згорянні мазуту), що й обумовлює протікання на них низькотемпературної сірчанокислотної корозії.However, the well-known water-heating gas-oil boiler is characterized by low reliability of convective heating surfaces in the form of tubular coils due to their damage caused by the presence of low-temperature sulfuric acid corrosion. The temperature of the metal of a significant part of the coils of the convective heating surfaces 70 is at the level of 1000-1102, which is significantly lower than the temperature of the condensation point of water vapor from fuel oil combustion products (130-160 C). Under these conditions, water vapor condenses on the metal of the coils (with sulfur oxides dissolved in them, which are formed during the combustion of fuel oil), which causes low-temperature sulfuric acid corrosion to occur on them.
В основу винаходу поставлене завдання створити водогрійний газомазутний котел, який дозволив би т підвищити надійність експлуатації конвективних поверхонь шляхом зниження інтенсивності корозійних процесів.The invention is based on the task of creating a water-heating gas-oil boiler that would increase the reliability of operation of convective surfaces by reducing the intensity of corrosion processes.
Поставлене завдання вирішують тим, що у відомому водогрійному газомазутному котлі П-подібної чи баштової компоновки, що містить встановлені в його газоході конвективні трубчасті змійовики, згідно з винаходом, прямі ділянки змійовиків виконують з труб з подвійними стінками, які розділені перегородками, а згини змійовиків розміщують за межами газоходів. Низькотемпературна сірчанокислотна корозія конвективних трубчастих змійовиків зникає, тому що температура зовнішніх стінок труб стає вище верхньої температурної межі точки конденсації водяних парів з продуктів згоряння у всьому робочому діапазоні навантажень; а найбільш небезпечні з точки зору корозії згини змійовиків винесені за межі газоходу.The task is solved by the fact that in a well-known U-shaped or tower-shaped water heating gas-oil boiler containing convective tubular coils installed in its gas duct, according to the invention, the straight sections of the coils are made of double-walled pipes, which are separated by partitions, and the bends of the coils are placed outside the gas pipelines. Low-temperature sulfuric acid corrosion of convective tubular coils disappears, because the temperature of the outer walls of the pipes becomes higher than the upper temperature limit of the condensation point of water vapor from combustion products in the entire operating range of loads; and the most dangerous from the point of view of corrosion, the bends of the coils are placed outside the gas duct.
На фіг.1 показаний водогрійний котел з конвективним газоходом, а на фіг. 2 - переріз А-А, де показана труба з подвійними стінками. сFig. 1 shows a water heating boiler with a convective gas duct, and Fig. 2 - Section A-A showing a double-walled pipe. with
Водогрійний газомазутний котел в верхній частині має конвективний газохід 1, в якому встановлені Ге) конвективні трубчасті змійовики 2. Прямі ділянки змійовиків 2 виконані з труб 5 з подвійними стінками 7, які розділені перегородками б, згини З змійовиків 2 виконані одинарними і розташовані за стінками газоходу 4, тобто за межами можливої зони протікання сірчанокислотної корозії. зо Запропонований котел працює наступним чином. Потік продуктів згоряння мазуту, що спалюється в паливні, -- омиває змійовики 2, виконані з труб 5 з подвійними стінками 7. Вода рухається всередині труб 5 і температура |ч« їх внутрішньої стінки низька. За рахунок підвищеного термічного опору подвійних стінок 7 труби 5, температура зовнішньої стінки труби 5 стає вищою, ніж у випадку труби з одинарною стінкою. Величина цієї температури при юю інших рівних умовах залежить від товщини стінок, відстані між стінками, кроку перегородок, отже можна єч змінювати її величину в залежності від проектного палива, діапазону зміни навантажень та інших параметрів котла, що проектується. соThe water heating gas oil boiler has a convective gas duct 1 in the upper part, in which Ge) convective tubular coils 2 are installed. The straight sections of the coils 2 are made of pipes 5 with double walls 7, which are separated by partitions b, the bends of the coils 2 are made single and located behind the walls of the gas duct 4, i.e. beyond the possible zone of sulfuric acid corrosion. The proposed boiler works as follows. The flow of fuel oil combustion products, which is burned in the fuel, washes coils 2 made of pipes 5 with double walls 7. Water moves inside the pipes 5 and the temperature of their inner wall is low. Due to the increased thermal resistance of the double walls 7 of the pipe 5, the temperature of the outer wall of the pipe 5 becomes higher than in the case of a pipe with a single wall. The value of this temperature, other things being equal, depends on the thickness of the walls, the distance between the walls, the pitch of the partitions, so it is possible to change its value depending on the design fuel, the range of load changes and other parameters of the boiler being designed. co
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
UAA200605609A UA82571C2 (en) | 2006-05-22 | 2006-05-22 | Hot water gas-and-oil-fired boiler |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
UAA200605609A UA82571C2 (en) | 2006-05-22 | 2006-05-22 | Hot water gas-and-oil-fired boiler |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
UA82571C2 true UA82571C2 (en) | 2008-04-25 |
Family
ID=39819053
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
UAA200605609A UA82571C2 (en) | 2006-05-22 | 2006-05-22 | Hot water gas-and-oil-fired boiler |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
UA (1) | UA82571C2 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104612834A (en) * | 2014-11-27 | 2015-05-13 | 北京航空航天大学 | Spiral tube heat exchanger suitable for aviation engine |
-
2006
- 2006-05-22 UA UAA200605609A patent/UA82571C2/en unknown
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104612834A (en) * | 2014-11-27 | 2015-05-13 | 北京航空航天大学 | Spiral tube heat exchanger suitable for aviation engine |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR100701569B1 (en) | Storage Type Boiler Heat Exchanging Structure for Preventing Condensation | |
JPH0313482B2 (en) | ||
RU2007103429A (en) | FURNACE FOR A BATH | |
EA011432B1 (en) | Protected carbon steel pipe for fire tube heat exchange device, particularly boilers | |
US20140352931A1 (en) | Corrosion Resistant Air Preheater with Lined Tubes | |
UA82571C2 (en) | Hot water gas-and-oil-fired boiler | |
RU2409793C2 (en) | Hot water boiler | |
RU171327U1 (en) | Hydronic boiler with advanced heat exchanger | |
KR100363719B1 (en) | Spiral Wound Heat Transferring Equipment on the Single Passage for the Super-heater | |
EP3273162B1 (en) | Thermal device, its use, and method for heating a heat transfer medium | |
RU69198U1 (en) | HEATER | |
FI126903B (en) | Thermal device, its use and method for heating the heat carrier | |
RU2336460C2 (en) | Three-pass shell-type boiler | |
JP2019168196A (en) | Furnace flue tube type combustor | |
JP6993842B2 (en) | Boiler, steam temperature adjustment method, and refractory for boiler | |
RU2721742C1 (en) | Boiler with ventilator air heater | |
UA137404U (en) | GAS FLOW WATER HEATER WITH AT LEAST ONE ECONOMIZER ABSORBING HIDDEN HEAT | |
RU115049U1 (en) | WATER BOILER | |
RU2597355C1 (en) | Fire-tube multiple pass boiler | |
RU2311595C1 (en) | Low-temperature hot-water boiler | |
RU2521698C2 (en) | Gas heating module | |
RU2476780C2 (en) | Water-heating boiler | |
RU87243U1 (en) | BOILER | |
WO2011026461A8 (en) | Forced-flow steam generator for using at steam temperatures of above 650°c | |
WO2013147639A1 (en) | Water-heating fire-tube boiler |