Паровой конденсатор

 

Изобретение м. б. использовано в судовых паротурбинных установках. Целью изобретения является интенсификация тепломассообмена и уменьшение габаритов конденсатора . Пар поступает в нижнюю часть корпуса 1 и направляется в спиралеобразные каналы шнекосепаратора (ШС) 7. Охлаждающая вода поверхностной секции (забортная вода) проходит внутри труб (Т) 3. Пресная вода подается в напорную Т 5 и впрыскивается соплами 6 в смесительную секцию. Поток пара движется по каналу, образованному витками ШС 7, обтекая Т 3 наклонно. Конденсат пара стекает с Т 3 на винтовую поверхность ШС 7 и движется к оси корпуса . При работе сопл 6 струи воды, достигая корпуса и поверхности ШС 7, разрушаются , образуя капли жидкости. В результате указанных процессов интенсифицируется тепломассообмен в конденсаторе. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1455201 (ц 4 F 28 В 5 00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н Д BTOPCH0MV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Ояламгдающая лресная боба аяла.ндающоя боба(юбортная) б отработан ный лор

Ослокдающая ) j нанденсот бодо)забортная) с пресной бадан фи.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР (21) 4093869/24-06 (22) 23.07.86 (46) 30.01.89. Бюл. № 4 (71) Ленинградский кораблестроительный институт (72) В. А. Чистяков, В. Ф. Диденко и О. И. Макаров (53) 621.714.2 (088.8) (56) Патент Японии № 53 — 30125, кл. F 28 В 1/02, опублик. 1978. (54) ПАРОВОЙ КОНДЕНСАТОР (57) Изобретение м. б. использовано в судовых паротурбинных установках. Целью изобретения является интенсификация тепломассообмена и уменьшение габаритов конденсатора. Пар поступает в нижнюю часть корпуса 1 и направляется в спиралеобразные каналы шнекосепаратора (ШС) 7. Охлаждающая вода поверхностной секции (забортная вода) проходит внутри труб (Т) 3. Пресная вода подается в напорную Т 5 и впрыскивается соплами 6 в смесительную секцию.

Поток пара движется по каналу, образованному витками ШС 7, обтекая Т 3 наклонно.

Конденсат пара стекает с Т 3 на винтовую поверхность ШС 7 и движется к оси корпуса. При работе сопл 6 струи воды, достигая корпуса и поверхности ШС 7, разрушаются, образуя капли жидкости. В результате указанных процессов интенсифицируется тепломассообмен в конденсаторе. 2 ил.

1455201

l5

Формула изобретения

Изобретение относится к теплоэнергети. ке, в частности к паровым конденсаторам, и может быть использовано для судовых и, аротурбинных установок.

Цель изобретения — интенсификация тепломассообмена и уменьшение габаритов парового конденсатора.

На фиг. 1 изображен паровой конденсатор, продольны" ; на фиг. 2 — сечение А — А на фиг. 1.

Паровой конденсатор содержит корпус 1 с расположенными внутри него поверхностной секцией 2 охлаждения, состоящей из пучков труб 3, и смесительной секцией 4 охаждения. Внутри корпуса 1 размещены наорная труба 5 с соплами 6 раздачи воды и сепаратор 7. Корпус 1 снабжен патрубком 8 одвода пара, патрубком 9 подвода охлажающей воды к поверхностной секции 2 и атрубком 10 подвода охлаждающей воды к месительной секции 4, соединенной с наорной трубой 5. К корпусу 1 присоединеы патрубок 11 отвода охлаждающей воды т поверхностной секции 2, патрубок 12 от ода конденсата и патрубок 13 отвода несконденсировавшихся газов.

Пучки труб 3 установлены вертикально, а поверхностная секция 2 образует в попе11ечном сечении корпуса 1 секторы, между ко1 орыми расположена смесительная секция 4.

Напорная труба 5 установлена вертикально йо оси корпуса 1, а сопла 6 раздачи воды расположены на напорной трубе 5 только со стороны смесительной секции 4. Сепаратор 7 выполнен в виде многовиткового шнека, винтовая поверхность которого установлена наклонно к оси корпуса 1.

Корпус 1 снабжен верхней 14 и нижней 15 крышками, между которыми в трубных решетках 16 расположены пучки труб 3.

Паровой конденсатор работает следую1цим образом.

Пар поступает в нижнюю часть корпуса 1 через патрубок 8 и направляется в спиралеобразные каналы сепаратора 7. В конденcamp через патрубок 9 подается охлажд,ающая вода поверхностной секции 2 (заборНая вода), которая проходит внутри пучка труб 3 и отводится из корпуса 1 через патрубок 11. Пресная вода подается через патрубок 10 в напорную трубу 5 и вспрыскивается по соплам 6 в смесительную секцию 4. Конденсация пара происходит как на поверхности пучка труб 3, так и на струях водяных завес, создаваемых соплами 6 в смесительной секции 4. Конденсат пара и пресная вода отводятся из корпуса 1 через патрубок 12. Вакуумный насос (не показан) отсасывает через патрубок 13 несконденсировавшиеся газы.

Поток пара движется по каналу, образованному витками сепаратора 7 и обтекает вертикальные пучки труб 3 не под прямым углом, а наклонно, что обеспечивает безотрывное обтекание трубок. Конденсат пара стекает по винтовой поверхности сепаратора 7, а не по поверхности пучка труб 3.

За счет наклона поверхности сепаратора 7 к оси конденсат движется не только по виткам сверху вниз, но и к оси корпуса 1, в результате чего конденсат и охлаждающая вода смесительной секции 4 оказывают потоку пара наименьшее сопротивление, двигаясь вниз около напорной трубы 5. При работе сопл 6 смесительной секции 4 струи воды, достигая корпуса 1 и поверхности сепаратора 7, разрушаются, образуя капли жидкости. При этом увеличивается поверхность конденсата. В результате вышеизложенных процессов интенсифицируется тепломассообмен в конденсаторе.

Размещение смесительной секции 4 в непосредственной близости от поверхностной секции 2 (между отдельными секторами пучков труб 3 позволяет сократить габариты парового конденсатора.

Паровой конденсатор, содержащий корпус с расположенными внутри него поверхностной секцией охлаждения, состоящей из пучков труб, смесительной секцией охлаждения с напорной трубой, соплами раздачи воды, сепаратором, патрубками подвода пара, подвода охлаждающей воды к поверхностной секции, подвода охлаждающей воды к смесительной секции, соединенной с напорной трубой, патрубками отвода охлаждающей воды от поверхностной секции, отвода конденсата и несконденсировавшихся газов, отличающийся тем, что, с целью интенсификации тепломассообмена и уменьшения габаритов, пучки труб установлены вертикально и сгруппированы с образованием в поперечном сечении корпуса секторов, между которыми расположена смесительная секция, напорная труба установлена вертикально по оси корпуса, а сопла расположены на напорной трубе только со стороны смесительной секции, причем сепаратор выполнен в виде многовиткового шне ка, винтовая поверхность которого установлена наклонно к оси корпуса.

1455201

Составитель Г. Рябов

Редактор A. Ревин Техред И. Верес Корректор В. Гирняк

Заказ 7443/47 Тираж 569 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССP ! !33035, Москва, Ж вЂ” 35, Раугиская наб.. д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие. г, Ужгород. ул. Проектная. 4

Паровой конденсатор Паровой конденсатор Паровой конденсатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в паротурбинных установках с конденсаторами смесительного типа в оборотных системах охлаждения, в частности в геотермальных паротурбинных установках

Градирня // 2272977
Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к таким тепломассообменным аппаратам, как градирни, и может быть использовано для охлаждения оборотной воды на электростанциях, предприятиях химической, нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности

Градирня // 2342614
Изобретение относится к тепломассообменным аппаратам, как градирни, и может быть использовано для охлаждения оборотной воды на электростанциях, предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности

Изобретение относится к технике охлаждения и осушения воздуха и может быть использовано для получения пресной влаги из атмосферного воздуха

Изобретение относится к конденсаторам пара комбинированного типа и может быть использовано в судостроении и энергетике

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в холодильных установках

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в нефтегазовых и химических установках для конденсации паровой фазы из парогазовых смесей. Устройство для конденсации пара из парогазовой смеси содержит цилиндрический корпус с теплообменными трубчатыми элементами и штуцерами подачи и отвода парогазовой смеси и конденсата, а также систему циркуляции хладагента. Теплообменные трубчатые элементы объединены в верхний и нижний теплообменники, между которыми размещена промежуточная полость, трубчатые элементы верхнего теплообменника расположены концентрично и закреплены между решетками, которые смещены относительно своих осей на угол ϕ, величина которого соответствует формуле: ϕ=d/r1, где d - внутренний диаметр трубчатого элемента, r1 - радиус расположения осей ближнего ряда трубчатых элементов относительно центра решетки. Над верхним теплообменником расположена смесительная полость, соединенная с насосом и снабженная штуцером подачи парогазовой смеси и распылительными форсункам, а под нижним теплообменником расположена накопительная полость, в нижней части которой выполнены сливной штуцер, а также патрубок для подачи охлажденного конденсата, соединенный с форсунками. В промежуточной полости установлены датчики уровня конденсата, которые связаны с блоком управления и сливным штуцером. При этом система циркуляции хладагента включает штуцеры отвода и подачи хладагента в верхней и нижней частях верхнего и нижнего теплообменников соответственно, насос и охлаждающий агрегат, причем межтрубные пространства теплообменников выполнены сообщающимися между собой. Изобретение позволят повысить теплообменные процессы с использованием конденсата в качестве охлаждающей среды. 2 ил.

Изобретение относится к области энергетики. Гибридный конденсатор содержит сегмент (9, 39) контактного конденсатора и сегмент (10, 40) поверхностного конденсатора, установленные в общей зоне конденсации, сегмент (10, 40, 49) поверхностного конденсатора установлен за указанным сегментом (9, 39) контактного конденсатора в направлении потока пара или под указанным сегментом (9, 39) контактного конденсатора, кроме того, содержит водонаправляющий элемент (17, 45), обеспечивающий возможность прохождения смеси охлаждающей воды и конденсата, образующейся в указанном сегменте (9, 39) контактного конденсатора, вниз в обход указанного сегмента (10, 40, 49) поверхностного конденсатора. Сегмент (9, 39) контактного конденсатора имеет сопла, испускающие струи воды перпендикулярно направлению потока пара, причем указанный водонаправляющий элемент (17, 45) имеет поверхность, обращенную к указанным соплам и предназначенную для приема воды. Изобретение обеспечивает эффективную конденсацию. 11 з.п. ф-лы, 11 ил.
Наверх