Способ работы теплообменной установки с промежуточным теплоносителем

 

Изобретение относится к области теплоэнергетики, а именно к теплообменным и теплопреобразующим и аппаратам с промежуточными теплоносителями, м.б. использовано в различных отраслях промышленности и на транспорте в установках с переменным количеством подводимого тепла и имеет целью повышение надежности в режиме увеличенного подвода тепла к испарителю (И) путем предотвращения осушения его теплообменной поверхности. Для этого при нестационарном режиме работы установки с кратковременным увеличением тепловой нагрузки на И 1 сверх расчетного значения, что сопровождается повышенной генерацией пара в объеме И 1 и увеличением разности уровней конденсата и перепада давлений в восходящей и нисходящей линиях (Л) 4 и 5, для предотвращения падения уровня конденсата в Л 4 ниже допустимого значения и, следовательно, осушения части теплообменной поверхности И 1 открывают регулируемый клапан 7 на трубопроводе 6, по которому часть генерированного в И 1 пара перепускают из Л 4 в Л 5 над уровнем конденсата в последней. Процесс перепускания части пара по трубопроводу 6 повторяют периодически до момента выхода тепловой нагрузки в И 1 на расчетный уровень. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 F 28 D !5 02

ВЙИ М3!Ы

rtATrpY тН <" чpH

-.;A

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Фиг. 2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4416460/24-06 (22) 24.03.88 (46) 30.10.90. Бюл. № 40 (71) Московский энергетический институт (72) В, И. Дудкин, М. А. Остроумов, С. В. Сидоров и А. Я.,Шелгинский (53) 621.565.58 (088.8) (56) Патент Великобритании № 2156505, кл. F 28 D 15/02, опублик. 1984. (54) СПОСОБ РАБОТЫ ТЕПЛООБМЕНHQA УСТАНОВКИ С ПРОМЕЖУТОЧНЪ|М

ТЕПЛОНОСИТЕЛ ЕМ (57) Изобретение относится к области теплоэнергетики, а именно к теплообменным и теплопреобразующим аппаратам с промежуточными теплоносителями, м. б. использовано в различных отраслях промышленности и на транспорте в установках с переменным количеством подводимого тепла и имеет целью повышение надежности в режиме увеличен„„Я0„„1603170 А 1 ного подвода тепла к испарителю (И) путем предотвращения осушения его теплообменной поверхности. Для этого при нестационарном режиме работы установки с кратковременным увеличением тепловой нагрузки на И I сверх расчетного значения, что сопровождается повышенной генерацией пара в обьеме И 1 и увеличением разности уровней конденсата и перепада давлений в восходящей и нисходящей линиях (Л) 4 и 5, для предотвращения падения уровня конденсата в Л 4 ниже допустимого значения и, следовательно, осушения части теплообменной поверхности И 1 открывают регулируемый клапан 7 на трубопроводе 6, по которому часть генерированного в И 1 пара перепускают из Л 4 и Л 5 над уровнем конденсата в последней. Процесс перепускания части пара по трубопроводу 6 повторяют периодически до момента выхода тепловой нагрузки в И на расчетный уровень. 3 ил.

1603170

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к теплообменным и теплопреобразующим аппаратам с промежуточными теплоносителями, и может быть использовано в различных отраслях промышленности и на транспорте в установках с переменным количеством подводимого тепла.

Цель изобретения — повышение надежности в режиме увеличенного подвода тепла к испарителю путем предотвращения осушения его теплообменной поверхности.

На фиг. 1 представлена установка для осуществления предлагаемого способа, общий вид в нерабочем режиме, например в период заполнения установки промежуточным теплоносителем; на фиг. 2 — то же, в стационарном режиме; на фиг. 3 — то же, в нестационарном режиме работы при кратковременном увеличении тепловой нагрузки на испа ритель.

Установка содержит испаритель 1, включающий теплообменную поверхность 2, и расположенный выше испарителя 1 конденсатор 3, соединенный с испарителем 1 посредством восходящей и нисходящей линий 4 и 5 соответственно. Линии 4 и 5 соединены трубопроводом 6, на котором размещен регулируемый клапан 7.

Способ осуществляют следующим образом.

При подготовке установки к работе циркуляционный контур, образованный теплообменной поверхностью 2 испарителя 1, восходящей линией 4, конденсатором 3 и нисходящей линией 5, заполняют промежуточным теплоносителем, поступающим в циркуляционный контур в жидком состоянии. При этом уровни теплоносителя и давления в линиях 4 и 5 равны (фиг. 1).

При работе теплообменной установки в стационарном режиме при подводе тепла к испарителю 1 в последнем происходит генерация пара промежуточного теплоносителя, который по восходящей линии 4 поступает в конденсатор 3 и отдает тепло потребителю (не показан) . Конденсат промежуточного теплоносителя по стенкам нисходящей линии

5 самотеком поступает на нагрев и испарение в испаритель 1. При этом из-за гидравлических потерь при движении пара по тракту контура возникает разность давлений в восходящей и нисходящей линиях 4 и 5 и устанавливаются различные уровни жидкого теплоносителя (конденсата) в линиях 4 и 5.

В восходящей линии 4, имеющей уровень конденсата меньший, чем уровень в нисходящей линии 5, допустимый нижний уровень

35 конденсата и давление, соответствующее допустимому пределу разности давле",— и в линиях 4 и 5, поддерживается в этом случае изменением количества подводимого к испарителю 1 тепла, имеющего расчетное значение. При этом регулируемый клапан 7 на трубопроводе 6 закрыт (фиг. 2).

Нестационарный режим работы установки с кратковременным увеличением тепловой нагрузки на испаритель 1 сверх расчетного значения сопровождается повышенной генерацией пара в объеме испарителя 1 и увеличением разности уровней конденсата и перепада давлений в линиях 4 и 5. Для предотвращения падения уровня конденсата в линии 4 ниже допустимого значения и, как следствие, осушения части теплообменной поверхности 2 в испарителе 1 открывают регулируемый клапан 7 на трубопроводе 6, по которому часть генерированного в испарителе 1 пара перепускают из восходящей линии 4 в нисходящую линию 5 над уровнем конденсата в последней. Сигнал на кратковременное открытие клапана .7 может поступать по импульсным линиям от датчиков уровня (например, от датчика нижнего допустимого уровня в линии 4) или датчиков давления (разности давлений).

Подача части генерированного в испарителе 1 пара по трубопроводу 6 позволяет выравнять давления и уровни конденсата в линиях 4 и 5 и подать в испаритель 1 дополнительный расход конденсата пара промежуточного теплоносителя. Процесс перепускания части пара по трубопроводу 6 повторяют периодически до момента выхода тепловой нагрузки в испарителе 1 на расчетный уровень.

Формула изобретения

Способ работы теплообменной установки с промежуточным теплоносителем путем подвода тепла к испарителю, генерации в последнем пара промежуточного теплоносителя, подачи пара по восходящей линии на конденсацию, отвода конденсата по нисходящей линии на испарение с поддержанием допустимых разностей давлений и уровней конденсата между линиями, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности в режиме увеличенного подвода тепла к испарителю путем предотвращения осушения его теплообменной поверхности, уровни конденсата поддерживают посредством периодического перепускания части генерированного пара из восходящей линии в нисходящую над уровнем конденсата в последней.

1603170

Составтель А. Булынко

Редактор А. Orap ТехредА. Кравчук Корректор С. Черни

Заказ 3375 Тираж 542 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, 1О1

Способ работы теплообменной установки с промежуточным теплоносителем Способ работы теплообменной установки с промежуточным теплоносителем Способ работы теплообменной установки с промежуточным теплоносителем 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплотехнике и позволяет повысить технологичность путем использования для герметизации заправочного патрубка анаэробного герметика

Изобретение относится к теплотехнике, а именно к тепловым трубам

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для охлаждения стенок горизонтального газохода и проходящих через последний газов

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для утилизации тепла отходящих газов

Изобретение относится к теплотехнике, а именно к конструкциям теплообменников, и позволяет повысить надежность крепления тонкостенных тепловых труб в корпусе и трубной доске теплообменника

Изобретение относится к области теплотехники

Изобретение относится к теплотехнике, а именно к аппаратуре для испытаний тепловых труб, и позволяет повысить экономичность стенда и надежность результатов испытаний за счет создания равномерного теплоподвода при одновременном испытании группы тепловых труб

Изобретение относится к теплотехнике, а именно к устройствам, предназначенным для охлаждения вращающихся узлов

Изобретение относится к теплотехнике и позволяет повысить теплопередающую способность

Изобретение относится к устройствам для теплообмена, в частности, к термосифонам

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в энергетических установках с преобразованием излучения в тепловую и электрическую энергию, например солнечного, лазерного и др

Изобретение относится к термоэлектрическим устройствам и может быть использовано в качестве теплового насоса или холодильной машины, реализующих эффект Пельтье, для нагрева или охлаждения газов, жидкостей и других тел, а также в качестве электрогенератора, реализующего эффект Зеебека

Изобретение относится к холодильной технике, в частности к конструкции холодильников, например домашних бытовых холодильников или низкотемпературных термостатов для термостабилизации элементов электронной аппаратуры

Изобретение относится к тепловым машинам, предназначенным для получения холода и тепла

Изобретение относится к тепловым трубам с электрическим разогревом и может быть использовано в отоплении, установках для нагрева жидкости, в парниках и теплицах для подогрева почвы и т.п
Изобретение относится к теплоносителям для тепловой трубы, применяемой в качестве устройства для рекуперации теплоты от выхлопных газов
Наверх