Утилизатор тепла

 

Использование: теплоэнергетика, контактный нагрев воды продуктами сгорания природного газа. Сущность изобретения: дымовые газы поступают в корпус утилизатора , где увлажняются водой, разбрызгиваемой соплами оросителя. Далее газы .поступают на пучки труб с ребрами. Последние выполнены продольными, плавниковыми и перфорированными и способствуют дополнительной турбулизации потока парогазовой смеси. Перед выходом из корпуса поток па.рогазовой смеси, захватывая часть брызг из влагосборника, направляется в контактный теплообменник, выполненный в виде секций из перфорированных элементов , что способствует интенсификации тепломэссообмена. В сепарационном устройстве, размещенном за теплообменником по ходу газов, происходит осушка последних. 1 з.п.ф-лы, 3 ил.

СОК33 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

» Ю

М

» с)

1 (21) 4813793/06 (22) 16.04.90 (46) 30.04.93. Бюл. N 16 (71) Северо-Западное отделение Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института

"ВНИПИэнергопром" (72) А,Е.Шатских (56) Авторское свидетельство СССР

М 1182235, кл. F 24 Н 1/10, 1985, Авторское свидетельство СССР

М 1374001, кл, F 25 B 1/00, 1986. (54) УТИЛИЗАТОР ТЕПЛА (57) Использование; теплоэнергетика, контактный нагрев воды лродуктами сгорания природного газа. Сущность изобретения:

Изобретение относится к области теплоэнергетики для контактного нагрева воды продуктами сгорания природного газа и может быть использовано в отопительной технике.

Цель изобретения -- повышение эффективности путем интенсификации тепломассообмена и предупреждение капельного уноса, На фиг. 1 представлена принципиальная схема утилизатора тепла; на фиг, 2 " перфорированная секция контактного теплообменника; на фиг. 3 — теплообменная поверхность первого по ходу газов пучка, на трубах которой размещены продольные, плавниковые и перфорированные ребра.

Утилизатор епла содер><ит корпус 1, последовательно установленнь е по ходу газов ороситель 2 с разбрызгивающими со„„Я2„„1812416 А1 (я)5 F 28 С 3/06, F 22 В 1/18 дымовые газы поступают в корпус утилизатора, где увлажняются водой, разбрызгиваемой соплами оросителя. Далее газы поступают на пучки труб с ребрами. Последние выполнены продольными, плавниковыми и перфорированными и способствуют дополнительной турбулиэации потока парогазовой смеси, Перед выходом из корпуса поток парогазовой смеси, захватывая часть брызг из влагосборника, направляется в контактный теплообменник, выполненный в виде секций из перфорированных элементов, что способствует интенсификации тепломассообмена, В сепарационном устройстве, размещенном за теплообменником по ходу газов, происходит осушка последних. 1 з.п.ф-лы, 3 ил.. плами, теплообменные поверхности в виде пучков труб 3 с размещенными на трубах первого по ходу газов пучка ребрами 4. выполненными продольными, плавниковыми и перфорированными, которые жестко закреплены, например, сваркой (фиг, 3). у«асток поворота дымовых газов 5, влагосборник 6, соединенный с оросителем 2 посредством циркуляционного насоса 7, теплообменник 8, выполненный контактным в виде секций из перфорированных элементов. Утилизатор тепла снабжен сепарационным устройством 9; размещеннь|м по ходу газов за теплообменником 8, кото рый жестко закреплен на опорной раме 10.

Г1ерфорированная секция контактного теплообменника 8 (фиг. 2) состоит из входной полутрубы 11, имеющей цилиндпическую перфорированную поверхность.

1812416 центральной полутрубы 12, имеющей перфорированную поверхность, выходной полутрубы 13 и перегородки 14 для крепления секций на опорную раму 10.

Количество секций контактного теплообменника, установленных на выходе из утилизатора тепла. а также количество ребер, выполненных продольными, плавйиковыми и перфорированными, выбирается прямо пропорционально от производительности установки, Процесс теплообмена происходит одновременно во всех перфорированных секциях.

Утилизатор тепла работает следующим образом.

B номинальном режиме работы дымовые газы поступают в корпус 1 утилизатора, проходят ороситель 2 с разбрызгивающими соплами, где смешиваются с оросительной водой, и поступают на теплообменные поверхности в виде пучков труб 3 с размещенными на трубах первого по ходу газов пучка ребрами 4, выполненными продольными, плавниковыми и перфорированными. Ребра

4, отражающие поток, направлены под углом к потоку, угол выбирается в соответствии с шагом труб в пучке.

Поступившая на ребра 4 парогазовая смесь разделяется на два потока; часть отраженной капельной воды, особенно мелко дисперсной, направляется на теплообменные поверхности 3, в результате чего ликвидируется проскок капельной влаги в световом зазоре, а другая часть проходит через перфорацию в ребрах 4, где капли дробятся с образованием влажной пленки на них, что ведет к дополнительной турбулизации потока и его интенсификации.

Далее эти потоки, пройдя ребра 4. соединяются в один поток и направляются на теплообменные поверхности 3. Затем парогазовый поток, выходящий йз теплообменных поверхностей 3, проходит участок поворота 5, где поворачивается на 90, нао правляется на секции теплообменника 8, выполненного контактным в виде секций иэ перфорированных элементов, захватывая часть брызг из влагосборника 6, и направляется по полутрубу 11, на перфорированной поверхности которой создает водяную пленку за счет изменения аэродинамики движения самого потока, проходящего через перфорированные отверстия полутрубы 11, B результате взаимодействия набегающего парогазового потока и водяной пленки на поверхности полутрубы 11 происходит тепломассообмен, приводящий к понижению температуры дымовых газов и нагреву водяной пленки эа счет скрытой теплоты парообраэования водяных паров, находящихся в парогазовом потоке, который, самотеком сливаясь с полутрубы 11 во влагосборник 6, дополнительно догревает орошаемую воду.

5 Парогазовый поток, изменив траекторию своего движения за счет выпуклости поверхности полутрубы 11, при которой набегающему потоку необходимо проходить более длинный путь движения по полусферической поверхности и по перфорации, поступает на центральную полутрубу 12, где также происходит изменение аэродинамики движения потока в полостях между полутрубой 11 и центральной полутрубой 12, в результате чего на поверхности центральной полутрубы 12 образуется также водяная пленка и при ее взаимодействии с парогазовым потоком происходит дополнительный ее догрев за счет конденсации во20 дяных паров, находящихся в парогазовом потоке. Образовавшаяся водяная пленка самотеком с центральной полутрубы 12 сливается во влагосборник 6 и также дополнительно догревает орошаемую воду, Затем парогазовый поток попадает в полость, ограниченную центральной полутрубой l2, перегородкой 14 и выходной полутрубой 13, где также происходит изменейие .аэродинамики его движения, 30 что вызывает образование водяной пленки на выходной полутрубе 13. Взаимодействие парогазового потока с водяной пленкой ведет к дополнительному нагреву водяной пленки за счет скрытой теплоты парообра35 зования паров воды, что приводит к интенсификации тепломассообмена в утилиэаторе и дополнительному возвращению тепла в цикл.

Пройдя секции теплообменника 8, где происходит изменение траектории движения потока и его осушка, и отдав тепло оросительной воде во влагосборник G, значительно осушенный парогазовый поток поступает в сепарационное устройство 9, 45 где происходит глубокая досушка дымовых газов, а затем дымовые газы выбрасываются дымососом в дымовую трубу (не показаны), При работе утилизатора в нем организуются два независимых друг от друга потока воды: чистой воды, протекающей внутри пучков труб 3, которую подогревают через стенку труб от потребителя, и загрязненной воды, образующейся в межтрубном про55 странстве в результате непосредственного контакта воды и дымовых газов при конденсации, и водяных паров из дымовых газов, и конденсата воды, подаваемой из оросителя 2;

Чистую охлажденную воду из циркуляционного контура от потребителя прокачи1812416 вают через пучок труб 3, где она нагревается до требуемой температуры. и возвращают потребителю.

Загрязненную воду забирают из влагосборника 6 и циркуляционным насосом 7 5 подают на ороситель 2 утилизатора, где вода получает тепло от дымовых газов и передает его воде, циркулируемой внутри пучка труб 3.

Г1ри работе утилизатора в переменных 10 режимах количество выпавшей влаги увеличивается за счет изменения (уменьшения) скорости дымовых газов, Таким образом. описанная конструкция 15 обеспечивает повышение эффективности утилизатора за счет более глубокой утилизации тепла дымовых газов путем интенсификации тепломассообмена и дополнительной турбулизации потока, повышение надежно- 20 сти утилизатора путем уменьшения влажности дымовых газов на выходе из утилизатора, что приводит к более глубокой осушке этих газов и умеHbUJRpò капельний унос влаги из утилизаторл.

Формула изобретения

1, Утилизатор тепла, содержащий последовательно установленные в газоходе по ходу газов ороситель с разбрызгивающими соплами, теплообменные поверхности в виде пучков труб, влагосборник и теплообменник и размещенные на трубах. теплообменные ребра, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности путем интенсификации тепломассообмена и предупреждения капельного уноса, он дополнительно снабжен сепарационным устройством, причем теплообменник выполнен контактным в виде секций из перфорированных элементов, а сепарацион ное устройство размещено за теплообменником по ходу газов.

2. Утилизатор по и, 1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что ребра выполнены продольными, плавниковых и перфорированными и размещены на трубах первого по ходу газов пучка.

1812416

1812416

Составитель А.Шатских

Техред М.Моргентал Корректор Н.Ревская

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент". г. Ужгород. ул, Гагарина 101

Заказ 1569 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Утилизатор тепла Утилизатор тепла Утилизатор тепла Утилизатор тепла Утилизатор тепла 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства в тепловых утилизационных установках

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для парогазовых блоков утилизационного типа, где для восполнения потерь рабочего тепла и упаривания стоков применяют испарительные установки
Наверх