Блок трубчатых электронагревателей оборудования

Устройство относится к электронагревателям, в частности к электронагревателям в системах безопасности ядерных реакторов АЭС. В блоке трубчатых электронагревателей оборудования, включающем крышку, в которой жестко герметично закреплены трубчатые электронагреватели с выводами, предлагается на крышке блока трубчатых электронагревателей со стороны выводов трубчатых электронагревателей установить цилиндрическую обечайку, на верхней половине которой выполнить сквозную перфорацию, на внутренней поверхности цилиндрической обечайки жестко закрепить несколько тепловых экранов с отверстиями для каждого трубчатого электронагревателя, причем диаметр отверстий в тепловых экранах превышает наружный диаметр трубчатого электронагревателя. Технический результат - уменьшение теплового воздействия от элементов обогреваемого оборудования на выводы трубчатого электронагревателя и, как следствие, снижение температуры выводов. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Устройство относится к электронагревателям, в частности к электронагревателям в системах безопасности ядерных реакторов АЭС.

Известен блок трубчатых электронагревателей, включающий фланец (крышку) с резьбовыми отверстиями и с втулкой, в которой жестко герметично закреплен трубчатый электронагреватель (далее - ТЭН) с выводами, причем на выводах трубчатого электронагревателя выполнен узел разборного (резьбового) электрического подсоединения, и герметичный защитный кожух, который установлен на фланце (крышке) блока трубчатых электронагревателей со стороны выводов трубчатого электронагревателя (ТУ 16-681.097-85 «Блок трубчатых электронагревателей ТЭНб-90П380И234»). Основным недостатком такой конструкции является возможность перегрева выводов ТЭНа в герметичном кожухе при отсутствии принудительной циркуляции воздуха. Кроме того, недостатком такой конструкции является труднодоступность выводов во время электромонтажа.

Наиболее близким по технической сущности является устройство «Блок трубчатых электронагревателей» (патент РФ №50639 МПК F24H 3/08 (2006.01), G21C 1/00 (2006.01), приоритет 25.02.2005 г.), в котором защитный кожух со стороны выводов ТЭНа, выполнен из трубы, жестко соединенной с пластиной с отверстиями для выводов ТЭНов, которая в свою очередь закреплена на фланце при помощи крепежных элементов, ввернутых в резьбовые отверстия вышеназванного фланца. Техническое решение принято за прототип.

Недостатком известного устройства, принятого за прототип, является возможность перегрева выводов ТЭНа при эксплуатации за счет тепловыделений с поверхности обогреваемого оборудования.

Указанный недостаток устраняется заявляемым устройством.

Задачей изобретения является повышение надежности блока ТЭН в процессе эксплуатации на АЭС.

Техническим результатом настоящего изобретения является создание устройства, обеспечивающего уменьшение теплового воздействия от элементов обогреваемого оборудования на выводы трубчатого электронагревателя и, как следствие, снижение температуры выводов.

Технический результат достигается тем, что в блоке трубчатых электронагревателей оборудования, включающем крышку, в которой жестко герметично закреплены трубчатые электронагреватели с выводами, предлагается на крышке блока трубчатых электронагревателей со стороны выводов трубчатых электронагревателей установить цилиндрическую обечайку, на верхней половине которой выполнить сквозную перфорацию, на внутренней поверхности цилиндрической обечайки жестко закрепить несколько тепловых экранов с отверстиями для каждого трубчатого электронагревателя, причем диаметр отверстий в тепловых экранах превышает наружный диаметр трубчатого электронагревателя.

Как вариант, размер цилиндрической обечайки выполнен равным или меньше толщины тепловой изоляции оборудования.

Как вариант, в пространстве между тепловыми экранами установлена тепловая изоляция.

Сущность изобретения поясняется чертежами.

На фиг. 1 изображен общий вид блока трубчатых электронагревателей 1.

На фиг. 2 показана схема естественной циркуляции горячего воздуха вокруг одного из трубчатых электронагревателей 5 с отводом тепла через перфорацию 10 в обечайке 9.

На фиг. 3 показано направление движения «холодного» воздуха, охлаждающего выводы, за счет подсоса из помещения, и горячего воздуха вокруг цилиндрической обечайки и крышки 3 блока трубчатых электронагревателей 1.

Блок трубчатых электронагревателей 1 оборудования 2 включает крышку 3 с резьбовыми отверстиями 4, в которой жестко герметично закреплены трубчатые электронагреватели 5 с выводами 6, причем на выводах 6 трубчатого электронагревателя 5 выполнен узел разборного электрического подсоединения 7. На оборудовании 2 и крышке 3 установлена тепловая изоляция 8. На крышке 3 со стороны выводов 6 трубчатых электронагревателей 5 на шпильках, ввернутых в резьбовые отверстия 4, установлена цилиндрическая обечайка 9. На верхней половине цилиндрической обечайки 9 выполнена сквозная перфорация 10. На внутренней поверхности цилиндрической обечайки 9 жестко закреплено несколько, как минимум два, тепловых экрана 11 с отверстиями 12 для каждого трубчатого электронагревателя 5, причем диаметр отверстий 12 превышает наружный диаметр трубчатого электронагревателя 5.

Как вариант, размер цилиндрической обечайки 9 равен или меньше толщины тепловой изоляции 8 оборудования 2.

Как вариант, в пространстве между тепловыми экранами 11 установлена тепловая изоляция.

Работа устройства осуществляется следующим образом.

Блок трубчатых электронагревателей 1 оборудования 2 включает крышку 3, в которой жестко герметично закрепляют трубчатые электронагреватели 5 с выводами 6, причем на выводах 6 трубчатого электронагревателя 5 выполняется узел разборного электрического подсоединения 7, который используется в системах безопасности ядерных реакторов АЭС. На оборудовании 2 и крышке 3 устанавливают тепловую изоляцию 8. На крышке 3 со стороны выводов 6 трубчатого электронагревателя 5 устанавливают цилиндрическую обечайку 9, которая экранирует выводы 6 трубчатых электронагревателей 5 от воздействия горячего воздуха, поднимающегося за счет естественной конвекции вдоль стенки оборудования 2. На верхней поверхности цилиндрической обечайки 9 выполняется сквозная перфорация 10, которая обеспечивает отвод избыточного тепла выводов 6 трубчатых электронагревателей 5, вызванного прохождением электрического тока. За счет этих тепловых процессов происходит «подсос» «холодного» воздуха из помещения через отверстия 12 вдоль выводов 6 трубчатых электронагревателей 5, снижая тем самым температуру узла разборного электрического подсоединения 7. На внутренней поверхности цилиндрической обечайки 9 жестко закрепляют несколько тепловых экранов 11 с отверстиями 12 для трубчатых электронагревателей 5. Экраны 11 ограничивают лучистый теплообмен между горячей крышкой 3 и выводами 6 трубчатых электронагревателей 5, что также снижает температуру узла разборного электрического подсоединения 7 и, как следствие, повышает надежность блока ТЭН в процессе эксплуатации на АЭС.

С целью еще большего снижения теплового потока от крышки 3, как вариант, в пространство между экранами 11 помещают тепловую изоляцию.

Как вариант, размер цилиндрической обечайки 9 выполняют равным или меньше толщины тепловой изоляции 8 оборудования 2.

Таким образом, использование заявляемого технического решения, в сравнении с известными устройствами, обеспечивает защиту выводов трубчатых электронагревателей от температурного воздействия разогретых элементов оборудования, снижает температуру выводов трубчатых электронагревателей, повышает надежность блока ТЭН в процессе эксплуатации на АЭС.

1. Блок трубчатых электронагревателей оборудования, включающий крышку, в которой жестко герметично закреплены трубчатые электронагреватели с выводами, отличающийся тем, что на крышке блока трубчатых электронагревателей со стороны выводов трубчатых электронагревателей установлена цилиндрическая обечайка, на верхней половине которой выполнена сквозная перфорация, на внутренней поверхности цилиндрической обечайки жестко закреплено несколько тепловых экранов, в каждом из которых соосно выполнены отверстия для каждого трубчатого электронагревателя, причем диаметр отверстий в тепловых экранах превышает наружный диаметр соответствующего трубчатого электронагревателя.

2. Блок трубчатых электронагревателей оборудования по п. 1, отличающийся тем, что размер цилиндрической обечайки равен или меньше толщины тепловой изоляции оборудования.

3. Блок трубчатых электронагревателей оборудования по п. 1, отличающийся тем, что в пространстве между тепловыми экранами установлена тепловая изоляция.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вычислительному устройству, имеющему спектрально-селективное устройство эмиссии излучения. Технический результат - охлаждение вычислительного устройства без сокращения его функциональных возможностей при достижении компонентами компьютерного устройства рабочих температур с применением спектрально-селективного устройства эмиссии излучения, эмиссия и отражение которого выполняются для обращения солнечного света.

Изобретение относится к электрическим тяговым системам транспортных средств. Автомобиль содержит источник электрической энергии, электромоторный кожух с размещенными в нем электромоторами для ведущих колес и блок управления мощностью, закрепленный на электромоторном кожухе, сконфигурированный для управления приводной электрической мощностью электромоторов с использованием электрической энергии источника электрической энергии.

Изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано для повышения надежности ответственной аппаратуры на борту летательного аппарата за счет снижения вероятности возникновения явления электрохимической миграции.

Изобретение относится к электротехнике. Многофункциональное устройство (100) содержит опору (12), выполненную с возможностью перемещения между парковочным, в частности, горизонтальным положением и/или положением под потолком помещения и отличающимся от горизонтального рабочим положением.

Изобретение относится к охлаждающему аппарату для кондиционирования воздуха в коммутационном шкафу. Технический результат - конструктивно простое усовершенствование охлаждающего аппарата, с одной стороны, обеспечивающее защиту электронного блока инвертора от влаги без необходимости в капсулировании электронного блока инвертора, а с другой стороны, позволяющее избежать чрезмерного снижения коэффициента полезного действия охлаждающего аппарата.

Изобретение относится к опорным устройствам для вычислительных устройств. Технический результат заключается в расширении арсенала средств того же назначения.

Изобретение относится к теплотехнике, может быть использовано преимущественно в системах охлаждения электронных компонентов, в частности для охлаждения процессоров и программируемых логических интегральных схем в электронных модулях и серверах космического и авиационного применения.

Изобретение относится к области вычислительной техники, в частности к системам теплообмена при построении систем жидкостного охлаждения электронных устройств. Предложена система теплообмена для жидкостного охлаждения электронных устройств замкнутого типа, содержащая хладагент, циркулирующий в гидравлически соединенных между собой насосе, охладителе, множестве циркуляционных контуров с вычислительными блоками, где расположены тепловыделяющие электронные компоненты и происходит теплообмен между тепловыделяющими электронными компонентами и циркулирующим в системе теплообмена хладагентом, охлаждаемым в охладителе.

Изобретение относится к охлаждающему аппарату для охлаждения находящегося во внутреннем пространстве коммутационного шкафа воздуха. Технический результат - усовершенствование охлаждающего аппарата таким образом, чтобы он имел улучшенный коэффициент полезного действия при одновременно меньших габаритных размерах и эффективную защиту от нежелательного перехода конденсационной воды во внутреннее пространство коммутационного шкафа.

Изобретение может быть использовано при конструировании бортовых аналоговых и цифровых устройств с источниками питания, предназначенных для эксплуатации в составе космических аппаратов.

Изобретение относится к вычислительному устройству, имеющему спектрально-селективное устройство эмиссии излучения. Технический результат - охлаждение вычислительного устройства без сокращения его функциональных возможностей при достижении компонентами компьютерного устройства рабочих температур с применением спектрально-селективного устройства эмиссии излучения, эмиссия и отражение которого выполняются для обращения солнечного света.

Изобретение относится к вычислительному устройству, имеющему спектрально-селективное устройство эмиссии излучения. Технический результат - охлаждение вычислительного устройства без сокращения его функциональных возможностей при достижении компонентами компьютерного устройства рабочих температур с применением спектрально-селективного устройства эмиссии излучения, эмиссия и отражение которого выполняются для обращения солнечного света.

Изобретение относится к электрическим тяговым системам транспортных средств. Автомобиль содержит источник электрической энергии, электромоторный кожух с размещенными в нем электромоторами для ведущих колес и блок управления мощностью, закрепленный на электромоторном кожухе, сконфигурированный для управления приводной электрической мощностью электромоторов с использованием электрической энергии источника электрической энергии.

Изобретение относится к электрическим тяговым системам транспортных средств. Автомобиль содержит источник электрической энергии, электромоторный кожух с размещенными в нем электромоторами для ведущих колес и блок управления мощностью, закрепленный на электромоторном кожухе, сконфигурированный для управления приводной электрической мощностью электромоторов с использованием электрической энергии источника электрической энергии.

Изобретение описывает конструкцию компактной компоновки радиочастотного (РЧ) усилительного модуля на базе транзисторов. Усилительный модуль оснащен быстроразъемными соединениями, позволяющими ускорить сборку усилительной системы и оперативно заменять модули при выходе их из строя, не прерывая работу системы.

Изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано для повышения надежности ответственной аппаратуры на борту летательного аппарата за счет снижения вероятности возникновения явления электрохимической миграции.

Изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано для повышения надежности ответственной аппаратуры на борту летательного аппарата за счет снижения вероятности возникновения явления электрохимической миграции.

Изобретение может использоваться в приборостроении для защиты оптико-электронных приборов (ОЭП) от влияния окружающей среды, в том числе от температурных воздействий.

Настоящее изобретение относится к вентиляционной системе для ограждения электрических компонентов. Вентиляционная система для ограждения электрических компонентов содержит: множество корпусов в сборе, при этом каждый корпус в сборе из упомянутого множества корпусов в сборе является фазным корпусом в сборе; клемму, расположенную в первой позиции в упомянутом фазном корпусе в сборе, при этом упомянутая клемма является клеммой с малым сопротивлением; и устройство управления температурой для каждой из упомянутых клемм, расположенное во второй позиции, при этом упомянутая вторая позиция находится ниже упомянутой первой позиции в упомянутой вентиляционной системе для вентиляции; причем упомянутая клемма с малым сопротивлением соответствует точке в фазном корпусе в сборе, где температура нагрева может быть максимальной, и также упомянутая клемма с малым сопротивлением является точкой соединения шины и автоматического выключателя, где может генерироваться максимальное тепло.

Изобретение относится к охлаждающему аппарату для кондиционирования воздуха в коммутационном шкафу. Технический результат - конструктивно простое усовершенствование охлаждающего аппарата, с одной стороны, обеспечивающее защиту электронного блока инвертора от влаги без необходимости в капсулировании электронного блока инвертора, а с другой стороны, позволяющее избежать чрезмерного снижения коэффициента полезного действия охлаждающего аппарата.

Система подводного прямого электронагрева, предназначенная для нагрева находящегося под водой стального трубопровода (1), транспортирующего углеводороды. Система содержит кабель (3) прямого электронагрева, проходящий вдоль стального трубопровода (1), к которому он прикреплен, а также содержит получающий электрическую энергию от расположенного на берегу или на надводной плавучей конструкции источника электроснабжения (5) кабель (7) электроснабжения, который запитывает кабель (3) прямого электронагрева.
Наверх