Трубная система теплообменного аппарата

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в парогенераторах и теплообменных аппаратах на АЭС с продольным и поперечным обтеканием жидкометаллического теплоносителя в межтрубном пространстве. В трубной системе теплообменного аппарата дистанционирующие элементы выполнены в виде стержней, на которых размещены бобышки с установленным шагом h по высоте, расположенных на равных расстояниях от соседних теплообменных труб, в центре равностороннего треугольника, в вершинах которого установлены теплообменные трубы, а концы стержней дистанционирующих элементов заделаны в трубные доски. Технический результат - снижение металлоемкости, увеличение коэффициента использования материала заготовок, обеспечение простоты изготовления и сборки, увеличение вибрационной прочности. 2 з.п. ф-лы, 9 ил.

 

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в парогенераторах и теплообменных аппаратах на АЭС с продольным и поперечным обтеканием жидкометаллического теплоносителя в межтрубном пространстве.

В настоящее время известны различные устройства для дистанционирования труб. Так, например, Устройство дистанционирования трубок теплообменного аппарата (патент №2579788 от 30.12.2014 г., F28F 9/013), содержащее, по меньшей мере, одну опорно-дистанционирующую решетку, состоящую из цилиндрического корпуса и, как минимум, двух ярусов планок, разнесенных между собой на заранее заданную величину, причем ширина каждой планки лежит в плоскости, параллельной оси корпуса, а концы всех планок прикреплены к корпусу так, что планки любого яруса расположены с заранее заданным зазором параллельно одна другой, при этом планки различных ярусов перекрещены между собой под углом 60 градусов при взгляде вдоль оси корпуса и соединены между собой в местах этого перекрещивания. Также Блок опорных перегородок для труб кожухотрубного теплообменника (патент №2 153 643 от 27.07.2000 г., F28F 9/22), в котором каждая перегородка выполнена в виде части круга с отверстиями под трубы, причем смежные перегородки смещены одна относительно другой на заданный угол и соединены стержнями, а боковые кромки перегородок имеют профиль, соответствующий сопряженным с ними дугами окружностей отверстий под трубы, а по периметру перегородки снабжены ребрами жесткости.

Недостатками данных технических решений являются высокая металлоемкость, низкий коэффициент использования материала заготовки, сложность изготовления (изготовление должно проводиться на станках с ЧПУ) и, соответственно, высокая стоимость изготовления.

К их недостаткам можно также отнести низкую вибрационную прочность из-за недостаточно жесткого дистанционирования труб в трубном пучке.

По большинству сходных признаков и достигаемому техническому результату к заявляемому техническому решению наиболее близким является Опорно-дистанционирующая решетка (п.м. №168 720 от 07.04.2016 г., F28F 9/013), принятая за прототип, содержащая опорные элементы типа втулок, соединенные перемычками между собой и с ободом, образующая ячейки для прохода среды. Стенки втулок и перемычек имеют переменную толщину. Толщина стенок и перемычек увеличивается по направлению от входа среды к выходу среды, при этом толщины стенок втулок на входе и выходе среды меньше расстояния между соседними теплообменными трубами.

Ее недостатками также являются высокая металлоемкость, низкий коэффициент использования материала заготовки, сложность изготовления (изготовление должно проводиться на станках с ЧПУ) и, соответственно, высокая стоимость изготовления. К недостаткам можно также отнести низкую вибрационную прочность из-за недостаточно жесткого дистанционирования труб в трубном пучке.

Технической задачей данного изобретения является создание трубной системы теплообменного аппарата, обеспечивающей теплообмен между теплоносителем и нагреваемой средой.

Техническим результатом решения поставленной задачи является снижение металлоемкости, увеличение коэффициента использования материала заготовок, обеспечение простоты изготовления и сборки, увеличение вибрационной прочности.

Указанный технический результат достигается тем, что в трубной системе теплообменного аппарата, содержащей трубный пучок с параллельным расположением теплообменных труб по равносторонней треугольной сетке, по концам заделанных в трубные доски, дистанционирующие элементы выполнены в виде стержней, на которых размещены бобышки с установленным шагом h по высоте, расположенных на равных расстояниях от соседних теплообменных труб в центре равностороннего треугольника в вершинах которого установлены теплообменные трубы, а концы стержней дистанционирующих элементов заделаны в трубные доски.

Дистанционирующие элементы выполнены трех типов: первого, второго и третьего уровня, отличающиеся расположением первых бобышек от базовых торцов стержней размерами h1, h2 и h3 и расположены с обеспечением чередования первого, второго и третьего уровней в периодическом порядке 1, 2, 3, 1, 2, 3, … по всему сечению трубного пучка.

В бобышках могут быть выполнены сквозные каналы.

На фиг.1 и 2 показан общий вид трубной системы теплообменного аппарата без дистанционирующих элементов.

На фиг.3 показан общий вид дистанционирующего элемента.

На фиг.4 показан общий вид трубной системы теплообменного аппарата в поперечном сечении с дистанционирующими элементами без сквозных каналов.

На фиг.5 показан общий вид трубной системы теплообменного аппарата в поперечном сечении с дистанционирующими элементами со сквозными каналами.

На фиг.6 изображены дистанционирующие элементы трех уровней.

На фиг.7 показан общий вид трубной системы теплообменного аппарата в поперечном сечении с дистанционирующими элементами первого уровня.

На фиг.8 показан общий вид трубной системы теплообменного аппарата в поперечном сечении с дистанционирующими элементами второго уровня.

На фиг.9 показан общий вид трубной системы теплообменного аппарата в поперечном сечении с дистанционирующими элементами третьего уровня.

Предлагается теплообменный аппарат, в котором трубная система 1 представлена в виде параллельных труб по концам заделанных в трубные доски 2 (см. фиг.1) с расположением теплообменных труб (в поперечном сечении) по треугольной сетке (см. фиг.2).

Дистанционирующие элементы представляют собой стержни 3 на которых расположены бобышки 4 с установленным шагом h по высоте (см. фиг.3а). Бобышки могут быть выполнены как без сквозных каналов так и со сквозными каналами (см. фиг.3б и фиг.3в, соответственно). Наличие каналов позволяет увеличить площадь проходного сечения для циркуляции греющего теплоносителя.

Дистанционирование осуществляется контактом дистанционирующих элементов, расположенных на равных расстояниях от соседних теплообменных труб в центре равностороннего треугольника в вершинах которого расположены теплообменные трубы, с наружным диаметром теплообменных труб (см. фиг.4 и 5).

В вариантном исполнении дистанционирующие элементы представлены трех типов: первого (см. фиг.6а), второго (см. фиг.6б) и третьего уровня (см. фиг.6в), отличающихся расположением начальных бобышек от базовых торцов стержней размерами h1, h2 и h3. Дистанционирование осуществляется контактом дистанционирующих элементов, расположенных по треугольной сетке с обеспечением чередования первого, второго и третьего уровней в периодическом порядке 1, 2, 3, 1, 2, 3 … по всему сечению трубного пучка и на равных расстояниях от соседних теплообменных труб, с наружным диаметром теплообменных труб (см. фиг.7, 8, 9).

Концы стержней дистанционирующих элементов закреплены в верхней и нижней трубных досках.

В процессе работы поток может двигаться в межтрубном пространстве как параллельно, так и поперек стержней с установленными бобышками.

Для обеспечения высокой вибрационной прочности предполагается либо проводить сборку трубного пучка с дистанционирующими элементами путем их обжатия, либо путем подбора материалов дистанционирующих элементов с коэффициентами температурного расширения выше, чем у теплообменных труб, либо путем установки бобышек с наружным диаметром, превышающим расстояние между трубами.

Таким образом, выполнение дистанционирующих элементов в виде стержней на которых размещены бобышки с установленным шагом h по высоте, расположенных на равных расстояниях от соседних теплообменных труб в центре равностороннего треугольника в вершинах которого установлены теплообменные трубы, позволяет снизить металлоемкость, увеличить коэффициент использования материала заготовок, обеспечить простоту изготовления и сборки, а также увеличить вибрационную прочность трубной системы теплообменного аппарата.

1. Трубная система теплообменного аппарата, содержащая трубный пучок с параллельным расположением теплообменных труб по равносторонней треугольной сетке, по концам заделанных в трубные доски, дистанционирующие элементы, отличающаяся тем, что дистанционирующие элементы выполнены в виде стержней, на которых размещены бобышки с установленным шагом h по высоте, расположенных на равных расстояниях от соседних теплообменных труб, в центре равностороннего треугольника, в вершинах которого установлены теплообменные трубы, а концы стержней дистанционирующих элементов заделаны в трубные доски.

2. Трубная система теплообменного аппарата по п. 1, отличающаяся тем, что дистанционирующие элементы выполнены трех типов: первого уровня, второго уровня, третьего уровня, отличающихся расположением первых бобышек от базовых торцов стержней размерами h1, h2 и h3, и расположены с обеспечением чередования первого, второго и третьего уровней в периодическом порядке 1, 2, 3, 1, 2, 3, … по всему сечению трубного пучка.

3. Трубная система теплообменного аппарата по п. 1, отличающаяся тем, что в бобышках выполнены сквозные каналы.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано в кожухотрубных теплообменных аппаратах. В кожухотрубном теплообменнике, состоящем из трубного и межтрубного пространств, трубное и межтрубное пространства организуются посредством продольных и поперечных перегородок, предусматривают несколько ходов прохождения горячего либо холодного потока обрабатываемой среды с цилиндрическими гладкими трубами, количество и диаметр которых определяются свойствами проходящего потока, например плотностью или вязкостью, и изменяются от хода к ходу, по крайней мере один из ходов выполнен с переменным шагом поперечных перегородок.

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в теплообменниках криогенных установок. В теплообменнике, содержащем корпусный элемент (110), ограничивающий камеру (112), и трубный пучок (104), расположенный внутри камеры (112) и предназначенный для переноса первой теплопередающей среды между первым впускным соплом (132) и первым выпускным соплом (134), камера (112) выполнена с возможностью переноса второй теплопередающей среды между вторым впускным отверстием (114) и вторым выпускным отверстием (116) и имеет внутреннюю зону (112а), выполненную с обеспечением свободного прохождения теплопередающей среды во время первого и второго режимов работы, и наружную зону (112b), выполненную с обеспечением предотвращения свободного прохождения второй теплопередающей среды во время первого режима работы и с обеспечением свободного прохождения второй теплопередающей среды во время второго режима работы для ускорения охлаждения или нагревания.

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в охлаждающих устройствах текучей среды. Охлаждающее устройство (1) для охлаждения текучей среды с помощью воды поверхностных слоев, содержащее по меньшей мере одну трубу (8) для содержания и перемещения внутри себя текучей среды, причем наружная часть трубы (8) во время работы по меньшей мере частично погружена в воду поверхностных слоев для охлаждения трубы (8) для охлаждения посредством этого также текучей среды.

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в теплообменниках для подогрева/охлаждения жидких или газообразных сред. Рекуперативный теплообменник (8) состоит из передней (12) и задней (13) стенок, внешнего корпуса (7), внутри которого расположены каналы (9) второго теплоносителя, имеющие входные (10) и выходные (11) окна, расположенные соответственно в передней стенке (12) и в задней стенке (13), при этом проходное сечение каждого канала (9) в направлении от входного окна (10) к выходному окну (11) уменьшается.

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в технике для подогрева жидких или газообразных сред, например, в качестве рекуператора. Пластинчатый теплообменник, содержащий цилиндрический кожух (2), теплообменные элементы (3), выполненные из попарно соединенных по периферийным кромкам гофрированных пластин и имеющие выступающие за периферийную кромку отбортовки, образующие впускные (7) и выпускные (8) коллекторные окна, зафиксированные в соединительных элементах (12).

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в трубчатых теплообменных аппаратах. В кожухотрубном аппарате, содержащем множество перегородок (5), которые установлены вдоль трубного пучка перпендикулярно его оси и через которые проходят трубы этого трубного пучка, каждая перегородка представляет собой плоское тело с отверстиями (11), через которые проходят трубы, и перегородка содержит пластинчатые выступы (12) в зоне отверстий, отходящие от поверхности перегородки.

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в теплообменных устройствах для осуществления теплообмена между воздухом и текучей средой. Изобретение заключается в том, что в теплообменном устройстве, содержащем корпус (2) по меньшей мере с одним впускным отверстием (3) и по меньшей мере одним выпускным отверстием (4), расположен по меньшей мере один теплообменник, причем каждый теплообменник (1) содержит несколько трубопроводов (10), сгруппированных в ветви (T1, T2, T3), причём с каждым теплообменником (1) связан по меньшей мере один элемент (5, 5') направления воздуха, причём элементы (5, 5') направления воздуха, связанные с теплообменником (1), выполнены с возможностью разделения потока воздуха, входящего через впускное отверстие (3), на несколько частичных потоков (S1, S2, S3).

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в кожухотрубных теплообменниках. В теплообменнике, содержащем: внешний корпус, размещенную в нем по меньшей мере одну диафрагму, через сквозные отверстия которой проходят множество газоходов для направления газа сгорания, причем по меньшей мере некоторые из этих сквозных отверстий представляют собой широкое сквозное отверстие (одно отверстие), через которое могут совместно проходить два или более газоходов, а диафрагмы: главная диафрагма, первая диафрагма и вторая диафрагма плотно соединены с внутренней периферийной поверхностью внешнего корпуса таким образом, чтобы теплофикационная вода не могла протекать между наружными периферийными поверхностями главной диафрагмы, первой диафрагмы и второй диафрагмы и внутренней периферийной поверхностью внешнего корпуса, и тем самым обеспечивая протекание теплофикационной воды по пути, проходящему через центральное отверстие первой диафрагмы, широкие сквозные отверстия главной диафрагмы мимо газоходов, окруженных указанными широкими сквозными отверстиями, и центральное отверстие второй диафрагмы.

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в пластинчатых теплообменниках, в которых по меньшей мере один поток текучей среды представляет собой жидкостно-газовую или многокомпонентную смесь. В теплообменнике (1), содержащем множество пластин (2), расположенных параллельно так, чтобы образовать первый ряд проходов (10) для направления по меньшей мере одной первой текучей среды (F1) и второй ряд проходов (20) для направления по меньшей мере одной второй текучей среды (F2), которая предназначена для приведения в теплообменный контакт, по меньшей мере, с указанной первой текучей средой (F1), смесительное устройство (3), расположенное в указанном по меньшей мере одном проходе (10) первого ряда и содержащее по меньшей мере один первый канал (31) для потока первой фазы (61) первой текучей среды (F1), следующей в направлении потока (z), по меньшей мере один второй канал (32) для потока второй фазы (62) первой текучей среды (F1) и по меньшей мере одно отверстие (34), соединяющее по текучей среде первый канал (31) со вторым каналом (32), отверстие (34) содержит первую часть (34a), ведущую в первый канал (31), при этом указанная первая часть (34a) имеет первое поперечное сечение, и вторую часть (34b), расположенную между первой частью (34a) и вторым каналом (32), при этом вторая часть (34b) имеет второе поперечное сечение, при этом первое поперечное сечение больше второго поперечного сечения.

Изобретение относится к области энергетики. Пластинчатый теплообменник (1) содержит набор (2) узорчатых пластин (10) теплопередачи, установленных друг над другом и расположенных внутри кожуха (300), задающих первый проточный путь и второй проточный путь между пластинами, причем в пространстве между другими краями (15) пластин (10) теплопередачи и внутренней стенкой кожуха (300) сформированы внешние распределительные камеры (4, 5), сообщающиеся по текучей среде с первым проточным путем и первыми пропускными соединениями (6a, 6b).

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в кожухотрубчатых теплообменных аппаратах в качестве противобайпасного устройства. Противобайпасное устройство, содержащее полосу, устанавливаемую между поперечными перегородками вдоль теплообменных труб с зазором между теплообменной трубой и полосой, причем полосы прикреплены к теплообменным трубам с помощью упругих креплений.
Наверх