Изобретение относится к технике тепломассообмена и может быть использовано, например, в установках для регенеративного подогрева основного конденсата отборным паром паровых турбин на энергоблоках ТЭС и АЭС, а также в химической, нефтяной и других отраслях народного хозяйства.
Наиболее близким к изобретению является конденсатор смешения, содержащий вертикальный корпус с патрубками подвода теплообменивающихся сред, патрубками отвода жидкости и неконденсирующихся газов и водораспределительное устройство, включающее сетчатый диспергатор. Однако эксплуатационные характеристики этого устройства можно улучшить.
Предлагаемое устройство содержит корпус произвольной формы с патрубками подвода теплообменивающихся сред, патрубками отвода жидкости и неконденсирующихся газов и размещенные в корпусе контактные элементы, выполненные в виде цилиндрических камер с упомянутыми патрубками подвода теплообменивающихся сред индивидуально для каждой камеры, при этом каждая из камер снабжена диафрагмой, концентрично размещенной в камере и разделяющей ее на две части, одна из которых выполнена сетчатой с образованием диспергатора, а патрубки подвода теплообменивающихся сред подключены тангенциально.
В сравнении с прототипом предлагаемое устройство позволяет получить следующий технический результат:
форма аппарата дает возможность рационально размещать его даже в ограниченных условиях с дополнительным, положительным эффектом за счет технологичности устройства;
меньший радиус закрутки потоков в контактных элементах повышает интенсивность тепломассообмена за счет большей скорости вращения сред, следовательно, удельные тепловые нагрузки на контактные элементы будут выше;
совместное действие скоростного напора исходных сред повышает дисперсность жидкой фазы, что увеличивает поверхность взаимодействия теплообменивающихся сред и коэффициент теплопередачи;
направление факела жидкости и поверхности сетки под углом, меньшим прямого, создает условия для самоочищения сетки от продуктов коррозии и других образований повышается надежность устройства.
На фиг. 1 схематично изображено предлагаемое устройство; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.
В корпусе 1 расположены контактные элементы 2, каждый из которых выполнен в виде цилиндрической камеры с глухим торцом, а на другом торце концентрично размещена диафрагма 3 и примыкающая к ней сетка 4 объемной формы с отверстием по размеру диафрагмы. К контактным элементам тангенциально подсоединены подводящие патрубки 5 и 6. В верхней части корпуса размещен патрубок 7 для отвода неконденсирующихся газов, а в днище патрубок 8 для отвода жидкой фазы.
Рабочий процесс с использованием предложенного устройства в качестве теплообменника в регенеративной схеме энергоблока ТЭС или АЭС осуществляется следующим образом.
Теплообменивающиеся среды: пар и основной конденсат по тангенциальным вводам 5 и 6 подаются на внутреннюю поверхность контактных элементов 2. Двигаясь совместно в закрученном потоке, они активно взаимодействуют и поступательно перемещаются к диафрагмам 3. Из каждого элемента поток парожидкостной смеси подается через диафрагму в виде факела (под действием центробежных сил от закрутки) на сетку 4. На сетке жидкая фаза дробится в мелкодисперсное состояние, значительно увеличивая поверхность контакта между теплообменивающимися средами. В результате обеспечивается интенсивная конденсация пара. Конденсат скапливается в нижней части корпуса и отводится через патрубок 8, а неконденсирующиеся газы отводятся через патрубок 7.
Организованная система контакта взаимодействующих сред способствует компактности аппарата. Контактные элементы используются в качестве локального закручивающего устройства. Это позволяет с высокой эффективностью использовать вращательную скорость потока для активного контакта сред.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
КОНДЕНСАТОР КРИВОЩАПОВА | 1993 |
|
RU2132526C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕПЛОМАССООБМЕНА | 1990 |
|
SU1718618A1 |
ДИСТИЛЛЯЦИОННАЯ ОБЕССОЛИВАЮЩАЯ УСТАНОВКА, ГОРИЗОНТАЛЬНО-ТРУБНЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ И КОНДЕНСАТОР | 2008 |
|
RU2388514C1 |
ДВУХРОТОРНЫЙ МАССООБМЕННЫЙ АППАРАТ | 2010 |
|
RU2440176C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДНО-ТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ | 2004 |
|
RU2348448C2 |
Выпарной аппарат | 1978 |
|
SU816473A1 |
СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕПЛОМАССООБМЕНА И АППАРАТ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2014 |
|
RU2569790C2 |
СПОСОБ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО ТЕПЛОМАССООБМЕННОГО АППАРАТА | 2000 |
|
RU2195614C2 |
КОНТАКТНЫЙ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР | 2008 |
|
RU2431100C2 |
Конденсатор | 1980 |
|
SU987349A1 |
Использование: энергетика, тепломассообмен. Сущность изобретения: в вертикальном корпусе 1 размещены контактные элементы, выполненные в виде цилиндрических камер 2, имеющих индивидуальные тангенциальные патрубки 5, 6 подвода теплообменивающихся сред. В каждой камере 2 концентрично размещена диафрагма 3 с отверстием. Диафрагма 3 разделяет камеру 2 на две части, одна из которых выполнена в виде сетки 4 и используется в качестве диспергатора. В верхней части корпуса 1 расположен патрубок 7 для отвода неконденсирующихся газов, а в нижней части корпуса - патрубок 8 отвода жидкости. 2 ил.
Устройство для тепломассообмена, содержащее вертикальный корпус с патрубками отвода жидкости и неконденсирующихся газов, сетчатый диспергатор и патрубки подвода теплообменивающихся сред, отличающееся тем, что оно снабжено контактными элементами, размещенными в корпусе и выполненными в виде цилиндрических камер с упомянутыми патрубками подвода теплообменивающихся сред, выполненными индивидуальными для каждой камеры, причем каждая из камер снабжена диафрагмой с отверстием, концентрично размещенной в камере и разделяющей ее на две части, одна из которых выполнена сетчатой с образованием упомянутого диспергатора, а патрубки подвода теплообменивающихся сред подключены тангенциально.
Конденсатор смешения | 1979 |
|
SU857693A1 |
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм | 1919 |
|
SU28A1 |
Авторы
Даты
1997-11-27—Публикация
1992-02-28—Подача