КОЖУХОТРУБНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР С КОНТРОЛЕМ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ Российский патент 2010 года по МПК F16L58/00 G01N17/04 

Описание патента на изобретение RU2394182C1

Изобретение относится к холодильной технике, в частности к конденсаторам, работающим под давлением хладагента с коррозионными свойствами и с водяным охлаждением.

Известны устройства для контроля скорости коррозии аппаратов и сосудов, представляющие собой определенные сочетания технических конструкций, предметов и принадлежностей (переносная лестница с площадкой, техническая лупа, переносной светильник, инструмент для зачистки металла). Кроме того, применяется телескопическая штанга, на конце которой малогабаритный светильник и поворотное зеркало, а также используется переносной прибор для измерения толщины стенки. Такие устройства нашли применение при периодических наружных и внутренних осмотрах аппаратов и сосудов (см. кн. Чумака И.Г., Комарова B.C., Кочетова В.И. Безопасность труда при эксплуатации холодильных установок. Киев. Урожай. 1988. с.57-69). При этом имеет место существенный недостаток - технологически трудно снять пленку коррозии с внутренней стенки аппарата и сосуда, и поэтому при измерении толщины переносным прибором получается большая погрешность.

Наиболее близким по сути заявляемому конденсатору является кожухотрубный горизонтальный аммиачный конденсатор, который состоит из цилиндрического корпуса с маслосборником, расположенным снизу и вертикально, из торцовых съемных крышек, из трубных решеток, из теплообменных труб. В этом конденсаторе контроль скорости коррозии осуществляется периодическими наружными и внутренними осмотрами (см. кн. «Холодильные машины». Под редакцией проф. Тимофеевского Л.С. С-Петербург. Политехника. 1997. с.805-806). Этот конденсатор имеет недостаток - на нем нельзя определить конкретно скорость коррозии на теплообменных трубах из-за конструктивных особенностей (недоступность для измерений).

Техническая задача - обеспечить получение конкретного показателя скорости коррозии.

Технический результат - повышение точности измерения скорости коррозии и прогноза срока службы конденсатора.

Он достигается тем, что кожухотрубный горизонтальный конденсатор с контролем скорости коррозии, состоящий из цилиндрического корпуса с маслосборником, расположенным снизу и вертикально, из съемных торцовых крышек, из трубных решеток и теплообменных труб, содержит съемную крышку на маслосборнике для осуществления контроля скорости коррозии и три группы отдельно изготовленных образцов для контроля скорости коррозии от аммиака и воды, причем образцы первой группы изготовлены из материала, аналогичного материалу теплообменных труб, и расположены в водяной камере между торцовой крышкой и трубной решеткой на входе в теплообменную трубу, образцы второй группы изготовлены из материала, аналогичного материалу теплообменных труб, и расположены в межтрубном пространстве на теплообменной трубе напротив съемной крышки маслосборника, а образцы третьей группы изготовлены из материала, аналогичного материалу корпуса, и расположены в межтрубном пространстве напротив съемной крышки маслосборника.

Конструкция заявляемого конденсатора показана на чертеже, общий вид.

Заявляемая конструкция конденсатора состоит из торцовых съемных крышек 1 и 4, входного патрубка для хладагента 2, корпуса конденсатора 3, трубной решетки 5, выходного патрубка для воды 6, теплообменных труб 7, входного патрубка для воды 8, образцов для контроля скорости коррозии от воды 9, маслосборника 10, образцов для контроля скорости коррозии от аммиака 11, съемной крышки маслосборника 12 (для удаления масла и других загрязнений, для внутреннего осмотра, для постановки и снятия образцов), образцов для контроля скорости коррозии от аммиака на трубе 13, трубопровода слива аммиака 14.

Вода обладает коррозионными свойствами, поэтому образцы 9 размещены в водяной камере конденсатора. Аммиак является сильной щелочью, поэтому он облает коррозионными свойствами. Аммиак недостаточно стойкое соединение и в процессе холодильного цикла частично распадается на азот и водород, причем водород растворяется в жидком аммиаке при давлении конденсации. Растворенный водород вызывает водородную коррозию, поэтому образцы 11 и 13 размещены в нижней части конденсатора, где находится жидкая фаза аммиака.

Заявляемая конструкция конденсатора работает следующим образом. Сжатые в компрессоре пары хладагента направляются через патрубок 2 в конденсатор, куда через патрубки 6 и 8 подается охлаждающая вода. Аммиак конденсируется и через трубопровод 14 сливается в ресивер. Через некоторое время (год-два) съемная крышка маслосборника 12 снимается, конденсатор предварительно освобождается от хладагента. Образцы 11 и образцы 13 снимаются со своих рабочих мест, зачищаются от коррозии и направляются в лабораторию для измерения толщины на стационарных приборах, имеющих большую точность, чем переносные приборы. Снимается торцовая крышка 4, вынимаются образцы 9, зачищаются от коррозии и направляются в лабораторию. Скорость коррозии измеряется мм/год.

Применение такой конструкции конденсатора позволяет повысить точность контроля за скоростью коррозии и за прогнозом срока службы конденсатора.

Похожие патенты RU2394182C1

название год авторы номер документа
Конденсатор холодильной машины 1979
  • Шлейников Владимир Михайлович
SU945608A1
Конденсатор холодильной машины 1986
  • Раев Александр Абрамович
  • Генин Леонид Львович
  • Кан Карл Давидович
  • Рябинин Герольд Александрович
  • Маринюк Борис Тимофеевич
SU1397680A1
Кожухотрубный теплообменник 1979
  • Грунд Йоханнес
SU1112218A1
КОНДЕНСАТОР КОЖУХОТРУБНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 1996
  • Шляховецкий В.М.
  • Шляховецкий Д.В.
  • Беззаботов Ю.С.
RU2114359C1
Кожухотрубный испаритель 1990
  • Шувалов Анатолий Иванович
  • Дадыка Евгений Остапович
  • Омельчук Владимир Анатольевич
  • Заславер Александр Яковлевич
  • Товарас Николай Вячиславович
SU1746163A1
ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ 1999
  • Олесевич А.К.
  • Олесевич К.А.
  • Парамонова Н.В.
RU2262054C2
Теплообменник 1989
  • Сухинин Валерий Борисович
  • Толстоухов Юрий Юрьевич
  • Козача Сергей Васильевич
SU1747841A1
КОЖУХОТРУБНЫЙ КАПИЛЛЯРНЫЙ КОНДЕНСАТОР 2014
  • Ежов Владимир Сергеевич
RU2567922C1
КОЖУХОТРУБНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК 2006
  • Кочетов Олег Савельевич
  • Кочетова Мария Олеговна
  • Львов Геннадий Васильевич
RU2306515C1
КОЖУХОТРУБНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ РЕАКТОР 2000
  • Голованчиков А.Б.
  • Рябчук Г.В.
  • Дулькина Н.А.
  • Шибитова М.В.
RU2180266C1

Реферат патента 2010 года КОЖУХОТРУБНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР С КОНТРОЛЕМ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ

Изобретение относится к холодильной технике, в частности к конденсаторам, работающим под давлением хладагента с коррозионными свойствами и с водяным охлаждением. Конденсатор содержит съемную крышку на маслосборнике для осуществления контроля скорости коррозии и отдельно изготовленные три группы образцов для контроля скорости коррозии. Образцы первой группы изготовляются из материала, аналогичного материалу теплообменных труб, и расположены в камере между торцовой крышкой и трубной решеткой на входе в теплообменную трубу. Образцы второй группы изготовлены из материала, аналогичного материалу теплообменных труб, и расположены в межтрубном пространстве на теплообменной трубе напротив съемной крышки маслосборника. Образцы третьей группы изготовлены из материала, аналогичного материалу корпуса, и расположены в межтрубном пространстве напротив съемной крышки маслосборника. Технический результат: повышение точности измерения скорости коррозии и прогноза срока службы конденсатора. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 394 182 C1

Кожухотрубный горизонтальный конденсатор с контролем скорости коррозии, состоящий из цилиндрического корпуса с маслосборником, расположенным снизу и вертикально, из съемных торцовых крышек, из трубных решеток и теплообменных труб, отличающийся тем, что он содержит съемную крышку на маслосборнике для осуществления контроля скорости коррозии и три группы отдельно изготовленных образцов для контроля скорости коррозии от аммиака и воды, причем образцы первой группы изготовлены из материала, аналогичного материалу теплообменных труб, и расположены в водяной камере между торцовой крышкой и трубной решеткой на входе в теплообменную трубу, образцы второй группы изготовлены из материала, аналогичного материалу теплообменных труб, и расположены в межтрубном пространстве на теплообменной трубе напротив съемной крышки маслосборника, а образцы третьей группы изготовлены из материала, аналогичного материалу корпуса, и расположены в межтрубном пространстве напротив съемной крышки маслосборника.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2010 года RU2394182C1

Холодильные машины/ Под ред
Тимофеевского Л.С
- СПб.: Политехника, 1997, с.805-806
Образец-свидетель для исследования коррозии трубопроводов 1975
  • Рейзин Борис Львович
  • Стрижевский Иосиф Вениаминович
  • Чумаков Юрий Михайлович
  • Тарасевич Михаил Романович
  • Филиновский Владислав Юльевич
  • Прибытко Борис Петрович
SU559152A1
Образец-свидетель для исследования коррозии трубопроводов 1980
  • Тетерина Ольга Павловна
  • Ярмизин Валерий Георгиевич
  • Усов Виталий Леонидович
  • Вавер Виктор Игоревич
SU868435A1
ОБРАЗЕЦ-СВИДЕТЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРОЗИИ ТРУБОПРОВОДА 2002
  • Зенцов В.Н.
  • Акульшин М.Д.
  • Рахманкулов Д.Л.
  • Соловьев Р.А.
RU2225979C1
JP 11118703 A, 30.04.1999.

RU 2 394 182 C1

Авторы

Соколов Вадим Михайлович

Даты

2010-07-10Публикация

2008-12-18Подача