УСТРОЙСТВО для ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА Советский патент 1969 года по МПК B01D3/04 

Описание патента на изобретение SU237105A1

Настоящее изобретение относится к области химического машиностроения и, в частности, к устройствам для проведения процессов теплообмена.

Известные устройства для проведения процессов теплообмена, состоящие из пенного пластинчатого конденсатора, соединенного с брызгоуловителем и посредством вентилятора с системой воздуховодов, не обеспечивают достаточно высокой производительности, утилизации тепла В устройстве, а также достаточно высокого качества перера-батываемого продукта.

Цель изобретения - повыщенне производительности устройства, утилизация тепла в устройстве и повышение качества перерабатываемого продукта.

Отличие предлагаемого устройства заключается в том, что конденсатор соединен ирямьш и обратным воздуховодами с теплообменником, на входе и выходе которою помещены заслонки. В верхней части конденсатора помещен сетчатый брызгоуловитель.

На чертеже схематически показано предлагаемое устройство.

Оно состоит из пенного пластинчатого конденсатора /, внутри которого над решеткой 2 расположен блок теплообменных пластин 3 с входным щтуцером 4 для пара, выходным 5 для конденсата и барботажными коллекторами 6. В корпусе конденсатора / имеется штуцер 7 для подачи воды, порог S уровня воды со штуцером 9 для стока охлаждающей воды, окно 10 для входа воздуха и гофрирован«ый сетчатый брызгоуловитель II с окном /2 для выхода горячего влажного воздуха. Окно 12 брызгоуловителя И соединено воздуховодом 13, содержащим заслоику 14, с теплообменником 15, имеющим входной 16 и выходной 7 патрубки для воздуха и штуцер 18 для стока конденсата. Внутри теплообменника 15 расположен трехходовой змеевик 19 с выходным 20 и входным 21 штуцерами для охлаждающей воды. Теилообменник 15 связан воздуховодом 22, имеющим заслонку 2о, с вентилятором 24, который крепится нагнетательным патрубком 25 к окну 10 расположенного под решеткой 2 ценного пластинчатого конденсатора /. Устройство включает также систему

трубопроводов подачи воды 26, 27 и 28.

Работает тенлообменное устройство следующим образом.

Воздух вентилятором 24 через окно 10 нагнетается под рещетку 2. Одновременно через

штуцер 7 на решетку 2 подается вода. При определенных соотношениях скорости воздуха, проходящего через решетку 2, воды на ней и высоты слоя воды, который создается порогом 8, на решетке 2 образуется слой подпластинами 3 пеиного пластинчатого конденсатора /. Одновременно через штуцер 4 в пластины 3 подается пар, который, проходя через барботажные коллекторы 6, барботирует в пластины 3 и конденсируется, отдавая свое тепло через стенку водяной пене. Образовавшийся конденсат выходит из иениого пластинчатого конденсатора 1 через штуцер 5. Участвующая в процессе теплообмена водяная пена, выходя за верхнюю часть пластин 3, разрушается с образованием большого количества горячего влажного воздуха с температурой 70-75°С, который в брызгоуловителе 11 отделяется от брызг и по воздуховоду 13 подается через входной патрубок 16 в теплообменник 15. В последнем горячий влажный воздух, проходя между тремя змеевиками 19, во внутрь которых подается охлаждающая вода по штуцеру 21 н отводится по штуцеру

20,охлаждается с конденсацией воды ц через выходной патрубок 17 но воздуховоду 22 засасывается вентилятором 24, который далее по нагнетательному патрубку 25 подает охлажденный воздух опять под решетку 2 пенного пластинчатого конденсатора /. Образовавшийся конденсат в результате теплообмена в трехходовом змеевиковом теплообменнике 15 отводится по штуцеру 18.

Запитка водой устройства осуществляется следующим образом.

Охлаждающая водопроводная вода подается в змеевик 19 теплообменника 15 по штуцеру

21,где в результате теплообмена с горячим влажным воздухом нагревается и выходит через штуцер 20.

Часть воды попадает по трубопроводу 27 на решетку 2 пенного пластинчатого конденсатора / через штуцер 7, где она нагревается в пене между иластинами 3 до телшературы 75-80°С и, перетекая с порога 8 по штуцеру 9, подается частично по трубопроводу 29 на питание парогенератора, что позволяет снизить расход греющего пара парогенератора, а остальная горячая вода по трубопроводам 26 и 28 идет на цеховые нужды. При необходимости теплообменник 15 может выключаться из устройства одновременным открытием заслонок 14 и 23. Тогда воздух засасывается вентилятором 24 через цатрубок с заслонкой 23, проходит через пенный пластинчатый конденсатор 1 и выбрасывается через патрубок с заслонкой 14 в атмосферу, минуя теплообменник 15. При частично открытых заслонках 14 и 23 трехходовой змеевиковый теплообменник 15 работает не на полную мощность.

Устройство испытывалось в процессах для получения дистиллированной воды. При этом пар в пластины пенного пластинчатого конденсатора подавался из парогенератора, который запитывался горячей водой, уходящей с решетки пенного конденсатора. Испытания устройства с площадью теплообмена конденсатора 1 м показали, что оно имеет высокую производительность дистиллированной воды с двух ступеней, т. е. за счет подключения трехходового змеевикового теплообменника производительность значительно увеличилась. Другим достоинством предлагаемого устройства является получение дистиллированной воды хорошего качества из трехходового змеевикового теплообменника. Это достигается улавливанием брызг в брызгоуловителе, а также герметичным циклованием пенного конденсатора и трехходового змеевикового теплообменника. При этом воздух извне в систему не попадает, а воздух системы регулярно очищается, проходя через пену пенного пластинчатого конденсатора. Все это обеспечивает хорошее качество дистиллированной воды.

Достоинством предлагаемого теплообменного устройства является утилизация тепла, которая осуществляется по следующим направлениям. Во-первых, если раньше при работе пенного пластинчатого аппарата тепло горячего

влажного воздуха выбрасывалось в ат.мосферу, то в предлагаемом устройстве тепло горячего влажного воздуха утилизируется в трехходовом змеевиковом теплообменнике с образованием дополнительного количества дистиллироваиной воды. В этом случае расход греющего пара в парогенераторе на 1 кг дистиллированной воды равен 0,6-0,7 кг, тогда как в пенном пластинчатом аппарате - более 1 кг. Во-вторых, условия работы предлагаемого теплообменного устройства позволяют получить охлаждающую воду с высокой степенью нагрева (до 80°С) вне зависимости от жесткости воды, и тепло ее может эффективно использоваться для технологических нужд.

Кроме того, горячую воду можно использовать также для питания парогенератора.

Описанное устройство позволяет регулировать количество горячей воды от 0,2 до 10 кг на 1 кг дистиллированной воды. Переход от

одного режима работы к другому сводится к установке в соответствующие положения заслонок и изменению количества воды, поступающей на установку. Достоинством устройства являются небольшие габариты и удобство в обслуживании, которое сводится только к чистке пенного пластинчатого конденсатора от накипи в грязевом люке. Трехходовой змеевиковый теплообменник в чистке не нуждается.

Предмет изобретения

1.Устройство для проведения процессов теплообмена, содержащее пенный пластинчатый конденсатор, соединенный с брызгоуловителем и посредством вентилятора с системой воздуховодов, отличающееся тем, что, с целью повышения производительности устройства и утилизации тепла, конденсатор снабжен теплооб.менником, соединенным прямым и обратным воздуховодами с входом и выходом конденсатора.

29

Похожие патенты SU237105A1

название год авторы номер документа
Установка для проведения процессов теплообмена 1972
  • Жуков Владимир Александрович
  • Сарапкин Лев Борисович
  • Морозова Социалина Михайловна
SU437902A1
УСТРОЙСТВО УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ 2010
  • Беспалов Владимир Ильич
  • Беспалов Виктор Владимирович
RU2436011C1
СПОСОБ ГЛУБОКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ 2015
  • Беспалов Владимир Ильич
  • Беспалов Виктор Владимирович
RU2606296C2
Линия для переработки спиртовой барды 2017
  • Дерканосова Анна Александровна
  • Дранников Алексей Викторович
  • Муравьев Александр Сергеевич
  • Ориничева Анастасия Андреевна
  • Попов Денис Владимирович
RU2686979C1
ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР ДЛЯ ГЛУБОКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ПОВЕРХНОСТНОГО ТИПА И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ 2014
  • Горфин Олег Семенович
  • Зюзин Борис Федорович
RU2555919C1
СПОСОБ АВТОНОМНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И МОБИЛЬНАЯ МУЛЬТИКОТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2004
  • Ежов Владимир Сергеевич
  • Мамаева Диана Владимировна
  • Левит Владимир Александрович
RU2271500C2
Выхлопная система газоперекачивающего агрегата 2018
  • Мнушкин Игорь Анатольевич
RU2685158C1
Теплообменный аппарат 1970
  • Жуков Владимир Александрович
  • Сарапкин Лев Борисович
SU575467A2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБЕРЕЖЕНИЯ ТЕПЛА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ 2011
  • Терентьев Николай Афанасьевич
RU2476777C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЖАРЕННЫХ ЗЕРНОПРОДУКТОВ 2010
  • Шевцов Сергей Александрович
  • Острикова Елена Александровна
RU2454871C2

Иллюстрации к изобретению SU 237 105 A1

Реферат патента 1969 года УСТРОЙСТВО для ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА

Формула изобретения SU 237 105 A1

SU 237 105 A1

Даты

1969-01-01Публикация