1
Изобретение относится к устройствам для конденсации паров непосредственно на охлаждающей воде, применяемым в энергетических установках.
Известны центробежные конденсаторы смеШения, содержащие корпус с размещенным в нем валом, несущим центробежную крыльчатку для разбрызгивания воды, насадку в зоне смещения сред и конический направляющий аппарат для пара.
Однако известные центробежные конденсаторы не работают на загрязненной воде.
Целью изобретения является интенсификация теплообмена. Для этого насадка выполнена в виде профилированных лопаток, размещенных по периферии крыльчатки и закрепленных на направляющем аппарате, конусы которого установлены концентрично один в другом для подвода пара со стороны меньших оснований конусов.
Изобретение пояснено чертежами.
Иа фиг. 1 приведена конструкция конденсатора смешения; на фиг. 2 - вид на конденсатор со стороны входа пара.
Конденсатор выполнен трехступенчатым и содержит три корпуса 1 с размещенным в них валом 2. Конический направляющий аппарат содержит конусы 3, размещенные концентрично один в другом с подводом пара со стороны меньших оснований конусов. Насадка
конденсатора выполнена в виде профилированных лопаток 4, закрепленных на конусах 3. Охлаждающая вода поступает по патрубку 5 в центробежную крыльчатку 6, размещенную на валу 2. Для разделения парогазового и жидкостного потоков предусмотрены тороидальные вихревые камеры 7, в центре которых для перепуска несконденсировавшегося пара и неконденсирующихся газов установлены перепускные патрубки 8.
Для отсоса воздуха вакуум-насосом установлен патрубок 9.
Для перепуска смеси отработавшей воды и конденсата из одной ступени в другую предусмотрены водоперепускные патрубки 10.
Для вывода смеси отработавшей воды и конденсата из конденсатора тангенционально к вихревой камере 7 установлен патрубок 11. Вал 2 установлен на опорах 12 и вращается электрическим двигателем.
Для пуска конденсатора предусмотрены патрубки 13 с запорными вентилями, используемые для подзалива воды во всасывающие камеры 14 первой и второй ступеней.
При работе центробежного конденсатора смешения пар из технологического аппарата подается в первую ступень по паровому патрубку 15 корпуса 1 через конусы 3 направляющего аппарата - в насадку из профилированных лопаток 4 и далее - в тороидальную вихревую камеру 7. Несконденсировавшийся пар и неконденсирующиеся газы из ка меры 7 нервой ступени но нерепускному натрубку 8 постунают в паровой патрубок 16 второй ступени и т. д. Паровоздушная смесь из тороидальной вихревой камеры 7 третьей ступени отсасывается по патрубку 9 вакуумнасосом. Охлаждаюш,ая вода по патрубку 5 подается во всасывающую камеру 14 третьей ступени конденсатора, из которой она захватывается лопатками центробежной крыльчатки 6 и под действием центробежных сил разбрызгивается на ненодвижные лопатки 4 насадки. За счет многократного дробления охлаждающей воды йа лопатках 4 возрастает поверхность теплообмена пара и воды и интенсифицируется процесс теплообмена. В тороидальной вихревой камере 7 первой ступени происходит дальнейшее охлаждение и конденсация рабочего пара. Под действием центробежных сил в камере 7 происходит разделепие парогазового и жидкостного потоков. Конденсат и отработавшая охлаждающая жидкость прижимаются к стенкам камеры 7 и по тангенциально подведенному водоиерепускному патрубку 10 поступают во всасывающую камеру 14 центробежной крыльчатки б второй ступени и т. д. и после третьей ступени - по патрубку 11 отводятся из конденсатора. Предмет изобретения Центробежный конденсатор смещения, содержащий корпус с размещенным в нем валом, несущим центробежную крыльчатку для разбрызгивания воды, насадку в зоне смешения сред и конический направляющий аппарат для пара, отличающийся тем, что, с целью интенсификации теплообмена, насадка выполнена в виде профилированных лопаток, размещенных по периферии крыльчатки и закрепленных на направляющем аппарате, конусы которого установлены концентрично один в другом для подвода пара со стороны меньших оснований конусов.
А Нонденсащ д (риг. 1.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Вихревой теплообменный аппарат | 2021 |
|
RU2766504C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНДЕНСАЦИИ ОТРАБОТАВШЕГО ПАРА ТУРБИНЫ | 2013 |
|
RU2514560C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОЙКИ И СЕПАРАЦИИ ПЕНЫ | 2000 |
|
RU2182837C1 |
РОТАЦИОННЫЙ КОНДЕНСАТОР СМЕШЕНИЯ | 1972 |
|
SU422932A1 |
РОТАЦИОННЫЙ КОНДЕНСАТОР СМЕШЕНИЯ | 1967 |
|
SU192229A1 |
РОТАЦИОННЫЙ КОНДЕНСАТОР СМЕШЕНИЯ | 1972 |
|
SU347544A1 |
Теплообменник | 1988 |
|
SU1525426A2 |
РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ ЭЖЕКТОРНОГО ТИПА | 1991 |
|
RU2012829C1 |
Способ сжижения природного газа и устройство для его осуществления | 2020 |
|
RU2737987C1 |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ВАКУУМА В ПРОМЫШЛЕННЫХ АППАРАТАХ | 1995 |
|
RU2094070C1 |
Авторы
Даты
1973-01-01—Публикация