Изобретение относится к перекрест ным змеевикам камер конвекции трубчатых печей и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
Известна конструкция конвектив- . ных змеевиков, одно- и многопоточных, состоящих из пучка параллельно расположенных труб-шпилек с межцентровым расстоянием не менее 1,72 диаметра труб 1.
Недостатком подобных конструкций является низкий показатель отношения поверхности труб к объему камеры, т.е. плотности заполнения камеры.
Известен змеевик с перекрестным расположением труб 2.
Однако змеевики этой конструкции вследствие их негабаритности приходится монтировать на строительной пло щадке, При этом из-за стремления к увеличению коэффициента заполнения расстояния между соседними двойниками, соединяющими каждую пару труб, выбираются минимальными, что усложняет проведение сварочных работ и затрудняет осуществление обязательного контроля канодого сварного стыка, например рентгено росвечивание.
Цель изобретения - увеличение плотности заполнения объема конвек швной камеры и облегчение монтажных работ,
Поставленная цель достигается тем, что каждый из двух перекрестных ходов змеевика выполнен в виде групп последовательно соединенных секций, в которых трубы-шпильки (две трубы, соединенные двойником) располсисены горизонтально в шахматном порядке с противоположным ориентированием двойников в каждой группе, а трубные
JQ решетки выполнены с овальными отверстиями для размещения шпилек.
Каждая секция, в ко7орой межцентровое расстояние труб равно шагу двойника (1,7-2 диаметра трубы), т.е. до3статочно большое для проведения сварки и контроля сварных швов, собирается на заводе-изготовителе, а на монтажной площадке заводится в решетки с противоположных сторон в каждой группе данного хода. На монтажной площадке выполняются только монтажные шины соединяющих перекидок между секциями. Таким образом. при высокой плотности заполнения объ- ю ема камеры обеспечивается ускорение и облегчение монтажа и контроля при максимально возможной заводской готовности узлов, поставляемых на монтаж. На фиг, 1 изображен перекрестный змеевик, план,(вид А на фиг. 2); на фиг. 2 - вид Б на фиг 1. Для примера на фиг. 1 и 2 дана дву поточная по каждому ходу обвязка змеевика, являющегося таким образом в целом че ырехпоточным. Число потоков, а следовательно и число групп, может быть большим или меньшим. Каждый из двух перекрестных ходов 1 и 2 змеевика состоит в данном конкретном случае из двух групп 3 и секций. Каждая секция 5 одной группы образуется горизонтально размещенными шпильками 6, расположенными в два ряда в шахматном порядке с односторонней ориентацией шпилек 6. Шпильки одной секции соединены последовательно наклонными двойниками 7. Секции каждой группы также .соединяются последовательно перекидка М1( 8. Опорные решетки 9, обычно по две в каждом ходе, имеют овальные отверстия 10 для размещения шпилек. При монтаже изготовленные на заводе секции 5 заводятся в заранее установленные решетки У, причем секции каждой группы заводятся с протииоположных сторон. Горизонтальная ориентация двойников шпилек позволяет одновременно монтировать группы секций в каждом из перекрестных ходов 1 и 2, Предлагаемая конструкция перекрестного конвективного змеевика, имеющего высокую плотность заполнения объема камеры, позволяет упростить и ускорить монтаж змеевика, собираемого из отдельных секций заводской готовности, сократить число монтажных швов. Эти особенности значительно ускоряют и проведение ремонтных работ при необходимости замены труб, уменьшая при этом простой печи. Формула изобретения Конвективный перекрестный змеевик, состоящий из.двух ходов труб-шпилек, размещенных в трубных решетках, отличающийся тем , что, с целью увеличения плотности заполнения объема конвективной камеры и облегчения монтажных работ, змеевик выполнен в виде групп последовательно соединенных секций, в которых шпильки расположены горизонтально в шахматном порядке с противоположный ориентированием двойников в каждой группе, в трубных решетках выполнены овальные отверстия для размещения шпилек. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 39653, кл. С 10 G 9/20, 09..71/ 2.Патент США № 2081927, кл. 208-132, 01.06.37.
фиг. 1
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТРУБЧАТЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | 2017 |
|
RU2655096C1 |
ТРУБЧАТЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | 2004 |
|
RU2256846C1 |
ТРУБЧАТАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ОГНЕВОГО НАГРЕВА НЕФТЕПРОДУКТОВ | 1998 |
|
RU2140434C1 |
ТРУБЧАТАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ | 2009 |
|
RU2409610C2 |
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА | 1993 |
|
RU2061200C1 |
Трубчатая печь | 1979 |
|
SU853326A1 |
Трубчатый подогреватель | 2020 |
|
RU2745819C1 |
Трубчатый подогреватель | 2020 |
|
RU2748169C1 |
ТРУБЧАТАЯ ПЕЧЬ | 2012 |
|
RU2505583C1 |
ТРУБЧАТАЯ ПЕЧЬ | 2014 |
|
RU2547270C1 |
Авторы
Даты
1982-07-30—Публикация
1980-04-18—Подача