(54) КОНДЕНСАТОР
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Конденсатор | 1986 |
|
SU1334022A1 |
Конденсатор | 1979 |
|
SU840658A1 |
Теплообменный аппарат | 1990 |
|
SU1714292A1 |
Конденсатор | 1982 |
|
SU1035394A2 |
Вертикальный парожидкостный теплообменник | 1978 |
|
SU1052782A1 |
Конденсатор пара | 1982 |
|
SU1062495A1 |
ПАРОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | 2011 |
|
RU2489645C1 |
Конденсатор | 1981 |
|
SU1038781A2 |
Конденсатор пара Мильмана | 1989 |
|
SU1725056A1 |
Воздухоохлаждаемый конденсатор парогазовой смеси | 1987 |
|
SU1456736A1 |
Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к конденсаторам паровых турбин, и может быть использовано на тепловых электрических станциях.
Известен конденсатор, содержащий пат1рубок подвода пара, цилиндрическуюконденсационную камеру с трубным пучком,занимающим основное пространство конденсационной камеры и соединенным с коллекторами раздачи и сбо. ра воды,устройство для удаления не- конденсирующихся газов и выходной патрубок конденсата с кочденсатосборником Ц..
Недостатком известного конденЪатора является низкий КПД вследствие малых коэффициентов теплоотдачи и большого расхода охлаждающей воды.
Известен конденсатор, содержащий цилиндрический корпус с тангенциальным патрубком подвода пара и размещенные внутри корпуса по его оси устройство для Удаления неконденсирующихся газов и подключенный к коллекторам раздачи и сбора охлаждающей среды трубный пучок с образованием между последним и стенкой корпуса кольцевого разгонного канала
сообщенного с патрубком подвода пара 2.
. В указанном конденсаторе за счет тангенциального подвода пара в корпусе с установленным внутри последнего трубным пучком удается более рационально использовать кинетическую энергию закрученного потока пара, что позволяет достигнуть более высо10ких коэффициентов теплоотдачи.
Однако в конденсаторах таких кбнструкций зоны насыщения и конденсации подаваемого пара охватывают не всю теплообменную поверхность кон15денсатора, что не позволяет рациональ.но использовать весь трубный пучок и интенсифицировать процесс теплообмена между вихревым потоком пара и стенками теплообменной поверх20ности, что отрицательно сказывается на габаритах и весе конденсатора.
Цель изобретения - интенсификация теплообмена.
Поставленная цель достигается тем,
25 что в конденсаторе, содержащем цилиндрический корпус с тангенциальным патрубком подвода пара и размещенные внутри корпуса по его оси устройство для удаления неконденсирующихся га30зов и подключенный к коллекторам раздачи и сбора охлаждающей среды трубный пучок с образованием межлу последним и стенкой корпуса кольцевого разгонного канала, сообщенного с патрубком подвода пара, отношение площадей сечений трубного пучка и корпуса равно 0,02-0,3.
На фиг, 1 представлен конденсатор вертикальный разрез; на фиг.2 сечение А-А на фиг. 1.
Конденсатор соде|;жит цилиндрический корпус 1 с тангенциальным патрубком 2 подвода пара к размещенные внут(и корпуса 1 по его оси устройство
для удаления неконденсируюадихся газов и подключенный к коллекторам 4 я 5 раздачи и сбора охлаждаквдей среды трубный ПУЧОК -б с образованием между последним и стенкой корпуса 1 кольцевого разгонного канала 7, соосзаденного с патрубком 2 подвода пара. Отношение площадей сечений трубного пучка б и корпуса 1 равно 0,02-0,3, Конденсатор также имеет патрубок 8 отвода конденсата цара и конденсатосборник 9.
Конденсатор работает следующим образом
Пар с давлением и температурой, соответствутадими выходу из последней ступени паровой турбицы,. поступает в цилиндрический корпус 1 че рез тангенциальный патрубок 2 подвода пара и закручивается в кольцевом разгонном канале 7. Вследствие увеличения окружной скорости понижается температура и давление пара вдоль радиуса по направлению к оси. Омывая снаружи трубки пучка б, пар отдает теплоту парообразования охлаждаюй ей воде и конденсируется, конденсат стекает по патрубку в конденсатосборник откуда удаляется при помощи кондансатного насоса. Неконденсирующиеся газы и остаточный пар отводятся через устройство 3 для удаления неконденсирующихся газов. Остаточный пар
конденсируется и стекает через отверстие в дне корпуса 3, а неконденсирующиеся газы отводятся в окружающую среду. Охлаждающая вода из коллектора 4 раздачи попадает в трубки пучка 6, а затем, нагревшись в процессе теплообмена, поступает в коллектор 5. сбора воды, откуда отводится.
Установка трубного пучка в центре KOjHiyca конденсатора с тангенциальным подводом пара и разгонным каналом при соотнсзшении площадей пучка и корпуса равным 0,02-0,3 позволит интенсифицировать теплообмен за счет рационального использования кинетической энергии пара и повышения коэффициентом теплоотдачи в трубном пучке, а также уменьшить поверхность охлаждения за счёт расположения трубного пучка в зоне переохлаждения пара.
Формула изобретения
Конденсатор, содеркащий цилиндрический корпус с тангенциальным -патрубком подвода пара и размаценные внутри корпуса по его оси устройство для удаления неконденсирующихся газов и подключенный к коллекторам раздачи и сбора охлаждающей среды трубный пучок с образованием между последним и стенкой корпуса кольцевого разгонного канала, сообщенного с патрубком подвода пара, о т л и ч аю ад и и с я тем, что, с целью интенсификации теплообмена, отношение площадей сечений трубного пучка и корпуса равно 0,02-0,3.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
2,Авторское свидетельство СССР 231567, кл. F 28 D 7/00, 1967.
«
t-. kr ,7 у
Авторы
Даты
1983-01-07—Публикация
1980-04-17—Подача