×
01.03.2019
219.016.cc4a

Результат интеллектуальной деятельности: ТЕПЛООБМЕННИК С ТЕПЛОВЫМИ U-ОБРАЗНЫМИ ТРУБАМИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002355970
Дата охранного документа
20.05.2009
Аннотация: Изобретение предназначено для теплообмена и может быть использовано в различных отраслях промышленности. Теплообменник содержит нижнюю часть корпуса с патрубками подвода и отвода греющей среды и верхнюю часть корпуса с патрубками подвода и отвода нагреваемой среды, верхнюю и нижнюю части тепловых труб, закрепленных соответственно в верхней и нижней трубных досках, между которыми образована общая камера тепловых труб. Теплообменник снабжен мановакуумметром и установленным перед ним вентилем. Общая камера тепловых труб сообщена с вентилем, соединенным с вакумной системой отсоса воздуха. Тепловые трубы выполнены U-образными. Изобретение обеспечивает регулирование давления в теловых трубах, исключение возможности кризиса теплоотдачи в испарителе и защиту от смешивания сред. 1 ил.

Изобретение относится к теплообменной аппаратуре и может быть использовано в энергетической, газовой, металлургической, химической и пищевой отраслях промышленности.

Известен теплообменный аппарат, содержащий корпус с тепловыми трубами, закрепленными в трубной доске, делящий корпус на два канала для потоков горячей и холодной сред (см., например, В.К.Зарипов, А.Н.Гердуни. Высокоэффективный компактный теплообменник-утилизатор на тепловых трубах. - Промышленная энергетика, № 1, 1989, стр.37-39).

Известен теплообменный аппарат, в трубной доске которого содержится общая камера тепловых труб (см. RU 2013746, F28D 15/02).

Недостатками таких теплообменников являются:

- возможность кризиса теплоотдачи в испарителе при высоких радиальных тепловых потоках и запирания канала, препятствующего нормальной работе трубы;

- отсутствие регулирования давления в тепловых трубах и отсоса неконденсирующихся газов;

- отсутствие защиты от смешивания греющей и нагреваемой сред в случае разгерметизации соединения тепловые трубы - общая камера.

Предлагаемый теплообменный аппарат устраняет указанные недостатки. На чертеже показан продольный разрез предлагаемого теплообменника:

1 - нижняя часть корпуса;

2 - патрубок подвода греющей среды;

3 - патрубок отвода греющей среды;

4 - нижняя часть U-образных тепловых труб;

5 - нижняя трубная доска;

6 - пластины оребрения;

7 - верхняя часть корпуса;

8 - патрубок подвода нагреваемой среды;

9 - патрубок отвода нагреваемой среды;

10 - верхняя часть U-образных тепловых труб;

11 - верхняя трубная доска;

12 - общая камера тепловых труб;

13 - отверстие в верхней трубной доске;

14 - отверстие во фланце;

15 - трубка;

16 - регулирующий вентиль;

17 - система отсоса;

18 - мановакуумметр;

19 - вентиль;

20 - фланцы.

Теплообменник с тепловыми U-образными трубами содержит нижнюю часть корпуса 1 с патрубками подвода 2 и отвода 3 греющей среды, нижнюю часть U-образных тепловых труб 4 с промежуточным теплоносителем, закрепленных в нижней трубной доске 5 с насаженными пластинами оребрения 6. На нижнюю часть корпуса 1 устанавливается верхняя часть корпуса 7 с патрубками подвода 8 и отвода 9 нагреваемой среды, содержащей верхнюю часть оребренных тепловых труб 10, закрепленных в верхней трубной доске 11 с насаженными пластинами оребрения 6, аналогично нижней части корпуса. Между нижней 5 и верхней 11 трубными досками образована общая камера тепловых труб 12. Каждая половина теплообменника может быть изготовлена из различного материала соответственно физико-химическим свойствам сред.

Из общей камеры 12 тепловых труб через отверстия 13 и 14, трубку 15 и регулирующий вентиль 16 осуществляется отсос воздуха перед началом работы теплообменника с помощью системы отсоса 17.

С помощью мановакуумметра 18 осуществляется наблюдение за давлением в тепловых трубах. Для отключения мановакуумметра установлен вентиль 19.

Нижняя часть корпуса 1 соединяется с верхней частью корпуса 7 с помощью фланцев 20.

Если нагреваемой (охлаждающей) средой является окружающий воздух, то верхняя часть корпуса 7, кроме прижимного фланца 20, не ставится, а края пластин оребрения 6 ориентированы под углом к горизонту.

Теплообменник работает следующим образом. В период монтажа, перед установкой верхней части корпуса 7 на нижнюю часть корпуса 1, в нижнюю часть U-образных тепловых труб 4 заливается промежуточный теплоноситель. После окончательной сборки теплообменника, т.е. установки верхней части корпуса 7 на нижнюю часть корпуса 1, открывая вентили 16 и 19, соединяем незаполненную систему тепловых труб с вакуумной системой, отсасываем воздух, затем вентилем 16 отсоединяемся от вакуумной системы, закрывая его. Вентиль 19 перед мановакуумметром открыт для определения давления в тепловых трубах. Греющая среда поступает в нижнюю часть корпуса 1 через входной патрубок 2, отдает тепло промежуточному теплоносителю и уходит через выходной патрубок 3. При этом промежуточный теплоноситель кипит, и пары его поднимаются в верхнюю часть тепловых труб 10, где отдают тепло нагреваемой (охлаждающей) среде, конденсируются, конденсат промежуточного теплоносителя стекает в нижнюю часть тепловых труб 4 и процесс повторяется. Тепло конденсации паров промежуточного теплоносителя воспринимается нагреваемой (охлаждающей) средой, которая поступает через патрубок входа 8 верхней части корпуса 7, омывает теплообменную поверхность и покидает теплообменник через выходной патрубок 9.

Выполнение тепловых труб в виде U-образных исключает возможность кризиса теплоотдачи в испарителе при высоких радиальных тепловых потоках и запирание канала, т.к. образуются локальные контуры циркуляции в U-образных трубах.

Система регулирования давления в тепловых трубах, состоящая из регулирующего вентиля 16, мановакуумметра 17 и вентиля 19 позволяет регулировать давление в тепловых трубах, производить отсос неконденсирующихся газов, а также с помощью периодического отбора проб пара через вентиль 19 из общей камеры 12 делает возможным обнаружение проникновения греющей или нагреваемой среды в общую камеру 12 (случае разгерметизации соединения тепловые трубы - общая камера), что позволяет заранее предотвратить смешивание сред и избежать технологических и экологических проблем, например, в маслоохладителях - попадание масла в воду, сбрасываемую в водоем, и др.

Теплообменник с тепловыми трубами, содержащий нижнюю часть корпуса с патрубками подвода и отвода греющей среды и верхнюю часть корпуса с патрубками подвода и отвода нагреваемой среды, верхнюю и нижнюю части тепловых труб, закрепленных соответственно в верхней и нижней трубных досках, между которыми образована общая камера тепловых труб, отличающийся тем, что снабжен мановакуумметром и установленным перед ним вентилем, причем общая камера тепловых труб сообщена с вентилем, соединенным с вакуумной системой отсоса воздуха, а тепловые трубы выполнены U-образными.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-15 of 15 items.
20.03.2019
№219.016.e7ee

Теплофикационная турбинная установка

Теплофикационная турбинная установка с производственным и отопительными отборами пара включает в себя турбину. Турбина состоит из части высокого, части среднего и части низкого давления с выхлопным патрубком. Выхлопной патрубок соединен с пароприемным патрубком конденсатора с трубопроводами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002470163
Дата охранного документа: 20.12.2012
20.03.2019
№219.016.e95e

Сегментный подшипник

Изобретение относится к машиностроению, преимущественно к турбиностроению, и может быть использовано в качестве самоустанавливающихся подшипников роторов турбин, работающих при высокой частоте вращения и высокой удельной нагрузке. Сегментный подшипник состоит из пяти сегментов (три в нижней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442034
Дата охранного документа: 10.02.2012
10.04.2019
№219.017.044f

Трубная система сетевых подогревателей горизонтального типа с двойными перегородками

Изобретение предназначено для нагрева сетевой воды и может быть использовано в теплоэнергетике. Трубная система сетевых подогревателей горизонтального типа содержит двойные перегородки со средними пролетами. Двойные перегородки при средних пролетах 1100…1250 мм устанавливаются на расстоянии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002377463
Дата охранного документа: 27.12.2009
18.05.2019
№219.017.5915

Способ совместного пуска турбины с противодавлением и привключенной к ней турбины

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на теплоэлектроцентралях, где установлены турбины с противодавлением и привключенные к ним турбины. В схему турбоустановок включается быстродействующая редукционно-охладительная установка (БРОУ), а в конденсаторе привключенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413074
Дата охранного документа: 27.02.2011
10.07.2019
№219.017.af4d

Способ регулирования давления производственного отбора пара теплофикационной турбины

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на электростанциях при эксплуатации теплофикационных турбин. Технический результат изобретения - обеспечение заданного давления пара к потребителю во всем диапазоне изменения величины расхода производственного отбора пара...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002426891
Дата охранного документа: 20.08.2011
Showing 1-10 of 10 items.
10.01.2013
№216.012.1980

Регенератор, встроенный в газотурбинную установку

Регенератор, встроенный в газотурбинную установку, содержит тепловые трубы в качестве теплообменной поверхности. При этом испаритель тепловых труб расположен в выхлопном тракте отходящих газов ГТУ, а конденсатор тепловых труб выполнен в выходной камере компрессора ГТУ. Тепловые трубы выполнены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472020
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.02.2014
№216.012.a1df

Способ получения очищенного раствора нитрата кальция

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения очищенного раствора нитрата кальция и конверсионного карбоната кальция включает разложение апатита азотной кислотой, выделение нитрата кальция методом вымораживания, отделение кристаллов тетрагидрата нитрата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507154
Дата охранного документа: 20.02.2014
20.10.2014
№216.013.006a

Способ переработки шламов металлургического производства

Изобретение относится к области промышленной экологии, а именно к технологиям переработки и рециклинга железосодержащих шламовых отходов, содержащих повышенные концентрации тяжелых металлов (цинк, свинец и др.), металлургического и других производств с использованием высокоинтенсивных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531498
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.02.2015
№216.013.27c9

Способ экологически чистой биоконверсии высокодисперсных отходов металлургической индустрии, содержащих тяжелые металлы

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ экологически чистой биоконверсии высокодисперсных отходов металлургической индустрии, содержащих тяжелые металлы, включает создание смесей на основе песка, металлургического шлама, торфа и карбоната кальция для выращивания растений, причем для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541642
Дата охранного документа: 20.02.2015
25.08.2017
№217.015.c1bb

Способ получения нетканых материалов с антибактериальными свойствами

Изобретение относится к технологии отделки волокнистых материалов и касается способа получения нетканых материалов с антибактериальными свойствами. Способ включает обработку материала раствором, содержащим наноструктурные частицы металла или оксида при температуре 20±5°С, и последующее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617744
Дата охранного документа: 26.04.2017
01.11.2018
№218.016.9826

Адгезионная коллоидная взвесь

Изобретение относится к медицинской технике и технологии, а именно к коллоидной взвеси для адгезионной прослойки при пломбировании зубов, которая содержит метакрилаты, ацетон в качестве растворителя, а также равнораспределенные наночастицы металлов антибактериального действия, при этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671193
Дата охранного документа: 30.10.2018
16.05.2019
№219.017.5235

Способ получения композиционного материала биотехнологического назначения

Предложен способ получения композиционного материала биотехнологического назначения, обладающего антимикробным действием, включающий синтез композиционного материала, состоящий из смешения наночастиц серебра с нулевой валентностью и стабилизатора наночастиц, поддержания температуры и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687283
Дата охранного документа: 14.05.2019
01.09.2019
№219.017.c4f4

Способ получения композиционного материала с противомикробными свойствами на основе оксида графена и наночастиц оксида меди

Изобретение относится к способу получения композиционного материала с противомикробными свойствами на основе оксида графена и наночастиц оксида меди и может найти применение главным образом в области нанобиотехнологий и наномедицины для изготовления препаратов, подавляющих жизнедеятельность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698713
Дата охранного документа: 29.08.2019
01.09.2019
№219.017.c4f7

Способ количественного определения массы углеродных наноструктур в образцах

Изобретение относится к области экологии и материаловедения, а именно нанотехнологии, и может быть использовано для количественного определения углеродных наноструктур (УН), в частности углеродных нанотрубок, в твердых и жидких образцах и различных средах. Для этого в исследуемом образце с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698718
Дата охранного документа: 29.08.2019
06.02.2020
№220.017.ffdb

Способ получения коллоидного раствора трисульфида титана с противомикробными свойствами

Изобретение может быть использовано при обработке почв, пористых структур и сточных вод с целью подавления активности патогенных микроорганизмов. Для получения коллоидных растворов трисульфида титана в деионизированной воде, обладающих противомикробной активностью, проводят синтез трисульфида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713367
Дата охранного документа: 04.02.2020
+ добавить свой РИД