×
10.07.2019
219.017.ad5d

Результат интеллектуальной деятельности: ТРУБНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002359191
Дата охранного документа
20.06.2009
Аннотация: Изобретение предназначено для теплообмена и может быть использовано в любых теплообменных процессах. Теплообменник включает цилиндрический корпус, разделенный внутренними поперечными перегородками на теплообменную камеру и форкамеру. Одна из перегородок размещена на входе трубного потока, вторая перегородка разделяет форкамеру и теплообменную камеру, третья является концевой и замыкает теплообменную камеру. В корпусе размещены три вида теплообменных трубок, а именно основные трубки прямых потоков, которые проведены через все перегородки и трубки прямых и возвратных потоков, концы которых, расположенные в выходной части теплообменника, соединены между собой, а в форкамере в основных трубках прямых потоков выполнены отверстия на расстоянии полдиаметра трубки от перегородки на входе трубного потока. Изобретение сохраняет энергию вакуум-всасывающего эффекта, увеличивает долю возвратно-рециркуляционной части потока, повышая нагрев или охлаждение продукта. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к трубным теплообменникам, предназначенным для теплообмена между нагреваемой (охлаждаемой) средой и тепло-(холодо-)носителем через разделительные стенки труб, где одна среда подается в замкнутое трубное, другая - в замкнутое межтрубное пространство. Может использоваться в химической, нефтехимической, газовой, теплоэнергетической и других отраслях промышленного производства, а также на отдельных предприятиях, использующих теплообменные аппараты.

Известны аналоги - одноходовые кожухотрубные теплообменники, описанные, например, в работе Григорьева В.А., Колача Т.А., Соколовского B.C. и Темкина P.M. «Краткий справочник по теплообменным аппаратам» под редакцией Лебедева П.Д., Госэнергоиздат, 1962 г., с.84-86, Рис.3.1, включающие цилиндрическую обечайку (корпус) с размещенной внутри нее трубчаткой, состоящей из продольно установленных труб, вваренных в две поперечные трубные перегородки, скрепленные с внутренней поверхностью цилиндрической обечайки. В герметичную камеру, образованную двумя перегородками и цилиндрической обечайкой, вварены два боковых штуцера подачи (и вывода) продукта в (из) межтрубное(го) пространство(а).

Суть работы одноходового (по трубному пространству) теплообменника состоит в следующем. Один поток (одной из теплообменивающихся сред) - трубный - подается на вход трубной перегородки и разбивается на струи, входящие в трубки трубчатки. Затем струи перемещаются «на проход» через трубное пространство (через всю длину трубок по оси цилиндрического корпуса) и выходят за вторую перегородку. Здесь струи сливаются снова в общий поток и выводятся из цилиндрического корпуса. Поток другой среды, подаваемый в корпус сбоку - в межтрубное пространство, «омывает» стенки трубчатки (трубного пучка) снаружи их - по межтрубному пространству. В результате при движении потоков двух сред через стенки трубок происходит теплообменное взаимодействие, посредством которого один из потоков нагревается, другой охлаждается.

Недостатком конструкций аналогов является низкий показатель теплообмена - низкий перепад между температурами входящего и выходящего потока, передаваемого по трубному пространству (а соответственно и низкая тепловая нагрузка другого межтрубного потока при прочих равных условиях). Указанный недостаток обусловлен малым временем пребывания «трубного» потока в теплообменнике, т.е. кратковременностью теплообменного взаимодействия сред.

Решением, наиболее близким про конструктивным признакам к заявленному и принятым за прототип, является кожухотрубный теплообменник по патенту РФ №2145698, приоритет от 21.04.1998 г.

Конструкция однопроходного кожухотрубного теплообменника по патенту РФ №2145698 (в отличие от классических конструкций аналогов) снабжена - дополнена форкамерой, образованной введением в цилиндрический корпус сразу за входной трубной перегородкой еще одной сплошной поперечной перегородки. Причем вновь введенная перегородка оснащена чехловыми патрубками в местах прохода теплообменных трубок. (Т.е. теплообменные трубки пропущены сквозь чехловые патрубки дополнительной перегородки.) Ввод охлаждающей среды в межтрубное пространство теплообменника осуществлен через штуцер ввода, присоединенный к форкамере. Вывод охлаждающей среды - через штуцер, приваренный вблизи выходной перегородки. Кожухотрубный теплообменник по патенту РФ №2145698 предназначен для охлаждения газов, поступающих в трубное пространство с высокой температурой, путем подачи охлаждающей воды в межтрубное пространство.

Суть работы конструкции прототипа заключается в том, что направляемая в межтрубное пространство цилиндрического корпуса охлаждающая вода подается по штуцеру ввода в форкамеру и затем продавливается из форкамеры в следующий межтрубный отсек -теплообменную камеру через зазоры между теплообменными трубками и чехловыми патрубками. Так как температура охлаждаемого газа максимальна на входе в теплообменник, т.е. на контактной поверхности части теплообменных трубок, размещенных в форкамере, именно на поверхности этой части трубок при вскипании воды возможно образование солевого шлама (отложение накипи). В результате введения форкамеры и задания зазора между чехловыми патрубками и теплообменными трубками реализована увеличенная скорость движения охлаждающей воды именно на начальном участке теплообменника. Причем размер этого участка определяется длиной чехловых патрубков. Таким образом, известное решение позволяет уменьшить «пиковые» процессные нагрузки на входном участке теплообменника, т.е. несколько разгрузить его, обеспечивая более равномерный износ конструкции. (Также более высокие скорости движения охлаждающей воды осуществляют частичную самоочистку - унос образующихся отложений.) При этом тепловой баланс теплообменника в целом, в сравнении с бесфоркамерными аналогами, по-видимому, не изменяется.

Недостатком конструкции прототипа, также как и конструкций аналогов, является низкий показатель теплообмена - низкий перепад температур входящего и выходящего потока, передаваемого по трубному пространству.

Указанный недостаток обусловлен малым временем пребывания «трубного» потока в теплообменнике, т.е. кратковременностью теплообменного взаимодействия сред.

Целью изобретения является достижение повышенного перепада (разницы) температур входа и выхода трубного потока, что обеспечено путем увеличения условной длительности нахождения потока в теплообменнике за счет введения естественного возврата и циркуляции части его.

Указанная цель достигается тем, что в известном теплообменнике, включающем цилиндрической корпус, разделенный внутренними поперечными перегородками на теплообменную камеру и форкамеру, одна из упомянутых перегородок размещена на входе трубного потока, вторая перегородка разделяет форкамеру и теплообменную камеру, третья является концевой и замыкает теплообменную камеру. При этом в корпусе размещены три вида теплообменных трубок, а именно: основные трубки прямых потоков, которые проведены через все перегородки, и трубки прямых и возвратных потоков, концы которых, расположенные в выходной части теплообменника, соединены между собой, а в форкамере в основных трубках прямых потоков выполнены отверстия на расстоянии полдиаметра трубки от перегородки на входе трубного потока. Соединение концов трубок выполнено в виде отводов U-образной формы (180°). Соединение концов трубок выполнено вводом в их общую выходную камеру, образованную дополнительной перегородкой.

Изобретение поясняется Фиг.1 и 2.

На Фиг.1 приведено продольное сечение теплообменника с тремя видами теплообменных трубок, где концы трубок возвратных и концы (такого же числа) трубок прямых потоков соединены отводами U-образной формы (180°). В основных трубках прямых потоков в форкамере выполнены отверстия.

На Фиг.2 - то же, но концы трубок возвратных потоков и части трубок прямых потоков введены в общую камеру на выходе теплообменника (вновь образованную введенной дополнительной перегородкой).

Конструкция теплообменника в съемно-фланцевом исполнении состоит из цилиндрического корпуса 1 с фланцами 2, соединенными с фланцами 3 трубной системы. В корпус 1 вварены поперечные перегородки:

- на входе трубного потока перегородка 4;

- разделительная перегородка 5 между форкамерой 6 и теплообменной камерой 7;

- концевая перегородка 8, замыкающая теплообменную камеру 7;

- дополнительная перегородка 9 (по варианту Фиг.2), образовавшая выходную общую камеру 10. В теплообменной камере 7 (в межтрубном пространстве теплообменника) также размещены перегородки 11 неполного сечения (для удлинения пути межтрубного потока). Для ввода межтрубного потока в цилиндрический корпус 1 вварен штуцер 12, для вывода - штуцер 13. В корпусе 1 размещены также три вида теплообменных трубок 14, 15 и 16. Основные теплообменные трубки 14 прямых потоков транзитом проведены сквозь все сплошные перегородки - 4, 5, 8 и 9 (по варианту Фиг.2) и все камеры - 6, 7 и 10 (по варианту Фиг.2). В форкамере 6, в основных трубках 14 выполнены отверстия 17 (расположенные на расстоянии, равном половине диаметра трубки от входной перегородки 4). Теплообменные трубки 15 - трубки возвратных потоков. Количество трубок условно прямых потоков 16 и соединенных с ними трубок возвратных потоков 15 совпадают. Концы трубок 15 и 16, расположенные в выходной части теплообменника по варианту Фиг.1, соединены друг с другом отводами U-образной формы (180°) - «калачами» 18. По варианту Фиг.2 концы трубок 15 и 16 введены в герметичную камеру 10, образованную дополнительной перегородкой 9 и расположенную на выходе корпуса 1 теплообменника. (В стенках трубок 16 условно прямых потоков, в отличие от стенок основных трубок 14 прямых потоков, отверстия 17 в форкамере 6 не выполнены.)

Работа предложенной конструкции состоит в следующем. Трубный поток, поступающий по трубной системе через соединение фланцев 2 и 3 в корпус 1 перед перегородкой 4 разбивается на отдельные потоки - струи, входящие в основные теплообменные трубки 14 прямых потоков. Эти потоки проходят по основным трубкам 14 транзитом через форкамеру 6 и через теплообменную камеру 7, образованную перегородками 5 и 8 (в варианте по Фиг.2 и через камеру 10). По стенкам основных трубок 14 в камере 7 трубные потоки взаимодействуют с межтрубным потоком, двигающимся по межтрубному пространству от входного штуцера 12 к выходному 13 (путь межтрубного потока удлинен установкой перегородок 11 - неполного сечения). В результате теплообменного взаимодействия потоков, имеющих разную температуру, один поток нагревается (на выходе), другой (поток) становится на выходе более холодным. Таким образом, трубный поток, миновавший выходную перегородку 8 (по варианту Фиг.1) или 9 (по варианту Фиг.2), имеет измененную температуру. При движении потоков по основным трубкам 14 на внутренней поверхности начальных участков (трубок 14) возникают зоны пониженных давлений - зоны условного вакуум-всасывающего эффекта. Отверстиями 17 в стенках основных трубок 14 зоны условных вакуум-всасывающих эффектов каждой трубки объединены в общее пространство - внутренний объем форкамеры 6.

Одновременно с делением общего входного потока на потоки-струи, попадающие в основные теплообменные трубки 14, часть его «заходит» в трубки 16, минует по ним форкамеру 6, затем теплообменную камеру 7 («пройдя» в ней соответствующий нагрев или охлаждение) и, по «калачам» 18 (вариант Фиг.1) или через выходную камеру 10 (вариант Фиг.2) направляется в трубки 15 возвратных потоков. Вновь проследовав теплообменную камеру 7 (только в обратном направлении), еще более «подогревшись» или охладившись, возвратно-рециркуляционный поток поступает в форкамеру 6. Под действием вакуум-всасывающего эффекта продукт возвратно-рециркуляционного потока «засасывается» в отверстия 17 основных трубок 14 прямых потоков, разбавляя-перемешиваясь с прямыми потоками и тем самым увеличивая результаты теплообменного взаимодействия (на одном теплообменном аппарате). (Оптимальное соотношение числа и диаметра трубок прямых и возвратных потоков, числа и диаметра отверстий в стенках основных трубок прямых потоков подбираются экспериментально.)

Предложенной конструкцией введена естественно-принудительная подача (возвращение) необходимой доли трубного потока обратно в форкамеру с условным вакуум-всасывающим эффектом, для чего использована часть механической энергии того же потока. Необходимая доля потока конструктивными средствами «повернута» в обратную сторону. Причем энергия вакуум-всасывающего эффекта по предложенному решению не затрачивается на длинный путь обратного транспортирования доли трубного потока назад - в форкамеру. Вся энергия условного вакуум всасывания затрачивается только на передачу продукта через отверстия в стенках основных теплообменных трубок в основной поток.

В результате доля возвратно-рециркулирующей части в общем объеме-расходе трубного потока увеличена благодаря осуществлению естественно-безнасосной рециркуляции увеличенной части трубного потока в теплообменнике, повышен перепад (разница) температур входа и выхода трубного потока. В то же время на выходе потока сохранен высокий уровень давления (высокое значение напора потока), т.к. гидросопротивление теплообменника мало.

Изменение величины выходной температуры трубного потока всего на 5÷10%, увеличивая удельную теплообменную нагрузку (на каждый аппарат), в упрощенном представлении позволяет исключить ту же долю аппаратов из некоторых вновь проектируемых и существующих технологических схем, что, учитывая сокращение капитальных затрат, затрат на обслуживание и ремонт, технически и экономически выгодно.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 28 items.
15.03.2019
№219.016.e07a

Установка для получения раствора сульфата аммония прямым смешиванием серной кислоты с аммиаком

Изобретение относится к разделу неорганической химии, касающемуся синтеза минерального удобрения, а именно к технологическим установкам для получения сульфата аммония прямым смешиванием серной кислоты с газообразным аммиаком. Сущность изобретения: установка для получения раствора сульфата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393993
Дата охранного документа: 10.07.2010
19.04.2019
№219.017.3177

Способ управления процессами химико-технологического предприятия

Изобретение относится к способам управления процессами химико-технологических предприятий. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей способа и повышение эффективности управления производимыми продуктами. Способ управления содержит блоки и устройства с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427877
Дата охранного документа: 27.08.2011
19.04.2019
№219.017.31de

Способ управления экстракцией капролактама

Предложен способ выделения и очистки капролактама из смеси с водой и примесями трихлорэтиленом из лактамного масла с последующей реэкстракцией капролактама водой. Управление экстракцией осуществляют в двух ступенях, соединенных между собой при подаче лактамного масла, трихлорэтилена и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458053
Дата охранного документа: 10.08.2012
19.04.2019
№219.017.3422

Способ управления осушкой циклогексаноноксима

Изобретение направлено на способ управления осушкой циклогексаноноксима со стадии оксимирования, заключающийся в дополнительном введении разделителя с устройством раздела фаз, включающим трубопроводы отбора сульфата аммония и циклогексаноноксима со сборниками, причем выход сборника сульфата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465265
Дата охранного документа: 27.10.2012
29.04.2019
№219.017.4298

Технологическая линия для производства известково-аммиачной селитры

Изобретение относится к производству смешанных удобрений из нитрата аммония с известняком или углекислым кальцием. Технологическая линия включает узел смешивания плава аммиачной селитры с известняком, причем объем корпуса узла смешивания принят меньшим или равным объему, определенному по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002309135
Дата охранного документа: 27.10.2007
18.05.2019
№219.017.59ef

Агрегат термического обезвреживания отходов производства капролактама

Изобретение относится к агрегатам для сжигания промышленных отходов, а именно к агрегатам для термического обезвреживания отходов - адипатов натрия - производства капролактама - крупнотоннажного промежуточного продукта при получении полиамидных пластмасс. Агрегат термического обезвреживания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456508
Дата охранного документа: 20.07.2012
09.06.2019
№219.017.7c09

Теплообменное устройство прямого смешивания воды и пара

Изобретение относится к устройствам для подогрева воды или охлаждения пара и может использоваться во всех пароводоиспользующих производствах от прачечных до тепловых станций. Устройство включает последовательно установленные в основном трубопроводе (5), по меньшей мере, две инжекторные камеры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002364786
Дата охранного документа: 20.08.2009
29.06.2019
№219.017.9ea9

Вихрединамический сепаратор

Изобретение предназначено для отделения дисперсных частиц от газов или паров с участием инерционных сил. Вихрединамический сепаратор с противоточным направлением входного и очищенного потоков включает вертикальный корпус с набором кольцеобразных элементов, штуцер и трубопровод вывода очищенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002323767
Дата охранного документа: 10.05.2008
10.07.2019
№219.017.ac04

Узел подготовки газопарожидкостного потока

Изобретение относится к технологическим узлам для подготовки сложных парогазожидкостных смесей перед вводом в трубчатый реактор или компрессор. Узел подготовки потока содержит сепаратор с трубопроводами ввода неоднородного потока и слива жидкой фазы и теплообменник. В соединении сепаратора с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344875
Дата охранного документа: 27.01.2009
10.07.2019
№219.017.ac65

Установка для получения оксида азота прямым окислением

Предложена установка для получения оксида азота прямым окислением в холодной неравновесной плазме. Установка для получения оксида азота включает трубопроводы подачи азота и кислорода; сосуд объединения азота и кислорода со штуцерами их ввода, размещенный перед плазмокамерой, газодувку, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397948
Дата охранного документа: 27.08.2010
Showing 11-20 of 52 items.
13.02.2018
№218.016.209c

Способ производства стали в кислородном конвертере

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к выплавке стали в кислородном конвертере. Способ включает загрузку металлолома и железосодержащего продукта переработки отвальных шлаков, состоящего из металлической и шлаковой составляющих, загрузку извести и магнезиального флюса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641587
Дата охранного документа: 18.01.2018
20.02.2019
№219.016.c003

Трубный теплообменник

Изобретение относится к теплообменным аппаратам, встраиваемым в трубопроводы, и может использоваться в любых теплообменных процессах. Сущность изобретения: теплообменник, включающий цилиндрический корпус с размещенным внутри него пучком труб, скрепленных с трубными поперечными решетками так,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002338142
Дата охранного документа: 10.11.2008
20.02.2019
№219.016.c037

Реактор каскадного окисления

Изобретение может быть использовано для каскадного окисления циклогексана кислородом воздуха. В момент разгерметизации давление газовой фазы над внутренней полостью 2 в корпусе 1 реактора оказывается выше, чем давление у оси аппарата, где расположен нижний торец опускной трубы 7, через который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339441
Дата охранного документа: 27.11.2008
23.02.2019
№219.016.c66d

Способ управления процессом дистилляции капролактама

Изобретение относится к новому способу управления процессом дистилляции капролактама, заключаемуся в управлении процессом трехступенчатой дистилляции капролактама в присутствии щелочи, включающим сборники, испарители, паровые эжекторы, кондесаторы при подаче сырого капролактама, пара и отводе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458052
Дата охранного документа: 10.08.2012
23.02.2019
№219.016.c699

Поверхностный конденсатор

Изобретение относится к теплотехнике и касается конструкций теплообменных аппаратов для сжижения паров смешанных и многокомпонентных продуктов при их охлаждении. Изобретение состоит в том, что поверхностный конденсатор для дифференцированного сжижения паровых компонентов смешанного потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002434192
Дата охранного документа: 20.11.2011
01.03.2019
№219.016.cde8

Устройство для гранулирования расплавов

Устройство относится к конструкциям для превращения жидких продуктов расплавов в каплеобразную форму разбрызгиванием и отверждением капель. Устройство включает вращающуюся корзину с отверстиями, куда через штуцер в крышке вводят жидкий расплав. Для разрушения периодически возникающего эффекта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415700
Дата охранного документа: 10.04.2011
01.03.2019
№219.016.cea9

Подшипниковая сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составу стали, используемой для изготовления деталей подшипников, работающих в условиях воздействия высоких контактных нагрузок. Сталь содержит углерод, кремний, марганец, хром, никель, медь, серу, фосфор, молибден, ниобий, ванадий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452790
Дата охранного документа: 10.06.2012
15.03.2019
№219.016.e07a

Установка для получения раствора сульфата аммония прямым смешиванием серной кислоты с аммиаком

Изобретение относится к разделу неорганической химии, касающемуся синтеза минерального удобрения, а именно к технологическим установкам для получения сульфата аммония прямым смешиванием серной кислоты с газообразным аммиаком. Сущность изобретения: установка для получения раствора сульфата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393993
Дата охранного документа: 10.07.2010
19.04.2019
№219.017.31de

Способ управления экстракцией капролактама

Предложен способ выделения и очистки капролактама из смеси с водой и примесями трихлорэтиленом из лактамного масла с последующей реэкстракцией капролактама водой. Управление экстракцией осуществляют в двух ступенях, соединенных между собой при подаче лактамного масла, трихлорэтилена и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458053
Дата охранного документа: 10.08.2012
19.04.2019
№219.017.3422

Способ управления осушкой циклогексаноноксима

Изобретение направлено на способ управления осушкой циклогексаноноксима со стадии оксимирования, заключающийся в дополнительном введении разделителя с устройством раздела фаз, включающим трубопроводы отбора сульфата аммония и циклогексаноноксима со сборниками, причем выход сборника сульфата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465265
Дата охранного документа: 27.10.2012
+ добавить свой РИД