RU116983U1 - Многоходовой конденсатор паротурбинной установки с воздушным охлаждением и постоянной скоростью паровоздушной смеси abc gi - Google Patents

Многоходовой конденсатор паротурбинной установки с воздушным охлаждением и постоянной скоростью паровоздушной смеси abc gi Download PDF

Info

Publication number
RU116983U1
RU116983U1 RU2011143956/06U RU2011143956U RU116983U1 RU 116983 U1 RU116983 U1 RU 116983U1 RU 2011143956/06 U RU2011143956/06 U RU 2011143956/06U RU 2011143956 U RU2011143956 U RU 2011143956U RU 116983 U1 RU116983 U1 RU 116983U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
air
heat exchange
modules
air mixture
Prior art date
Application number
RU2011143956/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Алексеевич Федоров
Original Assignee
Закрытое акционерное общество Научно-производственное внедренческое предприятие "Турбокон"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество Научно-производственное внедренческое предприятие "Турбокон" filed Critical Закрытое акционерное общество Научно-производственное внедренческое предприятие "Турбокон"
Priority to RU2011143956/06U priority Critical patent/RU116983U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU116983U1 publication Critical patent/RU116983U1/ru
Priority to DE201220010335 priority patent/DE202012010335U1/de
Priority to HU1200212U priority patent/HU4421U/hu

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/02Header boxes; End plates
    • F28F9/026Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits
    • F28F9/0263Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits by varying the geometry or cross-section of header box
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K9/00Plants characterised by condensers arranged or modified to co-operate with the engines
    • F01K9/003Plants characterised by condensers arranged or modified to co-operate with the engines condenser cooling circuits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28BSTEAM OR VAPOUR CONDENSERS
    • F28B1/00Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser
    • F28B1/06Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser using air or other gas as the cooling medium
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28BSTEAM OR VAPOUR CONDENSERS
    • F28B9/00Auxiliary systems, arrangements, or devices
    • F28B9/10Auxiliary systems, arrangements, or devices for extracting, cooling, and removing non-condensable gases
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D1/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators
    • F28D1/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid
    • F28D1/04Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits
    • F28D1/053Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being straight
    • F28D1/05316Assemblies of conduits connected to common headers, e.g. core type radiators
    • F28D1/05341Assemblies of conduits connected to common headers, e.g. core type radiators with multiple rows of conduits or with multi-channel conduits combined with a particular flow pattern, e.g. multi-row multi-stage radiators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/02Header boxes; End plates
    • F28F9/0202Header boxes having their inner space divided by partitions
    • F28F9/0204Header boxes having their inner space divided by partitions for elongated header box, e.g. with transversal and longitudinal partitions

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Многоходовой конденсатор паротурбинной установки с воздушным охлаждением и постоянной скоростью паровоздушной смеси АВС GI, состоящий из раздающего коллектора подвода пара, модулей с оребренными теплообменными трубами, коллекторов для слива конденсата и сбора неконденсирующихся газов, отличающийся тем, что внутри раздающего коллектора установлена наклонная направляющая перегородка, уменьшающая его проходное сечение, а модули представляют из себя многоходовые теплообменники по ходу движения паровоздушной смеси внутри труб, причем количество теплообменных труб по ходам движения паровоздушной смеси уменьшается, а последние ходы теплообменных труб находятся в области нагретого в предыдущих рядах теплообменных труб воздуха.

Description

Полезная модель относится к области энергетики и может быть использована в химической и газовой промышленности, а также энергетике.
Известен аппарат воздушного охлаждения секционного типа (air blowing cooler), состоящий из теплообменников с рядами горизонтальных оребренных труб и расположенными над ними или под ними дутьевыми вентиляторами, обеспечивающими проток охлаждающего воздуха через поверхность теплообмена (см. номенклатурный перечень завода химического машиностроения, г.Борисоглебск, аппарат БМ по техническим условиям ТУ 3612-009-00218880-2005).
Основной недостаток этих аппаратов при конденсации пара внутри труб - неудовлетворительный отвод конденсата и опасность размораживания труб.
Известно устройство (Патент RU №96418 от 19.02.2010 г.; ЗАО НПВП «Турбокон» Аппарат воздушного охлаждения секционный типа АВС GI с газоохладителем, авторы В.А.Федоров, О.О.Мильман), состоящее из парового коллектора, теплообменных труб, коллекторов для подачи пара и слива конденсата.
Основной недостаток устройства связан с тем, что холодный воздух, поступающий в аппарат воздушного охлаждения, обтекает теплообменные трубы, в которых температура паровоздушной смеси с большой долей воздуха минимальна и, следовательно, вероятность замерзания конденсата и разрушения теплообменных труб максимальна. Более того, пар в теплообменные трубы поступает из коллектора с разными расходами.
Преодоление этих недостатков возможно, если установить в подводящем коллекторе пара наклонную направляющую перегородку, а модули воздушного конденсатора сделать многоходовыми по движению паровоздушной смеси.
Принципиальная схема многоходового конденсатора паротурбинной установки с воздушным охлаждением и постоянной скоростью паровоздушной смеси (пара) АВС GI (далее - МВК) представлена на фиг.1, 2. МВК включает в себя раздающий коллектор подвода пара 1, внутри которого устанавливается наклонная направляющая перегородка 2, уменьшающая его проходное сечение, модули 3 и 4 с оребренными теплообменными трубами, коллекторы 5 и 6 для слива конденсатора и отсоса неконденсирующихся газов (ПГС).
МВК работает следующим образом. Пар после паротурбинной установки поступает в раздающий коллектор подвода пара 1. По ходу движения в нем происходит отток пара внутрь теплообменных оребренных труб модулей 3 и 4, вваренных в раздающий коллектор 1. Расход пара внутри коллектора по ходу его движения уменьшается, а скорость и статическое давление поддерживаются постоянными за счет установки наклонной направляющей перегородки 2. Это позволяет обеспечивать постоянную скорость паровоздушной смеси внутри рядов труб модуля. Слив конденсата и отсос неконденсирующихся газов осуществляется из коллекторов 5 и 6.
Холодный воздух движется поперек теплообменных труб в межтрубном пространстве модулей (фиг.2). Модули с оребренными теплообменными трубами с паровой стороны имеют несколько ходов по направлению движения пара, причем первый ход имеет максимальное количество труб, т.к. объемный расход пара на входе в МВК максимален. Первый ход расположен со стороны входа поступающего в модуль холодного воздуха. В первом ходе (фиг.2) по направлению своего движения сверху вниз пар конденсируется, его объемный расход уменьшается. Во втором ходе пар движется снизу вверх и так далее. Количество теплообменных труб модуля от хода к ходу уменьшается. Последние ходы МВК расположены в области нагретого воздуха в предыдущих рядах теплообменных труб. Это позволит исключить замерзание конденсата и разрушение труб.
В конструкции пятиходового конденсатора, представленной на фиг.2, слив конденсата осуществляется после первого, третьего и пятого ходов пара, а отсос паровоздушной смеси - после пятого хода.
Использование предлагаемого решения обеспечит интенсивный теплообмен внутри труб со стороны конденсирующегося пара по всей поверхности теплообмена, исключит замерзание конденсата внутри труб и их разрушение.

Claims (1)

  1. Многоходовой конденсатор паротурбинной установки с воздушным охлаждением и постоянной скоростью паровоздушной смеси АВС GI, состоящий из раздающего коллектора подвода пара, модулей с оребренными теплообменными трубами, коллекторов для слива конденсата и сбора неконденсирующихся газов, отличающийся тем, что внутри раздающего коллектора установлена наклонная направляющая перегородка, уменьшающая его проходное сечение, а модули представляют из себя многоходовые теплообменники по ходу движения паровоздушной смеси внутри труб, причем количество теплообменных труб по ходам движения паровоздушной смеси уменьшается, а последние ходы теплообменных труб находятся в области нагретого в предыдущих рядах теплообменных труб воздуха.
    Figure 00000001
RU2011143956/06U 2011-11-01 2011-11-01 Многоходовой конденсатор паротурбинной установки с воздушным охлаждением и постоянной скоростью паровоздушной смеси abc gi RU116983U1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011143956/06U RU116983U1 (ru) 2011-11-01 2011-11-01 Многоходовой конденсатор паротурбинной установки с воздушным охлаждением и постоянной скоростью паровоздушной смеси abc gi
DE201220010335 DE202012010335U1 (de) 2011-11-01 2012-10-30 Mehrwegkondensator einer luftgekühlten Dampfturbinenanlage mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit eines Dampfluftgemisches ABC GI
HU1200212U HU4421U (en) 2011-11-01 2012-10-31 Multiway capacitor for steam-turbined device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011143956/06U RU116983U1 (ru) 2011-11-01 2011-11-01 Многоходовой конденсатор паротурбинной установки с воздушным охлаждением и постоянной скоростью паровоздушной смеси abc gi

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU116983U1 true RU116983U1 (ru) 2012-06-10

Family

ID=46680365

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011143956/06U RU116983U1 (ru) 2011-11-01 2011-11-01 Многоходовой конденсатор паротурбинной установки с воздушным охлаждением и постоянной скоростью паровоздушной смеси abc gi

Country Status (3)

Country Link
DE (1) DE202012010335U1 (ru)
HU (1) HU4421U (ru)
RU (1) RU116983U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2630065C1 (ru) * 2013-11-08 2017-09-05 Сименс Акциенгезелльшафт Модуль для конденсации паровоздушной смеси и для охлаждения отработавшей воды турбины
RU2697073C1 (ru) * 2018-10-11 2019-08-12 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Главный конденсатор

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU96418U1 (ru) 2010-02-19 2010-07-27 Олег Ошеревич Мильман Аппарат воздушного охлаждения секционный типа abc gi с газоохладителем

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2630065C1 (ru) * 2013-11-08 2017-09-05 Сименс Акциенгезелльшафт Модуль для конденсации паровоздушной смеси и для охлаждения отработавшей воды турбины
US9951657B2 (en) 2013-11-08 2018-04-24 Siemens Aktiengesellschaft Module for condensing expelled vapors and for cooling turbine effluent
RU2697073C1 (ru) * 2018-10-11 2019-08-12 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Главный конденсатор

Also Published As

Publication number Publication date
DE202012010335U1 (de) 2012-11-28
HU4421U (en) 2014-08-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103808185B (zh) 一种高效换热管及其蒸发式冷凝器
Baweja et al. A review on performance analysis of air-cooled condenser under various atmospheric conditions
CN101776400A (zh) 强制通风直接水膜蒸发空冷凝汽***
CN205448735U (zh) 一种多换热区域水冷凝汽器
RU116983U1 (ru) Многоходовой конденсатор паротурбинной установки с воздушным охлаждением и постоянной скоростью паровоздушной смеси abc gi
CN102589128A (zh) 冷凝式燃气热水器双进风换热装置
CN204255132U (zh) 套管式复合冷凝冷却设备
RU96418U1 (ru) Аппарат воздушного охлаждения секционный типа abc gi с газоохладителем
CN107843124A (zh) 混合式空冷凝汽器管束及使用该混合式管束的空冷凝汽器
RU92160U1 (ru) Аппарат воздушного охлаждения секционного типа abc gi
CN201181140Y (zh) 一种空调蒸发器
CN203216313U (zh) 带有扩展水膜板的管式间接蒸发冷却器
RU92161U1 (ru) Аппарат воздушного охлаждения секционного типа abc gi
RU140783U1 (ru) Теплообменник
CN207600241U (zh) 混合式空冷凝汽器管束及使用该混合式管束的空冷凝汽器
CN107726878B (zh) 自然通风直接空冷***
CN203286907U (zh) 管壳式空冷器
RU160021U1 (ru) Воздушно-конденсационная установка
CN205748039U (zh) 一种节水型蒸发冷却装置
CN2911586Y (zh) 多排管空冷凝汽器抽气***
CN203642565U (zh) 一种基于具有强化凝结作用热管束的吸收式制冷机冷凝器
CN220270123U (zh) 一种空冷凝汽器
CN103292609B (zh) 管壳式空冷器
CN205481960U (zh) 一种用于复叠式超低温制冷***的双级冷凝器
CN203224144U (zh) 汽轮机乏汽余热利用吸收式热泵的蒸发器散热模件

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20191102