RU174747U1 - Пароохладитель - Google Patents

Пароохладитель Download PDF

Info

Publication number
RU174747U1
RU174747U1 RU2017102436U RU2017102436U RU174747U1 RU 174747 U1 RU174747 U1 RU 174747U1 RU 2017102436 U RU2017102436 U RU 2017102436U RU 2017102436 U RU2017102436 U RU 2017102436U RU 174747 U1 RU174747 U1 RU 174747U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
desuperheater
channel
steam
utility
model
Prior art date
Application number
RU2017102436U
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Иванович Смирнов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ЭМК"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ЭМК" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ЭМК"
Priority to RU2017102436U priority Critical patent/RU174747U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU174747U1 publication Critical patent/RU174747U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22GSUPERHEATING OF STEAM
    • F22G5/00Controlling superheat temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22GSUPERHEATING OF STEAM
    • F22G5/00Controlling superheat temperature
    • F22G5/12Controlling superheat temperature by attemperating the superheated steam, e.g. by injected water sprays

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области теплоэнергетики и может быть использована в энергетических блоках парогазовых установок (ПГУ) для подготовки насыщенного пара требуемой температуры, направляемого в качестве греющей среды в вакуумные деэраторы и на вход конденсаторов воздушного охлаждения.Техническим результатом заявляемой полезной модели является улучшение эксплуатационных характеристик.Технический результат достигается тем, что в пароохладителе, включающем цилиндрический корпус с установленным по его оси трубчатым каналом подвода охлаждающей жидкости, снабженный конусным распылителем, трубчатый канал снабжен дополнительным каналом для подвода поверхностно-активных веществ, а на корпусе в зоне распыления и смешивания установлен электромагнит.

Description

Полезная модель относится к области теплоэнергетики и может быть использована в энергетических блоках парогазовых установок (ПГУ) для подготовки насыщенного пара требуемой температуры, направляемого в качестве греющей среды в вакуумные деэраторы и на вход конденсаторов воздушного охлаждения.
Известен пароохладитель, содержащий встраиваемый в рассечку паропровода цилиндрический корпус с установленной по его оси на опорных проставках обтекаемой вставкой, образующей со стенкой корпуса кольцевой смесительный канал, причем в теле указанной вставки предусмотрен осевой участок трубчатого канала для подвода охлаждающей воды, сообщенный с указанным смесительным каналом с помощью радиальных отводов, при этом обтекаемая вставка имеет форму конуса, обращенного основанием к выходной части корпуса по ходу парового потока, опорные вставки выполнены в виде профильных лопаток, образующий съемный направляющий аппарат для закрутки смешиваемых сред, прикрепленный к вставке со стороны основания конуса, а указанные радиальные отводы образованы в плоском съемном диске, помещенном между указанным направляющим аппаратом и основанием конуса обтекаемой вставки (см. МПК F22G 5/12 описание полезной модели к патенту №132863 Российской Федерации, опубл. 27.09.2013 г.)
Недостатком известного пароохладителя является неравномерность по объему смешения капель воды и пара, возникающая за счет искривления и изменения скорости потока пара.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является пароохладитель, включающий цилиндрический корпус с установленными по его оси трубчатым каналом с разбрызгивателем, выполненным с возможностью создания водяных капель в виде конуса, обращенного основанием к выходной части корпуса по ходу парового потока с осью конуса по оси корпуса, трубчатый канал выполнен наклонной и горизонтальной частями, при этом наклонная часть выполнена от стенки корпуса до оси корпуса с углом наклона к оси корпуса, обращенным к входной части корпуса по ходу парового потока и длиной горизонтальной части, обеспечивающей ламинарное течение пара (см. МПК F22G 5/12 описание изобретения к патенту №2584055 Российской Федерации, опубл. 20.05.2016 г.) - ближайший аналог.
К недостаткам известного пароохладителя следует отнести низкие эксплуатационные характеристики, обусловленные длительным временем испарения жидкой фазы, забросом капель жидкости на внутренние стенки пароохладителя, большой длиной испарения.
Техническим результатом заявляемой полезной модели является улучшение эксплуатационных характеристик.
Сущность технического решения заключается в том, что в пароохладителе, включающем цилиндрический корпус с установленным по его оси трубчатым каналом подвода охлаждающей жидкости, снабженный конусным распылителем, трубчатый канал снабжен дополнительным каналом для подвода поверхностно-активных веществ, а на корпусе в зоне распыления и смешивания установлен электромагнит.
Снабжение трубчатого канала дополнительным каналом для подвода поверхностно-активных веществ позволяет подавать поверхностно активные вещества без смешивания с охлаждающей жидкостью в конусный распылитель, что обеспечивает повышение интенсификации тепломассообменных процессов в пароохладителе.
Установка на корпусе в зоне распыления и смешивания электромагнита позволяет ускорить время испарения жидкой фазы, что надежно защищает стенки пароохладителя от попадания на них неиспарившейся воды и позволяет повысить производительность по охлажденному пару на 15-20%, снизить производительность по впрыскиваемой воде на 7-9% (экономия ресурсов), снизить температуру на 8-11% (выше эффективность).
Предлагаемая полезная модель поясняется чертежом, где изображен пароохладитель в разрезе.
Пароохладитель содержит цилиндрический корпус 1 с установленным по его оси трубчатым каналом 2 подвода охлаждающей жидкости, снабженный конусным распылителем 3. Трубчатый канал 2 снабжен дополнительным каналом 4 для подвода поверхностно-активных веществ, а на корпусе 1 в зоне 5 распыления и смешивания установлен электромагнит 6, закрепленный на корпусе посредством фланца 7.
Пароохладитель работает следующим образом. Обрабатываемый поток перегретого пара низкого давления поступает на вход 8 корпуса 1 и перемещаясь внутри корпуса поступает в зону 5, в которую одновременно подаются по трубчатому каналу 2 охлаждающая вода, а по дополнительному каналу 4 - поверхностно-активное вещество, например, сульфитной группы по ГОСТ 29213-91, в результате чего происходит их распыление и смешивание в зоне 5, в которой действует электромагнитное поле частотой 30…300 кГц с напряженностью магнитного поля 5…25 А/м, образованное электромагнитом 6, например, переменного тока. На выходе 9 корпуса 1 пароохладителя получается равномерно охлажденный пар требуемых параметров, например, давление охлажденного пара 2 МПа, его температура 350°C, расход: до 290 т/ч.
В зоне распыления форсунки, в которую подаются через два трубчатых канала охлаждающая вода и поверхностно-активное вещество, происходит комбинированное, физико-механическое воздействие на жидкость (за счет электромагнитной обработки воды и обработки воды поверхностно-активным веществом). Химическое воздействие на охлаждающую жидкость позволяет снизить поверхностное натяжение, вязкость и плотность, что существенно увеличивало скорость испарения жидкости. Физическое воздействие на охлаждающую жидкость существенно снизило выпадание влаги на стенке охладителя пара с исключением образования пленочного течения, что ведет к уменьшению длинны испарительного участка, увеличению интенсификации тепломассообмена между жидкой и паровой фазой, увеличению эффективности.
Применение заявляемой полезной модели позволит ускорить время испарения жидкой фазы, предотвратить заброс капель жидкости на внутренние стенки пароохладителя, сократить длину испарения, а также увеличить производительность по охлаждающему пару на 15-20%, снизить температуру на 8-11%, снизить давление на 2-5%, уменьшить размеры охлаждающего устройства, повысить надежность работы за счетобразования пленочного течения вдоль стенки корпуса пароохладителя.

Claims (1)

  1. Пароохладитель, включающий цилиндрический корпус с установленным по его оси трубчатым каналом подвода охлаждающей жидкости, снабженный конусным распылителем, отличающийся тем, что трубчатый канал снабжен дополнительным каналом для подвода поверхностно-активных веществ, а на корпусе в зоне распыления и смешивания установлен электромагнит.
RU2017102436U 2017-01-26 2017-01-26 Пароохладитель RU174747U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017102436U RU174747U1 (ru) 2017-01-26 2017-01-26 Пароохладитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017102436U RU174747U1 (ru) 2017-01-26 2017-01-26 Пароохладитель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU174747U1 true RU174747U1 (ru) 2017-10-31

Family

ID=60263218

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017102436U RU174747U1 (ru) 2017-01-26 2017-01-26 Пароохладитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU174747U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU185871U1 (ru) * 2018-07-10 2018-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "ЭМК" Дроссельно-охладительная установка
CN112082146A (zh) * 2020-08-14 2020-12-15 东北电力大学 火电机组旁路供热用减温减压器液滴蒸发段长度的确定方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU571660A1 (ru) * 1974-07-17 1977-09-05 Предприятие П/Я А-3513 Пароохладитель
SU1416798A1 (ru) * 1986-12-22 1988-08-15 Южный Филиал Всесоюзного Теплотехнического Научно-Исследовательского Института Им.Ф.Э.Дзержинского Впрыскивающий пароохладитель
SU1453116A1 (ru) * 1987-06-04 1989-01-23 Казанский филиал Московского энергетического института Пароохладитель
JP2001025686A (ja) * 1999-07-12 2001-01-30 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd スプレーノズル

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU571660A1 (ru) * 1974-07-17 1977-09-05 Предприятие П/Я А-3513 Пароохладитель
SU1416798A1 (ru) * 1986-12-22 1988-08-15 Южный Филиал Всесоюзного Теплотехнического Научно-Исследовательского Института Им.Ф.Э.Дзержинского Впрыскивающий пароохладитель
SU1453116A1 (ru) * 1987-06-04 1989-01-23 Казанский филиал Московского энергетического института Пароохладитель
JP2001025686A (ja) * 1999-07-12 2001-01-30 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd スプレーノズル

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU185871U1 (ru) * 2018-07-10 2018-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "ЭМК" Дроссельно-охладительная установка
CN112082146A (zh) * 2020-08-14 2020-12-15 东北电力大学 火电机组旁路供热用减温减压器液滴蒸发段长度的确定方法
CN112082146B (zh) * 2020-08-14 2022-12-20 东北电力大学 火电机组旁路供热用减温减压器液滴蒸发段长度的确定方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106423698B (zh) 一种基于涡环结构的雾化射流方法及其装置
RU174747U1 (ru) Пароохладитель
US20030155434A1 (en) Spray nozzle apparatus and method of use
RU2469196C1 (ru) Тепловая электростанция
US6691929B1 (en) Closed-vortex-assisted desuperheater
RU2500964C2 (ru) Вентиляторная градирня
RU185871U1 (ru) Дроссельно-охладительная установка
RU2011135925A (ru) Способ кочетова испарительного охлаждения воды
RU2544112C2 (ru) Тепловая электростанция
RU2484398C1 (ru) Теплообменный аппарат для распылительной сушилки
RU2625081C1 (ru) Тепловая электростанция
CN104329655A (zh) 一种用于提供引射工质的燃气发生器
JP2006258318A (ja) 気化冷却装置
RU127138U1 (ru) Эжектор
RU2493521C1 (ru) Система кочетова оборотного водоснабжения
RU2669226C1 (ru) Комбинированная градирня
CN104094053B (zh) 用于发电厂的旁路蒸汽***的喷水设备
RU2493520C1 (ru) Система оборотного водоснабжения
RU2671697C1 (ru) Утилизатор тепла с кипящим слоем
RU2543910C1 (ru) Теплообменный аппарат кочетова для распылительной сушилки
RU2626805C1 (ru) Форсунка кочетова
RU2667215C1 (ru) Система оборотного водоснабжения
RU2627486C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2667219C1 (ru) Система оборотного водоснабжения
RU2007666C1 (ru) Способ увлажнения воздуха в камерах холодильника с отрицательными температурами и устройство для его осуществления