RU201253U1 - Бойлер-декарбонизатор - Google Patents

Бойлер-декарбонизатор Download PDF

Info

Publication number
RU201253U1
RU201253U1 RU2020108091U RU2020108091U RU201253U1 RU 201253 U1 RU201253 U1 RU 201253U1 RU 2020108091 U RU2020108091 U RU 2020108091U RU 2020108091 U RU2020108091 U RU 2020108091U RU 201253 U1 RU201253 U1 RU 201253U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
steam supply
condensate
segmented
vertical
Prior art date
Application number
RU2020108091U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Юрьевич Рябчиков
Юрий Миронович Бродов
Константин Эрленович Аронсон
Илья Борисович Мурманский
Антон Львович Демидов
Николай Владимирович Желонкин
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority to RU2020108091U priority Critical patent/RU201253U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU201253U1 publication Critical patent/RU201253U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/74General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
    • B01D53/77Liquid phase processes
    • B01D53/78Liquid phase processes with gas-liquid contact
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F19/00Preventing the formation of deposits or corrosion, e.g. by using filters or scrapers
    • F28F19/002Preventing the formation of deposits or corrosion, e.g. by using filters or scrapers by using inserts or attachments

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области энергетики, поверхностным теплообменным аппаратам, может применяться для улучшения их характеристик, повышения надежности. Полезная модель представляет собой бойлер-декарбонизатор, включающий корпус с расположенными на нём патрубками подвода пара и отсоса неконденсирующихся газов и вертикальный трубный пучок с трубной доской, сегментными перегородками и каркасными трубами, отличающаяся тем, что со между трубной доской и нижней сегментной перегородкой на каркасных трубах жёстко закреплены пароотбойный щит, закрывающий трубный пучок со стороны патрубка подвода пара, и вертикальные перегородки, перпендикулярные пароотбойному щиту, а патрубок отсоса неконденсирующихся газов выполнен с противоположной стороны от патрубка подвода пара выше верхней сегментной перегородки. Технический результат заключается в снижении содержания углекислоты в конденсате на выходе из теплообменного аппарата, что уменьшает коррозионный износ внутренних элементов теплообменного аппарата и отводящего трубопровода. 1 з. п. ф-лы 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области энергетики, поверхностным теплообменным аппаратам, может применяться для улучшения их характеристик, повышения надежности.
Известна, конструкция теплообменного аппарата (RU 140783 U1, МПК F28D 7/00 опубликовано 20.05.2014 бюллетень № 14) , включающая корпус с патрубками подвода пара и отвода его конденсата, водяную камеру с патрубками подвода и отвода нагреваемой воды, размещенную в корпусе трубную систему с поверхностью теплообмена первого и второго хода , имеющую зону конденсации пара и зону охладителя конденсата , причем охладитель конденсата выполнен встроенным, образован частью трубной системы c поверхностью теплообмена первого хода, ограниченной кожухом, образованным из горизонтальных перегородок и вертикальных стенок и расположен под зоной конденсации пара, отличающийся тем, что трубная система выполнена из U-образных труб, и охладитель конденсата содержит дополнительную зону на втором ходу трубной системы, с возможностью поступления конденсата пара в охладитель конденсата и поперечного омывания поверхности теплообмена сначала второго, а затем первого хода трубной системы.
Недостатком данного теплообменного аппарата является отсутствие решений по удалению неконденсирующихся газов. Из-за этого аппарат не может функционировать при технических параметрах, когда давление насыщения в нем ниже барометрического.
Известно техническое решение вертикально сетевого теплообменника (RU 79642 U1, МПК F22D 1/08 опубликовано 10.01.2009 бюллетень № 1) которое предлагает вертикальный теплообменник, включающий корпус с патрубком подвода пара, отвода его конденсата и не конденсирующихся газов, распределительную водяную камеру с патрубками входа и выхода нагреваемой воды, трубную систему с направляющими перегородками и смешивающий воздухоохладитель, для организации которого на выступающей за пределы трубного пучка части горизонтальных перегородок выполнены отверстия. Заявленное техническое решение позволяет под каждой горизонтальной перегородкой, перед вертикальной перфорированной трубой отвода неконденсирующихся газов иметь смешивающий воздухоохладитель, что позволяет осуществить эффективный отвод неконденсирующихся газов и уменьшить угрозу образования застойных зон в трубной системе, в которых могут накапливаться коррозионно - активные газы.
Предлагаемая конструкция вертикального сетевого теплообменника выполнена с возможностью удаления агрессивных газов. Удаление газов выполнено в зонах, расположенных вертикально относительно друг друга. При этом в устройстве не происходит процесс декарбонизации, так как, стекающий конденсат заражается коррозионно-активными неконденсирующимися газами в зоне воздухоохладителя. Это приводит к интенсивной коррозии тракта конденсата. Таким образом, устройство эффективно с точки зрения только дегазации, но не декарбонизации.
Наиболее близкой к заявленной конструкцией, является конструкция вертикального теплообменного аппарата БО-350, которая включает в себя корпус, трубную доску, вертикальный U-образный трубный пучок, сегментные перегородки, патрубки подвода пара, отвода конденсата и отвода несконденсировавшихся газов. Патрубок отвода несконденсировавшихся газов выполнен над нижней сегментной перегородкой.
В конструкции пароводяного теплообменника БО-350 выполнено удаление неконденсирующихся газов в нижней части, над уровнем конденсата. В этой зоне происходит активное заражение конденсата агрессивными газами. Это приводит к высокому содержанию углекислоты в конденсате на сливе.
Указанная проблема решается следующим образом. Предлагаемое техническое решение представляет собой бойлер-декарбонизатор, включающий корпус с расположенными на нём патрубками подвода пара и отсоса неконденсирующихся газов и вертикальный трубный пучок с трубной доской, сегментными перегородками и каркасными трубами, отличающийся тем, что между трубной доской и нижней сегментной перегородкой на каркасных трубах жёстко закреплены пароотбойный щит, закрывающий трубный пучок со стороны патрубка подвода пара, и вертикальные перегородки, перпендикулярные пароотбойному щиту, а патрубок отсоса неконденсирующихся газов выполнен с противоположной стороны от патрубка подвода пара выше верхней сегментной перегородки. При этом в пароотбойном щите могут быть выполнены вентиляционные отверстия.
Задачей заявленного технического решения является снижение содержание углекислоты в конденсате на сливе из бойлера и как следствие снижение коррозионного износа элементов теплообменного аппарата и отводящего трубопровода.
На фиг. 1 изображен бойлер-декарбонизатор, где
1 – корпус;
2 - трубная доска;
3 – каркасная труба;
4 – сегментная перегородка;
5 – патрубок подвода пара;
6 – патрубок отсоса неконденсирующихся газов;
7 – патрубок слива конденсата;
8 – пароотбойный щит;
9 – вертикальная перегородка.
Полезная модель для вертикальных подогревателей заключается в схеме омывания паром трубного пучка. Пароотбойный щит и вертикальные перегородки устанавливаются в теплообменный аппарат (на расстояние от трубной доски до нижней сегментной перегородки), с целью как можно ниже направить поток пара в нижнюю зону подогревателя. Патрубок отсоса паровоздушной смеси устанавливается над верхней сегментной перегородкой. Устройство, представлено на фиг. 1, работает следующим образом: в подогреватель через подвод пара поступает пар с малой концентрацией агрессивных газов, который направляется вниз, при помощи пароотбойного щита и вертикальных перегородок, в зону наибольшего количества конденсата (вниз). После подачи пара с относительно небольшим парциальным давлением агрессивных газов, происходит догрев всего конденсата до температуры насыщения, и удаление газов из конденсата. Далее пар противотоком стекающему конденсату движется в верхнюю часть теплообменника, по образуемому межтрубными перегородками коридору, конденсируясь на своем пути. Из-за относительно небольшой концентрации агрессивных газов в нижней и средней частях трубного пучка, осуществляется более высокий нагрев конденсата и его дегазация на значительной части поверхности трубного пучка. По мере конденсации пара, при достижении им верхней части трубного пучка, концентрация неконденсирующихся газов увеличивается, но при этом уменьшается количество стекающего конденсата. В самой верхней части пучка, на уровне отсоса газов, концентрация неконденсируемых газов максимальная, а количество конденсата здесь минимальное. Для удаления паровоздушной смеси из верхней части подогревателя, отсос устанавливается над верхней сегментной перегородкой. Во избежание образования застойных зон в верхней части подогревателя (от верхней сегментной перегородки до трубной доски), пароотбойный щит перфорируется, входящий пар частично проходит через отверстия и продувает застойную зону.
Технический результат заключается в снижении содержания углекислоты в конденсате, что уменьшает коррозионный износ внутренних элементов теплообменного аппарата и отводящего трубопровода.

Claims (2)

1. Бойлер-декарбонизатор, включающий корпус с расположенными на нём патрубками подвода пара и отсоса неконденсирующихся газов и вертикальный трубный пучок с трубной доской, сегментными перегородками и каркасными трубами, отличающийся тем, что между трубной доской и нижней сегментной перегородкой на каркасных трубах жёстко закреплены пароотбойный щит, закрывающий трубный пучок со стороны патрубка подвода пара, и вертикальные перегородки, перпендикулярные пароотбойному щиту, а патрубок отсоса неконденсирующихся газов выполнен с противоположной стороны от патрубка подвода пара выше верхней сегментной перегородки.
2. Бойлер-декарбонизатор по п. 1, отличающийся тем, что в пароотбойном щите выполнены вентиляционные отверстия.
RU2020108091U 2020-02-25 2020-02-25 Бойлер-декарбонизатор RU201253U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020108091U RU201253U1 (ru) 2020-02-25 2020-02-25 Бойлер-декарбонизатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020108091U RU201253U1 (ru) 2020-02-25 2020-02-25 Бойлер-декарбонизатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU201253U1 true RU201253U1 (ru) 2020-12-07

Family

ID=73727468

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020108091U RU201253U1 (ru) 2020-02-25 2020-02-25 Бойлер-декарбонизатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU201253U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007292457A (ja) * 2007-07-28 2007-11-08 Miura Co Ltd 蒸気ボイラ装置
RU79642U1 (ru) * 2008-05-19 2009-01-10 Открытое акционерное общество "Саратовский завод энергетического машиностроения" ОАО "САРЭНЕРГОМАШ" Вертикальный сетевой теплообменник
WO2012076132A1 (de) * 2010-12-08 2012-06-14 Daimler Ag Verfahren und vorrichtung zur entlüftung eines abwärmenutzungskreislaufs in einem fahrzeug
CN103223292A (zh) * 2013-04-15 2013-07-31 江苏新世纪江南环保股份有限公司 酸性尾气氨法烟气治理方法及装置
RU140783U1 (ru) * 2013-09-16 2014-05-20 Открытое Акционерное Общество "Инжиниринговая Компания "Зиомар" Теплообменник

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007292457A (ja) * 2007-07-28 2007-11-08 Miura Co Ltd 蒸気ボイラ装置
RU79642U1 (ru) * 2008-05-19 2009-01-10 Открытое акционерное общество "Саратовский завод энергетического машиностроения" ОАО "САРЭНЕРГОМАШ" Вертикальный сетевой теплообменник
WO2012076132A1 (de) * 2010-12-08 2012-06-14 Daimler Ag Verfahren und vorrichtung zur entlüftung eines abwärmenutzungskreislaufs in einem fahrzeug
CN103223292A (zh) * 2013-04-15 2013-07-31 江苏新世纪江南环保股份有限公司 酸性尾气氨法烟气治理方法及装置
RU140783U1 (ru) * 2013-09-16 2014-05-20 Открытое Акционерное Общество "Инжиниринговая Компания "Зиомар" Теплообменник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102183007A (zh) 锅炉余热回收***
CN206582830U (zh) 利用除氧器排气余热加热除氧给水的锅炉除氧装置
ES349793A1 (es) Un aparato de evaporacion.
CN107551580A (zh) 一种立式降膜换热器
CN206019378U (zh) 一种带疏水冷却段的汽水换热器
RU201253U1 (ru) Бойлер-декарбонизатор
CN212511086U (zh) 新型定排扩容器余热利用***
JPH11159706A (ja) 給水加熱器
US3022985A (en) Silencer and heat recovery system
CN104566981A (zh) 一种燃气采暖热水炉烟气余热冷凝回收装置
RU2007106844A (ru) Способ и устройство для защиты теплообменника и паровой котел, снабженный устройством для защиты теплообменника
RU2005136550A (ru) Пароводяной теплообменник
CN110230810A (zh) 无蒸汽排放节能除氧器
CN210511623U (zh) 闪蒸汽回收***
CN106555354A (zh) 一种汽水接触式热交换器
RU140783U1 (ru) Теплообменник
RU79642U1 (ru) Вертикальный сетевой теплообменник
RU2371632C1 (ru) Вертикальный подогреватель
CN219454006U (zh) 一种送风机前冷风加热器
SU877222A1 (ru) Паровод ной теплообменник
CN217367809U (zh) 一种污水池无压废汽处理装置
RU2006129412A (ru) Способ выщелачивания боскитовой пульпы, установка и теплообменник для его осуществления
CN203846011U (zh) 酒蒸汽冷凝机
CN220728970U (zh) 一种燃气采暖热水炉冷凝余热回收装置
SU1456736A1 (ru) Воздухоохлаждаемый конденсатор парогазовой смеси