RU2053177C1 - Цистерна ница-3 для затвердевающих и вязких материалов - Google Patents

Цистерна ница-3 для затвердевающих и вязких материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2053177C1
RU2053177C1 SU5004540A RU2053177C1 RU 2053177 C1 RU2053177 C1 RU 2053177C1 SU 5004540 A SU5004540 A SU 5004540A RU 2053177 C1 RU2053177 C1 RU 2053177C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating
boiler
tank
heat
air
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Иванович Арютов
Original Assignee
Константин Иванович Арютов
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 Константин Иванович Арютов filed Critical Константин Иванович Арютов
Priority to SU5004540 priority Critical patent/RU2053177C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2053177C1 publication Critical patent/RU2053177C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Использование: при перевозке железнодорожным и автомобильным транспортом и хранении затвердевающих и вязких материалов (нефтепродуктов) и других при положительных и отрицательных температурах, что позволяет уменьшить материалоемкость цистерн, вести нагрев перевозимого материала в пути, повысить эффективность разгрузки-слива за счет использования эффекта аэродинамического нагрева, применения аэродинамической установки разогрева ротором-вентилятора газового теплоносителя (воздуха) в замкнутом контуре магнитной связи и рециркуляционной системы нагрева и перемещения теплоносителя (воздуха), образованной неподвижной и подвижной камерами, соединенных трубами, расположенными по периметру на внутренней поверхности котла и работающей при избыточном атмосферном давлении теплоносителя (воздуха). Трубы расположены на определенном расстоянии от внутренней поверхности котла, что позволяет использовать перевозимый материал как теплоизолирующее покрытие, равное толщине, определяемой расчетным соотношением баланса теплопотерь и разогрева материала. Избыточное давление воздуха в рециркуляционной системе является интенсификатором и позволяет интенсифицировать теплопроизводительность, увеличить потребление электроэнергии на разогрев. Магнитная связь, содержащая ведомую и ведущую полумуфты и крышку, обеспечивает 100% герметичность, сохраняет постоянство избыточного давления теплоносителя. Крышка изготавливается из немагнитного материала (нержавеющая сталь, титан). При работе электромотора, вращающего ротор-вентилятор, производится разогрев теплоносителя в камере. Нагретый воздух, перемещаясь в рециркуляционной системе, нагревает ее поверхность, которая, излучая тепло, нагревает материал в котле. 2 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Изобретение относится к конструкции цистерн с разогревом затвердевающих материалов при транспортировке и хранении, например, битума, серы, парафина, петролатума, солидола, мазута, кукурузного экстракта и других.
Изобретение может использоваться во всех отраслях промышленности при транспортировке железнодорожным и автомобильным транспортом при положительных и отрицательных температурах.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату является железнодорожная цистерна для затвердевающих грузов, которая содержит котел, камеру для ротора-вентилятора, замкнутый контур для нагрева и перемещения газообразного теплоносителя при атмосферном давлении.
Котел имеет наружную металлическую обшивку и теплоизоляцию, которые по долговечности не соответствуют котлу цистерны. Поверхность каналов для передачи тепла используется на 50% Разогрев перевозимых материалов в пути производиться не может. Для разгрузки на месте необходимо смонтировать специализированное оборудование, которое не обеспечивает большую эффективность по сравнению с действующими.
Цель изобретения уменьшение материалоемкости и повышение эффективности разогрева (слива с колес) перевозимого материала.
Это достигается тем, что цистерна выполнена с установкой аэродинамического нагрева, механизмом магнитной связи, камерой с герметичной крышкой из немагнитного материала и размещенными в ней ротором-вентилятором и его ведомой полумуфтой-валом и подвижной приемо-направляющей камерой, которые соединены между собой сообщающимися трубами, расположенными по отношению внутренней поверхности по периметру котла на расстоянии, определяемом расчетом, и образуют систему нагрева и перемещения в замкнутом объеме газообразного теплоносителя, который находится в нем постоянно при избыточном давлении.
Это позволяет получить высокую герметичность в рециркуляционной системе и применить для нагрева и перемещения газообразного теплоносителя избыточное атмосферное давление, т.е. интенсифицировать теплопроизводительность, обеспечить вращение ротора-вентилятора магнитной связью и герметизировать камеру с ротором и его ведомой полумуфтой-валом крышкой из немагнитного материала, обеспечить теплопередачу перевозимому материалу всей поверхностью теплообменных труб (каналов) за счет размещения их на внутренней поверхности по периметру котла на подвесках, создать совместно с перевозимым материалом теплоизолирующий слой толщиной, равной расстоянию между поверхностями труб-каналов и внутренней поверхностью котла, определяемой расчетом баланса максимальных теплопотерь, передать вращение ведущей полумуфте-валу ротора-вентилятора непосредственно от вала электромотора, отказаться от редукторов, подшипниковых опор и т.д. разогревать материал в пути. С целью контроля установлено оборудование для подачи и выброса под давлением теплоносителя и приборы для измерения температуры и давления.
На фиг.1 изображен общий вид цистерны, вид сбоку; на фиг.2 разрез А-А на фиг.1; на фиг.3 разрез Б-Б на фиг.1 (базовая рама транспортного средства условно не показана); на фиг.4 узел I устройства неподвижной камеры и размещения в ней ротора-вентилятора (с ведомой полумуфтой-валом) электромотора (с ведомой полумуфтой магнитной связи); на фиг.5 сечение В-В на фиг.4; на фиг.6 узел II соединения приемно-направляющей подвижной камеры с котлом; на фиг.7 узел III подвески труб подачи теплоносителя (воздуха) на внутренней поверхности по периметру котла на расстоянии от нее равного, определяемого расчетом; на фиг.8 то же, вид сбоку.
Цистерна содержит котел 1, камеру 2, ротор-вентилятор 3 с ведомой полумуфтой-валом 4 магнитной связи, трубы 5 подачи и 6 всасывания теплоносителя, крышку 7, ведущую полумуфту 8 магнитной связи, приводной электродвигатель-электромотор 9, защитный кожух 10, устройство подачи и выброса теплоносителя и измерения температуры и давления 11, подвеску 12 для соединения труб 6 с опорами на внутренней поверхности котла, сливное устройство 13 и заполнения 14, подвижную приемно-направляющую камеру 15 теплоносителя, амортизационное пружинно-болтовое соединение 16.
Камеры 2 и 15 соединены между сообщающимися трубами 5 подачи и трубой 6 всасывания теплоносителя (перемещения). Камера 2 имеет крышку 7 из немагнитного материала, размещенную в воздушном зазоре между ведомой и ведущей полумуфтами 4 и 8 магнитной связи и соединенной с котлом с наружной стороны, обеспечивая высокую герметичность в образованной таким образом рециркуляционной системе.
Рециркуляционная система заполняется газовым теплоносителем (воздухом), находящимся в ней постоянно под избыточным давлением, как например, газ фреон в холодильнике.
Роторная камера 2 оборудована устройством 11 для подачи под давлением и выброса лишнего воздуха и измерения температуры и давления.
Трубы 5 и 6 размещены на внутренней поверхности вдоль котла 1 по периметру, труба 6 находится в нижней части котла и соединена с камерами 2 и 15 по оси ротора 3.
На рабочих поверхностях полумуфт 4 и 8 с чередующейся полярностью расположены магниты.
Котел 1 цистерны и трубы 5 и 6 выполняются из металла, крышка 7 камеры 2 из немагнитного металла (нержавеющая сталь, титан) и соединена с котлом 1 с наружной стороны.
Разогрев материалов, находящихся в котле, производится в пути и местах назначения разгрузки и хранения и осуществляется рециркуляционной системой установки аэродинамического нагрева и перемещения теплоносителя (воздуха), работающей при избыточном давлении. Теплоноситель (воздух) находится в рециркуляционной системе постоянно, как например, газ фреон в холодильнике, и заполняется на заводе-изготовителе.
Рециркуляционная система содержит камеры 2 и 15, соединенные между собой сообщающимися трубами 5 подачи и трубой 6 всасывания теплоносителя, ротор-вентилятор 3 аэродинамического нагрева, привод, состоящий из ведомой полумуфты 4, ведущей полумуфты 8, крышки 7 магнитной связи и электромотора 9 с числом, например, 730, 980, 1479 об/мин, работающего от контактной сети, электростанции, тепловоза или от ременной передачи, от движителя транспортного средства.
При работе электромотора 9, соединенного с полумуфтой 8 (ведущей) магнитной связи производится механический разогрев газового теплоносителя, находящегося в рециркуляционной системе под давлением роторов-вентиляторов 3. Нагретый воздух в роторной камере 2, двигаясь по трубам 5 подачи и трубе 6 всасывания, через приемно-направляющую камеру 15 нагревает их поверхность, которая, излучая тепло, нагревает материал в котле 1.
Достижение положительного эффекта в объекте получено за счет устройства котла цистерны с рециркуляционной системой и установкой аэродинамического нагрева и перемещения воздуха, работающего при избыточном давлении и применения магнитной связи для вращения ротора вентилятора.
Предлагаемая цистерна не имеет теплоизоляции ни снаружи, ни изнутри. Ее роль выполняет перевозимый материал. Например, в приведенном примере с битумом толщина теплоизоляционного слоя, считая от внутренней поверхности котла цистерны до наружной поверхности труб каналов составляет 10 см.
Для различных видов материалов толщина теплоизоляционного слоя определяется соотношением
L
Figure 00000001
где L расстояние установки труб по отношению к внутренней поверхности котла (толщина теплоизоляционного слоя), м;
Ло коэффициент теплопроводности, ккал/м ч град;
S площадь наружной поверхности котла, м2;
Т время, ч;
К коэффициент разности температур материала внутри котла и снаружи цистерны;
Со удельная теплоемкость материала в котле, ккал/кг· град;
М масса перевозимого материала в котле, кг.
Проведенные расчеты и расчетное соотношение для определения толщины теплоизоляционного слоя материала подтверждают, что она зависит не только от свойств материала, но и теплопроизводительности рециркуляционной установки, что позволяет получать и устанавливать необходимые и определенные оптимальные результаты для них.
Таким образом, цистерна позволяет производить разогрев затвердевающих материалов в пути, вести слив в любых условиях с меньшими затратами труда и времени, уменьшать потери материала, сохранять его качество.

Claims (3)

1. Цистерна для затвердевающих и вязких материалов, включающая котел, установку аэродинамического нагрева газового теплоносителя с роторной вентиляционной камерой, приводным электродвигателем и загерметизированным крышкой замкнутым конуром с расположенными внутри котла и сообщенными между собой каналами для аэродинамического нагрева газообразного теплоносителя, отличающаяся тем, что она снабжена магнитной муфтой, ведущая полумуфта которой связана с валом приводного электродвигателя, а ведомая - с валом ротора вентилятора.
2. Цистерна по п. 1, отличающаяся тем, что каналы для аэродинамического нагрева газообразного теплоносителя выполнены с возможностью подачи теплоносителя под избыточным давлением и образованы трубами, установленными в котле по отношению к его внутренней поверхности на расстоянии, определяемом соотношением
Figure 00000002

где L - расстояние установки труб по отношению к внутренней поверхности котла, м;
λo - теплопроводность перевозимого материала,
Figure 00000003

S - площадь наружной поверхности котла, м2;
T - время, ч;
K - коэффициент разности температур внутри и снаружи котла цистерны;
C0 - удельная теплоемкость перевозимого материала,
Figure 00000004

M - масса перевозимого материала, кг.
3. Цистерна по п. 1, отличающаяся тем, что крышка выполнена из немагнитного материала.
SU5004540 1991-07-01 1991-07-01 Цистерна ница-3 для затвердевающих и вязких материалов RU2053177C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5004540 RU2053177C1 (ru) 1991-07-01 1991-07-01 Цистерна ница-3 для затвердевающих и вязких материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5004540 RU2053177C1 (ru) 1991-07-01 1991-07-01 Цистерна ница-3 для затвердевающих и вязких материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2053177C1 true RU2053177C1 (ru) 1996-01-27

Family

ID=21586411

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5004540 RU2053177C1 (ru) 1991-07-01 1991-07-01 Цистерна ница-3 для затвердевающих и вязких материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2053177C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112811025A (zh) * 2020-12-24 2021-05-18 商都中建金马冶金化工有限公司 一种矿冶原料仓罐设备
CN113042329A (zh) * 2021-03-05 2021-06-29 机械工业第九设计研究院有限公司 一种卧式圆柱形储蜡槽
CN116750359A (zh) * 2023-08-21 2023-09-15 山东淼珠生物科技有限公司 一种爆珠生产用储料装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1237577, кл. B 65D 88/74, 1983. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112811025A (zh) * 2020-12-24 2021-05-18 商都中建金马冶金化工有限公司 一种矿冶原料仓罐设备
CN112811025B (zh) * 2020-12-24 2023-04-07 商都中建金马冶金化工有限公司 一种矿冶原料仓罐设备
CN113042329A (zh) * 2021-03-05 2021-06-29 机械工业第九设计研究院有限公司 一种卧式圆柱形储蜡槽
CN116750359A (zh) * 2023-08-21 2023-09-15 山东淼珠生物科技有限公司 一种爆珠生产用储料装置
CN116750359B (zh) * 2023-08-21 2023-11-10 山东淼珠生物科技有限公司 一种爆珠生产用储料装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101675249B (zh) 近海海域水下使用的压缩机***
US20050268647A1 (en) Storage container associated with a thermal energy management system
US4803343A (en) Electric fluid heating apparatus utilizing a vaporizable working fluid
CN103180615A (zh) 低温液化气体用泵
CN105283722A (zh) 尤其针对隔热集装箱或类似物的用于保存和运输新鲜或冷冻产品的装置
CN1310794A (zh) 制冷运输方法
EP0127752A1 (en) Liquefied gas pump
RU2053177C1 (ru) Цистерна ница-3 для затвердевающих и вязких материалов
US4291756A (en) Heat accumulator
CN108291690A (zh) 用于运输液化气的装置及方法
EP3117170B1 (en) Heat exchanger for low temperatures
CN106930957A (zh) 一种单轴立式液下泵
US6026975A (en) Above ground storage tank for holding combustible material and supporting equipment thereon
JPS61500036A (ja) 加圧式氷貯蔵冷水装置
CN206921872U (zh) 一种具有环境温度自适应性的电池箱***
CN1144902A (zh) 快速冷藏和保存牛奶的容器
EP3739210A1 (en) Apparatus for pumping cryogenic fluids
RU51601U1 (ru) Цистерна для затвердевающих и вязких материалов
CN217892817U (zh) 一种适用于低真空管道的管内温度调节***
RU2130885C1 (ru) Цистерна для затвердевающих и вязких материалов
CN215217302U (zh) 一种防腐蚀相变蓄热装置
JPS61134417A (ja) 土壌凍結用などに適した長尺熱輸送装置
CN218494467U (zh) 一种海管节点补口涂层冷却设备
CA2045826A1 (en) Method for the production of a heat storage means and a heat storage means adapted for the method
CN210664048U (zh) 一种用于冷冻机的热交换装置