RU2082648C1 - Система охлаждения судовой энергетической установки - Google Patents

Система охлаждения судовой энергетической установки Download PDF

Info

Publication number
RU2082648C1
RU2082648C1 RU93026445A RU93026445A RU2082648C1 RU 2082648 C1 RU2082648 C1 RU 2082648C1 RU 93026445 A RU93026445 A RU 93026445A RU 93026445 A RU93026445 A RU 93026445A RU 2082648 C1 RU2082648 C1 RU 2082648C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
cooling system
pipe line
power plant
liberating
Prior art date
Application number
RU93026445A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93026445A (ru
Inventor
П.П. Рябошапка
В.В. Савенко
А.В. Ионов
В.Ю. Кирпичников
Original Assignee
Центральный научно-исследовательский институт им.акад.А.Н.Крылова
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 Центральный научно-исследовательский институт им.акад.А.Н.Крылова filed Critical Центральный научно-исследовательский институт им.акад.А.Н.Крылова
Priority to RU93026445A priority Critical patent/RU2082648C1/ru
Publication of RU93026445A publication Critical patent/RU93026445A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2082648C1 publication Critical patent/RU2082648C1/ru

Links

Abstract

Использование: в энергетических установках судов, работающих в условиях высокой загрязненности и в ледовых условиях. Сущность изобретения: система охлаждения, включающая главный конденсатор, соединенный паропроводом и трубопроводом удаление конденсата, приемный и отливной трубопроводы забортной воды, выведенные в забортный ящик, циркуляционный насос и клинкеты, снабжена дополнительным контуром отвода тепла в забортную воду, выполненным в виде присоединенного к паропроводу и трубопроводу удаления конденсата вспомогательного конденсатора с встроенным в него теплопоглощающим блоком совмещенным с теплопринимающей частью по крайней мере одной тепловой трубы, теплоотдающая часть которой выведена в заработный и совмещена с размещенным в нем теплоотдающим блоком. Теплопоглощающий и теплоотдающий блоки выполнены из материала с термоупругими мартенситными превращениями. 1 ил.

Description

Изобретение относится к судостроению и может быть использовано при создании систем охлаждения энергетических установок судов, работающих в условиях высокой загрязненности забортной воды различными включениями, например, мусором, водорослями, илом, а также судов, плавающих в ледовых условиях при наличии большого количества ледяной крошки, например, на атомных или дизель-электрических ледоколах.
Известные система охлаждения судовой энергетической установки, как правило, включают теплообменники, например, конденсаторы, охлаждаемые забортной водой, прокачиваемой через приемный и отливной патрубки циркуляционной трассы посредством циркуляционных насосов (Алямовский М.И. Промыслова А.А. Судовые конденсационные установки. Л. Судпромгиз, 1962, гл. VII).
При наличии в забортной воде различных включений они могут засасываться в систему охлаждения, нарушая или делая вообще невозможной ее нормальную работу.
Этот недостаток преодолевается путем устройства на судне специальных кингстонных или ледовых ящиков с отверстиями, закрытыми снаружи защитными решетками, исключающими попадание в циркуляционную трассу крупных посторонних включений (Эпельман Т.Е. Ипатенко А.Я. Судовые теплоэнергетические установки и их оборудование. Л. Судостроение. 1974, с. 235-242).
Указанная система охлаждения энергетической, например, паротурбинной установки, являющаяся ближайшим аналогом, включает в себя главный конденсатор, соединенный с паропроводом и трубопроводом удаления конденсата, приемный и отливной трубопроводы забортной воды, выведенные в забортный, например, кингстонный ящик, циркуляционный насос и клинкеты.
Прием забортной воды осуществляется в такой системе через кингстонный или ледовый ящик, оборудованные устройствами для подогрева и продувания приемных решеток или сетчатых фильтров. Однако, чем выше требования к очистке воды, тем меньшую ячейку должна иметь приемная решетка или сетка и тем быстрее она засоряется или зарастает. Указанный недостаток характерен практически для всех известных систем охлаждения с прокачиванием или самопротоком забортной воды через конденсатор.
Техническая задача обеспечение охлаждения судовой энергетической установки независимо от степени загрязненности забортной воды различными включениями.
Задача решается тем, что система охлаждения снабжена дополнительным контуром отвода тепла в забортную воду, выполненным в виде присоединенного к паропроводу и трубопроводу удаления конденсата вспомогательного конденсатора с встроенным в него теплопоглощающим блоком, например, выполненным из материала с термоупругими мартенситными превращениями, совмещенным с теплопринимающей частью, по крайней мере, одной тепловой трубы, теплоотдающая часть которой выведена в забортный, например, кингстонный ящик и совмещена с размещенным в нем теплоотдающим блоком, например, выполненным из материала с термоупругими мартенситными превращениями.
На чертеже представлена система охлаждения судовой энергетической установки, например, системы охлаждения паротурбинной установки. Система содержит главный конденсатор 1, соединенный с паропроводом 2 и трубопроводом удаления конденсата 3, приемный 4 и отливной 5 трубопроводы забортной воды, выведенные в забортный, например, кингстонный ящик 6, циркуляционный насос 7 и клинкеты 8. Система снабжена дополнительными контуром отвода тепла в забортную воду, выполненным в виде присоединенного к паропроводу и трубопроводу удаления конденсата вспомогательного конденсатора 9 с встроенным в него теплопоглащающим блоком 10, например, выполненным из материала с термоупругими мартенситными превращениями, совмещенным с теплопринимающей частью по крайней мере одной тепловой трубы 11, теплоотдающая часть которой выведена в заборный, например, кингстонный ящик и совмещена с размещенным в нем теплоотдающим блоком 12, например, выполненным из материала с термоупругими мартенситными превращениями.
Блоки из материала с термоупругими мартенситными превращениями характеризуются высокой теплоемкостью и быстродействием процессов теплопоглощения и теплоотдачи.
Эти блоки могут иметь ребра или каналы для повышения поверхности теплопередачи.
Тепловая труба имеет герметичный корпус, на внутренней поверхности которого расположен капиллярно-пористый материал фитиль, пропитанный жидкой фазой теплоносителя.
В качестве теплоносителя для тепловой трубы могут использоваться, например, щелочные металлы, позволяющие реализовать очень высокие плотности теплового потока. Теплопередача указанной трубы может быть на несколько порядков превышать теплопередачу медного стержня такого же сечения.
Включение системы охлаждения осуществляется, когда необходимо отключить контур забортной воды главного конденсатора, например, из-за высокой степени загрязнения воды за бортом судна или при его плавании в сложных ледовых условиях. Вспомогательный конденсатор 9 подключается посредством клинкетов 8 к паропроводу 2 и трубопроводу удаления конденсата 3.
Тепловая энергия посредством мартенситного блока 10, являющегося своеобразным тепловым демпфером, передается на теплопринимающую часть тепловой трубы 11. Это приводит к испарению на этом участке трубы жидкого теплоносителя, пары которого движутся по центральной части трубы к охлаждаемому участку, где они конденсируются. Жидкая фаза теплоносителя по фителю возвращается в зону испарения, поддерживая таким образом непрерывную конвективную теплопередачу по трубе.
Далее тепловая энергия из теплоотдающей части тепловой трубы передается в теплоотдающий мартенситный блок, смываемый забортной водой. Качественная циркуляция забортной воды в кингстонном ящике через имеющиеся отверстия в защитных решетках или фильтрах, возникающая за счет разности температуры воды вблизи теплоотдающего мартенситного блока и вдали от него, характеризуется безнапорным конвективным движением, а, следовательно, устраняет основную причину быстрого забивания отверстий.
Увеличение объема кингстонного ящика, необходимо для размещения в нем мартенситного теплоотводящего блока и вовлечения в процесс теплоотдачи большого количества воды, как правило, не представляет больших затруднений на существующих судах с двойным дном. Теплоотдающий блок может быть размещен также в специально отведенной для этого части двойного дна, имеющей наружные отверстия.
Параметры и характеристики системы охлаждения, включающей мартенситные блоки и тепловые трубы, могут быть определены, исходя из мощности энергетической установки и режима ее эксплуатации.
Вспомогательный контур безнасосного охлаждения для обычных судов может использоваться преимущественно на стоянках в порту и на малом ходу вблизи побережья, где загрязненность наиболее велика, поэтому его тепловая мощность может быть сравнительна невысокой. В то же время для атомных ледоколов, постоянно работающих в ледовых условиях, может потребоваться система охлаждения, включающая более крупные мартенситные блоки и большее количество тепловых труб.
В определенной мере указанное увеличение габаритов и усложнение системы охлаждения компенсируется экономией электроэнергии при выключении циркуляционных насосов забортной воды. Могут быть также снижены вибрации и шум на судне, обусловленные отключением таких виброшумовых источников, как циркуляционный насос и циркуляционная трасса. Предлагаемая система может быть использована и при необходимости осуществить ремонт циркуляционный трассы при работающей энергетической установке.
Основное достоинство предлагаемой системы охлаждения обеспечение охлаждения энергетической установки любого типа, позволяет применить ее на самых различных судах от самых малых, работающих на мелководье с повышенной степенью загрязненности окружающей воды, до самых крупных, включая атомные ледоколы, плавающие в тяжелых ледовых условиях.

Claims (1)

  1. Система охлаждения судовой энергетической установки, например, система охлаждения паротурбинной установки, включающая главный конденсатор, соединенный паропроводом и трубопроводом удаления конденсата, приемный и отливной трубопроводы забортной воды, выведенные в забортный, например кингстонный ящик, циркуляционный насос и клинкеты, отличающаяся тем, что она снабжена дополнительным контуром отвода тепла в забортную воду, выполненным в виде присоединенного к паропроводу и трубопроводу удаления конденсата вспомогательного конденсатора с встроенным в него теплопоглощающим блоком, например, выполненным из материала с термоупругими мартенситными превращениями, совмещенными с теплопринимающей частью по крайней мере одной тепловой трубы, теплоотдающая часть которой выведена в забортный, например, кингстонный ящик и совмещена с размещенным в нем теплоотдающим блоком, например, выполненным из материала с термоупругими мартенситными превращениями.
RU93026445A 1993-05-06 1993-05-06 Система охлаждения судовой энергетической установки RU2082648C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93026445A RU2082648C1 (ru) 1993-05-06 1993-05-06 Система охлаждения судовой энергетической установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93026445A RU2082648C1 (ru) 1993-05-06 1993-05-06 Система охлаждения судовой энергетической установки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93026445A RU93026445A (ru) 1995-10-27
RU2082648C1 true RU2082648C1 (ru) 1997-06-27

Family

ID=20141601

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93026445A RU2082648C1 (ru) 1993-05-06 1993-05-06 Система охлаждения судовой энергетической установки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2082648C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485329C1 (ru) * 2012-03-12 2013-06-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Теплообменный комплекс паротурбинной установки
RU2487815C2 (ru) * 2011-10-20 2013-07-20 Открытое акционерное общество "Центральное Конструкторское Бюро "Айсберг" Атомный ледокол

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Алямовский М.И., Промыслов А.А. Судовые конденсационные установки. - Л.: Судпромгиз, 1962, кл. VII. 2. Эпельман Т.Е., Ипатенко Л.Я. Судовые теплоэнергетические установки и их оборудование. - Л.: Судостроение, 1974, с. 235 - 242. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2487815C2 (ru) * 2011-10-20 2013-07-20 Открытое акционерное общество "Центральное Конструкторское Бюро "Айсберг" Атомный ледокол
RU2485329C1 (ru) * 2012-03-12 2013-06-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Теплообменный комплекс паротурбинной установки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3091098A (en) Vacuum deaerator
JP2007309295A (ja) 淡水化発電プラント
US3440147A (en) Combined heat load cooler and sea water desalination still
RU2169237C1 (ru) Установка для получения пресной воды с использованием естественного холода
RU2082648C1 (ru) Система охлаждения судовой энергетической установки
US20070137205A1 (en) Refrigerant cooled main steam condenser
JP2020033957A (ja) 淡水化及び温度差発電システム
AU2018235056B2 (en) Natural gas liquefaction installation arranged at the surface of an expanse of water, and associated cooling method
RU2412909C1 (ru) Опреснительная установка
US4214449A (en) Thermal energy conversion system utilizing expandites
US10550008B2 (en) Low energy fluid purification system
WO2018209399A1 (en) A barge for and method of water cooling an lng production plant
CN111584101A (zh) 一种深海核能***的冷却装置
KR101335608B1 (ko) 청수 생산 시스템
CN109256223A (zh) 一种余热排出***和方法
RU2173653C1 (ru) Судно
KR200323758Y1 (ko) 선박용 조수장치의 스케일 방지시스템
KR101259028B1 (ko) 선박용 폐열회수 시스템
CN109809612A (zh) 大型移动式海水淡化工厂
SU1050957A1 (ru) Судно ледового плавани
RU2665008C1 (ru) Компактная судовая абсорбционная холодильная установка
SU1646948A1 (ru) Система охлаждени судовой энергетической установки
RU1782860C (ru) Судова система сбора конденсата
RU2485329C1 (ru) Теплообменный комплекс паротурбинной установки
SU1013700A1 (ru) Система охлаждени масла