SU553431A1 - Ejector Heat Exchanger - Google Patents

Ejector Heat Exchanger

Info

Publication number
SU553431A1
SU553431A1 SU2167561A SU2167561A SU553431A1 SU 553431 A1 SU553431 A1 SU 553431A1 SU 2167561 A SU2167561 A SU 2167561A SU 2167561 A SU2167561 A SU 2167561A SU 553431 A1 SU553431 A1 SU 553431A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heat exchanger
nozzle
chamber
cooling medium
pressure
Prior art date
Application number
SU2167561A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Азов Бариевич Монасыпов
Виталий Петрович Стельмаков
Анатолий Павлович Стрельников
Александр Андреевич Ферафонтов
Original Assignee
Татарский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт нефтяного машиностроения
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 Татарский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт нефтяного машиностроения filed Critical Татарский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт нефтяного машиностроения
Priority to SU2167561A priority Critical patent/SU553431A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU553431A1 publication Critical patent/SU553431A1/en

Links

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Description

(54) ЭЖЕКТОРНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК(54) EJECTOR HEAT EXCHANGER

Изобретение относитс  к теплотехнике, а именно к эжекторным теплообменникам, примен емым при подогреве воды, охлаждении и конденсации пара либо других теплоносителей , например дл  подогрева исходной воды в парогенераторных установках.The invention relates to heat engineering, in particular to ejector heat exchangers used in water heating, cooling and condensation of steam or other coolants, for example, for heating the source water in steam generating plants.

По основному авт. св. № 241464 известен эжекторный теплообменник, включающий камеру с патрубком дл  подвода пара, соосно размещенное с камерой высоконапорное сопло , установленное на патрубке подвода охлаждающей среды, диффузор и сопла дл  впрыска низконапорной охлаждающей среды, размещенные в верхней части камеры. Этот теплообменник работает следующим образом. Низконапорна  охлаждающа  среда впрыскиваетс  при помощи сопл в паровую полость камеры, в результате чего осуществл етс  конденсаци  пара с выделением неконденсирующихс  газов из среды. Смесь конденсата и газов поступает в диффузор и увлекаетс  струей охлаждающей среды, движущейс  из высоконапорного сопла с больщой скоростью, и на ней происходит дальнейша  конденсаци  пара. Смесь конденсата и газов сжимаетс  в диффузоре до давлени , превышающего давление в камере и обеспечивающего удаление конденсата из теплообменника.According to the main author. St. No. 241464 is well known for an ejector heat exchanger comprising a chamber with a steam inlet, a high-pressure nozzle coaxially placed with the chamber, mounted on a cooling medium nozzle, a diffuser and nozzles for injecting low-pressure cooling medium located in the upper part of the chamber. This heat exchanger works as follows. A low-pressure cooling medium is injected, by means of nozzles, into the vapor cavity of the chamber, as a result of which the vapor condenses and evolves non-condensing gases from the medium. The mixture of condensate and gases enters the diffuser and is carried along by a stream of cooling medium moving from a high-pressure nozzle at a high speed, and further vapor condensation occurs on it. The mixture of condensate and gases is compressed in the diffuser to a pressure exceeding the pressure in the chamber and ensuring the removal of condensate from the heat exchanger.

Недостатком известного эжекторного теплообменника  вл етс  значительна  металлоемкость и недостаточна  интенсивность теплообмена из-за ограниченной области расположени  низконапорных сопел на камере.A disadvantage of the known ejector heat exchanger is a significant intensity and insufficient heat exchange due to the limited area of low-pressure nozzles on the chamber.

Целью изобретени   вл етс  уменьшение металлоемкости и интенсификации теплообмена .The aim of the invention is to reduce the metal intensity and intensify heat exchange.

Поставленна  цель достигаетс  тем, что низконапорные сопла выполнены в виде отверстий в боковых стенках патрубка подвод;; охлаждающей среды.The goal is achieved by the fact that low-pressure nozzles are made in the form of holes in the side walls of the nozzle; cooling medium.

Кроме того, патрубок подвода охлаждающей среды размещен соосно камере, а отверсти  наклонены по потоку среды.In addition, the coolant supply nozzle is located coaxially with the chamber, and the holes are inclined along the flow of the medium.

На чертеже представлена принципиальна  схема предлагаемого теплообменника.The drawing shows a schematic diagram of the proposed heat exchanger.

Эжекторный теплообменник состоит из камеры / с патрубком 2 дл  подвода пара, высоконапорного сопла 3, установленного на патрубке 4 подвода охлаждающей среды, и диффузора о. Сопло 3 и патрубок 4 размещены соосно камере /.The ejector heat exchanger consists of a chamber / with a nozzle 2 for supplying steam, a high-pressure nozzle 3 mounted on the nozzle 4 for supplying a cooling medium, and a diffuser o. The nozzle 3 and the pipe 4 is placed coaxially camera /.

На боковых стенках патрубка 3 выполнены наклоненные по потоку отверсти  6 дл  впрыска охлаждающей среды в камеру /.On the side walls of the nozzle 3, there are sloped holes 6 for injecting cooling medium into the chamber /.

Предлагаемый теплообменник работает следующим образом. Охлаждающа  среда, поступающа  из патрубка 4 подвода, раздел етс  на два потока. При этом основна  часть охлаждающей среды поступает к высоконапорному соплу 3, остальна  часть охлажThe proposed heat exchanger works as follows. The cooling medium coming from the inlet 4 of the inlet is divided into two streams. In this case, the main part of the cooling medium goes to the high-pressure nozzle 3, the rest is cooled.

SU2167561A 1975-08-18 1975-08-18 Ejector Heat Exchanger SU553431A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2167561A SU553431A1 (en) 1975-08-18 1975-08-18 Ejector Heat Exchanger

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2167561A SU553431A1 (en) 1975-08-18 1975-08-18 Ejector Heat Exchanger

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU553431A1 true SU553431A1 (en) 1977-04-05

Family

ID=20630217

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2167561A SU553431A1 (en) 1975-08-18 1975-08-18 Ejector Heat Exchanger

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU553431A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE59302094D1 (en) Drying plant
KR920017688A (en) Method and apparatus for maintaining a predetermined temperature difference in a vacuum degasser
FI86578C (en) Method and apparatus for cooling hot gases
GB1068059A (en) A method and apparatus for stabilizing strip work
SU553431A1 (en) Ejector Heat Exchanger
DK158183A (en) Synchronized frequency synchronizer with high-speed locking
JPS5484890A (en) Apparatus for preparing phosphoric acid
SU982757A1 (en) Unit for producing carbon dioxide from flue gases
SU241464A1 (en) EJECTOR HEAT EXCHANGER
SU1688092A1 (en) Steam condensing device
SU1518626A1 (en) Waste-gas heat regenerator
SU584035A1 (en) Blast furnace cooler
SU270399A1 (en) Gas turbine unit
SU651862A1 (en) Rolling-mill roll and rolled stock cooling method
SU1638360A1 (en) Power plant for geothermal power station
SU85986A1 (en) The method of cooling elements vaterzhatnyh, open-hearth, blast furnaces and other furnaces
SU1011959A1 (en) Exhaust gas heat recovering unit
SU70870A1 (en) Installation for artificial drying of peat
SU1681142A2 (en) Plant for cooling slag of boiler unit furnaces
SU861838A1 (en) Steam generator continuous blowing system operation method
SU822942A1 (en) Method of air cooling of rolled stock
SU513078A1 (en) Blast Furnace Tuyere
SU1354616A1 (en) Deaeration installation
SU867921A1 (en) Method of multistep turf drying
RU2168673C1 (en) Method of reagentless prevention of scaling in steam-and- water heat exchangers