SU634080A1 - Heating surface cleaning method - Google Patents

Heating surface cleaning method

Info

Publication number
SU634080A1
SU634080A1 SU772453625A SU2453625A SU634080A1 SU 634080 A1 SU634080 A1 SU 634080A1 SU 772453625 A SU772453625 A SU 772453625A SU 2453625 A SU2453625 A SU 2453625A SU 634080 A1 SU634080 A1 SU 634080A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heating surface
pressure
cleaning method
surface cleaning
heating
Prior art date
Application number
SU772453625A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Валерий Иванович Волков
Original Assignee
Алтайский Государтсвенный Университет
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 Алтайский Государтсвенный Университет filed Critical Алтайский Государтсвенный Университет
Priority to SU772453625A priority Critical patent/SU634080A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU634080A1 publication Critical patent/SU634080A1/en

Links

Landscapes

  • Cleaning In General (AREA)

Description

Изобретение относитс  к теплотехнике и может быть использовано дл  силового воздействи  на поверхность нагрева с целью очистки ее от шлака. Известен снособ силового воздействи  на стенки трубопровода, в частности поверхности нагрева дл  очистки их от отложенийП Ири таком способе используют  вление пр мого гидравлического удара, возникающего при перекрытии трубопровода быстродействующим клапаном, которое приводит к упругим волнам на поверхности, омываемой жидкостью. Однако этот снособ малоэффективен дл  очистки внещней поверхности нагрева от щлака, так как гидравлический удар дл  паровод ной смеси имеет не слишком высокий ник давлени  и кратковременен. Следовательно энергии упругой волны деформации внешней поверхности нагрева может оказатьс  недостаточно дл  сброса шлаковых отложений. Кроме того, полное перекрытие движени  паровод ной с.меси внутри поверхности нагрева приводит к значительному уменьшению мощности теплопередачи и предъ вл ет большие требовани  к конструкции клапанной системы сброса и новышеии  давлени . Целью изобр:чен1    вл етс  Ю1 ышение эффективности eiujpaiuiOHHoii очистки поверхности нагрева с практически пенз.1ен юп1ейс  те:1, оиередачей и уменынение ударных нагрузок на систему сброса и riOBi iHieHim давлени . Эт1) дост гаетс  тем , что на возбу кдение Bii6p-aiiHii г,о1 ерхност1: нагрева пасходчетс  i;e 5с  . ннамическа  и статическа  сОстав,.и1( анергии паровод ной смеси, а только 1;л иез::;1Ч11то: ьннл часть, что получают прм eiio. перекрытии клапана или при неполнол сбросе дав.ени  внутри поверхности нагрева. Малость энергии, затрачиваемой на вибрацию, ко.миенсир етс  длительностью воз.лепствп  вибрации и возбуждением впбращн в резонансных точках iioBCpxHOCTi iiarpena, а HMetiHo: после и: менени  дав.ченп  БН Т|)и поверхности наг;)сва до уровн . отличаю цегос  не бо.тее че.м на 1/10 от своей величины, давление нсриодически воз.му1цаю-г.чел1 возбуждают вибрацию поверхности нагрева, причем ,ени  давлени  ос и1ествл ют в резонансных точках iioBcpx ocTii нагрева, расположенных на рассгс  нн;:, кратном одной четвертой д,1Нны Bo.iiHii собственной моды к(),тебан -;й новерх .ности HarpcTic;,The invention relates to heat engineering and can be used to force a heating surface to clean it from slag. A known effect of force on the walls of the pipeline, in particular the heating surfaces, to clean them from deposits. With this method, the phenomenon of direct hydraulic shock arises when the pipeline is blocked by a high-speed valve, which leads to elastic waves on the surface washed by the liquid. However, this method is not very effective for cleaning the outer surface of the heat from the scrap, since the water hammer for the steam-water mixture has a not too high pressure nickname and is short-lived. Consequently, the energy of the elastic wave of deformation of the external heating surface may be insufficient for the discharge of slag deposits. In addition, the complete overlap of the movement of steam and water inside the heating surface leads to a significant decrease in heat transfer power and imposes great demands on the design of the valve relief system and on new pressure. The purpose of the image: chen1 is to increase the efficiency of cleaning the heating surface with practically pen.1.1 of 1: 1, reduction and reduction of shock loads on the relief system and riOBi iHieHim pressure. This is achieved by the fact that, on the excitement of Bii6p-aiiHii g, o1 surface 1: heating, the calculation is i; e 5c. nnamichesky and static Compound, .and 1 (anergy of the steam-water mixture, but only 1; the main part is that which is received when the valve overlaps or when pressure is not fully filled inside the heating surface. The small amount of energy spent on the vibration that coexists with the duration of the vibration vibration and excitation is injected at the resonance points of iioBCpxHOCTi iiarpena, and HMetiHo: after and: changes the pressure of the BN T |) and the surface of the bottom;) pile to the level. I distinguish tsegos not more. 1/3 of its magnitude from its magnitude; the pressure stimulates the heating surface vibration, which is independent of the pressure at the heating iioBcpx ocTii resonant points located on the heating surface; :, a multiple of one-fourth d, 1Нны Bo.iiHii eigenmode k (), teban -; nd newt top HarpcTic ;,

Способ осуществл ют следующим образом .The method is carried out as follows.

После определенной степени защлаковки поверхности нагрева внутри ее измен ют давление, ввод  в поток пара упругие мембраны или открыва  каналы в резонаторы Гельмгольца, встроенные внутри поверхности нагрева и имеющие подвижные стенки, колеблющиес  под действием статического давлени  пара внутри поверхности нагрева. Статическое и динамическое давление пара на упругие элементы, .мембраны, перегородки и подвижные стенки резонаторов вызывает их колебание, которое передаетс  на поверхность нагрева. Упругие элементы располагают в резонансных точках поверхности нагрева, чтобы легче возбудить собственные колебани  поверхности нагрева. После сброса щлака упругие элементы убираютс  пли каналы в резонаторы перекрываютс . В дальнейщем цикл гювтор етс  с необходимой периодичностью.After a certain degree of capping of the heating surface inside it, the pressure is changed, the elastic membranes are introduced into the steam flow or the channels are opened into the Helmholtz resonators embedded inside the heating surface and having moving walls that oscillate under the action of static vapor pressure inside the heating surface. The static and dynamic pressure of steam on elastic elements, membranes, partitions and moving walls of resonators causes their oscillations, which are transmitted to the heating surface. The elastic elements are placed at the resonant points of the heating surface in order to more easily excite the natural oscillations of the heating surface. After resetting the slag, the elastic elements are removed or the channels in the resonators overlap. Subsequently, the cycle is repeated with the necessary periodicity.

Эффективность способа заключаетс  в получении вибрационной очистки поверхности нагрева от шлака при практически неизменной теплопередаче за счет резонансного возбуждени  вибрационных колебаний поверхности нагрева. Кроме того, способ позвол ет снизить нагрузки на систему сброса и повыщени  давлени .The efficiency of the method is to obtain a vibration cleaning of the heating surface from the slag with practically unchanged heat transfer due to the resonant excitation of the vibration vibrations of the heating surface. In addition, the method allows to reduce the load on the relief and pressure increase system.

Claims (1)

1. Авторское свидетельство СССР 325475, кл. F 28 G 5/00, 1972.1. USSR author's certificate 325475, cl. F 28 G 5/00, 1972.
SU772453625A 1977-02-16 1977-02-16 Heating surface cleaning method SU634080A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772453625A SU634080A1 (en) 1977-02-16 1977-02-16 Heating surface cleaning method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772453625A SU634080A1 (en) 1977-02-16 1977-02-16 Heating surface cleaning method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU634080A1 true SU634080A1 (en) 1978-11-25

Family

ID=20695964

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772453625A SU634080A1 (en) 1977-02-16 1977-02-16 Heating surface cleaning method

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU634080A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5443654A (en) * 1991-07-23 1995-08-22 A. Ahlstrom Corporation Method of removing deposits from the walls of a gas cooler inlet duct, and a gas cooler inlet duct having a cooled elastic metal structure

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5443654A (en) * 1991-07-23 1995-08-22 A. Ahlstrom Corporation Method of removing deposits from the walls of a gas cooler inlet duct, and a gas cooler inlet duct having a cooled elastic metal structure

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4699665A (en) Method of pressure pulse cleaning heat exchanger tubes, upper tube support plates and other areas in a nuclear steam generator and other tube bundle heat exchangers
SU634080A1 (en) Heating surface cleaning method
Mullakaev et al. An ultrasonic technology for productivity restoration in low-flow boreholes
EP0265549B1 (en) Method of pressure pulse cleaning a tube bundle heat exchanger
Ojima et al. Theory and experiments on extractable wave power by an oscillating water-column type breakwater caisson
RU49740U1 (en) DEVICE FOR ULTRASONIC CLEANING OF AVIATION AND TANK FILTERS
US20070044427A1 (en) Submarine ultrasonic cleaning machine
SU761035A1 (en) Apparatus for washing parts
Sekiguchi et al. Wave-induced liquefaction, flow deformation and particle transport in sand beds
JPS5670841A (en) Method of catalyst regeneration
SU931236A1 (en) Method of exciting high-frequency elastic oscillations in structures
SU977550A1 (en) Snow thawer
Johnsen Numerical Simulations of Shock Emission by Bubble Collapse Near a Rigid Surface: With Applications to Shock-Wave Lithotripsy (SWL) and the Spallation Neutron Source
RU2102546C1 (en) Domestic washing machine of vibratory type
SU361380A1 (en) ALL-UNION PLGITNP-TPICHE!
SU926508A1 (en) Heating surface cleaning method
RU2173826C1 (en) Method of cleaning the surfaces from contaminations
Стричек et al. PHYSICAL FUNDAMENTALS OF ULTRASONIC DEGASSING
RU2151355C1 (en) Scale formation preventing device
RU96034U1 (en) ULTRASONIC WIDE BAND RADIATOR
KR200281665Y1 (en) Ultrasonic cleaner
RU2123662C1 (en) Method of destruction of ice cover
SU137931A1 (en) Liquid deaeration device
Hadlabdaoui et al. Modelling of wall damages by bubble collapse
Okamoto et al. Fluid dynamics of a free surface in liquid metal fast breeder reactors