RU196300U1 - Дефлегматор - Google Patents
Дефлегматор Download PDFInfo
- Publication number
- RU196300U1 RU196300U1 RU2019142955U RU2019142955U RU196300U1 RU 196300 U1 RU196300 U1 RU 196300U1 RU 2019142955 U RU2019142955 U RU 2019142955U RU 2019142955 U RU2019142955 U RU 2019142955U RU 196300 U1 RU196300 U1 RU 196300U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pipes
- ribs
- reflux condenser
- air
- reflux
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28B—STEAM OR VAPOUR CONDENSERS
- F28B1/00—Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser
- F28B1/06—Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser using air or other gas as the cooling medium
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D7/00—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
- F28D7/08—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag
- F28D7/082—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag with serpentine or zig-zag configuration
- F28D7/085—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag with serpentine or zig-zag configuration in the form of parallel conduits coupled by bent portions
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F21/00—Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials
- F28F21/08—Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials of metal
- F28F21/081—Heat exchange elements made from metals or metal alloys
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
Abstract
Предлагаемое техническое решение относится к тепломассообменному аппарату, используемому в процессах ректификации при конденсации паров в верхней укрепляющей части колонны и их подачи в качестве флегмы на орошение.Техническим результатом является повышение производительности.Поставленный технический результат достигается тем, что дефлегматор, включающий парциальный конденсатор с воздушным охлаждением, состоящим из множества оребренных труб, проходящих с наклоном относительно друг друга, причем трубы выполнены в виде дуг, кривизна которых увеличивается от оси дефлегматора к периферии, верхние концы труб соединены в герметичный пучок и закреплены в трубной доске, а нижние концы труб герметично закреплены в трубной решетке с диаметром, равным диаметру верхней части ректификационной колонны, при этом трубы и их ребра выполнены из материала, обладающего эффектом памяти.
Description
Предлагаемое техническое решение относится к тепломассообменному аппарату, используемому в процессах ректификации при конденсации паров в верхней укрепляющей части колонны и их подачи в качестве флегмы на орошение.
Известна прямоточная массообменная тарелка для процессов разделения газовых и жидких сред, состоящая из горизонтального полотна с барботажными элементами и жестко закрепленного в отверстии полотна тарелки переливного устройства, выполненного в виде статического гидрозатвора с выступающим переливным порогом, в стенках которого выполнены отверстия в виде горизонтальных щелей, расположенные выше полотна тарелки, при этом передняя стенка статического гидрозатвора, установленная ниже полотна тарелки, выполнена с уклоном 12-15 градусов к стенке корпуса колонны, а профиль статического гидрозатвора выполнен обтекаемой формы, дополнительно между барботажными элементами и выступающим переливным порогом, с наклоном в направлении парожидкостного потока установлена форпланка, длина которой соответствует длине передней стенки выступающего переливного порога, причем передняя стенка выступающего переливного порога в два раза выше его задней стенки, выполненной в виде жалюзи с отогнутыми верхними краями щели, а высота боковых стенок выступающего переливного порога равномерно изменяется от его передней до задней стенки[описание п.м. № 172835 РФ, B01 D53/18, B01 D3/32 2017].
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, является малая боковая поверхность стенок и сложность удаления термических загрязнений с наружной и внутренней поверхностей горизонтальных полотен, что снижает производительность.
Известны аппараты воздушного охлаждения, состоящие из крышки, диффузора, вентилятора и рамы, на которой крепятся секции, собранные из оребренных труб, концы которых развальцованны в трубных досках и которые могут использоваться в качестве конденсаторов паровой фазы, образующейся в верхней укрепляющей части ректификационной колонны, и для ее подачи в колонну в качестве флегмы [Машины и аппараты химических производств: учебник для вузов / под общей редакцией А.С. Тимонин. – Калуга, издательство «Ноосфера», 2014 г., с. 460-461].
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относится малая интенсивность теплоотдачи от поверхности оребренных трубок к воздуху, а так же сложность и длительность удаления термических отложений, образующихся на наружной и внутренней поверхности труб и теплопередающих поверхностей ребер. Это увеличивает время очистки этих поверхностей от термических отложений, уменьшает основное время работы, а значит и производительность.
Наиболее близким техническим решением по совокупности признаков к заявленному объекту и принятому за прототип, является дефлегматор, включающий две ступени, соединенные последовательно, причем первая ступень включает парциальный конденсатор с воздушным охлаждением, и испарительным охлаждением, когда поверхность пучка труб на поверхности воздуха заливает вода, при этом парциальный конденсатор включает множество оребренных труб, проходящих вниз с наклоном относительно друг друга, образующих перевернутый А-образный вид, причем пучок труб расположен на нижних концах оребренных труб [описание изобретения № 2598504 РФ, F28 B1/06, 2014].
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относится ограничение длины и теплопередающей поверхности наклонных прямолинейных труб, образование застойных зон при обдувании воздухом близко расположенных друг к другу смежных труб, что уменьшает коэффициент теплопередачи, сложность равномерного орошения конденсирующейся флегмой всего сечения верхней укрепляющей части колонны, а также длительность очистки теплопередающих поверхностей труб и ребер от термических отложений, что в целом снижает производительность.
Техническим результатом предлагаемой конструкции дефлегматора является увеличение производительности.
Поставленный технический результат достигается тем, что дефлегматор, включающий парциальный конденсатор с воздушным охлаждением, состоящим из множества оребренных труб, проходящих с наклоном относительно друг друга, причем трубы выполнены в виде дуг, кривизна которых увеличивается от оси дефлегматора к периферии, верхние концы труб соединены в герметичный пучок и закреплены в трубной доске, а нижние концы труб герметично закреплены в трубной решетке с диаметром, равным диаметру верхней части ректификационной колонны, при этом трубы и их ребра выполнены из материала, обладающего эффектом памяти.
Выполнение оребренных труб в виде дуг, кривизна которых увеличивается от оси дефлегматора к периферии, позволяет увеличить длину и теплопередающую поверхность на 25-40%, что приводит к возрастанию тепловой мощности, передаваемой от горячих паров, движущихся в трубах, к воздуху, обдувающему трубы снаружи, а значит способствует увеличению производительности. Увеличение расстояния между боковыми теплопередающими поверхностями труб, выполненных в виде дуг, уменьшает застойные зоны при обдувании труб воздухом, что также увеличивает интенсивность теплопередачи к воздуху, а значит и производительность.
Соединение верхнего конца труб в герметичный пучок и их закрепление в трубной доске предотвращает неравномерность работы труб по пару дистиллята и конденсату флегмы, создает стабильный поток пара дистиллята и конденсата флегмы, обеспечивает непрерывный режим работы с высокой производительностью.
Герметичное закрепление нижнего конца труб в трубной решетке с диаметром равным диаметру верхней укрепляющей части ректификационной колонны позволяет ее использовать как крышку этой части колонны и равномерно орошать стекающим конденсатом флегмы все сечение верхней укрепляющей части ректификационной колонны, что обеспечивает устойчивость ее работы с высокой производительностью.
Выполнение труб и ребер из материалов, обладающих эффектом памяти, позволяет при повышенных рабочих температурах изменять размеры и форму труб и ребер и возвращать эти размеры и форму при охлаждении во время ремонтов и остановок работы ректификационной колонны. Трубы при повышенных температурах увеличивают свою длину и уменьшают радиус изгиба дуг, а ребра - толщину и форму поверхности. Поэтому когда на трубах и ребрах образуются термические отложения, при их возращении в холодное состояние, создаются напряжения и деформации, приводящие к охрупчиванию, растрескиванию и быстрому удалению отложений при продувке труб внутри и обдувке их и ребер воздухом, что снижает время очистки от термических отложений, увеличивает основное время работы, повышая производительность.
В качестве материала обладающего эффектом памяти можно использовать нержавеющую сталь 12Х18Н10Т, медно-алюминиевый-никелевый сплав, никель-алюминиевый сплав с 36,8% Al, марганцово-медный сплав с 90% Mn и др. [Физические эффекты в машиностроении. Справочник/ под ред. В.А. Лукьянца. – М.: Машиностроение, 1993. – с.149-152].
На чертеже представлен общий вид предлагаемой конструкции дефлегматора.
Дефлегматор состоит из парциального конденсатора, представляющего собой трубы 1 с ребрами 2, при этом трубы 1 выполнены в виде дуг, кривизна которых увеличивается от оси дефлегматора к периферии. Верхние концы труб 1 соединены в герметичный пучок и закреплены в трубной доске 3, а нижние концы труб 1 закреплены в трубной решетке 4 как в обычном кожухотрубчатом теплообменнике, которая является крышкой для верхней укрепляющей части ректификационной колонны 5. Трубная доска 3 снабжена патрубком 6 для отвода пара дистиллята. При этом трубы 1 и ребра 2 выполнены из материала, обладающего эффектом памяти, что позволяет им в горячем рабочем состоянии удлиняться на 20-25% и увеличивать кривизну.
Дефлегматор работает следующим образом.
Пар из верхней укрепляющей части ректификационной колонны 5 поднимается по трубам 1, которые снаружи обдуваются окружающим воздухом. Часть пара конденсируется на внутренних стенках труб 1 и стекает в виде флегмы вниз, орошая верхнюю укрепляющую часть ректификационной колонны 5, а несконденсировавшаяся часть пара выходит из верхних концов труб 1 через патрубок 6 в виде дистиллята. Необходимое количество жидкой флегмы и парового дистиллята регулируется расходом воздуха, подаваемого вентиляторами (на чертеже не показаны) на наружные стенки труб 1 с ребрами 2.
После образования термических загрязнений (сажи, продуктов деструкции, пыли) на внутренней и наружной теплопередающих поверхностях труб 1 и ребер 2, а также при плановых остановках на ремонт и осмотр работу ректификационной колонны 5 прекращают. Трубы 1, выполненные из материала, обладающего эффектом памяти, при охлаждении уменьшают свою кривизну и длину, и принимают форму, какая у них была в холодном состоянии. Так как ребра 2, выполненные из материала, обладающего эффектом памяти, также деформируются, принимая форму и геометрические размеры, какие у них были в холодном состоянии. Термические загрязнения внутри и снаружи труб 1 и на поверхности ребер 2 при этих деформациях охрупчиваются, растрескиваются и при продувке воздухом удаляются с наружных и внутренних поверхностей труб 1 и ребер 2.
Таким образом, выполнение труб 1 в виде дуг, кривизна которых увеличивается от оси дефлегматора к периферии, соединение верхних концов труб 1 в герметичный пучок и его закрепление в трубной доске 3, а нижних концов труб 1 – в трубной решетке 4 с диаметром, равным диаметру верхней укрепляющей части ректификационной колонны 5 и выполнение самих труб 1 и их ребер 2 из материала, обладающего эффектом памяти, позволяет увеличить теплопередающую поверхность труб 1, интенсифицировать теплообмен, повысить устойчивость работы дефлегматора, снизить гидравлическое сопротивление при обтекании труб 1 воздухом, а также уменьшить время очистки теплопередающих поверхностей труб 1 и ребер 2, что в целом приводит к росту производительности ректификационной колонны 5.
Claims (1)
- Дефлегматор, включающий парциальный конденсатор с воздушным охлаждением, состоящий из множества оребренных труб, проходящих с наклоном относительно друг друга, отличающийся тем, что трубы выполнены в виде дуг, кривизна которых увеличивается от оси дефлегматора к периферии, верхние концы труб соединены в герметичный пучок и закреплены в трубной доске, а нижние концы труб герметично закреплены в трубной решетке с диаметром, равным диаметру верхней части ректификационной колонны, при этом трубы и их ребра выполнены из материала, обладающего эффектом памяти.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019142955U RU196300U1 (ru) | 2019-12-23 | 2019-12-23 | Дефлегматор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019142955U RU196300U1 (ru) | 2019-12-23 | 2019-12-23 | Дефлегматор |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU196300U1 true RU196300U1 (ru) | 2020-02-25 |
Family
ID=69630816
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019142955U RU196300U1 (ru) | 2019-12-23 | 2019-12-23 | Дефлегматор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU196300U1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5139083A (en) * | 1990-10-10 | 1992-08-18 | Larinoff Michael W | Air cooled vacuum steam condenser with flow-equalized mini-bundles |
RU2598504C2 (ru) * | 2011-07-15 | 2016-09-27 | Стелленбосский Университет | Дефлегматор |
RU172835U1 (ru) * | 2017-04-26 | 2017-07-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Прямоточная массообменная тарелка для процессов разделения газовых и жидких сред |
WO2019120376A1 (de) * | 2017-12-20 | 2019-06-27 | Enexio Germany Gmbh | Luftgekühlte kondensatoranlage |
-
2019
- 2019-12-23 RU RU2019142955U patent/RU196300U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5139083A (en) * | 1990-10-10 | 1992-08-18 | Larinoff Michael W | Air cooled vacuum steam condenser with flow-equalized mini-bundles |
RU2598504C2 (ru) * | 2011-07-15 | 2016-09-27 | Стелленбосский Университет | Дефлегматор |
RU172835U1 (ru) * | 2017-04-26 | 2017-07-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Прямоточная массообменная тарелка для процессов разделения газовых и жидких сред |
WO2019120376A1 (de) * | 2017-12-20 | 2019-06-27 | Enexio Germany Gmbh | Luftgekühlte kondensatoranlage |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JPWO2013080950A1 (ja) | 多段圧復水器およびこれを備えた蒸気タービンプラント | |
CN104266513A (zh) | 一种立式冷凝器 | |
US20130255923A1 (en) | Shell and tube heat exchanger | |
US2134058A (en) | Heat exchanger | |
WO1986007132A1 (en) | Evaporative condenser with helical coils and method | |
US3942588A (en) | Cooling tower | |
RU196300U1 (ru) | Дефлегматор | |
JPS5844198B2 (ja) | 多管式熱交換器 | |
JP2010071485A (ja) | 復水器 | |
CN105387738B (zh) | 一种形状记忆合金折流板换热器及折流板制备方法 | |
US3349839A (en) | Heat exchange apparatus | |
RU187107U1 (ru) | Ребойлер с паровым пространством | |
CN204115533U (zh) | 一种立式冷凝器 | |
CN111426104A (zh) | 一种管壳式冷凝器 | |
CN210543450U (zh) | 一种吸风式直接蒸汽冷却系统 | |
CN102393152B (zh) | 带翅片的混流型蒸发式冷凝器及其冷凝盘管 | |
RU92160U1 (ru) | Аппарат воздушного охлаждения секционного типа abc gi | |
CN215413247U (zh) | 一种聚酯生产线用列管冷凝器 | |
RU200247U1 (ru) | Трубчатая испарительная градирня с ультрафиолетовым обеззараживанием воды | |
CN222165753U (zh) | 实验室回流冷凝器 | |
CN207730043U (zh) | 一种高效蒸汽冷凝器 | |
CN103697639B (zh) | 一种基于具有强化凝结作用热管束的吸收式制冷机冷凝器 | |
CA1163627A (en) | Bayonet tube heat exchanger | |
RU2829783C1 (ru) | Воздушный конденсатор пара | |
CN221077329U (zh) | 一种用于空冷器的换热系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20200324 |