[go: up one dir, main page]

RU196300U1 - Дефлегматор - Google Patents

Дефлегматор Download PDF

Info

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
Application number
RU2019142955U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Антонович Анохин
Александр Борисович Голованчиков
Вячеслав Александрович Балашов
Наталья Андреевна Прохоренко
Наталия Валентиновна Шибитова
Татьяна Сериковна Кинжибаева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
Priority to RU2019142955U priority Critical patent/RU196300U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU196300U1 publication Critical patent/RU196300U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28BSTEAM OR VAPOUR CONDENSERS
    • F28B1/00Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser
    • F28B1/06Condensers 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/08Heat-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
    • F28D7/082Heat-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
    • F28D7/085Heat-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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F21/00Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials
    • F28F21/08Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials of metal
    • F28F21/081Heat 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)

  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.
RU2019142955U 2019-12-23 2019-12-23 Дефлегматор RU196300U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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