RU2005954C1 - Малогабаритный цилиндрический парогенератор и способ его работы - Google Patents
Малогабаритный цилиндрический парогенератор и способ его работы Download PDFInfo
- Publication number
- RU2005954C1 RU2005954C1 SU5027884/06A SU5027884A RU2005954C1 RU 2005954 C1 RU2005954 C1 RU 2005954C1 SU 5027884/06 A SU5027884/06 A SU 5027884/06A SU 5027884 A SU5027884 A SU 5027884A RU 2005954 C1 RU2005954 C1 RU 2005954C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- steam generating
- steam generator
- gas duct
- steam
- gas
- Prior art date
Links
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims abstract description 6
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 9
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 22
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 21
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 13
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 description 3
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 description 3
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 206010022000 influenza Diseases 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002283 diesel fuel Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 1
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 239000012808 vapor phase Substances 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Использование: энергетика, парогенерирующие устройства. Сущность изобретения: каждый парогенерирующий элемент (ПЭ) в парогенераторе выполнен в виде двух коаксиально установленных наружной и внутренней обечаек 1 и 2. Внутренняя обечайка 2 образует газоход (Г). Каждый ПЭ снабжен размещенной между обечайками спиральной вставкой 4, образующей винтовой канал для прохода нагреваемой среды. Отношение диаметров обечаек 1 и 2 составляет 1,05 . . . 1,6, а отношение площадей поперечных сечений Г и канала 2 . . . 200. ПЭ размещены коаксиально с зазором один отностельно другого. Г периферийных ПЭ подключены между собой и с Г осевого ПЭ последовательно. Каналы для прохода НС сообщены. Массовую скорость в Г поддерживают в диапазоне 20 . . . 200 кг/м2c, при этом потоку нагреваемой среды сообщают поступательно-вращательное движение и поддерживают его массовую скорость в диапазоне 300 . . . 3000 кг/м2c. 2 с. п. 1 з. п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к энергетическому машиностроению, в частности к малогабаритным мобильным парогенерирующим устройствам.
Известен мобильный парогенератор на дизельном топливе с камерной топкой, экранированной горизонтальными парогенерирующими трубами.
Недостатком известного парогенератора является его большая масса и габариты, что снижает его эксплуатационные характеристики.
Известен также парогенератор, содержащий парогенерирующие элементы, каждый из которых выполнен в виде двух коаксиально установленных наружной и внутренней обечаек.
Недостатками известного парогенератора являются низкие параметры пара, значительные размеры и низкая эксплуатационная надежность.
Целью изобретения является уменьшение массы и габаритов парогенератора в расчете на единицу паропроизводительности, а также повышение его эксплуатационной надежности.
Указанная цель достигается тем, что парогенерирующий элемент, состоящий из двух коаксиально установленных наружной и внутренней обечаек, снабжен спиральной вставкой, размещенной между обечайками с образованием винтового канала для прохода нагреваемой среды. Внутренняя труба-обечайка образует осевой газоход, причем отношение наружного диаметра внутренней обечайки Dвн и внутреннего диаметра наружной обечайки Dн подчиняется условию 1,05 ≅ Dн/Dвн ≅ 1,60, а соотношение площадей поперечных сечений газохода и тракта теплоносителя отвечает условию 2 ≅ Fг/Fт ≅ 200.
Кроме того, для повышения паропроизводительности парогенератора он смонтирован в виде набора коаксиально установленных парогенерирующих цилиндров, у которых осевой газоход внутреннего парогенерирующего цилиндра последовательно соединен с газоходами периферийных цилиндров, а спиральные многозаходные тракты теплоносителя соответственно соединены между собой.
Указанная цель достигается также путем подачи двух теплообменивающихся через стенку газохода сред, греющую из которых подают в газоход парогенерирующего элемента (цилиндра) с массовой скоростью в диапазоне 20-200 кг/м2с, а потоку нагреваемой среды сообщают поступательно-вращательное движение с массовой скоростью в диапазоне 300-3000 кг/м2с, причем в случае выполнения парогенератора в виде набора коаксиально установленных парогенерирующих цилиндров процесс теплообмена проводят последовательно, при этом поток греющего газа вводят в газоход центрального цилиндра и перемещают к периферии, а поток теплоносителя проходит последовательно спиральные тракты парогенерирующих цилиндров.
На фиг. 1 представлена секция парогенерирующего цилиндра, продольный разрез; на фиг. 2 - развертка на плоскости внутренней трубы с нанесенными на ее наружную поверхность ребрами; на фиг. 3 - схема работы многосекционного парогенератора.
Малогабаритный парогенератор содержит внутреннюю 1 и наружную 2 цилиндрические трубы, установленные коаксиально. Внутренняя труба 1 образует центральный газоход 3 для греющего газа, а в пространстве между трубами 1, 2 размещены винтовые ребра 4, образующие спиральный тракт 5 для нагреваемой среды (теплоносителя). Винтовые ребра 4 могут быть выполнены путем расточки по спирали наружной поверхности трубы 1 с последующей приваркой наружной обечайки, либо расточкой одинаковых спиралей на трубах 1, 2 с последующим их соединением.
При необходимости увеличения производительности парогенератора и наращивания его теплообменной поверхности последний может быть выполнен из нескольких, коаксиально установленных, парогенерирующих цилиндров, аналогичных центральному (см. фиг. 3), трубы 1, 2 с ребрами 4 образуют центральный парогенерирующий цилиндр, трубы 6, 7 с ребрами 8 - промежуточный парогенерирующий цилиндр с газоходом 9 и спиральным трактом 10 теплоносителя, а трубы 11, 12 с ребрами 13 - периферийный парогенерирующий цилиндр с газоходом 14 и трактом 15 теплоносителя. Соединение газоходов 3, 9, 14 выполнено последовательным, так что горячие газы от горелки 16 поступают в центральный газоход 3 и через газоход 9 - в периферийный газоход 14. Спиральные тракты 5, 10, 15 также соединены друг с другом, причем холодный теплоноситель подается в периферийный тракт 15, а дальше либо через центральный тракт 5 в промежуточный тракт 10 (как показано на фиг. 3), либо через промежуточный тракт 10 в центральный тракт 5.
Варьируя площадь поперечного сечения газохода, можно получить большие массовые скорости греющего газа и, соответственно, большие конвективные удельные тепловые потоки, падающие на стенку газохода и воспринимаемые теплоносителем. Возрастание удельных тепловых потоков приводит к снижению необходимой теплообменной поверхности и, как следствие, к снижению необходимых массы и объема парогенератора в расчете на единицу паропроизводительности (единицу тепловой мощности).
Однако при возрастании удельных тепловых потоков появляется опасность возникновения на границе стенка - теплоноситель устойчивой паровой пленки, что резко ухудшает теплообмен, стенка перегревается и может разрушиться. Удельные тепловые потоки, при которых возникает такая устойчивая паровая пленка, называются критическими, а само явление - кризисом кипения. Значения удельных тепловых потоков зависят от физических свойств теплоносителя, режимных факторов и геометрии канала теплоносителя. В спиральных каналах при прочих равных условиях значения критических удельных тепловых потоков для теплоносителя при парообразовании намного выше, чем в прямых каналах, поскольку за счет центробежных сил в спиральном канале возникают вторичные течения, интенсифицируется массообмен между паровой и жидкой фазами при парообразовании, нарушается устойчивость паровой пленки и улучшается орошение и охлаждение теплопередающей стенки, чем обеспечивается ее прочность и эксплуатационная надежность.
Удельные тепловые потоки, создаваемые греющими газами, не должны превышать критические удельные тепловые потоки, и чем выше уровень критических удельных тепловых потоков, тем более интенсивно можно проводить процесс теплообмена. Поэтому для предотвращения опасности кризиса кипения при парообразовании в условиях больших удельных тепловых потоков и обеспечения необходимой эксплуатационной надежности стенки в пространстве между внутренней и наружной трубами парогенерирующего цилиндра установлены винтовые ребра, образующие спиральные каналы для нагреваемого теплоносителя. Ребра выполняются сплошными, что ограничивает перемещение теплоносителя между соседними каналами. В широком диапазоне тепловой мощности парогенератора вышеуказанные эффекты реализуются при соотношении
1,05 ≅ Dн/Dвн ≅ 1,60, где Dн - внутренний диаметр наружной трубы парогенератора;
Dвн - наружный диаметр внутренней трубы парогенератора, а также при соблюдении соотношения
2 ≅ Fг/Fт ≅ 200, где Fг - площадь поперечного сечения газохода = ;
Fт - площадь поперечного сечения тракта теплоносителя. Площадь поперечного сечения тракта теплоносителя определяется из выражения
Fт= n·l· , где n - число ребер (и соответственно единичных каналов) в многозаходном тракте теплоносителя;
l - ширина единичного канала тракта теплоносителя;
- высота единичного канала тракта теплоносителя.
1,05 ≅ Dн/Dвн ≅ 1,60, где Dн - внутренний диаметр наружной трубы парогенератора;
Dвн - наружный диаметр внутренней трубы парогенератора, а также при соблюдении соотношения
2 ≅ Fг/Fт ≅ 200, где Fг - площадь поперечного сечения газохода = ;
Fт - площадь поперечного сечения тракта теплоносителя. Площадь поперечного сечения тракта теплоносителя определяется из выражения
Fт= n·l· , где n - число ребер (и соответственно единичных каналов) в многозаходном тракте теплоносителя;
l - ширина единичного канала тракта теплоносителя;
- высота единичного канала тракта теплоносителя.
Dн - внутренний диаметр наружной трубы;
Dвн - внутренний диаметр внутренней трубы. Число единичных каналов тракта теплоносителя может быть различным, однако геометрическая форма поперечного сечения такого канала должна быть близкой к равностороннему прямоугольнику (квадрату, кругу) со стороной 5-50 мм.
Dвн - внутренний диаметр внутренней трубы. Число единичных каналов тракта теплоносителя может быть различным, однако геометрическая форма поперечного сечения такого канала должна быть близкой к равностороннему прямоугольнику (квадрату, кругу) со стороной 5-50 мм.
Работает малогабаритный цилиндрический парогенератор следующим образом.
Горячие продукты сгорания (греющие пазы) из горелочного устройства 16 подают в центральный газоход 3 с массовой скоростью, равной Vг = 20-200 кг/м2с. При этом возникают большие конвективные удельные тепловые потоки, падающие на стенку газохода. Уровень этих удельных тепловых потоков намного превышает уровень этих же потоков в обычных парогенераторах и достигает значений q = 2 мВт/м2. Температура стенки газохода достигает to = = 375оС.
Одновременно холодный теплоноситель подается в винтовой тракт 5 и движется по нему, охлаждая стенку газохода до tо = = 350оС. Массовая скорость теплоносителя Vт задается в пределах 300-3000 кг/м2с, что обеспечивает возможность сохранять высокие значения удельных тепловых потоков без потери эксплуатационной надежности элементов конструкции. При выполнении парогенератора многосекционным греющий газ и теплоноситель последовательно проходят секции парогенератора. Геометрия газоходов и трактов теплоносителя парогенерирующих цилиндров, их количество рассчитывается, исходя из требуемой тепловой мощности, допустимых гидравлических сопротивлений, необходимой прочности и т. д. Разработанная конструкция парогенератора имеет в 5-7 раз меньшую массу и в 15-20 раз меньший объем в расчете на единицу паропроизводительности, чем парогенераторы существующих конструкций. Предложенная конструкция обеспечивает достаточную эксплуатационную надежность в широком интервале единичных мощностей парогенератора и параметров пара (мощность 0,1-7,0 МВт, давление 0,5-20 МПа, температура 150-500оС), позволяет легко наращивать теплообменную поверхность. Кроме того, предложенная конструкция является незаменимой при создании мобильных теплогенерирующих установок для транспорта и т. п. случаев их применения.
П р и м е р. Малогабаритный цилиндрический парогенератор для мобильной установки имеет следующие параметры:
Общая масса парогене- ратора 240 кг Тепловая мощность 0,8 МВт Паропроизводи- тельность 1500 кг/ч Давление пара 60 ата Температура пара 270оС (56) Мобильный парогенератор с камерной топкой. Проспект фирмы Раума-Реполо (Финляндия), 1982.
Общая масса парогене- ратора 240 кг Тепловая мощность 0,8 МВт Паропроизводи- тельность 1500 кг/ч Давление пара 60 ата Температура пара 270оС (56) Мобильный парогенератор с камерной топкой. Проспект фирмы Раума-Реполо (Финляндия), 1982.
Авторское свидетельство СССР N 342007, кл. F 22 B 25/00, 1972.
Claims (3)
1. Малогабаритный цилиндрический парогенератор, содержащий парогенерирующие элементы, каждый из которых выполнен в виде двух коаксиально установленных наружной и внутренней обечаек, последняя из которых образует газоход, отличающийся тем, что каждый парогенерирующий элемент снабжен спиральной вставкой, размещенной между обечайками с образованием винтового канала для прохода нагреваемой среды, причем отношение диаметров внутренней и наружной обечаек составляет 1,05 - 1,6, а отношение площадей поперечных сечений газохода и канала 2 - 200.
2. Парогенератор по п. 1, отличающийся тем, что парогенерирующие элементы размещены коаксиально с зазором один относительно другого, причем газоходы периферийных элементов подключены между собой и с газоходом осевого элемента последовательно, а каналы для прохода нагреваемой среды сообщены.
3. Способ работы малогабаритного цилиндрического парогенератора путем подачи двух теплообменивающихся через стенку газохода сред, греющую из которых подают в газоход парогенерирующего элемента, отличающийся тем, что массовую скорость потока греющей среды в газоходе парогенерирующего элемента поддерживают в диапазоне 20 - 200 кг/м2с, а потоку нагреваемой среды сообщают поступательно-вращательное движение и поддерживают его массовую скорость в диапазоне 300 - 3000 кг/м2с.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5027884/06A RU2005954C1 (ru) | 1992-01-20 | 1992-01-20 | Малогабаритный цилиндрический парогенератор и способ его работы |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5027884/06A RU2005954C1 (ru) | 1992-01-20 | 1992-01-20 | Малогабаритный цилиндрический парогенератор и способ его работы |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2005954C1 true RU2005954C1 (ru) | 1994-01-15 |
Family
ID=21597177
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU5027884/06A RU2005954C1 (ru) | 1992-01-20 | 1992-01-20 | Малогабаритный цилиндрический парогенератор и способ его работы |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2005954C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2431826C1 (ru) * | 2010-05-11 | 2011-10-20 | Коваленко Александр Васильевич | Способ определения теплопроизводительности прямоточного парогенератора влажного пара с деаэратором |
| RU176778U1 (ru) * | 2016-08-24 | 2018-01-29 | Алексей Александрович Сычев | Печь парогенерирующая с аэродинамическим теплообменником |
-
1992
- 1992-01-20 RU SU5027884/06A patent/RU2005954C1/ru active
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2431826C1 (ru) * | 2010-05-11 | 2011-10-20 | Коваленко Александр Васильевич | Способ определения теплопроизводительности прямоточного парогенератора влажного пара с деаэратором |
| RU176778U1 (ru) * | 2016-08-24 | 2018-01-29 | Алексей Александрович Сычев | Печь парогенерирующая с аэродинамическим теплообменником |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2139472C1 (ru) | Прямоточный парогенератор (варианты) | |
| CN102128443B (zh) | 适用于超高汽温的煤粉锅炉 | |
| US4355602A (en) | Boiler | |
| EP2140208A2 (en) | Heat exchanger | |
| US3638621A (en) | Combination fire and water tube boiler | |
| CN209945071U (zh) | 一种可调螺距折流板换热器 | |
| US4284134A (en) | Helically coiled tube heat exchanger | |
| JPH0650502A (ja) | 熱回収蒸気発生器のための熱交換ユニット | |
| US4453498A (en) | Gas- or oil-burning warm water, hot water or steam boiler | |
| RU2005954C1 (ru) | Малогабаритный цилиндрический парогенератор и способ его работы | |
| RU2628954C1 (ru) | Водогрейный котел | |
| RU2062962C1 (ru) | Водогрейный котел | |
| CN110657414A (zh) | 一种直流蒸汽发生器 | |
| CN111750704A (zh) | 一种可调螺距折流板换热器 | |
| JPH0726721B2 (ja) | ボイラ | |
| CN210772093U (zh) | 一种直流蒸汽发生器 | |
| RU2140608C1 (ru) | Прямоточный вертикальный парогенератор | |
| RU2686357C1 (ru) | Подогреватель газообразных сред | |
| KR100363719B1 (ko) | 과열기용 단일통로식 와류형성 전열장치 | |
| RU2640307C1 (ru) | Подогреватель жидких и газообразных сред | |
| US3889642A (en) | Modular cast iron fin tube boiler | |
| RU2110730C1 (ru) | Цилиндрический котел | |
| US3895607A (en) | Fire tube furnace | |
| RU197402U1 (ru) | Компактный пароперегреватель для банной печи | |
| RU2199701C1 (ru) | Водогрейный котел |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| QZ4A | Changes in the licence of a patent |
Effective date: 20021023 |
|
| QB4A | Licence on use of patent |
Effective date: 20060613 |