[go: up one dir, main page]

RU2005954C1 - Малогабаритный цилиндрический парогенератор и способ его работы - Google Patents

Малогабаритный цилиндрический парогенератор и способ его работы Download PDF

Info

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
Application number
SU5027884/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Аркадьевич Якимович
Original Assignee
Константин Аркадьевич Якимович
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 Константин Аркадьевич Якимович filed Critical Константин Аркадьевич Якимович
Priority to SU5027884/06A priority Critical patent/RU2005954C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2005954C1 publication Critical patent/RU2005954C1/ru

Links

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 =
Figure 00000002
;
Fт - площадь поперечного сечения тракта теплоносителя. Площадь поперечного сечения тракта теплоносителя определяется из выражения
Fт= n·l·
Figure 00000003
, где n - число ребер (и соответственно единичных каналов) в многозаходном тракте теплоносителя;
l - ширина единичного канала тракта теплоносителя;
Figure 00000004
Figure 00000005
- 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.
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.
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.
SU5027884/06A 1992-01-20 1992-01-20 Малогабаритный цилиндрический парогенератор и способ его работы RU2005954C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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