[go: up one dir, main page]

RU2179289C2 - Теплообменник - Google Patents

Теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU2179289C2
RU2179289C2 RU95121485A RU95121485A RU2179289C2 RU 2179289 C2 RU2179289 C2 RU 2179289C2 RU 95121485 A RU95121485 A RU 95121485A RU 95121485 A RU95121485 A RU 95121485A RU 2179289 C2 RU2179289 C2 RU 2179289C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
tubes
heat
bank
lower chamber
Prior art date
Application number
RU95121485A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95121485A (ru
Inventor
А.Ф. Никишин
Н.Б. Трунов
Г.А. Таранков
С.А. Логвинов
Original Assignee
Опытное Конструкторское Бюро "Гидропресс"
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 Опытное Конструкторское Бюро "Гидропресс" filed Critical Опытное Конструкторское Бюро "Гидропресс"
Priority to RU95121485A priority Critical patent/RU2179289C2/ru
Publication of RU95121485A publication Critical patent/RU95121485A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2179289C2 publication Critical patent/RU2179289C2/ru

Links

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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Использование: в системе пассивного отвода тепла ядерного реактора. Сущность изобретения: теплообменник состоит из пучка теплообменных труб 1, присоединенных к верхней 2 и нижней 3 камерам теплоносителя. Трубный пучок заключен в кожух 4, в который снизу поступает охлаждающая среда (воздух). Нижняя камера 3 снабжена дренажем в виде патрубка 5, входное отверстие которого расположено выше выходных отверстий нижнего ряда труб пучка 1. Затопление конденсатом выходных отверстий нижних труб пучка 1 приводит к снижению температурных пульсаций на стенках труб и повышению эксплуатационной надежности теплообменника. 1 ил.

Description

Изобретение относится к атомной энергетике, а более конкретно к теплообменникам систем пассивного отвода тепла (СПОТ).
В случае аварий с потерей электроснабжения энергоблока требуется пассивный отвод тепла остаточных тепловыделений ядерного реактора, например, путем использования теплообменника, охлаждаемого воздухом /1/.
Известен теплообменник /2/, содержащий пучок слабонаклонных труб, расположенных в канале, в который снизу поступает охлаждающая среда, и присоединенный к верхней и нижней камерам теплоносителя.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является теплообменник /3/, содержащий пучок слабонаклонных труб, расположенных в канале, в который снизу поступает охлаждающая среда, и присоединенный к верхней и нижней камерам теплоносителя, последняя из которых снабжена дренажем для удаления теплоносителя из нижней камеры.
При использовании такого теплообменника в СПОТ ядерной энергетической установки пассивный принцип достигается путем отсечения теплообменника по воздушному тракту. При этом за счет потерь тепла через теплоизоляцию воздушного тракта охлаждаемый теплоноситель (пар) в трубах частично конденсируется, причем наиболее сильная конденсация происходит в нижних трубах пучка, которые охлаждаются воздухом с наименьшей температурой. На нижней образующей внутренней стенки труб образуется пленка конденсата. В процессе конденсации пар через верхнюю и нижнюю камеры движется в зону конденсации.
Недостатком известных теплообменников является пониженная надежность в режиме ожидания, когда теплообменник отсечен по воздушному тракту. При этом поток пара из нижней камеры срывает пленку конденсата с внутренней поверхности труб, что приводит к образованию пробок и неравномерному охлаждению стенок трубы. Кроме того, наличие встречных потоков пара создает турбуленцию, также приводящую к отрыву пленки конденсата от стенки трубы. Следствием описанных явлений является возникновение температурных пульсаций на стенке трубы, вызывающих циклические напряжения, снижающие эксплуатационную надежность теплообменника.
Целью изобретения является повышение эксплуатационной надежности теплообменника путем снижения температурных напряжений на стенках труб.
Задачей изобретения является сохранение условий для равномерного стока конденсата, образующегося в режиме ожидания, в выходную камеру теплообменника.
Техническим результатом изобретения является увеличение срока службы теплообменника и снижение вероятности аварии из-за усталостного разрыва труб теплообменника, работающих под давлением.
Указанная цель достигается тем, что в известном теплообменнике, содержащем пучок слабонаклонных труб, расположенных в канале, в который снизу поступает охлаждающая среда, и присоединенных к верхней и нижней камерам теплоносителя, последняя из которых снабжена дренажем для удаления теплоносителя из нижней камеры, согласно изобретению упомянутый дренаж для удаления теплоносителя расположен выше точки присоединения к нижней камере по крайней мере одного ряда труб пучка.
При таком устройстве дренажа выходные отверстия по крайней мере одного ряда труб в нижней камере затоплены конденсатом, который препятствует проникновению в трубы пара из нижней камеры. Пар движется в зону конденсации только из верхней камеры попутно с потоком конденсата, что создает условия для равномерного стекания конденсата в нижнюю камеру. В результате достигается более равномерное охлаждение стенок труб, снижаются температурные пульсации, что приводит к повышению эксплуатационной надежности теплообменника.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлен вертикальный разрез теплообменника.
Теплообменник состоит из пучка теплообменных труб 1, присоединенных к верхней 2 и нижней 3 камерам теплоносителя. Трубный пучок заключен в кожух 4, в который снизу поступает охлаждающая среда (воздух). Нижняя камера 3 снабжена дренажем в виде патрубка 5, входное отверстие которого расположено выше выходных отверстий нижнего ряда труб пучка 1.
Теплообменник работает следующим образом.
В режиме ожидания, когда теплообменник отсечен по воздушному тракту, за счет потерь тепла через теплоизоляцию кожуха 4 охлаждаемый теплоноситель в трубах пучка 1 частично конденсируется, причем наиболее сильная конденсация происходит в нижних трубах пучка 1, которые охлаждаются воздухом с наименьшей температурой. На нижней образующей внутренней стенки труб образуется пленка конденсата. Пленка стекает в нижнюю камеру 3, причем за счет верхнего расположения дренажа в виде патрубка 5 нижние ряды труб затоплены конденсатом. В процессе конденсации пар движется в зону конденсации только через верхнюю камеру 2 попутно с движением конденсата. При этом конденсат стекает в нижнюю камеру 3 равномерно, что приводит к снижению температурных напряжений в стенках труб.
Таким образом, предлагаемое техническое решение обладает существенным преимуществом по сравнению с прототипом. Внедрением предлагаемого решения достигается повышение надежности теплообменника.
Экономическая эффективность применения предлагаемого решения определяется увеличением срока службы теплообменника и снижением вероятности аварии в результате усталостного разрыва труб теплообменника, работающих под давлением.
Наиболее целесообразно предложенные решения использовать в теплообменниках СПОТ ядерных энергетических установок, имеющих воздушное охлаждение и отсекаемых по воздушному тракту в режиме ожидания.
Источники информации
1. А.с. СССР N 1507096, МПК G 21 C 15/18.
2. Патент Англии N 1270568, МПК F 28 d 7/02.
3. Патент Англии N 1173717, НКЛ F 4 S.

Claims (1)

  1. Теплообменник, содержащий пучок слабонаклонных труб, расположенных в канале, в который снизу поступает охлаждающая среда, и присоединенный к верхней и нижней камерам теплоносителя, последняя из которых имеет дренаж для удаления теплоносителя из нижней камеры, отличающийся тем, что упомянутый дренаж для удаления теплоносителя расположен выше точки присоединения к нижней камере по крайней мере одного ряда труб пучка.
RU95121485A 1995-12-22 1995-12-22 Теплообменник RU2179289C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95121485A RU2179289C2 (ru) 1995-12-22 1995-12-22 Теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95121485A RU2179289C2 (ru) 1995-12-22 1995-12-22 Теплообменник

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95121485A RU95121485A (ru) 1998-02-20
RU2179289C2 true RU2179289C2 (ru) 2002-02-10

Family

ID=20174885

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95121485A RU2179289C2 (ru) 1995-12-22 1995-12-22 Теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2179289C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2361163C2 (ru) * 2007-06-22 2009-07-10 Фгуп Окб "Гидропресс" Теплообменник

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1270568A (en) * 1969-04-21 1972-04-12 Henry Brants Heat exchanger

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1270568A (en) * 1969-04-21 1972-04-12 Henry Brants Heat exchanger

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
GB, патент 1173717, кл. F 4 S, 1969. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2361163C2 (ru) * 2007-06-22 2009-07-10 Фгуп Окб "Гидропресс" Теплообменник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100659421B1 (ko) 습분 분리기
EP2199720B1 (en) Double-pressure type condenser, and condensate reheating method
US6233941B1 (en) Condensation system
JP3735405B2 (ja) 復水器
US4379485A (en) Wet/dry steam condenser
US5787970A (en) Air-cooled vacuum steam condenser with mixed flow bundle
KR100658126B1 (ko) 복수기
KR930011918B1 (ko) 코크스 건냉장치
RU2179289C2 (ru) Теплообменник
CN111197943B (zh) 一种带过热装置的中间介质换热器
EP0139000B1 (en) Once through boiler
RU2305227C1 (ru) Пароводяной теплообменник
RU2116562C1 (ru) Поверхность теплообмена
CN119958320B (zh) 一种能够消除热应力的氮加热器管箱
JP7002420B2 (ja) 直接接触式復水器及び発電プラント
JP2000283660A (ja) 復水器
CN219177663U (zh) 一种回收利用熔盐热量的装置
SU1354616A1 (ru) Деаэрационна установка
SU1672187A1 (ru) Установка дл охлаждени
SU1749656A1 (ru) Теплообменник
SU1725056A1 (ru) Конденсатор пара Мильмана
SU950998A1 (ru) Теплообменник
SU1052782A1 (ru) Вертикальный парожидкостный теплообменник
JP2008144716A (ja) 湿分分離器
SU1124160A1 (ru) Паровод ной подогреватель

Legal Events

Date Code Title Description
HK4A Changes in a published invention
QB4A License on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20111012