Ротационный конденсатор смешения

 

Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано для конденсации пара и парожидкостных потоков как при наличии сил тяжести, так и без них. Целью изобретения является повышение эффективности работы при отсутствии силы тяжести. Конденсатор содержит цилиндрический корпус (К) 1 с патрубком 2 подвода пара и патрубком 3 отвода жидкости . В К 1 коаксиально расположен перфорированный барабан (Б) 4. На внутренней поверхности К 1 и на внешней поверхности Б 4 имеются винтовые ребра 6. Патрубок 7 подключен к подводу охлаждающей жидкости во внутреннюю полость Б 4. Патрубок 2 подвода пара установлен тангенциально. 1 ил. СП С ч| О СЛ О ON 00

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (505 F 28 В 3/08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4799832/06 (22) 06.03.90 (46) 30.09.92. Бюл. N 36 (71) Красноярский институт космической техники (72) А.С.Астафуров, M,В.Краев, В.В.Никитин, Ю.M.Ãîëîâàíoâ, Ю,К.Исаичев, Н.И.Чернобаев, О.В.Загар и В.Э.Иванов (56) 1. Авторское свидетельство СССР

М 589529, кл. F 28 B 3/06, 1978.

2. Авторское свидетельство СССР

М 994892, кл. F 28 В 3/06, 1983. (54) РОТАЦИОННЫЙ КОНДЕНСАТОР СМЕШЕНИЯ !Ж 1765668 А 1 (57) Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано для конденсации пара и парожидкостных потоков как при наличии сил тяжести, так и без них. Целью изобретения является повышение эффективности работы при отсутствии силы тяжести. Конденсатор содержит цилиндрический корпус (К) 1 с патрубком 2 подвода пара и патрубком 3 отвода жидкости, В К 1 коаксиально расположен перфорированный барабан (Б) 4. На внутренней поверхности К 1 и на внешней поверхности

Б 4 имеются винтовые ребра 6, Патрубок 7 подключен к подводу охлаждающей жидкости во внутреннюю полость Б 4, Патрубок 2 подвода пара установлен тангенциально, 1765668

Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано для конденсации пара и парожидкостных пото4 верхности корпуса 1 и на внешней йовеpx- .. ;. -.. ности перфорированного барабана 4 йме-,... ются винтовые ребра 6. Через патрубок 7 .

15

25

40

55 ков как при наличии сил тяжести, так и без них, Известен ротационный конденсатор смешения, содержащий корпус с патрубками подвода пара и отвода жидкости и соосно установленным ротационным распылителем, снабженным размещенным в его центральной части перфорированным трубопроводом для подвода охлаждающей жидкости (1).

Недостатком указанного конденсатора является то, что данная конструкция не рассчитана на эффективную конденсацию пара в условия отсутствия силы тяжести, Известен также ротационный конденсатор смешения, выбранный в качестве прототипа, содержащий корпус с патрубками подвода пара и отвода жидкостй и соосно установленным распылителем в виде перфорированного барабана с закрепленными на его наружной поверхности пучками упругих нитей и с размещенной вдоль его оси перфорированной трубой для подачи охлаждающей жидкости (2).

Недостатком известной конструкции является ограниченная область применения, связанная с конденсацией пара только в условиях тяготения, из-за наличия свободного стока конденсата под действием сил тяжести, Целью изобретения является повышение эффективности работы при отсутствии сил тяжести, Поставленная цель достигается тем, что ротационный конденсатор смешения, содержащий корпус с патрубками подвода пара и отвода жидкости и соосно установленный внутри корпуса ротационный распылитель в виде перфорированного барабана с патрубком подвода охлаждающей жидкости, дополнительно снабжен винтовыми ребрами, расположенными на внутренней поверхности корпуса и наружной поверхности барабана, а патрубок подвода .пара установлен тангенциально корпусу, Изобретение поясняется чертежом, на котором представлено продольное сечение конденсатора.

Ротационный конденсатор смешения содержит цилиндрической корпус 1 с патрубками 2 подвода пара и патрубком 3 отвода жидкости. B корпусе 1 коаксиально расположен перфорированный барабан 4, соединенный с валом 5. На внутренней поосуществляется подвод охлаждающей )кид- ; кости во внутреннюю полость перфориро- ванного барабана 4.

Ротационный конденсатор- смешения работает следующим образом, Пар через патрубок 2 поступает в кольцевой зазор между внутренней поверхностью корпуСа 1 и каружной поверхностыО вращающегося перфорйрованного барабана 4, где вовлекается последним во вращательно-поступательное движение, которому способствуют винтовые ребра 6. Конденсат, образующийся при контакте пара с охлаждающей жидкостью, поступающей по патрубку 7 и распыляемой через отверстие в барабане 4, под действием центробежных сил распределяется по внутренней поверхности корпуса 1 в виде пленки и движется к отводу 3. Конденсируемый пар, как более легкая фаза, сосредотачивается у вращающегося барабана 4 и продолжает конденсироваться при взаимодействии с охлаждающей жидкостью.

Подвод пара в кольцевой зазор между наружной поверхностью вращающегося барабана и внутренней поверхностью корпуса позволяет сепарировать в центробежном поле образующийся конденсат на стенки корпуса, организуя непосредственный контакт конденсируемого пара с охлаждающей жидкостью, что повышает коэффициент теплоотдачи от жидкости к пару, следовательно и эффективность конденсатора. Кроме того, винтовые ребра на внутренней поверхности корпуса и наружной поверхности барабана создают направленное поступательное движениЕ жидкости, независимое от действия сил тяжести, Формула изобретения

Ротационный конденсатор смешения, содержащий корпус с патрубками подвода пара и отвода жидкости и соосно установленный внутри корпуса ротационный распылитель в виде перфорированного барабана с патрубком подвода охлаждающей жидкости, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности в работе при отсутствии силы тяжести, он дополнительно снабжен винтовыми ребрами, расположенными,на внутренней поверхности корпуса и наружной поверхности барабана, а патрубок подвода пара установлен тангенциально корпусу.

Ротационный конденсатор смешения Ротационный конденсатор смешения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть применено на паротурбинных установках электростанций
Наверх