Теплообменник

Изобретение относится к атомной энергетике, а более конкретно к теплообменникам систем пассивного отвода тепла для ядерных энергетических установок. Технический результат - упрощение конструкции и, как следствие, повышение надежности, уменьшение массы и, следовательно, металлоемкости и уменьшение расходов. Для достижения поставленной задачи теплообменник содержит камеру, пучок теплообменных труб, расположенных в канале, в который снизу поступает охлаждающая среда, дренаж для удаления теплоносителя. К камере присоединен патрубок для подвода пара, причем выходная часть патрубка для подвода пара расположена выше выходных концов теплообменных труб, при этом выходные концы теплообменных труб затоплены конденсатом. 2 ил.

 

Изобретение относится к атомной энергетике, а более конкретно к теплообменникам систем пассивного отвода тепла для ядерных энергетических установок.

В случае аварий с потерей электроснабжения энергоблока требуется пассивный отвод тепла остаточных тепловыделений ядерного реактора, например, путем использования теплообменника, охлаждаемого воздухом.

Известен теплообменник, содержащий пучок слабонаклонных труб, расположенных в канале, в который снизу поступает охлаждающая среда, и присоединенный к верхней и нижней камерам теплоносителя /патент Англии № 1173717, МКИ F4S/.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является 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 снабжена дренажом для удаления теплоносителя из нижней камеры (патент России № 2179289, МПК F28B 1/06, зарегистрирован 22.12.1995) - принят за прототип.

При использовании такого теплообменника в системе пассивного отвода тепла ядерной энергетической установки пассивный принцип достигается естественной циркуляцией теплоносителя, охлаждаемого атмосферным воздухом, за счет высотного расположения теплообменника относительно парогенератора, из которого поступает пар.

Недостатком известных теплообменников является их большая масса из-за наличия двух тяжелых толстостенных камер, предназначенных выдерживать давление пара, поступающего из парогенератора.

Необходимость высотного расположения теплообменников в здании АЭС требует укрепления здания АЭС. Особо высокое усилие на здание со стороны теплообменника возникает при сейсмических явлениях. Закрепление тяжелого теплообменника увеличивает стоимость здания.

Помимо удорожания здания АЭС наличие двух камер обуславливает:

высокую стоимость изготовления самого теплообменника и удвоенного количества запасных частей (прокладок, элементов крепления съемных крышек, уплотняющих камеры теплообменника);

увеличенные транспортные расходы;

высокую стоимость обслуживания теплообменника во время эксплуатации (осмотр двух камер с обязательным их разуплотнением).

Изобретение направлено на решение задачи по удешевлению стоимости теплообменника, уменьшению затрат на его обслуживание при эксплуатации, удешевление стоимости здания АЭС.

Технический результат - упрощение конструкции и, как следствие, повышение надежности, уменьшение массы и, следовательно, металлоемкости и уменьшение расходов.

Технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в теплообменнике, содержащем камеру, пучок теплообменных труб, расположенных в канале, в который снизу поступает охлаждающая среда, дренаж для удаления теплоносителя, к камере присоединен патрубок для подвода пара, причем выходная часть патрубка для подвода пара расположена выше выходных концов теплообменных труб, при этом выходные концы теплообменных труб затоплены конденсатом.

Камера включает в себя корпус, к которому присоединены пучок теплообменных труб, дренаж и патрубок для подвода пара. Помимо этого камера имеет съемную крышку, уплотняющую камеру.

При таком устройстве теплообменника уменьшается его масса и, следовательно, металлоемкость за счет ликвидации одной из камер, включающей съемную крышку с элементами уплотнения и крепления.

Уменьшаются затраты на изготовление теплообменника и запасных частей к нему, включающих в свой комплект элементы уплотнения и крепления съемных крышек.

Уменьшаются затраты на транспортирование теплообменника.

Уменьшаются затраты на монтаж теплообменника на месте применения.

Уменьшаются затраты на обслуживание теплообменника во время эксплуатации: осмотр состояния камер.

С уменьшением массы теплообменников уменьшаются расходы на строительство здания.

Сущность изобретения пояснена чертежами.

На фиг.1 изображен вид спереди на теплообменник с пучком теплообменных труб.

На фиг.2 изображен фрагмент камеры теплообменника.

Теплообменник включает в себя пучок теплообменных труб 1, канал 2 для направления охлаждающей среды, например воздуха, к пучку теплообменных труб 1, камеру 3.

Камера 3 включает в себя корпус 4, патрубок подвода пара 5, выходная часть 6 которого расположена выше выходных концов 7 труб теплообменного пучка 1, дренаж 8 для удаления теплоносителя, съемную крышку 9. Элементы уплотнения и крепления съемной крышки не показаны.

Теплообменник работает следующим образом.

Водяной пар поступает в камеру 3 по патрубку подвода пара 5, выходная часть которого (верхний торец) 6 расположена выше верхнего ряда выходных концов труб 7 теплообменного пучка 1. Выходные концы теплообменных труб находятся под уровнем конденсата, что обеспечивается высотой патрубка дренажа 8 для удаления теплоносителя. Пар направляется во входные концы теплообменных труб 1 и далее, проходя по теплообменным трубам 1, конденсируется, а конденсат сливается в камеру 3 через выходные концы 7 труб теплообменного пучка 1, затопленных конденсатом, таким образом происходит дренаж.

Охлаждающая среда, например атмосферный воздух, поступает в теплообменник снизу, проходит по каналу 2, образованному рамой теплообменника, обшитой изнутри листами и перегородками (не показаны), направляющими воздух на оребренные участки теплообменных труб.

Естественная циркуляция теплоносителя от парогенератора до теплообменника и от теплообменника до парогенератора осуществляется за счет столба конденсата, находящегося в опускных участках теплообменных труб между камерой и нижними рядами теплообменных труб теплообменника.

Таким образом, предлагаемый теплообменник по сравнению с прототипом обладает преимуществом, а именно: при одинаковой мощности с прототипом предлагаемый теплообменник легче. При его изготовлении и обслуживании во время эксплуатации затраты меньше. Удешевляется здание АЭС.

Наиболее целесообразно предложенное изобретение использовать в системах безопасности ядерных энергетических установок, и в первую очередь в системе пассивного отвода тепла от реактора при обесточивании атомной электрической станции.

Теплообменник, содержащий камеру, пучок теплообменных труб, расположенных в канале, в который снизу поступает охлаждающая среда, дренаж для удаления теплоносителя, отличающийся тем, что к камере присоединен патрубок для подвода пара, причем выходная часть патрубка для подвода пара расположена выше выходных концов теплообменных труб, при этом выходные концы теплообменных труб затоплены конденсатом.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к установкам для воздушной конденсации пара. .

Изобретение относится к области хлебопекарного производства. .

Изобретение относится к устройствам для конденсации водяного пара. .

Изобретение относится к установкам для конденсации пара, содержит выполненные самонесущими, расположенные в форме буквы А или остроконечной крыши на расстоянии от земли над вентилятором, опертые на несущую конструкцию пучки труб, которые с возможностью передачи среды присоединены своими верхними концами к парораспределительному трубопроводу со стороны конька, а своими нижними концами - к конденсатосборному трубопроводу, кроме того, пучки труб противоположны друг другу относительно проходящей через продольную ось парораспределительного трубопровода вертикальной средней продольной плоскости, а также они посредством своих верхних трубных досок оперты друг на друга с возможностью ограниченного шарнирного поворота, тогда как конденсатосборные трубопроводы присоединены под нижними трубными досками к ним и позиционированы на несущей конструкции с возможностью перемещения параллельно средней продольной плоскости относительно нее.

Изобретение относится к конденсатору с воздушным охлаждением. .

Изобретение относится к атомной энергетике, а более конкретно к теплообменникам систем пассивного отвода тепла (СПОТ). .

Изобретение относится к конденсаторам пара и характеризует пучок труб для конденсатора пара, в котором огибающая зона прохождения труб, рассматриваемая в плоскости, перпендикулярной осям труб, имеет конфигурацию с расходящимися ветвями 6, 10 - 18, причем по меньшей мере некоторые 6, 10 - 13 ветви имеют как минимум одно разветвление 8, 9, 28, 29, 32-35, 46, 47, 48, 49 и расходящиеся ветви расходятся от зоны 22 прохождения труб, имеющей форму кольца 22 по существу круглой формы.

Изобретение относится к установкам для воздушной конденсации пара

Изобретение относится к области химического машиностроения, в частности к аппаратам воздушного охлаждения, а именно к поверхностным конденсаторам, реализующим процесс конденсации многокомпонентных парогазовых смесей, содержащих неконденсируемый газовый компонент, и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в том числе, при утилизации отходов их продукции пиролизом

Изобретение относится к атомной энергетике и может быть использовано при проектировании воздушных теплообменников, а также при конструировании трубных систем сепараторов-пароперегревателей и подогревателей турбоустановок атомных электростанций

Группа изобретений относится к конденсаторной установке с воздушным охлаждением и может использоваться для электростанций. Конденсатор содержит трубчатый кожух, у которого имеется открытая верхняя часть и открытая нижняя часть, кольцо из пучков трубчатых панелей, расположенных вертикально и под углом друг к другу. Каждый из пучков трубок содержит основную конденсационную область и вторичную конденсационную область, приспособлен для прохождения через него воздушного потока с целью конденсации жидкости в панелях и выполнен таким образом, чтобы воздушный поток проходил через панели и выходил через верхнюю часть кожуха. Внутри кожуха на уровне грунта расположен трубопровод для подачи пара. Конденсатор снабжен системой удаления неконденсирующихся газов с активными или пассивными устройствами для управления локальным расходом удаляемой смеси из неконденсирующихся газов и примешанного пара. Технический результат состоит в снижении уровня шума, себестоимости и/или энергопотребления. 4 н. и 16 з.п.ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области энергетики. Дефлегматор включает две ступени, соединенные последовательно, причем первая ступень выполнена в форме парциального конденсатора с воздушным охлаждением и причем вторая ступень включает пучок в общем горизонтальных гладких или оребренных труб, который может эксплуатироваться по выбору или в режиме сухого воздушного охлаждения, или в режиме мокрого испарительного охлаждения, причем парциальный конденсатор с воздушным охлаждением имеет форму А-образного конденсатора с воздушным охлаждением, у которого множество оребренных труб проходят с двух противоположных сторон для создания А-образной или перевернутой А-образной конструкции, и пучок труб горизонтальный и расположен по центру в верхней части конденсатора в случае А-образной конструкции и в нижней части конденсатора в случае перевернутой А-образной конструкции, и один или несколько вентиляторов предназначены для того, чтобы способствовать восходящему потоку воздуха по трубам теплообмена и в направлении пучка труб. Изобретение позволяет улучшить тепловые характеристики в периоды высоких окружающих температур. 12 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области энергетики. Система охлаждения содержит смежные охлаждающие дельты 21, которые охлаждаются охлаждающим воздухом и располагаются вдоль траектории, охлаждающие дельты 21 расположены группами 22, при этом охлаждающие дельты 21 группы 22 располагаются преимущественно в одном направлении и определяют преимущественно прямой участок траектории 24, при этом участки траектории 24 смежных групп 22 образуют зигзагообразную траекторию 20. Зигзагообразная траектория 20 образует замкнутую звездообразную конфигурацию, а пары смежных групп 22 образуют комплексные дельта-компоненты 23, открытые со стороны впуска охлаждающего воздуха. Система охлаждения является энергосберегающей и высокорентабельной. 12 з.п. ф-лы, 16 ил.

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к аппаратам воздушного охлаждения теплоносителей и градирням сухого типа, и может быть использовано в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газодобывающей, газоперерабатывающей, энергетической и других отраслях промышленности. Изобретение заключается в том, что камера распределительная продукта аппаратов воздушного охлаждения с трубчатой внутренней полостью и прямоугольной наружной геометрией содержит корпус преимущественно в форме прямоугольного параллелепипеда, имеющий переднюю и заднюю грани, выполненные параллельно-плоскими, внутреннюю полость камеры, выполненную в виде параллельных цилиндрических каналов с осью, перпендикулярной осям отверстий для теплообменных труб и пробок, причем отверстия параллельных цилиндрических каналов выходят на торцевую сторону корпуса. Технический результат - снижение технологической трудоемкости, повышение надежности работы камеры распределительной аппаратов воздушного охлаждения. 1 ил.

Изобретение относится к области мини- и микросистем, которые используются в энергетике и на транспорте и могут применятся в устройствах для охлаждения электроники. В конденсаторе пара, содержащем канал для протока пара, образованный поверхностью конденсации, поверхность конденсации имеет выпуклую криволинейную форму с внутренним продольным ребром, с обеих сторон которого формируются полости для конденсата, при этом R3>R2, где R3 - радиус кривизны поверхности конденсации в верхней части канала конденсатора; R2 - радиус кривизны поверхности конденсации в полости. Технический результат - повышение эффективности конденсатора за счет увеличения интенсивности конденсации и оптимизации течения двухфазного потока. 6 ил.

Настоящее изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в охладительной дельте для охлаждения жидкостей, газов и паров, причем указанная охладительная дельта содержит охладительные панели, расположенные под углом друг к другу, в которых расположены охладительные трубки, проходящие горизонтально или, по существу, горизонтально, при этом охладительная дельта дополнительно содержит первый коллектор для потока среды, соединенный с охладительными трубками в месте соединения охладительных панелей и обеспечивающий пространство для соединения охладительных трубок по потоку, и вторые коллекторы для потока среды, присоединенные к противоположным относительно первого коллектора для потока среды концам охладительных панелей и обеспечивающие пространство для соединения охладительных трубок по потоку. Технический результат – повышение эффективности охлаждения. 10 з.п. ф-лы, 10 ил.
Наверх