Трубная система сетевых подогревателей горизонтального типа с двойными перегородками

Изобретение предназначено для нагрева сетевой воды и может быть использовано в теплоэнергетике. Трубная система сетевых подогревателей горизонтального типа содержит двойные перегородки со средними пролетами. Двойные перегородки при средних пролетах 1100…1250 мм устанавливаются на расстоянии 50…60 мм друг от друга и защемляют трубы. Изобретение обеспечивает уменьшение динамических коэффициентов при вынужденных колебаниях трубок, повышение надежности трубной системы и увеличение ее ресурса.

 

Изобретение относится к теплоэнергетике, к устройствам повышения надежности трубной системы сетевых подогревателей горизонтального типа.

Известные трубные системы подогревателей горизонтального типа (см. А.Фраас, М.Оцисик. Расчет и конструирование теплообменников. М.: Атомиздат, 1971, с.11, рис.1.10) имеют трубки с большими пролетами, и соответственно, недостаточную жесткость и плохую отстройку от резонансных частот.

Известный способ повышения надежности с помощью прессового соединения трубок в перегородках (Карабахин В.Г., Зимин С.А. Закрепление труб теплообменных аппаратов в трубных перегородках. Теплоэнергетика. 2007. №11. С.27-29) имеет следующие недостатки:

- в результате прессового соединения трубки получают пластическую деформацию и повышенную повреждаемость на краю этого соединения, это подтверждает имеющийся опыт развальцовки этих же трубок в трубных досках;

- большая трудоемкость, т.к. требуется обработка каждого соединения (при 5000…6000 трубках и 4 перегородках получаем 20000…30000 соединений);

- требуется специнструмент, эффективная работа которого не подтверждена еще длительным промышленным применением;

- имеются трудности прессования при больших расстояниях от трубной доски, которые в подогревателях достигают 4,5 м.

Недостатком трубной системы с одинарными перегородками на технологически обоснованном расстоянии 1100…1250 мм между ними является плохая отстройка от резонанса на частоте 50 Гц и повышенная повреждаемость.

Задачей заявленного изобретения является устранение указанных недостатков. Эта цель достигается установкой двух перегородок на расстоянии 50…60 мм между ними при средних пролетах 1100…1250 мм. Как показали расчеты, такое расположение перегородок приводит к частотному спектру, полностью соответствующему частотному спектру трубок, защемленных в одинарных перегородках с такой же длиной пролетов. Это позволяет увеличить длину пролетов в 1,25…1,5 раза при сохранении первой частоты по сравнению с ранее применяемыми одинарными перегородками, в которых реализуется свободное опирание.

Как показали уточненные расчеты колебаний трубок с учетом усилий растяжения-сжатия в эксплуатируемых сетевых подогревателях горизонтального типа, трубки имеют непрерывный спектр частот, и часть из них испытывает резонансные колебания с частотой 50 Гц, что является основной причиной их повреждаемости. Отстройка возможна только повышением первой собственной частоты выше 60 Гц. Для этого необходимо уменьшить длину средних пролетов до 750…800 мм для латунных трубок и до 850…900 мм для стальных. Установка перегородок с малыми пролетами не возможна из-за технологических сложностей монтажных и сварочных работ. Необходима длина пролетов не менее 1100 мм, что возможно при установке двойных перегородок на расстоянии 50…60 мм, минимальная частота с которыми будет выше 60 Гц при длине среднего пролета 1100…1250 мм. Учитывая, что двойные перегородки имеют от трубок такую же нагрузку, толщина каждой из перегородок может быть 0,6…0,75 от одинарной и расход материала останется прежним. Рабочая длина трубок при этом уменьшается на 1,5…3 %.

Приводим расчет собственных частот колебаний стальных трубок длиной 6400 мм в двух исполнениях пролетов:

- Одинарные перегородки: 1075, 850, 850, 850, 850, 850, 1075. Частота 63,7 Гц, общая толщина 6 перегородок толщиной 20 мм 120 мм.

- Двойные перегородки: 1240, 50, 1240, 50, 1240, 50, 1240, 50, 1240. В этой трубной системе имеем 5 средних пролетов длиной 1240 мм и 4 двойные перегородки с расстоянием 50 мм.

Частота 65,7 Гц, общая толщина 8 перегородок толщиной 15 мм 120 мм.

При одинарных перегородках имеется возможность увеличить только крайние пролеты в 1,25…1,3 раза, т.к. с одной стороны в трубках реализуется защемление в трубной доске. При двойных перегородках трубки защемлены в каждом среднем пролете 1240 мм с двух сторон и получено увеличение минимального пролета в 1,5 раза. Возможен вариант чередования одинарных и двойных перегородок, при котором получаем защемление трубок с одной стороны и свободное опирание с другой и коэффициент увеличения пролета 1,25.

Предложенная конструкция с двойными перегородками уменьшает динамические коэффициенты при вынужденных колебаниях трубок. Повышается надежность трубной системы и увеличивается ее ресурс.

Двойные перегородки имеют следующие преимущества по сравнению с известными способами повышения надежности трубок:

- отсутствие концентраторов напряжений и пластических деформаций по сравнению с прессовым соединением трубок в перегородках;

- позволяют увеличить пролеты до удобных для монтажа и отстроить трубную систему от резонанса и уменьшить динамические напряжения от возбуждающих усилий по сравнению с одинарными перегородками.

Трубная система сетевых подогревателей горизонтального типа с двойными перегородками и средними пролетами, отличающаяся тем, что двойные перегородки при средних пролетах 1100…1250 мм устанавливаются на расстоянии 50…60 мм друг от друга и защемляют трубы.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в теплообменных аппаратах регенеративных схем, систем теплоснабжения паровых турбин, предназначенных для подогрева воды за счет тепла, передаваемого воде при конденсации пара на трубах поверхности теплообмена.

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых и атомных электростанциях. .

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в теплообменных аппаратах регенеративных схем, систем теплоснабжения, предназначенных для подогрева воды за счет конденсации пара на трубах поверхности теплообмена.

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в теплообменных аппаратах регенеративных систем, систем теплоснабжения, предназначенных для подогрева воды за счет конденсации пара на трубах поверхности теплообмена.

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на атомных и тепловых электростанциях. .

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в подогревателях питательной воды тепловых и атомных электростанций. .

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в вертикальных теплообменных пароводяных подогревателях регенеративных систем и систем теплоснабжения, предназначенных для подвода воды, за счет конденсации пара и переохлаждения его конденсата на трубах поверхности теплообмена.

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в теплообменных аппаратах регенеративных систем низкого и высокого давления паровых турбин, в теплообменных аппаратах систем теплоснабжения, предназначенных для подогрева воды за счет конденсации пара на трубах поверхности теплообмена.

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на атомных и тепловых электростанциях для подогрева питательной воды. .

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на атомных и тепловых электростанциях для подогрева питательной воды, основного конденсата и воды теплосети.

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в теплообменных аппаратах регенеративных систем, систем теплоснабжения, предназначенных для подогрева воды за счет конденсации пара и переохлаждения его конденсата

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в теплообменных аппаратах, предназначенных для подогрева воды за счет тепла, выделяемого при конденсации пара на трубах поверхности теплообмена

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системе регенеративного подогрева турбинного конденсата

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на атомных и тепловых электростанциях

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на атомных и тепловых электростанциях для подогрева питательной воды, основного конденсата и воды теплосети

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в системах регенерации турбоустановок атомных и тепловых электростанций для подогрева питательной воды, основного конденсата и воды теплосети

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в регенеративных подогревателях, в которых питательная вода нагревается путем охлаждения и конденсации пара из отборов высокого давления турбоустановок, а также охлаждения конденсата греющего пара. Способ включает заключение колонн спиралей зон движения пара или конденсата в кожуха и обтекание витков относительно плоскости их навивки, при этом каждую из колонн спиралей зоны охлаждения перегретого пара, зоны массовой конденсации пара и зоны охлаждения конденсата греющего пара заключают в кожух и посредством поперечных перегородок разделяют на секции, греющую среду подают в пространство, образованное внутренними витками спиралей, и далее по ходу пара или конденсата в каждой из секций организуют обтекание витков спиралей в плоскости их навивки в направлении от внутренних витков спиралей к периферийным, от периферийных к внутренним, при этом количество спиралей в зоне массовой конденсации пара уменьшают по мере снижения его расхода при конденсации. Технический результат, достигаемый заявленным изобретением, заключается в повышении эффективности теплообмена каждой зоны подогревателя и упрощении его конструкции. 2 ил.

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в системах регенерации турбоустановок для подогрева питательной воды и основного конденсата атомных и тепловых электростанций. Технический результат, который достигается данным изобретением, заключается в повышении (улучшении) ремонтопригодности подогревателя воды. Технический результат обеспечивается в предлагаемом подогревателе воды, содержащем установленные в вертикальном корпусе теплообменные трубы, нижние и верхние концы которых закреплены в боковой стенке вертикального коллектора подогреваемой воды, который выполнен с люком-лазом, а также патрубки подвода и отвода подогреваемой воды, закрепленные в нижней стенке коллектора, причем верхняя часть коллектора соединена с патрубком отвода подогреваемой воды посредством коробов, один из которых продольно установлен по высоте коллектора напротив нижних концов теплообменных труб, при этом на корпусе установлен ремонтный патрубок со съемной крышкой, люк-лаз коллектора выполнен в его верхней стенке и расположен под съемной крышкой ремонтного патрубка, а короб, продольно установленный по высоте коллектора напротив нижних концов труб, выполнен съемным и с возможностью продольного перемещения в коллекторе. 2 ил.

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в теплообменных аппаратах регенеративных систем, систем теплоснабжения, предназначенных для подогрева воды за счет конденсации пара на трубах поверхности теплообмена. Задачей изобретения является снижение эрозионного и коррозионного износа корпуса и трубного пучка. Поставленная задача решается тем, что в пароводяном подогревателе, включающем корпус с патрубками входа пара и выхода его конденсата, распределительную водяную камеру с патрубками входа и выхода нагреваемой воды, размещенную в кожухе трубную систему с вертикальными перегородками, прямыми или U-образными трубами поверхности теплообмена, подогреватель снабжен отбойным щитком, расположенным на входе в диффузор, образованным раструбом, который в свою очередь прикреплен к пароподводящему патрубку, расположенному соосно отверстию для входа пара, причем центральная часть отбойного щитка содержит направляющие жалюзи, а в диффузоре установлены концентрические воронки. 3 ил.
Наверх