Опора химического аппарата

Опора химического аппарата содержит основание и две косынки, прикрепленные через подкладной лист к коническому днищу аппарата. В верхней части опоры выполнена теплообменная рубашка, ограниченная сверху подкладным листом, снизу - нижним листом, а с боков - стойками и боковыми пластинами, имеющими отверстия для циркуляции воды. Повышается надежность и упрощается конструкция опоры. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Изобретение относится к химической и теплоэнергетической промышленности, в частности к опорным конструкциям, и может быть использовано в аппаратах, работающих в нестационарном температурном режиме с циклическими нагревами и охлаждениями.

Известны опоры химического аппарата, в которых с целью повышения надежности и срока службы конструкции в условиях термоциклирования используются разнообразные накладки, подкладные элементы, дополнительные опорные средства, жестко соединенные с корпусом аппарата.

Например, в опоре химического аппарата (а.с. №1259076, MПK F16M 11/04, опубл. 23.09.86) накладка, закрепленная на корпусе аппарата, и каждое кольцо жесткости, закрепленное на накладке у опоры, выполнены из наружной и внутренней установленных с кольцевым зазором частей. При этом наружные части скреплены между собой, внутренние части - соосно размещены на стойке опоры, кольцевые зазоры слоев жесткости в плане не совмещены и каждый из них перекрыт сплошным участком соседнего слоя кольца жесткости, а внутренняя часть нижнего слоя жесткости соединена со стойкой.

В опорной лапе аппарата (а.с. №1295133, МПК F16M 11/00, опубл. 07.03.87) возникающие при эксплуатации аппарата температурные напряжения перераспределяются между кольцами подкладного элемента, выполненного в виде концентрично размещенных с зазором колец. С подкладным и опорным элементами жестко соединены установленные вертикально несущие пластины, на которых выполнены вертикальные прорези, при этом пластины расположены взаимно перпендикулярно.

В опорной лапе аппарата (а.с. №1672788, МПК F16M 11/04, опубл. 15.05.93) возникающие температурные напряжения перераспределяются между кольцами подкладного элемента и стойкой и уменьшаются за счет того, что на опорных поверхностях колец, установленных в контакте между собой и с корпусом, выполнены концентричные кольцевые проточки.

Конструкция опорного устройства для крупногабаритного вертикального цилиндрического аппарата (а.с. №1716247, МПК F16M 11/00, опубл. 29.02.92) исключает появление трещин в сварном шве крепления опоры к аппарату благодаря дополнительному опорному средству, включающему кольцевой диск и смонтированные на диске равномерно расположенные по окружности плоские шариковые подвижные элементы. Каждый из этих элементов посредством приваренной к наружной поверхности аппарата лапы связан с ним с возможностью обеспечения перемещений в горизонтальной плоскости.

Недостатком всех рассмотренных опор является трудоемкость изготовления и сборки описанных накладок, подкладных элементов и т.д. К тому же данные опоры не пригодны для установки на аппараты конической формы.

Прототипом данного изобретения выбрана стандартная опора для вертикального аппарата (ОСТ 26-665-87. Опоры (лапы, стойки) вертикальных аппаратов. Типы, конструкции и размеры. М., 1987, с. 3), состоящая из основания и двух косынок, прикрепленных через подкладной лист к корпусу аппарата.

Целью изобретения является исключение резкого температурного перепада по периметру поверхности сварного шва подкладного листа на всех технологических режимах для предотвращения растрескивания поверхности сварного шва и обеспечения безопасности эксплуатации химических аппаратов с коническими днищами, снабженными теплообменной рубашкой.

Указанная цель достигается тем, что в опоре химического аппарата, содержащей основание и две косынки, прикрепленные через подкладной лист к коническому днищу аппарата, в верхней части опоры выполнена теплообменная рубашка, ограниченная сверху подкладным листом, снизу - нижним листом, а с боков -косынками и боковыми пластинами, имеющими отверстия для циркуляции воды. Причем теплообменная рубашка опоры выполнена таким образом, что расстояние от нижнего листа теплообменной рубашки опоры до подкладного листа по внутренней поверхности боковой пластины, обращенной к аппарату, равно толщине теплообменной рубашки аппарата.

На фиг.1 показан общий вид химического аппарата; на фиг.2 - вид А на фиг.1, расположение опор аппарата, вид снизу; на фиг.3 - опора химического аппарата, разрез Б-Б на фиг.2.

Химический аппарат с коническим днищем 1 (см. фиг.1) снабжен теплообменной рубашкой 2 (см. фиг.3) и опорами 3. На коническом днище 1 к стенке теплообменной рубашки 2 жестко прикреплен сплошным сварным швом подкладной лист 4. К подкладному листу 4 приварены косынки 5 с основанием 6, образующие опоры 3. В верхней части опоры 3 выполнена теплообменная рубашка 7, ограниченная сверху подкладным листом 4, снизу - нижним листом 8, а с боков - стойками 5 и боковыми пластинами 9 и 10, имеющими отверстия для циркуляции воды.

Теплообменная рубашка 7 выполнена таким образом, что расстояние от нижнего листа 8 до подкладного листа 4 по внутренней поверхности боковой пластины 9, обращенной к аппарату, равно толщине S теплообменной рубашки 2, а по внутренней поверхности наружной боковой пластины 10 определяется теплофизическими характеристиками рабочей среды и теплообменной жидкости, а также геометрическими размерами химического аппарата.

Подача теплообменной жидкости производится в теплообменные рубашки 2 и 7 одновременно.

Опыт эксплуатации химического аппарата с использованием заявляемой опоры показал отсутствие термических напряжений на поверхности сварного шва подкладного листа на всех технологических режимах.

Расстояние от нижнего листа теплообменной рубашки опоры до подкладного листа по внутренней поверхности боковой пластины, обращенной к аппарату, равное толщине теплообменной рубашки аппарата, позволяет, при одновременной подаче теплообменной жидкости в теплообменные рубашки аппарата и опор, за счет одинакового расхода, выровнять температуры стенки теплообменной рубашки аппарата и подкладного листа.

Выявленная зависимость позволяет создать равномерное, плавное снижение градиента температуры по конической поверхности подкладного листа, равное градиенту температуры стенки теплообменной рубашки аппарата, и добиться термодинамического равновесия системы "теплообменная рубашка аппарата - подкладной лист", исключив растрескивание поверхности сварного шва подкладного листа.

В сравнении с известными из уровня техники аналогами, решающими задачу повышения надежности и срока службы конструкции в условиях термоциклирования, предлагаемая опора более проста в изготовлении и сборке, а также, в отличие от известных решений, пригодна для установки на нее аппарата конической формы.

1. Опора химического аппарата, содержащая основание и две косынки, прикрепленные через подкладной лист к коническому днищу аппарата, отличающаяся тем, что в верхней части опоры выполнена теплообменная рубашка, ограниченная сверху подкладным листом, снизу - нижним листом, а с боков - стойками и боковыми пластинами, имеющими отверстия для циркуляции воды.

2. Опора химического аппарата по п.1, отличающаяся тем, что теплообменная рубашка опоры выполнена таким образом, что расстояние от нижнего листа теплообменной рубашки опоры до подкладного листа по внутренней поверхности боковой пластины, обращенной к аппарату, равно толщине теплообменной рубашки аппарата.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к механике, в частности к деталям шасси автомобиля и другой колесной техники. .

Тренога // 2481523
Изобретение относится к треногам для установки приборов. .

Изобретение относится к штативному модулю камеры для стереокиносъемки. .

Изобретение относится к солнечной фотоэнергетике и может найти применение как в мощных солнечных электростанциях, так и в качестве фотоэлектрической энергоустановки индивидуального пользования.

Изобретение относится к способу размещения портативного устройства, в частности к средствам коммуникации, бытовым портативным устройствам, имеющим выносные преобразователи напряжения.

Изобретение относится к устройству наклона для фиксирования положения поворота подвижного элемента. .

Изобретение относится к устройствам солнечной энергетики и может найти применение при конструировании и изготовлении установок с фотоэлектрическими модулями, требующими как одноосного, так и двухосного слежения за солнцем

Изобретение относится к опорным колоннам для операционного стола. Кожух содержит множество элементов (12), кольцеобразно охватывающих опорную колонну и выполненных с возможностью перемещения относительно друг друга в осевом направлении опорной колонны с телескопическим вхождением в зацепление друг с другом. Элементы (12) кожуха состоят, соответственно, из согнутой в кольцо ленты (14) материала, граничащие друг с другом края (16) которой, соответственно, имеют загнутый назад фальц (20) и соединены друг с другом зажимом (22), имеющим C-образный профиль и охватывающим фальцы, по меньшей мере в одном из фальцев (20) предусмотрена выемка (26) с возможностью размещения в нее выполненного в зажиме (22) фиксирующего элемента (28). Достигается надежная фиксация кожуха в замкнутом положении. 6 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к устройствам для оперативной установки переносных приборов и может быть использовано при установке переносных и транспортируемых приборов и механизмов, в машиностроении и других отраслях промышленности. Устройство для оперативной установки переносных приборов содержит трубу (1), в которой находится несущий держатель (2). На трубе (1) винтами (11) закреплены два фиксатора (3) с возвратными пружинами (4). Держатель (2) имеет вытяжную ручку (5) с фиксаторами (6), закрепленными винтами (10), и опорные стержни (7), закрепленные на шарнирах (8). Для выдвижения опорных стержней (7) из трубы (1) левый фиксатор (3) вытягивается из фиксирующей круговой проточки (11) держателя (2), и при помощи вытяжной ручки (5) происходит перемещение опорных стержней (7) в пазах держателя (2). Обеспечивается уменьшение габаритов и времени на установку устройства в стационарное положение, а также повышается надежность работы устройства. 5 ил.

Изобретение относится к приспособлениям для защиты от бактерий и микроорганизмов путем стерилизации портативных цифровых устройств и аксессуаров к ним. Стерилизатор содержит корпус, защитную крышку и источники ультрафиолетового излучения. Источники излучения закреплены на двух противолежащих стенках внутри корпуса. Стенки корпуса снабжены отражателями. Стерилизатор дополнительно содержит емкость для размещения обеззараживаемых портативных цифровых устройств и аксессуаров. Указанная емкость выполнена прозрачной для ультрафиолетового излучения и имеет возможность приведения в действие средства, обеспечивающего включение источников ультрафиолетового излучения. Достигается повышение надежности обеззараживания за счет точного позиционирования цифровых устройств и аксессуаров относительно источников ультрафиолетового излучения. 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к опорам для крепления отдельно стоящих конструкций. Устройство основания содержит первый стержень, продолжающийся от верхней поверхности основания, и второй стержень, выполненный с возможностью съемного соединения со стойкой отдельно стоящей конструкции. Основание может быть расположено в целом в горизонтальной ориентации, чтобы поддерживать и придавать устойчивость неподвижной конструкции. В некоторых случаях основание может быть расположено в целом в вертикальной ориентации, чтобы позволить устройству основания катиться вдоль опорной поверхности, обеспечивая таким образом надежный и просто конфигурируемый способ транспортировки устройства основания и любой прикрепленной к нему конструкции. Изобретение обеспечивает надежное крепление отдельно стоящей конструкции и упрощает способ ее перемещения. 3 н. и 16 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к стойке (100) для мотоцикла, тяжелого оружия (70) или мотоцикла (1), оснащенного тяжелым оружием (70). Стойка (100) включает подпирающий блок (101, 102 и 105), а также средства (103, 104) вращения подпирающего блока (101, 102 и 105) между рабочим и исходным положением. Подпирающий блок (101, 102 и 105) включает два подпирающих элемента (101 и 102). Средства (103, 104) вращения включают вращательный элемент (103), который обеспечивает одновременное вращение и распространяющееся наружу движение подпирающих элементов (101 и 102) из исходного положения вблизи шасси мотоцикла, тяжелого оружия (70) или мотоцикла, оснащенного тяжелым оружием (70), в рабочее положение, и блокирующие средства (108, 109 и 110) для закрепления подпирающих элементов (101 и 102) в рабочем и в исходном положении. Обеспечивается устойчивость, безопасность мотоцикла на неровном, наклонном нежестком основании. 5 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к возобновляемым источникам энергии и, в частности, к устройству для производства электроэнергии из возобновляемого источника энергии, включающего шарнирное сочленение, имеющее подшипник. Энергогенерирующее устройство для вырабатывания электроэнергии из возобновляемых источников энергии включает основание, устройство преобразования энергии, соединенное с основанием, и шарнирное сочленение между основанием и устройством преобразования энергии, включающее подшипниковый элемент, имеющий корпус, включающий композитный материал, имеющий жесткий материал и снижающий трение материал, покрывающий жесткий материал, при этом жесткий материал содержит материал, выбранный из группы, состоящей из алюминия и нержавеющей стали, а также промежуточный материал, расположенный между жестким материалом и снижающим трение материалом, при этом промежуточный материал содержит по меньшей мере один функциональный термопластичный полимер, имеющий функциональные группы с такими формулами , , , -COOH и/или -COOR, где радикалы R являются циклическими или линейными органическими радикалами, имеющими от 1 до 20 атомов углерода, и включает сополимер этилен-тетрафторэтилена (ETFE), перфтороалкоксиэтилен (PFA), сополимер тетрафторэтиленаперфтора /метилвиниловый эфир (MFA) и их комбинации. По второму варианту энергогенерирующее устройство дополнительно содержит вкладыш, по третьему варианту подшипниковый элемент, присоединенный к шарнирному сочленению, имеет корпус, включающий композитный материал, содержащий жесткий материал и снижающий трение материал, покрывающий жесткий материал, при этом подшипниковый элемент имеет степень атмосферного износа не более чем приблизительно 0,99 микрон/ч в течение по меньшей мере приблизительно 15000 циклов движения шарнирного сочленения, по четвертому варианту снижающий трение материал практически не имеет видимых дефектов после испытания на стойкость к солевому туману в течение по меньшей мере 150 часов в соответствии со стандартным коррозионным испытанием ISO 9227:2006, по пятому варианту композитный материал подшипникового элемента имеет среднюю силу трения не более чем приблизительно 300 Н в течение по меньшей мере 15000 циклов в вибрационном испытании. Изобретение должно повысить надежность и долговечность подшипникового элемента. 5 н. и 8 з.п. ф-лы, 2 табл., 14 ил.

Изобретение относится к креплению датчика. Крепление имеет два или три выполненные с возможностью вращения при помощи двигателя кольца (2, 3, 4) для размещения датчика (5), при этом оси (R1, R2, R3) вращения двух или трех выполненных с возможностью вращения при помощи двигателя колец (2, 3, 4) расположены наклонно друг к другу. Целесообразным образом оси (R1, R2, R3) вращения пересекаются в виртуальном центре (VD) вращения. Достигается получение компактной конструкции крепления датчика. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к креплению датчика. Крепление имеет два или три выполненные с возможностью вращения при помощи двигателя кольца (2, 3, 4) для размещения датчика (5), при этом оси (R1, R2, R3) вращения двух или трех выполненных с возможностью вращения при помощи двигателя колец (2, 3, 4) расположены наклонно друг к другу. Целесообразным образом оси (R1, R2, R3) вращения пересекаются в виртуальном центре (VD) вращения. Достигается получение компактной конструкции крепления датчика. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 6 ил.
Наверх