Конденсатор паровой турбины

 

Фсес з(т1ь (ай вватвн т н0-1(э.(((.. чеслава

11з 2, А (»(l6927I

Союз Советских

Социалистических

Республик

ИЗОБР ЕТЕ Н И Я

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное,к Яв.г. сви1,-ву ¹-(22) Заявлено 16.06.75 (21) 2144818. 24-06 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритст —— (51) М. Кл.з

F 28 В 1 02

Государственный комитет по делам изобретений и открытий (43) Опуо.1иковано 07.10.80. Бк1л1етс нь (37 (53) . ДК 621.175.184 (088.8) (45) Дата опубликования описа!!Ия 07.10.80 (72) ABTOpbt изобретения (71) Заявитель

С. H. Фукс и Э, П. Зернова

Всесоюзный дважды ордена Трудового Красного

Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт им. Ф. Э. Дзержинского (54) КОНДЕНСАТОР ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ

Изобретение относится к области теплоэнергетики, а и»енно к коиденсационп1,!м установкам паровых туроин.

Известен поверхностный конденсатор, содержащий корпус с патрубками подвода пара и отвода неконденсирующихся газов и поперечно обтекаемый паром трубный пучок, каждая секция которого состоит:!з труб одинакового диаметра fl).

11едостатком указанного конденсатора является невозможность эффективного использования - высоких значений коэффициента теплоотдачи с паровой стороны, и»е1ощих место в той части пучка, где в него

«ходит отработавший пар.

Это связано с тем, что в конденсатор" гсегда существует очень заметная разница в интенсивности теплоотдачи с паровой стороны по ходу .1вижения пара. Она имеет наибсльшее зна !ение в начЯле пути пара и наименьшее в конце его пути.

При принимаемых обычно значениях скоростей охлаждающей воды в труоках коэффициент теплоотдачи со стороны воды в на (яльн01! части пучка «11сско 1bко раз меньше коэффициента теплоотдачи с паровой стороны и, следо«ательно, общий коэффициент тепл0передачи здесь может быть

1олько меньше первого Иа хвостовом участке поверхности наоборот плохо реализу2

10 ГСЯ вы(. OI(II(. 3 I! а 1(. .I!IIII 1 .Оэффиц центtl т(. ив лоотдачи со стороны воды.

Целью изосретеиия является интенс11фикация теплообмсна.

Это достигается тем, что секции выполнены с уменьшающимся по ходу пара

2;Ia»(. Tp0u труб.

В пределах каждой секции диаметр постоянен. Секции из труб наибольшего диаметра размещены со стороны входа пар2 в п) чок, далее ид(т с(.кцпи с Tp) 02ми меньших диаметров, т. е. уменьшение диаметра труб происходит по ходу пара к месту отсоса паровоздушной смеси.

I1а чертеже схематически изображен од(гсходовый конденсатOp, поперечный разрез.

В корпусе 1 размещен труоный пучок.

2 которого tlat(T труohtt klaH601«2; шего диаметра, далее по ходу пара следуioT секция 3 с труоами меньшего диаметра

iI секция 4 с трубами наименьшего диаметра. Для отсоса паровоздушной с»еси предназначен патрубок 5.

Отработавший пар турбины последоваT(льно I()Itденсирустся «2 труоках секций

3 и 4.

Посl .01ьк(ох,12жд2101цие труоки имеют различный диаметр, HO одинакову!0 длину

3:1 и включены по воде параллельно, то наи769271

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе х /

1

? акая 7480

Иад . а 516 Гиран Ь98 Подписное

Загор ная типография Упрпопиграфпздата,Чосоодпсполкома

3 большие скорг сти охлаждающей воды и, следовательно, паибольшнс значения коэффициентов теплоотдачи с водяной стороны будут у труб секции 2, соответственно HBFIменьшие значения — у труб секции 4, Таким образом, величины коэффициентов теплоотдачи с водяной стороны будут изменяться в направлении движения пара в

1ыгодном соответствии с изменением величины коэффициентов теплоотдачи с паровой стороны. В результате этого коэффициенты теплспередачи головной части пучка значительно возрастут, что приведет в конечном итоге к увеличению интенсивности теплообмена во всем трубном пучке

Одновременно такое мероприятие позволит уменьшить пар<>вое сопротивление пучка, так как увеличение тепловых нагрузок начальной его части приведет к уменьшению количества пара, проходящего через остальную часть пучка, что также положительно скажется .на теплообмене всей поверхности. Уменьшение местных значений коэффициентов теплопередачи в хвостовой части поверхности пучка будет незначительно, так как величина коэффициента теплоотдачи с водяной стороны при уменьшении диаметра труб в этой секции и скоростей воды будет оставаться все еще выше значений коэффициентов теплоотдачи с паровой стороны.

Повышение эффективности теплообмена и го,човной части поверхности конденсатора приведет к сокращению зоны массовой конденсации и возрастанию зоны охлаждения паровоздушной смеси. инжектор будет отсасывать более холодную смесь, что приведет к понижению давления всасывания эжектора и углублению вакуума, создаваемого конденсатором сова местно с эжектором.

Формула изобретения

Конденсатор паровой турбины, содер о жащий корпус с патрубками подвода пара и отвода некоиденсирующихся газов и поперечно обтекаемый паром трубный пучок, каждая секция которого состоит из труб одинакового диаметра, отличающийся

2з тем, что, с целью интенсификации теплообмена, секции выполнены с уменьшающимся по ходу пара диаметром труб.

1. Блюдов В. П. Конденсационные устройства паровых турбин. — М.-Л,; Госуд дарственное энергетическое издательство, 1951, -.. 48.

Конденсатор паровой турбины Конденсатор паровой турбины 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплообменным аппаратам и может быть использовано в конденсаторах паровых турбин, химической, металлургической и пищевой промышленности

Изобретение относится к области тепломассообмена, в частности к конденсации пара контактным способом в теплоэнергетике, и может быть применено в нефтяной, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в паротурбинных установках

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 эксплуатации теплоэнергетического оборудования атомной электростанции и может быть использовано в системе циркуляционного водоснабжения турбин тепловых электростанций

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в установках подогрева воды для отопления и/или горячего водоснабжения зданий и сооружений децентрализованным образом
Наверх