Термический деаэратор

 

Союз Советскнк

Социалистических

Республик

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИ ВТИЛЬСХВУ

<»>802190 (б1) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 1107,78 (21) 2643753/23-06 с присоединением заявки М (23) Приоритет

Опубликовано 070281 Бюллетень Й 5

Дата опубликования описания 070281

{51)M. Кл.

С 02 F 1/20

Государстаенный комитет

СССР по делам изобретений и открытий (53) УДК 621. 187. 124 (088. 8) f

А.М.Бравиков, В.П.Федоров и И.Ф.Романчук: (72) Авторы изобретения (71) Заявитель (54) ТЕРМИЧЕСКИЙ ДЕАЗРАТОР

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в теплообменниках смешивающего типа, преимущественно деаэраторах.

Известен теплообменник, содержащий установленные в корпусе верхнюю и нижнюю струйные и барботажную наклонную тарелки, зону массовой конденсации между струйными тарелками и пароповоротный отсек, расположенный между стенкой корпуса и нижней струйной тарелкой (1J .

При больших гидравлических нагрузках из-за захвата паром воды из последней ступени деаэрации и возвращения ее на предыдущую ступень происходит перегрузка последних ступеней и ухудшение деаэрации.

Цель изобретения — расширение диапазона гидра . ских нагрузок.

Указанная .,е :: достигается тем, что пароповоротный отсек снабжен, расположенными перед зоной массовой конденсации влагоуловителями. При этом влагоуловители выполнены из угольников, одна полка которых направлена по ходу движения пара, а другая — к корпусу.

Сущность изобретения поясняется, чертежом.

Термический деаэратор содержит корпус 1, в котором установлены верхние и нижняя струйные тарелки

2 и 3 с зоной 4 массовой конденсации и бортами 5, а также барботажная наклонная тарелка б. Нижняя струйная тарелка 3 содержит трубу 7 отвода неконденсирующихся газов. Барботажная наклонная тарелка б содержит водопереливной порог 8. Борт 5 нижней струйной тарелки 3 с корпусом 1 образуют пароповоротный отсек 9, который снабжен влагоуловителями, выполненными из угольников 10, одна полка которых направлена по ход движения пара, а другая полка направлена к корпусу. Между корпусом 1 и угольниками 10 образованы ванны 11. Корпус

1 снабжен патрубками 12, 13, 14 и

15 подвода воды на деаэрацию и греющей среды, отвода воды и неконденсирующихся газов соответственно.

Деаэратор работает следующим образом.

Вода на деаэрацию поступает через патрубок 15 на верхнюю струйную тарелку 2, с которой струями стекает на нижнюю струйную тарелку 3„ а с последней тонкими струями на барботажную наклонную тарелку б, B тон802190

t0 ких струях вода нагревается до температуры насыщения в деаэраторе и частично деаэрируется. С барботажной наклонной тарелки 6 деаэрированная вода, переливаясь через порог 8, стекает в нижнюю часть корпуса 1, куда отводится через патрубок 14.

В качестве греющей среды используется пар или вода, перегретая относительно температуры насыщения в деаэраторе, подаваемые через патрубок 13. Перегретая вода вскипает и сливается вниз, смешиваясь с деаэрированной водой, а образовавшийся пар, пройдя через барботажную наклонную тарелку б и слой воды на ней направляется по пароповоротному отсеку 9 в зону 4 массовой конденсации, где конденсируется на струях холодной воды, а неконденсирующиеся газы отводятся через патрубок 15.

В режиме с большими гидравлическими нагрузками пар уносит с барботажной тарелки 6 влагу, которая проходя пароповоротный отсек 9 смещается к периферии потока, тормозится на угольниках 10 и скапливается в ваннах 11, откуда стекает вниз. Пар, освободившись от влаги в пароповоротном отсеке 9, направляется в зону 4 массовой конденсации и конденсируется

При работе с малыми гидравлическими нагрузками в начальном участке барботажной наклонной тарелки 6 через отверстия проходит пар, а в конечном участке вода проваливается за счет возрастающего гидростатического столба воды по длине тарелки.

Вся вода, поступившая на тарелку 6, сначала обрабатывается в барботажном режиме, а затем, провалившаяся через отверстия, вода под барботажной тарелкой дополнительно обрабатывается в струях.

При гидравлических нагрузках больше расчетных, перегрузочный расход воды переливается через борта струйных тарелок 2 и .3, причем с тарелки

3 вода переливается через более низкий борт 5 в начало барботажной тарелки 6 и обрабатывается на ней паром. 3а счет этого повышается эффективность деаэрации при перегрузках.

Обеспечение сепарации влаги во влагоуловителях и применение наклонной барбота>кной тарелки повышает производительность деаэратора, а, следовательно, и диапазон гидравлических нагрузок при обеспечении качественной деаэрации воды.

Формула и з обретения

1, Термический деаэратор, содержащий установленные в корпусе верхнюю и нижнюю струйные и барботажную наклон.— ную тарелки, зону массовой конденсации между струйными тарелками и пароповоротный отсек, расположенный между стенкой корпуса и нижней струйной тарелкой, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона гидравлических нагрузок, пароповоротный отсек снабжен расположенными перед зоной массовой конденсации влагоуловителями.

2. Термический деаэратор по п.1, отличающийся тем, что влагоуловитель выполнен из угольников, одна полка которых направлена по ходу движения пара, а другая — к корпусу.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

9399706 кл. F 28 С 3/06, 1970.

802190

Редактор Т. Глазова

f1

Составитель В. Гуторов

Техред Е. Гаврил шко КОВЕектор Н.Григорук

Заказ 10493/22 Тираж 1018 Подпис ное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, ) <-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Термический деаэратор Термический деаэратор Термический деаэратор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх