Теплообменник
Использование: для перегрева насыщенного пара в теплообменниках. Сущность изобретения: теплообменник содержит теплоизолированный корпус с патрубками подачи и отвода нагреваемого агента, в котором размещены трубчатые электронагревательные элементы с токоподводящими концами 8, выведенными в примыкающую к корпусу камеру охлаждения. Выводные концы 8 электронагревателей закреплены в стенках 5 корпуса посредством штуцера 6, ниппеля 13 и накидной гайки 15. На каждом выводном конце 8 электронагревателя между накидной гайкой 15 и ниппелем 13 установлено упорное кольцо 14, а ниппель 13 выполнен в виде бочкообразной тонкостенной втулки. Контактирующие с ней поверхности штуцера 6 и кольца 14 выполнены конусными. Ниппель 13 выполнен из меди, а штуцер 6 и упорное кольцо 14 - из более твердого металла, например стали, при этом поверхности последних, контактирующие с ниппелем 13, имеют конусность с углом конуса соответственно 30 - 40 град. у штуцера 6 и 90 - 120 град. у кольца 14. Камера охлаждения выполнена в виде вертикального вытяжного канала с гравитационным побуждением, образованного стенкой 5 корпуса и герметично примыкающего к нему короба с отверстиями в верхней и нижней его частях. 2 з.п.ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано для перегрева насыщенного водяного пара в зрельниках и запарных машинах красильно-отделочных производств текстильной промышленности.
В современных технологических процессах фиксации красителей на напечатанных и окрашенных тканях в зрельниках и запарных машинах используют перегретый до 300 350oC водяной пар. Перегретый пар внутри зрельников и запарных машин получают с помощью электропароперегревателей. В частности, распространение высокоскоростной фиксации красителей на напечатанных тканях связано с созданием институтом теплофизики АН УССР нагревателя "труба в трубе" по авт. св. N 595619, кл. F 28 D 7/10,1976, представляющего собой наружную трубу со штуцерами для подвода и отвода нагревателей среды, внутри которой размещается внутренняя оребренная труба. По оси внутренней трубы, с зазором относительно внутренних стенок ее, установлен трубчатый электронагреватель. Преимущество этого способа состоит в отсутствии необходимости уплотнять выходные концы трубчатых электронагревателей. Это достигается за счет того, что электронагреватель вставляется во внутреннюю трубу, которая герметично соединена сваркой со стенкой корпуса. С другой стороны, такое решение установки нагревателя является крупным недостатком конструкции: при работе электродвигатель перегревается ввиду высокого термического сопротивления стенок внутренней трубы и воздушной прослойки (между стенками трубы и нагревателя) и как следствие этого низкий коэффициент теплопередачи. По этой причине электронагреватели имеют малый срок службы и от этой конструкции паронагревателей повсеместно отказались. В настоящее время распространение получают пароперегреватели, в которых теплопередача к пару осуществляется непосредственно от электронагревателей. В этих устройствах нагреваемый агент водяной пар обтекает с определенной скоростью помещенные внутрь корпуса трубчатые электронагреватели, контактируя с их поверхностью. При этом достигаются лучшие условия теплопередачи, повышается допустимая удельная ваттная нагрузка (Вт/см2) на трубчатом электронагревателе, что увеличивает его срок службы. К такому типу нагревателей относится электрокалорифер по авт. св. N 1188483, кл. F 26 B 23/04, 1985, выбранный в качестве прототипа предлагаемого теплообменника. Указанный электрокалорифер содержит корпус с патрубками подвода и отвода нагреваемого агента и расположенные внутри корпуса трубчатые электронагреватели. Основным недостатком подобных конструкций является недостаточно надежное уплотнение выходных концов трубчатых электронагревателей в стенках корпуса, разгерметизация и, как следствие, увлажнение, перегрев выводных концов нагревателей, нарушение изоляционных свойств герметика и наполнителя внутри нагревателей и преждевременный выход их из строя по этой причине. Поэтому указанные типы электронагревателей надежно работают, если нагреваемым газовым агентом является неконденсирующийся газ, например воздух. Для уплотнения концов трубчатых электронагревателей в основном используют фланцевые (штуцерные), сальниковые и т.п. уплотнения, предлагаемые в каталоге "Электротехника" N 12.30.09-86, которые не обеспечивают герметичности соединения при температурах нагреваемого водяного пара до 350oC (и температуре поверхности трубчатого электронагревателя до 550oC), при давлении до 6 кгс/см2 (0,6 МПа), тем более в присутствии аэрозолей кислот, красителей, восстановителей в зрельниках и запарных машинах. В качестве уплотняющих материалов использовались свинец, стандартные асбестовые набивки типа АС, АПС, фторопластовые, комбинированные манжеты и алюминиевые кольца с асбестом. Все они не обеспечили герметизацию соединения нагревателя с корпусом. Проникающие через разгерметизированные уплотняющие средства пары нагреваемого агента перегревают и увлажняют концы электронагревателей, выделяющаяся влага проникает в наполнитель ТЭНа, нарушает электроизоляцию, выводя его из строя. Герметичность соединения трубчатого электронагревателя с корпусом можно обеспечить специальными видами сварки, но сварное соединение является неразборным и весь узел неремонтопригодным. Целью изобретения является повышение надежности работы и долговечности теплообменника. Цель достигается тем, что теплообменник, содержащий теплоизолированный корпус с патрубками подачи и отвода нагреваемого агента, трубчатые электронагреватели с токоподводящими концами, выведенными в примыкающую к корпусу камеру охлаждения и закрепленными в стенках корпуса посредством штуцера, ниппеля и накидной гайки, согласно изобретению имеет установленные в штуцерах на каждом выводном конце электронагревателей между накидной гайкой и ниппелем упорные кольца, при этом ниппель выполнен в виде бочкообразной тонкостенной втулки, а контактирующие с ней поверхности штуцера и кольца выполнены конусными. Ниппель выполнен из меди, а штуцер и упорное кольцо из более твердого металла, например стали, при этом поверхности последних, контактирующие с ниппелем, имеют конусность с углом конуса соответственно 30 - 40o у штуцера и 90 120o у кольца. Охлаждающая камера выполнена в виде вертикального вытяжного канала с гравитационным побуждением, образованного стенкой корпуса и герметично примыкающего к нему короба с отверстиями в верхней и нижней его частях. Заявленная совокупность признаков соответствует критерию "существенные отличия". Известные в технике уплотняющие средства, состоящие из ниппеля, поднимаемого в штуцере гайкой, не способны надежно герметизировать место выхода из корпуса трубчатого электронагревателя вследствие многократно повторяющегося изменения линейных размеров последнего из-за неравномерного теплового расширения в циклах работы "нагрев-охлаждение" при температуре от 20 50oC до 500 600oC. Введение в конструкцию нагревателя дополнительного кольца и выполнение на конус контактирующих с ниппелем поверхностей кольца и штуцера позволяет обеспечить надежную герметизацию узла без необходимости его периодического подтягивания. Новый эффект достигается благодаря тому, что при затягивании уплотнения цилиндрическая медная втулка (ниппель) запрессовывается в зазоры между ТЭНом и конусными поверхностями штуцера и кольца. При этом ввиду исключения проворачивания ниппеля при затягивании гаек благодаря выполнению на конус контактирующих с ниппелем поверхностей штуцера и кольца, равномерного распределения передаваемых усилий через кольцо на всю опорную поверхность гайки достигаются усилия, достаточные для запрессовки концов втулки в зазоры. При этом тонкостенная цилиндрическая медная втулка (ниппель) принимает непосредственно после затягивания в штуцере бочкообразную форму, которая обладает компенсирующими свойствами: снижает усилия затяжки и компенсирует возникающие вследствие температурных расширений изменения линейных размеров, т.е. температурные деформации трубчатых нагревателей. Этому же способствуют вентилирование (охлаждение), снижение абсолютного размаха изменения температуры выходящих концов нагревателей в вытяжном вентиляционном канале. Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен теплообменник; на фиг.2 установка трубчатого нагревателя в корпусе; на фиг.3 вариант установки нагревателей в корпусе. Теплообменник содержит покрытый теплоизоляционный стальной корпус 1, имеющий приварные патрубки 2 и 3 соответственно для подачи и выхода нагреваемого агента, например водяного пара. С помощью указанных патрубков 2 и 3 нагреватели могут соединяться последовательно друг за другом, т.е. теплообменник может состоять из нескольких последовательно соединенных корпусов для улучшения обдува электронагревателей нагреваемым агентом и увеличения его мощности. На прикрепленной к корпусу 1 через герметизирующую прокладку 4 в стенке 5 закреплены установленные в штуцерах 6 трубчатые электронагреватели 7 (ТЭНы), токоподводящие концы 8 которых выведены в охлаждающую камеру 9, примыкающую к корпусу 1. Последняя представляет собой вытяжной вентиляционный канал, образованный наружной стороной стенки 5 корпуса 1 и примыкающим к корпусу коробом 10 со щелевидными отверстиями 11 и 12 для прохода воздуха. Уплотнение в штуцерах 6 каждого из выходящих концов 8 трубчатых электронагревателей 7 обеспечивается посредством тонкостенного медного ниппеля 13, который запрессовывается с помощью упорного металлического кольца 14, путем затягивания его гайкой 15 в зазор между ТЭНом 7 и поверхностью штуцера 6, а также в зазор между ТЭНом 7 и упорным кольцом 14. Контактирующие с ниппелем 13 поверхности штуцера 6 и упорного кольца 14 выполнены на конус с углом конуса соответственно
















Формула изобретения
1. Теплообменник, содержащий теплоизолированный корпус с патрубками подачи и отвода нагреваемого агента, трубчатые электронагреватели с токоподводящими концами, выведенными в примыкающую к корпусу камеру охлаждения и закрепленными каждый в стенке корпуса посредством штуцера, ниппеля и накидной гайки, отличающийся тем, что он дополнительно содержит упорные кольца, установленные каждое в штуцере токоподводящего конца между накидной гайкой и ниппелем, при этом последний выполнен в виде бочкообразной тонкостенной втулки, а контактирующие с ней поверхности штуцера и кольца выполнены конусными. 2. Теплообменник по п.1, отличающийся тем, что ниппель выполнен из меди, а штуцер и упорное кольцо из более твердого материала, например стали, при этом конусность контактирующих с ниппелем поверхностей штуцера и кольца составляет соответственно 30 40° и 90 120°. 3. Теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что камера охлаждения выполнена в виде короба с отверстиями в верхней и нижней его частях, герметично примыкающего к соответствующей стенке корпуса с образованием вертикального вытяжного канала.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3