Конденсатор-испаритель
Использование: в теплоэнергетике, в частности в теплообменной аппаратуре, работающей в условиях кипения и конденсации рабочих сред, преимущественно в установках низкотемпературного разделения воздуха. Сущность изобретения: конденсатор-испаритель содержит корпус 1 с патрубками для подвода пара 2 и жидкости 3 и патрубками для отвода конденсата 4 и паров испарившейся жидкости, содержащий сердечник 6 с навитыми на него трубками 7. Навиваемые трубки имеют наружное поперечное оребрение. Отношение площади наружной оребренной поверхности каждой трубы в 5 - 10 раз превышает площадь ее внутренней поверхности, площадь поперечного сечения кольцевого пространства между корпусом и сердечником с трубами составляет 0,2 - 0,5 площади поперечного сечения сердечника с трубами. 1 з. п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к теплообменной аппаратуре, работающей в условиях кипения и конденсации рабочих сред, и может быть использовано в установках низкотемпературного разделения воздуха.
Известен кожухотрубный теплообменник, работающий в режиме конденсатора-испарителя, содержащий корпус с патрубками подвода и отвода теплообменивающихся сред и размещенный в корпусе сердечник с навитыми на него трубками, имеющими наружное и внутреннее оребрение, при этом наружное оребрение имеет суммарную поверхность, в 4 5 раз превышающую поверхность внутреннего оребрения, а каждая трубка имеет относительную длину






p давление кипения,
pк давление в критической точке. Применение оребренной поверхности с шагом ребер t>2,5


Таким образом выражение (1), а также соотношение для наружной и внутренней поверхностей оребренной трубы являются необходимым и достаточным условием для создания компактной и надежной конструкции змеевика конденсатора-испарителя из оребренных труб для решения поставленной задачи. В процессе циркуляции кипящей жидкости в межтрубном пространстве змеевика и за его пределами возможен захват пузырей образовавшегося пара жидкостью, переливаемой в опускную систему, что может привести к резкому снижению движущего циркуляционного напора в циркуляционном контуре. Исключить захват пара можно установлением минимального сечения опускной системы, при которой скорость переливаемой жидкости в опуске была бы меньше скорости всплытия пузырей. Этому условию соответствует полученное соотношение (2). Чрезмерное увеличение размеров опускной системы приводит к увеличению габаритов и металлоемкости аппаратов. Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентам и научно-техническим источникам информации, позволил установить, что заявителем не обнаружен аналог, характеризующийся признаками, идентичными всем существенным признакам изобретения. На фиг. 1 изображен предлагаемый конденсатор-испаритель; на фиг. 2 - разрез А А на фиг. 1; на фиг. 3 элемент трубки с наружным поперечным оребрением; на фиг. 4 конденсатор-испаритель из указанных труб, встроенный в ректификационную колонну. Конденсатор-испаритель содержит корпус 1 с патрубками для входа пара 2 и жидкости 3 и патрубками для выхода конденсата 4 и паров испарившейся жидкости 5, содержащий сердечник 6 с навитыми на него трубками 7. Навиваемые трубки имеют наружное поперечное оребрение. Конденсатор-испаритель работает следующим образом. Пар на конденсацию подается во внутреннюю полость труб 7 через патрубки 2. Образующийся конденсат самотеком сливается в коллектор сбора (патрубок 4) и выводится из аппарата. Кипящая жидкость, подаваемая в аппарат через патрубок 3, за счет циркуляционного напора, возникающего между жидкостью в опускной системе корпуса 1 и парожидкостной смесью в межтрубном пространстве змеевика, циркулирует внутри аппарата. Скорость циркуляции при полном затоплении змеевика, стабильность процесса определяются интенсивностью парообразования, чему и способствуют применение наружного оребрения и размеры опускной системы с приводимыми соотношениями геометрических параметров. В случае встроенной конструкции конденсатора-испарителя (фиг. 3) подача жидкости на кипение в межтрубное пространство и отвод паров осуществляются через полость колонны.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4