Способ изготовления теплообменника с трубчатым элементом
Изобретение относится к области машиностроения, в частности к изготовлению теплообменного оборудования. Трубчатые элементы устанавливают в трубные решетки и закрепляют методом пластического деформирования. Используют трубчатые элементы, каждый из которых выполнен в виде наружной и внутренней трубок, сопряженных между собой с гарантированным натягом. Величину натяга выбирают из условия превышения удельным давлением на поверхности сопряжения трубок величины удельного давления внутри трубчатого элемента во время его эксплуатации. В качестве материала для наружной трубки используют углеродистую сталь, а для внутренней - коррозионно-стойкий материал. В результате обеспечивается возможность получить теплообменник с трубчатыми элементами, одновременно удовлетворяющими требуемым условиям прочности и коррозионной стойкости. 3 з.п. ф-лы.
Изобретение относится к области машиностроения, в частности, к изготовлению теплообменного оборудования.
Известен способ изготовления теплообменников с трубчатыми элементами, включающий установку трубчатых элементов в трубные решетки с последующим закреплением концов трубчатых элементов в отверстиях трубной решетки методом пластического деформирования (развальцовкой) [1]. В частности, таким образом крепится биметаллическая оребренная труба в секциях теплообменников для аппаратов воздушного охлаждения (АВО). У этих труб внешняя оребренная часть выполняется из алюминия, а внутренняя (несущая) - либо из обычной стали, либо из нержавеющей, либо из латуни (ОСТ 26-02-1309-87). При закреплении таких труб в трубных решетках развальцовке подвергается именно несущая труба. Поскольку теплообменники относятся к числу аппаратов, работающих в условиях высоких давлений и коррозионной среды, они должны быть выполнены из материалов, отличающихся повышенными теплопроводными, прочностными и коррозионно-стойкими свойствами. Вместе с тем, выбор материала, который бы удовлетворял одновременно всем трем перечисленным требованиям, является проблематичным. Таким образом, конструкторы АВО вынуждены прибегать к компромиссным решениям. В случае наличия агрессивных сред они используют для изготовления несущих труб нержавеющую сталь, либо латунь вместо обычной стали. При этом существенно повышается стоимость аппаратов, а рабочее давление внутри аппаратов приходится снискать. Это связано с тем, что существующие коррозионно-стойкие металлические сплавы, например аустенитная сталь и латунь, обладают относительно низкими прочностными свойствами, в то же время высокопрочная хромистая сталь не отличается высокой коррозионной стойкостью [2]. Применительно к эксплуатации теплообменников проблема заключается еще и в том, что толщина стенок трубчатых элементов несоизмерима с толщиной трубных решеток и крышек (2,5 мм и 50 мм, соответственно), и с учетом того, что коррозионному износу они подвержены практически в одинаковой степени, трубчатые элементы достигают состояния аварийной замены значительно раньше трубных решеток и крышек, которые еще могут эксплуатироваться многократно. Технический результат, поставленный при создании настоящего изобретения, заключается в изготовлении теплообменника с трубчатыми элементами, удовлетворяющего одновременно условиям прочности, коррозионной стойкости и долговременной эксплуатации. Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе изготовления теплообменника с трубчатыми элементами, включающем установку трубчатых элементов в трубные решетки и крепление их с использованием методов пластического деформирования, используют трубчатые элементы, каждый из которых выполнен в виде наружной и внутренней трубок, сопряженных друг с другом с гарантированным натягом, величину которого выбирают из условия превышения удельным давлением на поверхности сопряжения трубок величины удельного давления внутри трубчатого элемента во время его эксплуатации, при этом в качестве материалов для наружной трубки используют углеродистую сталь, а для внутренней - коррозионно-стойкий материал, например латунь или нержавеющую сталь. Способ, кроме того, предусматривает покрытие каждой из трубных решеток и крышек теплообменника со стороны воздействия агрессивной среды листом нержавеющей стали или латуни, толщина которого равна толщине стенки внутренней коррозионно-стойкой части составного трубчатого элемента. Предлагаемый способ, кроме того, предусматривает возможность контроля за состоянием внутренней трубки трубчатого элемента, что может быть реализовано путем размещения между двумя указанными трубками сигнального материала, в качестве которого может быть использован, например, кварцевый порошок, меченный радиоактивными изотопами. В случае разрушения внутренней трубки порошок попадает в рабочую среду, где легко может быть обнаружен контрольными приборами, что позволит во время произвести замену неисправного элемента. Таким образом, предъявляемые к трубчатым элементам требования в части прочности и коррозионной стойкости функционально разделены так, что внутренняя трубка, непосредственно контактирующая с агрессивной средой, снаружи защищена трубкой, способной противостоять высокому давлению и, в то же время, она не подвержена коррозионному износу. Практически способ изготовления теплообменников с трубчатыми элементами может быть реализован следующим путем. Пользуясь стандартизованными таблицами допусков и посадок и задаваясь расчетным натягом, определяют удельное давление на поверхности сопряжения трубок:





1. А.c. SU 648309, В 23 P 15/26, 1979. 2. С. А. Голованенко и др., Производство биметаллов. Металлургия, 1966, с. 32. 3. Справочник металлиста. Машгиз, 1959, т.1, с.258-259. 4. Справочник металлиста. Машгиз, 1959, т.3, с.477. 5. ОСТ 26-02-1309-87. М., ВНИИТЕФТЕМАШ, 1987.
Формула изобретения