Конденсатоотводчик
Изобретение относится к трубопроводной аппаратуре, а именно к устройствам для отвода конденсата из паропотребляющих аппаратов. Конденсатоотводчик содержит дополнительные опускные трубы, сообщающие верхний участок смесителя с его полостью, образованной между первой и второй перегородками по ходу потока пара, имеющие профилированную спиральную поверхность, при этом сопла Лаваля установлены в первой по ходу потока перегородке соосно с расширяющимися конусами диффузора - во второй перегородке, сужающимися конусами конфузора в третьей перегородке и торцевой выходной крышке, содержащими цилиндрические удвоенного диаметра патрубки, одна из дополнительных опускных труб размещена по оси смесителя и составлена из чередующихся симметричных конусов конфузоров и диффузоров, а остальные размещены вокруг смесителя в количестве меньшем, чем количество сопел Лаваля. Изобретение позволяет обеспечить высокую производительность при значительно меньших габаритах устройства. 1 ил.
Изобретение относится к трубопроводной арматуре, а именно к устройствам для отвода конденсата из паропотребляющих аппаратов.
Конденсатоотводчики являются существенным элементом системы сбора конденсата. Кондесатоотводчики устанавливаются после паровых нагревательных аппаратов на трубопроводах, транспортирующих пар. Их назначение - автоматически пропускать конденсат и задерживать пар, не отработавший в пароиспользующих аппаратах или транспортируемый по паропроводу. Установка кондесатоотводчиков у паровых нагревательных аппаратов обеспечивает беспрепятственный отвод конденсата и приводит к значительному сокращению расхода пара, а применение их на паропроводах дает возможность своевременно отводить из последних конденсат, что предохраняет трубопроводы и оборудование от гидравлических ударов и сохраняет образовавшийся конденсат для дальнейшего его использования. По принципу действия существующие конструкции конденсатоотводчиков делятся на три группы: - конденсатоотводчики с механическим затвором; - конденсатоотводчики с гидравлическим сопротивлением; - конденсатоотводчики с гидравлическим затвором. Известно устройство для отвода конденсата из пароприемников и трубопроводов, содержащее корпус с кожухом, внутри которого размещен дисковый клапан, примыкающий к впускному и выпускному отверстию [1]. Основными недостатками такого конденсатоотводчика являются невысокая надежность в работе и значительный проскок пара в выпускной канал при срабатывании клапана. Известно устройство, содержащее корпус с крышкой, которая имеет два канала для входа и выхода конденсата, а между крышкой и корпусом находится управляющая камера с размещенным в ней дисковым клапаном [2]. Основным недостатком такого конденсатоотводчика является необходимость снабжения его источником охлаждающей среды, подаваемой в крышку этого устройства. Известно устройство, содержащее корпус с входными и выходными каналами, дисковый клапан, размещенный в управляющей камере, на верхней стенке которой установлен ограничитель подъема клапана [3]. Общим недостатком работы вышеуказанных наиболее распространенных конденсатоотводчиков с механическим затвором является то, что протекающий с большей скоростью конденсат вместе со шламом, ржавчиной и другими загрязнениями разрушает уплотнения. Неплотности в конденсатоотводчиках приводят к потере тепла с пролетным паром. Такая потеря имеет место в конденсатоотводчиках даже при их тщательной наладке [4] . Этот недостаток устранен в конденсатоотводчиках с гидравлическим затвором, представляющих собой колонки с циркуляционными контурами. Известно устройство, принятое за прототип, состоящее из смесителя, соединенного подъемной и опускными трубами с сепаратором. Конденсатоотводчик снабжен соплом Лаваля, на входе сообщенным с коллектором подачи пара. Во входной части сопла Лаваля выполнены тангенциальные каналы, выходная часть сопла размещена в нижней части смесителя и снабжена сквозными отверстиями. В смесителе между соплами и подъемной трубой установлена коническая обечайка, большее основание которой жестко укреплено на внутренней поверхности смесителя. Отвод конденсата осуществляется с помощью патрубка, установленного на сепараторе [5]. Достоинством такого устройства является простота изготовления, так как в нем отсутствуют движущиеся элементы, недостатком - большая высота аппарата (от 6 до 10 м, при диаметре опускных труб - от 150 до 400 мм), определяющая статический напор охлажденного конденсата. Вследствие этого высокая материалоемкость и высокая стоимость изготовления. В предлагаемом изобретении известный конденсатоотводчик, содержащий смеситель с торцевыми входной и выходной крышками, подключенный во входном участке к коллектору подвода пара, а в выходном участке к коллектору отвода конденсата, последовательно установленные в смесителе по ходу пара сопла Лаваля и расширяющийся конус диффузора, подъемную и опускную трубы, сообщающие входной и выходной участки смесителя, эжектор, размещенные в смесителе поперечные перегородки с размещенными в них сужающимися конусами конфузора, расширяющимися конусами диффузора, соплами Лаваля, дополнительными опускными гладкими трубами, сообщающими верхний участок смесителя с его полостью, образованной между первой и второй перегородками по ходу потока пара, имеющими профилированную спиральную поверхность, при этом сопла Лаваля установлены в первой по ходу потока перегородке, соосно с расширяющимися конусами диффузора - во второй перегородке, сужающимися конусом конфузора в третьей перегородке и торцевой выходной крышке, содержащими цилиндрические патрубки, диаметр на входе которых в 2 раза больше, чем входные диаметры конусов конфузора и диффузора, одна из дополнительных опускных волнистых труб размещена по оси смесителя и составлена из чередующихся симметричных конусов конфузоров и диффузоров, а остальные размещены вокруг смесителя в количестве меньшем, чем количество сопел Лаваля. Производительность конденсатоотводчика определяется количеством сконденсированного конденсата, проходящего по выходному трубопроводу, соединяющему верхнюю часть смесителя с напорным соплом эжектора, т.е. разностью давлений между давлением конденсата в корпусе смесителя и разрежением, создаваемым эжектором в смесительной камере, а также количеством эжекторов, присоединяемых к корпусу смесителя для данного конденсатоотводчика. В предлагаемом устройстве увеличение производительности конденсатоотводчика достигается за счет повышения степени интенсивности конденсации водяного пара при протекании им по опускным трубам, имеющим профилированную спиральную поверхность, а также по волнистой трубе, составленной из чередующихся симметричных конфузоров и диффузоров, реализующих эффект турбулизации пограничного слоя. Увеличение производительности конденсатоотводчика обеспечивается также организацией смерчеобразных вихревых структур в потоках пара и конденсата при обтекании им поперечных перегородок с расположенными на них цилиндрическими патрубками. При этом за счет воздействия струй, вытекающих из сопел Лаваля, происходит интенсификация теплообмена, приводящая к увеличению степени конденсации пара на поверхности цилиндрических патрубков, одновременно в нижней части корпуса смесителя создается устойчивое разрежение, а в верхней части корпуса кинетическая энергия струй преобразуется, проходя конуса типа диффузор-конфузор, в энергию давления. Под давлением конденсата, в напорное сопло эжектора, в смесительной камере его, соединенной с нижней частью корпуса смесителя, также создается зона разрежения. За счет дополнительного разрежения, создаваемого при этом эжектором, производительность конденсатоотводчика увеличивается. За счет интенсивного теплообмена при этом происходит конденсация пара на поверхности струи конденсата, вытекающего из напорного сопла эжектора. Конденсат удаляется через выходное сопло эжектора в конденсатопровод. На фиг. 1 изображена принципиальная схема конденсатоотводчика. Конденсатоотводчик состоит из смесителя 1, закрытого с обоих торцов, разделенного внутри перегородками 2, 3, 4, имеющих расположенные в них по периферии сопла Лаваля 5, конусы 6 типа диффузора, сужающиеся конусы 7 типа конфузора, а на перегородках 3, 4 соосно размещены цилиндрические патрубки 8, 9, а на верхнем торце смесителя 1 цилиндрические патрубки 10. По оси смесителя 1 установлена опускная волнистая труба 11, составленная из чередующихся симметричных конусов конфузоров и диффузоров. Верхняя боковая поверхность корпуса смесителя 1 соединена с его нижней частью опускными спиральными трубами 12. По оси смесителя 1 установлен входной конус 13, переходящий в трубопровод подачи пара. Эжектор состоит из цилиндрического корпуса 14, закрытого с обоих торцов. По оси корпуса 14 в один торец входит напорное сопло 15. В боковой поверхности корпуса 14 со стороны напорного сопла 15 размещен патрубок, соединенный трубопроводом 16 с нижней частью боковой поверхности смесителя 1. На входе в напорное сопло 15 размещен тангенциальный завихритель 17, общий коллектор которого соединен с регулирующим вентилем 18 и трубопроводом с верхней частью боковой поверхности корпуса смесителя 1. По оси корпуса 14 в другом торце установлено сверхзвуковое сопло Лаваля 19, соединенное с конденсатопроводом. Конденсатоотводчик работает следующим образом. Рабочий влажный пар поступает под давлением во входной конус 13, ударяется в перегородку 2 и распределяется по периферийным соплам Лаваля 5. Пар проходит конфузорную часть сопла, в которой при уменьшении радиуса за счет сохранения момента количества движения увеличивается скорость движения потока. Выведенный поток из расширяющейся части сопла Лаваля 5 в виде факела поступает на поверхность перегородки 3, ограниченной цилиндрическим патрубком 8, в пространство смесителя 1, в которой скорость потока падает за счет торможения, при этом пар частично конденсируется. В факеле формируется обратный вихревой поток, движущийся навстречу основному во внутренней боковой поверхности, отжимает факел основного потока на периферию и по оси факела входит в отверстие расширяющегося конуса 6 типа диффузора. Проходя конус 6, паровой поток расширяется и ударяется в торцевую поверхность перегородки 4, ограниченную цилиндрическим патрубком 9, вторично тормозится, конденсируется и сливается через центральное кольцевое отверстие перегородки 3 в нижнюю часть конденсатоотводчика. Факел парового потока перестраивается по структуре распределения скорости, аналогично движению нижней части смесителя 1, и проходит сужающееся сечение конуса 7 типа конфузора в верхнюю часть смесителя 1, в которой пар конденсируется за счет торможения на торцевой поверхности смесителя 1, ограниченной цилиндрическиким патрубком 10. Затем парожидкостной поток разделяется на две части. Одна часть конденсата опускается в нижнюю часть смесителя по опускным трубам 11 и 12, в которых за счет возникновения вторичных течений и интенсификации теплообмена их наружной поверхности с воздухом конденсат охлаждается и сливается на верхнюю часть перегородки 2. По отверстиям в сопле Лаваля 5 конденсат поступает во внутреннюю центральную часть сопла Лаваля и смешивается с поступающим потоком пара. При этом интенсивность процесса конденсации пара многократно возрастает, что увеличивает производительность конденсатоотводчика. Вторая часть конденсата через регулирующий вентиль 18 поступает в тангенциальный завихритель 17 и закрученным потоком вытекает через напорное сопло 15 в камеру смешения 14, в которой создается зона разрежения за счет перепада давления, создаваемого на обоих концах трубопровода 16, соединяющего смеситель 1 с камерой смешения 14, конденсат передавливается в область эжектора. Энергией струи конденсата, вытекающего из напорного сопла 15, конденсат из камеры смешения через сопло 19 выдавливается в конденсатопровод. Процесс интенсификации работы конденсатоотводчика определяется несколькими факторами. Для уменьшения длины корпуса смесителя 1 необходимо, чтобы гидравлическое сопротивление движению парожидкостного потока в нем со скоростью v обеспечило срабатывание перепада давления






Формула изобретения
Конденсатоотводчик, содержащий смеситель с торцевыми входной и выходной крышками, подключенный во входном участке к коллектору подвода пара, а в выходном участке - к коллектору отвода конденсата, последовательно установленные в смесителе по ходу пара сопла Лаваля и расширяющийся конус диффузора, подъемную и опускную трубы, сообщающиеся входной и выходной участки смесителя, эжектор, размещенные в смесителе поперечные перегородки с размещенными в них сужающимися конусами конфузора, расширяющимися конусами диффузора, соплами Лаваля, дополнительными опускными гладкими трубами, сообщающими верхний участок смесителя с его полостью, образованной между первой и второй перегородками по ходу потока пара, отличающийся тем, что они имеют профилированную спиральную поверхность, при этом сопла Лаваля установлены в первой по ходу потока перегородке соосно с расширяющимися конусами диффузора - во второй перегородке, сужающимися конусами конфузора в третьей перегородке и торцевой выходной крышке, содержащими цилиндрические патрубки удвоенного диаметра, одна из дополнительных опускных волнистых труб размещена на оси смесителя и составлена из чередующихся симметричных конусов конфузоров, а остальные размещены вокруг смесителя в количестве меньшем, чем количество сопел Лаваля.РИСУНКИ
Рисунок 1