[实用新型]一种管壳式换热器用外置矩形蒸汽箱有效
| 申请号: | 202021206709.4 | 申请日: | 2020-06-24 |
| 公开(公告)号: | CN213273851U | 公开(公告)日: | 2021-05-25 |
| 发明(设计)人: | 王丽娜;许宝军;王丽红;耿建华;于鑫 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨汽轮机厂辅机工程有限公司 |
| 主分类号: | F28D7/00 | 分类号: | F28D7/00;F28F9/00 |
| 代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 牟永林 |
| 地址: | 150090 黑龙江*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 管壳 式换热 器用 外置 矩形 蒸汽 | ||
一种管壳式换热器用外置矩形蒸汽箱,它涉及一种外置矩形蒸汽箱,具体涉及一种管壳式换热器用外置矩形蒸汽箱。本实用新型为了解决常规设计采用多个接管直接接入换热器壳体,导致提高换热器壳侧设计参数的问题。本实用新型包括箱体、第一蒸汽入口接管和第二入口蒸汽接管,箱体与换热器壳体通过蒸汽流通孔连通,第一蒸汽入口接管和第二入口蒸汽接管并排安装在箱体上。本实用新型属于换热设备领域。
技术领域
本实用新型涉及一种外置矩形蒸汽箱,具体涉及一种管壳式换热器用外置矩形蒸汽箱,属于换热设备领域。
背景技术
管壳式换热器,当有多路蒸汽进入换热器时,常规设计一般采用多个接管直接接入换热器壳体的设计方式,此时换热器壳侧的设计参数需要按照多路蒸汽中参数最高的一路设计,换热器壳侧设计参数较高。为解决此问题,本实用新型提出一种外置矩形蒸汽箱,先将各路蒸汽引入蒸汽箱,在蒸汽箱中混合之后再进入换热器壳体,换热器壳侧设计参数按照混合之后的蒸汽参数设计即可。降低壳侧设计参数,可减小换热器壳体及壳体其他零部件的计算厚度,进而减小设计厚度,从而达到节省设备原材料的目的。另一方面,蒸汽流速较快时,在蒸汽箱中混合之后,可避免直接冲蚀换热管,降低换热管的泄漏风险,延长换热管使用寿命。
实用新型内容
本实用新型为解决常规设计采用多个接管直接接入换热器壳体,导致提高换热器壳侧设计参数的问题,进而提出一种管壳式换热器用外置矩形蒸汽箱。
本实用新型为解决上述问题采取的技术方案是:本实用新型包括箱体、第一蒸汽入口接管和第二入口蒸汽接管,箱体与换热器壳体通过蒸汽流通孔连通,第一蒸汽入口接管和第二入口蒸汽接管并排安装在箱体上。
进一步的,第一蒸汽入口接管和第二入口蒸汽接管均是圆形管体。
进一步的,第一蒸汽入口接管的管口直径小于第二入口蒸汽接管的管口直径。
进一步的,第一蒸汽入口接管的长度大于第二入口蒸汽接管的长度。
进一步的,箱体是矩形箱体。
本实用新型的有益效果是:本实用新型有效解决了常规设计采用多个接管直接接入换热器壳体,导致提高换热器壳侧设计参数的问题;并且蒸汽流速较快时,蒸汽箱可以起到缓冲作用,避免蒸汽直接冲蚀换热管;混合后的蒸汽通过矩形孔进去换热器壳体。换热器壳侧设计参数按照混合蒸汽的参数设计,解决了常规按照最高一路蒸汽参数作为换热器壳侧设计参数的问题,并且矩形蒸汽箱可以起到缓冲高速蒸汽的作用,避免了蒸汽直接冲蚀换热管。
附图说明
图1是本实用新型的主视图;
图2是本实用新型的侧视图
具体实施方式
具体实施方式一:结合图1和图2说明本实施方式,本实施方式所述一种管壳式换热器用外置矩形蒸汽箱包括箱体1、第一蒸汽入口接管2和第二入口蒸汽接管3,箱体1与换热器壳体4通过蒸汽流通孔4-1连通,第一蒸汽入口接管2和第二入口蒸汽接管3并排安装在箱体1上。
具体实施方式二:结合图1和图2说明本实施方式,本实施方式所述一种管壳式换热器用外置矩形蒸汽箱的第一蒸汽入口接管2和第二入口蒸汽接管3均是圆形管体。其它组成及连接关系与具体实施方式一相同。
具体实施方式三:结合图1和图2说明本实施方式,本实施方式所述一种管壳式换热器用外置矩形蒸汽箱的第一蒸汽入口接管2的管口直径小于第二入口蒸汽接管3的管口直径。其它组成及连接关系与具体实施方式一或二相同。
具体实施方式四:结合图1和图2说明本实施方式,本实施方式所述一种管壳式换热器用外置矩形蒸汽箱的第一蒸汽入口接管2的长度L1大于第二入口蒸汽接管3的长度L2。其它组成及连接关系与具体实施方式一或二相同。
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