JPS6343678B2 - - Google Patents

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JPS6343678B2
JPS6343678B2 JP52145214A JP14521477A JPS6343678B2 JP S6343678 B2 JPS6343678 B2 JP S6343678B2 JP 52145214 A JP52145214 A JP 52145214A JP 14521477 A JP14521477 A JP 14521477A JP S6343678 B2 JPS6343678 B2 JP S6343678B2
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tube
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Uiriamu Rarinofu Maikuru
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Hudson Products Corp
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Publication date
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Publication of JPS6343678B2 publication Critical patent/JPS6343678B2/ja
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D57/00Separation, other than separation of solids, not fully covered by a single other group or subclass, e.g. B03C
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D5/00Condensation of vapours; Recovering volatile solvents by condensation
    • B01D5/0003Condensation of vapours; Recovering volatile solvents by condensation by using heat-exchange surfaces for indirect contact between gases or vapours and the cooling medium
    • B01D5/0009Horizontal tubes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D5/00Condensation of vapours; Recovering volatile solvents by condensation
    • B01D5/0003Condensation of vapours; Recovering volatile solvents by condensation by using heat-exchange surfaces for indirect contact between gases or vapours and the cooling medium
    • B01D5/0012Vertical tubes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/26Drying gases or vapours
    • B01D53/261Drying gases or vapours by adsorption
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28BSTEAM OR VAPOUR CONDENSERS
    • F28B1/00Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser
    • F28B1/06Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser using air or other gas as the cooling medium
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28BSTEAM OR VAPOUR CONDENSERS
    • F28B9/00Auxiliary systems, arrangements, or devices
    • F28B9/10Auxiliary systems, arrangements, or devices for extracting, cooling, and removing non-condensable gases
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28BSTEAM OR VAPOUR CONDENSERS
    • F28B1/00Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser
    • F28B1/06Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser using air or other gas as the cooling medium
    • F28B2001/065Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser using air or other gas as the cooling medium with secondary condenser, e.g. reflux condenser or dephlegmator
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S165/00Heat exchange
    • Y10S165/184Indirect-contact condenser
    • Y10S165/217Space for coolant surrounds space for vapor
    • Y10S165/221Vapor is the only confined fluid
    • Y10S165/222Plural parallel tubes confining vapor connecting between spaced headers

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  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、大気圧付近又は以下の圧力の空気の
如き非凝縮成分を含む水蒸気又は他の蒸気の凝縮
に用いる装置に関し、特にタービン排気の如き蒸
気が冷却用空気が流過する束状のチユーブの列を
有する凝縮装置を介して循環され、凝縮蒸気はチ
ユーブ束の一端部でヘツダーから集められ、排出
され、ヘツダー内の空気および他の非凝縮成分が
大気中に通気される装置の改良に関する。
添付図面においては、同様部分に対しては同一
番号が付される。
次に添付図面の第1図に全面的に番号20で示
される凝縮器は、貫通口22を有するハウジング
21と、第1図の矢印で示すように上方向に空気
を貫流させるための開口内に配置されたフアン2
3を有する。水蒸気又は他の蒸気が循環させられ
るチユーブを有する1対のチユーブ束24は、そ
の頂角をフアン23の回転軸心上方において空気
流が各チユーブ束のチユーブ上に通路を設けるよ
うに分離されるように倒置された「V」字形に形
成されている。更に、両チユーブ束24は、ター
ビン排気又は他の蒸気の大気圧に準じる供給源か
らの水蒸気に対して入口ヘツダーを提供する共通
の水蒸気ダクト25に対しその上端部で結合され
ている。明らかなように、フアンとチユーブ束は
ダクトの全長に沿い従つて相互に平行位置関係に
配置される。
第1図および第2図に示されるように、入口ヘ
ツダー25は、ダクトおよび相互に溶接された湾
曲した板26により閉塞されたその下方側に沿つ
て開口を有する。以下に述べるように、各板は又
各チユーブ束24の上端部のチユーブ壁面として
作用し、こうしてチユーブを図示位置に支持す
る。
各チユーブ束は、主凝縮器部分を構成しかつフ
アン23の両端部で出口ヘツダー27に結合する
ため入口ヘツダー25から下方に延在する複数個
のチユーブ列を有する。更に、又第1図乃至第4
図から判るように、空気流の方向には4つのチユ
ーブ28A,28B,28cおよび28Dの列が
配置され、これによりチユーブ列28Aは最初に
空気と接触し、チユーブ列28Bが次に接触する
等となる。
前記の如く、空気はチユーブ列上を通過する際
加熱され、その結果この空気と各チユーブ内の水
蒸気の間の温度差は序々に小さくなりその結果水
蒸気の凝縮作用が少くなり、このため各チユーブ
束の入口ヘツダーから出口ヘツダーに至る連続列
のチユーブ内で圧力低下が不均等となる。他方に
おいて、又前述の如く、チユーブ上を流過する空
気の速度は一端部から他端部にかけて変化し、こ
の速度勾配、従つて水蒸気の凝縮勾配は各列の各
チユーブの全長に沿つて均等に変化する。以下で
更によく判るように、これと同じ効果が、空気を
反対方向に流動させる事により、又チユーブ束を
直立「V」字形にほぼ水平方向に配置してこの結
果垂直方向の空気流に対して直角になるように
し、あるいはこのような構成の組合せにより得ら
れる。
又前述の如く、各出口ヘツダー27は、個々の
部分27A,27B,27Cおよび27Dからな
り、部分27Aは第1の列28Aのチユーブの下
端部に接続され、部分27Bはチユーブ28Bの
第2の列に…と云うように接続される。第2図乃
至第4図から判るように、各列は多数の側方に離
間されたチユーブからなり、隣接する列のチユー
ブは三角形状に配列されている。又、チヤンネル
24Aはその両端部で入口および出口ヘツダーと
結合するため各チユーブの側部に沿つて延在す
る。
主凝縮器のチユーブ列において凝縮する水蒸気
は、出口ヘツダー27の下端部と結合する上方延
長部30を有するポツト29に排水される。第1
図の点線で示されるように、ポツト29の下端部
における排水管31はその内部で上方向に延長し
て凝縮物質の液面32を形成する。管33は、水
足シールを形成し従つて他のものの内部圧力を隔
止するように出口ヘツダー部分の下端部から液面
32の下方レベル迄下方向に延長している。更
に、チユーブ33Aと33Bは、これ等を冷たい
外気から隔離するように排水ポツトにより包囲さ
れている。
各チユーブ束24の通気凝縮部は、それぞれ、
出口ヘツダー部分27A〜27Dと下端部を接続
しかつ主凝縮器部の列28A〜28Dの1つの内
部で入口ヘツダー25の付近の点迄上方向に延在
しているチユーブ34A〜34Dを有する。これ
等の通気チユーブ34A〜34Dの上端部はその
下端部で出口ヘツダー部分27A〜27Dとそれ
ぞれ接続し、主凝縮器部分の列28A〜28Dの
1つの内部で入口ヘツダー25の付近の点迄上方
向に延在する。これ等の通気チユーブ34A〜3
4Dの上端部は、第13図乃至第15図に関して
以下に記述する型式の空気除去装置迄延在する。
その結果、又前述の如く、出口ヘツダーに残留す
る水蒸気のこれ以上の凝縮は、主凝縮器部分のチ
ユーブ内の蒸気を凝縮する空気流の同じ供給源に
より促進される。更に又、通気チユーブ内部の凝
縮物質はその内部で前記チユーブが接続される出
口ヘツダー部分に向けて、従つて主凝縮器チユー
ブ内の凝縮物質が排水されるポツト29内に向け
て下方向に自由に排水される。
再び前述の如く、又当技術において周知の如
く、この型式の凝縮器の最も条件の厳しい区域は
空気の触れる第1列のチユーブである。更に、凍
結温度条件の下では、最も望ましい凝縮温度は第
3列のチユーブの区域に生じ、第1と第2の列の
区域における空気温度は通常冷たすぎ、第4の列
の区域の空気温度は通常熱すぎる。従つて、それ
ぞれ出口ヘツダー部分27A,27Bおよび27
Cと接続する通気チユーブ34A,34Bおよび
34Cは主凝縮器チユーブの第3の列28C内部
に延在する。即ち、添付図面から判るように、各
出口ヘツダー部分を通気するのに必要とされる1
本以上のチユーブは、さもなくば主凝縮器部分の
第3列28Cにおけるチユーブにより占められる
場所を占めるにすぎない。第3図に示す如く、出
口ヘツダー27内部のバイパス34AAはその部
分27Aを通気チユーブ34Aと接続し、内部の
バイパス34BBは出口ヘツダー部分27Bを通
気チユーブ34Bと接続する。一方、通気チユー
ブ34Dは、主凝縮器のチユーブの第4列28D
内部で出口ヘツダー部分27Dから延長するに過
ぎない。
然し、本発明は、通気チユーブは条件次第で主
凝縮器チユーブの連続列内に配置できる事も考慮
に入れている事は理解すべきである。例えば、周
囲の空気温度が32〓(0℃)よりあまり低くなら
ない時は、列28A内部のバイパス兼延長通気チ
ユーブ34A、列28B内部の通気チユーブ34
B等は除く事ができる。他方、周囲の気温が32〓
(0℃)と50〓(−45.6℃)の間で低下する時に
は、列28B内の通気チユーブ34Aを延長し、
通気チユーブ34B,34Cおよび34Dをそれ
ぞれ列28B,28Cおよび28D内部に延長さ
せる事が可能である。
通気管の上端部はチユーブ板26内を延長し、
管35A〜35Dは、以下に述べる方法で空気除
去装置迄延長する適当な長さの配管と接続するよ
うチユーブ板26内を戻る方向に延長するためほ
ぼ「U」字形に曲げられる。前述の如く、この望
ましい構造は、ダクト25の湾曲した板26上へ
の各チユーブ束の取付けを可能にする。然し、別
の実施態様によれば通気チユーブは別の構成とす
る事ができ、実際には各チユーブ束の上端部より
若干短かく終り、このため入口ヘツダーの外側で
管と接続するものとなる。
明らかなように、排水ポツト29の内部は通気
されねばならず、このためにはチユーブ(図示せ
ず)は水の表面上でポツト内から上方向に向つて
出口ヘツダー部分27Dと接続する通気チユーブ
34Dの下端部内に延長するように出口ヘツダー
部分27D内に延長している。排水ポートは、米
国特許第3968836号に従つて構成され、このため
出口ヘツダーから排水ポツト・ハウジング内でチ
ユーブ33A〜33Dの周囲の環状空間に水蒸気
を導入する装置を有する。このため、別のパイプ
(図示せず)は、液表面上の排水ポツトに対して
下方向に出口ヘツダー部の1つから延長する。
第9図乃至第11図に示された凝縮装置は第1
図乃至第8図に示しかつ同図に関して記述される
凝縮装置とは異なり、その主要部と通気部のチユ
ーブ束は一体化されずその代り相互に分離され
る。このように、この別態様の凝縮器の構造を示
す主な目的は、第13図乃至第15図の空気除去
装置を使用できる異なる構造を示すためである。
第9図の凝縮器の主要部と通気部52と53を
構成するチヤンネル2は、それぞれ、当技術にお
いて周知の如く、凝縮器の通気部分が通常比較的
小さな寸法および容量であるが、相互に類似の形
状である。このように、主凝縮器部分は、水蒸気
は導入すれるポート56を有する共通の入口凝縮
器55に対してその入口端部で結合されるチユー
ブの列54A〜54Dを含んでいる。同様に、通
気凝縮器部53は、通気凝縮器が主要凝縮器より
少ない数の管列を有するように空気と接触される
第2と第3と第4のチユーブ列のあるものを相互
に結合する事が可能であるが、それ等の出口ヘツ
ダー58を有するチユーブの列57A〜57Bか
ら構成される。第9図に示す如く、別個の供給源
から空気を凝縮器部上を通過させて、各凝縮器に
おける最下部のチユーブ列は空気が最初に接触す
るものであり、次の下方の列は次に空気が接触
し、…と云うように構成される。
主要凝縮器部52の出口ヘツダー59はチユー
ブの全ての4列54A〜54Dと共通で、通気凝
縮器部の入口ヘツダー60はそのチユーブの全て
の列57A〜57Dと共通である。ヘツダー59
と60はその各々のチユーブの全ての列と共通で
あるため、これ等ヘツダーは共通の管61により
相互に接続される。この凝縮部の構造は、別個の
主要凝縮器と通気凝縮器部分の経費の観点から許
りでなく、主要凝縮部分の全ての列のチユーブを
流通する余分の水蒸気の流れを必要とするために
望ましくない。
出口ヘツダー部58A〜58Dは、各個内の圧
力を他方と隔離する間このヘツダー部から凝縮成
分を排水するために適当な装置に接続される。こ
の装置は、第1図乃至第8図の本発明の望ましい
実施態様に関して記述したものと類似している。
又出口ヘツダー部58A〜58Dは又、第13図
乃至第15図に関して以下に説明する空気除去装
置に至る管62A〜62Dにそれぞれ結合され
る。図示の如く、管62Cは空気除去装置と直接
接続するようには延長せず、その代り配管を最少
限度にするためにヘツダー58に接して管62B
と接続する。
第10図は、通気凝縮器部53と同じ通気凝縮
器部41の一端部を示し、同図では空気に触れる
通気凝縮器部のチユーブの第1、第2、第3およ
び第4の列とそれぞれ接続する別個の部分48A
〜48Dを有する出口ヘツダー48を有する。然
し、第10図に示す如く、出口ヘツダー部48A
〜48Dから延長する管50A〜50Dは空気除
去装置に直接接続するため延長する。
第11図は、第10図の通気凝縮器部におい
て、空気除去装置と接続するため出口ヘツダー部
48A〜48Dから延長する管の更に別の変更さ
れた構成を有する通気凝縮器部41の一端部を示
す。このように、管51Aと51Bは直接このよ
うな装置に延長する点で管50Aと50Bと類似
するが、管51Cと51Dはその代りに管51B
と接続されている。更に、管51Cと51Bは、
各々において力低下を生じて出口ヘツダー部48
Bにおける更に低い圧力を平均化するために、管
51Bとの接続の手前で出口ヘツダー部から実質
的距離だけ延長する。その結果、凝縮されない水
蒸気と非凝縮性の成分の圧力は、逆流の危険なし
に使用される配管量を減少するように管51B内
の圧力と等しくなる。
第12図に示す凝縮器の主要部と通気部は前述
の場合と異なつて各部を構成するチユーブ束のチ
ユーブが空気の流れに関して2路形態に構成され
ている。このように、第12図に示されたよう
に、主凝縮器部70は、ポート73を経て水蒸気
を受取るための入口即ち水蒸気ヘツダー72にそ
の入口端部を接続させかつその両端部を出口ヘツ
ダー74の個々の部分74Aと74Bに接続させ
る「U」字形のチユーブの1対の列71Aと71
Bを有する。第12図に示すように、チユーブ列
71Bの下部脚部が空気と接触する最初のものと
なり、チユーブ列71Aの下方脚部が空気と接触
する2番目、チユーブ列71Aの上方脚部は3番
目、チユーブ列71Bの上方脚部は最後に空気の
流れに接触するように、空気の流れは主凝縮器部
70のチユーブ上で上方向に流れる。
通気凝縮器部75は、基本的には1対の「U」
字形のチユーブ76Aと76Bを有する主凝縮器
部70と同じ構造であつて、「U」字形のチユー
ブ列76Aはこれ等のチユーブ列76Bの内部に
配置され、その結果空気は主凝縮器上を流れるも
のと同じ供給源からチユーブ束上を上方向に流れ
て、U字形のチユーブ列76Bの下方脚部は最初
に空気と接触し、U字形のチユーブ列76Aの下
方脚部は2番目に空気と接触し、U字形チユーブ
列76Aの上方脚部は3番目、U字形チユーブ列
76Bの上方脚部は最後に空気と接触する。
然し、主凝縮器部とは違つて、「U」字形のチ
ユーブ列76Aと76Bの入口端部はそれぞれ入
口ヘツダー77の個々の部分77Aと77Bと接
続する。主凝縮器部の出口ヘツダー部74Aと7
4B内部の凝縮しない水蒸気と非凝縮性成分は、
第12図に示す如く適当な管によりそれぞれ入口
ヘツダー部77Bと77Aと接続される。凝縮さ
れた水蒸気は、主凝縮器部の各チユーブ列内の圧
力を他の部分から隔離するため、適当な方法、望
ましくは第1図乃至第8図に関して説明したよう
に各出口ヘツダー部74Aと74Bから排水され
る。
「U」字形チユーブ76Aと76Bの出口端部
は通気凝縮器部に対する出口ヘツダー79の部分
79Aと79Bに接続され、凝縮器部79Aと7
9Bにおいて凝縮されるこれ以外の水蒸気は出口
ヘツダー74に関して説明した場合と同様な方法
で排水される。管80Aと80Bは、以下に述べ
る空気除去装置によりその内部の凝縮されない水
蒸気と非凝縮性成分の抜取りを可能にするため、
それぞれ通気出口ヘツダー部79Aと79Bから
延長する。
明らかなように、通気凝縮器部75のチユーブ
束は主凝縮器部の「U」字形チユーブの列数より
も少い列数を有し、通気凝縮器部のチユーブ列は
主凝縮器部の場合より少いチユーブ列数および
(又は)寸法でよい。更に又、出口ヘツダー部か
ら空気除去装置迄延長する管数は列数と等しい
か、第9図および第10図に関して説明したよう
に3番目の管の接続のために更に少い列数、又は
2番目の管列との接続の結果の管列数でよい。
第13図に示される空気除去装置の実施態様
は、第1図乃至第8図又は第10図の凝縮装置
か、あるいは通気凝縮器部の4列のチユーブの
各々に対する個々の通気チユーブ又は出口ヘツダ
ー部を有する他の凝縮装置のいずれかと共に使用
できる。従つて、このような各部から空気除去装
置迄延在する管は、前記の各実施態様とは何の関
連もない照合番号90A,90B,90Cおよび
90Dを付される。いずれの場合にも、管90A
〜90Dはそれぞれ、第1図乃至第8図の通気凝
縮器部の通気用チユーブから延長する管35A〜
35Dと接続するか、あるいは第10図の通気凝
縮器部41の出口ヘツダー部48A〜48Dから
延長する管50A〜50Dと接続する。
第13図に示す如く、管90A〜90Dはそれ
ぞれノズル91A,91B,91Cおよび91D
の狭搾部の側部と接続し、150p.s.i(約10.5Kg/
cm2)の圧力である水蒸気はそれぞれノズルを通過
するようにノズル91A〜91Dの分岐管92A
〜92Dを通される。動力用蒸気は管90A〜9
0D内の凝縮されない水蒸気と非凝縮性成分の実
質的に大気圧より低い圧力よりかなり高い圧力で
あるため、ノズルを通して前者は後者を押出して
中間凝縮器94に延びる共通管路(共通ライン)
93と接続される管路(ライン)92A〜92D
の下流側端部に射出する。
中間凝縮器94は、供給管路97から延びる供
給源から自ら冷却水を流通させるために管路96
が延長するシエル95を有する。中間凝縮器内部
に凝縮される水蒸気は管路98を径てシエル95
から排出され、内部の凝縮されない水蒸気と非凝
縮性成分は管路99を経てノズル100の狭搾部
の側部に引かれる。動力用蒸気は、中間凝縮器か
ら後段凝縮器102に凝縮されない水蒸気を射出
するためにノズル100に流通させるように管路
92の別の分岐路を介して供給される。
後段凝縮器102は中間凝縮器94と同様のも
ので、冷却水を後段凝縮器内に循環させるため管
路96から延長する管路104Aから冷却水を受
取る内側の配管103を有するシエル104を含
んでいる。冷却水は排水の便のため延長する管路
105を経て後段凝縮器シエルから取出され、後
段凝縮器シエル内に凝縮された水蒸気はこれから
管路106を介して排水される。残つた凝縮しな
い水蒸気と非凝縮性成分は管路107を介して大
気中に放出される。
第14図に示される空気除去装置の実施例は第
9図に示すような凝縮装置と関連して使用される
もので、この場合3本の管110A,110Bお
よび110Cは、第9図の出口ヘツダー58の各
部から延長する管62A,62Bおよび62Dの
如き別個の通気チユーブの出口ヘツダー部から延
長する管と接続する。管110A〜110Cは、
それぞれノズル111A,111Bおよび111
Cの狭搾部の側部と接続し、各管の内部の凝縮さ
れない水蒸気および非凝縮性成分は、それぞれノ
ズル111A〜111C迄延長する分岐路112
A,112B,112Cを有する管路112を経
て供給される空気を用いてノズル内に引込まれ
る。更に、第13図に示される装置の場合におけ
るように、管内の凝縮されない水蒸気と非凝縮性
成分は、管路112A〜112Cの出口端部と接
続しかつ2重入口の真空ポンプ114迄延長する
共通管路113内に空気を用いて射出される。管
路113は、それぞれポンプ114の側部114
Aと114Bの入口迄延長する分岐管113Aと
113Bに分岐される。ポンプ部分114Aと1
14Bの出口は、凝縮しない水蒸気と非凝縮性成
分が大気中に放出される共通管路116迄延長す
る管路115Aと115Bと接続する。このポン
プは、軸117により駆動される回転型のもので
ある。
第15図に示された空気除去装置は、例えば、
2本の管が通気凝縮器部の出口ヘツダー部分から
延長する第11図および第12図に示す如き2本
の管を有する凝縮装置に使用する事ができる。然
し、照合番号120と120Aにより示される2
本の管はその代り他の凝縮装置の別個の通気管即
ち出口ヘツダー部から延長する事が判るであろ
う。いずれにしても、第14図の装置と比較し
て、管120Aと120Bは2重入口真空ポンプ
121の左右の側部121Aと121Bの入口迄
直接延長する。ポンプ部の出口から放出される凝
縮されない水蒸気および非凝縮性成分は、管路1
22Aと122Bを経て第2段の真空ポンプ12
3迄延長する共通管路122内に流通する。この
後者のポンプは、2段ポンプ121と同様に、共
通の軸124により駆動される回転型のものでよ
い。凝縮されない水蒸気および非凝縮性成分は、
2段ポンプからその出口から延長する管路125
を経て外気に放出される。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の望ましい実施態様により構成
された凝縮装置の主要部および通気部分を示す端
面図、第2図は第1図の凝縮装置の前面図、第3
図は第1図の線3―3に関する凝縮装置の1つの
管束の出口ヘツダーの断面図、第4図は第1図の
点線4―4に関するチユーブ束の入口ヘツダーの
図、第5図は第3図の線5―5に関するチユーブ
束の縦断面図、第6図は第3図の線6―6に関す
る第5図と同様の縦断面図、第7図は第3図の線
7―7に関するチユーブ束の別の縦断面図、第8
図は第3図の線8―8に関するチユーブ束の更に
別の縦断面図、第9図は直列に接続される別個の
主要部と通気部および通気部に対する出口ヘツダ
ーの別個の部分から延在する管を有する凝縮装置
の別の態様を示す前面図、第10図は第9図の凝
縮装置において出口ヘツダーの別個の部分から延
在するパイプの異なる構成を有する通気凝縮部を
示す部分図、第11図は第9図の凝縮装置におい
てパイプの更に別の構成を有する通気凝縮部を示
す部分図、第12図はマルチパス方式で接続され
るチユーブと通気部に対する出口ヘツダーの別個
部分から延在するパイプを有するチユーブ束から
なる主要部と通気部を有する凝縮装置の更に別の
態様を示す図、第13図は第9図の凝縮装置又は
前述の型式の同様な凝縮装置から延在する管の両
端部を結合するための空気除去装置の一実施態様
を示す図、第14図は第10図の出口ヘツダー部
分から延在する管の両端部と結合するための空気
除去装置の別の態様を示す図、および第15図は
第11図および第12図の凝縮装置の出口ヘツダ
ー部から延在する管と結合するための空気除去装
置の更に別の態様を示す図である。 20…凝縮装置、21…ハウジング、22…開
口、23…フアン、24…チユーブ束、25…入
口ヘツダー、26…湾曲板、27…出口ヘツダ
ー、28A〜28D…チユーブ列、29…ポツ
ト、30…上部延長部、33…排水管、32…液
面、33…管、34A〜34D…通気チユーブ、
35A〜35D…管、41,53…通気凝縮器
部、48A〜48D…出口ヘツダー、50A〜5
0D…管、51A〜51D…管、52…主凝縮器
部、54A〜54D…チユーブ列、55…入口凝
縮器、56…ポート、57A〜57D…チユーブ
列、58A〜58D…出口ヘツダー、59,60
…出口ヘツダー、61…管、62A〜62D…
管。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 大気圧程度或いはそれ以下の圧力の空気の如
    き非凝縮性成分を含む水蒸気又は他の蒸気を凝縮
    する装置において、 1対の平行なチユーブ列を備える主要部を有す
    る凝縮器を含み、該チユーブ列上を空気が通過
    し、 主要凝縮器部分のチユーブの一端部内に水蒸気
    を導入するための入口ヘツダーと、 1対の平行なチユーブ列を有する通気部とを含
    み、該チユーブ列上を空気が通過し、 通気凝縮器部のチユーブの一端部は、主要凝縮
    器部から凝縮されない水蒸気および非凝縮性成分
    を受け取るように、該主要凝縮器部のチユーブの
    反対側端部に接続され、 通気凝縮器部の一列のチユーブとそれぞれ接続
    する一対の部分を有する出口ヘツダーと、 出口ベツダーの各部内の圧力を他の圧力から隔
    離しつつ出口ベツダーから凝縮物を排出する装置
    と、 前記通気凝縮器部の各列のチユーブと一端部に
    おいて接続する別個の管と、 各管の反対側の端部と接続して該管から凝縮さ
    れない水蒸気と非凝縮性成分を吸引しかつ該水蒸
    気及び非凝縮性成分を管内への逆流を阻止する圧
    力で大気中に放出するための装置とを含み、 各出力ヘツダー部が主要凝縮器部と通気凝縮器
    部の1列のチユーブの相互に接続された端部と接
    続する ことを特徴とする水蒸気または他の蒸気を凝縮す
    る装置。 2 通気凝縮器部と主要凝縮器部のチユーブが共
    通の列において配置される特許請求の範囲第1項
    記載の装置。 3 1対の平行なチユーブ列を備える主要部分を
    含み、該チユーブ列上を空気が通過し、 水蒸気を主要部分のチユーブの一端部に導入す
    るための入口ヘツダーと、 主要部分の1列のチユーブの反対側の端部と接
    続する第1の部分と、主要部分の他の列の各チユ
    ーブの反対側の端部と接続する第2の部分とを有
    する出口ヘツダーと、 各出口ヘツダー部と一端部において接続し且つ
    主要部分のチユーブ列の1つの中で入口ヘツダー
    付近の一点迄延在する通気チユーブを含む通気部
    と、そして 出口ヘツダー各部内の圧力を他の部分内の圧力
    から隔離しつつ、出口ヘツダーの各部から凝縮物
    質を排出するための装置、 とを含むことを特徴とするチユーブ束。 4 入口ヘツダーはチユーブ壁部を備え、該チユ
    ーブ壁部を介して主要部分と通気部分の端部が延
    びており、そして該入口ヘツダーは、通気チユー
    ブの前記端部と接続し且つ前記壁部を貫通して前
    記端部の一方側まで延びている管を有する特許請
    求の範囲第3項記載のチユーブ束。 5 両方の出口ヘツダー部と接続する通気チユー
    ブが主要部分のチユーブ列内に延在し、該主要部
    分のチユーブ列は空気の流れに接触する2番目の
    ものである特許請求の範囲第3項または第4項の
    いずれかに記載のチユーブ束。 6 凝縮物質を排出する装置が、 出口ヘツダーに接続された排出ポツトと、凝縮
    物質のレベルを内部で維持するためポツト内に延
    在する出口チユーブと、 凝縮物質のレベルの下方の排出ポツト内に各出
    口ヘツダー部から延長するチユーブと、そして 前記凝縮物質のレベルの上方のポツト内部から
    通気チユーブの1つの端部内に延在する通気ライ
    ン、 とを含む特許請求の範囲第3項記載のチユーブ
    束。 7 3つの平行なチユーブ列が設けられ、出口ヘ
    ツダーが第3列のチユーブの反対側端部と接続す
    る第3の部分を有し、全ての部分と接続する通気
    チユーブは第3のチユーブ列内に延在している特
    許請求の範囲第5項記載のチユーブ束。 8 第4の平行なチユーブ列が設けられ、出口ヘ
    ツダーは該第4の列のチユーブの反対側端部と接
    続している第4の部分を有し、そして第4の出口
    ヘツダーの部分と接続している通気チユーブは主
    要部の第4の列内に延在している特許請求の範囲
    第7項記載のチユーブ束。 9 ほぼ大気圧又は大気圧より低い圧力の空気の
    如き非凝縮性成分を含む水蒸気又は他の蒸気を凝
    縮させる装置であつて、 1対の平行なチユーブ列を有する凝縮器を備
    え、該チユーブ列を介して蒸気が流れ且つ該チユ
    ーブ列上を空気が通過せしめられ、 それぞれ各列のチユーブの一端部と接続する1
    対の部分を有する出口ヘツダーと、 各出口ヘツダー内部の圧力を他の部分の圧力か
    ら隔離しつつ各出口ヘツダー部からの凝縮物質を
    排出するための装置を有する装置とを備えている
    装置と共に使用され;出口ヘツダー部から凝縮さ
    れない蒸気と他の非凝縮性成分を除去する改良さ
    れた装置において: 各列のチユーブの反対側の端部又は各出口ヘツ
    ダー部と一端部において接続可能な別個の管と、 出口ヘツダー部から凝縮しない水蒸気と他の非
    凝縮性成分を吸引し、且つこれ等を前記の大気圧
    以下の圧力と周囲圧力の中間の圧力で共通ライン
    内に放出するため、各管の他端部と接続可能な装
    置を有する第1段と、そして 内部から凝縮しない水蒸気と非凝縮性成分を吸
    引し、且つ該水蒸気と非凝縮性成分を周囲の圧力
    以上の圧力で大気中に放出するための共通ライン
    と接続可能な装置を有する第2段とを含み、 前記第1段は、各々が側部において狭搾部を有
    する1対のエジエクタ・ノズルを有し、該側部に
    前記管の1つの他端部が接続され、各管内の圧力
    よりも実質的に高い圧力で各ノズルを介して動力
    用流体を通過させる装置と、ノズルの出口を前記
    共通ラインに接続する装置とを有している、 ことを特徴とする装置。 10 ノズルを通過する動力用流体が水蒸気であ
    る特許請求の範囲第9項記載の装置。 11 前記共通ライン内の水蒸気を凝縮するた
    め、第1段と第2段の中間の装置を備える特許請
    求の範囲第10項記載の装置。 12 前記第2段はエジエクタ・ノズルを備え、
    該ノズルを介して動力用水蒸気が更に通過し、そ
    して該ノズルはその側部において狭搾部を有して
    おり、該側部に共通ラインが接続しており、そし
    て該第2段はノズルの出口から外気まで延びてい
    る単一のラインを備えている特許請求の範囲第1
    1項記載の装置。 13 内部の水蒸気を凝縮するための前記第2の
    ライン内の装置を有する特許請求の範囲第12項
    記載の装置。 14 ノズルを介して通過する動力用流体が空気
    である特許請求の範囲第9項記載の装置。 15 前記第2段が、それぞれ共通ラインに接続
    される入口部と外気中に通じている別の共通ライ
    ンとそれぞれ接続する出口部とを有する真空ポン
    プ装置を備える特許請求の範囲第14項記載の装
    置。 16 ほぼ大気圧又は大気圧より低い圧力の空気
    の如き非凝縮性成分を含む水蒸気又は他の蒸気を
    凝縮させる装置であつて、 1対の平行なチユーブ列を有する凝縮器を備
    え、該チユーブ列内を蒸気が流れ且つ該チユーブ
    列上を空気が通過せしめられ、 それぞれ各列のチユーブの一端部と接続する1
    対の部分を有する出口ヘツダーと、 各出口ヘツダー内部の圧力を他の部分の圧力か
    ら隔離しつつ各出口ヘツダー部からの凝縮物質を
    排出するための装置を有する装置とを備えている
    装置と共に使用され;出口ヘツダー部から凝縮さ
    れない蒸気と他の非凝縮性成分を除去する改良さ
    れた装置において: 各列のチユーブの反対側の端部又は各出口ヘツ
    ダー部と一端部において接続可能な別個の管と、 出口ヘツダー部から凝縮しない水蒸気と他の非
    凝縮性成分を吸引し、且つこれ等を前記の大気圧
    以下の圧力と周囲圧力の中間の圧力で共通ライン
    内に放出するため、各管の他端部と接続可能な装
    置を有する第1段と、そして 内部から凝縮しない水蒸気と非凝縮性成分を吸
    引し、且つ該水蒸気と非凝縮性成分を周囲の圧力
    以上の圧力で大気中に放出するための共通ライン
    と接続可能な装置を有する第2段とを含み、 前記第1段は、1つの管の他端部にそれぞれ接
    続された1対の入口部及び前記共通ラインにそれ
    ぞれ接続された1対の出口部を有する真空ポンプ
    装置を備えている、 ことを特徴とする装置。 17 前記第2段は、共通のラインと接続する入
    口部と外気中に通じている出口とを有する真空ポ
    ンプ装置を備えている特許請求の範囲第16項記
    載の装置。
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