CN102829652A - 一种基于次声波的高效换热器 - Google Patents

一种基于次声波的高效换热器 Download PDF

Info

Publication number
CN102829652A
CN102829652A CN2012103733700A CN201210373370A CN102829652A CN 102829652 A CN102829652 A CN 102829652A CN 2012103733700 A CN2012103733700 A CN 2012103733700A CN 201210373370 A CN201210373370 A CN 201210373370A CN 102829652 A CN102829652 A CN 102829652A
Authority
CN
China
Prior art keywords
heat exchanger
infrasonic
infrasonic wave
wave generator
pipe heat
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN2012103733700A
Other languages
English (en)
Inventor
李国能
郑友取
张治国
胡桂林
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Zhejiang Lover Health Science and Technology Development Co Ltd
Original Assignee
Zhejiang Lover Health Science and Technology Development Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zhejiang Lover Health Science and Technology Development Co Ltd filed Critical Zhejiang Lover Health Science and Technology Development Co Ltd
Priority to CN2012103733700A priority Critical patent/CN102829652A/zh
Publication of CN102829652A publication Critical patent/CN102829652A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于次声波的高效换热器。它包括管式换热器,所述的管式换热器的中间部位为换热主体,所述的管式换热器侧壁上安装次声波发生器,所述的次声波发生器包括聚声腔、次声频振动器、信号激励装置、供电接口,所述的聚声腔外依次设置次声频振动器、信号激励装置、供电接口。本发明采用边界层次声波控制方法,解决了常规管式换热器换热效率不高的问题,比常规的管式换热器大幅度提高了换热效率,换热器结构简单、运行可靠、维护低廉。

Description

一种基于次声波的高效换热器
技术领域
本发明涉及换热设备的管式换热器,特别涉及一种基于次声波的高效换热器。
背景技术
工业生产中广泛采用各类换热器进行热量交换,在众多的换热器中,管式换热器的应用最为普遍。传统的管式换热器由管壳和换热管束两部分组成,这种管式换热器依靠换热管束壁面两侧的温差实现换热,在运行时由于管壳和换热管束之间的流体流动稳定,导致动量边界层和温度边界层厚度大,此时换热器的换热性能有限,换热系数低。
现有的管式换热器采用优化设计,如优选材质、布置隔板、增设肋片等,通过实验规模的换热器模型进行热态试验和数值模拟相结合来改善换热器的换热性能,提高换热器的换热系数,最后再进行工业应用。
但是,现有的管式换热器在现场中存在着以下缺点:工业规模的管式换热器换热系数不高,使得换热器体积庞大,消耗钢材严重,造价昂贵,在长期运行后积灰积垢严重,从而大幅度降低换热器的换热系数,因此目前的管式换热器在大幅度提高换热性能上缺乏简单可靠的方法。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术的不足,提供一种基于次声波的高效换热器,有效地解决管式换热器换热系数不高,体积庞大导致的占地空间大等问题。
本发明是通过以下技术方案实现的:一种基于次声波的高效换热器包括管式换热器,所述的管式换热器的中间部位为换热主体,所述的管式换热器侧壁上安装次声波发生器,所述的次声波发生器包括聚声腔、次声频振动器、信号激励装置、供电接口,所述的聚声腔外依次设置次声频振动器、信号激励装置、供电接口。
作为优选,所述的次声波发生器安装在管式换热器上的高度在其换热主体的二分之一的位置,
作为优选,所述的次声波发生器向管式换热器内施加频率在4~14 Hz之间、有效振幅在9~30 Pa之间的次声波。
本发明采取了上述改进措施进行,其有益效果显著:本发明增设了次声波发生器,采用边界层次声波的控制方法,施加次声波后,换热管束表面的边界层得到控制,从而解决了常规管式换热器换热效率不高的问题,比常规的管式换热器大幅度提高了换热效率,且该换热器结构简单、运行可靠、维护低廉。
附图说明
图1是本发明实施例1的结构示意图;
图2是本发明的次声波发生器的结构示意图;
图3是未启动次声波发生器前管式换热器的对流换热系数;
图4是启动次声波发生器后管式换热器的对流换热系数。
图中:1是管式换热器,2是次声波发生器,3是聚声腔,4是次声频振动器,5是信号激励装置,6是供电接口。
具体实施方式
下面对照附图结合实施例对本发明作进一步的说明。
实施例1,如附图1、图2所示,一种基于次声波的高效换热器包括常规的管式换热器1、次声波发生器2,管式换热器1的中间部位为换热主体,管式换热器1侧壁上安装次声波发生器2,次声波发生器2安装在管式换热器1上的高度在其换热主体的二分之一的位置。次声波发生器2包括聚声腔3、次声频振动器4、信号激励装置5、供电接口6,聚声腔3外依次设有次声频振动器4、信号激励装置5、供电接口6。
本实施例1中次声波发生器2向管式换热器1内施加频率为10 Hz、有效振幅可选择9 Pa或15Pa或22Pa或30Pa的次声波。
实施例1的控制实例如下:在雷诺数Re为563~2282的工作条件下,本发明涉及的一种基于次声波的高效换热器在没有启动次声波发生器前,实测的管式换热器的对流换热系数如图3所示,计算得到平均对流换热系数为 24.2 W/m2-K;启动次声波发生器,向管式换热器内施加频率为10 Hz、有效振幅为22 Pa的次声波,其对流换热系数如图4所示,计算得到平均对流换热系数为73.6 W/m2-K,对流换热系数提高了203%。
当然,次声波发生器2向管式换热器1内可以施加频率为14 Hz、有效振幅为9~30 Pa之间任意值的次声波,譬如有效振幅可为10 Pa或16Pa或20Pa或30Pa。
再者,次声波发生器2向管式换热器1内施加频率为4 Hz、有效振幅可选择9Pa或12Pa或23Pa或28 Pa的次声波。
以上列举的仅为本发明的具体实施例,显然,本发明不限于以上实施例。本领域的普通技术人员能从本发明公开的内容直接导出或联想到的所有变形,均应属于本发明的保护范围。

Claims (3)

1.一种基于次声波的高效换热器,包括管式换热器(1),所述的管式换热器(1)的中间部位为换热主体,其特征在于,所述的管式换热器(1)侧壁上安装次声波发生器(2),所述的次声波发生器(2)包括聚声腔(3)、次声频振动器(4)、信号激励装置 (5)、供电接口(6),所述的聚声腔(3)外依次设置次声频振动器(4)、信号激励装置(5)、供电接口(6)。
2.根据权利要求1所述的一种基于次声波的高效换热器,其特征在于,所述的次声波发生器(2)安装在管式换热器(1)上的高度在其换热主体的二分之一的位置。
3.根据权利要求1所述的一种基于次声波的高效换热器,其特征在于,所述的次声波发生器(2)向管式换热器(1)内施加频率在4~14 Hz之间、有效振幅在9~30 Pa之间的次声波。
CN2012103733700A 2012-09-27 2012-09-27 一种基于次声波的高效换热器 Pending CN102829652A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2012103733700A CN102829652A (zh) 2012-09-27 2012-09-27 一种基于次声波的高效换热器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2012103733700A CN102829652A (zh) 2012-09-27 2012-09-27 一种基于次声波的高效换热器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN102829652A true CN102829652A (zh) 2012-12-19

Family

ID=47332874

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2012103733700A Pending CN102829652A (zh) 2012-09-27 2012-09-27 一种基于次声波的高效换热器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102829652A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10677541B2 (en) 2015-12-15 2020-06-09 Technion Research & Development Foundation Limited Acoustic resonance excited heat exchange

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2055066U (zh) * 1989-01-18 1990-03-28 郑平 次声波和低频声波发生器
JPH02213200A (ja) * 1989-02-14 1990-08-24 Victor Co Of Japan Ltd 熱交換器
JPH04194596A (ja) * 1990-11-27 1992-07-14 Nissho Iwai Corp 熱交換器の熱伝達促進法及び装置
JPH0717371U (ja) * 1993-09-08 1995-03-28 株式会社ササクラ 低周波気体振動の共鳴管
US6247525B1 (en) * 1997-03-20 2001-06-19 Georgia Tech Research Corporation Vibration induced atomizers
CN2849133Y (zh) * 2005-11-04 2006-12-20 王敬东 一种随泵脉冲谐振解堵增产装置
RU2312290C2 (ru) * 2005-10-31 2007-12-10 Виктор Александрович Бобров Способ магнитоакустической обработки водных систем и устройство для его реализации
CN101171896A (zh) * 2005-04-18 2008-04-30 索尼株式会社 振动装置、射流产生装置、电子器件以及振动装置的制造方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2055066U (zh) * 1989-01-18 1990-03-28 郑平 次声波和低频声波发生器
JPH02213200A (ja) * 1989-02-14 1990-08-24 Victor Co Of Japan Ltd 熱交換器
JPH04194596A (ja) * 1990-11-27 1992-07-14 Nissho Iwai Corp 熱交換器の熱伝達促進法及び装置
JPH0717371U (ja) * 1993-09-08 1995-03-28 株式会社ササクラ 低周波気体振動の共鳴管
US6247525B1 (en) * 1997-03-20 2001-06-19 Georgia Tech Research Corporation Vibration induced atomizers
CN101171896A (zh) * 2005-04-18 2008-04-30 索尼株式会社 振动装置、射流产生装置、电子器件以及振动装置的制造方法
RU2312290C2 (ru) * 2005-10-31 2007-12-10 Виктор Александрович Бобров Способ магнитоакустической обработки водных систем и устройство для его реализации
CN2849133Y (zh) * 2005-11-04 2006-12-20 王敬东 一种随泵脉冲谐振解堵增产装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
孟海涛: "弹性管束换热器脉动流发生装置研究", 《弹性管束换热器脉动流发生装置研究 *
郑友取等: "《层流中脉动气流横掠平板强化传热》", 《动力工程学报》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10677541B2 (en) 2015-12-15 2020-06-09 Technion Research & Development Foundation Limited Acoustic resonance excited heat exchange
US11385001B2 (en) 2015-12-15 2022-07-12 Technion Research & Development Foundation Ltd. Acoustic resonance excited heat exchange

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102829652A (zh) 一种基于次声波的高效换热器
CN207035919U (zh) 一种浇筑式电蓄热体
CN204010920U (zh) 油浸式变压器散热器
CN202734336U (zh) 风冷箱型冷水机组设备
CN203908379U (zh) 板翅式全热交换器的芯体以及板翅式全热交换器
CN201637313U (zh) 一种余热回收换热装置
CN107702570A (zh) 一种换热冷却装置
CN202915749U (zh) 油水组合换热器
CN202511499U (zh) 一种全阵列式太阳能集热板板芯
CN202734637U (zh) 一种鳍片换热管
CN203443428U (zh) 一种多功能换热器
CN201926213U (zh) 冰箱用组合式蒸发器
CN202002535U (zh) 螺旋锯齿内翅换热管
CN205725123U (zh) 光伏太阳能供电的超声波及电场强化换热器
CN203414000U (zh) 热交换器芯
CN202254213U (zh) 空调箱上下盘管叠加装置
CN204227986U (zh) 百叶窗式散热片及换热器
CN203719494U (zh) 交错式散热结构
CN203215850U (zh) 嵌入式暖气管
CN203203298U (zh) 一种板式热交换器
CN203163530U (zh) 一种立式快速冷却塔
CN203203449U (zh) 用于蒸发式空冷器的增膜板
CN103344148B (zh) 热交换器芯
CN202889021U (zh) 一种大中型电机转子通风槽板
CN203011210U (zh) 一种冷却器用复合换热管

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C12 Rejection of a patent application after its publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20121219