CZ24377U1 - Zdvojený šroubovicový výměník tepla se záměnou průtočného prostoru - Google Patents

Zdvojený šroubovicový výměník tepla se záměnou průtočného prostoru Download PDF

Info

Publication number
CZ24377U1
CZ24377U1 CZ201124199U CZ201124199U CZ24377U1 CZ 24377 U1 CZ24377 U1 CZ 24377U1 CZ 201124199 U CZ201124199 U CZ 201124199U CZ 201124199 U CZ201124199 U CZ 201124199U CZ 24377 U1 CZ24377 U1 CZ 24377U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
exchanger
heat
tubes
heat transfer
tube
Prior art date
Application number
CZ201124199U
Other languages
English (en)
Inventor
Tesar@Jindrich
Original Assignee
Tesar@Jindrich
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 Tesar@Jindrich filed Critical Tesar@Jindrich
Priority to CZ201124199U priority Critical patent/CZ24377U1/cs
Publication of CZ24377U1 publication Critical patent/CZ24377U1/cs

Links

Landscapes

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

Description

Zdvojený šroubovicový výměník tepla se záměnou průtočného prostoru
Oblast techniky
Technické řešení se týká výměníků tepla - kondenzátorů pro tepelná Čerpadla. U těchto výměníků dochází k předávání tepla z kondenzujících par teplonosného média - obvykle druh freonu, do druhé kapaliny - obvykle topné vody. Pro výměníky tohoto druhu se obecně vžil název - výměník tepla „pára - voda“. Jsou, jako bezpodmínečně nutná součást, v každém tepelném čerpadle.
Dosavadní stav techniky
Nejběžněji používanými výměníky tepla ve funkci kondenzátorů u tepelných čerpadel jsou deskové výměníky tepla. Jejich nespornou výhodou, v porovnání s výměníky jiného typu, je jejich nízká cena, pro jmenovitý tepelný výkon předávaný z freonu do topné vody. Jejich nedostatkem je, že pracují s teplotním spádem (přesněji se středním logaritmickým teplotním spádem - ΔΤ|η) obvykle o velikosti 5 až 10 K. Velikost tohoto teplotního spádu se přenáší do vnitrního cyklu freonu ve formě potřeby vyššího tlaku za kompresorem a má tedy podstatný vliv na celkovou energetickou účinnost tepelného čerpadla, obvykle vyjadřovanou velikostí topného faktoru (COP). V případě použití běžných Šroubovicových výměníků tepla jako kondenzátorů, je tento teplotní spád ÁTjn zhruba 3 až 7 K. Pro daný tepelný výkon je nevýhodou jejich vyšší cena, v porovnání s výměníky deskovými.
U stávajících šroubovicových výměníků tepla používaných jako kondenzátory je teplosměnná plocha tvořena soustavou paralelních, na obou koncích vzájemně propojených trubek. Trubky jsou stočeny do Šroubovic v jedné nebo více protiběžných nebo souběžných vrstvách, kdy je celý takto vytvořený svazek Šroubovic umístěný v plášťové trubce. Jedno teplonosné médium proudí uvnitř trubek svazku šroubovic, druhé médium vně těchto trubek - v plášťové trubce. Trubky, ze kterých jsou šroubovice vytvořeny, mají po celé své délce konstantní průřez. Vzhledem k tomu, že hydraulický odpor uvnitř trubek šroubovic je výrazně větší než hydraulický odpor vnější části šroubovic - v plášti, je obvyklé, že pára freonu je přiváděna do trubek Šroubovic, kde kondenzuje, a ohřívaná kapalina proudí vně trubek, v plášti. Toto řešení, pro požadovaný tepelný výkon, dává vyhovující tlakovou ztrátu na straně topné vody. Rychlost proudění kondenzující páry v trubkách šroubovic je vysoká, vzhledem k velkému měrnému objemu páry. Po jejím zkondenzování je ale rychlost proudění kondenzátu v těchto trubkách zhruba 10 až 15* menší než byla rychlost páry. Součinitel přestupu tepla mezi kondenzátem a vnitřním povrchem trubek šroubovic je silně závislý na rychlosti proudění kondenzátu. Pri jeho malé rychlosti je také malý. Malý součinitel prostupu tepla vede k malému předávání tepla a tedy k malému ochlazování kondenzátu. Z tohoto pohledu by bylo vhodné, aby byl průtočný průřez svazku šroubovic co nejmenší. To je ale nežádoucí pro proudící páru, která v trubkách kondenzuje. Pokles tlaku kondenzujících par způsobený tlakovou ztrátou při jejím proudění v trubkách šroubovic vede k postupnému poklesu kondenzační teploty. To má za následek, že teplota topné vody na výstupu z kondenzátorů je znatelně menší než by byla, kdyby k poklesu tlaku a tím kondenzační teploty nedocházelo. Je proto nutné volit vhodně průtočný průřez svazku šroubovic a jejich délku. Stávající problémy je možné obejít řešením výměníku dle technického řešení.
Podstata technického řešení
Zdvojený šroubovicový výměník tepla se záměnou průtočného prostoru má ve společné plášťové trubce dva šroubovicové výměníky tepla v protiproudém zapojení zařazené do série. První výměník slouží pro kondenzaci páry teplonosného média A. Pára je přiváděna na vnější stranu trubek svazku šroubovic - do pláště prvního výměníku. Druhý výměník slouží pro ochlazení kondenzátu vzniklého z páry média A na co nejnižší možnou teplotu, blízkou vstupní teplotě ohřívané teplonosné kapaliny B.
-1 CZ 24377 Ul
Výměník podle technického řešení má ve společné plášťové trubce dva Šroubovicové výměníky tepla v sériovém zapojení, které jsou od sebe odděleny společnou trubkovnicí. V prvním výměníku je pára média A přivedena do mezitrubkového prostoru, kde dochází k její kondenzaci na vnější straně trubek svazku šroubovic tvořících první teplosměnnou plochu. Ohřívaná teplonosná kapalina B proudí uvnitř těchto trubek. Ve druhém výměníku proudí kondenzát z média A uvnitř trubek svazku šroubovic tvořících druhou teplosměnnou plochu a teplonosná kapalina B proudí vně těchto trubek, tedy v plášti druhého výměníku. Oba výměníky odděluje společná trubkovnice, prostřednictvím které přechází příslušné teplonosné médium z výstupu jednoho výměníku do vstupu druhého výměníku.
io Objasnění výkresů
Na obr. 1 je nákres výměníku podle technického řešení.
Na obr. 2 j e uveden konkrétní průběhu teplot podél teplosměnné plochy ze strany ohřívané vody, pro výměník zhotovený dle technického řešení.
Příklad uskutečněni technického řešení
Zdvojený šroubovicový výměník tepla se záměnou průtočného prostoru má ve společné plášťové trubce dva šroubovicové výměníky tepla v protiproudém zapojení zařazené do série. První výměník 2 slouží pro kondenzaci páry teplonosného média A. Jeho provedení je podřízeno požadavku na velmi nízký pokles kondenzační teploty. Z tohoto důvodu je pára přiváděna na vnější stranu trubek svazku Šroubovic 3 - do pláště prvního výměníku 2. Druhý výměník 4 slouží pro ochlazení kondenzátu vzniklého z páry média A na co nejnižší možnou teplotu, blízkou vstupní teplotě ohřívané teplonosné kapaliny B.
Výměník podle technického řešení má ve společné plášťové trubce I dva Šroubovicové výměníky tepla v sériovém zapojení, které jsou od sebe odděleny společnou trubkovnicí 6. V prvním výměníku 2 je pára média A přivedena do mezitrubkového prostoru, kde dochází k její konden25 zaci na vnější straně trubek svazku šroubovic 3 tvořících první teplosměnnou plochu. Ohřívaná teplonosná kapalina B proudí uvnitř těchto trubek. Ve druhém výměníku 4 proudí kondenzát z média A uvnitř trubek svazku šroubovic 5 tvořících druhou teplosměnnou plochu a teplonosná kapalina B proudí vně těchto trubek, tedy v plášti druhého výměníku. Oba výměníky odděluje společná trubkovnice 6, prostřednictvím které přechází příslušné teplonosné médium z výstupu jednoho výměníku do vstupu druhého výměníku.
Technické řešení má tedy ve společné plášťové trubce 1 dva šroubovicové výměníky tepla v protiproudém zapojení zařazené do série. V prvním výměníku 2 proudí kondenzující páry teplonosného média A vně trubek svazku šroubovic 3 tvořících první teplosměnnou plochu a teplonosná kapalina B proudí uvnitř těchto trubek. Ve druhém výměníku 4 proudí kondenzát vzniklý z páry teplonosného média A uvnitř trubek svazku šroubovic 5 tvořících druhou teplosměnnou plochu a teplonosná kapalina B proudí vně těchto trubek. Přechod z jednoho výměníku do druhého je prostřednictvím společné trubkovnice 6. Společná plášťová trubka 1 dává dvojici sériově řazených výměníků navenek charakter jediného výměníku tepla.
Na obr. 2 je uveden konkrétní průběhu teplot podél teplosměnné plochy ze strany ohřívané vody, pro výměník zhotovený dle technického řešení, o tepelném výkonu 9 kW, s teplosměnnou plochou 1,46 m2.
Homí křivka na grafu udává průběh teploty kondenzujícího freonu, spodní křivka průběh teploty ohřívané vody. Vstup vody je na souřadnici L = 1, výstup vody na souřadnici L = 0. Vstup par freonu je na souřadnici L = 0, výstup freonu na souřadnici L = 1.
Na vstupu do výměníku je pára freonu R410A o tlaku 2169 kPa a kondenzační teplotě 35,29 °C, na výstupu freon - kapalina o teplotě 30,07 °C. Voda na vstupu o teplotě 30 °C, na výstupu 35 °C. Střední koeficient prostupu tepla K = 3860 W m'2 K’1. Výsledný Átln = 0,155 K.
-2CZ 24377 Ul
Při použití běžně používané rovnice pro výpočet tepla předávaného výměníkem ve tvaru
Q = AKAtln, kde
Q je množství tepla prošlé teplosměnnou plochou [W],
A je velikost teplosměnné plochy [m2],
K je součinitel prostupu tepla [W m'2 K'1], a Atin je střední logaritmický teplotní spád [K], se tento výměník navenek chová tak, jako kdyby byla jeho teplosměnná plocha cca 10* větší nežli ve skutečnosti je.
io Technické řešení je významné tím, že umožňuje vyrábět výměníky, které pracují s teplotním spádem AT)n obvykle menším než 0,3 K. Tedy zhruba 10 až 30* menším než je dosažitelné u jiných druhů výměníků. Snížení teplotního spádu na výměníku vede ke zvýšení energetické účinnosti tepelného čerpadla.
Průmyslová využitelnost
Možnosti využití jsou ve funkci kondenzátoru u tepelných čerpadel. Z pohledu předávání tepla dochází k situaci, že prakticky veškeré teplo, které je teoreticky možné předat z teplonosného média A (například freonu), je předáno do ohřívané teplonosné kapaliny B, a to pri jinak nedosažitelně malém teplotním spádu At|n. Tepelné zařízení s tímto výměníkem se z hlediska výstupní teploty teplonosné kapaliny B a tlaku páry teplonosného média A za kompresorem chová nave20 nek prakticky tak, jako kdyby tam vůbec žádný výměník nebyl. To je naprosto ideální situace v předávání tepla.

Claims (2)

NÁROKY NA OCHRANU
1. Zdvojený Šroubovicový výměník tepla se záměnou průtočného prostoru mající ve společné plášťové trubce (1) dva šroubovicové výměníky tepla v sériovém zapojení, vyznačující
25 se t í m, že oba výměníky jsou od sebe odděleny společnou trubkovnicí (6).
2. Výměník podle nároku 1, vyznačující se tím, že mezitrubkový prostor prvního výměníku (2) je pomocí společné trubkovnice (6) napojen do trubek svazku šroubovic (5) druhého výměníku (4) a trubky svazku šroubovic (3) prvního výměníku (2) jsou pomocí společné trubkovnice (6) napojeny do mezitrubkového prostoru druhého výměníku (4).
CZ201124199U 2011-03-23 2011-03-23 Zdvojený šroubovicový výměník tepla se záměnou průtočného prostoru CZ24377U1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ201124199U CZ24377U1 (cs) 2011-03-23 2011-03-23 Zdvojený šroubovicový výměník tepla se záměnou průtočného prostoru

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ201124199U CZ24377U1 (cs) 2011-03-23 2011-03-23 Zdvojený šroubovicový výměník tepla se záměnou průtočného prostoru

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ24377U1 true CZ24377U1 (cs) 2012-10-08

Family

ID=47003304

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ201124199U CZ24377U1 (cs) 2011-03-23 2011-03-23 Zdvojený šroubovicový výměník tepla se záměnou průtočného prostoru

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ24377U1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE441302B (sv) Trekretsvermevexlare med spirallindade ror i en stapel
CN107664449A (zh) 一种分段加热的热管
CN107631652A (zh) 一种管径变化的多换热管热管
CN107631653A (zh) 一种间距变化的多换热管热管
CN102721299A (zh) 一种阶梯式高效换热器
CN107664446A (zh) 一种智能温度控制的热管
CN107664450A (zh) 一种电热盘管热管
CN105303037A (zh) 一种引起凝汽器真空恶化的临界漏空气量的计算方法
CN107664447A (zh) 一种加热装置管径变化的热管
RU2674850C2 (ru) Труба для теплообменника с, по меньшей мере, частично переменным поперечным сечением и теплообменник, ею снабженный
CN206724748U (zh) 螺旋缠绕管式换热器
CN206094547U (zh) 一种多元介质热量梯级利用的套管换热器
CZ24377U1 (cs) Zdvojený šroubovicový výměník tepla se záměnou průtočného prostoru
JP2015034662A (ja) 熱交換器
CZ305052B6 (cs) Zdvojený šroubovicový výměník tepla se záměnou průtočného prostoru
CN109458853A (zh) 一种带有u型气液分离结构的冷凝换热器
CN103225934A (zh) 变齿形内螺纹强化管冷凝器
CN101140119A (zh) 分液式套管冷凝器
CN209495488U (zh) 螺旋形换热器
CN103225933A (zh) 变齿形内螺纹强化管蒸发器
CN102980332B (zh) 热回收式壳管式冷凝器
SE1350587A1 (sv) Värmeanläggning
CZ2010270A3 (cs) Šroubovicový výmeník tepla s promennou prutocnou plochou
JP2002162123A (ja) ヒートポンプ
CN208851215U (zh) 采用微通道圆管换热器的饮水机

Legal Events

Date Code Title Description
FG1K Utility model registered

Effective date: 20121008

MK1K Utility model expired

Effective date: 20150323