DE2431162C3 - Rippenrohr - Google Patents

Rippenrohr

Info

Publication number
DE2431162C3
DE2431162C3 DE2431162A DE2431162A DE2431162C3 DE 2431162 C3 DE2431162 C3 DE 2431162C3 DE 2431162 A DE2431162 A DE 2431162A DE 2431162 A DE2431162 A DE 2431162A DE 2431162 C3 DE2431162 C3 DE 2431162C3
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
ribs
rib
inner ribs
finned tube
distance
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.)
Expired
Application number
DE2431162A
Other languages
English (en)
Other versions
DE2431162B2 (de
DE2431162A1 (de
Inventor
Klaus Karl Decatur Ala. Rieger
James Gordon Dearborn Mich. Withers
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.)
Honeywell UOP LLC
Original Assignee
UOP LLC
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 UOP LLC filed Critical UOP LLC
Publication of DE2431162A1 publication Critical patent/DE2431162A1/de
Publication of DE2431162B2 publication Critical patent/DE2431162B2/de
Application granted granted Critical
Publication of DE2431162C3 publication Critical patent/DE2431162C3/de
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/42Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being both outside and inside the tubular element
    • F28F1/422Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being both outside and inside the tubular element with outside means integral with the tubular element and inside means integral with the tubular element
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/42Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being both outside and inside the tubular element
    • 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
    • Y10S165/51Heat exchange having heat exchange surface treatment, adjunct or enhancement
    • Y10S165/515Patterned surface, e.g. knurled, grooved
    • 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
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/4935Heat exchanger or boiler making
    • Y10T29/49377Tube with heat transfer means
    • Y10T29/49378Finned tube
    • 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
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/4935Heat exchanger or boiler making
    • Y10T29/49377Tube with heat transfer means
    • Y10T29/49378Finned tube
    • Y10T29/49382Helically finned
    • 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
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/4935Heat exchanger or boiler making
    • Y10T29/49377Tube with heat transfer means
    • Y10T29/49378Finned tube
    • Y10T29/49384Internally finned

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)

Description

Die Erfindung betrifft ein Rippenrohr gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Ein Rippenrohr dieser Art ist aus der US-PS 3481394 bekannt. Bei dem bekannten Rippenrohr werden die inneren Rippen in der Weise hergestellt, daß man nach Erzeugung der äußeren Rippen oder gleichzeitig mit der Erzeugung derselben eine Formscheibe besonders tief in das Rohrmaterial hineinpreßt, und zwar an einer hinter einem Dorn befindlichen Stelle, so daß die inneren Rippen tatsächlich über die normalerweise durch den Dorn definierte Innenseite des Rohres vorstehen können. Nachteilig an dem bekannten Rippenrohr ist es, daß die Erzeugung der inneren Rippen mit sehr tiefen Einprägungen auf der Außenseite des Rippenrohres verbunden ist, durch welche die mechanische Stabilität der bekannten Rippenrohre geschwächt wird, da nur noch eine geringe Materialstärke zwischen der Sohle einer einer inneren Rippe entsprechenden äußeren Rinne und dem am nächsten benachbarten Punkt der Innenwand des Rippenrohres verbleibt.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, bei einem derartigen Rohr die Stabilität zu verbessern und eine größere Flexibilität hinsichtlich der Bestimmung des inneren Wärmeübertragungskoeffizienten ι erhalten.
Diese Aufgabe wird durch ein Rippenrohr mit den 5 mnzeichnenden Merkmalen des Hauptanspruchs :löst. Dabei hat es sich als günstig erwiesen, wenn is Verhältnis der Breite der inneren Rippen in axiar Richtung zum Abstand der äußeren Rippengänge irischen 0,10 und 0,20 liegt, wenn das Verhältnis der
κι ίο öhe der inneren Rippen zum Abstand des Wendemktes der Kurventeile von der Spitze der inneren ippe zwischen 1,50 und 5,0 liegt und wenn der Wert
is Parameters 0 = e2/p ■ di < 0,0025, wobei d, der
aximale Innendurchmesser des Rippenrohres ist.
ι'> is Das verbesserte Rippenrohr gemäß der Erfindung ihrt zu einer größeren Variationsbreite bei der Konruktion, da die Größe, die Form., die Anzahl und ;r Steigungswinkel der inneren Rippen entsprechend im Einfluß dieser Parameter auf die Wärmeübertra-
x 20 -ing und den Druckabfall gewählt werden kann und icht durch die Form der äußeren Rippen bereits 'eitgehend vorgegeben ist. Das erfindungsgemäße Lippenrohr besitzt ferner eine gleichmäßige Wandtärke unterhalb der Rippen, mit der Ausnahme der-
-' 25 2nigen Teile, die durch innere Rippen verstärkt sind, ο daß zur Erzielung einer vorgegebenen Festigkeit rfindungsgemäß weniger Material, benötigt wird.
Die Erfindung wird nachstehend anhand einer Zeichnung näher erläutert. Es zeigt s< jo Fig. 1 eine Teildarstellung eines Rippenrohrs genäß der Erfindung, wobei der größere Teil in axialer lichtung geschnitten ist,
Fig. 2 bis 5 verschiedene bevorzugte Rippenproile, wie sie bei einem Rippenrohr mit vorgegebenem J 35 geometrischen Parameter werden können, wobei Sie Profile Querschnitte in einer zu der Rippe senkrechten Ebene sind,
Fig. 6 eine der Fig. 3 entsprechende Darstellung :ür eine verbreiterte Rippe, wobei der Querschnitt in 4Oixialer Richtung gelegt ist.
Im einzelnen zeigt der axiale Schnitt durch das Rippenrohr 10 in Fig. 1, daß das Rippenrohr 10 mehrere iußere Rippen 12,14 und mehrere innere Rippen 16, 18 aufweist. Die äußeren Rippen 12,14 und die inne- -en Rippen 16, 18 werden vorzugsweise gleichzeitig in den Wandbereich 20 des Rippenrohrs 10 ange-Ormt, während sich im Inneren des Rippenrohrs ein Tiit Nuten versehener Dorn (nicht dargestellt) befindet. Die Innenwand 22 des Rippenrohrs 10 ist zylindrisch mit Ausnahme der Unterbrechungen durch die inneren Rippen 16,18. Die Breite der inneren Rippen ist mit b bezeichnet, der Abstand zwischen benachbarten inneren Rippen ist mit ρ bezeichnet und der Steigungswinkel der Wendel ist mit Θ bezeichnet, wobei Θ gegen eine zur Rohrachse senkrechte Ebene gemessen wird.
Die einzelnen Parameter wurden für ein tatsächlich hergestelltes Rippenrohr, wie es im Schnitt in Fig. 1 gezeigt ist, wie folgt gewählt:
(60 e = 0,45 mm; ρ = 8,46 mm; dt = 20,83 mm; 0 = 0,116 X ΙΟ'2; b = 1,6 mm; y = 0,226mm; b/p = 0,2; e/y = 2,00; C1 (vorhergesagt) = 0,052; C1 (gemessen) = 0,052; Θ = 39°; Zahl der äußeren Rippen = 3; Zahl der inneren Rippen = 6; Material ih-, Kupfer.
Die Fig. 2 bis 5 zeigen vier verschiedene Rippenprofile, welche in einer zur Rippenachse senkrechten Ebene ermittelt wurden, wobei alle Rippen die gleiche
Breite b (cos θ) und die gleiche Rippenhöhe e besitzen, welche bei den gezeigten Profilen = 6(cos θ)/2 ist. Jedes der Rippenprofile gemäß Fig. Z bis 5 besitzt eine Seitenlinie, welche aus einem konkaven Kurventeil 36 und einem konvexen Kurventeil 38 zusammengesetzt ist. Die Kurventeile 36,38 stoßen im Bereich eines Wendepunktes 40 aneinander. Die im Profil gezeigten Rippen 44, welche durch die Kurventeile 36 und 38 begrenzt werden, besitzen eine Rippenkappe 46, deren Höhe y gleich dem radialen Abstand zwischen der Rippenspitze 48 und dem Wendepunkt 40 ist. Die Rippen 44 besitzen ferner eine Rippenbasis 50, welche eine Breite b (cos Θ) und eine Höhe e-y besitzt. Die verschiedenen Rippenprofile in den Fig. 2 bis 5 unterscheiden sich durch unterschiedliche Hohen y der Rippenkappen 46, wobei in den vier Figuren das Verhältnis von e:y = 1,50; 2,00; 3,00 bzw. 4,00 ist. Das in Fig. 6 gezeigte Rippenprofil ist mit demjenigen gemäß Fig. 3 identisch mit der Ausnahme, daß die Rippenkappe und die Rippenbasis um die Länge fc (cos Θ) breiter sind, wobei die Länge fc der Breite des flachen Rippenendes 48 entspricht. Da die Fig. 6 einen Querschnitt durch die Rippe zeigt, wie er sich in axialer Richtung ergibt, werden die in Fig. 3 vorhandenen Kreisbögen in Fig. 6 zu elliptischen Bögen, welche - mit fc (cos θ) — um den Faktor l/cos θ verlängert sind. Das Rippenprofil gemäß Fig. 6 bedingt einen niedrigeren Wärmeübertragungskoeffizienten als das Profil gemäß Fig. 3, wobei sich jedoch fertigungstechnisch Vorteile ergeben. Es ist beispielsweise einfacher, einen Dorn mit breiteren Nuten herzustellen, als einen Dorn mit schmalen Nuten. Ferner ist es einfacher, das Metall des glatten Rohres bei der Herstellung des Rippenrohres so zu verdrängen, daß sich breite Rippen ergeben und keine schmalen Rippen. Wenn durch das Rippenrohr eine erodierende oder korrodierende Flüssigkeit geleitet werden soll, ergibt sich ferner bei breiteren Rippen eine geringere Abnutzung. Es ist ziemlich schwierig, in einen Dorn Nuten einzuschleifen, die zu den gekrümmten Profilen
gemäß Fig. 2 bis 6 führen. Es hat sich jedoch gezeigt, daß befriedigende Ergebnisse auch dann erhalten werden können, wenn die Kurventeile 36, 38 durch gerade Linien angenähert werden, wie dies beispielsweise in Fig. 2 durch die gestrichelten Linie 36', 36" und 38', 38" angedeutet ist. Der Vorteil der Annäherung der Kurven durch gerade Linienteile besteht darin, daß die sehr dünnen Schleifscheiben, welche zur Herstellung der Nuten in dem Dorn verwendet werden, mit geraden Schleifkanten versehen werden können, welche leichter herzustellen und leichter aufrechtzuerhalten sind, als gekrümmte Profile.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

Claims (2)

Patentansprüche:
1. Rippenrohr mit an der Rohrwandung angeformten äußeren und inneren wendeiförmigen Rippen, wobei der Winkel der inneren Rippen mit Bezug auf eine zur Längsachse des Rohrs senkrechten Ebene kleiner als 60° ist und wobei zwischen benachbarten inneren Rippen in Längsrichtung des Rohrs im Schnitt flache Innenwandbereiche liegen und die inneren Rippen ein Querschnittprofil aufweisen, welches zwei Seitenlinien umfaßt, die jeweils aus einem konkav und einem konvex gekrümmten Kurventeil zusammengesetzt sind, dadurch gekennzeichnet, daß
a) mindestens zwei wendeiförmige, innere Rippen (16, 18) vorgesehen sind,
b) der Abstand (p) zwischen zwei einander entsprechenden Punkten der wendeiförmigen inneren Rippen (16,18) größer als der Abstand (p0) zwischen den Rippengängen der mindestens einen äußeren Rippe (12,14) ist, und
c) die Steigungswinkel der äußeren Rippen (12, 14) und der inneren Rippen (16, 18) verschieden sind.
2. Rippenrohr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis der Breite (i>) der inneren Rippen (16, 18) in axialer Richtung zum Abstand (p) der äußeren Rippengänge zwischen 0,10 und 0,20 liegt, daß das Verhältnis der Höhe (e) der inneren Rippen (16, 18) zum Abstand (y) des Wendepunktes (40) der Kurventeile (36, 38) von der Spitze der inneren Rippe (44) zwischen 1,50 und 5,0 liegt und daß der Wert des Parameters 0 = eVp · 4<0,0025, wobei d. der maximale Innendurchmesser des Rippenrohres ist.
DE2431162A 1973-07-05 1974-06-28 Rippenrohr Expired DE2431162C3 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US00376507A US3847212A (en) 1973-07-05 1973-07-05 Heat transfer tube having multiple internal ridges

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DE2431162A1 DE2431162A1 (de) 1975-01-30
DE2431162B2 DE2431162B2 (de) 1979-10-04
DE2431162C3 true DE2431162C3 (de) 1980-06-19

Family

ID=23485292

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE2431162A Expired DE2431162C3 (de) 1973-07-05 1974-06-28 Rippenrohr

Country Status (13)

Country Link
US (1) US3847212A (de)
JP (1) JPS5924311B2 (de)
BR (1) BR7405533D0 (de)
DE (1) DE2431162C3 (de)
ES (1) ES427964A1 (de)
FR (1) FR2236157B1 (de)
GB (1) GB1473708A (de)
IL (1) IL46080A (de)
IT (1) IT1016263B (de)
PH (1) PH10640A (de)
SE (1) SE415060B (de)
ZA (1) ZA743899B (de)
ZM (1) ZM10274A1 (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3414230A1 (de) * 1984-04-14 1985-10-24 Ernst Behm Waermetauscherrohr
DE4229177C1 (de) * 1992-09-02 1994-04-21 Testoterm Mestechnik Gmbh & Co Gaskühler

Families Citing this family (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4118944A (en) * 1977-06-29 1978-10-10 Carrier Corporation High performance heat exchanger
JPS5611194A (en) * 1979-07-10 1981-02-04 Kubota Ltd Production of steel pipe having projection on inside of circumferential surface
DE3036524C2 (de) * 1979-09-29 1985-03-07 Ritter Heiztechnik GmbH, 4200 Oberhausen Wärmetauscher zur Wärmeaufnahme für eine Anlage zur Wärmegewinnung unter Ausnutzung von Luft- und Sonnenenergie
DE2939597A1 (de) * 1979-09-29 1981-04-02 Ritter Heiztechnik GmbH, 4200 Oberhausen Anlage zur waermegewinnung unter ausnutzung von luft- und sonnenenergie
US4330036A (en) * 1980-08-21 1982-05-18 Kobe Steel, Ltd. Construction of a heat transfer wall and heat transfer pipe and method of producing heat transfer pipe
DE3036998A1 (de) * 1980-10-01 1982-06-03 Johannes Dr. 5043 Burscheid Eibl Waermetauscher
ZA831483B (en) * 1982-03-11 1983-11-30 British Steel Corp Cooling of materials
JPS5913805U (ja) * 1982-07-20 1984-01-27 株式会社東芝 パルス燃焼機
DE3469591D1 (en) * 1983-01-25 1988-04-07 Wickes Products Inc Finned heat exchanger tube having optimized heat transfer characteristics
JPS60139418A (ja) * 1983-12-28 1985-07-24 Fanuc Ltd 射出成形機における製品突出し装置
JPS6110825U (ja) * 1984-06-26 1986-01-22 フアナツク株式会社 射出成形機におけるエジエクタ−機構
JPS6128511U (ja) * 1984-07-25 1986-02-20 フアナツク株式会社 射出成形機におけるエジェクター装置
JPH0235470Y2 (de) * 1984-09-28 1990-09-26
JPS6189497A (ja) * 1984-10-05 1986-05-07 Hitachi Ltd 伝熱管
US4660630A (en) * 1985-06-12 1987-04-28 Wolverine Tube, Inc. Heat transfer tube having internal ridges, and method of making same
US4685514A (en) * 1985-12-23 1987-08-11 Aluminum Company Of America Planar heat exchange insert and method
US4702312A (en) * 1986-06-19 1987-10-27 Aluminum Company Of America Thin rod packing for heat exchangers
US4705106A (en) * 1986-06-27 1987-11-10 Aluminum Company Of America Wire brush heat exchange insert and method
US4678548A (en) * 1986-07-21 1987-07-07 Aluminum Company Of America Corrosion-resistant support apparatus and method of use for inert electrodes
SE458717B (sv) * 1986-11-17 1989-04-24 Sandvik Ab Cylinder foer vaermevaexlare
CA1319164C (en) * 1986-12-12 1993-06-15 Kevin R. Drumm Mechanical seal with heat exchanger
DE3643782A1 (de) * 1986-12-20 1988-07-07 Wieland Werke Ag Kraftstoffkuehler
US4921042A (en) * 1987-10-21 1990-05-01 Carrier Corporation High performance heat transfer tube and method of making same
US4866830A (en) * 1987-10-21 1989-09-19 Carrier Corporation Method of making a high performance, uniform fin heat transfer tube
US5275234A (en) * 1991-05-20 1994-01-04 Heatcraft Inc. Split resistant tubular heat transfer member
DE4141240C2 (de) * 1991-12-14 1993-09-30 Wieland Werke Ag Metallisches Wärmeaustauscherrohr zur Kühlung von zähen Medien
NL9301995A (nl) * 1993-11-18 1995-06-16 Dejatech Bv Vinbuis voor een warmteuitwisselinrichting.
US5690167A (en) * 1994-12-05 1997-11-25 High Performance Tube, Inc. Inner ribbed tube of hard metal and method
US5697430A (en) * 1995-04-04 1997-12-16 Wolverine Tube, Inc. Heat transfer tubes and methods of fabrication thereof
US5996686A (en) * 1996-04-16 1999-12-07 Wolverine Tube, Inc. Heat transfer tubes and methods of fabrication thereof
KR100518695B1 (ko) * 1998-03-31 2005-10-05 산요덴키가부시키가이샤 흡수식 냉동기 및 그에 사용하는 전열관
DE50001517D1 (de) * 1999-10-08 2003-04-24 Koenig & Bauer Ag Zylinder einer rotationsdruckmaschine
DE19963353B4 (de) * 1999-12-28 2004-05-27 Wieland-Werke Ag Beidseitig strukturiertes Wärmeaustauscherrohr und Verfahren zu dessen Herstellung
US6760972B2 (en) * 2000-09-21 2004-07-13 Packless Metal Hose, Inc. Apparatus and methods for forming internally and externally textured tubing
US6883597B2 (en) 2001-04-17 2005-04-26 Wolverine Tube, Inc. Heat transfer tube with grooved inner surface
US20040010913A1 (en) 2002-04-19 2004-01-22 Petur Thors Heat transfer tubes, including methods of fabrication and use thereof
US7311137B2 (en) * 2002-06-10 2007-12-25 Wolverine Tube, Inc. Heat transfer tube including enhanced heat transfer surfaces
PT1845327E (pt) * 2002-06-10 2008-12-22 Wolverine Tube Inc Método de fabrico de um tubo de transferência de calor
US8573022B2 (en) * 2002-06-10 2013-11-05 Wieland-Werke Ag Method for making enhanced heat transfer surfaces
US20060112535A1 (en) * 2004-05-13 2006-06-01 Petur Thors Retractable finning tool and method of using
US7254964B2 (en) * 2004-10-12 2007-08-14 Wolverine Tube, Inc. Heat transfer tubes, including methods of fabrication and use thereof
JP4667501B2 (ja) * 2005-03-25 2011-04-13 ウォルベリン チューブ, インコーポレイテッド 改良された伝熱面を製造するための工具
DE102006004704A1 (de) * 2006-01-31 2007-08-09 BRÜNDERMANN, Georg Verfahren zur Optimierung von Abhitzekesseln
US8162040B2 (en) 2006-03-10 2012-04-24 Spinworks, LLC Heat exchanging insert and method for fabricating same
US20110302928A1 (en) * 2009-02-27 2011-12-15 Purdue Research Foundation Liquid-gas heat exchanger
US20110083619A1 (en) * 2009-10-08 2011-04-14 Master Bashir I Dual enhanced tube for vapor generator
US8613308B2 (en) * 2010-12-10 2013-12-24 Uop Llc Process for transferring heat or modifying a tube in a heat exchanger
KR101601433B1 (ko) * 2014-06-17 2016-03-08 두산중공업 주식회사 퍼니스용 이송관

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2279548A (en) * 1938-06-11 1942-04-14 Babcock & Wilcox Co Liquid vaporizing tube
GB601833A (en) * 1944-06-19 1948-05-13 Calumet And Hecla Cons Copper Method of preforming finned tubing and the product thereof
US3088494A (en) * 1959-12-28 1963-05-07 Babcock & Wilcox Co Ribbed vapor generating tubes
FR1386501A (fr) * 1963-12-13 1965-01-22 Tube pour chauffage et réfrigération notamment pour transformateurs
US3481394A (en) * 1967-06-26 1969-12-02 Calumet & Hecla Corp Configuration of heat transfer tubing for vapor condensation on its outer surface
US3612175A (en) * 1969-07-01 1971-10-12 Olin Corp Corrugated metal tubing
DE2209325C3 (de) * 1970-05-18 1978-08-03 Noranda Metal Industries Inc., Bellingham, Wash. (V.St.A.) Wärmeaustauschrohr

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3414230A1 (de) * 1984-04-14 1985-10-24 Ernst Behm Waermetauscherrohr
DE4229177C1 (de) * 1992-09-02 1994-04-21 Testoterm Mestechnik Gmbh & Co Gaskühler

Also Published As

Publication number Publication date
SE415060B (sv) 1980-09-01
DE2431162B2 (de) 1979-10-04
IL46080A0 (en) 1975-04-25
GB1473708A (en) 1977-05-18
US3847212A (en) 1974-11-12
BR7405533D0 (pt) 1975-05-06
SE7408823L (de) 1975-01-06
ZA743899B (en) 1975-06-25
FR2236157B1 (de) 1976-12-24
AU7059774A (en) 1976-01-08
IL46080A (en) 1978-03-10
JPS5038123A (de) 1975-04-09
JPS5924311B2 (ja) 1984-06-08
ZM10274A1 (en) 1975-05-21
IT1016263B (it) 1977-05-30
FR2236157A1 (de) 1975-01-31
DE2431162A1 (de) 1975-01-30
PH10640A (en) 1977-07-22
ES427964A1 (es) 1976-12-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE2431162C3 (de) Rippenrohr
DE3017306C2 (de)
DE19643137C2 (de) Wärmeübertragungsrohr mit gerillter Innenfläche und Verfahren zum Herstellen desselben
AT212249B (de) Kaltgezogener Draht mit von der Kreisform abweichendem Massivquerschnitt sowie Verfahren und Vorrichtung zu seiner Herstellung
EP0094344A2 (de) Gebinde aus dünnwandigem Material und ein Werkzeug zur Erzeugung von hochpräzisen Sicken
EP0739673A1 (de) Bohrkronenrohr
EP0222100B1 (de) Rippenrohr mit eingekerbtem Nutengrund und Verfahren zu dessen Herstellung
DE2209325A1 (de) Waermeaustauschrohr mit innenrippen und verfahren zu seiner herstellung
EP0798529A1 (de) Austauscherrohr
DE2256705A1 (de) Strebenkonstruktion
DE1925628A1 (de) Selbstsperrendes Befestigungsmittel
DE2240148B2 (de) Dorn für eine hydrostatische Strangpresse zum Herstellen von Rohren mit profiliertem Innenquerschnitt
DE3333822C2 (de) Verfahren zur Herstellung eines Wärmerohrs
DE10206744A1 (de) Gewindewalzbacke und Verfahren für die Herstellung
DE2414635C3 (de) Spanlos-Gewindeformer
DE10210016B9 (de) Wärmeaustauschrohr mit berippter Innenoberfläche
DE2243507A1 (de) Fadenaufwindeeinrichtung
DE2655205C2 (de) Matrize zur Herstellung von Verzahnungen am Außenumfang von Gegenständen
EP3819057A1 (de) Werkzeug zur spanlosen erzeugung oder nachbearbeitung eines gewindes, verfahren zum herstellen des werkzeugs und verfahren zum herstellen eines gewindes
DE1291093B (de) Huellrohr fuer Spannglieder in Betonbauteilen
DE3207267C2 (de) Ziehdüse zum Herstellen von Mehrkanalrohren
EP0144460A1 (de) Verfahren zur Herstellung eines Wärmeübertragungsrohres
DE2428136C3 (de) Verfahren zur Herstellung einer gewindeselbstdrückenden Schraube
DE19602903A1 (de) Bohrkronenrohr
DE1475249B2 (de) Selbstsichernde Schraube

Legal Events

Date Code Title Description
OGA New person/name/address of the applicant
C3 Grant after two publication steps (3rd publication)