RU105016U1 - Секция отопительного радиатора - Google Patents

Секция отопительного радиатора Download PDF

Info

Publication number
RU105016U1
RU105016U1 RU2010152422/06U RU2010152422U RU105016U1 RU 105016 U1 RU105016 U1 RU 105016U1 RU 2010152422/06 U RU2010152422/06 U RU 2010152422/06U RU 2010152422 U RU2010152422 U RU 2010152422U RU 105016 U1 RU105016 U1 RU 105016U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating radiator
pipe
section according
alloy
welding
Prior art date
Application number
RU2010152422/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Сергеевич Новиков
Original Assignee
Виктор Сергеевич Новиков
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 Виктор Сергеевич Новиков filed Critical Виктор Сергеевич Новиков
Priority to RU2010152422/06U priority Critical patent/RU105016U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU105016U1 publication Critical patent/RU105016U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

1. Секция отопительного радиатора, включающая первую внутреннюю трубу, выполненную из металла или сплава, с прилегающей к ней второй наружной трубой, выполненной из металла или сплава, отличного от металла или сплава первой трубы, отличающаяся тем, что продольно ориентированные стороны, по меньшей мере, одной протяженной конструкции, образующей вторую трубу, соединены сваркой с, по меньшей мере, одной аналогичной стороной при исключении иных способов соединения, причем на наружной поверхности каждой протяженной конструкции выполнен, по меньшей мере, один пространственный теплообменный элемент, а для изготовления второй конструкции и теплообменного элемента использован металл или сплав с более низкой температурой плавления, по сравнению с металлом или сплавом первой конструкции и предпочтительно с более высоким линейным расширением. ! 2. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что первая внутренняя труба изготовлена из стали. ! 3. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что первая внутренняя труба изготовлена из чугуна. ! 4. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что первая внутренняя труба изготовлена из бронзы. ! 5. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что первая внутренняя труба изготовлена из латуни. ! 6. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что первая внутренняя труба изготовлена из меди. ! 7. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что первая внутренняя труба изготовлена из титанового сплава. ! 8. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что первая внутренняя труба изготовлена из титана. ! 9

Description

Предлагаемое техническое решение относится к отопительным радиаторам, используемым для обогрева жилых и производственных помещений.
В качестве ближайшего аналога предлагаемого решения выбрана секция отопительного радиатора, описанная в заявке на получение патента Японии JP 60141437. Секция известного из JP 60141437 радиатора состоит из первой внутренней трубы, выполненной из металла или сплава, и прилегающей к ней второй наружной трубы, выполненной из металла или сплава, отличного от металла или сплава первой трубы. На поверхности второй трубы расположены плоские ребра, ориентированные по направлению трубы. Известная из JP 60141437 теплообменная поверхность не может быть использована на криволинейных поверхностях, например, змеевиковых поверхностях, также из-за возможных зазоров, предложенная поверхность обладает недостаточно высоким качеством теплообмена.
В отличие от известного, предлагаемая секция отопительного радиатора может быть использована в криволинейных поверхностях (например, змеевиках), то есть будет являться более технологичной в ходе работ по производству и монтажу. Дополнительно, секция, выполненная предложенным способом, благодаря облеганию поверхностей, будет отличаться лучшим качеством теплообмена.
Указанный выше технический результат достигается при использовании секции отопительного радиатора, включающей первую внутреннюю трубу, выполненную из металла или сплава, с прилегающей к ней второй наружной трубой, выполненной из металла или сплава, отличного от металла или сплава первой трубы. Согласно предложенному решению продольно ориентированные стороны, по меньшей мере, одной протяженной конструкции, образующей вторую трубу соединены сваркой с, по меньшей мере, одной аналогичной стороной при исключении иных способов соединения. На наружной поверхности каждой протяженной конструкции выполнен, по меньшей мере, один пространственный теплообменный элемент. Для изготовления второй конструкции и теплообменного элемента использован металл или сплав с более низкой температурой плавления, по сравнению с металлом или сплавом первой конструкции и предпочтительно с более высоким линейным расширением. Первая внутренняя труба может быть изготовлена из стали, чугуна, бронзы, латуни, меди, титанового сплава, титана. Вторая наружная труба может быть изготовлена из алюминиевого сплава или алюминия. Пространственный теплообменный элемент может быть профилирован с образованием замкнутой полости и ориентирован вдоль второй протяженной конструкции или же с образованием ребра и ориентирован вдоль второй протяженной конструкции. Стороны протяженной конструкции, образующей вторую трубу, могут быть соединены электрической дуговой сваркой, газоэлектрической дуговой сваркой, преимущественно аргонно-дуговой сваркой, электрошлаковой сваркой, плазменной сваркой, лазерной сваркой, газовой сваркой, электрической контактной сваркой, сваркой, основанной на переносе электродного металла в сварочную ванну за счет высокочастотного колебания проволоки (СМТ-сварка). Вся секция отопительного радиатора может являться частью радиатора, выполненного в форме змеевика, набора труб, соединенных ниппельным соединением или же набора сварных труб.
Один из примеров предложенной теплообменной поверхности приведен на чертеже.
Теплообменная поверхность отопительного радиатора, включает первую внутреннюю трубу 1 (преимущественно цилиндрическую, но возможно выполнение трубы прямоугольной или же иной формы), выполненную из металла или сплава и прилегающую к ней вторую наружную трубу 2, состоящую из, по меньшей мере, одной протяженной конструкции и выполненную из металла или сплава, отличного от металла или сплава первой трубы. Вторая труба 2 изготовлена из металла или сплава с более низкой температурой плавления, и предпочтительно с более высоким линейным расширением по сравнению с металлом или сплавом первой трубы 1. Материалом первой внутренней трубы 1 может быть сталь, чугун, бронза, латунь, медь, титановые сплавы, титан; материалом второй наружной трубы 2 может быть алюминиевый или чистый алюминий. Продольно ориентированные стороны протяженной конструкции второй трубы 2 соединены сваркой с, по меньшей мере, одной аналогичной стороной при исключении иных способов соединения. Могут быть использованы различные типы сварки электрическая дуговая сварка, газоэлектрическая дуговая сварка (преимущественно аргонно-дуговая), электрошлаковая сварка, плазменная сварка, лазерная сварка, газовая сварка, электрическая контактная сварка, сварка, основанная на переносе электродного металла в сварочную ванну за счет высокочастотного колебания проволоки (СМТ-сварка). и т.п. На наружной поверхности второй трубы 2 закреплен, по меньшей мере, один теплообменный элемент 3, который может быть профилирован с образованием замкнутой полости и ориентированный вдоль ее поверхности и выполненный из того же металла или сплава, что и вторая труба. Дополнительно, на внешней поверхности второй наружной трубы 2 может быть закреплен, по меньшей мере, один теплообменный элемент 4, выполненный в виде ориентированного вдоль наружной поверхности ребра. При работе отопительного радиатора теплоноситель, проходящий внутри трубы 1 через вторую трубу 2, передает тепло теплообменным элементам 3 (и при наличии элемента 4). Благодаря отсутствию зазоров между трубами 1 и 2 обеспечивается высокое качество теплообмена, использование исключительно сварных соединений обеспечит возможность использования секций предложенной конструкции в отопительных радиаторах криволинейной формы.
Таким образом, предложена секция отопительного радиатора, отличающаяся технологичностью в изготовлении и более высокой мощностью теплообмена.

Claims (23)

1. Секция отопительного радиатора, включающая первую внутреннюю трубу, выполненную из металла или сплава, с прилегающей к ней второй наружной трубой, выполненной из металла или сплава, отличного от металла или сплава первой трубы, отличающаяся тем, что продольно ориентированные стороны, по меньшей мере, одной протяженной конструкции, образующей вторую трубу, соединены сваркой с, по меньшей мере, одной аналогичной стороной при исключении иных способов соединения, причем на наружной поверхности каждой протяженной конструкции выполнен, по меньшей мере, один пространственный теплообменный элемент, а для изготовления второй конструкции и теплообменного элемента использован металл или сплав с более низкой температурой плавления, по сравнению с металлом или сплавом первой конструкции и предпочтительно с более высоким линейным расширением.
2. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что первая внутренняя труба изготовлена из стали.
3. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что первая внутренняя труба изготовлена из чугуна.
4. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что первая внутренняя труба изготовлена из бронзы.
5. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что первая внутренняя труба изготовлена из латуни.
6. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что первая внутренняя труба изготовлена из меди.
7. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что первая внутренняя труба изготовлена из титанового сплава.
8. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что первая внутренняя труба изготовлена из титана.
9. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что вторая наружная труба изготовлена из алюминиевого сплава.
10. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что вторая наружная труба изготовлена из алюминия.
11. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что пространственный теплообменный элемент профилирован с образованием замкнутой полости и ориентирован вдоль второй протяженной конструкции.
12. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что пространственный теплообменный элемент профилирован с образованием ребра и ориентирован вдоль второй протяженной конструкции.
13. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что стороны протяженной конструкции, образующей вторую трубу, соединены электрической дуговой сваркой.
14. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что стороны протяженной конструкции, образующей вторую трубу, соединены газоэлектрической дуговой сваркой, преимущественно аргонно-дуговой сваркой.
15. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что стороны протяженной конструкции, образующей вторую трубу, соединены электрошлаковой сваркой.
16. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что стороны протяженной конструкции, образующей вторую трубу, соединены плазменной сваркой.
17. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что стороны протяженной конструкции, образующей вторую трубу, соединены лазерной сваркой.
18. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что стороны протяженной конструкции, образующей вторую трубу, соединены газовой сваркой.
19. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что стороны протяженной конструкции, образующей вторую трубу, соединены электрической контактной сваркой.
20. Секция отопительного радиатора по п.1, отличающаяся тем, что стороны протяженной конструкции, образующей вторую трубу, соединены сваркой, основанной на переносе электродного металла в сварочную ванну за счет высокочастотного колебания проволоки (СМТ-сваркой).
21. Секция отопительного радиатора по любому из пп.1-18, отличающаяся тем, что является частью радиатора, выполненного в форме змеевика.
22. Секция отопительного радиатора по любому из пп.1-18, отличающаяся тем, что является частью радиатора, выполненного в виде набора труб, соединенных ниппельным соединением.
23. Секция отопительного радиатора по любому из пп.1-18, отличающаяся тем, что является частью радиатора, выполненного в виде набора сварных труб.
Figure 00000001
RU2010152422/06U 2010-12-22 2010-12-22 Секция отопительного радиатора RU105016U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010152422/06U RU105016U1 (ru) 2010-12-22 2010-12-22 Секция отопительного радиатора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010152422/06U RU105016U1 (ru) 2010-12-22 2010-12-22 Секция отопительного радиатора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU105016U1 true RU105016U1 (ru) 2011-05-27

Family

ID=44735248

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010152422/06U RU105016U1 (ru) 2010-12-22 2010-12-22 Секция отопительного радиатора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU105016U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105940129A (zh) 铝合金制热交换器
JP6268653B2 (ja) 誘導加熱コイル及び加熱方法
BR102013021663A2 (pt) Processo para a produção de tubo revestido por expansão e tubo revestido produzido por esse processo
US7293602B2 (en) Fin tube assembly for heat exchanger and method
BR102013021664A2 (pt) Processo para produção de tubo cladeado por trefilação e tubo cladeado
CN109158845A (zh) 一种超薄汽车散热圆管的制备方法及汽车散热器
RU2522261C2 (ru) Способ формирования, введения и закрепления ребер в бойлерных трубах
JP6436529B2 (ja) 熱交換器
CN103978063B (zh) 异种金属管材及其制备方法和应用
CN103846537B (zh) 异种金属管的焊接方法
CN103231209A (zh) 真空镶套冶金复合双金属无缝管生产方法
US8448839B1 (en) Brazing method using BCuP and BAg braze alloys
RU105016U1 (ru) Секция отопительного радиатора
CN113478038A (zh) 一种用于空气冷却器铜管的复合焊接方法
Kocurek et al. Manufacturing technologies of finned tubes
CN204094301U (zh) 制冷设备中铜管与铝管焊接装置用焊接头
RU2466338C2 (ru) Способ изготовления и монтажа протяженных теплообменных поверхностей
EP2336678A1 (en) Refrigerant heating device assembly and mounting structure for same
JP2007023311A (ja) クラッド材およびその製造方法
CN102363257A (zh) 一种铝合金三维字的加工方法
KR100640290B1 (ko) 열교환 튜브의 제조방법
JP2004108741A (ja) 熱交換器およびその製造方法
CN204555753U (zh) 一种间隔式热交换器盘管
JP7178148B1 (ja) 格子状構造形非鉄金属溶解用ルツボ
CN104801827B (zh) 一种不锈钢管道不充氩焊接工艺

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20171223