RU134307U1 - Оребренный рекуператор и модуль, применяемый в нем - Google Patents

Оребренный рекуператор и модуль, применяемый в нем Download PDF

Info

Publication number
RU134307U1
RU134307U1 RU2013126311/06U RU2013126311U RU134307U1 RU 134307 U1 RU134307 U1 RU 134307U1 RU 2013126311/06 U RU2013126311/06 U RU 2013126311/06U RU 2013126311 U RU2013126311 U RU 2013126311U RU 134307 U1 RU134307 U1 RU 134307U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
finned
ribs
heat exchanger
panels
passage
Prior art date
Application number
RU2013126311/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Барулин
Владимир Петрович Быстров
Николай Михайлович Калинин
Георгий Викторович Котоян
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Бушевецкий завод"
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=49517146&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU134307(U1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Бушевецкий завод" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Бушевецкий завод"
Priority to RU2013126311/06U priority Critical patent/RU134307U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU134307U1 publication Critical patent/RU134307U1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

1. Оребренный рекуператор, выполненный в виде коробчатого пакета, содержащего множество оребренных панелей, расположенных параллельно друг другу и соединенных между собой с образованием расположенных под углом друг к другу чередующихся каналов для прохода нагревающей и нагреваемой сред, отличающийся тем, что упомянутый пакет составлен из, по меньшей мере, двух модулей, образованных из, по меньшей мере, трех оребренных панелей.2. Модуль оребренного рекуператора, содержащий оребренную панель, образованную из листовой пластины и приваренных к ней с одинаковым шагом ребер, отличающийся тем, что дополнительно введены, по меньшей мере, две оребренные панели, причем все оребренные панели расположены параллельно друг другу и неразъемно соединены между собой путем приваривания ребер одной панели к поверхности листовой пластины, свободной от ребер, другой панели с образованием чередующихся каналов для прохода нагревающей и нагреваемой сред.3. Модуль оребренного рекуператора по п.2, отличающийся тем, что каналы для прохода нагревающей и нагреваемой сред расположены под прямым углом друг к другу.4. Модуль оребренного рекуператора по п.2, отличающийся тем, что каналы для прохода нагревающей и нагреваемой сред расположены под углом друг к другу, отличным от прямого.5. Модуль оребренного рекуператора по п.2, отличающийся тем, что шаг оребрения, высота и количество ребер выполнены в зависимости от режима теплообмена.

Description

Настоящая полезная модель относится к теплообменным и теплопередающим устройствам и может быть использована в пластинчатых теплообменниках или аналогичной технике, применяемой в теплоэнергетической, химической и других отраслях промышленности.
Известен оребренный пластинчатый теплообменник производства компании ООО «БушевецТермо» (Приложение к описанию) [Электронный ресурс. Режим доступа к ресурсу: http://rekuperator.ru/ - свободный, дата обращения 31.05.2013, 1], представляющий собой оребренный рекуператор, выполненный в виде коробчатого пакета, содержащего множество оребренных панелей, расположенных параллельно друг другу и соединенных между собой с образованием расположенных под прямым углом друг к другу чередующихся каналов для прохода нагревающей и нагреваемой сред.
Этот известный оребренный рекуператор выбирается в качестве прототипа, так как он имеет наибольшее число существенных признаков, совпадающих с существенными признаками заявляемого технического решения.
Однако этот прототип имеет существенные недостатки:
- длительный процесс сборки конструкции оребренного рекуператора, обусловленный необходимостью точного позиционирования поочередно расположенного большого количества оребренных панелей относительно друг друга;
- трудоемкий процесс контроля качества сборки рекуператора, обусловленный тем, что формирование пакета рекуператора осуществляется способом послойного наращивания оребренных панелей друг над другом.
Задачей настоящей полезной модели является создание нового оребренного рекуператора с достижением следующего технического результата: сокращение времени его сборки при одновременном повышении точности позиционирования.
Поставленная задача в части оребренного рекуператора решена за счет того, что коробчатый пакет составлен из, по меньшей мере, двух модулей, образованных из, по меньшей мере, трех оребренных панелей.
Таким образом, пакет заявляемого рекуператора в зависимости от необходимой тепловой мощности набирается из строго определенного числа модулей, соединяемых между собой в определенной последовательности, размеры которых унифицированы, а модуль, в свою очередь, набирается из определенного количества оребренных панелей. Данная технология сборки рекуператора позволяет обеспечить непрерывный контроль качества в процессе производства изделия, значительно повышает производительность труда при сборке-сварке изделия, а также позволяет дифференцировать персонал, занятый на сборке-сварке по степени сложности выполняемых операций.
Сущность заявляемого технического решения состоит в том, что известный оребренный рекуператор, выполненный в виде коробчатого пакета, содержащего множество оребренных панелей, расположенных параллельно друг другу и соединенных между собой с образованием расположенных под углом друг к другу чередующихся каналов для прохода нагревающей и нагреваемой сред, согласно настоящей полезной модели, упомянутый пакет составлен из, по меньшей мере, двух модулей, образованных из, по меньшей мере, трех оребренных панелей.
Таким образом, заявляемое техническое решение всей своей совокупностью существенных признаков позволяет сократить время его сборки при одновременном упрощении контроля качества этой сборки.
Из описанного выше технического решения [1] известен модуль, применяемый в качестве сборочной единицы для образования оребренного рекуператора, представляющий собой отдельную оребренную панель, выполненную из листовой пластины и приваренных к ней с одинаковым шагом ребер.
Этот известный модуль оребренного рекуператора выбирается в качестве прототипа, так как он имеет наибольшее число существенных признаков, совпадающих с существенными признаками заявляемого технического решения.
Однако этот прототип имеет существенный недостаток, заключающийся в ограниченном функциональном назначении известного модуля, так как при ремонте и сборке рекуператоров его сложно вписать в конструкцию.
Задачей настоящей полезной модели является создание нового модуля оребренного рекуператора с достижением следующего технического результата: расширение его функционального назначения путем увеличения инвариантности сборки из него рекуператора с упрощением контроля качества сборки.
Поставленная задача в части модуля оребренного рекуператора решена за счет того, что дополнительно введены, по меньшей мере, две оребренные панели, причем все оребренные панели расположены параллельно друг другу и неразъемно соединены между собой путем приваривания ребер одной панели к поверхности листовой пластины, свободной от ребер, другой панели с образованием чередующихся каналов для прохода нагревающей и нагреваемой сред.
Таким образом, расширение функционального назначения модуля оребренного рекуператора достигается за счет того, что для получения модуля с оптимальными параметрами (вес и тепловая мощность) шаг оребрения, высота и количество ребер может варьироваться в определенных пределах. Кроме того при сборке модулей могут использоваться столы - кантователи с механическими и пневматическими прижимами. Процесс сварки модулей может быть ручным, автоматическим или полуавтоматическим в зависимости от материала панелей. Кроме того инвариантность сборки рекуператора приводит к повышению теплопроводности модуля за счет формирования чередующихся каналов нагревающей и нагреваемой сред под разными углами друг к другу за счет применения соответствующих модулей и их ориентации относительно друг друга.
Сущность заявляемого технического решения состоит в том, что в известный модуль для оребренного рекуператора, содержащий оребренную панель, образованную из листовой пластины и приваренных к ней с одинаковым шагом вертикальных ребер, согласно настоящей полезной модели, дополнительно введены, по меньшей мере, две оребренные панели, причем все оребренные панели расположены параллельно друг другу и неразъемно соединены между собой путем приваривания ребер одной панели к поверхности листовой пластины, свободной от ребер, другой панели с образованием чередующихся каналов для прохода нагревающей и нагреваемой сред.
Возможен вариант развития основного технического решения, заключающийся в том, что каналы для прохода нагревающей и нагреваемой сред расположены под прямым углом друг к другу.
Возможен еще вариант развития основного технического решения, заключающийся в том, что каналы для прохода нагревающей и нагреваемой сред расположены под углом друг к другу, отличным от прямого.
Возможен еще вариант развития основного технического решения, заключающийся в том, что шаг оребрения, высота и количество ребер выполнены в зависимости от режима теплообмена.
Таким образом, заявляемое техническое решение всей своей совокупностью существенных признаков позволяет расширить его функциональное назначение путем увеличения инвариантности сборки из него рекуператора с упрощением контроля качества сборки.
Заявляемый оребренный рекуператор и модуль, применяемый в нем, описываются совместно, так как они объединены единым конструкторским замыслом.
Сущность заявляемой полезной модели и возможность ее практической реализации поясняется приведенным ниже описанием и чертежами.
Фиг.1 - Оребренный рекуператор.
Фиг.2 - Модуль оребренного рекуператора (из трех оребренных панелей).
Фиг.3 - Модуль оребренного рекуператора (из пяти оребренных панелей) с каналами, расположенными под прямым углом друг к другу.
Фиг.4 - Модуль оребренного рекуператора (из трех оребренных панелей) с каналами, расположенными под углом друг к другу, отличным от прямого.
Фиг.5 - Схема потока сред при расположении каналов под углом, отличным от прямого.
1 - коробчатый пакет;
2 - модуль оребренного рекуператора;
3 - оребренная панель;
4 - листовая пластина;
5 - ребро;
φ - угол расположения чередующихся каналов друг относительно друга;
L - длина канала.
Оребренный рекуператор (фиг.1) выполнен в виде коробчатого пакета 1, составленного из, по меньшей мере, двух модулей 2 оребренного рекуператора. Каждый модуль 2 оребренного рекуператора (Фиг.2, 3, 4) образован из, по меньшей мере, трех оребренных панелей 3. Оребренная панель 3 выполнена из листовой пластины 4 и приваренных к ней ребер 5.
В каждом модуле 2 оребренного рекуператора оребренные панели 3 расположены параллельно друг другу и неразъемно соединены между собой путем приваривания ребер 5 одной панели 3 к поверхности листовой пластины 4, свободной от ребер 5, другой панели 3 с образованием чередующихся каналов (на чертеже показано условно) для прохода нагревающей и нагреваемой сред (на чертеже не показано).
Упомянутые каналы для прохода нагревающей и нагреваемой сред могут быть расположены под прямым углом друг к другу (Фиг.2, 3) или под углом, отличным от прямого (Фиг.4). Благодаря расположению каналов под углом, отличным от прямого, достигается увеличение КПД рекуператора, поскольку реализуется противоточная схема движения теплоносителей (Фиг.5), т.е. нагревающая и нагреваемая среды подаются по каналам во встречных направлениях. В этом случае КПД рекуператора будет зависеть от угла φ и длины канала L.
При этом шаг оребрения, высота и количество ребер 5 могут быть выполнены различными в зависимости от режима теплообмена.
Листовая пластина 4 может быть выполнена в виде тонкостенного листа толщиной 1-2 мм, на поверхность которого продольно приварены ребра 5 толщиной от 1 до 3 мм. Длина листа может достигать 6000 мм; ширина - до 1000 мм; шаг приварки ребер - от 10 мм и более. Высота ребер 5 может быть от 10 до 40 мм. Ребра 5 могут быть прямыми или иметь гофрированную внешнюю кромку, обеспечивающую улучшение теплосъема за счет создания турбулентных потоков воздуха. Такая листовая пластина 4 оптимально подходит для решения указанных выше задач, так как обладает развитой поверхностью при минимальной металлоемкости и имеет высокие механические характеристики. Малая толщина панели 4, являющейся перегородкой между средами теплообмена, обеспечивает высокую эффективность процесса теплопередачи, даже при использовании материалов с низкой теплопроводностью. Панели 4 могут быть изготовлены как из обычных малоуглеродистых и низколегированных сталей, так и из коррозионностойких и жаропрочных сталей, титановых сплавов, а также из комбинаций этих материалов.

Claims (5)

1. Оребренный рекуператор, выполненный в виде коробчатого пакета, содержащего множество оребренных панелей, расположенных параллельно друг другу и соединенных между собой с образованием расположенных под углом друг к другу чередующихся каналов для прохода нагревающей и нагреваемой сред, отличающийся тем, что упомянутый пакет составлен из, по меньшей мере, двух модулей, образованных из, по меньшей мере, трех оребренных панелей.
2. Модуль оребренного рекуператора, содержащий оребренную панель, образованную из листовой пластины и приваренных к ней с одинаковым шагом ребер, отличающийся тем, что дополнительно введены, по меньшей мере, две оребренные панели, причем все оребренные панели расположены параллельно друг другу и неразъемно соединены между собой путем приваривания ребер одной панели к поверхности листовой пластины, свободной от ребер, другой панели с образованием чередующихся каналов для прохода нагревающей и нагреваемой сред.
3. Модуль оребренного рекуператора по п.2, отличающийся тем, что каналы для прохода нагревающей и нагреваемой сред расположены под прямым углом друг к другу.
4. Модуль оребренного рекуператора по п.2, отличающийся тем, что каналы для прохода нагревающей и нагреваемой сред расположены под углом друг к другу, отличным от прямого.
5. Модуль оребренного рекуператора по п.2, отличающийся тем, что шаг оребрения, высота и количество ребер выполнены в зависимости от режима теплообмена.
Figure 00000001
RU2013126311/06U 2013-05-31 2013-05-31 Оребренный рекуператор и модуль, применяемый в нем RU134307U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013126311/06U RU134307U1 (ru) 2013-05-31 2013-05-31 Оребренный рекуператор и модуль, применяемый в нем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013126311/06U RU134307U1 (ru) 2013-05-31 2013-05-31 Оребренный рекуператор и модуль, применяемый в нем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU134307U1 true RU134307U1 (ru) 2013-11-10

Family

ID=49517146

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013126311/06U RU134307U1 (ru) 2013-05-31 2013-05-31 Оребренный рекуператор и модуль, применяемый в нем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU134307U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2578374C1 (ru) * 2014-12-30 2016-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Бушевецкий завод" Оребренный рекуператор
RU2640263C1 (ru) * 2016-08-05 2017-12-27 Владимир Евсеевич Злотин Теплообменник

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2578374C1 (ru) * 2014-12-30 2016-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Бушевецкий завод" Оребренный рекуператор
RU2640263C1 (ru) * 2016-08-05 2017-12-27 Владимир Евсеевич Злотин Теплообменник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104896978B (zh) 一种三介质复合热交换器
WO2019120278A1 (zh) 一种外翅片换热管及其使用方法
CN102636050A (zh) 一种紧凑式烟气余热回收换热装置
RU134307U1 (ru) Оребренный рекуператор и модуль, применяемый в нем
CN102116591A (zh) 一种空冷器用双面翅片板管结构
CN202734627U (zh) 一种板式换热器
CN102829668B (zh) 一种板式换热片
CN106705731A (zh) 一种轴向卡板式的针翅型翅片管
CN102914191A (zh) 一种具有微通道换热板的新型换热器
CN102095328A (zh) 带定位控制点的m型波纹板式换热器板束
CN202613755U (zh) 热泵热水器
CN202229631U (zh) 一种热交换器
CN202393279U (zh) 一种加强管端强度的折叠式12通道扁管
CN102345990A (zh) 一种热交换器
CN206056354U (zh) 一种用于三种以上流体热交换的换热器芯部
CN204188029U (zh) 微通道特种异形弧面热交换器
CN202041023U (zh) 一种空调表冷器
CN204255159U (zh) 换热单元扁管结构
CN206488679U (zh) 一种轴向卡板式的针翅型翅片管结构
CN209416149U (zh) 模块生产用板式换热装置
CN206364660U (zh) 一种发电机冷却器
CN104567505A (zh) 热交换管及其制作方法、热交换模块、热交换器
CN204115304U (zh) 微通道换热器
CN204594296U (zh) 热交换管、热交换模块、热交换器
CN205897928U (zh) 一种带交替倾角的锯齿形翅片

Legal Events

Date Code Title Description
TE9K Change of address for correspondence (utility model)

Effective date: 20190624