RU148172U1 - Теплообменная поверхность (варианты) - Google Patents

Теплообменная поверхность (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU148172U1
RU148172U1 RU2014120548/06U RU2014120548U RU148172U1 RU 148172 U1 RU148172 U1 RU 148172U1 RU 2014120548/06 U RU2014120548/06 U RU 2014120548/06U RU 2014120548 U RU2014120548 U RU 2014120548U RU 148172 U1 RU148172 U1 RU 148172U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchange
exchange surface
recess
recesses
heat
Prior art date
Application number
RU2014120548/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Ильмир Ильдарович Хабибуллин
Андрей Владиславович Ильинков
Андрей Викторович Щукин
Владимир Викторович Такмовцев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
Priority to RU2014120548/06U priority Critical patent/RU148172U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU148172U1 publication Critical patent/RU148172U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

1. Теплообменная поверхность, имеющая на поверхности полусферические выемки, отличающаяся тем, что каждая из них снабжена ребром, расположенным вдоль потока в верхней по потоку ее части.2. Теплообменная поверхность, имеющая на поверхности выемки, отличающаяся тем, что выемки выполнены с переменной глубиной и шириной, которые соответственно уменьшаются по направлению основного потока.3. Теплообменная поверхность по п. 2, отличающаяся тем, что каждая выемка снабжена ребром, расположенным вдоль потока в верхней по потоку ее части.

Description

Полезная модель относится к области теплоэнергетики, а конкретно - к теплоэнергетическим установкам, используемым для помещений, зданий, сооружений, а также в различных промышленных газотурбинных энергоустановках.
Известна теплообменная поверхность (а.с. №1768917, МПК F28F 1/10, 3/02. опубл. 15.10.92. Бюл. 38), содержащая расположенные на поверхности параллельные ряды полусферических лунок. Лунки располагаются в коридорном или шахматном порядке.
В такой конструкции теплообменной поверхности малая скорость потока в выемке и отсутствие интенсифицирующих конвективный процесс переноса теплоты факторов приводит к уменьшению коэффициента теплоотдачи в последней по сравнению с обтеканием исходно гладкой поверхности.
Известна теплообменная поверхность (авт. св. №1744412, МПК F28F 1/10, 3/02. опубл. 30.06.92. Бюл. 24), содержащая расположенные на поверхности параллельные ряды сферических лунок, каждая из которых выполнена с примыкающим к ней коническим углублением. В центральной части каждой лунки выполнен выступ.
Недостатком такой теплообменной поверхности является низкая скорость потока в выемке, что приводит к меньшему теплообмену.
Известна теплообменная поверхность и способ управления процессами тепломассообмена, реализованный в данном устройстве (международная заявка WO 93/20355, F28G 1/12, F28F 1/10, опубл. 14.10.93), принятая за прототип. Изобретение решает задачу управления процессами тепломассообмена путем инициирования образования крупномасштабных вихревых структур и направления их развития. Устройство, реализующее способ, - это поверхность обтекания или тепломассообменная поверхность, являющаяся границей раздела между текущей сплошной средой газа и твердой стенкой, плоской, цилиндрической, конической или любого другого профиля, позволяющей управлять процессами в пограничном или пристенном слоях течения за счет выполнения на ней трехмерного вогнутого или выпуклого рельефа. Трехмерный рельеф выполнен в виде вогнутостей или выпуклостей с участками закругления и перехода, расположенных в шахматном или коридорном порядке. Вогнутости на поверхности теплообмена являются вихревыми интенсификаторами теплообмена. Эпицентры образования вихрей находятся внутри вогнутостей, в передней по потоку части. Внутри каждой вогнутости в задней части по направлению основного (внешнего) потока образуется зона подсоса воздуха из потока.
Основным недостатком является неэффективное использование поверхности теплообмена вследствие малой скорости потока в выемке, что снижает коэффициент теплоотдачи.
Технический результат, на решение которого направлено предлагаемая полезная модель, заключается в повышении интенсивности и когерентности (согласованности) вихреобразования, что приведет к повышению теплоотдачи теплообменной поверхности, позволит создать высокоэффективное, компактное теплообменное устройство и эффективную систему охлаждения газотурбинной энергоустановки.
Технический результат (вариант 1) достигается тем, что теплообменная поверхность имеет полусферические выемки, каждая из которых снабжена продольным ребром, расположенным в верхней по потоку ее части.
Технический результат (вариант 2) достигается тем, что теплообменная поверхность имеет выемки, выполненные с переменной глубиной и шириной, которые соответственно уменьшаются по направлению основного потока, при этом каждая из выемок снабжена продольным ребром, расположенным в верхней по потоку ее части.
Предложенная полезная модель представлена на фиг. 1, фиг. 2, фиг. 3 где:
Фиг. 1 - Выемка на теплообменной поверхности по варианту 1.
Фиг. 2 - Выемка на теплообменной поверхности по варианту 2 с переменной глубиной и шириной
Фиг. 3 - Выемка на теплообменной поверхности по варианту 2, снабженная продольным ребром
Здесь:
1 - Теплообменная поверхность,
2 - Выемка,
3 - Продольное ребро.
Теплообменная поверхность (1) в первом варианте, имеет на поверхности полусферические выемки (2). Каждая из них снабжена продольным ребром (3), расположенным в верхней по потоку ее части.
Теплообменная поверхность (1) во втором варианте имеет на поверхности выемки (2), выполненные с переменной глубиной и шириной (3), которые соответственно уменьшаются по направлению основного потока. Каждая из выемок (2) снабжена продольным ребром (3), расположенным в верхней по потоку ее части.
Теплообменная поверхность работает следующим образом.
При подаче потока воздуха, другого газа или жидкости на теплообменную поверхность (1), поток движется вдоль поверхности (1) со структурой, определяемой геометрическими и режимными условиями обтекания. При обтекании выемки (2) по первому варианту поток попадает в ее полость, образуя возвратное течение и попеременно выходящие из выемки (2) самоорганизующиеся крупномасштабные вихревые структуры. Двухполостная форма выемки (2), образованная ребром (3) в передней ее части, приводит к возникновению значительно более мощных самоорганизующихся вихревых структур, которые увеличиваются в поперечных размерах и обладают мощным отсасывающим эффектом, значительно увеличивающим массообмен и конвективный теплообмен в полости выемки (2).
При втором варианте выемки (2) с переменной глубиной и шириной по ходу возвратного течения, создается дополнительная неустойчивость образуемого течения, что приводит к еще более мощным самоорганизующимся вихревым структурам, которые функционируют непрерывно, а не дискретно во времени. Следствием этого является значительно более высокий средний коэффициент теплоотдачи в выемке (2). В результате предлагаемая форма двухполостной выемки (2) с разделительным ребром (3) и диффузорным характером ее обводов по ходу возвратного течения потока приводит к значительному увеличению теплоотдачи в ней. Опыты показали, что в последующих рядах матрицы сферических выемок (2) процесс обтекания их потоком идентичен процессам в одиночной выемке (2), и теплоотдача в них также возрастает.
Таким образом, полезная модель позволяет повысить теплоотдачу, засчет увеличения мощности теплового потока в выемке при одинаковой площади теплообменной поверхности с традиционной сферической выемкой или при одинаковой мощности теплового потока значительно уменьшить габариты теплообменной поверхности.

Claims (3)

1. Теплообменная поверхность, имеющая на поверхности полусферические выемки, отличающаяся тем, что каждая из них снабжена ребром, расположенным вдоль потока в верхней по потоку ее части.
2. Теплообменная поверхность, имеющая на поверхности выемки, отличающаяся тем, что выемки выполнены с переменной глубиной и шириной, которые соответственно уменьшаются по направлению основного потока.
3. Теплообменная поверхность по п. 2, отличающаяся тем, что каждая выемка снабжена ребром, расположенным вдоль потока в верхней по потоку ее части.
Figure 00000001
RU2014120548/06U 2014-05-21 2014-05-21 Теплообменная поверхность (варианты) RU148172U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014120548/06U RU148172U1 (ru) 2014-05-21 2014-05-21 Теплообменная поверхность (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014120548/06U RU148172U1 (ru) 2014-05-21 2014-05-21 Теплообменная поверхность (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU148172U1 true RU148172U1 (ru) 2014-11-27

Family

ID=53385269

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014120548/06U RU148172U1 (ru) 2014-05-21 2014-05-21 Теплообменная поверхность (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU148172U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2569540C1 (ru) Теплообменная поверхность (варианты)
RU2535187C1 (ru) Пластинчатый теплообменник с шахматным расположением каналов
US9845902B2 (en) Conduit for improved fluid flow and heat transfer
JP2015523502A5 (ru)
CN104613056A (zh) 一种人字形结构的仿生减阻表面
Isaev et al. Numerical simulation of the intensification of the heat exchange in a plane-parallel channel with a cylindrical shallow dimple on the heated wall
RU148172U1 (ru) Теплообменная поверхность (варианты)
EP3572726A1 (en) Easily shaped liquid cooling heat-dissipating module of led lamp
RU2687549C1 (ru) Теплообменный аппарат
Kumar et al. Momentum distribution in the wake of a trapezoidal pitching panel
CN106323078B (zh) 一种热质交换强化结构及其设计方法
WO2018164148A8 (ja) タービン翼の冷却構造
RU2011136493A (ru) Вентиляторная градирня
RU146152U1 (ru) Шероховатая трубчатая поверхность теплообмена
CN204006094U (zh) 锅炉烟气扰流子
WO2019075491A3 (en) Lighting device for a false ceiling, false ceiling comprising such lighting device and method for fitting such lighting device
CN204678949U (zh) 一种高效板翅式换热器翅片
RU166747U1 (ru) Теплообменная поверхность
RU166748U1 (ru) Теплообменная поверхность
RU2610636C1 (ru) Теплообменная поверхность
CN207263003U (zh) 一种天然气气液均布封条
CN204254555U (zh) 高散热灯
CN107420873A (zh) 一种新型高效盘管直流锅炉
CN211782973U (zh) 换热管
CN203744268U (zh) 焚烧塔尾气处理装置

Legal Events

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

Effective date: 20170522