RU161177U1 - Змеевиковый теплообменник - Google Patents

Змеевиковый теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU161177U1
RU161177U1 RU2015127573/06U RU2015127573U RU161177U1 RU 161177 U1 RU161177 U1 RU 161177U1 RU 2015127573/06 U RU2015127573/06 U RU 2015127573/06U RU 2015127573 U RU2015127573 U RU 2015127573U RU 161177 U1 RU161177 U1 RU 161177U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
coil
pipe
heat
helical spiral
Prior art date
Application number
RU2015127573/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Яков Давидович Золотоносов
Алексей Яковлевич Золотоносов
Ираида Александровна Князева
Альфия Гиззетдиновна Багоутдинова
Екатерина Константиновна Вачагина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" КГАСУ
Яков Давидович Золотоносов
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 государственный архитектурно-строительный университет" КГАСУ, Яков Давидович Золотоносов filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" КГАСУ
Priority to RU2015127573/06U priority Critical patent/RU161177U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU161177U1 publication Critical patent/RU161177U1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Змеевиковый теплообменник типа "труба в трубе", изготовленный в виде пространственной винтовой спирали, отличающийся тем, что внешний контур теплообменника выполнен в форме шара.

Description

Полезная модель относится к теплообменным аппаратам и может быть использована в энергетике, ЖКХ и смежных с ними отраслях промышленности.
Известен теплообменный аппарат типа «труба в трубе», состоящий из теплообменных элементов, образованных двумя гладкими концентрически расположенными трубами (см. А.Г Касаткин «Основные процессы и аппараты химической технологии». М., Химия, 1971. - с. 348-349).
Известные теплообменные аппараты с гладкими теплообменными элементами весьма громоздки и требуют большого расхода металла на единицу поверхности теплообмена. Для увеличения поверхности теплообмена такие аппараты выполняются из нескольких параллельных секций.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является змеевиковый теплообменник типа «труба в трубе», содержащий две трубы, расположенные с образованием между ними межтрубного пространства, и выполненный в виде винтовой спирали (см. патент на полезную модель №133596 от 20.10.13 г. Бюл. №29).
Недостатком этих теплообменников является значительные габариты и высокая металлоемкость, поскольку габаритные размеры и длина проточной части выполнена без учета особенностей гидродинамики и теплообмена в аппаратах этого типа.
Задачей полезной модели является минимизация габаритных размеров аппарата при заданной сферической форме и размерах, увеличение площади поверхности теплообмена за счет использования змеевикового теплообменника, выполненного в виде пространственной винтовой спирали.
Технический результат достигается тем, что теплообменник типа «труба в трубе» имеет внешний контур в форме шара.
Змеевиковый теплообменник работает следующим образом.
При прямоточной схеме движения теплоносителей холодная вода через штуцер 1 поступает в трубное пространство пружинно-витого канала 2 змеевикового теплообменника 3, внешний контур которого имеет форму шара. Одновременно через штуцер 4 в межтрубное пространство 5 подается насыщенный водяной пар. Двигаясь по прямоточной схеме, тепло от пара через стенку пружинно-витого канала передается воде, которая пройдя пространственную винтовую спираль верхней части змеевикового теплообменника 3, направляется в центральную трубу 6 и далее движется в нижнюю часть 7 змеевикового теплообменника 3.
Пройдя пространственную винтовую спираль нижней части 7 змеевикового теплообменника, вода через штуцер 8, а конденсат через штуцер 9 выводятся из теплообменника.
В процессе движения теплоносителя (воды) в проточной части теплообменника 3 растет температура воды, одновременно снижается ее кинематическая вязкость с 1,006*10-6 м2/с при 20°C до 0,476*10-6 м2/с при 60°C (см. М.А. Михеев «Основы теплопередачи» М.: 1956 - с. 368). При этом критерий Рейнольдса возрастает почти в два раза, что свидетельствует о турбулентном режиме течения. Турбулентный характер течения вызывает рост коэффициента теплоотдачи от внутренней стенки пружинно-витого канала 2 к жидкости в его проточной части. Это в свою очередь увеличивает коэффициент теплопередачи в змеевиковом теплообменнике. Рост эффективности теплообменника позволит снизить длину змеевика (диаметр змеевика) и придать внешнему контуру форму шара, как фигуре, имеющей наименьшую площадь поверхности (т.е. наименьшие габариты).
Кроме того, по мере уменьшения относительного радиуса кривизны
Figure 00000002
, где R - средний радиус пространственной винтовой спирали, d - внутренний диаметр пружинно-витой трубы змеевика, растет поперечная циркуляция жидкости (воды) в элементах змеевика, что приводит к активному обмену энергии между ядром потока (центральной части) и его пристенной областью. Это вызывает активное перемешивание жидкости по сечению пружинно-витой трубы, ее быстрый нагрев и выравниванию температуры жидкости в поперечном сечении проточной части пространственной винтовой спирали. Это обстоятельство также позволяет сократить длину змеевика на каждом его шаге, формируя внешний контур пространственной винтовой спирали змеевикового теплообменника в форме шара.
Предлагаемый змеевиковый теплообменник найдет применение (в частности) для нагрева нефтепродуктов в зимних условиях, хранящихся в сферических емкостях, что позволит изменять их вязкость и обеспечить возможность их перекачки.
Кроме того пар, используемый для нагрева продукта в емкостях, одновременно обеспечивает нагрев воды, что необходимо для технологических и производственных нужд современных нефтепромыслов.

Claims (1)

  1. Змеевиковый теплообменник типа "труба в трубе", изготовленный в виде пространственной винтовой спирали, отличающийся тем, что внешний контур теплообменника выполнен в форме шара.
    Figure 00000001
RU2015127573/06U 2015-07-08 2015-07-08 Змеевиковый теплообменник RU161177U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015127573/06U RU161177U1 (ru) 2015-07-08 2015-07-08 Змеевиковый теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015127573/06U RU161177U1 (ru) 2015-07-08 2015-07-08 Змеевиковый теплообменник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU161177U1 true RU161177U1 (ru) 2016-04-10

Family

ID=55659995

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015127573/06U RU161177U1 (ru) 2015-07-08 2015-07-08 Змеевиковый теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU161177U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU187878U1 (ru) * 2018-10-26 2019-03-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) Модульный змеевиковый теплообменник
RU193127U1 (ru) * 2019-06-25 2019-10-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) Змеевиковый теплообменник
RU196872U1 (ru) * 2019-12-02 2020-03-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) Змеевиковый теплообменник

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU187878U1 (ru) * 2018-10-26 2019-03-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) Модульный змеевиковый теплообменник
RU193127U1 (ru) * 2019-06-25 2019-10-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) Змеевиковый теплообменник
RU196872U1 (ru) * 2019-12-02 2020-03-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) Змеевиковый теплообменник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU155676U1 (ru) Змеевиковый теплообменник
RU161177U1 (ru) Змеевиковый теплообменник
CN102721299A (zh) 一种阶梯式高效换热器
CN104374224A (zh) 强化蒸发传热管
EP3770528A3 (en) Heat exchanger for boiler
CN103424012A (zh) 一种沉浸式环管换热器
CN103349958A (zh) 一组双扰动环管反应器
CN203550682U (zh) 一种多介质管壳式换热器
RU190475U1 (ru) Змеевиковый теплообменник типа "труба в трубе"
RU133596U1 (ru) Змеевиковый теплообменник
CN202274793U (zh) 一种换热冷却器
CN201754044U (zh) 波纹管热网加热器
RU187878U1 (ru) Модульный змеевиковый теплообменник
RU171543U1 (ru) Змеевиковый теплообменник для проведения процессов теплообмена
RU201909U1 (ru) Змеевиковый теплообменник типа "труба в трубе"
CN104154773A (zh) 用于水冷式垂直冷凝管外的除液装置
RU163308U1 (ru) Змеевиковый теплообменник
RU109282U1 (ru) Теплообменный элемент
CN203731899U (zh) 螺旋翅片盘管换热器
RU126812U1 (ru) Теплообменный элемент
CN202024626U (zh) 一种翅片式的液体换热器
RU221693U1 (ru) Теплообменный аппарат с двойными теплообменными трубами
Cheng et al. The loop with pulse circulation of oil for fuel oil heating
RU119451U1 (ru) Теплообменный элемент
RU148948U1 (ru) Устройство для использования вторичного тепла, выделяемого при окислении растительного масла

Legal Events

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

Effective date: 20160709