RU171543U1 - Змеевиковый теплообменник для проведения процессов теплообмена - Google Patents

Змеевиковый теплообменник для проведения процессов теплообмена Download PDF

Info

Publication number
RU171543U1
RU171543U1 RU2016140436U RU2016140436U RU171543U1 RU 171543 U1 RU171543 U1 RU 171543U1 RU 2016140436 U RU2016140436 U RU 2016140436U RU 2016140436 U RU2016140436 U RU 2016140436U RU 171543 U1 RU171543 U1 RU 171543U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coil
heat
heat exchanger
proposed
heat transfer
Prior art date
Application number
RU2016140436U
Other languages
English (en)
Inventor
Яков Давидович Золотоносов
Алексей Яковлевич Золотоносов
Екатерина Константиновна Вачагина
Ираида Александровна Крутова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Яков Давидович Золотоносов filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Priority to RU2016140436U priority Critical patent/RU171543U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU171543U1 publication Critical patent/RU171543U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/02Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being helically coiled
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/10Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/10Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically
    • F28D7/14Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically both tubes being bent

Landscapes

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

Abstract

Полезная модель относится к теплообменным аппаратам и может быть использована в энергетике, строительстве и смежных с ними отраслях промышленности.Целью полезной модели является интенсификация процессов теплообмена и значительное снижение металлоемкости аппарата.Отличительным признаком предлагаемого змеевикового аппарата для проведения процессов теплообмена от указанного прототипа является то, что внешний контур теплообменника выполнен по экспоненциальной кривой.Змеевиковые теплообменники предлагаемой конструкции могут быть применены при больших разностях температур внутреннего и внешнего змеевиков, поскольку за счет своей формы обеспечивают компенсацию температурных деформаций между ними.Если требуется большая поверхность теплообмена, то предлагаемые аппараты могут быть скомпонованы из нескольких секций путем их последовательной установки друг за другом или смонтированы друг в друге с образованием «елки».

Description

Полезная модель относится к теплообменным аппаратам и может быть использована в энергетике, строительстве и смежных с ними отраслях промышленности.
Известен змеевиковый теплообменник, кожух которого выполнен в виде сопряженных цилиндра и гиперболоида, повторяющий наружный профиль змеевика и установленного по отношению к кожуху зазором (см. авт.свидетельство №1372173 от 07.02.88. Бюл. №5).
Известный змеевиковый теплообменник весьма громоздкий, требует весьма большого расхода металла на единицу поверхности теплообмена.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является змеевиковый теплообменник типа «труба в трубе», проточная часть которого выполнена в виде усеченного прямого конуса (см. патент РФ на пол. модель №155676 от 12.02.15. Бюл. №29) (прототип).
Недостатками прототипа являются высокая металлоемкость аппарата и сложность вывода аппарата на оптимальный режим его работы.
Целью полезной модели является интенсификация процессов теплообмена и значительное снижение металлоемкости аппарата.
Отличительным признаком предлагаемого змеевикового аппарата для проведения процессов теплообмена от указанного прототипа является то, что внешний контур теплообменника выполнен по экспоненциальной кривой.
На фиг. 1 представлен общий вид аппарата, на фиг. 2 - узел I фиг. 1.
Змеевиковый аппарат для проведения процессов теплообмена состоит из внутреннего змеевикового теплообменного элемента 1, контур которого выполнен по экспоненциальной кривой, или из гладкой цилиндрической трубы, или пружинно-витого канала (см. пат. РФ №62694 от 27.04.07. Бюл. №12, №64750 от 10.07.07. Бюл. №19, №159647 от 20.02.16. Бюл. №5), или винтовой трубы по типу «конфузор-диффузор» (см. пат. РФ №119452 от 20.08.12. Бюл. №23, №126813 от 10.04.13. Бюл. №10, №140683 от 20.05.14 Бюл. №14, №164319 от 27.08.16. Бюл. №24) и внешнего коаксиального корпуса аппарата, выполненного в виде змеевика 2 (металлической или полимерной трубы) так, что между внутренней поверхностью внешнего кожуха и внешней поверхностью внутреннего змеевика образуется межтрубное пространство 3.
Змеевиковый аппарат для проведения процессов теплообмена работает следующим образом: во внутренний змеевик, выполненный по экспоненциальной кривой, подается вода, а в межтрубное пространство, также выполненное по экспоненциальной кривой, в противоток -насыщенный пар. При таком конструктивном решении жидкость движется, во-первых, по сложной траектории в случае пружинно-витой трубы, по виткам проточной части внутреннего змеевика или элементам типа «конфузор-диффузор» трубы 1, где реализуется закрученное течение по элементам описанных труб, и, во-вторых, по винтовой линии, определяемой витками самого винтового аппарата. Пар, подаваемый в межтрубное пространство, также совершает закрученное движение, что вызывает сброс конденсатной пленки с внешней поверхности внутреннего змеевика, тем самым увеличивая коэффициент теплоотдачи от пара к стенке. Анализ экспериментальных данных коэффициентов теплоотдачи от «витка к витку» показал отличие этих коэффициентов в среднем на 20…25% от расчетных значений по известному критериальному уравнению (см. Михеев. Основы теплопередачи», М. - Л.: Госэнергоиздат, 1949. - 396 с.), причем характер этих изменений укладывается в экспоненциальный закон, описываемый уравнением Нуссельта-Гретца (см. Беннет К.О., Майерс Дж.Е. Гидродинамика, теплообмен и массообмен. М.: "Недра", 1966. с. 315-318).
В целях оптимизации геометрии змеевикового теплообменника предлагается внешний контур аппарата также выполнить по экспоненциальной кривой.
Следует отметить, что из-за небольшого сечения межтрубного пространства даже при небольших расходах достигаются высокие скорости движения теплоносителя. Это позволяет получить высокие коэффициенты теплопередачи, достигать существенных тепловых нагрузок на единицу массы аппарата при меньших гидравлических сопротивлениях проточной части аппарата по сравнению с прототипом, что потребуем меньше энергии на «прокачку» сред в трубах предлагаемого змеевикового аппарата.
Змеевиковые теплообменники предлагаемой конструкции могут быть применены при больших разностях температур внутреннего и внешнего змеевиков, поскольку за счет своей формы обеспечивают компенсацию температурных деформаций между ними.
Если требуется большая поверхность теплообмена, то предлагаемые аппараты могут быть скомпонованы из нескольких секций путем их последовательной установки друг за другом или смонтированы друг в друге с образованием «елки».

Claims (1)

  1. Змеевиковый теплообменник типа «труба в трубе», изготовленный по винтовой спирали, отличающийся тем, что внешний контур теплообменника выполнен по экспоненциальной кривой.
RU2016140436U 2016-10-13 2016-10-13 Змеевиковый теплообменник для проведения процессов теплообмена RU171543U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016140436U RU171543U1 (ru) 2016-10-13 2016-10-13 Змеевиковый теплообменник для проведения процессов теплообмена

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016140436U RU171543U1 (ru) 2016-10-13 2016-10-13 Змеевиковый теплообменник для проведения процессов теплообмена

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU171543U1 true RU171543U1 (ru) 2017-06-06

Family

ID=59032928

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016140436U RU171543U1 (ru) 2016-10-13 2016-10-13 Змеевиковый теплообменник для проведения процессов теплообмена

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU171543U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU190475U1 (ru) * 2019-01-09 2019-07-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) Змеевиковый теплообменник типа "труба в трубе"

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU400796A1 (ru) * 1971-12-17 1973-10-01 А. А. Фельбейн, М. Г. Хризман , Я. Н. Глузман Киевское опытно конструкторское бюро торгового машиностроени Змеевиковый теплообменник типа «труба в трубе»
CN2611857Y (zh) * 2003-03-19 2004-04-14 冯家户 同轴换热器
WO2011079483A1 (zh) * 2009-12-31 2011-07-07 英特换热设备(浙江)有限公司 同轴换热器
RU133596U1 (ru) * 2013-03-22 2013-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КГАСУ) Змеевиковый теплообменник

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU400796A1 (ru) * 1971-12-17 1973-10-01 А. А. Фельбейн, М. Г. Хризман , Я. Н. Глузман Киевское опытно конструкторское бюро торгового машиностроени Змеевиковый теплообменник типа «труба в трубе»
CN2611857Y (zh) * 2003-03-19 2004-04-14 冯家户 同轴换热器
WO2011079483A1 (zh) * 2009-12-31 2011-07-07 英特换热设备(浙江)有限公司 同轴换热器
RU133596U1 (ru) * 2013-03-22 2013-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КГАСУ) Змеевиковый теплообменник

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU190475U1 (ru) * 2019-01-09 2019-07-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) Змеевиковый теплообменник типа "труба в трубе"

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Diwan et al. Heat transfer enhancement in absorber tube of parabolic trough concentrators using wire-coils inserts
CN102116585A (zh) 同轴换热器
CN203881200U (zh) 一种折流板开锥形孔形式的换热器
CN107062598B (zh) 一种卧式侧烧式盘管结构快速热水发生器
CN102721299A (zh) 一种阶梯式高效换热器
RU155676U1 (ru) Змеевиковый теплообменник
CN201589555U (zh) 同轴换热器
EP3770528A3 (en) Heat exchanger for boiler
RU171543U1 (ru) Змеевиковый теплообменник для проведения процессов теплообмена
CN204268928U (zh) 一种换热水套
RU161177U1 (ru) Змеевиковый теплообменник
CN110705047B (zh) 一种带折流板缠绕管式换热器的设计计算方法
CN202216555U (zh) 感应加热设备全封闭空气冷却系统
CN207556319U (zh) 一种荒煤气上升管切向导流换热装置
CN103868376A (zh) 螺旋缠绕管式换热器及变流量螺旋管冷却装置
CN203758314U (zh) 螺旋缠绕管式换热器及变流量螺旋管冷却装置
CN203550682U (zh) 一种多介质管壳式换热器
RU2502931C2 (ru) Теплообменник труба в трубе
CN206420362U (zh) 内螺纹外翅片换热器
CN205156701U (zh) 一种铜螺旋板换热器
RU133596U1 (ru) Змеевиковый теплообменник
RU190475U1 (ru) Змеевиковый теплообменник типа "труба в трубе"
RU201909U1 (ru) Змеевиковый теплообменник типа "труба в трубе"
RU187878U1 (ru) Модульный змеевиковый теплообменник
CN203731899U (zh) 螺旋翅片盘管换热器

Legal Events

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

Effective date: 20171014