RU2004108990A - Теплообменный аппарат типа аппарата воздушного охлаждения газа - Google Patents
Теплообменный аппарат типа аппарата воздушного охлаждения газа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2004108990A RU2004108990A RU2004108990/06A RU2004108990A RU2004108990A RU 2004108990 A RU2004108990 A RU 2004108990A RU 2004108990/06 A RU2004108990/06 A RU 2004108990/06A RU 2004108990 A RU2004108990 A RU 2004108990A RU 2004108990 A RU2004108990 A RU 2004108990A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- vessel
- section
- heat exchange
- mainly
- mouth
- Prior art date
Links
Landscapes
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Claims (5)
1. Теплообменный аппарат типа аппарата воздушного охлаждения газа, характеризующийся тем, что он содержит устройство для забора и подачи в зону пучка теплообменных труб внешней теплообменной среды, выполненное в виде открытого с торцов сосуда, который образован в зоне расположения теплообменных труб боковыми и торцевыми стенами теплообменной секции аппарата и многорядным пучком теплообменных труб, а на входе выполнен с многоустьевым сечением, образованным устьями кожухов вентиляторов для нагнетания охлаждающей среды, каждый из которых содержит диффузор с круглым поперечным сечением в зоне размещения вентилятора и многоугольным, преимущественно прямоугольным поперечным сечением в зоне примыкания к теплообменной секции, с, по крайней мере, двумя противоположными кромками, примыкающими к соответствующим контактным участкам боковых стен теплообменной секции, при этом боковые стены с внутренней стороны сосуда снабжены продольными обтекателями-вытеснителями в виде элементов, образующих в сосуде протяженные выступы, по крайней мере, на большей части длины внутренней поверхности стены сосуда, а торцевые стены сосуда, по крайней мере, на части их высоты, составляющей 0,5-0,85 высоты боковых стен, образованы трубными досками камер входа и выхода газа теплообменной секции, которые установлены на разновысокие опоры, выполненные в концевых участках боковых стен сосуда, при этом отношение суммарной площади многоустьевого сечения на входе в сосуд, образованного устьями кожухов вентиляторов в составе сосуда, к площади сечения сосуда на выходе из него, составляет по габаритным размерам сосуда ∑Fниж:Fбр.верхн=0,42-0,9, а в плоскости аэродинамического затенения, создаваемого верхним рядом теплообменных труб пучка, указанное соотношение составляет 0,51±11,5%, где ∑Fниж - суммарная площадь многоустьевого сечения на входе в сосуд, м2; Fбр.верхн - габаритная площадь рабочего сечения сосуда в верхней его части без учета аэродинамического затенения, создаваемого теплообменными трубами пучка, м2.
2. Теплообменный аппарат по п.1, отличающийся тем, что перепад в уровнях нижних отметок участков противоположных торцевых стен сосуда, образованных трубными досками камер входа и выхода газа, составляет 0,002-0,009 длины продольных стен сосуда.
3. Теплообменный аппарат по п.1, отличающийся тем, что каждое устье многоустьевого входа в сосуд выполнено в виде коллектора плавного входа переменной кривизны в продольном сечении с конфигурацией, по крайней мере, со стороны внутренней поверхности, например, по лемнискате и преимущественно круглым в плане, причем входное устье кожуха в зоне перехода коллектора плавного входа в диффузор выполнено диаметром, составляющим 0,6-0,95 ширины теплообменной секции.
4. Теплообменный аппарат по п.1, отличающийся тем, что он выполнен под число кожухов под вентиляторы и соответствующее им число устьев, составляющее от двух до пяти, а вентиляторы для нагнетания в сосуд охлаждающей среды, преимущественно воздуха, выполнены преимущественно двух - или трехлопастными с регулируемым изменением угла поворота лопастей, с приводом колеса вентилятора преимущественно прямым, безредукторным от тихоходного электродвигателя, его мощностью, составляющей предпочтительно 2,5-12,0 кВт и номинальной частотой вращения предпочтительно 290-620 мин-1.
5. Теплообменный аппарат по п.1, отличающийся тем, что верхняя часть сосуда выполнена в виде теплообменной секции преимущественно в форме прямоугольной панели, а число рядов теплообменных труб, расположенных по высоте панели, составляет от 4 до 14, и в ряду размещено от 21 до 98 труб при номинальной длине труб в секции от 6 до 24 м, причем трубы выполнены преимущественно биметаллическими, с внешним слоем и оребрением из материала с более высокой относительно внутреннего слоя теплопроводностью, преимущественно из алюминиевого сплава.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004108990/06A RU2266488C1 (ru) | 2004-03-26 | 2004-03-26 | Теплообменный аппарат типа аппарата воздушного охлаждения газа |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004108990/06A RU2266488C1 (ru) | 2004-03-26 | 2004-03-26 | Теплообменный аппарат типа аппарата воздушного охлаждения газа |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2004108990A true RU2004108990A (ru) | 2005-10-10 |
RU2266488C1 RU2266488C1 (ru) | 2005-12-20 |
Family
ID=35850701
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004108990/06A RU2266488C1 (ru) | 2004-03-26 | 2004-03-26 | Теплообменный аппарат типа аппарата воздушного охлаждения газа |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2266488C1 (ru) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2549059C1 (ru) * | 2014-01-16 | 2015-04-20 | ООО "Научно-производственная компания Кедр-89" | Аппарат воздушного охлаждения |
RU2716362C1 (ru) * | 2019-03-04 | 2020-03-11 | Николай Владимирович Макаров | Способ повышения аэродинамической эффективности аппаратов воздушного охлаждения и устройство для его реализации |
-
2004
- 2004-03-26 RU RU2004108990/06A patent/RU2266488C1/ru not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2266488C1 (ru) | 2005-12-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104870823B (zh) | 空调机 | |
TWI398618B (zh) | 用於旋轉再生熱交換器之熱傳片 | |
EP1798414A1 (en) | Wind energy turbine | |
CN107560491B (zh) | 地源热泵供热装置 | |
CN209945071U (zh) | 一种可调螺距折流板换热器 | |
RU2004108990A (ru) | Теплообменный аппарат типа аппарата воздушного охлаждения газа | |
CN216742760U (zh) | 一种新型齿轮箱油冷循环散热装置 | |
RU2617668C1 (ru) | Аппарат воздушного охлаждения газа | |
CN207894278U (zh) | 高效罐壳式换热器 | |
RU41836U1 (ru) | Теплообменный аппарат типа аппарата воздушного охлаждения газа | |
CN212843071U (zh) | 双通道强制风冷能源综合利用装置 | |
US3395752A (en) | Baseboard heat exchanger apparatus | |
RU157635U1 (ru) | Аппарат воздушного охлаждения газа | |
CN213574315U (zh) | 一种带有散热装置的柴油发电设备 | |
RU39394U1 (ru) | Аппарат воздушного охлаждения газа | |
RU2801015C1 (ru) | Аппарат воздушного охлаждения | |
CN203744758U (zh) | 直接空冷单元的流场导流装置 | |
RU145536U1 (ru) | Аппарат воздушного охлаждения типа авоов | |
CN221325180U (zh) | 一种可降低停水温升的热交换器 | |
CN219995960U (zh) | 一种冷却塔换热器 | |
CN221882238U (zh) | 一种防冻的聚酯工艺塔空冷器 | |
CN215177185U (zh) | 空冷器的开槽翅片管及空冷器 | |
CN216521291U (zh) | 一种散热效果好的led路灯 | |
CN218109752U (zh) | 一种用于焊接管道的冷却装置 | |
CN218817114U (zh) | 一种冷热两用无叶风扇 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20070327 |