RU2009429C1 - Теплообменный аппарат - Google Patents
Теплообменный аппарат Download PDFInfo
- Publication number
- RU2009429C1 RU2009429C1 SU5045023A RU2009429C1 RU 2009429 C1 RU2009429 C1 RU 2009429C1 SU 5045023 A SU5045023 A SU 5045023A RU 2009429 C1 RU2009429 C1 RU 2009429C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- caps
- pipes
- polymer aggregate
- cross
- heat exchanger
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Использование: в теплотехнике, в частности в рекуперативных теплообменных аппаратах. Сущность изобретения: теплообменный аппарат содержит корпус 1 с патрубками подвода и отвода теплоносителей, пучок труб 2, установленных в трубных досках, выполненных из скрепленных полимерными материалами между собой и трубами колпачков 3, могущих иметь круглую или, например, шестигранную форму в поперечном сечении. При этом колпачки могут быть заглушены с одного или обоих концов, а в случае работы под высоким давлением сред могут быть монолитными или заполненными наполнителем. 11 з. п. ф-лы, 8 ил.
Description
Изобретение относится к теплотехнике, в частности к рекуперативным теплообменным аппаратам.
Известен теплообменный аппарат, содержащий корпус с патрубками подвода и отвода теплоносителей и пучок труб, установленный в трубных досках, выполненных из монолитного листового металла.
Основным недостатком известного устройства является большая масса трубных решеток и высокая трудоемкость закрепления труб в этих решетках.
Известен теплообменный аппарат, выбранный в качестве прототипа, содержащий корпус с патрубками подвода и отвода теплоносителей и пучок труб, установленный в трубных досках, выполненных из скрепленных между собой и трубами отдельных элементов.
Недостатком этой конструкции является необходимость изготовления отдельных элементов, имеющих специальную форму и сложность их соединения между собой и трубами.
Целью предлагаемого устройства является упрощение технологии изготовления и повышение надежности теплообменного аппарата.
Поставленная цель достигается тем, что отдельные элементы трубных досок выполнены в виде колпачков, установленных в контакте друг с другом и трубами и скрепленных посредством полимерного материала, расположенного в зазорах между трубами и колпачками.
Если аппарат имеет большую длину, то в межтрубном пространстве размещается поперечная перегородка, образованная установленными в контакте с трубами пучка кольцами, имеющими диаметр, равный диаметру колпачков, и жестко скрепленными посредством полимерного заполнителя.
В качестве полимерных заполнителей могут использоваться материалы на основе эпоксидных смол, анаэробных клеев и другие, обеспечивающие необходимую прочность и плотность соединения труб с колпачками.
Для снижения расхода полимерного материала диаметры труб и колпачков могут отличаться друг от друга. При этом наружные диаметры колпачков могут находиться в пределах 0,1-1,5 наружных диаметров теплообменных труб.
С целью повышения прочности трубного пучка колпачки и концы труб могут иметь форму, отличную от цилиндрической, например, шестигранную.
Для повышения надежности работы теплообменного аппарата колпачки могут иметь оба заглушенных конца. Для обеспечения возможности работы под высокими давлениями рабочих сред колпачки могут быть выполнены монолитными или быть заполненными наполнителем.
Конструкция трубных досок в виде колпачков, установленных в контакте друг с другом и трубами и скрепленных посредством полимерного материала, расположенного в зазорах между трубами и колпачками, позволяет добиться существенного снижения трудоемкости изготовления трубного пучка, т. к. при этом исключается необходимость использования какого бы то ни было специального оборудования, при одновременном повышении надежности за счет обеспечения равной прочности трубной доски с остальными элементами трубного пучка.
Наличие поперечных перегородок, образованных установленными в контакте с трубами пучка кольцами, имеющими диаметр, равный диаметру колпачков, и жестко скрепленными с трубами посредством полимерного заполнителя, обеспечивает возможность исключения вибрации и провисания труб при любой длине трубного пучка, при этом практически не увеличивая массу и гидравлическое сопротивление трубного пучка.
То, что колпачки и кольца могут иметь диаметры, отличные от диаметров труб, позволяет с одной стороны обеспечить произвольное, необходимое в каждом конкретном случае соотношение проходных сечений внутри труб и в межтрубном пространстве, а с другой стороны уменьшить расход полимерного заполнителя за счет более плотной компоновки трубной решетки колпачками и концами труб. Шестигранная форма колпачка также способствует уменьшению расхода полимерного заполнителя, за счет уменьшения зазоров между трубами и колпачками.
Конструкция колпачка, предусматривающая установку заглушек с обоих его концов, способствует повышению надежности аппарата за счет введения дополнительной разделительной стенки между полостями теплообменивающихся сред. Этой же цели, в особенности при высоких давлениях сред, служит конструкция колпачка, предусматривающая его монолитное выполнение или заполнение его наполнителем.
Сопоставительный анализ предлагаемого решения с прототипом показывает, что предлагаемое устройство отличается от известного перечисленными выше признаками и соответствует критерию "новизна". Сравнение предлагаемого решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области техники не позволило выявить в них признаки, отличающие предлагаемое решение от прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии ее критерию "изобретательский уровень".
На фиг. 1 изображен предлагаемый теплообменный аппарат, продольное сечение; на фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1 (в области трубных решеток).
Теплообменный аппарат содержит корпус 1, трубы 2, колпачки 3, слой полимерного материала 4, кольца 5, патрубки подвода 6 и 7 и отвода 8 и 9 сред.
Теплообменник работает следующим образом. Первая, например, горячая среда через патрубок 6 поступает внутрь труб, пройдя по которым через патрубок 8 удаляется из теплообменника. Вторая, холодная среда, поступает внутрь корпуса теплообменного аппарата через патрубок 7 и, пройдя в межтрубном пространстве, удаляется из аппарата через патрубок 9. При этом реализуется самая оптимальная схема тока рабочих сред - чистый противоток.
Предлагаемая конструкция теплообменного аппарата наиболее перспективна для аппаратов малых и средних типоразмеров, применяемых, в частности, в транспортном, судовом, энергомашиностроении. При этом диаметры корпуса аппарата могут находиться в диапазоне (15-20)-(350-400) мм, а диаметры теплообменных трубок (3-4)-(25-30) мм. В соответствии с предлагаемыми областями использования и свойствами полимерного заполнителя в качестве материала труб целесообразно использовать металлы: медно-никелевые сплавы, титан, сталь в, том числе коррозионностойкую.
Использование предлагаемого теплообменного аппарата позволяет сократить трудоемкость изготовления и одновременно повысить его надежность. (56) 1. Дорошенко П. А. Технология производства судовых парогенераторов и теплообменных аппаратов. Л. , Судостроение, 1972, с. 62.
2. Авторское свидетельство СССР N 964410, кл. F 28 D 7/16, опубл. 1982.
Claims (12)
1. ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ, содержащий корпус с патрубками подвода и отвода теплоносителей и пучок труб, закрепленных в трубных досках, выполненных из скрепленных между собой и трубами отдельных элементов, отличающийся тем, что, с целью снижения трудоемкости и повышения надежности, элементы трубных досок выполнены в виде колпачков, установленных в контакте друг с другом и трубами и скрепленных посредством полимерного заполнителя, расположенного в зазорах между трубами и колпачками.
2. Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что в межтрубном пространстве между трубами пучка в контакте с ними размещены кольца, и имеющие диаметр, равный диаметру колпачков, и жестко скрепленные между собой и трубами пучка посредством полимерного заполнителя с образованием поперечных перегородок.
3. Аппарат по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что в качестве полимерного заполнителя используется материал на основе эпоксидных смол.
4. Аппарат по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что в качестве полимерного заполнителя используется материал на основе анаэробных клеев.
5. Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что колпачки выполнены полыми, а их торцы заглушены.
6. Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что колпачки выполнены из монолитного материала.
7. Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что колпачки выполнены полыми и заполнены полимерным заполнителем.
8. Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что колпачки в поперечном сечении имеют некруглую форму.
9. Аппарат по пп. 1 и 8, отличающийся тем, что концы труб в поперечном сечении имеют некруглую форму.
10. Аппарат по пп. 1, 8 и 9, отличающийся тем, что колпачки и концы труб в поперечном сечении имеют шестигранную форму.
11. Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что колпачки имеют в поперечном сечении форму круга, наружный диаметр которого составляет 0,1 - 1,5 наружного диаметра трубы.
12. Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что в качестве колпачков используется утолщенный слой наполнителя.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5045023 RU2009429C1 (ru) | 1992-04-20 | 1992-04-20 | Теплообменный аппарат |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5045023 RU2009429C1 (ru) | 1992-04-20 | 1992-04-20 | Теплообменный аппарат |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2009429C1 true RU2009429C1 (ru) | 1994-03-15 |
Family
ID=21605632
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5045023 RU2009429C1 (ru) | 1992-04-20 | 1992-04-20 | Теплообменный аппарат |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2009429C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2350876C2 (ru) * | 2004-03-16 | 2009-03-27 | Уреа Касале С.А. | Аппарат для обработки обладающих высокой коррозионной активностью веществ |
-
1992
- 1992-04-20 RU SU5045023 patent/RU2009429C1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2350876C2 (ru) * | 2004-03-16 | 2009-03-27 | Уреа Касале С.А. | Аппарат для обработки обладающих высокой коррозионной активностью веществ |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2002133093A (ru) | Реактор для проведения экзотермических или эндотермических гетерогенных реакций | |
US9677825B2 (en) | Shell and tube heat exchanger | |
RU2206850C2 (ru) | Трубчатый теплообменник | |
CN101551207A (zh) | 管壳式螺旋扁管换热器 | |
WO2012149057A1 (en) | Air-cooled heat exchanger and system and method of using the same to remove waste thermal energy from radioactive materials | |
CN101363694A (zh) | 换热管内外流体介质双螺旋流动壳管式换热器 | |
CN201145499Y (zh) | 壳管换热器 | |
RU2009429C1 (ru) | Теплообменный аппарат | |
CN202216587U (zh) | 应用椭圆扁螺旋换热管的换热器 | |
RU2152574C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2386096C2 (ru) | Сотовый теплообменник с закруткой потока | |
CN116576695A (zh) | 一种换热器 | |
CN103148717A (zh) | 一种新型卧式毛油换热器 | |
CN201413066Y (zh) | 管壳式螺旋扁管换热器 | |
CN110542334A (zh) | 一种纯逆流壳管式淡水冷却器 | |
CN211178072U (zh) | 换热板、换热器及洗涤冷却塔 | |
CN210036355U (zh) | 一种双管板换热器 | |
SU1763842A1 (ru) | Кожухотрубный теплообменник | |
CN203687726U (zh) | 一种传热管和使用该传热管的气体换热器 | |
CN101178289A (zh) | 壳管换热器 | |
RU2171439C1 (ru) | Трубчатый теплообменник | |
RU2153643C1 (ru) | Блок опорных перегородок для труб кожухотрубного теплообменника | |
CN100480607C (zh) | 满液型滚压强化管束蒸发换热器 | |
RU2006780C1 (ru) | Трубчатый теплообменник | |
CN106288896B (zh) | 外波纹热管换热器及海水淡化装置 |