RU2023227C1 - Теплообменный элемент - Google Patents

Теплообменный элемент Download PDF

Info

Publication number
RU2023227C1
RU2023227C1 SU5042427A RU2023227C1 RU 2023227 C1 RU2023227 C1 RU 2023227C1 SU 5042427 A SU5042427 A SU 5042427A RU 2023227 C1 RU2023227 C1 RU 2023227C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spirals
heat exchange
wire
heat
diameter
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.И. Улитенко
В.В. Прадед
Н.П. Овсянников
Original Assignee
Шеретов Эрнст Пантелеймонович
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 Шеретов Эрнст Пантелеймонович filed Critical Шеретов Эрнст Пантелеймонович
Priority to SU5042427 priority Critical patent/RU2023227C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2023227C1 publication Critical patent/RU2023227C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Использование: в теплообменных аппаратах. Сущность изобретения: элемент имеет поверхность теплообмена с оребрением, выполненным в виде параллельных проволочных спиралей со взаимнопроникающими витками. В зазоры между внутренними поверхностями витков вставлены фиксирующие стержни, определяющие степень их взаимного проникновения. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в теплообменных аппаратах.
Известен теплообменный элемент со спиральным змеевиком из металлической проволоки, установленным на трубе. Витки спирали входят один в другой в осевом направлении и имеют звенья, параллельные оси трубы [1].
К недостаткам данного теплообменного элемента следует отнести высокое гидравлическое сопротивление и взаимную экранировку участков витков около трубы, что приводит к ухудшению условий теплообмена в этой области, особенно при поперечном течении теплоносителя.
Известен другой теплообменный элемент, содержащий теплообменную поверхность в виде рядов вытянутых в осевом направлении параллельных проволочных спиралей [2]. Ряды расположены в двух взаимно перпендикулярных направлениях таким образом, что спирали одного ряда переплетаются со спиралями другого ряда. В одном из вариантов исполнения спирали одного ряда также переплетены таким образом, что витки соседних спиралей проникают друг в друга и касаются своими внутренними поверхностями. Фиксация спиралей в ряду осуществляется спиралями второго ряда, расположенного перпендикулярно первому, при этом спирали должны быть растянуты так, чтобы расстояние между витками (шаг спирали) было больше диаметра спирали.
Недостатком данного теплообменного элемента является то, что теплообменная поверхность представляет собой ячеистую структуру, в которой участки с плотным заполнением проволокой чередуются с пустотами, при этом структура имеет высокое гидравлическое сопротивление и ограниченное отношение площади поверхности теплообмена к занимаемому объему. Это затрудняет его использование в компактных теплообменниках большой мощности.
Цель изобретения - интенсификация теплообмена путем увеличения теплорассеивающей поверхности, заключенной в единице объема теплообменного элемента.
Указанная цель достигается тем, что в теплообменном элементе, содержащем поверхность теплообмена в виде параллельных проволочных спиралей со взаимно- проникающими витками с образованием зазоров между внутренними поверхностями витков смежных спиралей, величина которых задается установленными в них фиксирующими стержнями. При этом диаметр проволоки спиралей выбирается в пределах 0,5-2 мм, шаг навивки спиралей 2,5 - 5 диаметров поволоки, а внутренний диаметр спиралей 5-20 мм.
Совокупностью существенных отличительных признаков, обеспечивающих интенсификацию теплообмена, является установка фиксирующих стержней в зазорах между внутренними поверхностями смежных взаимнопроникающих спиралей. Это позволяет наиболее полно использовать внутренний объем спиралей и обеспечить равномерное распределение их витков по поверхности нагрева или охлаждения. Равномерное распределение витков спиралей по поверхности способствует снижению термического сопротивления на участке поверхность нагрева (охлаждения) - виток спирали - теплоноситель, а наличие фиксирующих стержней увеличивают площадь поверхности, омываемой теплоносителем. Фиксирующие стержни выполняют также роль конструкционного элемента, скрепляющего спирали между собой и повышающего их жесткость. Выполнение спиралей из проволоки диаметром 0,5 - 2 мм, шагом навивки 2,5 - 5 диаметров проволоки и внутренним диаметром спиралей 5-20 мм обеспечивает наиболее оптимальные условия теплообмена в предлагаемой конструкции.
На фиг. 1 и 2 представлены варианты конструктивной реализации предлагаемого теплообменного элемента.
Теплообменный элемент содержит плоскую (фиг.1) или цилиндрическую (фиг. 2) теплопередающую поверхность 1 и оребрение 2 в виде параллельных проволочных спиралей со взаимнопроникающими витками. В зазоры между внутренними поверхностями витков вставлены фиксирующие стержни 3. Форма поперечного сечения фиксирующих стержней может быть любой, однако она должна обеспечивать требуемую степень взаимного проникновения смежных спиралей и создавать минимальное гидравлическое сопротивление оребрения при поперечном омывании его теплоносителем.
Предлагаемый теплообменный элемент работает следующим образом.
Тепловой поток через теплопередающую поверхность 1 поступает на оребрение из проволочных спиралей 2 и уносится потоком жидкого или газообразного теплоносителя. Направление потока может быть произвольным, однако наибольшая эффективность теплообмена наблюдается при поперечном омывании спиралей, так как в этом случае взаимное экранирование витков спиралей является минимальным. Требования к геометрическим параметрам предлагаемого теплообменного элемента (диаметр проволоки, диаметр спиралей, шаг навивки и степень проникновения спиралей) определяются исходя из конкретных условий теплообмена, которые могут быть обеспечены при использовании того или иного теплоносителя.
Как показывают эксперименты, при омывании спиралей воздушным потоком, диаметр проволоки должен составлять dп = =0,5 - 2 мм, внутренний диаметр спиралей dс = 6 - 20 мм, шаг навивки спиралей Zc = =(2,5 - 5) dп. В случае омывания спиралей жидкими теплоносителями диаметр проволоки выбирается из условия dп = 1-2 мм, внутренний диаметр спиралей dc = 5 - 10 мм, шаг навивки Zс = (2,5 - 5) dп.
Достаточно узкий диапазон изменения параметров оребрения обусловлен общими требованиями, предъявляемыми к компактным теплообменникам - получение максимальной эффективности теплообмена при минимальных массогабаритных показателях устройства в целом.
Минимальное значение диаметра проволоки ограничено существенным ростом термического сопротивления витка спирали, приводящего к значительному перегреву поверхности теплообмена. В то же время использование проволоки диаметром более 2 мм связано со значительным увеличением массы теплообменного элемента при несущественном улучшении условий теплопередачи. Аналогичным образом ограничены значения максимального и минимального диаметров спиралей. Более широкий диапазон изменения диаметров проволоки и диаметра спиралей в случае воздушного охлаждения объясняется возможностью использования оребрения для работы в условиях как вынужденной, так и естественной конвекции.
Шаг навивки спиралей и степень их взаимного проникновения выбирается исходя из требуемой площади поверхности теплообмена при заданном расходе теплоносителя.

Claims (2)

1. ТЕПЛООБМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ, содержащий поверхность теплообмена в виде параллельных проволочных спиралей со взаимно проникающими витками, установленными с образованием зазоров между внутренними поверхностями витков смежных спиралей, отличающийся тем, что в упомянутых зазорах размещены фиксирующие стержни.
2. Элемент по п.1, отличающийся тем, что диаметр проволоки составляет 0,5 - 2 мм, шаг навивки спирали - 2,5 - 5 диаметров проволоки, а внутренний диаметр спиралей 5 - 20 мм.
SU5042427 1992-05-19 1992-05-19 Теплообменный элемент RU2023227C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5042427 RU2023227C1 (ru) 1992-05-19 1992-05-19 Теплообменный элемент

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5042427 RU2023227C1 (ru) 1992-05-19 1992-05-19 Теплообменный элемент

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2023227C1 true RU2023227C1 (ru) 1994-11-15

Family

ID=21604357

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5042427 RU2023227C1 (ru) 1992-05-19 1992-05-19 Теплообменный элемент

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2023227C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент Франции N 2386006, кл. F 28F 1/36, опублик. 1978. *
2. Патент Великобритании N 1423898, кл. F 28F 3/02, опубл.1976. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5472047A (en) Mixed finned tube and bare tube heat exchanger tube bundle
US6827132B1 (en) Radiation apparatus
RU2023227C1 (ru) Теплообменный элемент
KR20040050875A (ko) 열교환기
RU2332818C1 (ru) Охлаждающее устройство для элементов электроники
Eckels et al. Heat transfer and pressure drop performance of finned tube bundles
Kalawa et al. Progress in design of adsorption refrigeration systems. Evaporators
JPH0387050A (ja) 電気絶縁型ヒートパイプ式半導体冷却器
US1694395A (en) Air cooler
RU2171439C1 (ru) Трубчатый теплообменник
WO1990009037A1 (en) Electrically insulated heat pipe-type semiconductor cooling device
CN215333094U (zh) 一种高性能汽车散热器主体
JPS60232496A (ja) 熱交換器
SU1502948A1 (ru) Теплообменник типа труба в трубе
EP0680594B1 (en) Heat exchanger device and method of transferring heat
RU2127408C1 (ru) Теплообменная труба
JP2000055578A (ja) 炭素繊維を用いた蓄熱システム及びその器具
RU2036406C1 (ru) Кожухотрубный змеевиковый теплообменник
RU784645C (ru) Радиатор
RU2031346C1 (ru) Пакет пластинчатого теплообменника
SU1126797A1 (ru) Теплообменное устройство типа "труба в трубе
SU1716295A1 (ru) Теплообменный элемент
RU2111433C1 (ru) Теплообменная поверхность
SU1670817A1 (ru) Радиатор дл охлаждени электрорадиоэлементов
RU2084796C1 (ru) Теплообменник с естественной циркуляцией воздуха