RU203048U1 - Универсальный проточный теплообменник - Google Patents

Универсальный проточный теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU203048U1
RU203048U1 RU2020129472U RU2020129472U RU203048U1 RU 203048 U1 RU203048 U1 RU 203048U1 RU 2020129472 U RU2020129472 U RU 2020129472U RU 2020129472 U RU2020129472 U RU 2020129472U RU 203048 U1 RU203048 U1 RU 203048U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating
circuit
heat exchanger
heated
water
Prior art date
Application number
RU2020129472U
Other languages
English (en)
Inventor
Семен Александрович Араканцев
Original Assignee
Семен Александрович Араканцев
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 Семен Александрович Араканцев filed Critical Семен Александрович Араканцев
Priority to RU2020129472U priority Critical patent/RU203048U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU203048U1 publication Critical patent/RU203048U1/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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Настоящая полезная модель относится к области теплоэнергетики, в частности к кожухотрубным теплообменникам, и может быть применена как для нагрева воды для потребительских нужд, так и для обогрева помещения (в зависимости от конструкции).Техническим результатом полезной модели является минимизация просвета между нагревающим и нагреваемым контурами теплообменника, увеличение площади поверхности нагревающего контура, сокращение длины нагреваемого контура, уменьшение объема проточной воды в нагреваемом контуре, ускорение процессов нагрева воды и увеличение теплосъема.Это достигается тем, что универсальный проточный теплообменник, согласно полезной модели, выполнен в виде змеевика или прямом виде и содержит нагреваемый контур, внутри которого расположен нагревающий контур, и торцевые уплотнения. 4 ил.

Description

Настоящая полезная модель относится к области теплоэнергетики, в частности к кожухотрубным теплообменникам, и может быть применена как для нагрева воды для потребительских нужд, так и для обогрева помещения (в зависимости от конструкции).
Известен универсальный проточный теплообменник, выполненный в виде змеевика, выбранный в качестве наиболее близкого аналога, который содержит кожух с технологическими патрубками, внутри которого установлены входной и выходной коллекторы и соединенный с ними своими концами пучок змеевиковых труб, причем змеевиковые трубы выполнены в виде параллельно расположенных пространственных спиралей с одинаковыми диаметром и углом навивки, а кожух выполнен коробчатым /RU 25586 U1, 10.10.2002 г./.
Недостатками данного аналога является сложность конструкции, отсутствие возможности одновременного нагрева холодной воды, используемый для потребительский нужд и обогрева помещения.
Задачей полезной модели является создание усовершенствованной конструкции универсального проточного теплообменника.
Техническим результатом полезной модели является минимизация просвета между нагревающим и нагреваемым контурами теплообменника, увеличение площади поверхности нагревающего контура, сокращение длины нагреваемого контура, уменьшение объема проточной воды в нагреваемом контуре, ускорение процессов нагрева воды и увеличение теплосъема.
Это достигается тем, что проточный теплообменник, согласно полезной модели, содержит нагреваемый контур, внутренний диаметр которого 22 мм, внутри которого расположен нагревающий контур, и торцевые уплотнения, причем нагревающий контур выполнен из тонкостенной гофрированной трубы из высоколегированной полированной стали с внутренним диаметром 14 мм, с возможностью подачи горячей воды из системы отопления.
Нагреваемый контур выполнен из нержавеющей трубы с возможностью подачи холодной воды из системы водоснабжения в противоположном направлении от подачи горячей воды.
Торцевые уплотнения содержат гайки, фиксирующие и прижимные кольца, уплотнительные прокладки.
Уникальностью заявленного теплообменника является правильно подобранный диаметр наружной и внутренней труб, что позволило минимизировать просвет между ними, через который может проходить вода, а также использование гофрированной трубы позволило увеличить площадь поверхности нагревающего контура и сократить длину нагреваемого контура, из-за чего уменьшился объем проходящей воды в нагреваемом контуре, что позволило ускорить процесс ее нагрева и увеличить теплосъем. Гофрированная труба изготовлена из высоколегированной полированной стали. Труба не подвержена коррозии и не задерживает осадочных материалов, устойчива к высоким температурам и давлению (выдерживает гидроудар до 60 атмосфер, рабочее давление 15 атмосфер).
Использование трубы из нержавеющей стали в нагреваемом контуре позволяет использовать нагретую питьевую воду для бытовых нужд и способствует увеличению срока службы данного изделия.
Торцевое уплотнение, состоящее из гайки, фиксирующего кольца, прижимного кольца и уплотнительной прокладки выдерживает давление 12 бар и температуру 95 градусов Цельсия, что делает изделие защищенным от протечек воды из системы водоснабжения. Для присоединения к системе отопления используются латунные фитинги для гофрированной нержавеющей трубы. Срок службы уплотнительных колец, используемых в торцевых уплотнениях, не менее 30 лет.
Полезная модель поясняется чертежом, где
на фиг. 1-3 изображен универсальный проточный теплообменник в различном исполнении (в разрезе),
на фиг. 4 изображены таблица и график с показателями температуры контуров теплообменника.
Заявленный теплообменник включает следующие элементы:
1. нагреваемый контур;
2. нагревающий контур;
3. торцевые уплотнения (узел);
4. гайки;
5. фиксирующие и прижимные кольца;
6. уплотнительные прокладки;
7. уголок.
Полезная модель осуществляется следующим образом.
Универсальный проточный теплообменник состоит из двух контуров:
1) внутренний контур нагревающий контур, выполненный из тонкостенной гофрированной трубы, по которой проходит горячая вода из системы отопления;
2) наружный контур - нагреваемый контур, выполненный из нержавеющей трубы, по которой в противоположном направлении от подачи горячей воды из системы отопления проходит холодная вода из системы водоснабжения.
В процессе встречного движения воды в нагреваемом контуре происходит ее нагрев, что позволяет потребителю получать питьевую нагретую воду для бытовых нужд. В то время, когда нет потребления, нагретая вода остается в нагреваемом контуре и нагревает наружную трубу, что позволяет использовать теплообменник как нагревательный прибор, с помощью которого можно обогревать ванную комнату или сушить полотенце.
Во время испытания заявленного теплообменника были зафиксированы изменения температур в обоих контурах, показатели представлены на фигуре 4. При испытании, расход воды, выходящей из крана, был равен 6 л/мин.
Конструкция заявленного теплообменника разборная, что дает возможность обслуживать ее в процессе эксплуатации.

Claims (2)

1. Проточный теплообменник, отличающийся тем, что содержит нагреваемый контур, внутренний диаметр которого 22 мм, внутри которого расположен нагревающий контур, и торцевые уплотнения, причем нагревающий контур выполнен из тонкостенной гофрированной трубы из высоколегированной полированной стали с внутренним диаметром 14 мм, с возможностью подачи горячей воды из системы отопления.
2. Проточный теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что торцевые уплотнения содержат гайки, фиксирующие и прижимные кольца, уплотнительные прокладки.
RU2020129472U 2020-09-07 2020-09-07 Универсальный проточный теплообменник RU203048U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020129472U RU203048U1 (ru) 2020-09-07 2020-09-07 Универсальный проточный теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020129472U RU203048U1 (ru) 2020-09-07 2020-09-07 Универсальный проточный теплообменник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU203048U1 true RU203048U1 (ru) 2021-03-19

Family

ID=74874157

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020129472U RU203048U1 (ru) 2020-09-07 2020-09-07 Универсальный проточный теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU203048U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2058007C1 (ru) * 1992-03-31 1996-04-10 Физико-энергетический институт Пластинчатый щелевой теплообменник
RU2236660C2 (ru) * 2002-09-11 2004-09-20 Закрытое акционерное общество "Авиакомплекс" Теплообменник "жидкость-жидкость" для горячего водоснабжения
FR2923589A1 (fr) * 2007-11-08 2009-05-15 Valeo Systemes Thermiques Echangeur de chaleur brase de type fluide/fluide
EP2221546A1 (en) * 2009-02-23 2010-08-25 Neil Reidy Reidy heat capture unit 2
RU2635673C1 (ru) * 2010-12-22 2017-11-15 Флексэнерджи Энерджи Системз, Инк. Теплообменник с вторичной складчатостью
EA031914B1 (ru) * 2014-03-04 2019-03-29 Упонор Инфра Ою Теплообменник для низких температур

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2058007C1 (ru) * 1992-03-31 1996-04-10 Физико-энергетический институт Пластинчатый щелевой теплообменник
RU2236660C2 (ru) * 2002-09-11 2004-09-20 Закрытое акционерное общество "Авиакомплекс" Теплообменник "жидкость-жидкость" для горячего водоснабжения
FR2923589A1 (fr) * 2007-11-08 2009-05-15 Valeo Systemes Thermiques Echangeur de chaleur brase de type fluide/fluide
EP2221546A1 (en) * 2009-02-23 2010-08-25 Neil Reidy Reidy heat capture unit 2
RU2635673C1 (ru) * 2010-12-22 2017-11-15 Флексэнерджи Энерджи Системз, Инк. Теплообменник с вторичной складчатостью
EA031914B1 (ru) * 2014-03-04 2019-03-29 Упонор Инфра Ою Теплообменник для низких температур

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU203048U1 (ru) Универсальный проточный теплообменник
CN103424012A (zh) 一种沉浸式环管换热器
EA026857B1 (ru) Котёл-утилизатор избыточного тепла с каналом обвода и смесителем
US3306352A (en) Compact coiled tube heat exchanger
US3930536A (en) Heat exchanger
JPH08313177A (ja) 多重管式熱交換器
RU186512U1 (ru) Кожухотрубный теплообменник с мягким кожухом
CN108800997B (zh) 一种螺旋结构换热器及其清洗方法
RU2019133576A (ru) Теплообменник и способ эксплуатации теплообменника
RU2612239C1 (ru) Блок подогревателя текучего вещества
RU2351857C1 (ru) Водоподогреватель
CN219415219U (zh) 一种多股流体管道外电加热器
RU174131U1 (ru) Циркуляционная проточная установка очистки систем водяного отопления от отложений на внутренней поверхности
RU2748369C1 (ru) Съемный греющий элемент теплообменников
CN209263723U (zh) 一种四管程u型管洁净换热器
RU2747350C1 (ru) Распределительный коллектор кожухотрубного теплообменника
CN211178049U (zh) 一种便于拆卸清洗的换热器
CN209098584U (zh) 管式煤浆加热器及煤浆气化系统
US2351239A (en) Heat exchanger
RU2388975C1 (ru) Кавитационный структурный преобразователь
RU169225U1 (ru) Кожухотрубчатый теплообменный аппарат для жидких и газообразных рабочих сред
RU164327U1 (ru) Теплообменник "труба в трубе"
RU174133U1 (ru) Циркуляционная проточная установка очистки систем водяного отопления от отложений на внутренней поверхности
RU45816U1 (ru) Устройство (стенд) для моделирования теплообменных процессов
CN104990441A (zh) 一种螺旋式热交换管