RU2036406C1 - Кожухотрубный змеевиковый теплообменник - Google Patents

Кожухотрубный змеевиковый теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU2036406C1
RU2036406C1 RU93009729A RU93009729A RU2036406C1 RU 2036406 C1 RU2036406 C1 RU 2036406C1 RU 93009729 A RU93009729 A RU 93009729A RU 93009729 A RU93009729 A RU 93009729A RU 2036406 C1 RU2036406 C1 RU 2036406C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
coil
coils
sections
adjacent
Prior art date
Application number
RU93009729A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93009729A (ru
Inventor
А.В. Сударев
Б.В. Сударев
В.Б. Сударев
А.А. Кондратьев
А.Н. Цуриков
Original Assignee
Научно-производственное предприятие "ТАРК"
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 Научно-производственное предприятие "ТАРК" filed Critical Научно-производственное предприятие "ТАРК"
Priority to RU93009729A priority Critical patent/RU2036406C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2036406C1 publication Critical patent/RU2036406C1/ru
Publication of RU93009729A publication Critical patent/RU93009729A/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Использование: в теплотехнике. Сущность изобретения: в корпусе 1 теплообменника размещены трубные змеевики с витками 3, образующими стенки продольных каналов, имеющих щелевые зазоры 4 между трубами смежных витков. Внутри каналов расположены коаксиальные гофрированные вытеснители 5, выполненные из полых конических элементов, а в полости вытеснителей расположены подводные или отводные трубы 6 змеевика. Диаметры смежных витков могут быть одинаковыми или разными с образованием продольного волнообразного канала, имеющего чередующиеся диффузорные и конфузорные участки. Гофр вытеснителя может быть равен шагу волны стенки канала, при этом внутри диффузорного канала расположен сужающийся участок вытеснителя. Конфузорный и диффузорный участки каналов могут иметь одинаковую длину. Диффузорные участки одного трубного змеевика могут быть расположены напротив конфузорных участков смежных трубных змеевиков. 5 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в различных областях промышленности.
Известны кожухотрубные теплообменники змеевикового типа, в которых один теплоноситель движется внутри труб змеевика, а другой по каналу, образованному кожухом и витками его труб, смывая их наружную поверхность.
Смежные витки змеевика выполняют с одинаковым диаметром навивки.
Применение змеевиков обеспечивает компенсацию температурных расширений, снижение напряжений в местах заделки труб в трубных досках. Изменение диаметра навивки смежных витков способствует турбулизации потока среды на внешней стороне змеевиков. Однако сравнительно малые скорости омывания змеевиков не позволяют получить высоких коэффициентов теплоотдачи.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является теплообменник, содержащий корпус, установленный по оси корпуса сердечник с эквидистантной корпусу поверхностью, и размещенный в кольцевом зазоре между ними цилиндрический змеевик, причем корпус и сердечник выполнены в виде последовательно соединенных конусов с параллельными зигзагообразными образующими в продольном сечении. Уменьшение площади поперечного сечения и неоднородность поля давлений в формируемых в корпусе теплообменника каналах способствует интенсификации теплообмена на внешней стороне витков труб змеевика.
Вместе с тем наличие сердечника, заполняющего внутренний объем корпуса, приводит к снижению компактности, росту массы и габаритов теплообменника.
Целью изобретения является интенсификация теплообмена и повышение компактности теплообменного аппарата.
Указанная цель достигается тем, что в кожухотрубном змеевиковом теплообменнике, содержащем пучок трубных змеевиков с витками, образующими стенки продольных каналов, имеющих щелевые зазоры между трубами смежных витков, внутри каналов расположены коаксиальные гофрированные вытеснители, выполненные из полых конических элементов, а в полости вытеснителя расположены подводные или отводные трубы змеевика.
Конфигурация продольных каналов с вытеснителями искусственно создает неоднородность поля давлений в движущейся в канале среде, изменяя микро- и макроструктуру потока. Под действием турбулентных вихрей, генерируемых в диффузорах, существенно интенсифицируется теплообмен как на диффузорных, так и конфузорных участках канала.
Углы расширения диффузоров и сужения конфузоров выбирают из условия обеспечения высокой энергетической эффективности. Такой эффективностью обладают каналы конфузорно-диффузорного типа с углами сужения (расширения) <N>phi<N> меньше 10о. При <N>phi<N>=10 17о резко возрастает гидравлическое сопротивление, а при <N>phi<N> > 17о поверхность теплообмена. Длина участков с конфузорным и диффузорным течением может быть принята одинаковой.
При компоновке змеевиков в пучок диффузорные участки каждого канала располагают напротив конфузорных участков соседних каналов.
Такая компоновка змеевиков в пучке вызывает поперечное перетекание теплоносителя через щелевые зазоры между трубами смежных витков под действием разности давлений на диффузорном и конфузорном участках соседних каналов. Перетекание среды, вдув и отсос ее из соседних каналов приводят к разрушению пограничного слоя на внешней поверхности труб змеевиков и дополнительной интенсификации теплообмена. Это усиление теплоотдачи обусловлено утонением пристеночного слоя в диффузорной части канала вследствие отсоса и турбулизацией слоя на конфузорном участке при вдуве среды через межвитковые зазоры.
Кроме того, размещение подводных (отводных) труб змеевика внутри полого вытеснителя увеличивает поверхность теплообмена, установленную в том же объеме теплообменника, повышая его компактность.
На фиг. 1, 4 изображены теплообменники, смежные витки змеевиков которых имеют равный диаметр; на фиг. 2, 5 участки теплообменников с разными диаметрами смежных витков; на фиг. 3 узел I стенки продольного канала.
В корпусе 1 теплообменника размещены трубные змеевики 2 с витками 3, образующими стенки продольных каналов, имеющих щелевые зазоры 4 между трубами смежных витков, внутри каналов расположены коаксиальные гофрированные вытеснители 5, выполненные из полых конических элементов, а в полости вытеснителя расположены подводные или отводные трубы 6 змеевика, диаметры смежных витков которого могут быть одинаковыми (см. фиг. 1, 4) или разными (см. фиг. 2, 5).
Продольные каналы могут быть цилиндрическими, либо волнообразными с чередующимися диффузорными и конфузорными участками равной длины, причем диффузорные участки каждого канала расположены напротив конфузорных участков соседних каналов. Шаг гофр вытеснителя равен шагу волны стенки канала, при этом внутри диффузорного участка канала расположен сужающийся участок вытеснителя.
При движении среды в параллельных каналах, образованных витками труб змеевиков, интенсивность теплообмена возрастает как за счет вихреобразования в волнообразных каналах с чередующимися диффузорными и конфузорными участками, так и вследствие поперечного перетекания среды из продольных каналов соседних змеевиков через щелевые зазоры между трубами смежных витков.
Технико-экономический эффект предлагаемого изобретения заключается в том, что интенсификация теплообмена с наружной стороны труб приводит к росту коэффициента теплопередачи и (при неизменном тепловом потоке), к уменьшению поверхности теплообмена, повышению компактности теплообменника и снижению его массы.

Claims (6)

1. КОЖУХОТРУБНЫЙ ЗМЕЕВИКОВЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК, содержащий пучки трубных змеевиков с витками, образующими стенки продольных каналов, имеющих щелевые зазоры между трубами смежных витков, отличающийся тем, что в каналах расположены коаксиальные гофрированные вытеснители, выполненные из полых конических элементов, а в полости вытеснителя расположены подводные или отводные трубы змеевиков.
2. Теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что смежные витки каждого змеевика имеют равный диаметр с образованием стенок продольного цилиндрического канала.
3. Теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что смежные витки каждого змеевика имеют различный диаметр с образованием стенок продольного волнообразного канала, имеющего чередующиеся диффузорные и конфузорные участки.
4. Теплообменник по пп.1 и 3, отличающийся тем, что шаг гофр вытеснителя равен шагу волны стенки канала, при этом внутри диффузорного участка канала расположен сужающийся участок вытеснителя.
5. Теплообменник по пп. 1, 3 и 4, отличающийся тем, что конфузорный и диффузорный участки каналов имеют одинаковую длину.
6. Теплообменник по пп.1, 3 5, отличающийся тем, что диффузорные участки одного трубного змеевика расположены напротив конфузорных участков смежных трубных змеевиков.
RU93009729A 1993-02-24 1993-02-24 Кожухотрубный змеевиковый теплообменник RU2036406C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93009729A RU2036406C1 (ru) 1993-02-24 1993-02-24 Кожухотрубный змеевиковый теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93009729A RU2036406C1 (ru) 1993-02-24 1993-02-24 Кожухотрубный змеевиковый теплообменник

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2036406C1 true RU2036406C1 (ru) 1995-05-27
RU93009729A RU93009729A (ru) 1997-03-20

Family

ID=20137661

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93009729A RU2036406C1 (ru) 1993-02-24 1993-02-24 Кожухотрубный змеевиковый теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2036406C1 (ru)

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1223010, кл. F 28D 7/02, 1986. *
Авторское свидетельство СССР N 1423906, кл. F 28D 7/02, 1988. *
Андреев В.А. Судовые теплообменные аппараты, Л.: Судостроение, 1968, с.65. *
Бажан П.И. Справочник по теплообменным аппаратам, М.: Машиностроение, 1989, с.59. *
Патент США N 4557323, кл. F 28D 7/04, опублик.1985. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0108525A1 (en) Heat exchanger
KR960008260A (ko) 열교환코일 조립체 및 그 복합체
EP1971815A2 (en) Spirally wound, layered tube heat exchanger and method of manufacture
US20060108107A1 (en) Wound layered tube heat exchanger
RU2036406C1 (ru) Кожухотрубный змеевиковый теплообменник
US5690169A (en) Heat transmitting apparatus
CN105115320A (zh) 一种新型螺旋缠绕管换热器
RU2631963C1 (ru) Самоочищающийся кожухотрубный теплообменник
SU1746196A1 (ru) Теплообменна труба
Yilmaz et al. Energy correlation of heat transfer and enhancement efficiency in decaying swirl flow
GB2201504A (en) Fuel cooler
RU2037119C1 (ru) Теплообменный элемент
US2739795A (en) Heat exchanger
RU2027137C1 (ru) Теплообменная труба с размещенной внутри вставкой
RU2100731C1 (ru) Теплообменник типа труба в трубе
RU2102673C1 (ru) Кожухотрубный змеевиковый теплообменник
SU1719873A1 (ru) Теплообменный элемент
RU2009433C1 (ru) Теплообменная труба с размещенной внутри вставкой
RU2035683C1 (ru) Теплообменник типа &#34;труба в трубе&#34;
RU2036407C1 (ru) Теплообменник
RU2799161C1 (ru) Теплообменник
RU2072067C1 (ru) Прямоточный вертикальный парогенератор
RU2171439C1 (ru) Трубчатый теплообменник
CN114646227B (zh) 绕管式换热器及具有其的制冷系统
RU2770086C1 (ru) Кожухотрубный теплообменник