RU2062969C1 - Теплообменник - Google Patents

Теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU2062969C1
RU2062969C1 RU94023439A RU94023439A RU2062969C1 RU 2062969 C1 RU2062969 C1 RU 2062969C1 RU 94023439 A RU94023439 A RU 94023439A RU 94023439 A RU94023439 A RU 94023439A RU 2062969 C1 RU2062969 C1 RU 2062969C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
partition
inlet
outlet
tube
Prior art date
Application number
RU94023439A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94023439A (ru
Inventor
Анатолий Леонович Емельянов
Original Assignee
Анатолий Леонович Емельянов
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 Анатолий Леонович Емельянов filed Critical Анатолий Леонович Емельянов
Priority to RU94023439A priority Critical patent/RU2062969C1/ru
Publication of RU94023439A publication Critical patent/RU94023439A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2062969C1 publication Critical patent/RU2062969C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Использование: в качестве воздухоохладителя или конденсатора, преимущественно систем кондиционирования воздуха транспортных средств. Сущность изобретения: уменьшение гидравлических потерь в каналах теплообменника обеспечивается тем, что он выполнен в виде змеевика из плоской многоканальной трубы 1 с наружным оребрением, снабженного входным и выходным коллекторами. При этом теплообменник снабжен установленной внутри трубы 1 между упомянутыми коллекторами перегородкой 5, перекрывающей проходное сечение упомянутой трубы, а также дополнительными выходными 6 и входными 7 коллекторами, подключенными к последней на ходу рабочей среды соответственно до и после перегородки 5. Наличие перегородки 5, а также дополнительных входного 7 и выходного коллекторов способствует уменьшению длины пути, проходимого рабочей средой от ее входа в теплообменник до выхода, приводя в конечном итоге к уменьшению гидравлических потерь в каналах теплообменника, а следовательно, и к повышению эффективности теплообмена. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области холодильной техники и может быть использовано в качестве воздухоохладителя или конденсатора в системах кондицинирования воздуха, преимущественно транспортных средств.
Известен воздухоохладитель, содержащий змеевик в виде плоскоовальной многоканальной трубы, имеющий не менее трех ветвей, соединенных калачами, подсоединенный к входному и выходному коллекторам и снабженный для обеспечения минимального перегрева хладагента в каналах трубы, по меньшей мере, одним смесителем, общим для всех каналов (А.С. СССР N 1267133, МПК F 25 В 39/02). Однако для данной конструкции воздухоохладителя характерны большие гидравлические потери в каналах змеевика, приводящие к снижению эффективности теплообмена.
В качестве прототипа выбран теплообменник, используемый в качестве конденсатора, выполненный в виде змеевика из оребренной плоскоовальной многоканальной трубы, каналы которой соединены с входным и выходным коллекторами (С. Р. Гопин,В.М. Шавра, Воздушные конденсаторы малых холодильных машин. М.Агропромиздат, 1987, с. 69).Однако для данного теплообменника также характерны большие гидравлические потери в каналах змеевика, приводящие к снижению эффективности теплообмена. Это обусловлено большой длиной пути, проходимого хладагентом от его входа в теплообменник до выхода.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, - разработать компактный теплообменник, обеспечивающий возможность его использования, как в качестве воздухоохладителя, так и в качестве конденсатора, преимущественно системы кондиционирования воздуха транспортного средства,обладающий высокой теплопередающей способностью.
Технический результат уменьшение гидравлических потерь в каналах теплообменника.
Указанный технический результат достигается тем, что теплобменник, в виде змеевика из оребренной плоской многоканальной трубы с входным и выходным коллекторами, согласно изобретению, снабжен, по меньшей мере, одной перегородкой внутри трубы, перекрывающей ее проходное сечение и размещенной между упомянутыми коллекторами, и, по меньшей мере, одним выходным и одним входным дополнительными коллекторами,подключенными к трубе по ходу рабочей среды соответственно до и после перегородки.
Наличие в теплообменнике, по меньшей мере, одной перегородки, размещенной внутри трубы, перекрывающей ее проходное сечение и соответствующим образом расположенной относительно упомянутых коллекторов, а также, по меньшей мере, одного выходного и одного входного дополнительных коллекторов,подключенных к трубе по ходу рабочей среды соответственно до и после перегородки, способствует уменьшению) длины пути, проходимого хладагентом от его входа в теплообменник до выхода, приводя в конечном итоге к уменьшению) гидравлических потерь в каналах теплообменника, а следовательно и к повышению эффективности теплообмена.
На фиг. 1 показан общий вид теплообменника на фиг. 2 сечение теплообменника в зоне подключения дополнительных входного и выходного коллекторов. Теплообменник выполнен в виде змеевика из плоскоовальной многоканальной трубы 1 с наружным оребрением 2. Змеевик снабжен входным 3 и выходным 4 коллекторами, перегородкой 5, установленной внутри трубы 1 в калаче змеевика между упомянутыми коллекторами 3 и 4 и перекрывающей проходное сечение трубы. К каналам трубы, расположенным по ходу рабочей среды до перегородки 5, подключен дополнительный выходной коллектор 6, а к каналам трубы, расположенным после нее, дополнительный входной коллектор 7. Для повышения технологичности изготовления теплообменника дополнительные входной 7 и выходной 6 коллекторы имеет общую коллекторную камеру 8, которая имеет с двух сторон трубы 1 открытые торцы и разделена установленной по диагонали упомянутой перегородкой 5 на две части, одна из которых служит коллекторной камерой дополнительного входного, а другая дополнительного выходного коллектора. По периметру открытого торца каждой камеры ж, трубе приварены патрубки 9 и 10 дополнительных соответственно входного и выходного коллекторов.
Теплообменник работает следующим образом. (Пример приведен для работы теплообменника в качестве воздухоохладителя.) Жидкий хладагент подается в теплообменник через входной 3 и дополнительный входной 7 коллекторы. За счет теплопередачи от воздуха, продуваемого через наружное оребрение 2, в каналах многоканальной трубы 1 осуществляется кипение хладагента. Пар, образующийся в результате кипения хладагента в каналах трубы 1, расположенных по ходу рабочей среды до перегородки 5, через дополнительный выходной коллектор 6 выводится из теплообменника. Аналогичным образом процесс теплообмена происходит и в каналах трубы 1, расположенных по ходу рабочей среды после перегородки 5. При этом пар, образующийся в этих каналах в результате кипения хладагента, поступившего в теплообменник через дополнительный входной коллектор 7, выводится из теплообменника через выходной коллектор 4.
Как следует из вышеизложенного, каждая из частей теплообменника, как расположенная по ходу рабочей среды до перегородки, так и после нее, имеет свои входной и выходной коллекторы и работает как самостоятельный теплообменник, имея при этом значительно меньшую длину каналов, за счет чего значительно сокращается путь прохода хладагента по каналам змеевика от его входа в теплообменник до выхода. Кроме того, по сравнению с прототипом, увеличивается живое сечение каналов для прохода хладагента. Все это в конечном итоге приводит к уменьшению гидравлических потерь в каналах теплообменника, что в свою очередь способствует обеспечению равномерности температуры и давления кипения (конденсации) по всей длине трубы, а следовательно и к повышению эффективности теплообмена. Кроме этого, снижение гидравлических потерь в каналах теплообменника при его использовании в качестве воздухоохладителя обеспечивает возможность применения более простых терморегулирующих вентилей с внутренним выравниванием давления.

Claims (1)

  1. Теплообменник в виде змеевика из оребренной плоской многоканальной трубы с входным и выходным коллекторами, отличающийся тем, что он снабжен по меньшей мере одной перегородкой внутри трубы, перекрывающей ее проходное сечение и размещенной между упомянутыми коллекторами, и по меньшей мере одним выходным и одним входным дополнительными коллекторами, подключенными к трубе по ходу рабочей среды соответственно до и после перегородки.
RU94023439A 1994-06-23 1994-06-23 Теплообменник RU2062969C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94023439A RU2062969C1 (ru) 1994-06-23 1994-06-23 Теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94023439A RU2062969C1 (ru) 1994-06-23 1994-06-23 Теплообменник

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94023439A RU94023439A (ru) 1996-03-27
RU2062969C1 true RU2062969C1 (ru) 1996-06-27

Family

ID=20157496

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94023439A RU2062969C1 (ru) 1994-06-23 1994-06-23 Теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2062969C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1.Авторское свидетельство СССР № 1267133, кл. F 25 B 39/02, опублик. 1986. 2.Гопин С.Р., Шавра В.М., Воздушные конденсаторы малых холодильных машин.-М.: Агропромиздат, 1987. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3965387B2 (ja) 熱交換器用の分割フィン
US5086835A (en) Heat exchanger
US20110056667A1 (en) Integrated multi-circuit microchannel heat exchanger
JP2000346568A (ja) 熱交換器
CN1292485A (zh) 组合的蒸发器/收集器/吸气管道热交换器
US5176200A (en) Method of generating heat exchange
ATE364826T1 (de) Wärmetauschermodul mit hauptkühler und nebenkühler
US6772602B2 (en) Cooling system for a vehicle
JP4536243B2 (ja) 空調用熱交換器
RU2062969C1 (ru) Теплообменник
CN105841406A (zh) 换热装置及空调器、热泵
JPH05215482A (ja) 熱交換器
JPH07294179A (ja) 熱交換装置
US7650934B2 (en) Heat exchanger
JPH085198A (ja) 空調用熱交換器
RU2024813C1 (ru) Теплообменник
US4281710A (en) Heat exchanger
KR19980061905A (ko) 자동차용 에어컨의 응축기
JPH04340094A (ja) 熱交換器
RU2063602C1 (ru) Теплообменник
KR100393564B1 (ko) 공기조화기용 응축기
JP2513324Y2 (ja) 熱交換器
JPH051864A (ja) マルチパス蒸発器
RU2089809C1 (ru) Теплообменник
JP2003294338A (ja) 熱交換器