RU2062969C1 - Теплообменник - Google Patents
Теплообменник Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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) |
-
1994
- 1994-06-23 RU RU94023439A patent/RU2062969C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
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 |