RU2095716C1 - Теплообменник - Google Patents

Теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU2095716C1
RU2095716C1 RU95104089A RU95104089A RU2095716C1 RU 2095716 C1 RU2095716 C1 RU 2095716C1 RU 95104089 A RU95104089 A RU 95104089A RU 95104089 A RU95104089 A RU 95104089A RU 2095716 C1 RU2095716 C1 RU 2095716C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
heat exchange
heat
exchanger according
panels
Prior art date
Application number
RU95104089A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95104089A (ru
Inventor
А.В. Соколов
Original Assignee
Опытное конструкторское бюро машиностроения
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 Опытное конструкторское бюро машиностроения filed Critical Опытное конструкторское бюро машиностроения
Priority to RU95104089A priority Critical patent/RU2095716C1/ru
Publication of RU95104089A publication Critical patent/RU95104089A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2095716C1 publication Critical patent/RU2095716C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Использование: в теплообменных аппаратах энергетического машиностроения. В теплообменнике, содержащем корпус, коллекторы подвода и отвода теплообменной среды, теплообменные элементы выполнены в виде панелей, состоящих из двух пластин, наложенных одна на другую и имеющих выпуклые и вогнутые участки, в зоне выпуклых участков образованы продольные каналы, а в зоне вогнутых участков выполнены дополнительные выпуклости, образующие поперечные каналы, сообщающие продольные каналы между собой, а со стороны концов продольных каналов поперечными каналами образованы полости, гидравлически их объединяющие. 11 з.п. ф., 19 ил.

Description

Изобретение относится к теплообменным аппаратам и может быть использовано в энергетическом машиностроении.
Известен теплообменник, содержащий корпус, центральный коллектор и размещенные вокруг него в кольцевом пространстве теплообменные трубы в виде винтовых змеевиков [1]
Недостатком этого теплообменника является: недостаточная эффективность теплообмена и недостаточная компактность теплообменной поверхности, обусловленные использованием теплообменных труб большего диаметра (более ⌀ 16 мм). Применение труб с меньшим диаметром усложняет технологию изготовления, требуется выполнение глубоких отверстий малого диаметра с высокой точностью и координацией.
Известен теплообменник, содержащий в корпусе прямые трубные элементы, объединенные в модули. Теплообменные элементы могут быть однотрубными и двухтрубными [2]
Недостатком данного теплообменника является недостаточная компактность теплообменной поверхности из-за необходимости применения труб довольно больших диаметров. При применении более тонких труб ухудшается гидродинамика, усложняется технология изготовления.
Известен теплообменник с теплообменным элементом, выполненным в виде панели, содержащей две рельефные пластины, уложенные одна на другую и образующие каналы для прохода теплообменной среды [3]
По наибольшему числу общих признаков данное техническое решение принимаем за прототип. Недостатком данного теплообменника является низкая надежность из-за гидродинамической неустойчивости теплообменного элемента, возникающей вследствие неравномерности расходов теплоносителя по каналам. При засорении одного из каналов происходит перераспределение теплоносителя в соседние каналы, что приводит к пульсациям, в результате этого возникают термические напряжения, которые могут привести к деформациям и разрушению теплообменной панели.
Технической задачей, решаемой предлагаемым изобретением, является повышение гидродинамической устойчивости, обеспечивающей повышение надежности, теплообменной панели и теплообменника в целом.
Задача решается за счет того, что в теплообменнике, содержащем корпус, коллекторы подвода и отвода теплообменных сред, теплообменные элементы в виде панелей, состоящих из двух пластин, наложенных одна на другую и имеющих выпуклые и вогнутые участки, в зоне выпуклостей образованы продольные каналы, на пластинах в зонах вогнутостей дополнительно выполнены выпуклости, образующие поперечные каналы, сообщающие продольные каналы между собой, а со стороны концов продольных каналов поперечными каналами образованы полости, гидравлически их объединяющие.
Кроме того, в продольные каналы дополнительно установлены трубы, интенсификаторы теплообмена, выполнены кольцевые и винтовые канавки, с наружной стороны ребра, продольные каналы выполнены под углом к продольной оси теплообменного элемента. Теплообменная поверхность в теплообменнике компануется как из отдельных теплообменных панелей, так и из последовательно соединенных между собой с помощью упругих связей, по коаксиальным кольцам, по спирали, по эвольвенте, горизонтально и вертикально расположенных панелей и объединенных в модули.
Выполнение дополнительных выпуклостей, образующих поперечные каналы, сообщающие продольные каналы, позволяет повысить гидродинамическую устойчивость теплообменного элемента за счет перераспределения теплоносителя между продольными каналами, исключить пульсации, что исключает возникновение термических напряжений и деформаций, а это обеспечивает повышение надежности. Выполнение со стороны концов продольных каналов полостей, гидравлически их объединяющих и выполняющих роль коллекторов, позволяет довести до минимума количество подводящих и отводящих труб, что упрощает заделку труб в трубные доски, уменьшить толщину трубных досок, повысить их прочность, уменьшить габариты и увеличить компактность теплообменной поверхности.
Установка в каналы дополнительных труб позволяет обеспечить работу теплообменной панели с двухсторонним обогревом.
Установка в каналы интенсификаторов теплообмена в виде винтовых или шнековых вставок, а также выполнение на внутренней стороне каналов винтовых или кольцевых канавок, а на наружной стороне пластины ребер позволяет интенсифицировать теплообмен, воздействуя на поток теплоносителя, обеспечивая лучшую теплоотдачу между средами.
Выполнение продольных каналов под углом к продольной оси панели и компановка теплообменной поверхности из таких элементов, установленных с противоположным наклоном каналов в смежных рядах, позволяет повысить эффективность теплообмена.
Теплообменная поверхность компануется из предлагаемых теплообменных панелей различными способами как из одинарных панелей, так и из соединенных между собой последовательно с помощью упругих связей по крайней мере с двумя степенями свободы. Использование упругих связей позволяет компенсировать термические напряжения, обеспечивая перемещение панелей в продольном и поперечном направлении, а также упрощает установку панелей в корпусе теплообменника. В корпусе теплообменника теплообменные панели располагаются с наиболее оптимальным заполнением отведенного объема за счет различных форм и пространственного положения.
Расположение теплообменных панелей по коаксиальным кольцам, по спирали, по эвольвенте, вертикально и горизонтально позволяет получить компактную, гидравлически устойчивую, с высокой тепловой эффективностью теплообменную поверхность.
На фиг. 1 изображен общий вид теплообменника, в котором использована предлагаемая теплообменная панель; на фиг. 2 теплообменная панель; на фиг. 3 общий вид теплообменной панели с внутренними трубами; на фиг. 4 сечение Е-Е на фиг. 3; на фиг. 5 блок внутренних труб; на фиг. 6 пластины, образующие теплообменную панель; на фиг. 7 сечение Ж-Ж на фиг. 3; на фиг. 8 общий вид теплообменной панели с интенсификаторами теплообмена; на фиг. 9 - общий вид теплообменной панели с кольцевыми и винтовыми канавками на внутренней поверхности; на фиг. 10 общий вид теплообменной панели с продольными каналами, расположенными под углом к оси; на фиг. 11 - последовательное соединение теплообменных панелей упругими связями; на фиг. 12 теплообменные панели расположены по коаксиальным кольцам; на фиг. 13 - расположение теплообменных панелей по коаксиальным кольцам за счет гибких связей; на фиг. 14 расположение теплообменных панелей по коаксиальным кольцам за счет изгиба непосредственно панели; на фиг. 15 расположение теплообменных панелей по спирали; на фиг. 16 расположение теплообменных панелей по эвольвенте; на фиг. 17 общий вид теплообменника с горизонтальным расположением теплообменных панелей; на фиг. 18 сечение Л-Л на фиг. 17; на фиг. 19 компановка теплообменных панелей в модули.
Теплообменник состоит из корпуса 1 с патрубками подвода и отвода, коллекторов подвода 2 и отвода 3 теплообменных сред, теплообменных элементов 4, выполненных в виде панелей с индивидуальными коллекторами подвода 5 и отвода 6 теплообменной среды. Теплообменная панель 4 состоит из двух пластин 7, наложенных одна на другую и имеющих выпуклые и вогнутые участки, в зоне выпуклостей образованы продольные каналы 8, а в зоне вогнутостей выполнены дополнительные выпуклости, образующие поперечные каналы 9, сообщающие продольные каналы между собой. Выпуклости 9 могут быть выполнены на одной из пластин или на обоих, могут совпадать между собой или могут быть разнесены по высоте пластины. Количество поперечных каналов определяется из условия гидродинамической устойчивости. Со стороны конца продольных каналов 8 поперечными каналами образованы полости 10 и 11, гидравлически их объединяющие. Эти полости выполняют роль входных и выходных коллекторов теплообменного элемента. В зависимости от условий, в которых будет работать элемент (давлений, температур, расхода, циркуляции греющего теплоносителя - снаружи панели или внутри) в продольные каналы 8 дополнительно установлены трубы 12, интенсификаторы теплообмена, например, винтовые вставки 13, выполнены кольцевые или винтовые канавки 14, с наружной стороны ребра 15, а сами продольные каналы выполнены под углом к продольной оси теплообменного элемента. В зависимости от компановки теплообменной поверхности в теплообменнике теплообменные панели могут быть соединены между собой с помощью упругих связей, например, в виде стержня 16 и колец 17 или в виде пружины. Использование упругих связей обеспечивает перемещение элементов относительно друг друга, выполняя роль компенсаторов термических напряжений. Возможно размещение теплообменных панелей в корпусе 1 по спирали, по эвольвенте, по кольцу, горизонтально. Возможно объединение в модуль, которые представляет собой четырехгранную призму с ромбическим поперечным сечением или любой другой формы.
Работает теплообменник следующим образом. Питательная вода поступает в питательный коллектор 2 по трубам, опускается вниз в раздающий коллектор 5, из которого распределяется по теплообменным панелям 4, поступая в полости 10 и по продольным каналам 8 поднимается вверх, при этом нагревается, испаряется, перегревается и поступает в паросборный коллектор 3 через полость 11, коллектор 6. Греющий теплоноситель поступает через патрубок подвода в корпус 1, проходит между панелями 4 вниз и выходит через патрубок отвода теплоносителя.
Использование теплообменных элементов в предлагаемом теплообменнике позволяет повысить надежность его работы за счет обеспечения гидродинамической устойчивости, создать высококомпактную теплообменную поверхность.

Claims (12)

1. Теплообменник, содержащий корпус, коллекторы подвода и отвода теплообменной среды, теплообменные элементы, выполненные в виде панелей, состоящих из двух пластин, наложенных одна на другую и имеющих выпуклые и вогнутые участки, в зоне выпуклых участков образованы продольные каналы, отличающийся тем, что на пластинах в зоне вогнутых участков дополнительно выполнены выпуклости, образующие поперечные каналы, сообщающие продольные каналы между собой, а со стороны концов продольных каналов поперечными каналами образованы полости, гидравлически их объединяющие.
2. Теплообменник по п.1, отличающийся тем, что в продольные каналы дополнительно установлены трубы.
3. Теплообменник по пп.1 и 2, отличающийся тем, что в продольные каналы дополнительно установлены интенсификаторы теплообмена.
4. Теплообменник по п.1, отличающийся тем, что в продольных каналах выполнены кольцевые или винтовые канавки.
5. Теплообменник по пп.1 4, отличающийся тем, что с наружной стороны панелей выполнены ребра.
6. Теплообменник по пп.1 5, отличающийся тем, что продольные каналы выполнены под углом к продольной оси теплообменного элемента.
7. Теплообменник по пп.1 6, отличающийся тем, что теплообменные элементы последовательно соединены между собой с помощью упругих связей.
8. Теплообменник по пп.1 7, отличающийся тем, что в корпусе теплообменные панели расположены по коаксиальным кольцам.
9. Теплообменник по пп.1 7, отличающийся тем, что в корпусе теплообменные панели расположены по спирали.
10. Теплообменник по пп.1 7, отличающийся тем, что в корпусе теплообменные панели расположены по эвольвенте.
11. Теплообменник по пп.1 6, отличающийся тем, что теплообменные панели расположены горизонтально.
12. Теплообменник по пп.1 6, отличающийся тем, что теплообменные панели объединены в модуль.
RU95104089A 1995-02-21 1995-02-21 Теплообменник RU2095716C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95104089A RU2095716C1 (ru) 1995-02-21 1995-02-21 Теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95104089A RU2095716C1 (ru) 1995-02-21 1995-02-21 Теплообменник

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95104089A RU95104089A (ru) 1997-01-20
RU2095716C1 true RU2095716C1 (ru) 1997-11-10

Family

ID=20165862

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95104089A RU2095716C1 (ru) 1995-02-21 1995-02-21 Теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2095716C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2794711C1 (ru) * 2022-04-05 2023-04-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Самарский государственный технический университет Способ интенсификации конвективного теплообмена

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Рассохин Н.Г. Парогенераторные установки атомных электростанций. - М.: Энергоатомиздат, 1987, с. 69. 2. GВ, патент 972267, кл. F4A, 1963. 3. WO, заявка, 84/02178, кл. F 28 F 3/12, 1984. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2794711C1 (ru) * 2022-04-05 2023-04-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Самарский государственный технический университет Способ интенсификации конвективного теплообмена
RU2822477C1 (ru) * 2024-01-15 2024-07-05 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский университет науки и технологий" Теплообменный аппарат для электродвигателя с внешним ротором

Also Published As

Publication number Publication date
RU95104089A (ru) 1997-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1122505B1 (en) Plate type heat exchanger
US7523721B2 (en) Heat exchanger and water heater
RU2099663C1 (ru) Теплообменник
US5472047A (en) Mixed finned tube and bare tube heat exchanger tube bundle
CN115325717B (zh) 换热装置及布雷顿循环系统
CN209945071U (zh) 一种可调螺距折流板换热器
RU2095716C1 (ru) Теплообменник
RU2140608C1 (ru) Прямоточный вертикальный парогенератор
JP4810242B2 (ja) プレート積層型熱交換器
RU2584081C1 (ru) Микроканальный теплообменник
KR20220151558A (ko) 스터드들에 의해 형성된 적어도 하나의 유체 공급 및 분배 구역을 갖는 채널들을 포함하는 플레이트 구비 유형의 열교환기 모듈
KR100494185B1 (ko) 실리콘 카바이드 튜브가 구비된 열교환기
RU2427776C2 (ru) Устройство теплообмена между первой и второй текучими средами
JP2010117102A (ja) 熱交換器
KR102114863B1 (ko) Pcm적용 판형 열교환기
RU2094726C1 (ru) Пластинчатый теплообменник
RU2181186C1 (ru) Противоточный пластинчатый теплообменник
CN219677372U (zh) 一种换热装置及电池换热系统
CN216869266U (zh) 一种高效波节管换热器
KR102556104B1 (ko) 일체형 원자로용 증기 발생기
CN215766640U (zh) 一种深度余热利用板式换热器
RU2125695C1 (ru) Теплообменный элемент
RU2384802C1 (ru) Теплообменник
CN218764769U (zh) 一种换热器
RU2188373C2 (ru) Теплообменник