RU209655U1 - Теплообменник с элементами в форме пружин - Google Patents

Теплообменник с элементами в форме пружин Download PDF

Info

Publication number
RU209655U1
RU209655U1 RU2021135873U RU2021135873U RU209655U1 RU 209655 U1 RU209655 U1 RU 209655U1 RU 2021135873 U RU2021135873 U RU 2021135873U RU 2021135873 U RU2021135873 U RU 2021135873U RU 209655 U1 RU209655 U1 RU 209655U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elements
heat exchanger
springs
heat
air
Prior art date
Application number
RU2021135873U
Other languages
English (en)
Inventor
Ольга Викторовна Соловьева
Сергей Анатольевич Соловьев
Азалия Радиковна Талипова
Ярослав Павлович Голубев
Розалина Зуфаровна Шакурова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет"
Priority to RU2021135873U priority Critical patent/RU209655U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU209655U1 publication Critical patent/RU209655U1/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
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • F28D21/0001Recuperative heat exchangers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F13/00Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing
    • F28F13/06Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media
    • F28F13/12Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media by creating turbulence, e.g. by stirring, by increasing the force of circulation

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

Полезная модель относится к области машиностроения, а именно к теплообменной технике, и может быть использована для повышения эффективности теплопередачи в теплообменниках, рекуператорах и т.п., которые применяются в различных отраслях промышленности. Теплообменник включает в себя множество структурированно расположенных под углом 45° элементов в форме пружин, пористость упаковки элементов составляет 0,8, размеры каждого элемента: толщина проволоки - 1 мм, диаметр спирали - 5 мм, шаг - 5 мм. Теплообменник дополнительно включает в себя вентилятор, направляющий воздух через множество элементов в форме пружин. Техническим результатом является интенсификация теплообмена и повышение энергетической эффективности.

Description

Настоящая полезная модель относится к области машиностроения, а именно к теплообменной технике, и может быть использована для обеспечения высокой интенсивности тепловых процессов в теплообменниках, рекуператорах и т.п., которые применяются в различных отраслях промышленности.
Известен теплообменник, включающий корпус с узлом орошения, подводящий и отводящий воздушные потоки воздуховодные патрубки и пакет пластин из капиллярно-пористого и водонепроницаемого материалов, образующих каналы для основного и вспомогательных потоков, последние из которых заглушены со стороны патрубка, отводящего основной поток, и со стороны патрубка, подводящего основной поток [Патент RU 184269, F24F 3/14, F28D 5/00, опубл. 19.10.2018]. Дополнительно пакет снабжен заглушками, перекрывающими входы в каналы в верхней и нижней частях пакета, при этом все заглушки и пластины выполнены съемными, а водонепроницаемые пластины выполнены из металла.
Известен высокопористый ячеистый теплообменник с микропорами, включающий в себя множество расположенных в стопку слоев высокопористого ячеистого материала с диаметром ячеек 4 мм и с микропорами диаметром 0,9 мм, первый канал теплоносителя и второй канал теплоносителя, присоединенные к периферийным слоям высокопористого ячеистого материала [Патент RU 205896, F28D 9/00, F28F 21/00, F28F 13/12, опубл. 11.08.2021]. Теплообменник дополнительно включает в себя вентилятор, направляющий воздух через повторяющиеся слои высокопористого ячеистого материала.
Недостатками перечисленных аналогов являются сложность конструкции [Патент RU 184269, F24F 3/14, F28D 5/00, опубл. 19.10.2018] и сложность изготовления пористых материалов [Патент RU 205896, F28D 9/00, F28F 21/00, F28F 13/12, опубл. 11.08.2021].
Наиболее близким к полезной модели по технической сущности и достигаемому результату является теплообменник, включающий в себя множество расположенных в стопку слоев пластин, причем каждая пластина имеет повторяющийся рисунок сгибов, множество расположенных в стопку слоев пластин образует множество повторяющихся смещенных ячеистых структур, первый канал хладагента и второй канал хладагента, присоединенные к периферийным пластинам во множестве расположенных в стопку слоев пластин [Патент RU 146883, F28D 1/03, F28F 3/02, опубл. 20.10.2014]. Теплообменник дополнительно включает в себя вентилятор, направляющий воздух через повторяющиеся смещенные ячеистые структуры.
Недостатком данной полезной модели является пониженное значение теплового потока ввиду использования в теплообменнике ячеистых структур, обладающих меньшей площадью поверхности.
Задачей полезной модели является разработка теплообменника с элементами в форме пружин, в которой устранены недостатки прототипа.
Техническим результатом является интенсификация теплообмена и повышение энергетической эффективности.
Технический результат достигается тем, что теплообменник включает в себя множество структурированно расположенных под углом 45° элементов в форме пружин, пористость упаковки элементов составляет 0,8, размеры каждого элемента: толщина проволоки - 1 мм, диаметр спирали - 5 мм, шаг - 5 мм. Теплообменник дополнительно включает в себя вентилятор, направляющий воздух через множество элементов в форме пружин.
На фиг. 1 изображен образец теплообменника с элементами в форме пружин. На фиг. 2 изображена упаковка элементов в форме пружин.
В теплообменниках предлагается использовать элементы в форме пружин, размещенные структурированно под углом 45° для обеспечения большего контакта с поверхностью газа (воздуха), пористость упаковки элементов составляет 0,8, размеры каждого элемента: толщина проволоки - 1 мм, диаметр спирали - 5 мм, шаг - 5 мм (фиг. 3). Пружины могут быть изготовлены из меди, алюминия или теплопроводящих сплавов. Также теплообменник дополнительно включает в себя вентилятор, направляющий воздух через множество элементов в форме пружин. Численные параметрические расчеты показали, что значение пористости 0,8 является наиболее оптимальным. Для численных исследований использовались следующие размеры: диаметр цилиндрического корпуса теплообменника - 2 см; длина элементов - 2 см; длина входного и выходного вспомогательных патрубков - 2 и 6 см соответственно. Размеры конструкции теплообменника и элементов в форме пружин могут быть изменены в зависимости от специфики технологического процесса.
Показатель энергетической эффективности рассчитан по формуле [Бажан П.П., Каневец Г.Е., Селиверстов В.М. Справочник по теплообменным аппаратам / П.И. Бажан, Г.Е. Каневец, В.М. Селиверстов. - М.: Машиностроение, 1989. - 200 с.: ил.]:
Figure 00000001
где Q - тепловой поток с поверхности пружин, Вт; δP - мощность, затрачиваемая на прокачку теплоносителя (воздуха), Вт [Бажан П.И., Каневец Г.Е., Селиверстов В.М. Справочник по теплообменным аппаратам / П.И. Бажан, Г.Е. Каневец, В.М. Селиверстов. - М.: Машиностроение, 1989. - 200 с.: ил.]:
Figure 00000002
где GV - объемный расход воздуха, м3/с; Δр - перепад давления, Па; G -массовый расход воздуха, кг/с; ρ - плотность воздуха, кг/м3.
Для прокачки воздуха в межтрубном пространстве предпочтительными являются скорости 0,5-1,25 м/с. При равной пористости среды (ε=0,8) значения теплового потока с поверхности пружин выше, чем с поверхности высокопористых ячеистых материалов, геометрии которых были построены: методом дискретного элемента (Discrete Element Method) (DEM), в виде объемно центрированной кубической решетки (Body-centered Cubic) (ВСС), гранецентрированной кубической решетки (Face-centered Cubic) (FCC) и простой кубической решетки (Simple Cubic) (SC) (фиг. 5). Это объясняется тем, что при равной пористости среды площадь поверхности пружин больше площади поверхности высокопористых ячеистых материалов (фиг. 4). При скорости воздуха 0,5 м/с прирост значения теплового потока относительно: SC - 97,86%; DEM - 23,79%; ВСС - 8,81%; FCC - 4,76%. При скорости потока воздуха 0,75 м/с прирост относительно: SC - 122,86%); DEM - 28,11%; ВСС - 9,72%; FCC - 4,65%. Прирост значения теплового потока при скорости 1 м/с относительно: SC - 135,01%; DEM - 29,99%; ВСС - 9,70%; FCC - 3,84%. Прирост при скорости 1,25 м/с относительно: SC - 137,29%; DEM - 30,83%; ВСС - 9,27%; FCC - 2,72%.
Пружины демонстрируют наибольшее значение температуры воздуха на выходе (фиг. 6). На фиг. 7 представлен образец температурного поля в продольном сечении модели теплообменника с элементами в форме пружин, по которому можем визуально отследить, как происходит нагрев воздуха, проходящего через них.
При использовании в теплообменнике элементов в форме пружин наблюдается заметное уменьшение перепада давления (фиг. 8). Следовательно, будут ниже и затраты мощности на прокачку воздуха (2). Чем ниже скорость, тем ниже затраты мощности.
Поскольку показатель энергетической эффективности равен отношению теплового потока к мощности, затрачиваемой на прокачку воздуха (1), снижение затрат мощности приводит к повышению энергетической эффективности (фиг. 9). Так, при скорости потока воздуха 0,5 м/с прирост энергетической эффективности относительно: FCC - 1135,51%; ВСС - 383,97%; DEM - 198,23%; SC - 26,48%. При скорости потока воздуха 0,75 м/с прирост относительно: FCC - 1459,20%; ВСС - 513,71%; DEM - 285,79%; SC - 60,69%. Прирост энергетической эффективности при скорости 1 м/с относительно: FCC - 1634,34%; ВСС - 584,84%; DEM - 337,16%; SC - 80,66%. Прирост энергетической эффективности при скорости 1,25 м/с относительно: FCC - 1907,08%; ВСС - 695,77%; DEM - 413,59%; SC - 111,46%.
Достоинством данной полезной модели является то, что пружины технологически проще изготовить, чем пористый материал.
Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря использованию в теплообменниках элементов в форме пружин с пористостью упаковки элементов 0,8 наблюдается увеличение температуры воздуха на выходе и возрастание теплового потока. Также увеличивается площадь поверхности и, как результат, интенсифицируется теплообмен. Кроме того, наблюдается значительный прирост энергоэффективности в сравнении с использованием высокопористых ячеистых материалов.

Claims (4)

1. Теплообменник с элементами в форме пружин включает в себя множество структурированно расположенных под углом 45° элементов в форме пружин, пористость упаковки элементов составляет 0,8, размеры каждого элемента: толщина проволоки – 1 мм, диаметр спирали – 5 мм, шаг – 5 мм; а также дополнительно включает в себя вентилятор, направляющий воздух через множество элементов в форме пружин.
2. Теплообменник с элементами в форме пружин по п. 1, отличающийся тем, что элементы выполнены из алюминия.
3. Теплообменник с элементами в форме пружин по п. 1, отличающийся тем, что элементы выполнены из меди.
4. Теплообменник с элементами в форме пружин по п. 1, отличающийся тем, что элементы выполнены из теплопроводящих сплавов.
RU2021135873U 2021-12-07 2021-12-07 Теплообменник с элементами в форме пружин RU209655U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021135873U RU209655U1 (ru) 2021-12-07 2021-12-07 Теплообменник с элементами в форме пружин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021135873U RU209655U1 (ru) 2021-12-07 2021-12-07 Теплообменник с элементами в форме пружин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU209655U1 true RU209655U1 (ru) 2022-03-17

Family

ID=80737686

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021135873U RU209655U1 (ru) 2021-12-07 2021-12-07 Теплообменник с элементами в форме пружин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU209655U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU211479U1 (ru) * 2022-04-04 2022-06-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" ТЕПЛООБМЕННИК С ЭЛЕМЕНТАМИ В ФОРМЕ ПРУЖИН, РАСПОЛОЖЕННЫМИ СТРУКТУРИРОВАНО ПОД УГЛОМ 90º

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA001527B1 (ru) * 1995-07-12 2001-04-23 РОЛЛС-РОЙС Пи-Эл-Си Теплообменник
RU146883U1 (ru) * 2013-04-29 2014-10-20 ФОРД ГЛОУБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи Теплообменник (варианты)
RU157243U1 (ru) * 2014-12-29 2015-11-27 Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский новый университет" (НОУ ВПО "РосНОУ") Малоинерционный теплообменный элемент на основе углеродных нанотрубок
CN106403640B (zh) * 2016-09-30 2019-03-19 赵耀华 一种高效板式低温暖气片及其专用组件
RU205896U1 (ru) * 2021-05-11 2021-08-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет» Высокопористый ячеистый теплообменник с микропорами

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA001527B1 (ru) * 1995-07-12 2001-04-23 РОЛЛС-РОЙС Пи-Эл-Си Теплообменник
RU146883U1 (ru) * 2013-04-29 2014-10-20 ФОРД ГЛОУБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи Теплообменник (варианты)
RU157243U1 (ru) * 2014-12-29 2015-11-27 Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский новый университет" (НОУ ВПО "РосНОУ") Малоинерционный теплообменный элемент на основе углеродных нанотрубок
CN106403640B (zh) * 2016-09-30 2019-03-19 赵耀华 一种高效板式低温暖气片及其专用组件
RU205896U1 (ru) * 2021-05-11 2021-08-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет» Высокопористый ячеистый теплообменник с микропорами

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU211479U1 (ru) * 2022-04-04 2022-06-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" ТЕПЛООБМЕННИК С ЭЛЕМЕНТАМИ В ФОРМЕ ПРУЖИН, РАСПОЛОЖЕННЫМИ СТРУКТУРИРОВАНО ПОД УГЛОМ 90º

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Webb Air-side heat transfer in finned tube heat exchangers
US6378605B1 (en) Heat exchanger with transpired, highly porous fins
JP3836879B2 (ja) プレート形熱交換器
US5029638A (en) High heat flux compact heat exchanger having a permeable heat transfer element
US3147800A (en) Serpentined heat exchanger
US8778063B2 (en) Coiled and microchannel heat exchangers for metal hydride storage systems
US20100218930A1 (en) System and method for constructing heat exchanger
RU2348882C1 (ru) Теплообменник астановского радиально-спирального типа (варианты)
US20200080796A1 (en) Additive manufactured heat exchanger
CN210321342U (zh) 一种复合导流结构印刷电路板换热器
CN109163586B (zh) 一种螺旋流道印刷电路板换热器
JP2007183071A (ja) 高耐圧コンパクト熱交換器およびその製造法
US5035284A (en) Plate-fin-type heat exchanger
KR102506094B1 (ko) 단일 경로 직교류식 열교환기
CN110822942B (zh) 一种基于仿生的三维蛛网层叠管式换热器
RU209655U1 (ru) Теплообменник с элементами в форме пружин
RU211479U1 (ru) ТЕПЛООБМЕННИК С ЭЛЕМЕНТАМИ В ФОРМЕ ПРУЖИН, РАСПОЛОЖЕННЫМИ СТРУКТУРИРОВАНО ПОД УГЛОМ 90º
RU205896U1 (ru) Высокопористый ячеистый теплообменник с микропорами
RU2386096C2 (ru) Сотовый теплообменник с закруткой потока
RU2584081C1 (ru) Микроканальный теплообменник
RU201175U1 (ru) Теплообменный аппарат охлаждения воздуха
US11879691B2 (en) Counter-flow heat exchanger
CN111336841A (zh) 一种围叠式微通道换热器
RU2819324C1 (ru) Пластинчатый теплообменник со спиралевидными турбулизаторами для газотурбинной установки
RU209000U1 (ru) Поперечно обтекаемый пучок из труб, представляющих в сечении трилистник, для теплообменников