RU209749U1 - Матрица пластинчатого теплообменника - Google Patents
Матрица пластинчатого теплообменника Download PDFInfo
- Publication number
- RU209749U1 RU209749U1 RU2021133046U RU2021133046U RU209749U1 RU 209749 U1 RU209749 U1 RU 209749U1 RU 2021133046 U RU2021133046 U RU 2021133046U RU 2021133046 U RU2021133046 U RU 2021133046U RU 209749 U1 RU209749 U1 RU 209749U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- heat exchange
- exchange elements
- plates
- matrix
- Prior art date
Links
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 title claims abstract description 23
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 claims abstract description 6
- 239000000969 carrier Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims description 6
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 238000004080 punching Methods 0.000 description 2
- KWVIBDAKHDJCNY-UHFFFAOYSA-N 20alpha-atisine Natural products C12CCC3(C(C4=C)O)CCC4CC3C11CCCC2(C)CN2CCOC21 KWVIBDAKHDJCNY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D9/00—Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
- F28D9/0012—Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the apparatus having an annular form
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F3/00—Plate-like or laminated elements; Assemblies of plate-like or laminated elements
- F28F3/02—Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations
- F28F3/04—Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element
- F28F3/042—Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element in the form of local deformations of the element
- F28F3/044—Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element in the form of local deformations of the element the deformations being pontual, e.g. dimples
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 теплообменной технике и может быть использована при создании и модернизации пластинчатых теплообменников. Матрица пластинчатого теплообменника цилиндрической формы представляет собой набор соосных кольцевых теплообменных элементов, образованных круговыми кольцевыми гладкими пластинами и размещенными между ними с плотным термическим контактом промежуточными дистанционирующими кольцевыми пластинами-турбулизаторами с двухсторонними сфероидальными выступами и впадинами с квадратной схемой разбивки осей. Вместе с тем между внешними сторонами теплообменных элементов соосно с ними размещены с плотным термическим контактом промежуточные дистанционирующие кольцевые пластины-турбулизаторы со сфероидальными выступами и впадинами, формирующие смежные каналы матрицы. При этом один из теплоносителей проходит в окружном направлении внутри каналов теплообменных элементов, другой теплоноситель проходит в радиальном направлении в смежных каналах между внешними сторонами теплообменных элементов. В этих условиях обеспечивается повышение тепловой эффективности поверхности и улучшение массогабаритных показателей теплообменника. 5 ил.
Description
Полезная модель относится к теплообменной технике и может быть использована при создании и модернизации теплообменных аппаратов и устройств энергетического, транспортного и промышленного назначения, основу которых составляют различные компоновочные варианты интенсифицированной пластинчатой поверхности повышенной турбулентности сетчато-поточного типа с двухсторонними сфероидальными выступами и впадинами [Берман С.С. Поверхность теплообмена // Авторское свидетельство СССР №122567 // БИ. - 1959. - №18].
Известные конструкции пластинчатых теплообменников с указанной профильной поверхностью отличаются высокими показателями теплоэнергетической эффективности. Это связано с активным механизмом вихревой интенсификации процессов теплообмена в профилированных каналах в условиях развитого отрывного характера потока теплоносителя при обтекании контактирующих сфероидальных выступов и впадин пластинчатой поверхности с различными схемами их расположения относительно вектора течения [Андреев М.М., Берман С.С., Буглаев В.Т., Костров Х.К. Теплообменная аппаратура энергетических установок. - М.: Машгиз, 1963. - 240 с., 3. Анисин А.А. Интенсификация теплообмена в профилированных каналах пластинчатых теплообменников: монография. - Брянск: Изд-во БГТУ, 2008. - 152 с.].
В теплообменных аппаратах с профильной поверхностью с двухсторонними сфероидальными выступами и впадинами наряду с известными традиционными компоновками пластин с взаимно контактирующими вершинами выступов и одинаковыми проходными сечениями каналов для смежных теплоносителей могут найти возможное применение другие новые рациональные компоновочные варианты. Это компоновки с различными комбинациями и схемами расположения плоских гладких и профильных пластин, позволяющие существенно расширить область практического использования пластинчатой поверхности при разработке и производстве теплообменных аппаратов с улучшенными эксплуатационными и массогабаритными параметрами.
Одним из таких технических вариантов компоновки является матрица пластинчатого теплообменника с внешней цилиндрической формой с системой продольных концентрических кольцевых каналов с комбинациями чередующихся в радиальном направлении гладких и профильных пластин со сфероидальными выштамповками [Матрица пластинчатого теплообменника / Патент на изобретение РФ № 2620886 // БИ. - 2017. - № 16].
Другим «нестандартным» вариантом компоновки профильных пластин является матрица теплообменника цилиндрической формы в виде соосных теплообменных элементов из плоских круговых кольцевых взаимно контактирующих профильных пластин со сфероидальными выступами и впадинами [Матрица пластинчатого теплообменника / Патент на изобретение РФ № 2744394 // БИ. - 2021. - № 7]. Результаты экспериментальных исследований [Берман С.С. Поверхность теплообмена // Авторское свидетельство СССР №122567 // БИ. - 1959. - №18.; Андреев М.М., Берман С.С., Буглаев В.Т., Костров Х.К. Теплообменная аппаратура энергетических установок. - М.: Машгиз, 1963. - 240 с.; Анисин А.А. Интенсификация теплообмена в профилированных каналах пластинчатых теплообменников: монография. - Брянск: Изд-во БГТУ, 2008. - 152 с.; Анисин А.А., Анисин А.К. Теплоэнергетическая эффективность поверхности каналов, образованных различными комбинациями плоских и профильных пластин со сфероидальными элементами рельефа // Тепловые процессы в технике. 2013. - Т. 5. - №11. - С. 492-500] и анализ конструктивных решений каждого из вариантов матрицы, представленных в [Анисин А.А., Анисин А.К. Матрица пластинчатого теплообменника / Патент на изобретение РФ № 2620886 // БИ. - 2017. - № 16; Анисин А.А., Анисин А.К. Матрица пластинчатого теплообменника / Патент на изобретение РФ № 2744394 // БИ. - 2021. - № 7] и принятых в качестве прототипа, дают основания для возможного применения нового варианта матрицы пластинчатого теплообменника, сочетающего индивидуальные особенности [Анисин А.А., Анисин А.К. Матрица пластинчатого теплообменника / Патент на изобретение РФ № 2620886 // БИ. - 2017. - № 16; Анисин А.А., Анисин А.К. Матрица пластинчатого теплообменника / Патент на изобретение РФ № 2744394 // БИ. - 2021. - № 7] компоновочных схем гладких и профильных тонкостенных пластин, в виде матрицы цилиндрической формы с чередующимися вдоль ее оси соосными круговыми кольцевыми теплообменными элементами из гладких пластин и контактирующих с ними с внутренней стороны теплообменных элементов и внешней между ними кольцевых профильных пластин-турбулизаторов со сфероидальными выступами и впадинами.
Задачами полезной модели являются интенсификация теплоотдачи комбинированной пластинчатой поверхности в условиях нового варианта компоновки гладких и профильных пластин с двухсторонними сфероидальными выступами и впадинами и улучшение энергетических и массогабаритных характеристик теплообменников.
Поставленные задачи решаются при использовании матрицы пластинчатого теплообменника с внешней цилиндрической формой и поверхностью в виде гладких и профильных пластин сетчато-поточного типа с равновеликими двухсторонними сфероидальными выступами и впадинами с квадратной схемой разбивки осей, образующих при взаимном контакте изолированные каналы с теплопередающими плоскими гладкими стенками для смежных греющего и нагреваемого теплоносителей, отличающейся тем, что она представляет собой набор соосных кольцевых теплообменных элементов, образованных круговыми кольцевыми гладкими пластинами, и размещенными между ними с обеспеченным плотным термическим контактом промежуточными дистанционирующими кольцевыми пластинами-турбулизаторами с двухсторонними сфероидальными выступами и впадинами; вместе с тем между внешними сторонами теплообменных элементов соосно с ними размещены с плотным термическим контактом промежуточные дистанционирующие кольцевые пластины-турбулизаторы со сфероидальными выступами и впадинами, формирующие смежные каналы матрицы, при этом один из теплоносителей проходит в окружном направлении внутри каналов теплообменных элементов, другой теплоноситель проходит в радиальном направлении в смежных каналах между внешними сторонами теплообменных элементов.
При осуществлении полезной модели могут быть получены следующие технико-экономические результаты.
1. Повышение эффективности теплоотдачи поверхности путем дополнительной турбулизации потоков теплоносителей и за счет механизма контактной теплопроводности в кольцевых каналах с профильными пластинами турбулизаторами.
2. Снижение металлоемкости и повышение компактности поверхности теплообменника.
На фиг. 1 представлена схема внешнего вида и геометрия круговой кольцевой гладкой модельной пластины; на фиг. 2 - схема внешнего вида и геометрия круговой кольцевой профильной модельной пластины с двухсторонними сфероидальными выступами и впадинами; на фиг. 3 - схема сечения кольцевой профильной пластины (сечение А-А на фиг 2) и её геометрия (D - наружный диаметр пластины, d - внутренний диаметр пластины, δ - толщина пластины, h - глубина штамповки, tш - шаг шахматного расположения осей сфероидальных выштамповок); на фиг. 4 - схема внешнего вида матрицы с компоновкой соосных теплообменных элементов и промежуточных между ними пластин-турбулизаторов; на фиг. 5 - схема сечения каналов матрицы (сечение Б-Б на фиг. 4).
При работе пластинчатого теплообменника с предложенным вариантом матрицы (фиг. 4, 5) теплота от греющего теплоносителя, проходящего в окружном направлении внутри каналов 1 кольцевых теплообменных элементов с плоскими гладкими стенками 2 и внутренними контактирующими с ними профильными пластинами-турбулизаторами 3, через стенки передается омывающему их нагреваемому теплоносителю, проходящему в радиальном направлении в смежном пространстве каналов 4, и одновременно путем контактной теплопроводности промежуточным пластинам-турбулизаторам 5, распололоженным между внешними сторонами теплообменных элементов и реализующим дополнительно «эффект оребрения» при обтекании их потоком нагреваемого теплоносителя.
Таким образом, тепловая эффективность комбинированной поверхности матрицы определяется турбулизацией потока теплоносителей сфероидальными выштамповками пластин-турбулизаторов, контактирующих с гладкой поверхностью теплообменных элементов, и дополнительной интенсификацией процесса теплопередачи за счет механизма контактной теплопроводности по обеим сторонам гладких стенок.
При этом конструктивная сторона матрицы и механизм теплообмена могут быть усилены при использовании пластин-турбулизаторов с плоскими участками на поверхности сфероидальных выступов, обеспечивающими увеличение площади и плотности контактирования с теплопередающими гладкими стенками каналов.
Claims (1)
- Матрица пластинчатого теплообменника с внешней цилиндрической формой и поверхностью в виде гладких и профильных пластин сетчато-поточного типа с равновеликими двухсторонними сфероидальными выступами и впадинами с квадратной схемой разбивки осей, образующих при взаимном контакте изолированные каналы с теплопередающими плоскими гладкими стенками для смежных греющего и нагреваемого теплоносителей, отличающаяся тем, что она представляет собой набор соосных кольцевых теплообменных элементов, образованных круговыми кольцевыми гладкими пластинами, и размещенными между ними с обеспеченным плотным термическим контактом промежуточными дистанционирующими кольцевыми пластинами-турбулизаторами с двухсторонними сфероидальными выступами и впадинами; вместе с тем между внешними сторонами теплообменных элементов соосно с ними размещены с плотным термическим контактом промежуточные дистанционирующие кольцевые пластины-турбулизаторы со сфероидальными выступами и впадинами, формирующие смежные каналы матрицы; при этом один из теплоносителей проходит в окружном направлении внутри каналов теплообменных элементов, другой теплоноситель проходит в радиальном направлении в смежных каналах между внешними сторонами теплообменных элементов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021133046U RU209749U1 (ru) | 2021-11-15 | 2021-11-15 | Матрица пластинчатого теплообменника |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021133046U RU209749U1 (ru) | 2021-11-15 | 2021-11-15 | Матрица пластинчатого теплообменника |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU209749U1 true RU209749U1 (ru) | 2022-03-22 |
Family
ID=80820368
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2021133046U RU209749U1 (ru) | 2021-11-15 | 2021-11-15 | Матрица пластинчатого теплообменника |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU209749U1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20050109493A1 (en) * | 2003-11-21 | 2005-05-26 | Wu Alan K. | Tubular charge air cooler |
RU126443U1 (ru) * | 2012-01-19 | 2013-03-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" | Матрица пластинчатого теплообменника |
RU139130U1 (ru) * | 2013-07-09 | 2014-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" | Матрица пластинчатого теплообменника |
RU2620886C1 (ru) * | 2016-03-22 | 2017-05-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" | Матрица пластинчатого теплообменника |
RU2744394C1 (ru) * | 2019-11-06 | 2021-03-09 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Брянский государственный технический университет" | Матрица пластинчатого теплообменника |
-
2021
- 2021-11-15 RU RU2021133046U patent/RU209749U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20050109493A1 (en) * | 2003-11-21 | 2005-05-26 | Wu Alan K. | Tubular charge air cooler |
RU126443U1 (ru) * | 2012-01-19 | 2013-03-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" | Матрица пластинчатого теплообменника |
RU139130U1 (ru) * | 2013-07-09 | 2014-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" | Матрица пластинчатого теплообменника |
RU2620886C1 (ru) * | 2016-03-22 | 2017-05-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" | Матрица пластинчатого теплообменника |
RU2744394C1 (ru) * | 2019-11-06 | 2021-03-09 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Брянский государственный технический университет" | Матрица пластинчатого теплообменника |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8622030B2 (en) | Spiral heat exchanger for producing heating and/or sanitary use hot water, specifically designed for condensation applications | |
RU2009108217A (ru) | Теплообменник, предназначенный, в особенности, для тепловых генераторов | |
CN101566445A (zh) | 丁胞型强化换热管 | |
CN106123656B (zh) | 立交式微通道高效紧凑型换热器 | |
RU2744394C1 (ru) | Матрица пластинчатого теплообменника | |
RU209749U1 (ru) | Матрица пластинчатого теплообменника | |
CN102759295A (zh) | 一种强化换热管 | |
RU2620886C1 (ru) | Матрица пластинчатого теплообменника | |
CN103569966B (zh) | 带环形阵列的微凸台结构的重整制氢反应器 | |
BRPI0418883A (pt) | processo e aparelho para formação de um trocador de calor | |
RU209787U1 (ru) | Матрица пластинчатого теплообменника | |
RU139130U1 (ru) | Матрица пластинчатого теплообменника | |
RU2671669C1 (ru) | Теплообменник | |
CN106871689A (zh) | 一种带有内翅片的换热管和热交换器 | |
CN111649480A (zh) | 一种新型水冷膜式壁热水锅炉 | |
RU126443U1 (ru) | Матрица пластинчатого теплообменника | |
RU139382U1 (ru) | Матрица пластинчатого теплообменника | |
CN210725456U (zh) | 空气筒状等离子发生器间隙结构 | |
CN106369811A (zh) | 一种换热效率高的热水器用加热器 | |
CN112179172A (zh) | 一种冷热流体同层布置的盘板式扩散焊紧凑换热器 | |
CN203582464U (zh) | 一种带环形阵列的微凸台结构的重整制氢反应器 | |
RU2679580C1 (ru) | Теплообменник | |
CN205843446U (zh) | 立交式微通道高效紧凑型换热器 | |
CN211527189U (zh) | 一种空气热交换装置 | |
RU2773426C1 (ru) | Пластинчатый аппарат воздушного охлаждения |