RU210005U1 - Цилиндрический пластинчатый теплообменник с радиальным движением теплообменивающихся жидкостей - Google Patents

Цилиндрический пластинчатый теплообменник с радиальным движением теплообменивающихся жидкостей Download PDF

Info

Publication number
RU210005U1
RU210005U1 RU2021138261U RU2021138261U RU210005U1 RU 210005 U1 RU210005 U1 RU 210005U1 RU 2021138261 U RU2021138261 U RU 2021138261U RU 2021138261 U RU2021138261 U RU 2021138261U RU 210005 U1 RU210005 U1 RU 210005U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
heat
section
plate
movement
Prior art date
Application number
RU2021138261U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Юрьевич Курочкин
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта)
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта)
Priority to RU2021138261U priority Critical patent/RU210005U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU210005U1 publication Critical patent/RU210005U1/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
    • F28D9/00Heat-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
    • F28D9/02Heat-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 heat-exchange media travelling at an angle to one another
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/22Arrangements for directing heat-exchange media into successive compartments, e.g. arrangements of guide plates

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 тепломассообменных аппаратов с плоскими или пластинчатыми каналами. Может быть применена в системах водяного отопления, горячего водоснабжения домов, зданий и сооружений. Технический результат, направленный на повышение эффективности теплообменника, достигается за счет того, что жидкости двигаются радиально, меняя скорости. Такое движение жидкостей приводит к турбулизации потоков, что улучшает процесс теплопередачи между теплообменивающимися жидкостями. Теплообменный аппарат содержит пакет плоских круглых пластин-радиаторов, образующих каналы для движения теплообменивающихся жидкостей. В районе осевой линии цилиндрического теплообменного аппарата с одной стороны располагаются патрубки отвода нагретой жидкости 4 и подачи теплоносителя 5, а патрубки подачи холодной жидкости 3 и патрубок отвода конденсата 6 - с противоположной. Пройдя патрубок подачи холодной воды 3, холодная вода на своем пути встречает заглушку 1 и поступает в канал нагреваемой жидкости, образованный центральной пластиной секции 7 и разделительной пластиной секции 8. Двигаясь по каналу, холодная вода замедляется и нагревается от разделительной пластины 8, с другой стороны которой движется теплоотдающая жидкость. Дойдя до края центральной пластины секции 7, нагреваемая вода меняет свое направление движения на 180 градусов, и двигается, ускоряясь, в центр теплообменника. Нагретая вода отводится через патрубок 4. Для предотвращения смешения теплоотдающей и нагреваемой жидкостей между двумя разделительными пластинами 8 по их внешнему радиусу установлен внутренний цилиндрический кожух 10, высота которого составляет половину высоты канала нагреваемой жидкости. Теплоноситель в теплообменник поступает по патрубку 5, который крепится к внешней пластине секции 9 гайками 2. Далее теплоноситель поступает в канал, образованный внешней пластиной 9 и разделительной пластиной секции 8. В дальнейшем он поворачивает на 90 градусов и движется по цилиндрическому каналу, образованному внутренним 10 и внешним кожухами секции теплообменника. Выйдя из данной зоны, теплоотдающая жидкость опять изменяет свое направление движения на 90 градусов и движется в обратную сторону в канале, образованном другими разделительными и внешними пластинами секции, достигая патрубка отвода конденсата 6. Данная конструкция обеспечивает непрерывное изменение скоростей движения всех жидкостей в теплообменном аппарате, что приводит к повышенной теплопередаче.

Description

Полезная модель относится к области тепломассообменных аппаратов, в которых теплоносители не вступают в непосредственный контакт друг с другом, в частности к теплообменным аппаратам с плоскими или пластинчатыми каналами. Полезная модель может быть применена для осуществления теплообмена между потоками двух жидкостей различных температур в системах водяного отопления, и горячего водоснабжения домов, зданий и сооружений.
Известно устройство «Пластинчатый теплообменник» [полезная модель RU 141420 U1 МПК F28D 9/04, опубл. 10.06.2014 Бюл. №16], содержащее корпус, образованный соосными внутренней и наружной цилиндрическими стенками, коллекторами подвода и отвода теплообменных сред, и установленной внутри корпуса насадкой в виде пакета послойно расположенных изогнутых в радиальном направлении по спирали гладких или гофрированных пластин-лент, образующих чередующиеся продольные каналы для прохода теплообменивающихся сред, на входных и выходных концах которых установлены торцевые вставки-вытеснители, частично перекрывающие смежные каналы с образованием входных и выходных участков, сообщающихся с соответствующими коллекторами подвода и отвода теплообменивающихся сред.
Недостатком данного устройства является то, что пластины-ленты, образующие чередующиеся продольные каналы для прохода теплообменивающихся сред, не позволяют изменять скорости движения теплообменивающихся жидкостей. В результате постоянные скорости движения жидкостей в каналах, в свою очередь, не позволяет изменять режимы течения и тем самым дополнительно перемешивать внутриканальные струи жидкостей, что отрицательно сказывается на процессе теплопередачи.
Задачей полезной модели является повышение эффективности теплообменного аппарата.
Технический результат, направленный на повышение эффективности теплообменника, достигается за счет того, что предлагается пластинчатый теплообменник, отличающийся тем, что жидкости двигаются радиально, изменяя свои скорости от максимальных (в центре теплообменника) до минимальных (на переферии) и в обратном направлении - от минимальных (на переферии теплообменника) до максимальных (в центре теплообменника). Такое движение жидкостей приводит к турбулизации потоков, что улучшает процесс теплопередачи между теплообменивающимися жидкостями.
Поставленная задача решается тем, что в устройстве «Цилиндрический пластинчатый теплообменник с радиальным движением теплообменивающихся жидкостей», образованном внешним цилиндрическим кожухом, по торцам которого находятся две внешние пластины секции теплообменника с закрепленными в центральной части к внешним пластинам теплообменника патрубками подачи теплоносителя и отвода конденсата, согласно полезной модели внутри корпуса располагаются две разделительные пластины, по периметру герметично соединенные внутренним кожухом, образуя цилиндр, посередине высоты которого зафиксирована центральная пластина теплообменника на заглушенном, в месте фиксации центральной пластины, патрубке подвода-отвода холодной и нагретой жидкости.
Центральная пластина цилиндрического пластинчатого теплообменника с радиальным движением теплообменивающихся жидкостей располагается на равном расстоянии от внешних пластин и на равном расстоянии от разделительных пластин.
Внутренний цилиндрический кожух и внешний цилиндрический кожух цилиндрического пластинчатого теплообменника с радиальным движением теплообменивающихся жидкостей образуют канал для движения теплоотдающей жидкости.
На фиг. 1 представлено две секции устройства «Пластинчатый теплообменник с радиальным движением теплообменивающихся жидкостей», где:
1 - заглушка,
2 - гайка,
3 - патрубок подачи холодной жидкости,
4 - патрубок отвода нагретой жидкости,
5 - патрубок подачи теплоносителя,
6 - патрубок отвода конденсата,
7 - центральная пластина секции,
8 - разделительная пластина секции,
9 - внешняя пластина секции,
10 - внутренний цилиндрический кожух,
11 - внешний цилиндрический кожух,
12 - уплотнительное кольцо.
Следует отметить, что за счет симметричной конструкции теплообменника потоки теплоносителей (жидкостей) могут двигаться в одном направлении, однако более эффективной является работа в режиме противотока, описанная ниже.
Цилиндрический пластинчатый теплообменник (фиг. 1) в центральных областях двух торцевых частей имеет четыре патрубка (по два патрубка на каждой торцевой части): патрубок подачи холодной жидкости 3, патрубок отвода нагретой жидкости 4, патрубок подачи теплоносителя 5, патрубок отвода конденсата 6. Патрубки отвода нагретой жидкости 4 и подачи теплоносителя 5 располагаются с одной стороны теплообменника (с одной стороны торцевой части), а патрубки подачи холодной жидкости 3 и патрубок отвода конденсата 6 - с противоположной. Холодная вода, пройдя патрубок подачи холодной воды 3, на своем пути встречает заглушку 1, представляющую собой шпильку с резьбой и гайками, между которыми фиксируется центральная пластина секции 7. Через выходные отверстия патрубка 3 вода поступает в межпластинчатый канал, образованный центральной пластиной секции 7 и разделительной пластиной секции 8. Двигаясь по данному каналу, холодная вода уменьшает свою скорость, отдаляясь от центра, и нагревается от разделительной пластиной 8, с другой стороны которой движется теплоотдающая жидкость. Дойдя до края центральной пластины секции 7, нагреваемая вода меняет свое направление движения на 180 градусов. Вернувшись в центр теплообменника, нагретая вода отводится патрубком отвода нагретой воды 4 за пределы секции теплообменника. Для предотвращения смешения теплоотдающей и нагреваемой жидкостей между двумя разделительными пластинами 8 по их внешнему радиусу установлен внутренний цилиндрический кожух 10, высота которого составляет половину высоты канала нагреваемой жидкости.
Теплоноситель в теплообменник поступает по патрубку 5, который крепится к внешней пластине секции 9 с помощью резьбового соединения (гайки 2). Пройдя патрубок подачи теплоносителя 5, теплоноситель поступает в межпластинчатый канал, образованный внешней пластиной 9 и разделительной пластиной секции 8. Двигаясь вдоль разделительной пластины 8, теплоноситель остывает, передавая свою энергию нагреваемой жидкости, и тем самым превращаясь в конденсат. Дойдя до края разделительной пластины 8, теплоотдающая жидкость имеет минимальную скорость. В дальнейшем она поворачивает на 90 градусов и движется по цилиндрическому каналу, образованному внутренним 10 и внешним кожухами секции теплообменника 11. Герметизация внешнего кожуха обеспечивается уплотнительными кольцами 12. Покинув цилиндрический канал, теплоотдающая жидкость повторно изменяет свое направление движения на 90 градусов и движется в обратную сторону по плоскому межпластинчатому каналу, образованному другими разделительной и внешней пластинами секции, достигая патрубка отвода конденсата 6.
Конструкция обеспечивает непрерывное изменение скоростей движения всех жидкостей в теплообменном аппарате, что приводит к повышенной теплопередаче и позволяет сократить расход материалов на изготовление теплообменника, при одинаковых теплоотдающих параметрах.

Claims (4)

1. Цилиндрический пластинчатый теплообменник с радиальным движением теплообменивающихся жидкостей, образованный внешним цилиндрическим кожухом, по торцам которого находятся две внешние пластины секции теплообменника с закрепленными в центральной части к внешним пластинам теплообменника патрубками подачи теплоносителя и отвода конденсата, отличающийся тем, что внутри корпуса располагаются две разделительные пластины, по периметру герметично соединенные внутренним кожухом, образуя цилиндр, посередине высоты которого зафиксирована центральная пластина теплообменника на заглушенном, в месте фиксации центральной пластины, патрубке подвода-отвода холодной и нагретой жидкости.
2. Цилиндрический пластинчатый теплообменник с радиальным движением теплообменивающихся жидкостей по п. 1, отличающийся тем, что центральная пластина располагается на равном расстоянии от внешних пластин.
3. Цилиндрический пластинчатый теплообменник с радиальным движением теплообменивающихся жидкостей по п. 1, отличающийся тем, что центральная пластина располагается на равном расстоянии от разделительных пластин.
4. Цилиндрический пластинчатый теплообменник с радиальным движением теплообменивающихся жидкостей по п. 1, отличающийся тем, что внутренний цилиндрический кожух и внешний цилиндрический кожух образуют канал для движения теплоотдающей жидкости.
RU2021138261U 2021-12-20 2021-12-20 Цилиндрический пластинчатый теплообменник с радиальным движением теплообменивающихся жидкостей RU210005U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021138261U RU210005U1 (ru) 2021-12-20 2021-12-20 Цилиндрический пластинчатый теплообменник с радиальным движением теплообменивающихся жидкостей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021138261U RU210005U1 (ru) 2021-12-20 2021-12-20 Цилиндрический пластинчатый теплообменник с радиальным движением теплообменивающихся жидкостей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU210005U1 true RU210005U1 (ru) 2022-03-24

Family

ID=80820655

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021138261U RU210005U1 (ru) 2021-12-20 2021-12-20 Цилиндрический пластинчатый теплообменник с радиальным движением теплообменивающихся жидкостей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU210005U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2052757C1 (ru) * 1994-12-19 1996-01-20 Алексей Иванович Худяков Теплообменник
CN101050934A (zh) * 2007-05-18 2007-10-10 江苏苏源环保工程股份有限公司 集成导流板的管式换热器
US20100170666A1 (en) * 2009-01-07 2010-07-08 Zess Inc. Heat Exchanger and Method of Making and Using the Same
RU141420U1 (ru) * 2014-01-16 2014-06-10 Владимир Дмитриевич Гречишников Пластинчатый теплообменник
RU2619432C2 (ru) * 2015-08-24 2017-05-15 Ассоциация инженеров-технологов нефти и газа "Интегрированные технологии" Радиально-пластинчатый тепломассообменный аппарат
RU2701307C2 (ru) * 2016-03-22 2019-09-25 Ассоциация инженеров-технологов нефти и газа "Интегрированные технологии" Радиально-сильфонный теплообменно-контактный аппарат

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2052757C1 (ru) * 1994-12-19 1996-01-20 Алексей Иванович Худяков Теплообменник
CN101050934A (zh) * 2007-05-18 2007-10-10 江苏苏源环保工程股份有限公司 集成导流板的管式换热器
US20100170666A1 (en) * 2009-01-07 2010-07-08 Zess Inc. Heat Exchanger and Method of Making and Using the Same
RU141420U1 (ru) * 2014-01-16 2014-06-10 Владимир Дмитриевич Гречишников Пластинчатый теплообменник
RU2619432C2 (ru) * 2015-08-24 2017-05-15 Ассоциация инженеров-технологов нефти и газа "Интегрированные технологии" Радиально-пластинчатый тепломассообменный аппарат
RU2701307C2 (ru) * 2016-03-22 2019-09-25 Ассоциация инженеров-технологов нефти и газа "Интегрированные технологии" Радиально-сильфонный теплообменно-контактный аппарат

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2486425C1 (ru) Теплообменный аппарат
US20150323265A1 (en) Heat exchanger having a compact design
RU210005U1 (ru) Цилиндрический пластинчатый теплообменник с радиальным движением теплообменивающихся жидкостей
CN103424012A (zh) 一种沉浸式环管换热器
CN207214870U (zh) 管壳式油水换热器
CN207688720U (zh) 一种反向直流式换热器
RU201909U1 (ru) Змеевиковый теплообменник типа "труба в трубе"
CN202109778U (zh) 高分子智能加热器
CN203586882U (zh) 一种沉浸式环管换热器
RU2711569C1 (ru) Вихревой теплообменный аппарат
CN206974246U (zh) 一种管式换热装置
CN104623917B (zh) 一种小温差管壳程变空间的无折流板高效节能蒸发器
CN101975521A (zh) 直管间壁式换热器
RU2703148C1 (ru) Теплообменный аппарат
RU2774015C1 (ru) Теплообменник
RU2572545C1 (ru) Проточный кожухотрубный теплообменник
CN108225061A (zh) 一种直流式换热器
CN102636068B (zh) 非对称翅片冷凝管
RU178401U1 (ru) Тепломассообменное устройство
CN206037815U (zh) 一种换热器用螺旋折流板
RU2621194C1 (ru) Теплообменный аппарат
RU2734614C1 (ru) Кожухотрубный теплообменник
CN221325170U (zh) 一种高效波节管热交换器
RU2750678C1 (ru) Спирально-пластинчатый теплообменник
RU2804787C1 (ru) Лепестковый теплообменник