RU210351U1 - Устройство для интенсификации теплообмена - Google Patents
Устройство для интенсификации теплообмена Download PDFInfo
- Publication number
- RU210351U1 RU210351U1 RU2022101632U RU2022101632U RU210351U1 RU 210351 U1 RU210351 U1 RU 210351U1 RU 2022101632 U RU2022101632 U RU 2022101632U RU 2022101632 U RU2022101632 U RU 2022101632U RU 210351 U1 RU210351 U1 RU 210351U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat transfer
- pipe
- blade
- intensification
- axis
- Prior art date
Links
- 238000009835 boiling Methods 0.000 abstract description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 abstract description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 4
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 7
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 2
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 description 1
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 description 1
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F13/00—Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing
- F28F13/06—Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media
- F28F13/08—Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media by varying the cross-section of the flow channels
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 элементам теплообменных или теплопередающих устройств общего назначения и представляет собой устройство для интенсификации теплообмена. Техническим результатом является повышение интенсификации теплообмена при движении по теплообменным трубам парожидкостной смеси. Применение заявленного устройства позволит интенсифицировать теплообмен при движении по трубам парожидкостной смеси за счет конструктивного исполнения лопасти для интенсификации теплообмена, препятствующей образованию кризиса кипения 1 рода.
Description
Полезная модель относится к элементам теплообменных или теплопередающих устройств общего назначения и представляет собой устройство для интенсификации теплообмена.
Известно устройство теплообменный аппарат с турбулизатором (Патент РФ №87788, опубл. 20.10.2009), содержащее трубу, укрепленную на центральном стержне и установленные с шагом t по длине трубы, и выполненные в виде лопастей завихрители, отличающийся тем, что лопасти укреплены во втулках с возможностью их свободного вращения вокруг центрального стержня, но с фиксацией от продольного перемещения по последнему, угол между лопастями составляет α. Теплообменный элемент с турбулизатором, отличающийся тем, что угол α между лопастями определяется количеством лопастей, шаг установки лопастей может быть как равномерным, так и неравномерным, центральный стержень закреплен в трубе с помощью каркаса с продольными рессорами.
Недостатком данного устройства является наличие множества завихрителей в виде лопастей, из-за чего возникает повышенное гидравлическое сопротивление, а также снижается надежность работы.
Известно устройство для интенсификации теплообмена (Патент РФ №158757, опубл. 20.01.2016), которое содержит набор стальных колец, нанизанных на проволоку и расположенных внутри круглой трубы, отличающееся тем, что кольца расположены строго перпендикулярно относительно оси трубы с шагом, необходимым для достижения требуемого коэффициента теплоотдачи.
Недостатком данного устройства является наличие множества стальных колец, что приводит к образованию зон пониженного давления за ними, приводящим к кавитационным явлениям, из-за которых возникает возможность деформаций колец и проволоки вследствие пульсаций давления при турбулентном режиме течения. Также наличие большого количества стальных колец вызывает повышение гидравлического сопротивления участка трубы в связи с наличием дополнительных местных сопротивлений.
Известно устройство теплообменный элемент (Патент РФ №109282, опубл. 10.10.2011). Указанное устройство является теплообменным элементом, представляющим собой пружинно-витую трубу, отличающееся тем, что в проточной части элемента по его длине установлены спиральные пружинно-витые интенсификаторы, жестко скрепленные с витками трубы.
Недостатком данного устройства является необходимость крепления множества пружинновитых интенсификаторов, из-за чего усложняется конструкция аппарата, что приводит к снижению надежности его работы и многократному повышению гидравлического сопротивления.
Известно устройство теплообменный аппарат (Патент РФ № 182252, опубл. 09.08.2018), содержащее трубный пучок из закрепленных в трубных решетках спирально профилированных металлических теплопередающих трубок и расположенной в межтрубном пространстве пучка по крайней мере одной перегородки в виде ленты, охватывающей трубки витками, смещенными друг относительно друга, свободно вставленный в металлический спиральношовный корпус с одним патрубком подвода и одним патрубком отвода теплоносителя трубной полости, расположенными на противоположных концах корпуса аппарата, и с двумя патрубками подвода теплоносителя межтрубной полости, расположенными на общей образующей корпуса на противоположных концах корпуса аппарата, и одним патрубком отвода теплоносителя межтрубной полости, расположенным на диаметрально противоположной образующей корпуса в точке, равноудаленной от обоих патрубков подвода теплоносителя межтрубной полости, отличающийся тем, что теплопередающие трубки независимо друг от друга имеют вдоль своей длины изгибы, направление витков перегородки периодически меняется на противоположное, трубные решетки выполнены составными, а оба патрубка подвода теплоносителя межтрубной полости имеют диаметр, больший диаметра корпуса.
Недостатком данного устройства является наличие многочисленных перегородок, что приводит к повышению гидравлического сопротивления, снижению надежности работы по причине усложнения конструкции теплообменного аппарата и сложности технического обслуживания теплообменной поверхности, требующей полного демонтажа всего устройства.
Известно устройство турбулизатор (Патент РФ №159662, опубл. 20.02.2016), принятое за прототип, выполненный в виде оси с лопастями, отличающийся тем, что лопасти, имеющие чечевицеобразную форму сечения, установленны в шахматном порядке на расстоянии друг от друга на равной им высоте и повернуты на угол от 30° до 60° относительно вертикальной оси.
Недостатком данного устройства является наличие оси и большого количества лопастей, имеющих чечевицеобразную форму сечения и установленных в шахматном порядке на оси, что приводит к многократному повышению гидравлического сопротивления. За лопастями, при использовании устройства в парожидкостной среде, возникают кавитационные явления, приводящие к возникновению зон, характеризующихся кризисом кипения с малым коэффициентом теплоотдачи. Также недостатком турбулизатора является наличие оси и чечевицеобразных лопастей, из-за чего возникает невозможность его применения на не прямом участке трубопровода.
Техническим результатом является повышение интенсификации теплообмена при движении по теплообменным трубам парожидкостной смеси.
Технический результат достигается тем, что лопасть изогнута эквидистантно по форме оси криволинейного участка, на начальном участке трубы совпадает с осью трубы, а на криволинейном участке трубы смещена относительно оси трубы к внутренней стенке относительно направления поворота, при этом длина лопасти ограничена криволинейным участком трубы.
Устройство поясняется следующими фигурами:
фиг. 1 - 3-D вид устройства;
фиг. 2 - вид устройства в разрезе;
фиг. 3 - вид сверху;
фиг. 4 - вид спереди.
фиг. 5 - место установки устройства в трубе испарительной поверхности, где:
1 - труба;
2 - внутренняя стенка;
3 - внешняя стенка;
4 - лопасть для интенсификации теплообмена;
5 - ось трубы.
Устройство для интенсификации теплообмена состоит из лопасти для интенсификации теплообмена 4 (фиг. 1-5), которая установлена внутри трубы 1 и делит ее на две равные части. Лопасть для интенсификации теплообмена жестко закреплена к внутренней стенке 2 и внешней стенке 3. Лопасть для интенсификации теплообмена 4 изогнута эквидистантно форме оси криволинейного участка, на начальном участке трубы 1 по направлению движения теплоносителя совпадает с осью 5 трубы 1. На криволинейном участке трубы 1 лопасть для интенсификации теплообмена 4 смещена относительно оси 5 трубы 1 к внутренней стенке трубы 2 относительно направления поворота, и делит ее на две не равные части, одна часть от внутренней стенки 2 до лопасти для интенсификации теплообмена 4 и составляет 1/3 от диаметра трубы 1, другая часть от лопасти для интенсификации теплообмена 4 до внешней стенки 3 оставляет 2/3 от диаметра трубы 1. Длина лопасти для интенсификации теплообмена 4 по направлению движения теплоносителя длина должна быть меньше длины криволинейного участка трубы 1.
Устройство для интенсификации теплообмена работает следующим образом. Поток пароводяной смеси движется по трубе 1 (фиг. 5) и при попадании на лопасть для интенсификации теплообмена 4 разделяется на два потока: поток, движущийся в канале, ограничиваемом внутренней стенкой 2 и лопастью для интенсификации теплообмена 4, а также поток, движущийся в канале, ограничиваемом лопастью для интенсификации теплообмена 4 и внешней стенкой 2. При изменении траектории потока, он отбрасывается к внешней стенке 3, а за криволинейным участком трубы 1 со стороны внутренней стенки 2 возникает зона разрежения, в которой высока вероятность образования паровой пленки и кризиса кипения 1 рода. Лопасть для интенсификации теплообмена 4 смещена на криволинейном участке трубы 1, вследствие чего живое сечение канала, ограничиваемого внутренней стенкой 2 и лопастью для интенсификации теплообмена 4 уменьшается, скорость теплоносителя возрастает, а давление на выходе из канала падает. За кромкой лопасти для интенсификации теплообмена потоки теплоносителя из каналов ограничиваемого внутренней стенкой 2 и лопастью для интенсификации теплообмена 4, и также поток, движущийся в канале, ограничиваемом лопастью для интенсификации теплообмена 4, и внешней стенкой 2 сливаются. Сформировавшееся поле давлений с зоной пониженного давления вблизи внутренней стенки 2 приводит к повороту потока к внутренней стенке 2, вследствие чего на прямолинейном участке трубы давление вдоль внутренней стенки 2 возрастает. Локальное повышение давления снижает интенсивность парообразования, увеличивает поверхность трубы 1, смоченную жидкой фазой, повышая коэффициент теплоотдачи, и уменьшает вероятность возникновения кризиса кипения.
Применение заявленного устройства позволит интенсифицировать теплообмен при движении по трубам парожидкостной смеси за счет конструктивного исполнения лопасти для интенсификации теплообмена, препятствующей образованию кризиса кипения 1 рода.
Claims (1)
- Устройство для интенсификации теплообмена, содержащее жёстко закреплённую внутри трубы лопасть для интенсификации теплообмена, отличающееся тем, что лопасть изогнута эквидистантно по форме оси криволинейного участка, на начальном участке трубы совпадает с осью трубы, а на криволинейном участке трубы смещена относительно оси трубы к внутренней стенке относительно направления поворота, при этом длина лопасти ограничена криволинейным участком трубы.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2022101632U RU210351U1 (ru) | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Устройство для интенсификации теплообмена |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2022101632U RU210351U1 (ru) | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Устройство для интенсификации теплообмена |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU210351U1 true RU210351U1 (ru) | 2022-04-08 |
Family
ID=81076473
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2022101632U RU210351U1 (ru) | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Устройство для интенсификации теплообмена |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU210351U1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2004162941A (ja) * | 2002-11-11 | 2004-06-10 | Sanseisha:Kk | ヒータ及びその製法 |
RU158757U1 (ru) * | 2015-08-03 | 2016-01-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский научный центр Российской академии наук | Устройство для интенсификации теплообмена |
RU159662U1 (ru) * | 2015-08-24 | 2016-02-20 | Открытое акционерное общество "Электровыпрямитель" | Турбулизатор |
RU182252U1 (ru) * | 2018-01-10 | 2018-08-09 | Виталий Григорьевич Барон | Теплообменный аппарат |
KR102184012B1 (ko) * | 2020-03-11 | 2020-12-02 | 나영수 | 와류가 형성되는 전기보일러 |
-
2022
- 2022-01-25 RU RU2022101632U patent/RU210351U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2004162941A (ja) * | 2002-11-11 | 2004-06-10 | Sanseisha:Kk | ヒータ及びその製法 |
RU158757U1 (ru) * | 2015-08-03 | 2016-01-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский научный центр Российской академии наук | Устройство для интенсификации теплообмена |
RU159662U1 (ru) * | 2015-08-24 | 2016-02-20 | Открытое акционерное общество "Электровыпрямитель" | Турбулизатор |
RU182252U1 (ru) * | 2018-01-10 | 2018-08-09 | Виталий Григорьевич Барон | Теплообменный аппарат |
KR102184012B1 (ko) * | 2020-03-11 | 2020-12-02 | 나영수 | 와류가 형성되는 전기보일러 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN100453951C (zh) | 组合螺旋折流板管壳式换热器 | |
US6808017B1 (en) | Heat exchanger | |
CN110057214B (zh) | 一种换热装置 | |
EP4200574B1 (en) | System and methods of a vertical rod baffle heat exchanger | |
RU2712706C1 (ru) | Теплообменник типа "труба в трубе" с вращающейся теплообменной поверхностью | |
EP2948726A2 (en) | Heat exchanger having a compact design | |
RU210351U1 (ru) | Устройство для интенсификации теплообмена | |
US3256932A (en) | Heat exchanger tube arrangement | |
CN110567298B (zh) | 一种嵌套式螺旋折流板及换热器 | |
CN105716448B (zh) | 一种百叶形折流板固定管板式换热器及加工安装方法 | |
US3116790A (en) | Tube heat exchanger | |
CN104019679B (zh) | 螺旋槽管反向缠绕式换热器及变流量螺旋槽管冷却装置 | |
RU159993U1 (ru) | Теплообменник | |
JPS59164895A (ja) | 弓形じやま板付き高性能多管式熱交換器 | |
RU182250U1 (ru) | Теплообменный аппарат | |
RU2725738C1 (ru) | Трубный пучок конденсатора пара | |
RU2631963C1 (ru) | Самоочищающийся кожухотрубный теплообменник | |
RU182252U1 (ru) | Теплообменный аппарат | |
CN104374215B (zh) | 一种管束套管固定孔板支承式换热器 | |
RU182249U1 (ru) | Теплообменный аппарат | |
SU1719873A1 (ru) | Теплообменный элемент | |
CN111664730A (zh) | 一种具有变螺距螺旋槽纹管的螺旋折流板换热器 | |
CN206037815U (zh) | 一种换热器用螺旋折流板 | |
CN206037784U (zh) | 一种螺旋折流板换热器 | |
RU177119U1 (ru) | Кожухотрубный теплообменник |