RU2107874C1 - Теплообменник - Google Patents

Теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU2107874C1
RU2107874C1 RU96107078A RU96107078A RU2107874C1 RU 2107874 C1 RU2107874 C1 RU 2107874C1 RU 96107078 A RU96107078 A RU 96107078A RU 96107078 A RU96107078 A RU 96107078A RU 2107874 C1 RU2107874 C1 RU 2107874C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
medium
magnetic particles
temperature
curie point
Prior art date
Application number
RU96107078A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96107078A (ru
Inventor
В.И. Волков
В.Ю. Рунг
Original Assignee
Алтайский государственный 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 Алтайский государственный университет filed Critical Алтайский государственный университет
Priority to RU96107078A priority Critical patent/RU2107874C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2107874C1 publication Critical patent/RU2107874C1/ru
Publication of RU96107078A publication Critical patent/RU96107078A/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Использование: в энергетической промышленности. Сущность изобретения: повышение эффективности теплообмена обеспечивается тем, что теплообменник содержит помещенные одна в другую трубы 1, 2 и механизм перемещения, выполненный в виде катушки индуктивности 4, намотанной по периметру внешней трубы 2, и магнитных частиц 3, помещенных в зазор между внешней и внутренней трубами 2, 1 и имеющих точку Кюри, равную необходимой температуре термостабилизируемой среды. 2 з. и ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к энергетической промышленности, в частности к теплообменным аппаратам.
Известны теплообменники, содержащие соосно установленные одна в другую трубы [1,2]. В кольцевом зазоре между трубами размещен промежуточный теплоноситель, механизм перемещения теплообменника дополнительно содержит торцовую камеру, связанную с кольцевым зазором, перекрытым с противоположной стороны подвесной манжетой, а механизм перемещения выполнен в виде поршня, расположенного в торцовой камере. В этом устройстве интенсивность теплообмена изменяется путем изменения степени заполнения кольцевого зазора промежуточным теплоносителем.
Однако термостабилизация нагреваемой среды предполагает измерение температуры на выходе нагреваемой среды и соответствующее изменение степени заполнения кольцевого зазора промежуточным теплоносителем. Данные операции реализуются вручную или с применением дополнительно введенной в устройство электромеханической схемы обратной связи. Наличие в устройстве промежуточного теплоносителя ухудшает теплообмен между рабочими средами.
Известно более совершенное устройство [3], содержащее механизм перемещения, выполненный в виде продольной складки, изготовленной из металла с памятью типа титан-никель или биметаллических пластин, распространяющейся на всю длину внутренней трубы. При уменьшении температуры теплоносителя складка изменяет свою геометрию, распрямляясь в сторону промежуточной трубы. Возрастание температуры компенсируется путем уменьшения контакта внутренней трубы и механизма перемещения вследствие прогиба складки.
Однако данное устройство обладает инерционностью вследствие механического перемещения продольной складки; из-за этого теплообмен между средами происходит с запаздыванием. Кроме того, в этом устройстве, как и в предыдущих, теплообмен совершается только благодаря передаче тепла от одной жидкости к другой, что является недостаточно эффективным.
Сущность изобретения заключается в том, что предлагаемое устройство позволяет повысить эффективность теплообмена.
Существенным отличительным признаком данного теплообменника является использование магнитных Частиц для термостабилизации и ускорения процесса теплообмена.
На чертеже приведено схематическое изображение теплообменника.
Вертикально установленный теплообменник содержит вставленные одна в другую трубы 1 и 2 для теплообменивающихся сред, причем труба 1 изготовлена из немагнитного материала; магнитные частицы 3, помещенные в кольцевой зазор между трубами 1 и 2, причем частицы 5 выбираются с точкой Кюри, равной требуемой выходной температуре термостабилизируемой среды (газа, жидкости), катушку 4 индуктивности, намотанную по периметру внешней трубы 1, образующие механизм перемещения; источник тока 5, к которому подключена катушка 4 индуктивности; решетки 6.
Во внешнюю трубу 1 с расположенными в ней магнитными частицами поступает термостабилизируемая среда, в потоке которой магнитные частицы 5 образуют взвешенный слой. Устанавливается двухфазное турбулентное течение, состоящее из термостабилизируемой среды и магнитных частиц. Последние непрерывно и хаотически перемещаются, сталкиваясь между собой и со стенкой внутренней трубы 2. Во внутреннюю трубу 2 поступает поток, его температура выбирается ниже точки Кюри. Катушка индуктивности подключена к источнику переменного тока 5 и создает переменное электромагнитное поле внутри внешней трубы 1. Решетки 6 препятствуют выходу магнитных частиц 5 из активной области теплообмена.
Выход на требуемую температуру термостабилизируемой среды в устройстве осуществляется следующим образом. Под воздействием переменного электромагнитного поля происходит индукционный нагрев магнитных частиц, который продолжается до тех пор, пока температура частиц не достигнет точки Кюри, после чего они перестают нагреваться. Когда температура термостабилизируемой среды ниже требуемого значения, то происходит теплообмен между частицами и средой. Интенсивность теплообмена между термостабилизируемой средой и магнитными частицами значительно превышает интенсивность теплообмена между термостабилизируемой средой и потоком через стенку, трубы 2, благодаря чему происходит более эффективный нагрев термостабилизируемой среды. Нагрев продолжается до тех пор, пока температура не повысится до необходимого значения, задаваемого точкой Кюри, после чего температуры термостабилизируемой среды и магнитных частиц сравняются, и дальнейший нагрев прекратится.
Когда на вход внешней трубы 1 поступает уже перегретая термостабилизируемая среда, то ее охлаждение происходит за счет теплообмена с потоком через стенку трубы 2. Теплообмен протекает тем более интенсивно, что в нем принимают участие магнитные частицы 3, которые непрерывно и хаотически сталкиваются со стенкой внутренней трубы 2 и передают излишнюю энергию потоку, разрушая пограничный слой. Охлаждение продолжается до тех пор, пока температура термостабилизируемой среды не снизится до точки Кюри. Дальнейшему охлаждению препятствует индукционный нагрев частиц 3, поддерживающий температуру частиц равной точке Кюри.
В другом варианте устройства термостабилизируемая среда пропускается через внутреннюю трубу 2, а поток - через внешнюю трубу 1. В этом случае температура потока должна быть близка к точке Кюри С отличие 2-3o). Выход на требуемую температуру термостабилизируемой среды осуществляется за счет теплообмена через стенку трубы 2. Магнитные частицы 3 значительно повышают интенсивность теплообмена. Катушка 4 индуктивности используется для поддержания температуры частиц 3 в точке Кюри.
Для увеличения преимуществ и повышения эффективности теплообмена оба варианта описанных выше теплообменников соединяются последовательно с образованием теплообменника, состоящего из двух частей. Внешнюю трубу первой его части соединяют с внутренней трубой второй, а внутреннюю трубу первой части соединяют с внешней трубой второй части теплообменника. Катушку индуктивности наматывают по периметру обеих внешних труб теплообменников, а магнитные частицы помещаются в зазоры между внешними и внутренними трубами.
Предлагается также еще один вариант устройства. При подключении катушки 4 индуктивности к источнику 5, вырабатывающему постоянный ток, используется явление фиксации магнитных частиц в постоянном магнитном поле при температуре магнитных частиц ниже точки Кюри. Применение этого свойства частиц позволяет создать теплообменник, в котором верхняя граница термостабилизируемой среды определяется точкой Кюри.
Устройство работает следующим образом. Термостабилизируемая среда подается на вход внешней трубы 1; поток, имеющий температуру ниже точки Кюри, подается на вход внутренней трубы 2. Катушка 4 индуктивности подключена к источнику постоянного тока 5. Когда температура термостабилизируемой среды ниже точки Кюри, магнитные частицы 5 зафиксированы внешним магнитным полем катушки 4 и создают плотную неподвижную структуру, жестко сцепляясь между собой, благодаря чему скорость термостабилизируемой среды и, соответственно, интенсивность теплообмена малы. При превышении температурой термостабилизируемой среды точки Кюри частицы 3 теряют магнитные свойства и образуют совместно с термостабилизируемой средой двухфазный поток. Происходит интенсивный теплообмен через стенку внутренней трубы 2, значительное повышение эффективности которого объясняется участием в нем магнитных частиц. В результате теплообмена происходит охлаждение термостабилизируемой среды до тех пор, пока ее температура не опустится ниже точки Кюри, после чего частицы 3 окажутся зафиксированы внешним магнитным полем, и интенсивность теплообмена резко снизится. Дальнейшая работа устройства самоподдерживается при всяком превышении температурой термостабилизируемой среды точки Кюри.
Работоспособность варианта теплообменника проверялась на взвеси магнитных частиц размером 0,2 - 0,8 мм, взвешенных в воде. Эксперименты показали удовлетворительную работу устройства в диапазоне температур 40 - 80oC.

Claims (3)

1. Теплообменник, содержащий внешнюю и внутреннюю трубы, помещенные одна в другую, и механизм перемещения, отличающийся тем, что последний выполнен в виде катушки индуктивности и магнитных частиц, имеющих точку Кюри, равную необходимой температуре термостабилизируемой среды.
2. Теплообменник по п.1, отличающийся тем, что магнитные частицы расположены внутри внешней трубы в кольцевом зазоре между внешней и внутренней трубами, а катушка индуктивности охватывает внешнюю трубу, изготовленную из немагнитного материала.
3. Теплообменник по пп.1 и 2, отличающийся тем, что состоит из двух частей и внутренняя труба первой части соединена с внешней трубой второй части, а внешняя труба первой части соединена с внутренней трубой второй части теплообменника.
RU96107078A 1996-04-08 1996-04-08 Теплообменник RU2107874C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96107078A RU2107874C1 (ru) 1996-04-08 1996-04-08 Теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96107078A RU2107874C1 (ru) 1996-04-08 1996-04-08 Теплообменник

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2107874C1 true RU2107874C1 (ru) 1998-03-27
RU96107078A RU96107078A (ru) 1998-07-10

Family

ID=20179240

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96107078A RU2107874C1 (ru) 1996-04-08 1996-04-08 Теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2107874C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Григорьев В.А., Крохин Ю.И. Тепло- и массообменные аппараты криогенной техники. - М.: Энергоиздат, 1982, с. 116. 2. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5497824A (en) Method of improved heat transfer
JP2016166705A (ja) 太陽熱蓄熱装置
US10438734B2 (en) Cooling of a static electric induction system
Kirsch et al. Continuous operating elastocaloric heating and cooling device: air flow investigation and experimental parameter study
US5295822A (en) Convective heat transfer by cascading jet impingement in a batch coil annealling furnace
US5365888A (en) Fluid heater and method
RU2107874C1 (ru) Теплообменник
Gavade Pravin et al. Experimental evaluation of helical coil tube in tube heat exchanger
US3893504A (en) Method for transferring heat
SU1607671A1 (ru) Индукционный нагреватель текучей среды
US3799256A (en) Apparatus for transferring heat
GB2273980A (en) Concentric tube heat exchanger
RU2622340C1 (ru) Вихревой теплообменный элемент
RU2125694C1 (ru) Теплообменник типа "труба в трубе" с регулируемой площадью теплообмена
SU1483234A1 (ru) Теплообменник с регулируемым теплосъемом
RU2035682C1 (ru) Теплообменный аппарат
SU1726964A1 (ru) Теплообменник периодического действи
RU1791460C (ru) Устройство дл индукционного нагрева
RU2194936C1 (ru) Термосифонный теплообменник
RU2144451C1 (ru) Индукционная установка
RU1776959C (ru) Теплообменник
RU2029214C1 (ru) Теплообменный аппарат
Xian et al. Experimental investigation on heat transfer enhancement of SEMOS heat pipe
JPH0526589A (ja) スパイラル型ヒートパイプを具備する冷却装置
SU1032288A1 (ru) Вихрева труба