RU211314U1 - Трубчатый радиатор отопления - Google Patents

Трубчатый радиатор отопления Download PDF

Info

Publication number
RU211314U1
RU211314U1 RU2022105089U RU2022105089U RU211314U1 RU 211314 U1 RU211314 U1 RU 211314U1 RU 2022105089 U RU2022105089 U RU 2022105089U RU 2022105089 U RU2022105089 U RU 2022105089U RU 211314 U1 RU211314 U1 RU 211314U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ribs
tiers
angle
along
vertical
Prior art date
Application number
RU2022105089U
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Анатольевич Кущев
Валерий Викторович Чуйко
Валерий Анатольевич Уваров
Никита Юрьевич Саввин
Сергей Борисович Булгаков
Алла Ивановна Алифанова
Надежда Алексеевна Архипова
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова"
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова"
Application granted granted Critical
Publication of RU211314U1 publication Critical patent/RU211314U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к области теплотехники, а именно к отопительному оборудованию, и может быть использована в системах отопления жилых и общественных помещений в качестве нагревательного прибора. Полезная модель направлена на повышение эффективности теплообмена путем увеличения турбулизации потока теплоносителя за счет наличия ребер 6 на внешней поверхности трубки 5 меньшего диаметра в вертикальном канале. Это достигается тем, что трубчатый радиатор отопления, содержит верхний 1 и нижний 2 коллекторы, герметично соединенные вертикальными каналами, выполненными в виде внешних труб 4 и соосных с ними внутренних трубок 5 меньшего диаметра, сообщающихся с атмосферой. В предложенном решении на наружной поверхности внутренних трубок 5 ярусами жестко закреплены ребра 6 в виде вогнутых пластин шириной h, а шаг l размещения ярусов ребер 6 по длине каждой внутренней трубки 5 равен (6 ÷ 12)h, при этом, в каждом ярусе имеется по меньшей мере четыре ребра 6 равномерно, с углом α, расположенных по диаметру, а каждый следующий ярус ребер 6 повернут по вертикальной оси относительно предыдущего на угол α/2. 3 ил.

Description

Полезная модель относится к области теплотехники, а именно к отопительному оборудованию, и может быть использована в системах отопления жилых и общественных помещений в качестве нагревательного прибора.
Известен «Радиатор» [патент на полезную модель №72046, опубликован 27.03.2008 МПК F24H 3/06 (2006/01)]. В техническом решении приведена конструкция отопительного радиатора, состоящего из вертикальных каналов для прохождения теплоносителя, которые образуются зазором между стенками двух коаксиальных труб разного диаметра, и коллекторов для соединения каналов, подвода и отвода теплоносителя.
Недостатком известного технического решения является низкая эффективность теплоотдачи радиатора из-за низкой турбулизации потока теплоносителя в вертикальных каналах вследствие отсутствия турбулизаторов.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является «Радиатор для обогрева помещений» [патент на полезную модель №80216, опубликован 27.01.2009 МПК F24C 15/24 (2006/01), F24H 9/14 (2006.01), F28F 9/26 (2006.01)]. В техническом решении приведена конструкция радиатора, содержащего теплопередающие элементы, образованные из двух соосно расположенных трубок и имеющих между наружной поверхностью внутренней трубки и внутренней поверхностью внешней трубки вертикальное циркуляционное пространство для теплоносителя. Подача и отвод теплоносителя осуществляется распределителем и коллектором соответственно.
С существенными признаками полезной модели совпадает следующая совокупность признаков прототипа: каналы для прохождения теплоносителя выполнены соосными трубками разного диаметра, внутренний канал трубки меньшего диаметра сообщен с атмосферой.
Недостатком известного технического решения является невысокая эффективность теплообмена между теплоносителем и нагреваемой поверхностью отопительного прибора, что связано с низкой турбулизацией потока теплоносителя в вертикальном канале.
Полезная модель направлена на повышение эффективности теплообмена путем увеличения турбулизации потока теплоносителя за счет наличия ребер на внешней поверхности трубки меньшего диаметра в вертикальном канале.
Это достигается тем, что трубчатый радиатор отопления, содержит верхний и нижний коллекторы, герметично соединенные вертикальными каналами, выполненными в виде внешних труб и соосных с ними внутренних трубок меньшего диаметра, сообщающихся с атмосферой.
В предложенном решении на наружной поверхности внутренних трубок ярусами жестко закреплены ребра в виде вогнутых пластин шириной h, а шаг l размещения ярусов ребер по длине каждой внутренней трубки равен (6 ÷ 12)h, при этом, в каждом ярусе имеется по меньшей мере четыре ребра равномерно, с углом α, расположенных по диаметру, а каждый следующий ярус ребер повернут по вертикальной оси относительно предыдущего на угол α/2.
Наличие ребер в виде вогнутых пластин на наружной поверхности внутренней трубки интенсифицирует турбулизацию потока теплоносителя.
Для увеличения турбулизации потока теплоносителя во всем объеме вертикального канала, образованного внутренней стенкой внешней трубы и внешней стенкой внутренней трубки, каждый ярус содержит не менее четырех равномерно расположенных ребер с углом - α - между ними, и каждый последующий ярус сдвинут относительно предыдущего по вертикальной оси на угол α/2.
Сохранение непрерывного турбулентного следа обеспечивается за счет выбора шага размещения ярусов ребер l по соотношению l = (6 ÷ 12)h.
Таким образом, совокупность отличительных признаков предложенного решения обеспечивает повышение эффективности теплообмена между теплоносителем и нагреваемой поверхностью трубчатого радиатора отопления.
Конструкция полезной модели поясняется графическим материалом.
На фиг. 1 показано продольное сечение радиатора отопления; на фиг. 2 показан вид сверху внутренней трубки вертикального канала; на фиг. 3 показан общий вид внутренней трубки вертикального канала (вид спереди); на фиг. 4 представлен общий вид трубчатого радиатора отопления.
Трубчатый радиатор отопления содержит верхний 1 и нижний 2 коллекторы, которые герметично соединены между собой вертикальными каналами. Для присоединения радиатора к подводящей и отводящей магистрали на торцах коллекторов имеются патрубки 3. Вертикальные каналы для прохождения теплоносителя выполнены из внешних труб 4 и внутренних трубок 5 меньшего диаметра с образованием циркуляционного пространства. Внешние трубы имеют внутренний диаметр D. Внутренние трубки имеют внешний диаметр d. На внешней поверхности внутренних трубок 5 равномерно по диаметру, с углом α, установлены ярусами, по четыре в каждом ребра 6 в виде вогнутых пластин. Каждый следующий ярус ребер 6 размещен по длине трубки 5 с шагом l = (6 ÷ 12)h и повернут по вертикальной оси относительно предыдущего на угол α/2. Ширина h ребер 6 выбирается из соотношения (D – d).
Количество секций (вертикальных каналов) радиатора ограничивается лишь технологическими возможностями производственного оборудования.
На фиг. 1 представлен радиатор с шестью вертикальными каналами.
Трубчатый радиатор отопления работает следующим образом. Из подводящей магистрали теплоноситель через патрубок 3 поступает в полость верхнего коллектора 1, где распределяется по вертикальным каналам, образованным внутренней поверхностью трубы 4 большего диаметра и внешней поверхностью трубки 5 меньшего диаметра. Двигаясь по вертикальным каналам, теплоноситель омывает ребра в виде вогнутых пластин 6. Тем самым создаются зоны завихрения потока теплоносителя, что увеличивает эффективность теплообмена теплоносителя с нагреваемой поверхностью трубок вертикального канала. Далее теплоноситель удаляется через нижний коллектор 2 и патрубок 3 в отводящую магистраль.
В данной конструкции теплопередача осуществляется не только наружной поверхностью радиатора, но и внутренними поверхностями трубок 5.
Конструкция предложенного устройства позволит повысить эффективность теплообмена между теплоносителем и нагреваемой поверхностью трубчатого радиатора отопления.

Claims (1)

  1. Трубчатый радиатор отопления, содержащий верхний и нижний коллекторы, герметично соединенные вертикальными каналами, выполненными в виде внешних труб и соосных с ними внутренних трубок меньшего диаметра, сообщающихся с атмосферой, отличающийся тем, что на наружной поверхности внутренних трубок, ярусами, жестко закреплены ребра в виде вогнутых пластин шириной h, а шаг l размещения ярусов ребер по длине каждой внутренней трубки равен (6-12)h, при этом в каждом ярусе имеется по меньшей мере четыре ребра равномерно, с углом
    Figure 00000001
    , расположенных по диаметру, а каждый следующий ярус ребер повернут по вертикальной оси относительно предыдущего на угол
    Figure 00000002
    .
RU2022105089U 2022-02-25 Трубчатый радиатор отопления RU211314U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU211314U1 true RU211314U1 (ru) 2022-05-31

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU225002U1 (ru) * 2024-02-20 2024-04-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Трубчатый радиатор отопления со спиралевидными вставками

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1309924A3 (ru) * 1983-05-11 1987-05-07 Трансэлектро Мадьяр Вилламошшаги Кюлькерешкеделми Валлалат (Инопредприятие) Вставка теплообменной трубы радиатора вод ного охлаждени
DE4116692A1 (de) * 1991-05-22 1992-11-26 Kreis Truma Geraetebau Waermetauschereinsatz fuer luftheizgeraete
UA17023U (en) * 2006-02-06 2006-09-15 Breeding And Genetic Inst Nat Method of indirect assessment of the flour "force", in particular sds30 sedimentation
RU72046U1 (ru) * 2007-12-25 2008-03-27 Валерий Анатольевич Вальков Радиатор
RU2336466C2 (ru) * 2006-07-04 2008-10-20 Дагестанский государственный университет Способ подогрева воды для отопления и установка для его осуществления
RU80216U1 (ru) * 2008-09-09 2009-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Сунержа" Радиатор для обогрева помещений

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1309924A3 (ru) * 1983-05-11 1987-05-07 Трансэлектро Мадьяр Вилламошшаги Кюлькерешкеделми Валлалат (Инопредприятие) Вставка теплообменной трубы радиатора вод ного охлаждени
DE4116692A1 (de) * 1991-05-22 1992-11-26 Kreis Truma Geraetebau Waermetauschereinsatz fuer luftheizgeraete
UA17023U (en) * 2006-02-06 2006-09-15 Breeding And Genetic Inst Nat Method of indirect assessment of the flour "force", in particular sds30 sedimentation
RU2336466C2 (ru) * 2006-07-04 2008-10-20 Дагестанский государственный университет Способ подогрева воды для отопления и установка для его осуществления
RU72046U1 (ru) * 2007-12-25 2008-03-27 Валерий Анатольевич Вальков Радиатор
RU80216U1 (ru) * 2008-09-09 2009-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Сунержа" Радиатор для обогрева помещений

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU225002U1 (ru) * 2024-02-20 2024-04-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Трубчатый радиатор отопления со спиралевидными вставками

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202853118U (zh) 一种用于燃气采暖炉的二次换热器
RU211314U1 (ru) Трубчатый радиатор отопления
CN205642097U (zh) 一种两用型套管式热交换器
CN210425515U (zh) 高效电加热器
CN208671366U (zh) 一种渐进式导热油锅炉
CN217383892U (zh) 一种用于空气换热装置的换热管
CN116518750A (zh) 一种提高烟气余热回收效率的换热器及其内置的涡流发生器
CN208671730U (zh) 一种高效换热器箱体结构
CN206073767U (zh) 可缠绕式平行流热交换器
RU212260U1 (ru) Трубчатый радиатор отопления
CN209910186U (zh) 一种阶梯式加热太阳能空气集热器
CN108895864B (zh) 折流板组件和包括此组件的管壳式换热器
RU225018U1 (ru) Лепестковый трубчатый радиатор отопления
RU212261U1 (ru) Трубчатый радиатор отопления
CN112432361A (zh) 一种集中供暖系统冷凝换热器
CN111023870A (zh) 一种无盲区管壳式换热装置
CN209910187U (zh) 一种阶梯式加热太阳能空气集热取暖系统
CN213778708U (zh) 一种管式换热器
CN204943901U (zh) 一种家用燃气热水器中的新型高效节能分流热交换器
RU2192593C1 (ru) Спиральный теплообменник
CN216205598U (zh) 一种管截面为扇状的热交换管
RU225002U1 (ru) Трубчатый радиатор отопления со спиралевидными вставками
CN221629790U (zh) 一种套管式空气预热器
CN216716586U (zh) 热交换结构
RU46556U1 (ru) Прямоточный вертикальный парогенератор