RU2293273C2 - Коллектор теплообменника - Google Patents

Коллектор теплообменника Download PDF

Info

Publication number
RU2293273C2
RU2293273C2 RU2005109695/06A RU2005109695A RU2293273C2 RU 2293273 C2 RU2293273 C2 RU 2293273C2 RU 2005109695/06 A RU2005109695/06 A RU 2005109695/06A RU 2005109695 A RU2005109695 A RU 2005109695A RU 2293273 C2 RU2293273 C2 RU 2293273C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
collector
balls
change
distributor
Prior art date
Application number
RU2005109695/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005109695A (ru
Inventor
Олег Николаевич Кандауров (RU)
Олег Николаевич Кандауров
Валерий Иванович Волков (RU)
Валерий Иванович Волков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение профессионального образования "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 Государственное образовательное учреждение профессионального образования "Алтайский государственный университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение профессионального образования "Алтайский государственный университет"
Priority to RU2005109695/06A priority Critical patent/RU2293273C2/ru
Publication of RU2005109695A publication Critical patent/RU2005109695A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2293273C2 publication Critical patent/RU2293273C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплообменной аппаратуре, а также может быть использовано в химической и энергетической промышленности. Коллектор теплообменника состоит из корпуса и закрепленного в нем распределителя, который выполнен в виде хонейкомба с ячейками, содержащими по одному ряду эластичных шариков, закрепленного между жестко фиксируемыми с корпусом ограничительными решетками, расстояние между которыми превышает пять диаметров шарика. Изобретение позволяет добиться автоподстраивания к внешнему изменению скорости потока без затрат энергии на управление, а также постоянного расхода жидкости при изменении давления на входе. 5 ил.

Description

Изобретение относится к теплообменной аппаратуре и может использоваться в химической и энергетической промышленности.
Известно устройство [SU 1483234], основанное на мартенситном превращении материала и изменении проходного сечения для теплоносителя. Но это устройство обладает большой инерционностью из-за большой тепловой инерции при нагревании. Для достижения больших расходов требуется изделие с большой металлоемкостью. Кроме того, устройство [SU 1483234] имеет узкий диапазон регулирования расходных скоростей.
Известно более совершенное устройство, наиболее близкое по технической сущности к заявленному объекту, частично устраняющее недостатки устройства [SU 1483234]. Это «Коллектор теплообменника» [SU 12769012], содержащий корпус и закрепленный в нем распределитель в виде уголков. Узел крепления к корпусу уголков выполнен в виде пары штоков, установленных по разные стороны распределителя и снабженных нагревательными элементами. Распределители выполнены из термочувствительного материала, биметалла или из материала, обладающего обратным мартенситным превращением. По заданному профилю скорости в корпусе подбирается величина раскрытия биметаллических уголков. За счет нагрева нагревательными элементами штока меняется величина раскрытия уголков, тем самым обеспечивается оптимальное функционирование устройства.
В рассматриваемом устройстве [SU 12769012] изменение профиля скорости осуществляется за счет металлических пластин, поэтому управление устройством инерционно, так как нагрев и охлаждение распределителей не может происходить мгновенно. В прототипе достаточно сложно получение требуемых расходных скоростей в широком диапазоне расхода. Работа устройства в прототипе связана с вынужденным изменением температуры потока, что в некоторых случаях является нежелательным фактором, например, при протекании химической реакции в изотермических условиях.
Сущность изобретения заключается в том, что в предлагаемом коллекторе теплообменника, состоящем из корпуса и закрепленного в нем распределителя, распределитель выполнен в виде хонейкомба с ячейками, содержащими по одному ряду эластичных шариков, закрепленного между жестко фиксируемыми с корпусом ограничительными решетками, а расстояние между решетками превышает пять диаметров шарика.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 приведено сечение коллектора, вид сбоку, на фиг.2 - поперечное сечение коллектора. Фиг.3 и 4 иллюстрируют устройство в работе при разном перепаде давления АР в поперечном сечении, а фиг.5 иллюстрирует коллектор с применением хонейкомба с квадратным сечением ячеек.
Коллектор теплообменника содержит корпус 1 и распределитель в виде хонейкомба с перегородками 2, образующими ячейки 3. Хонейкомб закрепляется между жестко фиксируемыми с корпусом 1 ограничительными решетками 4. В каждой ячейке располагаются по одному ряду эластичных шариков 5.
Предлагаемый коллектор теплообменника работает следующим образом. В зависимости от скорости потока V, меняющейся вдоль поперечного сечения (фиг.3), изменяется давление на шарики, которое можно записать зависимостью:
kρV2/2,
где k - коэффициент пропорциональности;
ρ - плотность жидкости;
V - скорость потока.
Следовательно, по-разному происходит деформация эластичных шариков 5 (фиг.3, 4). Большая деформация происходит в области с большим давлением, т.к. внутренний объем каждого эластичного шарика 5 фактически не меняется, а изменяется форма, происходит сужение эффективных каналов для протекания жидкости или газа сквозь зернистый слой между шариками 5.
Таким образом, соответственно увеличивается перепад давления □P в этой области и уменьшается скорость на выходе из зернистого слоя в области с максимальной деформацией шариков 5. Следовательно, скорость потока на выходе из коллектора становится более равномерной. При разной скорости потока перед входом в коллектор теплообменника скорость потока на выходе из него автоматически поддерживается равномерной за счет разной деформации эластичных шариков 5. Хонейкомб имеет ячейки с перегородками как прямоугольной формы в виде пластин (фиг.1, 2), так и квадратной - фиг.5. Жестко фиксируемые с корпусом 1 ограничительные решетки 4 препятствуют выпадению эластичных шариков из рабочей области. Размер ячеек решетки 4 выбирают меньше диаметра шарика 5 с тем, чтобы исключить залипание шариков 5 в ячейках решетки 4, что может препятствовать изменению формы шариков и соответствующему изменению профиля скорости. Выбор высоты хонейкомба или количества шариков, укладывающихся по ходу потока (см. фиг.1, 3), диктуется следующими двумя соображениями. Во-первых, давление в зернистом слое перераспределяется поперек потока на перегородки хонейкомба 2, поэтому увеличение количества рядов шариков более десяти не приведет к деформации более глубоко расположенных рядов шариков и не скажется на выравнивании профиля скорости потока после коллектора, а лишь внесет дополнительное гидравлическое сопротивление [Аэров М.Э., Тодес О.М. Гидравлические и тепловые основы работы аппаратов со стационарным и кипящим зернистым слоем. - Л.: Химия, 1968. - С.131]. Во-вторых, проведенные эксперименты по исследованию гидродинамики в пористой среде из шариков показали, что основное формирование потока происходит после первых пяти рядов в начале упаковки [Аэров М.Э., Тодес О.М., Наринский Д.А. Аппараты со стационарным и кипящим зернистым слоем. - Л.: Химия, 1979. - С. 53].
Технико-экономическая эффективность заключается в следующем: коллектор теплообменника автоподстраивается к внешнему изменению скорости потока без затрат энергии на управление. Кроме создания равномерной скорости потока на выходе из коллектора при неравномерном потоке на входе устройство может создавать заданную неравномерность скорости на выходе из коллектора, что достигается за счет использования шариков с разной упругостью, расположенных в разных частях упаковки. Устройство может просто автоматически поддерживать постоянный расход жидкости при изменении давления на входе в коллектор за счет деформации упругих шариков. Работа коллектора не связана с вынужденным изменением температуры потока.

Claims (1)

  1. Коллектор теплообменника, состоящий из корпуса и закрепленного в нем распределителя, отличающийся тем, что распределитель выполнен в виде хонейкомба с ячейками, содержащими по одному ряду эластичных шариков, закрепленного между жестко фиксируемыми с корпусом ограничительными решетками, расстояние между которыми превышает пять диаметров шарика.
RU2005109695/06A 2005-04-04 2005-04-04 Коллектор теплообменника RU2293273C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005109695/06A RU2293273C2 (ru) 2005-04-04 2005-04-04 Коллектор теплообменника

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005109695/06A RU2293273C2 (ru) 2005-04-04 2005-04-04 Коллектор теплообменника

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005109695A RU2005109695A (ru) 2006-09-10
RU2293273C2 true RU2293273C2 (ru) 2007-02-10

Family

ID=37112662

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005109695/06A RU2293273C2 (ru) 2005-04-04 2005-04-04 Коллектор теплообменника

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2293273C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005109695A (ru) 2006-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5224538A (en) Dimpled heat transfer surface and method of making same
EP2767788B1 (en) Multi-fluid heat exchanger
US9574803B2 (en) Absorber with plate exchanger with porous distribution element
EP3625824B1 (en) Heat sink and method for producing same
US20100230081A1 (en) Corrugated Micro Tube Heat Exchanger
US20200080796A1 (en) Additive manufactured heat exchanger
KR20130096264A (ko) 하나 이상의 열 교환기 패키지를 포함하는 냉각 장치용 평판형 열 교환기
CN101932900B (zh) 热交换器
AU2199700A (en) Heat and mass transfer element assembly
CN109737781B (zh) 多隔板换热面积可调型板式换热器
CN102410761A (zh) 一种自支撑全焊接板式换热器
CA1203794A (en) Method of operating a liquid-liquid heat exchanger
CN117387406B (zh) 一种流通截面积可调节的紧凑板式换热器
RU2293273C2 (ru) Коллектор теплообменника
Ho et al. Analytical and experimental studies of wire mesh packed double-pass solar air heaters under recycling operation
IL300315A (en) Compact heat exchanger
AU2004239228B2 (en) Heat exchanger and method of performing chemical processes
KR101579540B1 (ko) 열교환 효율이 향상된 마이크로 가스터빈을 위한 주전열면을 구비한 열교환판, 및 이를 이용한 열교환기
Deshpande et al. Design and performance study of shell and tube heat exchanger with single segmental baffle having perpendicular & parallel-cut orientation
EP2633254B1 (en) Moving bed heat exchanger comprising an orifice plate for controlling solids flow
Dmitrieva et al. New combination packing for heat-and mass-exchange vessels
EP3067652A1 (en) Heat exchanger and method for exchanging heat
RU2282123C2 (ru) Теплообменник
KR102586353B1 (ko) 배플형 판형 열교환기 및 이를 포함하는 유기랭킨사이클 증발기
RU2384802C1 (ru) Теплообменник

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070405