RU2417347C2 - Трубчатый теплообменник - Google Patents

Трубчатый теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU2417347C2
RU2417347C2 RU2008152872/06A RU2008152872A RU2417347C2 RU 2417347 C2 RU2417347 C2 RU 2417347C2 RU 2008152872/06 A RU2008152872/06 A RU 2008152872/06A RU 2008152872 A RU2008152872 A RU 2008152872A RU 2417347 C2 RU2417347 C2 RU 2417347C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
pipes
bundle
flow
heat exchanger
Prior art date
Application number
RU2008152872/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008152872A (ru
Inventor
Андрей Александрович Анисин (RU)
Андрей Александрович Анисин
Original Assignee
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Брянский государственный технический 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 ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Брянский государственный технический университет" filed Critical ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Брянский государственный технический университет"
Priority to RU2008152872/06A priority Critical patent/RU2417347C2/ru
Publication of RU2008152872A publication Critical patent/RU2008152872A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2417347C2 publication Critical patent/RU2417347C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Pipe Accessories (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплотехники, а именно к трубчатым теплообменниками, и может быть использовано при создании теплообменных аппаратов и устройств транспортного, промышленного и энергетического назначений, основу которых составляют поперечно обтекаемые трубчатые поверхности. Теплообменник содержит поперечно обтекаемый пучок профильных труб в виде двух одинаковых сопряженных труб противоположно направленного конического профиля с разными наружными концевыми диаметрами, большим и меньшим, и коллекторы с трубными досками. При линейной (коридорной) компоновке лобовые и кормовые части с круговыми элементами разных диаметров каждой их профильных труб соответственно чередуются в продольных и поперечных рядах пучка на каждой его половине, при треугольной (шахматной) компоновке трубы в пучке расположены навстречу потоку лобовой частью с изменяющейся по ее длине величиной диаметра от большего к меньшему или от меньшего к большему диаметру. В каждом компоновочном варианте межтрубное пространство пучка представляет собой продольные конфузорно-диффузорные каналы переменного сечения со сложной геометрией. Изобретение обеспечивает повышение эффективности теплоотдачи трубчатой поверхности, снижение металлоемкости и уменьшение объема теплообменника. 5 ил.

Description

Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано при создании теплообменных аппаратов и устройств транспортного, промышленного и энергетического назначений, основу которых составляют поперечно обтекаемые трубчатые поверхности.
Известен теплообменник, содержащий поперечно обтекаемый пучок гладких цилиндрических труб одинакового диаметра с прямоугольной или треугольной разбивкой и коллекторы с трубными досками [1, с.7-8, рис.1.1а; с.25-26, табл.1.5].
Недостатком такого теплообменника является пониженная эффективность теплоотдачи наружной поверхности труб и повышенная металлоемкость. Отмеченная невысокая интенсивность теплоотдачи обусловлена тем, что для указанных компоновок труб одинакового диаметра характерно наличие малоактивных рециркуляционных зон между лобовой и кормовой частями наружной поверхности труб с неэффективной отрывной структурой потока и недостаточным уровнем его турбулентности. В наибольшей мере указанные недостатки проявляются в системах с коридорным (линейным) расположением труб.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является трубчатый теплообменник, содержащий поперечно обтекаемый пучок труб с конической поверхностью, обусловленной разными концевыми диаметрами трубы, и коллекторы с трубными досками [2]. Недостатком этого теплообменника является сравнительно невысокая эффективность теплоотдачи трубчатой поверхности и повышенная металлоемкость. Отмеченное снижение интенсивности теплоотдачи поверхности при линейном (коридорном) расположении конусоидальных труб в основном обусловлено негативным экранирующим эффектом участков труб с большим (переменным вдоль оси) радиусом образующей конической поверхности, при котором расположенные в их аэродинамическом следе участки трубчатой поверхности с меньшим радиусом образующей находятся в зоне "затенения", что особенно заметно проявляется при плотной компоновке конусоидальных труб и относительно небольших массовых скоростях теплоносителя, ограничивающих активность взаимодействия потока с поверхностью в рециркуляционных зонах межтрубного пространства.
Указанные задачи решаются в трубчатом теплообменнике, содержащем поперечно обтекаемый пучок профильных труб в виде двух сопряженных, противоположно развернутых относительно друг друга, одинаковых конусоидальных труб с разными наружными концевыми диаметрами, большим d1 и меньшим d2, с линейной (коридорной) или треугольной (шахматной) компоновкой, и коллекторы с трубными досками, отличающийся тем, что используемые компоновки труб сдвоенного разнонаправленного конического профиля обеспечивают обтекание последовательно расположенных по потоку круговых (предельно цилиндрических) элементов теплоотдающей трубчатой поверхности с разной, непрерывно изменяющейся по длине трубы в лобовой и кормовой ее частях, величиной диаметров, от d1 и d2 (d1>d2) на одном конце трубы, до d2 и d1 (d2<d1) на другом, и одинаковой для обеих сопряженных частей трубы величиной dcp=0,5(d1+d2) на ее середине; при этом трубчатые элементы поверхности разных диаметров соответственно чередуются в продольных и поперечных рядах пучка на каждой его половине при линейной (коридорной) компоновке, при треугольной (шахматной) компоновке трубы в пучке расположены навстречу потоку лобовой частью конической поверхности с изменяющейся по ее длине величиной диаметра от d1 (или d2) до d2 (или d1), и в каждом компоновочном варианте трубчатой поверхности в межтрубном пространстве реализуется конфузорно-диффузорное и извилистое течение потока.
При осуществлении изобретения могут быть получены следующие технико-экономические результаты.
1. Повышение эффективности теплоотдачи поверхности за счет дополнительной турбулизации потока при поперечном обтекании пучков труб сдвоенного конического профиля, обусловленной положительным влиянием на поток участков труб с меньшим радиусом образующей конической поверхности, формирующих рациональные условия отрывного обтекания последующих кормовых или предшествующих лобовых участков труб с большим радиусом образующей конической поверхности.
2. Уменьшение шага разбивки трубных досок при использовании труб сдвоенного конического профиля и соответствующее повышение компактности поверхности теплообмена и снижение металлоемкости.
На фиг.1 изображена схема трубчатого теплообменника, продольный разрез; на фиг.2 - элемент поверхности трубного пучка с трубными досками; на фиг.3 - аксонометрическое изображение элемента трубчатой поверхности с линейной (коридорной) компоновкой труб; на фиг.4 - схема разбивки труб в трубных досках при линейной (коридорной) компоновке, сечение А-А в верхней части, Б-Б - в средней и В-В - в нижней части пучка на фиг.2; на фиг.5 - схема соответствующей разбивки труб в трубных досках при треугольной (шахматной) компоновке.
При работе трубчатого теплообменника, содержащего пучок профильных труб 1 и коллекторы 2 с трубными досками 3 (фиг.1), тепло от горячего теплоносителя, проходящего внутри труб, через стенки передается к холодному теплоносителю, поперечно омывающему наружную поверхность труб. Эффективность процесса теплопередачи в пучке определяется в значительной мере интенсивностью теплоотдачи между наружной поверхностью и омывающим ее теплоносителем.
При линейной (коридорной) схеме расположения профильных труб (фиг.4) их участки с меньшим радиусом образующей конической теплоотдающей поверхности одновременно выполняют роль дополнительного турбулизатора потока и интенсифицируют теплоотдачу последующей кормовой или предшествующей лобовой частей труб с большим радиусом образующей конической поверхности на соответствующей половине каждой из труб пучка. Одновременно конические участки каждой трубы с меньшим радиусом образующей, находящейся в аэродинамическом следе участков труб с большим радиусом образующей, в достаточной мере омываются с обеих сторон потоком, направленное действие вектора которого формируется в более узких проходных сечениях между участками конусоидальных труб с большим радиусом образующей и способствует при этом также определенному повышению интенсивности теплоотдачи поверхности участков труб с меньшим радиусом образующей и большей кривизной трубчатой поверхности. В этих условиях течение теплоносителя в межтрубных зазорах принимает извилистую зигзагообразную форму, различную по взаимной направленности в каждой половине пучка труб и в общем характерную для щелевых профилированных каналов, что значительно активизирует механизм взаимодействия потока с поверхностью теплообмена.
При треугольной (шахматной) схеме расположения профильных труб с указанной конфигурацией (фиг.5) на каждой отдельной трубе в потоке также реализуется дополнительный турбулизирующий эффект лобовой (на одной половине пучка) или кормовой (на другой половине пучка) части с меньшим радиусом образующей конической поверхности, определяющей в условиях отрыва потока повышение интенсивности теплоотдачи кормовой или лобовой части труб с большим радиусом образующей конической поверхности.
В представленных схемах расположения труб двойного конического профиля реализуются особенности конфузорно-диффузорного течения потока, обеспечивающие рациональные условия отрывного поперечного обтекания и дополнительной турбулизации потока и, в целом, повышение эффективности теплоотдачи трубчатой поверхности с наружной стороны.
Источники информации
1. Бажан П.И. и др. Справочник по теплообменным аппаратам. / П.И.Бажан, Г.Е.Каневец, В.М.Селиверстов. - М.: Машиностроение, 1989. - 368 с.
2. Пат. RU 2170898 С1. Трубчатый теплообменник. / В.Т.Буглаев, А.К.Анисин, А.А.Анисин. // БИ. - 2001. - №20.

Claims (1)

  1. Трубчатый теплообменник, содержащий поперечно-обтекаемый пучок профильных труб в виде двух сопряженных, противоположно развернутых относительно друг друга, одинаковых конусоидальных труб с разными наружными концевыми диаметрами, большим d1 и меньшим d2, с линейной (коридорной) или треугольной (шахматной) компоновкой, и коллекторы с трубными досками, отличающийся тем, что используемые компоновки труб сдвоенного разнонаправленного конического профиля обеспечивают обтекание последовательно расположенных по потоку круговых (предельно цилиндрических) элементов теплоотдающей трубчатой поверхности с разной, непрерывно изменяющейся по длине трубы в лобовой и кормовой ее частях, величиной диаметров от d1 и d2 (d1>d2) на одном конце трубы, до d2 и d1 (d2<d1) на другом, и одинаковой для обеих сопряженных частей трубы величиной dcp=0,5(d1+d2) на ее середине; при этом трубчатые элементы поверхности разных диаметров соответственно чередуются в продольных и поперечных рядах пучка на каждой его половине при линейной (коридорной) компоновке, при треугольной (шахматной) компоновке трубы в пучке расположены навстречу потоку лобовой частью конической поверхности с изменяющейся по ее длине величиной диаметра от d1 (или d2) до d2 (или d1), и в каждом компоновочном варианте трубчатой поверхности в межтрубном пространстве реализуется конфузорно-диффузорное и извилистое течение потока.
RU2008152872/06A 2008-12-30 2008-12-30 Трубчатый теплообменник RU2417347C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008152872/06A RU2417347C2 (ru) 2008-12-30 2008-12-30 Трубчатый теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008152872/06A RU2417347C2 (ru) 2008-12-30 2008-12-30 Трубчатый теплообменник

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008152872A RU2008152872A (ru) 2010-07-10
RU2417347C2 true RU2417347C2 (ru) 2011-04-27

Family

ID=42684318

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008152872/06A RU2417347C2 (ru) 2008-12-30 2008-12-30 Трубчатый теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2417347C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169811U1 (ru) * 2016-03-09 2017-04-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" Трубчатый теплообменник

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169811U1 (ru) * 2016-03-09 2017-04-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" Трубчатый теплообменник

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008152872A (ru) 2010-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107024124B (zh) 一种单侧无触点直通流道的波纹板束
RU2489664C1 (ru) Кожухотрубный теплообменник
CN105300140A (zh) 一种螺旋带支撑正(余)弦纹管的壳程复合强化换热器
CN106767039A (zh) 折流栅支撑凹面管管束换热器
CN104034194B (zh) 矩形扭齿翅片管及矩形扭齿翅片管换热管束
RU2417347C2 (ru) Трубчатый теплообменник
CN115183609A (zh) 换热器芯体及包括其的印刷电路板式换热器
CN102679787A (zh) 锁链式换热管
CN204881280U (zh) Y型孔整圆形支撑板换热器
CN101182974A (zh) 导流式折流板管壳型换热器
CN203893704U (zh) 一种非等距双螺旋折流板管壳式换热器
CN106979716A (zh) 一种三维折流板及管壳式换热器
CN206709678U (zh) 一种三维折流板及管壳式换热器
CN115218710B (zh) 一种换热部件、换热芯体和换热装置
CN201007624Y (zh) 双壳程u形管椭圆折流板换热器
RU2350873C2 (ru) Трубчатый теплообменник
RU2417348C2 (ru) Трубчатый теплообменник
CN203731470U (zh) 一种换热效果好的板式空气预热器
CN103471074A (zh) 一种紧凑式烟气余热回收蒸汽发生装置
CN104006682A (zh) 高效波节换热管的换热器
CN104006692A (zh) 变径波节换热管
CN101162131A (zh) 螺旋折流板支撑丁胞管束换热器
CN203478170U (zh) 一种紧凑式烟气余热回收蒸汽发生装置
CN104180691A (zh) 规则间隙扭带球突管式换热器
CN101949659B (zh) 高效u形热交换器

Legal Events

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

Effective date: 20101231