RU2461720C2 - Способ струйного охлаждения поверхностей и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ струйного охлаждения поверхностей и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2461720C2 RU2461720C2 RU2010142006/06A RU2010142006A RU2461720C2 RU 2461720 C2 RU2461720 C2 RU 2461720C2 RU 2010142006/06 A RU2010142006/06 A RU 2010142006/06A RU 2010142006 A RU2010142006 A RU 2010142006A RU 2461720 C2 RU2461720 C2 RU 2461720C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- jet
- swirling
- axisymmetrical
- nozzle
- axisymmetric
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Heat Treatments In General, Especially Conveying And Cooling (AREA)
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
- Nozzles (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано при создании теплообменных устройств, систем охлаждения теплонапряженных элементов энергоустановок. Способ струйного охлаждения поверхностей заключается в создании закрученной струи, натекающей на охлаждаемую поверхность и осуществляющей теплосъем, при этом в центральную часть закрученной струи подается незакрученная осесимметричная струя, формируя тем самым комбинированную струю, периферийная часть которой представляет собой закрученный кольцевой поток, в приосевой части которого движется незакрученная осесимметричная струя. Устройство для осуществления способа содержит закручивающее устройство в виде осесимметричного полого тела, в приосевой части которого размещено центральное осесимметричное сопло, при этом внутренняя поверхность осесимметричного полого тела образует с наружной поверхностью центрального осесимметричного сопла периферийное кольцевое сопло, а закрутка потока осуществляется при помощи выполненных в закручивающем устройстве нескольких тангенциальных подводов. Технический результат - интенсификация теплообмена, снижение неравномерности охлаждения и увеличение среднего и локального коэффициента теплоотдачи. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано при создании теплообменных устройств, систем охлаждения теплонапряженных элементов энергоустановок.
Известны способы струйного охлаждения поверхностей [Зысина-Моложен Л.М. Теплообмен в турбомашинах. С.267, рис.114], [патент США 0074325 А1, МПК F28C 7/02], [патент США 5391052, МПК F01D 25/12], [патент США 005467815, МПК F28F 13/12] и устройства для их осуществления [Зысина-Моложен Л.М. Теплообмен в турбомашинах. С.267, рис.114], [патент США 005467815, МПК F28F 13/12], принцип действия которых основан на том, что поток охлаждающей среды направляется на поверхность перпендикулярно или под некоторым углом через щель, отверстие или сопло, расположенные на некотором удалении от охлаждаемой стенки. В зоне удара (вблизи критической точки) и последующего разворота струи, вследствие повышенных градиентов скорости, уменьшается толщина пограничного слоя, что приводит к существенной интенсификации теплообмена. В самой критической точке скорость струйного потока равна нулю, давление и коэффициенты теплоотдачи имеют максимальные значения. По мере удаления от критической точки давление уменьшается, а скорость вначале увеличивается (в пределах зоны разворота), достигает максимума, а затем уменьшается по закону, характерному для пристеночной струи, что в свою очередь приводит к экспоненциальному уменьшению интенсивности теплообмена.
Основными недостатками описанных способов и устройств струйного охлаждения являются значительная неравномерность охлаждения поверхности, малая область воздействия охлаждающей струи, низкие значения среднего по поверхности коэффициента теплоотдачи.
Наиболее близким к изобретению является способ струйного охлаждения, заключающийся в натекании на охлаждаемую поверхность закрученной струи [Kinsella С. Heat transfer enhancement from a horizontal surface by impinging swirl jets. 5th European thermal-sciences conference, 2008]. Использование закрученной струи позволяет снизить неравномерность охлаждения и повысить среднее значение коэффициента теплоотдачи за счет увеличения угла раскрытия струи под действием центробежных сил, действующих на закрученный поток, и расширения области воздействия закрученной струи на поверхность.
Прототипом устройства для осуществления способа является устройство, генерирующее закрученную струю и состоящее из закручивающего устройства, выполненного в виде многоканального лопаточного завихрителя, установленного на выходе из струйного сопла [Kinsella С. Heat transfer enhancement from a horizontal surface by impinging swirl jets. 5th European thermal-sciences conference, 2008].
Недостатком данного способа струйного охлаждения и устройства для его реализации являются низкие локальные коэффициенты теплоотдачи в центре области соударения струи с поверхностью (вблизи критической точки), вследствие низких скоростей в рециркуляционной зоне, формирующейся под действием радиального градиента давления в центральной части закрученной струи, создаваемой закручивающим устройством.
Задачей предлагаемого изобретения является увеличение скорости в приосевой зоне закрученной струи, разрушение рециркуляционной зоны и, как следствие, интенсификация теплообмена в центре области соударения закрученной струи с поверхностью, снижение неравномерности охлаждения, увеличение среднего и локального коэффициента теплоотдачи, расширения области воздействия закрученной струи на поверхность.
Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе струйного охлаждения поверхностей создается закрученная струя, натекающая на охлаждаемую поверхность, в центральную часть которой подается незакрученная осесимметричная струя, формируя тем самым комбинированную струю, периферийная часть которой представляет собой закрученный кольцевой поток, в приосевой части которого движется незакрученная осесимметричная струя. Наличие незакрученного потока способствует увеличению осевой скорости в центральной части струи, разрушению зоны обратных токов. В результате взаимодействия двух струй - незакрученной осесимметричной и закрученной периферийной, происходит дополнительная турбулизация потока, что позволяет повысить равномерность профиля осевой скорости струи перед поверхностью, на которую осуществляется натекание, и интенсифицировать среднюю и локальную теплоотдачу.
Закручивающее устройства выполнено в виде осесимметричного полого тела, в приосевой части которого размещено центральное осесимметричное сопло. Внутренняя поверхность закручивающего устройства, выполненного в виде осесимметричного полого тела, образует с наружной поверхностью центрального осесимметричного сопла периферийное кольцевое сопло, а закрутка потока осуществляется при помощи выполненных в закручивающем устройстве нескольких тангенциальных подводов.
Сущность предлагаемого способа и устройства для его реализации поясняется на чертеже.
На чертеже изображена комбинированная струя, состоящая из закрученного кольцевого потока 1 и незакрученной осесимметричной струи 2, натекающая на охлаждаемую поверхность 3.
Способ охлаждения осуществляется следующим образом. На охлаждаемую поверхность 3 направляется закрученная струя, в центральную часть которой подается незакрученная осесимметричная струя 2, тем самым формируется комбинированная струя, периферийная часть которой представляет собой закрученный кольцевой поток 1, в приосевой части которого движется незакрученная осесимметричная струя 2. Истекая в пространство перед охлаждаемой стенкой, закрученный кольцевой поток 1 и незакрученная осесимметричная струя 2 взаимодействуют между собой, при этом происходит расширение комбинированной струи, увеличение скорости в центральной части струи и выравнивание эпюры осевой скорости. Струя, натекая на охлаждаемую поверхность 3, осуществляет теплосъем, при этом она разворачивается и продолжает движение в виде радиального пристеночного потока.
Устройство представляет собой комбинированный насадок и содержит закручивающее устройство 4 и размещенное в приосевой его части центральное осесимметричное сопло 5. Закручивающее устройство выполнено в виде осесимметричного полого тела. Периферийное кольцевое сопло образовано наружной поверхностью центрального осесимметричного сопла 5 и внутренней поверхностью закручивающего устройства 4, имеющего несколько тангенциальных подводов.
Принцип работы устройства, реализующего предлагаемый способ струйного охлаждения поверхностей, заключается в следующем. Комбинированная струя создается насадком, имеющим центральное осесимметричное и периферийное кольцевое сопла. Часть охлаждающего потока подается на вход в центральное осесимметричное сопло, из которого истекает в виде незакрученной осевой струи 2. Остальная часть охлаждающего потока поступает в периферийное кольцевое сопло, образованное наружной поверхностью центрального осесимметричного сопла 5 и внутренней поверхностью закручивающего устройства 4, через несколько тангенциальных подводов закручивающего устройства, тем самым приобретает закрутку, истекая в виде закрученного кольцевого потока 1.
Claims (3)
1. Способ струйного охлаждения поверхностей, заключающийся в создании закрученной струи, натекающей на охлаждаемую поверхность и осуществляющую теплосъем, отличающийся тем, что в центральную часть закрученной струи подается незакрученная осесимметричная струя, формируя тем самым комбинированную струю, периферийная часть которой представляет собой закрученный кольцевой поток, в приосевой части которого движется незакрученная осесимметричная струя.
2. Устройство для струйного охлаждения поверхностей, содержащее закручивающее устройство, отличающееся тем, что закручивающее устройство выполнено в виде осесимметричного полого тела, в приосевой части которого размещено центральное осесимметричное сопло.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что закручивающее устройство выполнено в виде осесимметричного полого тела, внутренняя поверхность которого образует с наружной поверхностью центрального осесимметричного сопла периферийное кольцевое сопло, а закрутка потока осуществляется при помощи выполненных в закручивающем устройстве нескольких тангенциальных подводов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010142006/06A RU2461720C2 (ru) | 2010-10-13 | 2010-10-13 | Способ струйного охлаждения поверхностей и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010142006/06A RU2461720C2 (ru) | 2010-10-13 | 2010-10-13 | Способ струйного охлаждения поверхностей и устройство для его осуществления |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010142006A RU2010142006A (ru) | 2012-04-20 |
RU2461720C2 true RU2461720C2 (ru) | 2012-09-20 |
Family
ID=46032303
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010142006/06A RU2461720C2 (ru) | 2010-10-13 | 2010-10-13 | Способ струйного охлаждения поверхностей и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2461720C2 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1709077A1 (ru) * | 1988-03-10 | 1992-01-30 | Казанский авиационный институт | Нагревательное устройство |
DE4137136A1 (de) * | 1991-11-12 | 1993-05-13 | Graf Rolf Dr Ing | Duese zum zerstaeuben von fluessigkeiten |
US5467815A (en) * | 1992-12-28 | 1995-11-21 | Abb Research Ltd. | Apparatus for impingement cooling |
RU2380630C1 (ru) * | 2008-08-14 | 2010-01-27 | Вадим Иванович Алферов | Способ сжижения и сепарации газов |
-
2010
- 2010-10-13 RU RU2010142006/06A patent/RU2461720C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1709077A1 (ru) * | 1988-03-10 | 1992-01-30 | Казанский авиационный институт | Нагревательное устройство |
DE4137136A1 (de) * | 1991-11-12 | 1993-05-13 | Graf Rolf Dr Ing | Duese zum zerstaeuben von fluessigkeiten |
US5467815A (en) * | 1992-12-28 | 1995-11-21 | Abb Research Ltd. | Apparatus for impingement cooling |
RU2380630C1 (ru) * | 2008-08-14 | 2010-01-27 | Вадим Иванович Алферов | Способ сжижения и сепарации газов |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2010142006A (ru) | 2012-04-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102847621B (zh) | 一种组合式中心体空化喷嘴 | |
CN110449282A (zh) | 一种用于表面处理或上色的喷射装置 | |
CN103452595A (zh) | 一种提高冷却效率的新型气膜孔 | |
US20140158796A1 (en) | Swirl impingement prefilming | |
CN103781996A (zh) | 包括具有变化台阶高度的面向后方的台阶的扩散器 | |
CN202951712U (zh) | 棒线材水冷系统 | |
RU2461720C2 (ru) | Способ струйного охлаждения поверхностей и устройство для его осуществления | |
CN102116178A (zh) | 一种气冷涡轮的双射流孔冷却结构 | |
CN110374722A (zh) | 一种柴油机排气消烟及红外抑制装置 | |
JP6440160B2 (ja) | 広角フルコーンスプレーノズル | |
KR100668122B1 (ko) | 다양한 환형슬릿을 가지는 스파이럴 노즐 | |
JP2009101411A (ja) | デスケーリングノズル | |
RU2144439C1 (ru) | Центробежно-струйная форсунка | |
AU2015266723B2 (en) | Interaction chambers with reduced cavitation | |
CN106948989A (zh) | 一种机车柴油机喷嘴及其制造方法 | |
CN216347209U (zh) | 一种核子器和造雪机 | |
RU2282115C1 (ru) | Теплогенератор гидравлический | |
RU2119121C1 (ru) | Способ и устройство распыления жидкости | |
JP2016524088A (ja) | ガスタービンエンジンにおいて翼の下流の主流流体の温度勾配を減じる装置 | |
CN108416183A (zh) | 一种用于引射器的二维支板一体化结构设计方法 | |
RU2570252C1 (ru) | Способ охлаждения деталей в процессе термической обработки и спрейер для охлаждения деталей | |
CN209613283U (zh) | 冷凝蒸发器用的角吹喷嘴 | |
Markal | Dönmeli Eş-Eksenli Hava Jetinin Isıl Davranışının Yakın Çarpma Mesafeleri için Deneysel Olarak İncelenmesi | |
JP5089485B2 (ja) | ジェットポンプ及び原子炉 | |
CN115682493A (zh) | 一种核子器和造雪机 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20161014 |