RU2485428C1 - Способ охлаждения двух потоков теплоносителя - Google Patents

Способ охлаждения двух потоков теплоносителя Download PDF

Info

Publication number
RU2485428C1
RU2485428C1 RU2011153916/06A RU2011153916A RU2485428C1 RU 2485428 C1 RU2485428 C1 RU 2485428C1 RU 2011153916/06 A RU2011153916/06 A RU 2011153916/06A RU 2011153916 A RU2011153916 A RU 2011153916A RU 2485428 C1 RU2485428 C1 RU 2485428C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
temperature
heat
matrix
air
Prior art date
Application number
RU2011153916/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Васильевич Кудрявцев
Татьяна Алексеевна Шлемова
Original Assignee
Виктор Васильевич Кудрявцев
Татьяна Алексеевна Шлемова
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 Виктор Васильевич Кудрявцев, Татьяна Алексеевна Шлемова filed Critical Виктор Васильевич Кудрявцев
Priority to RU2011153916/06A priority Critical patent/RU2485428C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2485428C1 publication Critical patent/RU2485428C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в теплообменных аппаратах. В способе охлаждения двух потоков теплоносителя путем теплообмена с охлаждающим воздухом через теплообменную поверхность в многоходовом перекрестноточном теплообменнике оба потока охлаждаются в единой двухсекционной матрице теплообменника, при этом поток теплоносителя, имеющий более высокую входную температуру, предварительно охлаждается в первой секции матрицы, используя температурный потенциал выходящего потока охлаждающего воздуха, затем, смешиваясь с основным потоком теплоносителя, изменяя его входную температуру и повышая температурный напор, поступает во вторую секцию матрицы, где оба потока продолжают охлаждаться до необходимой температуры набегающим воздушным потоком при более высоком температурном напоре. Технический результат - повышение эффективности теплообменника и уменьшение гидравлического сопротивления воздушного тракта. 8 ил.

Description

Изобретение относится к области теплотехники, к теплообменным аппаратам, в частности к способам охлаждения различных теплоносителей в теплообменных аппаратах, применяемых в теплосиловых установках.
Известны способы охлаждения масла («Самолет АН-12. Техническое описание». - М.: Оборонгиз, 1962, с.199; Воронин Г.И., Верба М.И. Кондиционирование воздуха на летательных аппаратах. - М.: Машиностроение, 1965, с.141; Воронин Г.И. Конструирование машин и агрегатов систем кондиционирования. - М.: Машиностроение, 1978, с.69; Авторское свидетельство СССР №1129852, кл. B64D 33/00) встречным потоком забортного воздуха в поршневых и газотурбинных двигателях авиационных объектов (самолетах, вертолетах). В одну полость теплообменника подается теплоноситель (масло), в другой движется охлаждающий воздух. Часто возникает необходимость охлаждения двух потоков масла, поступающих, например, от опор двигателя и редуктора. В этом случае в каждой линии масляного потока устанавливается воздухомасляный теплообменник, осуществляется отдельный подвод и отвод масла, организуется продувка теплообменников охлаждающим воздухом.
Недостатком указанного способа является необходимость распределения воздушного потока или дополнительная организация его во всех используемых теплообменниках и, следовательно, повышение общего гидравлического сопротивления и уменьшение возможности интенсификации теплообмена. При этом возникает необходимость в создании подводящих патрубков и фланцев крепления для каждого работающего теплообменника, увеличение воздухозаборника или мощности вентилятора.
Это влияет на один из важнейших параметров в авиации - суммарную массу системы охлаждения объекта.
Существуют различные типы рекуперативных пластинчатых теплообменников, принцип действия которых рассматривается в научной, учебной, справочной литературе.
Например (Проектирование авиационных систем. Под ред. Ю.М.Шустрова. - М.: Машиностроение, 2006, с.31, рис.2.7), приводится конструкция пластинчато-ребристого перекрестно-противоточного четырехходового топливовоздушного теплообменника для охлаждения горячего воздуха топливом. Поток топлива делает в теплообменнике четыре хода, взаимодействуя через гофрированные пластины с воздухом. Конструкция является объемной, так как состоит из четырех секций, что обычно требует значительного перепада давления воздуха в теплообменнике.
В «Справочник по теплообменникам» (том 2. Перевод с английского под ред. Б.С.Петухова и В.К.Шикова - М.: Энергоатомиздат, 1987, с.103, рис.1) рассматривается теплообменник с тремя теплоносителями, конструкция которого состоит из большого числа проходов, собранных в повторяющиеся элементы. Такая конструкция имеет достаточно сложностей при проектировании и технологии исполнения. Задача проектирования включает анализ процессов теплопередачи в каждом отдельном пакете и затем корректировку результатов в соответствии с требованиями к общему потоку. При этом возможно увеличение поверхности теплообмена, так как существует влияние теплоносителей друг на друга по мере движения внутри теплообменника. Подобное усложнение конструкции для летательных аппаратов часто не является оправданным ни с точки зрения повышения эффективности, ни по другим техническим характеристикам.
Наиболее близким техническим решением является блок из двух воздухомасляных теплообменников (Техническое описание и инструкция по эксплуатации блока радиаторов воздушно-масляных 5349Т. НПО «Наука», 1972, с.5, рис.2), соединенных болтами. Каждый из теплообменников состоит из корпуса, крышек, термоклапанов, штуцеров стравливапия воздуха и заглушек. Горячее масло из масляных систем объекта поступает в теплообменники параллельно, сделав несколько ходов, передает тепло продувочному воздуху и возвращается в системы.
Недостатком такого блока является сложность и часто невозможность организации движения теплоносителей для интенсификации теплообмена со стороны воздуха, так как коэффициент теплопередачи в данном случае в большей степени определяется коэффициентом теплообмена со стороны воздуха, чем со стороны масла. Недоиспользование потенциала воздуха ведет к уменьшению эффективности блока и понижению суммарного теплосъема.
Цель изобретения - повышение эффективности теплообменника и уменьшение гидравлического сопротивления воздушного тракта.
Данная цель достигается тем, что в способе охлаждения двух потоков теплоносителя путем теплообмена с охлаждающим воздухом через теплообменную поверхность в многоходовом перекрестноточном теплообменнике оба потока теплоносителя охлаждаются в единой двухсекционной матрице теплообменника, при этом поток теплоносителя, имеющий более высокую входную температуру, предварительно охлаждается в первой секции матрицы, используя температурный потенциал выходящего потока охлаждающего воздуха, затем, смешиваясь с основным потоком теплоносителя, изменяя его входную температуру и повышая температурный напор, поступает во вторую (основную) секцию матрицы, где оба потока продолжают охлаждаться до необходимой температуры входящим в теплообменник набегающим воздухом при более высоком температурном напоре.
Предлагаемый способ реализован в конструкции воздухомасляного теплообменника для охлаждения масла, поступающего двумя самостоятельными потоками от опор и редуктора двигателя.
На фиг.1 изображена схема движения теплоносителей в теплообменнике, на фиг.2 - общий вид изготовленного с использованием предлагаемого способа воздухомасляного теплообменника; на фиг.3 - конструкция предлагаемого теплообменника, на фиг.4 - вид Б; на фиг.5 - разрез В-В; на фиг.6 - разрез А-А; на фиг.7 - комбинированная принципиальная схема теплообменника; на фиг.8 приведена зависимость теплосъема (Qм) от расхода воздуха (Gвоз) для предлагаемого теплообменника (кривые 1 и 2) и для прототипа (кривая 3).
Теплообменник состоит из двух секций-матриц 1 и 2, термостатического клапана 3, переливного клапана 4, клапана стравливания воздуха 5.
К матрицам 1 и 2 приварены крышки 6 и 7 и фланцы 8, 9. В крышке 6 имеется гнездо входа масла из опор 10, соединенное с трубопроводом 11, направляющим масло в матрицу теплообменника.
Во внутренней полости крышки 7 находятся клапаны 3, 4, 5, а также гнездо входа масла из редуктора 12 и гнездо выхода масла 13. В крышку 7 ввернуты заглушки 14 и 15. Герметичность заглушек 14 и 15 обеспечивается уплотнительными кольцами 16 и 17.
К крышке 7 винтами 18 крепится кран 19, предназначенный для слива масла.
Теплообменник на объекте крепится к раме воздухозаборника за фланец 8 болтами и к тягам за кронштейны 21 и 22 фланца 9. В кронштейнах имеются подшипники 23.
Горячее масло поступает в теплообменник двумя самостоятельными потоками: от опор и редуктора двигателя.
Охлаждение масла происходит за счет отдачи тепла через разделительные и гофрированные пластины продувочному воздуху, проходящему через вторую 2, затем через первую 1 секции матрицы теплообменника. В первой секции 1 доиспользуется температурный потенциал выходящего из теплообменника охлаждающего воздуха и при этом появляется возможность предварительного охлаждения масла, имеющего более высокую температуру на входе в теплообменник.
Масло от опор направляется в первую пластинчатую секцию 1 матрицы теплообменника, предварительно охлаждается потоком воздуха, прошедшим вторую секцию 2, выходит через собирающий коллектор во входную для второго потока теплоносителя (от редуктора) крышку 7, где перемешивается с потоком масла, поступающим от редуктора, изменяя входную температуру полученного общего потока.
Затем общий поток теплоносителя поступает во вторую секцию матрицы 2, которая может иметь несколько ходов (в нашем случае - два хода), и охлаждается до необходимой температуры входящим потоком воздуха. Температурный напор, при котором работает секция 2, повышен, что позволяет увеличить ее эффективность.
Общий поток теплоносителя выходит из матрицы в крышку 7.
В выходной крышке установлен терморедукционный клапан 3 для перепуска теплоносителя мимо матрицы теплообменника с входа на выход в случае необходимости.
Воздух, охладив общий поток теплоносителя, продолжает двигаться во второй секции 2 матрицы, взаимодействуя с первым потоком теплоносителя. Затем выходит из теплообменника через открытый фланец 9.
Эффективность предлагаемого технического решения выражается в повышении тепловой эффективности работы теплообменника из-за более полного использования температурного потенциала охлаждающего воздуха и повышения температурного напора. Теплосъем может быть повышен на 12% (фиг.8). Увеличение эффективности теплообменника позволяет уменьшить его габаритные размеры и, как следствие, уменьшить массу.
Получена возможность выполнения единой матрицы теплообменника большей компактности из-за отсутствия планок, проставок и мест крепления, что позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление воздушного тракта. Так как нет необходимости в камере смешения и дополнительных патрубках подвода и отвода потоков, может быть повышена и компактность всей системы охлаждения.

Claims (1)

  1. Способ охлаждения двух потоков теплоносителя путем теплообмена с охлаждающим воздухом через теплообменную поверхность в многоходовом перекрестноточном теплообменнике, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности теплообменника и уменьшения гидравлического сопротивления воздушного тракта, оба потока охлаждаются в единой двухсекционной матрице теплообменника, при этом поток теплоносителя, имеющий более высокую входную температуру, предварительно охлаждается в первой секции матрицы, используя температурный потенциал выходящего потока охлаждающего воздуха, затем, смешиваясь с основным потоком теплоносителя, изменяя его входную температуру и повышая температурный напор, поступает во вторую секцию матрицы, где оба потока продолжают охлаждаться до необходимой температуры набегающим воздушным потоком при более высоком температурном напоре.
RU2011153916/06A 2011-12-29 2011-12-29 Способ охлаждения двух потоков теплоносителя RU2485428C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011153916/06A RU2485428C1 (ru) 2011-12-29 2011-12-29 Способ охлаждения двух потоков теплоносителя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011153916/06A RU2485428C1 (ru) 2011-12-29 2011-12-29 Способ охлаждения двух потоков теплоносителя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2485428C1 true RU2485428C1 (ru) 2013-06-20

Family

ID=48786419

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011153916/06A RU2485428C1 (ru) 2011-12-29 2011-12-29 Способ охлаждения двух потоков теплоносителя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2485428C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2632739C1 (ru) * 2016-12-22 2017-10-09 Андрей Валентинович Гришаев Сердечник рекуперативного противоточного теплообменника (варианты)
RU2712563C2 (ru) * 2015-01-07 2020-01-29 Хамильтон Сандстранд Корпорейшн Теплообменник с контролем волны ребра
CN114151188A (zh) * 2021-12-06 2022-03-08 中国空气动力研究与发展中心空天技术研究所 一种发动机进口空气冷却方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2202072C2 (ru) * 2001-04-28 2003-04-10 ОАО "Инжиниринговая компания "ЗиОМАР" Многоходовой трубчатый воздухоподогреватель
US20030131979A1 (en) * 2001-12-19 2003-07-17 Kim Hyeong-Ki Oil cooler
RU44807U1 (ru) * 2004-12-16 2005-03-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственная компания "КЕДР-89" Перекрестноточный теплообменник
RU2262054C2 (ru) * 1999-02-01 2005-10-10 Олесевич Алексей Кириллович Теплообменный аппарат
EP2295916A2 (de) * 2009-07-29 2011-03-16 Behr GmbH & Co. KG Stapelscheiben-Kühler, Verwendung des Stapelscheiben-Kühlers und Brennkraftmaschine mit einem Stapelscheiben-Kühler

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2262054C2 (ru) * 1999-02-01 2005-10-10 Олесевич Алексей Кириллович Теплообменный аппарат
RU2202072C2 (ru) * 2001-04-28 2003-04-10 ОАО "Инжиниринговая компания "ЗиОМАР" Многоходовой трубчатый воздухоподогреватель
US20030131979A1 (en) * 2001-12-19 2003-07-17 Kim Hyeong-Ki Oil cooler
RU44807U1 (ru) * 2004-12-16 2005-03-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственная компания "КЕДР-89" Перекрестноточный теплообменник
EP2295916A2 (de) * 2009-07-29 2011-03-16 Behr GmbH & Co. KG Stapelscheiben-Kühler, Verwendung des Stapelscheiben-Kühlers und Brennkraftmaschine mit einem Stapelscheiben-Kühler

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2712563C2 (ru) * 2015-01-07 2020-01-29 Хамильтон Сандстранд Корпорейшн Теплообменник с контролем волны ребра
RU2632739C1 (ru) * 2016-12-22 2017-10-09 Андрей Валентинович Гришаев Сердечник рекуперативного противоточного теплообменника (варианты)
CN114151188A (zh) * 2021-12-06 2022-03-08 中国空气动力研究与发展中心空天技术研究所 一种发动机进口空气冷却方法
CN114151188B (zh) * 2021-12-06 2023-11-03 中国空气动力研究与发展中心空天技术研究所 一种发动机进口空气冷却方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9777963B2 (en) Method and system for radial tubular heat exchangers
DK2569585T3 (en) An apparatus for compressing and drying gas
US9739198B2 (en) Oil and fuel circuits in a turbine engine
US20090097972A1 (en) Gas Turbine Engine Systems and Related Methods Involving Heat Exchange
RU2485428C1 (ru) Способ охлаждения двух потоков теплоносителя
SE530033C2 (sv) Kylanordning för ett motorfordon
RU2764489C2 (ru) Силовая установка для летательного аппарата, содержащая теплообменники типа воздух-жидкость
US9981751B2 (en) Casing for a propulsion unit
US10513981B2 (en) Heat exchanger assembly for a gas turbine engine propulsion system
US12038236B2 (en) Fractal heat exchanger
DK2900951T3 (en) Adaptation of a diesel engine for ship use
CA2843927C (en) Inline cross flow heat exchangers
US20170114710A1 (en) Variable air fin geometry in a charge air cooler
EP3066313B1 (en) Method for operating an internal combustion engine
Puterbaugh et al. Impact of heat exchanger location on engine performance
EP2562393A2 (en) Variable temperature chiller coils
JP2001124490A (ja) 熱交換器および冷却システム
CN116022345A (zh) 飞行器推进组件和包括这种飞行器推进组件的飞行器
US2675671A (en) Malgieri
CN206944778U (zh) 一种微通道换热器结构
US20240351695A1 (en) Suspension pylon for an aircraft engine fitted with a counterflow cooling exchanger
US10941986B2 (en) Control plate for cooling circuit
WO2014202942A4 (en) Improvements in waste heat recovery units
RU2572513C2 (ru) Теплообменный модуль системы кондиционирования воздуха самолета
US20230279811A1 (en) Heat exchanger for a gas turbine engine

Legal Events

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

Effective date: 20141230