RU2500965C2 - Теплообменник - Google Patents

Теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU2500965C2
RU2500965C2 RU2012104668/06A RU2012104668A RU2500965C2 RU 2500965 C2 RU2500965 C2 RU 2500965C2 RU 2012104668/06 A RU2012104668/06 A RU 2012104668/06A RU 2012104668 A RU2012104668 A RU 2012104668A RU 2500965 C2 RU2500965 C2 RU 2500965C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat transfer
heat
heat exchanger
spherical
channels
Prior art date
Application number
RU2012104668/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012104668A (ru
Inventor
Александр Николаевич Варава
Алексей Викторович Дедов
Александр Тимофеевич Комов
Виктор Васильевич Мясников
Александр Валентинович Ильин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ"
Priority to RU2012104668/06A priority Critical patent/RU2500965C2/ru
Publication of RU2012104668A publication Critical patent/RU2012104668A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2500965C2 publication Critical patent/RU2500965C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Теплообменник содержит корпус с первым и вторым каналами для теплоносителей и сферические теплопередающие элементы, размещенные в сферических лунках. Каналы разделены теплопередающей поверхностью, входными и выходными патрубками первого канала, входными и выходными патрубками второго канала. Сферические теплопередающие элементы размещены в сферических лунках на теплопередающей поверхности и на внутренней поверхности корпуса. Изобретение позволяет улучшить теплоотдачу от разделяющей каналы теплообменника теплопередающей поверхности. 2 ил.

Description

Изобретение относится к теплообменной технике и предназначено для использования в качестве теплообменника ядерных энергетических установок, работающих на жидких и газообразных теплоносителях в режимах переменных нагрузок и значительного разностного давления в полостях теплообменника.
Известны теплообменники (Патент РФ 2378594, Теплообменник, МКИ F28D 7/00, опубл. 10.01.2010). Теплообменник, содержащий корпус с размещенным внутри пучком теплообменных труб, закрепленных в трубных досках, и пакетом параллельно расположенных гофрированных пластин в межтрубном объеме.
Недостатком известного устройства является значительное увеличение гидравлического сопротивления одного из каналов теплообменника, в который для увеличения теплоотдачи в поток теплоносителя введены турбулизаторы. В то же время в другой канал теплообменника такие турбулизаторы не вводятся, что создает несимметричность каналов по теплофизическим и гидравлическим характеристикам теплообменника. Такая ситуация не позволяет оптимизировать теплоотдачу в каналах особенно в случае разнофазных состояний теплоносителя, например, жидкость - газ. Кроме того, на эксплуатационные характеристики известных теплообменников наложены ограничения, связанные с прочностными требованиями, не допускающими значительных разностных давлений в камерах.
Наиболее близким по технической сущности является теплообменник (патент RU №2224198, МКИ F28D 7/04, опубл. 20.02.2004), содержащий корпус с первым и вторым каналами для теплоносителей, разделенными теплопередающей поверхностью, входной и выходной патрубок первого канала, входной и выходной патрубок второго канала, на теплопередающей поверхности внутри каналов установлены спиральные турбулизаторы.
Недостатком известного устройства является то, что при стремлении к увеличению теплоотдачи от теплопередающей поверхности за счет турбулизации потоков теплоносителей, площадь поверхности теплоотдачи остается неизменной. Кроме того, полости теплообменника представляют собой тонкостенные оболочки, не допускающие значительных давлений не только на внутреннюю стенку корпуса, которое может быть компенсировано силовыми обечайками, но и на теплопередающюю поверхность, возникающих при разности давлений потоков теплоносителей в камерах теплообменника.
Техническим результатом изобретения является улучшение теплоотдачи от разделяющей каналы теплообменника теплопроводящей поверхности, путем одновременного увеличения поверхности теплообмена и создания условий для перемешивания потоков теплоносителей внутри каналов, а также повышение прочности корпуса теплообменника при больших разностных давлениях в каналах.
Этот результат достигается тем, что в известный теплообменник, содержащий корпус с первым и вторым каналами для теплоносителей, разделенными теплопередающей поверхностью, входными и выходными патрубками первого канала, входными и выходными патрубками второго канала, введены сферические теплопередающие элементы, размещенные в сферических лунках на теплопередающей поверхности и на внутренней поверхности корпуса.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 показан вид на теплообменник в плане при прозрачной верхней крышке корпуса теплообменника, на фиг.2. изображен фрагмент корпуса теплообменника с установленными внутри каналов сферическими теплопередающими элементами.
Теплообменник содержит корпус 1 с первым и вторым каналами 2, 3 для теплоносителей, разделенные теплопередающей поверхностью 4, входные и выходные патрубки 5, 6 первого канала 2, входные и выходные патрубки 7, 8 второго канала 3, сферические теплопередающие элементы 9, размещенные в сферических лунках 10 на теплопередающей поверхности 4 и на внутренней поверхности корпуса 1.
Теплообменник работает следующим образом.
Два потока теплоносителя с разной температурой, а, возможно, и разных фазовых состояний, поступают на входные патрубки 5, 7 каналов 2, 3 теплообменника. Проходя по зазорам между сферическими теплопередающими элементами 9, более горячий теплоноситель отдает тепло этим элементам, при этом, в каком геометрическом порядке не располагались бы сферическими теплопередающие элементы 9 внутри каналов 2 и 3, при протекании потока внутри канала происходит его дробление в зазорах и перемешивание за счет образования вихрей при протекании потока в криволинейных зазорах по ходу потока и сужениях по проходному сечению. Поскольку теплообмен между жидким теплоносителем и поверхностью теплопередающих элементов 9 происходит, в основном, в тонкой прилегающей к поверхности пленке, за счет вихревого обтекания этих элементов 9 пленка сдвигается в тыловую зону за сферическим элементом 9, где происходит ее отрыв от поверхности и смешивание с остальным потоком. При этом происходит эффективный перенос теплоты от сферических теплопередающих элементов 9 к потоку или наоборот от потока к элементам 9. Многократное повторение этих процессов обеспечивает выравнивание теплообменных процессов по сечению камер 2 и 3. Поскольку сферические теплопередающие элементы 9 имеют хороший тепловой контакт с теплопередающей поверхностью 4 (образованный, например, диффузионной сваркой элементов теплообменника), за счет теплопроводности твердых материалов, происходит эффективный перенос теплоты от сферических теплопередающих элементов одной камеры к сферическим теплопередающим элементам другой камеры. Очевидно, что поверхность теплообмена в предлагаемом устройстве существенно больше поверхности теплообмена прототипа.
Сферические теплопередающие элементы, имеют тепловой и механический контакт, формируемый, например, методом диффузионной сварки, с теплопередающей поверхностью и со стенками корпуса 1, что создает многоточечную силовую структуру, препятствующую деформации каналов при возникновении динамических перепадов давления в камерах теплообменника.
Таким образом, введение сферических теплопередающих элементов в каналы теплообменника позволяет улучшить теплоотдачу от разделяющей каналы теплопередающей поверхности за счет увеличения поверхности теплообмена и за счет дробления и перемешивания потока теплоносителя (турбулизации) в зазорах между сферическими теплопроводящими элементами. Кроме того, механическая фиксация сферических теплопередающих элементов на теплопередающей поверхности и на стенках корпуса обеспечивает высокую механическую прочность каналов теплообменника.
Использование изобретения в теплообменных системах, где требуется повышенная интенсивность теплообмена при конструктивных ограничениях на массогабаритные показатели, обеспечивает повышенные прочностных показателей при больших разностных давлениях в каналах теплообменника и улучшение теплоотдачи от разделяющей каналы теплообменника теплопроводящей поверхности, путем одновременного увеличения поверхности теплообмена и создания условий для перемешивания потоков теплоносителей внутри каналов.

Claims (1)

  1. Теплообменник, содержащий корпус с первым и вторым каналами для теплоносителей, разделенными теплопередающей поверхностью, входными и выходными патрубками первого канала, входными и выходными патрубками второго канала, сферические теплопередающие элементы, размещенные в сферических лунках, отличающийся тем, что сферические теплопередающие элементы размещены в сферических лунках на теплопередающей поверхности и на внутренней поверхности корпуса.
RU2012104668/06A 2012-02-10 2012-02-10 Теплообменник RU2500965C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012104668/06A RU2500965C2 (ru) 2012-02-10 2012-02-10 Теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012104668/06A RU2500965C2 (ru) 2012-02-10 2012-02-10 Теплообменник

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012104668A RU2012104668A (ru) 2013-08-20
RU2500965C2 true RU2500965C2 (ru) 2013-12-10

Family

ID=49162470

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012104668/06A RU2500965C2 (ru) 2012-02-10 2012-02-10 Теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2500965C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU250923A1 (ru) * П. И. Иванов Теплообменник для систем кондиционирования летательных аппаратов
SU1087760A1 (ru) * 1983-02-22 1984-04-23 Государственный Институт По Проектированию Предприятий Машиностроения Для Животноводства И Кормопроизводства Теплообменник типа "труба в трубе
SU1272086A1 (ru) * 1985-04-22 1986-11-23 Одесский Технологический Институт Холодильной Промышленности Теплообменник
RU2100731C1 (ru) * 1995-11-14 1997-12-27 Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Тарк" Теплообменник типа труба в трубе
RU2102673C1 (ru) * 1996-04-09 1998-01-20 Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ТАРК" Кожухотрубный змеевиковый теплообменник
EP1692448A1 (en) * 2003-11-26 2006-08-23 Eco Lean Research & Development A/S Heat exchanger plate and plate heat exchanger comprising such plates

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU250923A1 (ru) * П. И. Иванов Теплообменник для систем кондиционирования летательных аппаратов
SU1087760A1 (ru) * 1983-02-22 1984-04-23 Государственный Институт По Проектированию Предприятий Машиностроения Для Животноводства И Кормопроизводства Теплообменник типа "труба в трубе
SU1272086A1 (ru) * 1985-04-22 1986-11-23 Одесский Технологический Институт Холодильной Промышленности Теплообменник
RU2100731C1 (ru) * 1995-11-14 1997-12-27 Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Тарк" Теплообменник типа труба в трубе
RU2102673C1 (ru) * 1996-04-09 1998-01-20 Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ТАРК" Кожухотрубный змеевиковый теплообменник
EP1692448A1 (en) * 2003-11-26 2006-08-23 Eco Lean Research & Development A/S Heat exchanger plate and plate heat exchanger comprising such plates

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012104668A (ru) 2013-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8272431B2 (en) Heat exchanger using graphite foam
JP2014159945A5 (ru)
JP2011506896A (ja) 内燃機関用再循環排気ガス冷却器
JP2015155792A (ja) 熱交換器ならびにそれを製造および使用する方法
KR20110083996A (ko) 이중 열교환기
EP2913616A1 (en) Heat exchanger
US20160061535A1 (en) Heat exchanger
CN105823360A (zh) 含错排热管阵列的板式换热器
KR101710088B1 (ko) 코일 및 코일을 구비하는 열교환기
CA2887282C (en) Heat exchanger and method for heating a fracturing fluid
CA2918211A1 (en) Heat exchanger having arcuately and linearly arranged heat exchange tubes
RU2500965C2 (ru) Теплообменник
JP6104107B2 (ja) 熱交換器
CN103411451B (zh) 一种整流式管壳式换热器
Ma et al. Numerical study of internally finned bayonet tubes in a high temperature bayonet tube heat exchanger with inner and outer fins
CN205537257U (zh) 一种含错排热管阵列的板式换热器
RU2615094C1 (ru) Теплообменник
JP2015113983A (ja) 熱交換器
CN113137883A (zh) 一种直线均温板夹角高度变化的重力热管
JP2007085724A (ja) 熱交換器
CN114440676B (zh) 一种多三角壁速度场引流重力热管
TW201520501A (zh) 用於熱交換器設備的收集管、熱交換器設備、和清空熱交換器設備的方法
Pistoresi et al. Thermal performances of a multi-scale fluidic network
CN114370778B (zh) 一种多弧形壁速度场引流重力热管
CN209295741U (zh) 热交换器

Legal Events

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

Effective date: 20170211