RU2663370C1 - Теплообменник - Google Patents
Теплообменник Download PDFInfo
- Publication number
- RU2663370C1 RU2663370C1 RU2017126794A RU2017126794A RU2663370C1 RU 2663370 C1 RU2663370 C1 RU 2663370C1 RU 2017126794 A RU2017126794 A RU 2017126794A RU 2017126794 A RU2017126794 A RU 2017126794A RU 2663370 C1 RU2663370 C1 RU 2663370C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat exchanger
- plates
- perforated
- heat
- coolant
- Prior art date
Links
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims abstract description 25
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D7/00—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
- F28D7/10—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F13/00—Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing
- F28F13/06—Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media
- F28F13/12—Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media by creating turbulence, e.g. by stirring, by increasing the force of circulation
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Изобретение относится к теплообменным устройствам и может быть использовано в энергетике и транспорте. Теплообменник содержит две концентрически расположенные трубы, в межтрубном пространстве которых, вблизи внешней поверхности внутренней трубы находятся пластины, согнутые в виде элементов трубы с чередующимися просечными отверстиями, расположенными друг за другом, причем отогнутые элементы просечной перфорированной поверхности в форме лепестков расположены под углом к направлению движущегося потока теплоносителя, таким образом, что происходит захват части движущегося потока теплоносителя и его перенаправление во внутреннюю зону между перфорированными просечными пластинами и внешней поверхностью внутренней трубы. Технический результат - увеличение эффективности теплоотдачи за счет изменения направления движения холодных вязких слоев теплоносителя в область разогретой поверхности внутренней трубы теплообменника. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к теплообменным устройствам, а точнее к теплообменным аппаратам типа труба в трубе, и может быть использовано в энергетике и транспорте.
Известны теплообменники, содержащие наружную трубу для первого теплоносителя с патрубками входа и выхода и замкнутыми на торцах, внутреннюю трубу для второго теплоносителя, также содержащую патрубки для входа и выхода (см. патент на полезную модель №125319, класс МПК F28D 71/10 RU), в котором первый теплоноситель движется внутри кольцевого канала, образованного наружной трубой и внутренней трубой.
Известен струйный теплообменник, в котором в межтрубном пространстве имеется цилиндрическая перфорированная круглыми отверстиями вставка к поверхности теплообмена (см. патент RU 2502930), через отверстия которой происходит ввод теплоносителя. Однако он имеет недостаток в виде низкой эффективности из-за большого гидравлического сопротивления вследствие того, что весь поток теплоносителя пропускается через малые отверстия в перфорированной вставке.
Известны также теплообменные трубы, содержащие вставки, увеличивающие теплоотдачу от горячей стенки трубы к теплоносителю (см. патент RU 2111432 F28F 1/40, F28F 1/08).
Известен теплообменник типа труба в трубе, в котором во внутренней трубе и в межтрубном пространстве имеются винтовые вставки, при этом потоки теплоносителя двигаются по винтовым спиралям (см. патент RU 2502931). Эффективность данного теплообменника определяется длиной пути прохождения теплоносителя в контакте с теплообменной поверхностью.
Указанные теплообменники имеют общие недостатки, заключающиеся в следующем. При протекании жидкости вдоль нагретой поверхности внутренней трубы, температура в пограничном слое потока теплоносителя увеличивается. Вследствие этого изменяются характеристики теплоносителя, в частности изменяется вязкость теплоносителя. Это в свою очередь влияет на характер движения теплоносителя и коэффициент теплоотдачи. Таким образом, вблизи стенки движется поток с пониженной вязкостью, а в центральной и периферийной областях потока теплоносителя образуются зоны с повышенной вязкостью и более низкой температурой. При этом уменьшается эффективность теплообменника.
Целью изобретения является повышение эффективности теплообменника путем увеличения степени перемешивания теплоносителя, при минимальном гидравлическом сопротивлении.
Поставленная задача решается за счет того, что в предложенном теплообменнике. содержащем две коаксиально расположенные трубы, в межтрубном пространстве расположены с зазором между собой пластины, закрепленные между собой обечайками, выполненные с просечными перфорациями, лепестки которых направлены навстречу двигающемуся теплоносителю.
Коаксиально распложенные пластины с просечными перфорациями в теплообменнике могут быть расположены таким образом, что расстояние между пластинами и внутренней трубой увеличивается по длине теплообменника.
Суммарная площадь перфораций пластин в предложенном теплообменнике может быть равна или меньше суммарной площади зазоров между пластинами.
Ширина пластин с просечными перфорациями и угол наклона лепестков просечных перфораций в заявленном теплообменнике может изменяется по длине теплообменника.
В межтрубном пространстве на обечайках устанавливаются изогнутые пластины по форме внутренней трубы, перфорированные просечными отверстиями, при этом отогнутые лепестки перфораций направлены навстречу набегающему потоку холодного теплоносителя. С помощью этих лепестков холодная часть теплоносителя, имеющего более высокую вязкость, направляется в зону контакта с нагретой поверхностью внутренней трубы. Так как в зоне нагрева вязкость теплоносителя уменьшается, то теплоноситель становится более подвижным, и он вытесняется через щели между пластинами в холодную область потока. Таким образом, происходит постоянное перемешивание потока теплоносителя из периферийной зоны в область контакта с нагретой поверхностью внутренней трубы, что увеличивает эффективность теплообменника.
На Фиг. 1 схематично показан разрез теплообменника. На Фиг. 2 представлен элемент внутренней трубы с прикрепленными перфорированными просечными отверстиями пластинами.
Теплообменник содержит наружную трубу 1, внутри которой концентрично расположена труба 2. В межтрубном пространстве расположены пластины 3 с просечными перфорациями 4, лепестки 5 которых отогнуты навстречу потоку двигающейся жидкости. Пластины 3 скреплены между собой обечайками 6, надетыми на внутреннюю трубу 2. Пластины 3, имеющие кривизну по форме внутренней трубы 2, расположены параллельно друг другу с зазором 7 между собой.
Перфорированные пластины изготавливаются из тонколистовой стали путем проката через вальцы с пуансонами, имеющими пирамидальные выступы. Далее они изгибаются по радиусу, скрепляются с помощью контактной сварки с обечайками. Вся конструкция вставляется внутрь теплообменника в межтрубное пространство.
Работа устройства осуществляется следующим образом. При движении холодного теплоносителя по кольцевому каналу, образованному внутренней трубой 2 и наружной трубой 1, среда теплоносителя перемещается через перфорации 4 пластин 3, скрепленных обечайками 6, в область нагрева между трубой 2 и пластинами 3. Лепестки 5 просечных перфораций 4 способствуют этому перемещению. Нагреваясь от контакта с поверхностью внутренней трубы 2 с горячим теплоносителем, теплоноситель, находящийся между пластинами 3 и поверхностью внутренней трубы 2, нагревается, изменяет свою вязкость, становится более подвижным и через щели 7 вытесняется в область между пластинами 3 внешней трубы 1, в которой движется теплоноситель с большей вязкостью.
Таким образом, заявленная конструкция теплообменника позволяет интенсифицировать теплоотдачу и более эффективно передавать тепловую энергию от горячего теплоносителя к холодному.
Claims (5)
1. Теплообменник, характеризующийся тем, что он содержит две коаксиально расположенные трубы, в межтрубном пространстве которых расположены с зазором между собой пластины, закрепленные между собой обечайками, выполненные с просечными перфорациями, лепестки которых направлены навстречу двигающемуся теплоносителю.
2. Теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что коаксиально распложенные пластины с просечными перфорациями, расположены таким образом, что расстояние между пластинами и внутренней трубой увеличивается по длине теплообменника.
3. Теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что суммарная площадь перфораций равна или меньше суммарной площади зазоров между пластинами.
4. Теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что ширина пластин с просечными перфорациями изменяется по длине теплообменника.
5. Теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что угол наклона лепестков просечных перфораций изменяется по длине теплообменника.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017126794A RU2663370C1 (ru) | 2017-07-25 | 2017-07-25 | Теплообменник |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017126794A RU2663370C1 (ru) | 2017-07-25 | 2017-07-25 | Теплообменник |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2663370C1 true RU2663370C1 (ru) | 2018-08-03 |
Family
ID=63142600
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017126794A RU2663370C1 (ru) | 2017-07-25 | 2017-07-25 | Теплообменник |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2663370C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113758351A (zh) * | 2021-09-27 | 2021-12-07 | 李龙英 | 一种基于流体运动变化的换热装置 |
WO2023025737A1 (en) * | 2021-08-27 | 2023-03-02 | Sabic Global Technologies B.V. | Electrically heated cracking furnance and thermal energy recovery device |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2059042A (en) * | 1979-09-19 | 1981-04-15 | Dunham Bush Inc | Internal fin structure in a concentric-tube heat exchange assembly |
SU994895A1 (ru) * | 1981-06-04 | 1983-02-07 | Предприятие П/Я Р-6837 | Теплообменник |
WO1995023319A2 (de) * | 1994-02-26 | 1995-08-31 | Firma J. Eberspächer | Mit flüssigem brennstoff betriebenes fahrzeugheizgerät |
EP0823612A1 (en) * | 1996-08-07 | 1998-02-11 | Cornel Dutescu | Turbulator for a concentric-tube heat exchanger |
RU2502930C2 (ru) * | 2012-03-26 | 2013-12-27 | Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" | Струйный теплообменник типа труба в трубе |
-
2017
- 2017-07-25 RU RU2017126794A patent/RU2663370C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2059042A (en) * | 1979-09-19 | 1981-04-15 | Dunham Bush Inc | Internal fin structure in a concentric-tube heat exchange assembly |
SU994895A1 (ru) * | 1981-06-04 | 1983-02-07 | Предприятие П/Я Р-6837 | Теплообменник |
WO1995023319A2 (de) * | 1994-02-26 | 1995-08-31 | Firma J. Eberspächer | Mit flüssigem brennstoff betriebenes fahrzeugheizgerät |
EP0823612A1 (en) * | 1996-08-07 | 1998-02-11 | Cornel Dutescu | Turbulator for a concentric-tube heat exchanger |
RU2502930C2 (ru) * | 2012-03-26 | 2013-12-27 | Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" | Струйный теплообменник типа труба в трубе |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2023025737A1 (en) * | 2021-08-27 | 2023-03-02 | Sabic Global Technologies B.V. | Electrically heated cracking furnance and thermal energy recovery device |
CN113758351A (zh) * | 2021-09-27 | 2021-12-07 | 李龙英 | 一种基于流体运动变化的换热装置 |
CN113758351B (zh) * | 2021-09-27 | 2024-03-29 | 玮成新材料(山东)有限公司 | 一种基于流体运动变化的换热装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4211277A (en) | Heat exchanger having internal fittings | |
US8251133B2 (en) | Helical coil-on-tube heat exchanger | |
US20110168369A1 (en) | Heat exchanger | |
US20140182828A1 (en) | Heat-Exchange Apparatus | |
RU2663370C1 (ru) | Теплообменник | |
KR20110083996A (ko) | 이중 열교환기 | |
KR101685795B1 (ko) | 열교환 유닛 | |
CN1307400C (zh) | 热交换器 | |
EP3394522A1 (en) | Fired heat exchanger | |
RU2527772C1 (ru) | Теплообменный аппарат | |
KR101422347B1 (ko) | 더미 관을 갖는 응축 열교환기 | |
TW202045877A (zh) | 螺旋擋板式熱交換器 | |
CN102713453B (zh) | 用于对水进行加热和/或生产卫生热水的双管式凝结换热器 | |
US2091119A (en) | Heat exchanger | |
KR101321708B1 (ko) | 열교환기 | |
RU201909U1 (ru) | Змеевиковый теплообменник типа "труба в трубе" | |
EP2635868B1 (en) | Device for optimizing the transmission of heat in a pipe for conveying exhaust gases in a heat exchange apparatus | |
JP2008267631A (ja) | 熱交換器 | |
RU2563946C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2578788C1 (ru) | Теплообменник типа труба в трубе | |
RU2714133C1 (ru) | Цилиндрический рекуперативный теплообменный аппарат коаксиального типа | |
KR101321989B1 (ko) | 나선형 유동로-이중관 교차형 핀 열교환기 | |
CN106288928A (zh) | 一种换热器用螺旋折流板 | |
RU2673119C2 (ru) | Теплообменный аппарат | |
JP2008057908A (ja) | 熱交換器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200726 |