RU2663370C1 - Теплообменник - Google Patents

Теплообменник Download PDF

Info

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
Application number
RU2017126794A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Шевченко
Виктор Иванович Одинцов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский 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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет"
Priority to RU2017126794A priority Critical patent/RU2663370C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2663370C1 publication Critical patent/RU2663370C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/10Heat-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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F13/00Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing
    • F28F13/06Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media
    • F28F13/12Arrangements 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.
RU2017126794A 2017-07-25 2017-07-25 Теплообменник RU2663370C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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