RU2671669C1 - Теплообменник - Google Patents
Теплообменник Download PDFInfo
- Publication number
- RU2671669C1 RU2671669C1 RU2018104651A RU2018104651A RU2671669C1 RU 2671669 C1 RU2671669 C1 RU 2671669C1 RU 2018104651 A RU2018104651 A RU 2018104651A RU 2018104651 A RU2018104651 A RU 2018104651A RU 2671669 C1 RU2671669 C1 RU 2671669C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat exchanger
- bushings
- channels
- coolant
- inlet
- Prior art date
Links
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims abstract description 20
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 14
- 239000012809 cooling fluid Substances 0.000 description 10
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 7
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 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
- F28D7/103—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 consisting of more than two coaxial conduits or modules of more than two coaxial conduits
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 теплообменной технике и может быть использовано при создании теплообменных аппаратов. Теплообменник содержит цилиндрический корпус, во внутренней полости которого установлены концентрически соединенные между собой втулки, на наружной поверхности которых выполнены кольцевые каналы, соединенные с подводящим и отводящим коллекторами одного из теплоносителей, расположенными в одной из крышек, установленных на торце корпуса, с помощью двух диаметрально расположенных продольных каналов, при этом втулки одного теплоносителя и втулки другого теплоносителя чередуются между собой. 4 ил.
Description
Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано при создании теплообменных аппаратов.
Известен теплообменник, содержащий внутреннюю и наружную цилиндрические оболочки, установленные коаксиально с кольцевым зазором и образующие полость для рабочего тела, подводящие и отводящие коллекторы с патрубками и дополнительные оболочки, образующие дополнительные полости, которые установлены в теплообменнике на пилонах, причем в пилонах выполнены каналы подвода и отвода рабочего тела, а дополнительные полости соединены между собой с помощью отверстий в дополнительной оболочке (патент РФ №2204773, МПК: F28D 7/10, 09.01.2001 - прототип).
Указанный теплообменник работает следующим образом.
Греющий или охлаждающий теплоноситель подается в полость теплообменника и омывает оболочки, которые являются теплообменными элементами и выполнены из материала, обладающего повышенной теплопроводностью.
Рабочее тело разделяется на два потока.
Первый поток через подводящий патрубок поступает в коллектор и далее в каналы, выполненные на наружной поверхности внутренней оболочки. Проходя по каналам, рабочее тело нагревается или охлаждается и через отводящий коллектор и патрубок выходит из теплообменника.
Второй поток рабочего тела через подводящий патрубок, канал в пилоне корпуса и отверстия в стенке средней дополнительной оболочки поступает в каналы, выполненные на наружной поверхности внутренней дополнительной оболочки. Проходя по каналам, рабочее тело нагревается или охлаждается и через отверстия в стенке оболочки поступает в каналы, выполненные на внутренней поверхности наружной дополнительной оболочки, где происходит дальнейший теплообмен с теплоносителем, после чего второй поток через канал в пилоне и отводящий патрубок выходит из теплообменника и смешивается с первым потоком.
Основными недостатками данного теплообменника является невысокая интенсивность теплообмена, так как поверхностями теплосъема являются только боковые стенки каналов и теплообмен осуществляется в пристеночном слое теплоносителя, а его центральная часть в теплообменнике не участвует.
Задачей изобретения является устранение указанных недостатков, улучшение технических характеристик и расширение функциональных возможностей теплообменника.
Решение указанной задачи достигается тем, что предложенный теплообменник, содержит цилиндрический корпус во внутренней полости которого установлены концентрически соединенные между собой втулки, на наружной поверхности которых выполнены кольцевые каналы, соединенные с подводящим и отводящим коллектором одного из теплоносителей, расположенных в одной из крышек установленных на торце корпуса, с помощью двух диаметрально расположенных продольных каналов, при этом втулки одного теплоносителя и втулки другого теплоносителя чередуются между собой.
Сущность изобретения иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 показан общий вид теплообменника в продольном разрезе, на фиг. 2 - разрез А-А - поперечный разрез теплообменника, на фиг. 3 - общий вид втулки греющего теплоносителя теплообменника в аксонометрии, на фиг. 4 - общий вид теплообменника в аксонометрии.
Предложенный теплообменник содержит цилиндрический корпус 1, во внутренней полости которого, установлены концентрически соединенные между собой втулки греющего теплоносителя 2 и втулки охлаждающего теплоносителя 3. При этом втулки греющего теплоносителя 2 и втулки охлаждающего теплоносителя 3 чередуются между собой.
На наружной поверхности втулок греющего теплоносителя 2 и втулок охлаждающего теплоносителя 3 выполнены кольцевые каналы 4. На одном из торцов корпуса 1 закреплена крышка 5, в которой расположены подводящий коллектор греющего теплоносителя 6 и отводящий коллектор греющего теплоносителя 7. На другом торце корпуса 1 закреплена крышка 8, в которой расположен подводящий коллектор охлаждающего теплоносителя 9 и отводящий коллектор охлаждающего теплоносителя 10. При этом кольцевые каналы 4 соединены с подводящими и отводящими коллекторами теплоносителей с помощью двух диаметрально расположенных продольных каналов 11, выполненных на каждой втулке греющего теплоносителя 2 и втулке охлаждающего теплоносителя 3.
Предложенный теплообменник работает следующим образом.
В подводящий коллектор греющего теплоносителя 6, расположенный в крышке 5, подается греющий теплоноситель, где он равномерно распределяется по продольным каналам 11 втулок греющего теплоносителя 2. Из продольных каналов 11 греющий теплоноситель поступает в кольцевые каналы 4 и движется по половине длины окружности в направлении диаметрально расположенного продольного канала 11. Из продольного канала 11 греющий теплоноситель поступает в отводящий коллектор греющего теплоносителя 7.
Охлаждающий теплоноситель поступает в подводящий коллектор охлаждающего теплоносителя 9, расположенный в крышке 8, закрепленной на торце корпуса 1, и далее равномерно распределяется по продольным каналам 11, выполненным во втулках охлаждающего теплоносителя 3. Из продольных каналов 11 охлаждающий теплоноситель поступает в кольцевые каналы 4 и движется по половине длины окружности в направлении диаметрально расположенного продольного канала 11. Двигаясь по кольцевым каналам 4, охлаждающий теплоноситель нагревается. Из продольного канала 11 охлаждающий теплоноситель поступает в отводящий коллектор охлаждающего теплоносителя 10.
Использование предлагаемого изобретения позволит улучшить технические характеристики и расширить функциональные возможности теплообменника.
Claims (1)
- Теплообменник характеризующийся тем, что он содержит цилиндрический корпус, во внутренней полости которого установлены концентрически соединенные между собой втулки, на наружной поверхности которых выполнены кольцевые каналы, соединенные с подводящим и отводящим коллекторами одного из теплоносителей, расположенными в одной из крышек, установленных на торце корпуса, с помощью двух диаметрально расположенных продольных каналов, при этом втулки одного теплоносителя и втулки другого теплоносителя чередуются между собой.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018104651A RU2671669C1 (ru) | 2018-02-06 | 2018-02-06 | Теплообменник |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018104651A RU2671669C1 (ru) | 2018-02-06 | 2018-02-06 | Теплообменник |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2671669C1 true RU2671669C1 (ru) | 2018-11-06 |
Family
ID=64103463
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018104651A RU2671669C1 (ru) | 2018-02-06 | 2018-02-06 | Теплообменник |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2671669C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2707446C1 (ru) * | 2018-12-06 | 2019-11-26 | Валерий Александрович Чернышов | Теплообменный аппарат |
RU2724372C1 (ru) * | 2018-12-06 | 2020-06-23 | Валерий Александрович Чернышов | Теплообменник |
RU2724374C1 (ru) * | 2018-12-06 | 2020-06-23 | Валерий Александрович Чернышов | Теплообменный аппарат |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU979827A1 (ru) * | 1980-03-20 | 1982-12-07 | за витель IА.В.Кулешов | Теплообменник |
RU2039923C1 (ru) * | 1992-02-24 | 1995-07-20 | Евенко Владимир Иосифович | Кожухотрубный теплообменник |
EP1972863A3 (en) * | 2007-03-06 | 2012-09-12 | Antoni Jaworski | Heat exchanger |
-
2018
- 2018-02-06 RU RU2018104651A patent/RU2671669C1/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU979827A1 (ru) * | 1980-03-20 | 1982-12-07 | за витель IА.В.Кулешов | Теплообменник |
RU2039923C1 (ru) * | 1992-02-24 | 1995-07-20 | Евенко Владимир Иосифович | Кожухотрубный теплообменник |
EP1972863A3 (en) * | 2007-03-06 | 2012-09-12 | Antoni Jaworski | Heat exchanger |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2707446C1 (ru) * | 2018-12-06 | 2019-11-26 | Валерий Александрович Чернышов | Теплообменный аппарат |
RU2724372C1 (ru) * | 2018-12-06 | 2020-06-23 | Валерий Александрович Чернышов | Теплообменник |
RU2724374C1 (ru) * | 2018-12-06 | 2020-06-23 | Валерий Александрович Чернышов | Теплообменный аппарат |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2569990C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2671669C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2679580C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2703791C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2699768C1 (ru) | Теплообменный аппарат | |
RU2719246C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2705150C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2720531C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2204773C2 (ru) | Теплообменник типа "труба в трубе" | |
RU2705149C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2715810C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2705173C1 (ru) | Теплоообменник | |
RU2719248C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2718864C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2699903C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2704550C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2715809C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2704548C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2699902C1 (ru) | Теплообменный аппарат | |
RU2705164C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2703779C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2719244C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2704542C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2704556C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2724374C1 (ru) | Теплообменный аппарат |