RU2701788C1 - Теплообменник - Google Patents
Теплообменник Download PDFInfo
- Publication number
- RU2701788C1 RU2701788C1 RU2019116998A RU2019116998A RU2701788C1 RU 2701788 C1 RU2701788 C1 RU 2701788C1 RU 2019116998 A RU2019116998 A RU 2019116998A RU 2019116998 A RU2019116998 A RU 2019116998A RU 2701788 C1 RU2701788 C1 RU 2701788C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- casing
- heat exchanger
- supply
- coil
- Prior art date
Links
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
- F28D7/02—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 helically coiled
- F28D7/026—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 helically coiled the conduits of only one medium being helically coiled and formed by bent members, e.g. plates, the coils having a cylindrical configuration
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28G—CLEANING OF INTERNAL OR EXTERNAL SURFACES OF HEAT-EXCHANGE OR HEAT-TRANSFER CONDUITS, e.g. WATER TUBES OR BOILERS
- F28G13/00—Appliances or processes not covered by groups F28G1/00 - F28G11/00; Combinations of appliances or processes covered by groups F28G1/00 - F28G11/00
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в конструкциях емкостных рекуперативных теплообменных аппаратов поверхностного типа - преимущественно водоводяных подогревателей в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения. Теплообменник содержит кожух с подводящим и отводящим патрубками нагреваемого контура, трубчатую систему в виде змеевика, расположенного по центру кожуха, с подводящим и отводящим патрубками греющего контура, соединенными с кожухом, ударный узел, установленный после отводящего патрубка греющего контура и соединенный с электроприводом. Змеевик выполнен в виде цилиндра, к входу и выходу которого припаяны поршни, установленные соответственно в нижней и верхней камерах. В верхней камере дополнительно расположена пружина. Изобретение позволяет повысить коэффициент теплопередачи в теплообменнике между греющей и нагреваемой средой, снизить металлоемкость конструкции, упростить конструкцию и повысить эффект самоочищения теплопередающей поверхности. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в конструкциях емкостных рекуперативных теплообменных аппаратов поверхностного типа – преимущественно водоводяных подогревателей в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Известно, что в конвективных теплообменниках каналы для прохода горячего и холодного рабочих тел выполнены в виде гладкостенных труб (RU 2150644, F28D 7/00, опубл. 10.06.2000).
Недостатком известного устройства является то, что при течении загрязненной жидкости на теплообменной поверхности оседают взвешенные вещества, что ухудшает теплообмен.
Известны теплообменники, в каналах которых для интенсификации теплообмена размещены сложные поверхности – турболизаторы (SU 1383083, F28F 1/40, F28F 13/02, опубл. 23.03.1988).
Недостатком известного устройства является сложность изготовления.
Известны теплообменники, которые содержат резиновые поршни, полимерные щетки, металлические ерши, специально вращающееся турбинки или сверла для очистки теплопередающих поверхностей (RU 2130155, F28D 7/02, F28G 7/00, опубл. 10.05.1999).
Недостатком этих устройств является то, что при механической очистке возможно частное повреждение теплопередающих поверхностей, что ускоряет коррозию, а кроме того для очистки необходима остановка и разборка теплообменника.
Известен теплообменник, содержащий кожух с подводящим и отводящим патрубками нагреваемого контура, трубчатую систему в виде змеевика, с подводящим и отводящим патрубками греющего контура, соединенным с кожухом. Змеевик, выполненный в виде конуса, расположен вертикально по центру в шарнирных опорах, закрепленных жестко на кожухе. Ударный узел установлен после отводящего патрубка греющего контура и соединен с электроприводом (RU 2680768, F28G 13/00, F28D 7/01, опубл. 26.02.2019).
Недостатком известного устройства является ограничение движения конусного змеевика при воздействии на него гидравлического удара и вследствие этого недостаточно высокая эффективность теплопередачи.
Технический результат заключается в повышении коэффициента теплопередачи в теплообменнике между греющей и нагреваемой средой, снижении металлоемкости и упрощении конструкции, самоочищения теплопередающей поверхности.
Сущность изобретения заключается в том, что теплообменник содержит кожух с подводящим и отводящим патрубками нагреваемого контура, трубчатую систему в виде змеевика, расположенного по центру кожуха, с подводящим и отводящим патрубками греющего контура, соединенными с кожухом, ударный узел, установленный после отводящего патрубка греющего контура и соединенный с электроприводом. Змеевик выполнен в виде цилиндра, к входу и выходу которого припаяны поршни, установленные соответственно в нижней и верхней камерах, а в верхней камере дополнительно расположена пружина.
На чертеже показан общий вид теплообменника.
Теплообменник содержит кожух 1 с подводящим 2 и отводящим 3 патрубком для нагреваемого контура, подводящий патрубок 4 греющего контура, соединенный с верхней камерой 5, внутри которой расположен поршень 6, соединенный с цилиндрическим змеевиком 7, находящимся в кожухе 1. Нижний конец цилиндрического змеевика 7 соединен с поршнем 8 нижней камеры 9, соединенной с отводящим патрубком греющего контура 10, связанного с ударный узлом 11 и электроприводом 12. В верхней камере 5 дополнительно установлена пружина 13.
Теплообменник работает следующим образом. Перед началом работы кожух теплообменника 1 через подводящий патрубок 2 заполняется подогреваемой жидкостью, через отводящий патрубок 3 будет сливаться нагретая до определенной температуры подогреваемая жидкость. Цилиндрический змеевик 7, через припаянные поршни 6 и 8, установленные соответственно в верхней 7 и нижней 9 камерах поддерживается в вертикальном положении, заполняется греющей жидкостью и остается неподвижным. При осуществлении пуска электропривода 12 клапан ударного узла 11 открывается. При открытом клапане ударного узла 11 поток греющей жидкости проходит через подводящий патрубок 4, верхнюю камеру 5, полый поршень верхней камеры 6, цилиндрический змеевик 7, поршень нижней камеры 8, нижнюю камеру 9, отводящий патрубок 10, ударный узел 11 с электроприводом 12 и далее в систему теплоснабжения. Проходя через цилиндрический змеевик 7 греющая жидкость отдает тепло подогреваемой жидкости, находящейся в кожухе 1. Дальнейшее вращение электропривода 12 приводит к резкому закрытию клапана ударного узла 11. Резкое закрытие клапана ударного узла 11 создает гидроудар. Прямая волна гидравлического удара сопровождается переходом кинетической энергии потока в потенциальную энергию вследствие частичного сжимания жидкости и стенок трубопроводов. Далее запасенная кинетическая энергия при обратной волне гидравлического удара переходит в кинетическую энергию и некоторое время поток с ускорением движется в обратную сторону. Ускоренное реверсивное движение потока вызывает в цилиндрическом змеевике 7 центробежную силу, тангенциальная и осевая составляющие которой будут поднимать по оси и закручивать цилиндрический змеевик 7 на некоторый угол. По прекращению воздействия обратной волны гидроудара цилиндрический змеевик 7 опускается в исходное состояние под действием пружины 13.
Величина осевого перемещения и угла закручивания цилиндрического змеевика будут определяться частотой прерывания потока. Наибольшая эффективность теплопередачи соответствует частоте прерывания греющей среды с частотой 1-2 Гц.
По сравнению с известным решением предлагаемое позволяет повысить коэффициент теплопередачи в теплообменнике между греющей и нагреваемой средой, снизить металлоемкость конструкции, упростить конструкцию и повысить эффект самоочищения теплопередающей поверхности.
Claims (1)
- Теплообменник, содержащий кожух с подводящим и отводящим патрубками нагреваемого контура, трубчатую систему в виде змеевика, расположенного по центру кожуха, с подводящим и отводящим патрубками греющего контура, соединенными с кожухом, ударный узел, установленный после отводящего патрубка греющего контура и соединенный с электроприводом, отличающийся тем, что змеевик выполнен в виде цилиндра, к входу и выходу которого припаяны поршни, установленные соответственно в нижней и верхней камерах, а в верхней камере дополнительно расположена пружина.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019116998A RU2701788C1 (ru) | 2019-05-31 | 2019-05-31 | Теплообменник |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019116998A RU2701788C1 (ru) | 2019-05-31 | 2019-05-31 | Теплообменник |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2701788C1 true RU2701788C1 (ru) | 2019-10-01 |
Family
ID=68170651
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019116998A RU2701788C1 (ru) | 2019-05-31 | 2019-05-31 | Теплообменник |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2701788C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU209164U1 (ru) * | 2021-07-09 | 2022-02-03 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Воздушный охладитель |
RU218635U1 (ru) * | 2023-04-13 | 2023-06-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Воздушный охладитель |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1300290A1 (ru) * | 1984-06-13 | 1987-03-30 | Предприятие П/Я А-3513 | Устройство дл очистки ширмовых поверхностей нагрева котла |
EP0435839B1 (en) * | 1989-12-27 | 1995-07-12 | Elge Ab | Heat exchanger and a method for its fabrication |
RU134308U1 (ru) * | 2013-05-27 | 2013-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Теплообменник |
KR20140024726A (ko) * | 2012-08-21 | 2014-03-03 | 노창식 | 냉각탑 코일 스케일 방지장치 |
CN105953638A (zh) * | 2016-06-07 | 2016-09-21 | 天津市冰科制冷设备有限公司 | 一种冷库用无霜冷风机换热器 |
RU2680768C1 (ru) * | 2018-05-17 | 2019-02-26 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Теплообменник |
-
2019
- 2019-05-31 RU RU2019116998A patent/RU2701788C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1300290A1 (ru) * | 1984-06-13 | 1987-03-30 | Предприятие П/Я А-3513 | Устройство дл очистки ширмовых поверхностей нагрева котла |
EP0435839B1 (en) * | 1989-12-27 | 1995-07-12 | Elge Ab | Heat exchanger and a method for its fabrication |
KR20140024726A (ko) * | 2012-08-21 | 2014-03-03 | 노창식 | 냉각탑 코일 스케일 방지장치 |
RU134308U1 (ru) * | 2013-05-27 | 2013-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Теплообменник |
CN105953638A (zh) * | 2016-06-07 | 2016-09-21 | 天津市冰科制冷设备有限公司 | 一种冷库用无霜冷风机换热器 |
RU2680768C1 (ru) * | 2018-05-17 | 2019-02-26 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Теплообменник |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU209164U1 (ru) * | 2021-07-09 | 2022-02-03 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Воздушный охладитель |
RU218635U1 (ru) * | 2023-04-13 | 2023-06-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Воздушный охладитель |
RU218647U1 (ru) * | 2023-04-13 | 2023-06-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Воздушный охладитель |
RU218830U1 (ru) * | 2023-04-13 | 2023-06-14 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Воздушный охладитель |
RU218838U1 (ru) * | 2023-04-13 | 2023-06-14 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Воздушный охладитель |
RU218856U1 (ru) * | 2023-04-13 | 2023-06-15 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Воздушный охладитель |
RU219314U1 (ru) * | 2023-04-13 | 2023-07-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Воздушный охладитель |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2701788C1 (ru) | Теплообменник | |
CN105806110A (zh) | 一种高效的螺旋翅片换热装置 | |
CN113834353A (zh) | 一种冷凝式热泵 | |
WO2008108596A1 (en) | Method for generating high temperature using cavitation and apparatus thereof | |
CN112344770B (zh) | 一种基于水波振动式气液热量交换用换热器 | |
RU2476800C1 (ru) | Теплообменник | |
CN107687723B (zh) | 工质变向的套管式热泵 | |
RU2680768C1 (ru) | Теплообменник | |
CN102410747B (zh) | 多级增压节能换热器 | |
KR20100098913A (ko) | 마찰식 보일러 장치 | |
RU2435120C2 (ru) | Центробежно-вихревой тепломассообменник (цвт) | |
CN202109778U (zh) | 高分子智能加热器 | |
CN104713237A (zh) | 一种不产生水垢的温水加热器 | |
RU134308U1 (ru) | Теплообменник | |
CN201754044U (zh) | 波纹管热网加热器 | |
RU201909U1 (ru) | Змеевиковый теплообменник типа "труба в трубе" | |
CN207456253U (zh) | 油水换热系统 | |
Joshua | Design and construction of a concentric tube heat exchanger | |
RU136551U1 (ru) | Теплообменник | |
RU2563946C1 (ru) | Теплообменник | |
RU2794983C1 (ru) | Калорифер с повышенной теплопередачей | |
RU2349854C2 (ru) | Способ утилизации низкопотенциального тепла и устройство для его осуществления | |
RU2357162C1 (ru) | Кавитационно-вихревой энергопреобразователь | |
CN110500895A (zh) | 一种蒸汽换热器 | |
RU2382309C1 (ru) | Теплообменник |