RU2714469C2 - Турбулизирующее устройство для теплообменной трубы - Google Patents

Турбулизирующее устройство для теплообменной трубы Download PDF

Info

Publication number
RU2714469C2
RU2714469C2 RU2019121854A RU2019121854A RU2714469C2 RU 2714469 C2 RU2714469 C2 RU 2714469C2 RU 2019121854 A RU2019121854 A RU 2019121854A RU 2019121854 A RU2019121854 A RU 2019121854A RU 2714469 C2 RU2714469 C2 RU 2714469C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
conoid
helical
pipe
housing
heat exchange
Prior art date
Application number
RU2019121854A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2019121854A3 (ru
RU2019121854A (ru
Inventor
Павел Евгеньевич Портнов
Евгений Владимирович Портнов
Original Assignee
Павел Евгеньевич Портнов
Евгений Владимирович Портнов
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 Павел Евгеньевич Портнов, Евгений Владимирович Портнов filed Critical Павел Евгеньевич Портнов
Priority to RU2019121854A priority Critical patent/RU2714469C2/ru
Publication of RU2019121854A publication Critical patent/RU2019121854A/ru
Publication of RU2019121854A3 publication Critical patent/RU2019121854A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2714469C2 publication Critical patent/RU2714469C2/ru
Priority to PCT/RU2020/050098 priority patent/WO2021006769A1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F28F13/125Arrangements 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 by stirring

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 области теплотехники и может быть использовано в трубчатых теплообменниках. В турбулизирующем устройстве, содержащем стыковочный узел и соединенную с ним с возможностью вращения спиральную ленту 1, причем стыковочный узел включает корпус 2 с заглушкой 3, имеющий внутри подшипник с валом 4, выходящим из корпуса 2, а снаружи - фигурные элементы 5 для фиксации корпуса в трубе 6, а спиральная лента представляет собой винтовой коноид, шаг свивки которого определяют по формуле:
Figure 00000004
, где: λ - шаг свивки винтового коноида, м; (0,05-0,2) - коэффициент, определяющий пределы изменения шага свивки; π - математическая константа (π=3,14), ν - скорость потока в теплообменной трубе, м/с; D - внутренний диаметр теплообменной трубы, м. Кроме того, наружный диаметр винтового коноида определяют конструктивно и с учетом наличия зазора относительно внутренней стенки теплообменной трубы, обеспечивающего свободное вращение винтовому коноиду, а внутренний диаметр винтового коноида определяют конструктивно и с учетом ширины ленты винтового коноида, равной 0,25-0,4D, и ее толщины, равной 0,9-1,5 мм. Технический результат - повышение коэффициента теплопередачи, снижение гидравлического сопротивления и обеспечение очистки труб. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области теплотехники, а именно к конструкции турбулизирующих устройств, и может применяться в теплообменных трубах промышленных прямотрубных теплообменников, используемых в энергетической, металлургической, нефтегазодобывающей, нефтехимической нефтегазоперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой и других отраслях промышленности.
Известно, что параметры турбулентности потока теплоносителя существенно влияют на интенсивность теплоотдачи, поэтому разработка эффективных турбулизирующих устройств, обеспечивающих ускорение перехода от ламинарного течения теплоносителя к турбулентному, является актуальной темой.
Из уровня техники известны турбулизирующие устройства для теплообменных труб, в которых для турбулизация потока жидкости используют спиральные плоские ленты (авторские свидетельства, SU №832299 (23.05.1981 г); №1103068 (15.07.1984 г.) и №1223019 (07.04.1986 г.); патент RU №2334188 (20.09.2008 г.); патент JP (Япония) №200012 (2000 г.); патент RU, №2432542 (27.10.2011 г.); патент RU на полезную модель №181461 (16.07.2018 г.; опубликованные международные заявки, CN (Китай): №206488688, 12.09.2017 г.; №207850161, 11.09.2018 г. и №205607231, 28.09.2018 г.).
Общими недостатками указанных устройств являются:
- высокое гидравлическое сопротивление току жидкости, и, как следствие, ограничения по улучшению теплообмена и росту общей производительности теплообменников;
- возможность засорения теплообменных труб включениями, содержащимися в жидком теплоносителе, приводящее к ухудшению теплообмена. Кроме того, конфигурации спиральных плоских лент в указанных турбулизирующих устройствах, не позволяют эффективно применять их в теплообменниках, имеющих трубные системы с большим количеством теплообменных труб.
Наиболее близким заявляемому изобретению является турбулизирующее устройство для теплообменной трубы, содержащее стыковочный узел и соединенную с ним, с возможностью вращения, спиральную ленту, при этом стыковочный узел включает корпус с заглушкой, имеющий внутри подшипник с валом, выходящим из корпуса, а снаружи - фигурные элементы для фиксации корпуса в трубе (опубликованная международная заявка №205607231, 28.09.2018 г. CN, (Китай), F28F 13/12).
Недостатком прототипа является большое гидравлическое сопротивление, которое снижает эффективность процессов теплообмена. Кроме того, недостатком является то, что, если рабочей средой является загрязненный теплоноситель, то турбулизация (завихрение) потока жидкости не исключает засорения примесями внутренней поверхности теплообменной трубы, которое приводит к снижению интенсификации теплообмена, к увеличению тепловой мощности, используемой на прокачку теплоносителя, к росту габаритов и металлоемкости теплообменных аппаратов. Область применения указанного устройства прототипа ограничена.
Задачей предлагаемого изобретения является создание такого турбулизирующего устройства, которое позволит уменьшить рост гидравлического сопротивления, интенсифицировать процесс теплообмена,
сократить затраты на чистку поверхностей труб и уменьшить масса-габаритные характеристики теплообменников
Техническими результатами заявленного устройства являются снижение роста гидравлического сопротивления, повышение интенсификации теплообмена, причем повышение с равномерным распределением по всей длине теплообменной трубы, а также повышение срока эксплуатации без образования загрязнений по всей длине теплообменной трубы.
Технические результаты достигаются тем, что в известном турбулизирующем устройстве для теплообменной трубы, содержащем стыковочный узел и соединенную с ним с возможностью вращения спиральную ленту, в котором стыковочный узел включает корпус с заглушкой, внутри которого установлен подшипник с валом, выходящим из корпуса, а снаружи - фигурные элементы для фиксации корпуса в трубе, данным изобретением предлагается спиральную ленту выполнить в виде винтового коноида, шаг свивки которого следует определять по формуле:
Figure 00000001
где:
λ - шаг свивки винтового коноида, м;
(0,05-0,2) - коэффициент, определяющий пределы изменения шага свивки;
π - математическая константа (π=3,14),
ν - скорость потока в теплообменной трубе, м/с;
D - внутренний диаметр теплообменной трубы, м.
Кроме того, в предложенном устройстве предлагается наружный диаметр винтового коноида определять конструктивно и с учетом наличия зазора относительно внутренней стенки теплообменной трубы, обеспечивающего свободное вращение винтовому коноиду, внутренний диаметр винтового коноида определять конструктивно и с учетом ширины ленты винтового коноида, равной 0,25-0,4D и ее толщины, равной 0,9-1,5 мм.
Изобретение иллюстрируется рисунком (Фиг.), где:
схематично представлено турбулизирующее устройство, установленное в теплообменной трубе, общий вид.
Предложенное турбулизирующее устройство для теплообменных труб содержит спиральную ленту 1, представленную в виде винтового коноида; стыковочный узел, включающий корпус 2; заглушку 3; смонтированный внутри корпуса подшипник (поз.не указана); вал 4; фигурные элементы 5 для фиксации корпуса в теплообменной трубе 6.
Устройство работает следующим образом.
Заявленное турбулизирующее устройство может быть использовано как для горизонтальных, так и для вертикальных теплообменных труб. Турбулизирующее устройство устанавливают внутри теплообменной трубы 6 соосно с ней, при этом его винтовой коноид жестко зафиксирован с одной стороны на валу подшипника стыковочного узла. Фиксацию устройства в теплообменной трубе 6 обеспечивают фигурные элементы 5, закрепленные на наружной поверхности корпуса 2 стыковочного узла. Герметизацию корпуса 2 в теплообменной трубе 6 обеспечивает заглушка 3.
Свободное вращение винтового коноида осуществляется при наличии зазора между наружным диаметром (dнар) и внутренней поверхностью теплообменной трубы 6, посредством подшипника с валом 4 внутри корпуса 2 и при поступлении на витки винтового коноида потока теплоносителя.
Вращение винтового коноида осуществляется без дополнительного источника питания и превращение ламинарного потока в турбулентный осуществляется при скорости вращения винтового коноида, равной 300-1800 об/мин.
При изготовлении винтового коноида шаг свивки определяют по формуле:
Figure 00000002
где:
λ - шаг свивки винтового коноида, м;
(0,05-0,2) - коэффициент, определяющий пределы изменения шага свивки;
π - математическая константа (π=3,14),
ν - скорость потока в теплообменной трубе, м/с;
D - внутренний диаметр теплообменной трубы, м.
Практически (в промышленных условиях) доказано, что диапазон показателя коэффициента, определяющего пределы изменения шага свивки, а именно (0,05-0,2), является максимальной величиной и сводится к тому, что: при меньшем значении шага свивки (при диапазоне коэффициента, равном 0,05-0,1), вращение винтового коноида происходит с большой угловой скоростью и турбулизацией потока при повышенном гидравлическом сопротивлении потоку и расходе энергии, а большее значение шага свивки (при диапазоне коэффициента, равном 0,1-0,2) вращение винтового коноида происходит с меньшей угловой скоростью и турбулизацией при меньшем гидравлическом сопротивлении потоку и сниженном расходе энергии.
Вычисленный показатель шага свивки по указанной формуле позволяет винтовому коноиду при продольном движении потока теплоносителя центрироваться ему относительно внутренней поверхности трубы.
Корпус 2 стыковочного узла изготавливают из металла аустенитного класса, а винтовой коноид - из высокомолекулярного полимера, который имеет высокие показатели по прочности, жесткости, плотности, износостойкости и по коэффициенту концентрации напряжения.
В винтовом коноиде устройства отсутствует сердечник и при его вращении в потоке теплоносителя достигается минимальное гидравлическое сопротивление, поскольку отсутствует препятствие току воды в области его максимальной скорости - в центре винтового коноида и теплообменной трубы. В результате достигается интенсификация теплообмена, в частности, по сравнению с прототипом повышается коэффициент теплопередачи не менее чем на 20%.
Наружный диаметр (dap) винтового коноида определяют методом конструктивного расчета и с учетом необходимости наличия зазора относительно внутренней стенки теплообменной трубы, которое обеспечивает свободное вращение винтовому коноиду. Внутренний диаметр винтового коноида (dвн.) также определяют методом конструктивного расчета и с учетом ширины ленты винтового коноида, равной 0,25-0,4D, где D - внутренний диаметр стенки теплообменной трубы, и ее толщины, равной 0,9-1,5 мм.
Практически доказано, что указанные значения ширины и толщины винтового коноида и определяемые с их учетом показатели наружного и внутреннего диаметров, являются оптимальными значениями для достижения технических результатов.
При работе устройства, винтовой коноид выполняет три функции: функцию привода, обеспечивающего собственное вращение, функцию улучшения теплообмена и функцию предотвращения отложений загрязнений на поверхности теплообменной трубы.
Функция улучшения теплообмена реализована за счет создания вращающегося коаксиального концентрического слоя воды у внутренней стенки теплообменной трубы и последующего разрушения этого пограничного застойного слоя. Процесс разрушения застойного слоя, в свою очередь, обеспечивает снижение температуры воды в этой наиболее горячей области теплообмена, что реально подтверждает выполнение им функции улучшения теплопередачи.
Выявлено, что при использовании спиральной ленты в виде винтового коноида, разрушение пограничного застойного слоя происходит даже при низких расходах воды через теплообменную трубу за счет сниженного гидравлического сопротивления устройства.
Функция предотвращения отложений загрязнений на поверхности теплообменной трубы и смыва отложений реализована за счет динамического напора от тока охлаждающей воды в пристеночной зоне трубки, созданного вращающимся винтовым коноидом и за счет снижения температуры воды в пристеночном слое, что препятствует выпадению и адгезии солей жесткости (СаСО3, Mg2CO3), обладающих обратной растворимостью - чем выше температура воды, тем растворимость хуже и наоборот.
Таким образом, эффективно удаляются отложения солей жесткости, иловые, грязевые, песчаные заносы; органические отложения и исключается биологическое обрастание поверхностей теплообмена, при этом теплообменная труба сохраняет способность «пропускать» примеси (органический и неорганический мусор), содержащиеся в циркулирующей воде.
Выявлено, что предлагаемое турбулизирующее устройство эффективно работает не только при винтовом выступе коноида, образованным движением прямоугольника, как в заявленном устройстве, но и при вариантах конфигурации винтовой ленты, в случае образования винтового выступа коноида движением квадрата (вершины квадрата движутся по винтовым линиям) и движениями треугольника и трапеции.
Предлагаемое турбулизирующее устройство для теплообменной трубы при простоте выполнения практически доказало решение поставленных задач и обеспечение технических результатов - по сравнению с прототипом коэффициент теплопередачи повышается не менее чем на 20%, уменьшается рост гидравлического сопротивления 40-50% и обеспечивается гарантированное, на всем протяжении несения нагрузки, поддержание теплообменной трубы в исходно-чистом состоянии. К тому же устройство решает задачу повышения срока эксплуатации теплообменной трубы и теплообменного оборудования в целом и существенно может уменьшить их масса-габаритные характеристики.

Claims (9)

1. Турбулизирующее устройство для теплообменной трубы, содержащее стыковочный узел и соединенную с ним с возможностью вращения спиральную ленту, при этом стыковочный узел включает корпус с заглушкой, имеющий внутри подшипник с валом, выходящим из корпуса, а снаружи - фигурные элементы для фиксации корпуса в трубе, отличающееся тем, что спиральная лента представляет собой винтовой коноид, шаг свивки которого определяют по формуле:
Figure 00000003
где λ - шаг свивки винтового коноида, м;
(0,05-0,2) - коэффициент, определяющий пределы изменения шага свивки;
π - математическая константа, π=3,14;
ν - скорость потока в теплообменной трубе, м/с;
D - внутренний диаметр теплообменной трубы, м.
2. Турбулизирующее устройство для теплообменной трубы по п. 1, отличающееся тем, что наружный диаметр винтового коноида определяют конструктивно и с учетом наличия зазора относительно внутренней стенки теплообменной трубы, обеспечивающего свободное вращение винтовому коноиду.
3. Турбулизирующее устройство для теплообменной трубы по п. 1, отличающееся тем, что внутренний диаметр винтового коноида определяют конструктивно и с учетом ширины ленты винтового коноида, равной 0,25-0,4D, и ее толщины, равной 0,9-1,5 мм.
RU2019121854A 2019-07-11 2019-07-11 Турбулизирующее устройство для теплообменной трубы RU2714469C2 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019121854A RU2714469C2 (ru) 2019-07-11 2019-07-11 Турбулизирующее устройство для теплообменной трубы
PCT/RU2020/050098 WO2021006769A1 (ru) 2019-07-11 2020-05-15 Турбулизирующее устройство для теплообменных труб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019121854A RU2714469C2 (ru) 2019-07-11 2019-07-11 Турбулизирующее устройство для теплообменной трубы

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2019121854A RU2019121854A (ru) 2019-09-12
RU2019121854A3 RU2019121854A3 (ru) 2020-01-22
RU2714469C2 true RU2714469C2 (ru) 2020-02-17

Family

ID=67989246

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019121854A RU2714469C2 (ru) 2019-07-11 2019-07-11 Турбулизирующее устройство для теплообменной трубы

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2714469C2 (ru)
WO (1) WO2021006769A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114440305A (zh) * 2022-01-17 2022-05-06 海南特约利节能环保技术开发有限公司 一种高效的中央空调盘管机组
CN114322628A (zh) * 2022-03-15 2022-04-12 山东龙光天旭太阳能有限公司 一种能够提高传导面积的换热管

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2334188C1 (ru) * 2007-01-09 2008-09-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Астраханский государственный технический университет (ФГОУ ВПО АГТУ) Теплообменная труба
RU2432542C2 (ru) * 2009-12-22 2011-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева (КГТУ им. А.Н. Туполева) Устройство для интенсификации теплообмена в каналах различного поперечного сечения
CN205607231U (zh) * 2016-04-12 2016-09-28 重庆环际低碳节能技术开发有限公司 一种带螺旋连接片的强化换热组件
RU181461U1 (ru) * 2018-03-21 2018-07-16 Павел Евгеньевич Портнов Устройство для очистки трубки теплообменного аппарата
CN207850161U (zh) * 2018-02-07 2018-09-11 无锡福特汉姆科技有限公司 一种用于管式换热器的强化换热装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010078187A (ja) * 2008-09-24 2010-04-08 Chubu Shatai Kk 空調装置用冷媒拡散器及びそれを用いた空調装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2334188C1 (ru) * 2007-01-09 2008-09-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Астраханский государственный технический университет (ФГОУ ВПО АГТУ) Теплообменная труба
RU2432542C2 (ru) * 2009-12-22 2011-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева (КГТУ им. А.Н. Туполева) Устройство для интенсификации теплообмена в каналах различного поперечного сечения
CN205607231U (zh) * 2016-04-12 2016-09-28 重庆环际低碳节能技术开发有限公司 一种带螺旋连接片的强化换热组件
CN207850161U (zh) * 2018-02-07 2018-09-11 无锡福特汉姆科技有限公司 一种用于管式换热器的强化换热装置
RU181461U1 (ru) * 2018-03-21 2018-07-16 Павел Евгеньевич Портнов Устройство для очистки трубки теплообменного аппарата

Also Published As

Publication number Publication date
RU2019121854A3 (ru) 2020-01-22
RU2019121854A (ru) 2019-09-12
WO2021006769A1 (ru) 2021-01-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2714469C2 (ru) Турбулизирующее устройство для теплообменной трубы
CN101210791B (zh) 传热管内自清洁强化传热的低流阻转子
CN103175429B (zh) 多向波纹内翅片管
CN201133781Y (zh) 换热器用螺旋波纹换热管
CN108759548A (zh) 一种嵌有增强骨架轴芯的螺旋扭带
CN206056350U (zh) 内置螺旋扭片的套管式换热器
CN101893404A (zh) 换热管内一种弧形静态扰流元件
CN2864552Y (zh) 螺旋折流板高效换热器
CN201000286Y (zh) 污水及地表水冷热源筒簇在线防污换热装置
CN101839670B (zh) 换热管内导流式自撑紧挂件
CN104279912A (zh) 一种螺旋纽带装置及其强化换热管
CN201000303Y (zh) 传热管内自清洁强化传热的低流阻转子
CN106767042A (zh) 超声波强化螺旋形微槽道除垢换热器
CN101514880A (zh) 一种螺旋状换热管
CN203240926U (zh) 旋流式换热器
CN218673238U (zh) 一种缠绕翅片式的换热设备
CN108507383B (zh) 一种带动力的水-水换热器
CN201344746Y (zh) 一种具有较高换热效率的管壳式换热器
CN101464102A (zh) 一种具有较高换热效率的管壳式换热器
CN201903279U (zh) 一种自振高效换热管
CN101832733B (zh) 换热管内自动居中式支撑架
CN111076601B (zh) 一种带有出口螺旋导流翅片的腐蚀消减机构
CN209991825U (zh) 一种污水换热器
CN104019679B (zh) 螺旋槽管反向缠绕式换热器及变流量螺旋槽管冷却装置
RU2502930C2 (ru) Струйный теплообменник типа труба в трубе

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20201014

Effective date: 20201014

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210712

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20220406