RU2716958C1 - Теплообменная поверхность - Google Patents

Теплообменная поверхность Download PDF

Info

Publication number
RU2716958C1
RU2716958C1 RU2019124260A RU2019124260A RU2716958C1 RU 2716958 C1 RU2716958 C1 RU 2716958C1 RU 2019124260 A RU2019124260 A RU 2019124260A RU 2019124260 A RU2019124260 A RU 2019124260A RU 2716958 C1 RU2716958 C1 RU 2716958C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
recess
recesses
oval
flow
heat exchange
Prior art date
Application number
RU2019124260A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Александрович Исаев
Павел Андреевич Баранов
Юрий Федорович Гортышов
Александр Иванович Леонтьев
Игорь Александрович Попов
Алексей Валентинович Щелчков
Александр Александрович Миронов
Артем Николаевич Скрыпник
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
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 "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
Priority to RU2019124260A priority Critical patent/RU2716958C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2716958C1 publication Critical patent/RU2716958C1/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
    • F28F3/00Plate-like or laminated elements; Assemblies of plate-like or laminated elements
    • F28F3/02Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations
    • F28F3/04Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element
    • F28F3/042Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element in the form of local deformations of the element
    • F28F3/044Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element in the form of local deformations of the element the deformations being pontual, e.g. dimples

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 относиться к области энергетики и может быть использовано на транспорте, в химической технологии и других отраслях техники. На теплообменной поверхности выполнены углубления овально-дуговой формы, состоящей из двух половинок сферической выемки диаметром b, соединенных цилиндрическим торообразным сегментом длиной l, при этом касательная к направляющей кривой вышеупомянутого сегмента составляет угол ϕ=45° по отношению к направлению потока в начале углубления и угол ϕ=0° в конце углубления. Технический результат - повышение теплогидравлической эффективности теплообменной поверхности. 4 ил.

Description

Изобретение относиться к области энергетики и может быть использовано на транспорте, в химической технологии и других отраслях техники.
Известна поверхность тела для уменьшения трения и поверхность тела для интенсификации теплообмена (Патент РФ №2425260. Заявка 2009111020/06 от, 31.08.2006. Опубликовано 27.07.2011 Бюл. №21). Поверхность характеризуется тем, что на гладкой поверхности с защитным слоем или без него выполнены углубления, образованные сопряженными по общим касательным выпуклыми и вогнутыми поверхностями второго порядка, при этом сопряжение углубления с исходно гладкой поверхностью осуществляется с помощью выпуклых поверхностей образующих скаты, для которых в местах сопряжения исходно гладкая поверхность является касательной, причем вогнутая поверхность, образующая донную часть углубления, выполнена гладкой или с обтекателем.
Известна теплообменная поверхность с траншейными углублениями (Патент РФ №2684303. Заявка 2018121892 от 13.06.2018. 05.04.2019 Бюл. №10). Теплообменная поверхность для интенсификации теплоотдачи при турбулентном течении теплоносителя характеризуется тем, что выполнена в виде периодически нанесенных углублений, отличающаяся тем, что углубления сформированы овально-траншейной формы, состоящей из двух половинок сферической выемки диаметром b, соединенных цилиндрической вставкой длиной l, развернутых под углом ϕ к набегающему потоку, с геометрическими соотношениями: l/b=4,7-5,78 или lк/b=5,57-6,78; ϕ=45°; h/b=0,18-0,37; r=0,025b; l - длина цилиндрической части углубления, мм; lк - длина углубления, мм; h - глубина, мм; b - ширина углубления, мм; r - радиус скругления кромок углубления, мм; ϕ - угол натекания потока на углубление, градусы.
Анализ результатов численных исследований (Isaev, S.A., Leontiev, A.I., Milman, О.О., Popov, I.A., Sudakov, A.G. Influence of the depth of single-row oval-trench dimples inclined to laminar air flow on heat transfer enhancement in a narrow micro-channel // International Journal of Heat and Mass Transfer. May 2019, Pages 338-358; Isaev, S., Leontiev, A., Chudnovsky, Y., Nikushchenko, D., Popov, I., Sudakov, A. Simulation of vortex heat transfer enhancement in the turbulent water flow in the narrow plane-parallel channel with an inclined oval-trench dimple of fixed depth and spot area // Energies, Volume 12, Issue 7, 4 April 2019, paper №1296) картин растекания и полей локальных коэффициентов теплоотдачи в удлиненных овально траншейных выемок, сформированных по рекомендациям (Теплообменная поверхность / С.А. Исаев, А.И. Леонтьев, П.А. Баранов, И.А. Попов, А.В. Щелчков, Ю.Ф. Гортышов, А.Н. Скрыпник, А.А. Миронов // Патент РФ №2684303. Заявка 2018121892 от 13.06.2018. 05.04.2019 Бюл. №10), выявил, что в области крайней по ходу течения кромки выемки возникают области с пониженными скоростями и малыми локальными коэффициентами теплоотдачи. Как показано, удлинение выемки, а значит появление данных областей, неизбежно, но необходимы решения по повышению скорости течения и, как следствие, локальных коэффициентов в них.
Наиболее близким аналогом к заявляемому изобретению являются теплообменные поверхности с углублениями, полученными протяжкой сферической выемки по дуге окружности (Киселев Н.А., Бурцев С.А., Стронгин М.М., Виноградов Ю.А. Экспериментальное исследование теплообмена и сопротивления лунок сложной формы // Труды Юбилейной конференции Национального комитета РАН по тепло- и массообмену «Фундаментальные и прикладные проблемы тепломассообмена» и XXI Школы-семинара молодых ученых и специалистов под руководством акад. РАН А.И. Леонтьева «Проблемы газодинамики и тепломассобмена в энергетических установках». Том. 2.: М.: Издательский дом МЭИ, 2017. с. 124-127.). Результаты исследований теплообменных поверхностей с данными углублениями показывают повышение тепловой эффективности до St/Stгл=1,2 по сравнению с гладким каналом, что выше достигнутых значений для сферических углублений (St/Stгл=1,18) и овальных углублений (St/Stгл=1,175) при турбулентном режиме течения (Re=4⋅106). Однако трение поверхностей с углублениями, полученными протяжкой сферической выемки по дуге окружности, повышается до сххгл=1,27 по сравнению с гладкой поверхностью. Для сравнения, повышение коэффициентов трения поверхностей со сферическими углублениями составляет сххгл=1,27 и овальными углублениями - сххгл=1,1, при турбулентном режиме течения (Re=4⋅106). Такое сочетание повышения тепловой эффективности и роста коэффициентов трения позволяет достичь повышения теплогидравлической эффективности (фактора аналогии Рейнольдса) для поверхностей с углублениями, полученными протяжкой сферической выемки по дуге окружности, (St/Stгл)/(cx/cхгл)=0,97, для поверхностей с овальными углублениями - (St/Stгл)/(cx/cхгл)=0,82, для поверхностей со сферическими углублениями - (St/Stгл)/(cx/cхгл)=1,07.
Однако известные теплообменные поверхности характеризуются низкой тепловой и теплогидравлической эффективностью, а также высокими потерями энергии потока на трение.
Технической проблемой, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение тепловой эффективности теплообменной поверхности с углублениями (St/Stгл>1) относительно гладкостенной теплообменной поверхности при меньшем приросте гидравлического сопротивления (St/Stгл)>(cx/cxгл). Техническим результатом является повышение теплогидравлической эффективности теплообменной поверхности.
Технический результат достигается за счет того, что теплообменная поверхность для интенсификации теплоотдачи при турбулентном течении теплоносителя, выполненная в виде периодически нанесенных углублений овально-дуговой формы, состоящей из двух половинок сферической выемки диаметром b, соединенных цилиндрическим торообразным сегментом длиной l, отличающаяся тем, что касательная к направляющей кривой к вышеупомянутому сегменту составляет угол ϕ=45° по отношению к направлению потока в начале углубления и угол ϕ=0° в конце углубления (фиг. 1) с геометрическими соотношениями:
l/b=4,7-5,78 или lк/b=5,57-6,78;
h/b=0,18-0,37;
r=0,025b;
l - длина цилиндрической части углубления, мм;
lк - длина углубления, мм;
h - глубина углубления, мм;
b - ширина углубления, мм;
r - радиус скругления кромок углубления, мм;
ϕ - угол между направлением потока и касательной к направляющей кривой торообразного сегмента.
Перечень фигур:
На фигуре 1 представлена схема углубления на теплообменной поверхности с условным обозначением геометрических размеров и направление течения потока относительно теплообменной геометрии.
На фигуре 2 представлен поперечный разрез предлагаемой геометрии углубления в сечении А-А обозначенном на фигуре 1 с указанием условных обозначений геометрических размеров.
На фигуре 3 представлены линии тока при обтекании удлиненного овально-дугового углубления, полученные расчетным путем.
На фигуре 4 представлены поля локальных коэффициентов теплоотдачи поверхности с удлиненным овально-дуговым углублением, полученные расчетным путем.
Данная геометрия углублений является поверхностным генератором спиралевидных высокоинтенсивных моновихрей и позволяет повысить скорость вторичного течения до величин порядка характерной скорости потока в стесненном канале (среднемассовой или максимальной), что в несколько раз превышает скорости вторичного течения, индуцированные традиционными сферическими выемками, и отличается высокой стабильностью и интенсивностью вихревого течения в следе за ним по сравнению с аналогами в виде овальных выемок различного удлинения, предложенными в (Теплообменная поверхность / С.А. Исаев, А.И. Леонтьев, П.А. Баранов, И.А. Попов, А.В. Щелчков, Ю.Ф. Гортышов, А.Н. Скрыпник, А.А. Миронов // Патент РФ №2684303. Заявка 2018121892 от 13.06.2018. 05.04.2019 Бюл. №10), обеспечивая значительное превосходство удлиненных овально-дуговых углублений по тепловой и теплогидравлической эффективности.
Результаты численных исследований (Isaev, S.A., Leontiev, A.I., Milman, О.О., Popov, I.A., Sudakov, A.G. Influence of the depth of single-row oval-trench dimples inclined to laminar air flow on heat transfer enhancement in a narrow micro-channel // International Journal of Heat and Mass Transfer. May 2019, Pages 338-358; Isaev, S., Leontiev, A., Chudnovsky, Y., Nikushchenko, D., Popov, I., Sudakov, A. Simulation of vortex heat transfer enhancement in the turbulent water flow in the narrow plane-parallel channel with an inclined oval-trench dimple of fixed depth and spot area // Energies, Volume 12, Issue 7, 4 April 2019, paper №1296) картин растекания (фиг. 3) показали отсутствие застойных зон во второй половине углублений, а результаты численного прогнозирования и экспериментального исследования - увеличение локальных скоростей в ней и повышение локальных коэффициентов теплоотдачи (фиг. 4).
Результаты экспериментальных исследований подтвердили величины значений коэффициентов теплоотдачи и трения полученные расчетным путем. Исследования коэффициентов сопротивления и теплоотдачи проводилось как при течении воды, так и воздуха в каналах со стенкой, покрытой одно- и многорядными системами овально-траншейных и удлиненных овально-дуговых углублений. Установлено, что коэффициенты гидравлического сопротивления канала с односторонним расположением удлиненных овально-дуговых углублений h/b=0,5; l/b=7 на 10-13% ниже, чем у канала с односторонним расположением системы овально-траншейных выемок и на 20-25% ниже чем для поверхности с углублениями, полученными протяжкой сферической выемки по дуге окружности тех же относительных размеров при расположении к потоку входных кромок 45°. Исследование теплоотдачи на поверхностях с одно- и многорядными системами овально-траншейных и удлиненных овально-дуговых углублений показало, что средняя разница температур поверхности и потока при фиксированном тепловом потоке для систем овально-дуговых выемок на 5-20% ниже при различных скоростях потока, чем для поверхностей с овально-траншейными выемками и на 20-40% ниже чем для поверхности с углублениями, полученными протяжкой сферической выемки по дуге окружности.
Таким образом, сравнение предлагаемой конструкции теплообменной поверхности по теплогидравлической эффективности (критерию аналогии Рейнольдса) с овально-траншейными углублениями и с углублениями, полученными протяжкой сферической выемки по дуге окружности показывает их преимущество при соблюдении геометрических соотношений размеров углубления: l/b=4,7-5,78 или lк/b=5,57-6,78; ϕ=45°; h/b=0,18-0,37; r=0,025b.

Claims (10)

  1. Теплообменная поверхность для интенсификации теплоотдачи при турбулентном течении теплоносителя, выполненная в виде периодически нанесенных углублений овально-дуговой формы, состоящей из двух половинок сферической выемки диаметром b, соединенных цилиндрическим торообразным сегментом длиной l, отличающаяся тем, что касательная к направляющей кривой вышеупомянутого сегмента составляет угол ϕ=45° по отношению к направлению потока в начале углубления и угол ϕ=0° в конце углубления с геометрическими соотношениями:
  2. Figure 00000001
    или
    Figure 00000002
  3. h/b=0,18-0,37;
  4. r=0,025b;
  5. Figure 00000003
    - длина цилиндрической части углубления, мм;
  6. Figure 00000004
    - длина углубления, мм;
  7. h - глубина углубления, мм;
  8. b - ширина углубления, мм;
  9. r - радиус скругления кромок углубления, мм;
  10. ϕ - угол между направлением потока и касательной к направляющей кривой торообразного сегмента.
RU2019124260A 2019-07-26 2019-07-26 Теплообменная поверхность RU2716958C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124260A RU2716958C1 (ru) 2019-07-26 2019-07-26 Теплообменная поверхность

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124260A RU2716958C1 (ru) 2019-07-26 2019-07-26 Теплообменная поверхность

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2716958C1 true RU2716958C1 (ru) 2020-03-17

Family

ID=69898582

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019124260A RU2716958C1 (ru) 2019-07-26 2019-07-26 Теплообменная поверхность

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2716958C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2751425C1 (ru) * 2020-12-08 2021-07-13 Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") Теплообменная поверхность
RU2768667C1 (ru) * 2021-05-31 2022-03-24 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" Теплообменная поверхность
RU2807858C1 (ru) * 2023-03-30 2023-11-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Теплообменная поверхность для интенсификации теплоотдачи турбулентного потока теплоносителя

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1086246A1 (ru) * 1979-12-05 1984-04-15 Vinogradov Evgenij S Поверхность,обтекаема жидкостью или газом
US6510870B1 (en) * 1999-06-18 2003-01-28 Valeo Engine Cooling Ab Fluid conveying tube as well as method and device for manufacturing the same
RU2425260C2 (ru) * 2006-08-31 2011-07-27 Геннадий Ираклиевич Кикнадзе Поверхность тела для уменьшения трения и поверхность тела для интенсификации теплообмена
US9845902B2 (en) * 2012-05-13 2017-12-19 InnerGeo LLC Conduit for improved fluid flow and heat transfer
RU2675733C1 (ru) * 2018-02-26 2018-12-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Теплообменная поверхность
RU2684303C1 (ru) * 2018-06-13 2019-04-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Теплообменная поверхность

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1086246A1 (ru) * 1979-12-05 1984-04-15 Vinogradov Evgenij S Поверхность,обтекаема жидкостью или газом
US6510870B1 (en) * 1999-06-18 2003-01-28 Valeo Engine Cooling Ab Fluid conveying tube as well as method and device for manufacturing the same
RU2425260C2 (ru) * 2006-08-31 2011-07-27 Геннадий Ираклиевич Кикнадзе Поверхность тела для уменьшения трения и поверхность тела для интенсификации теплообмена
US9845902B2 (en) * 2012-05-13 2017-12-19 InnerGeo LLC Conduit for improved fluid flow and heat transfer
RU2675733C1 (ru) * 2018-02-26 2018-12-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Теплообменная поверхность
RU2684303C1 (ru) * 2018-06-13 2019-04-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Теплообменная поверхность

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2751425C1 (ru) * 2020-12-08 2021-07-13 Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") Теплообменная поверхность
RU2768667C1 (ru) * 2021-05-31 2022-03-24 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" Теплообменная поверхность
RU2807858C1 (ru) * 2023-03-30 2023-11-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Теплообменная поверхность для интенсификации теплоотдачи турбулентного потока теплоносителя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2716958C1 (ru) Теплообменная поверхность
RU2020304C1 (ru) Поверхность обтекания для формирования динамических вихревых структур в пограничных и пристенных слоях потоков сплошных сред
Deeb Numerical analysis of the effect of longitudinal and transverse pitch ratio on the flow and heat transfer of staggered drop-shaped tubes bundle
Jaffal et al. The effect of interruptions on thermal characteristics of corrugated tube
RU2684303C1 (ru) Теплообменная поверхность
Babu et al. A comprehensive review on compound heat transfer enhancement using passive techniques in a heat exchanger
kumar Ahirwar Review on different techniques used to enhance the thermal performance of solar air heater
Zhao et al. Analysis of the thermal improvement of plate fin-tube heat exchanger with straight and curved rectangular winglet vortex generators
Singh et al. Heat transfer and fluid flow characteristics of solar air heater duct with non-uniform ribs
JP2013024468A (ja) 熱交換器の伝熱管配列構造
CN107964928A (zh) 一种利用通水孔减免空蚀破坏的消力墩结构
CN105651094A (zh) 一种新型变截面相间螺旋扭曲换热管
RU2675733C1 (ru) Теплообменная поверхность
Mohsenzadeh et al. Convective cooling of tandem heated triangular cylinders placed in a channel
Bhave et al. Computational study of enhanced convection and effects of geometrical features in offset strip fin cores
CN104110993B (zh) 圆管管翅式换热器流线型等波幅波纹翅片
RU131416U1 (ru) Охлаждаемая лопатка газовой турбины
Salameh et al. Evaluation of Thermal Performance Factor of Novel Two-Pass, Ribbed, U-Shaped Channel for Solar Air Heater
RU2768667C1 (ru) Теплообменная поверхность
CN106643271B (zh) 一种复齿型换热铜管
RU2039335C1 (ru) Теплообменная труба
Al Ali et al. Numerical Studies on the Enhancement of Heat Transfer in a Channel through Employment of VG Mechanisms
Saha et al. 2D Roughness, 3D Roughness and Roughness Applications
Khalatov et al. Heat transfer at the cross flow of a tube with an artificial asymmetry
CN217236589U (zh) 一种凹凸换热管