RU2724090C2 - Стреловидное оребрение теплообменного трубопровода - Google Patents

Стреловидное оребрение теплообменного трубопровода Download PDF

Info

Publication number
RU2724090C2
RU2724090C2 RU2018125036A RU2018125036A RU2724090C2 RU 2724090 C2 RU2724090 C2 RU 2724090C2 RU 2018125036 A RU2018125036 A RU 2018125036A RU 2018125036 A RU2018125036 A RU 2018125036A RU 2724090 C2 RU2724090 C2 RU 2724090C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rib
swept
shaped
elements
arrow
Prior art date
Application number
RU2018125036A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018125036A3 (ru
RU2018125036A (ru
Inventor
Томас В. БАГЛЕР
Жан-Пьер ЛИБЕРТ
Марк ХЬЮБЕР
Аарон РЕЙЛЛИ
Original Assignee
Эвапко, Инк.
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 Эвапко, Инк. filed Critical Эвапко, Инк.
Publication of RU2018125036A publication Critical patent/RU2018125036A/ru
Publication of RU2018125036A3 publication Critical patent/RU2018125036A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2724090C2 publication Critical patent/RU2724090C2/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
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/12Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
    • F28F1/24Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending transversely
    • F28F1/32Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending transversely the means having portions engaging further tubular elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/12Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
    • F28F1/14Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending longitudinally
    • F28F1/16Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending longitudinally the means being integral with the element, e.g. formed by extrusion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28BSTEAM OR VAPOUR CONDENSERS
    • F28B1/00Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser
    • F28B1/06Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser using air or other gas as the cooling medium
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/02Tubular elements of cross-section which is non-circular
    • F28F1/04Tubular elements of cross-section which is non-circular polygonal, e.g. rectangular
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/12Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
    • F28F1/126Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element consisting of zig-zag shaped fins
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/12Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
    • F28F1/24Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending transversely
    • F28F1/26Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending transversely the means being integral with the element
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/40Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only inside the tubular element
    • 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
    • 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
    • F28F3/048Elements 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 ribs integral with the element or local variations in thickness of the element, e.g. grooves, microchannels
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/02Tubular elements of cross-section which is non-circular
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2215/00Fins
    • F28F2215/10Secondary fins, e.g. projections or recesses on main fins
    • 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
    • F28F3/025Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being corrugated, plate-like elements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)
  • Road Paving Structures (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в теплообменных аппаратах. В оребренной теплообменной трубе на каждом ребре прессованием или штамповкой выполнено множество стреловидных фигурных элементов, при этом стреловидный фигурный элемент образован двумя пересекающимися клиновидными секциями. Прессованные стреловидные фигурные элементы сгруппированы в пары размещенных друг в друге элементов, при этом один из стреловидных элементов из пары выполнен позитивным прессованием относительно плоскости ребра, а другой из фигурных элементов из пары выполнен негативным прессованием относительно плоскости ребра. Пары стреловидных элементов расположены рядами параллельно направлению потока воздуха, при этом пары стреловидных элементов одного ряда расположены предпочтительно в шахматном порядке относительно пар стреловидных элементов в соседнем ряду вдоль ребра в направлении потока воздуха. Технический результат – повышение жесткости ребер и интенсивности теплопередачи. 3 н. и 5 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Область техники, к которой относится настоящее изобретение
Настоящее изобретение относится в общем к оребрению труб крупномасштабных устанавливаемых на месте промышленных пароконденсаторов с воздушным охлаждением или сухих градирен или конденсаторов.
Предпосылки к созданию настоящего изобретения
В конструкции современных оребренных труб, используемых в большинстве крупномасштабных устанавливаемых на месте промышленных пароконденсаторах с воздушным охлаждением (АСС), используется уплощенная труба длиной приблизительно 11 мм и 200 мм шириной (также называемая «участком движения воздуха»), имеющая полукруглую переднюю и заднюю кромку, и высота по наружному контуру которой составляет 18,7 мм (перпендикулярно участку движения воздуха). Толщина стенки трубы составляет 1,35 мм. Ребра прикреплены посредством пайки к обеим плоским сторонам каждой трубы, а их продольная часть выполнена перпендикулярно продольной оси трубы. На одном дюйме расположено 11 ребер, высотой, как правило, 18,5 мм. Для повышения интенсивности теплопередачи, а также жесткости ребер, на поверхности ребра выполнен волнистый рисунок. Трубы расположены на установленном стандартом расстоянии друг от друга - от центра до центра - 57,2 мм. Сами трубы образуют приблизительно одну третью часть площади поперечного сечения (перпендикулярно направлению потока воздуха); при этом ребра образуют практически две трети площади поперечного сечения. Между концевыми частями ребер присутствует небольшой зазор - 1,5 мм. В летнее время года максимальная скорость перемещения пара по трубам может достигать 28 м/с, более конкретно 23-25 м/с.
Краткое раскрытие настоящего изобретения
В соответствии с настоящим изобретением предоставляется новое исполнение оребрения с целью усовершенствования теплопередачи между текучей средой, находящейся внутри трубы, и текучей средой (воздухом), проходящей по ребрам или через них. В целом, ребро имеет плоскую форму и находится в непосредственном контакте с уплощенной трубой АСС. Внутренний размер трубы в направлении, параллельном плоским сторонам (также называется «участком движения воздуха»), как правило, составляет 200 мм. Высота трубы по наружному контуру (перпендикулярно участку движения воздуха), как правило, составляет 18,7 мм, однако, ребра в соответствии с настоящим изобретением могут использоваться для теплообменных труб любого размера. Охлаждаемая текучая среда движется в трубе, перпендикулярной плоскости ребра. Охлаждающий воздух движется параллельно плоскости плоской стороны трубы и перпендикулярно продольной оси трубы.
В соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения на каждом ребре прессованием или штамповкой выполнено множество стреловидных фигурных элементов. В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения стреловидный фигурный элемент образован двумя пересекающимися клиновидными секциями. Объемные фигурные элементы, описанные штампованной металлической поверхностью и плоскостью плоского ребра, можно охарактеризовать как элементы, по форме напоминающие призму. В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения клиновидные секции имеют треугольное поперечное сечение, расположенное под прямым углом к их длине. В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления две пересекающиеся клиновидные секции образуют на передней кромке стреловидного фигурного элемента заостренный конец, а на задней кромке стреловидного фигурного элемента - вилкообразный конец.
В соответствии с более предпочтительным вариантом осуществления высота каждого клина в направлении, перпендикулярном плоскости ребра, составляет 50% или приблизительно 50% от расстояния между смежными ребрами. Передняя и задняя кромки предпочтительно имеют угол наклона предпочтительно 30° или приблизительно 30° относительно направления воздушного потока или продольной оси ребра. Передняя и задняя кромки верхней (относительно расположения трубы) клиновидной секции, образующей стреловидный фигурный элемент, наклонены под углом 30° вверх, а передняя и задняя кромки нижней клиновидной секции каждого стреловидного фигурного элемента наклонены под углом 30° вниз.
В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом осуществления стреловидные фигурные элементы, выполненные прессованием в соответствии с настоящим изобретением, сгруппированы попарно, где первый стреловидный фигурный элемент из пары расположен непосредственно перед вторым стреловидным фигурным элементом из пары. В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом осуществления заостренный конец второго стреловидного фигурного элемента размещен в заднем конце (или в «вилкообразном конце») первого стреловидного фигурного элемента. В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом осуществления один из стреловидных элементов из пары выполнен позитивным прессованием относительно плоскости ребра, а другой из фигурных элементов из пары выполнен негативным прессованием относительно плоскости ребра.
В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения пары стреловидных элементов расположены рядами параллельно направлению потока воздуха и на расстоянии друг от друга перпендикулярно направлению потока воздуха, равном двум ширинам ребра. Пары стреловидных элементов одного ряда расположены предпочтительно в шахматном порядке относительно пар стреловидных элементов в соседнем ряду вдоль ребра в направлении потока воздуха. Следовательно, первый стреловидный элемент во втором ряду смещен далее по направлению движения воздуха вдоль ребра на половину расстояния между парами стреловидных элементов вдоль рядов.
В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения пары стреловидных элементов одного ряда расположены на расстоянии друг от друга в направлении потока воздуха в соответствии с кратностью шага ребер, предпочтительно 6-12 раз шага ребер и более предпочтительно 8 или 9 раз шага ребер.
В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения размеры стреловидных элементов зависят от высоты ребра. Ширина стреловидного элемента (перпендикулярно потоку в плоскости ребра) предпочтительно номинально равна 2-3 расстояниям между ребрами (0,209''=2,3×0,091''). Длина стреловидного элемента (параллельно потоку) предпочтительно равна 5-8 расстояниям между ребрами (0,091×6,5=0,591)(0,41+0,181)=0,591.
В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения все прессованные стреловидные элементы в заданной точке ребра проходят в том же направлении, что и поток. На каждом следующем ребре прессованные стреловидные элементы, расположенные в направлении потока, чередуются с элементами, направленными в противоположном потоку направлении.
Краткое описание фигур
На фиг. 1 показан вид в перспективе ребра согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
На фиг. 2 показан вид сбоку ребра согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
На фиг. 3 показаны технические чертежи, на которых изображен вариант осуществления настоящего изобретения.
На фиг. 4 показан фрагмент фиг. 3, на котором изображен вид сбоку варианта осуществления настоящего изобретения.
На фиг. 5 показан фрагмент фиг. 3, на котором изображен вид с торца варианта осуществления настоящего изобретения.
На фиг. 6 показан фрагмент фиг. 3, на котором изображен вид в поперечном сечении варианта осуществления настоящего изобретения, выполненного по линии А-А согласно фиг. 3.
На фиг. 7 показан фрагмент фиг. 3, на котором изображен вид в поперечном сечении варианта осуществления настоящего изобретения, выполненного по линии В-В согласно фиг. 3.
На фиг. 8 показан фрагмент фиг. 3, на котором показан местный вид Е согласно фиг. 3.
На фиг. 9 показан фрагмент фиг. 3, на котором изображен вид в поперечном сечении варианта осуществления настоящего изобретения, выполненного по линии F-F согласно фиг. 3.
На фиг. 10 показан вид сбоку согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения.
На фиг. 11 показан вид в перспективе согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения.
Подробное раскрытие настоящего изобретения
На фигурах, в частности, на фиг. 1, 2, 4, 10 и 11 показано множество стреловидных фигурных элементов 2, выполненных прессованием или штамповкой на каждом ребре 4. Каждый стреловидный фигурный элемент 2 образован двумя пересекающимися клиновидными секциями 6a, 6b. Объемные фигурные элементы, описанные штампованной металлической поверхностью и плоскостью плоского ребра, можно охарактеризовать как элементы, по форме напоминающие призму. Клиновидные секции 6a, 6b имеют треугольное поперечное сечение, расположенное под прямым углом к их длине.
Две пересекающиеся клиновидные секции 6a, 6b образуют на переднем конце стреловидного фигурного элемента 2 заостренный конец 8, а на заднем конце стреловидного фигурного элемента 2 - вилкообразный конец 10.
Высота каждого клиновидного элемента 6a, 6b (в направлении, перпендикулярном плоскости ребра) составляет 50% или приблизительно 50% от расстояния между соседними ребрами 4 (см фиг. 5-7 и 9). Передние кромки 12 и задние кромки 14 предпочтительно имеют угол наклона предпочтительно 30° или приблизительно 30° относительно направления воздушного потока или продольной оси ребра 4. Передняя 12 и задняя 14 кромки верхней (относительно расположения трубы) клиновидной секции 6a, образующей стреловидный фигурный элемент 2, наклонены под углом 30° вверх, а передняя и задняя кромки нижней клиновидной секции 6b каждого стреловидного фигурного элемента 2 наклонены под углом 30° вниз.
В частности, на фиг. 1 и 2 показаны прессованные стреловидные фигурные элементы 2, сгруппированные попарно 16, где первый стреловидный фигурный элемент 16a из пары расположен непосредственно перед вторым стреловидным фигурным элементом 16b из пары. Заостренный конец второго стреловидного фигурного элемента 16b может быть размещен в заднем конце (или в «вилкообразном конце») первого стреловидного фигурного элемента 16a. В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения на фиг. 1 показан один из стреловидных элементов пары, выполненный позитивным прессованием относительно плоскости ребра (в направлении наружу плоскости ребра), и другой из фигурных элементов пары, выполненный негативным прессованием относительно плоскости ребра (в направлении внутрь плоскости ребра).
На фиг. 1, 4, 10 и 11 показаны пары стреловидных элементов, расположенные двумя рядами параллельно направлению потока воздуха. Ряды находятся на расстоянии друг от друга перпендикулярно направлению потока воздуха, равном двум ширинам ребра. Пары стреловидных элементов одного ряда изображены в шахматном порядке относительно пар стреловидных элементов в соседнем ряду вдоль ребра в направлении потока воздуха, так что первый стреловидный элемент во втором ряду смещен далее по направлению движения воздуха вдоль ребра на половину расстояния между парами стреловидных элементов вдоль рядов.
На фиг. 1, 2, 4, 10 и 11 пары стреловидных элементов одного ряда показаны расположенными на расстоянии друг от друга в направлении потока воздуха в соответствии с кратностью шага ребер, предпочтительно 6-12 раз шага ребер и более предпочтительно 8 или 9 раз шага ребер.
Размеры стреловидных элементов предпочтительно зависят от высоты ребер. Ширина стреловидного элемента (перпендикулярно потоку в плоскости ребра) предпочтительно номинально равна 2-3 расстояниям между ребрами (0,209''=2,3×0,091''). Длина стреловидного элемента (параллельно потоку) предпочтительно равна 5-8 расстояниям между ребрами (0,091×6,5=0,591)(0,41+0,181)=0,591.
Все прессованные стреловидные элементы в заданной точке ребра проходят в том же направлении, что и поток. На каждом следующем ребре прессованные стреловидные элементы, расположенные в направлении потока, чередуются с элементами, направленными в противоположном потоку направлении.

Claims (8)

1. Ребро теплообменной трубы, содержащее штампованные или прессованные стреловидные фигурные элементы, расположенные вдоль продольной оси указанного ребра.
2. Ребро по п. 1, в котором каждый из указанных стреловидных фигурных элементов содержит два пересекающихся клиновидных фигурных элемента, выполненных штамповкой или прессованием в указанном ребре.
3. Ребро по п. 1, в котором указанные стреловидные фигурные элементы расположены попарно, где заостренный конец одного стреловидного фигурного элемента из пары размещен в вилкообразном конце второго стреловидного фигурного элемента из пары.
4. Ребро по п. 1, в котором стреловидные фигурные элементы расположены двумя или более рядами, при этом указанные ряды находятся на одной линии с продольной осью указанного ребра.
5. Ребро по п. 1, в котором первое множество указанных стреловидных фигурных элементов выполнено прессованием в первом направлении перпендикулярно плоскости указанного ребра, а второе множество указанных стреловидных фигурных элементов выполнено прессованием во втором направлении перпендикулярно указанной плоскости указанного ребра, при этом указанное второе направление является противоположным указанному первому направлению.
6. Ребро по п. 3, в котором первый стреловидный фигурный элемент одной пары стреловидных элементов выполнен прессованием в первом направлении перпендикулярно плоскости указанного ребра, а второй стреловидный фигурный элемент указанной пары стреловидных элементов выполнен прессованием во втором направлении перпендикулярно указанной плоскости указанного ребра, при этом указанное второе направление является противоположным указанному первому направлению.
7. Теплообменная труба, содержащая ребро, прикрепленное к ней, при этом указанное ребро содержит выполненные штамповкой или прессованием стреловидные фигурные элементы, расположенные вдоль продольной оси указанного ребра.
8. Устанавливаемый на месте промышленный пароконденсатор с воздушным охлаждением, содержащий множество оребренных теплообменных труб, при этом каждая из указанных теплообменных труб содержит множество ребер, прикрепленных снаружи плоской поверхности трубы, расположенных перпендикулярно продольной оси указанной трубы, при этом на указанных ребрах штамповкой или прессованием выполнены стреловидные фигурные элементы, расположенные вдоль продольной оси указанного ребра.
RU2018125036A 2016-02-04 2017-02-06 Стреловидное оребрение теплообменного трубопровода RU2724090C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201662291196P 2016-02-04 2016-02-04
US62/291,196 2016-02-04
PCT/US2017/016689 WO2017136819A1 (en) 2016-02-04 2017-02-06 Arrowhead fin for heat exchange tubing
US15/425,454 2017-02-06
US15/425,454 US10823513B2 (en) 2016-02-04 2017-02-06 Arrowhead fin for heat exchange tubing

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018125036A RU2018125036A (ru) 2020-03-04
RU2018125036A3 RU2018125036A3 (ru) 2020-04-08
RU2724090C2 true RU2724090C2 (ru) 2020-06-19

Family

ID=59500272

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018125036A RU2724090C2 (ru) 2016-02-04 2017-02-06 Стреловидное оребрение теплообменного трубопровода

Country Status (9)

Country Link
US (2) US10823513B2 (ru)
JP (1) JP6952703B2 (ru)
KR (1) KR20180132607A (ru)
AU (1) AU2017213660B2 (ru)
BR (1) BR112018014148B1 (ru)
CA (1) CA3013772C (ru)
MX (1) MX2018009470A (ru)
RU (1) RU2724090C2 (ru)
WO (1) WO2017136819A1 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2017213660B2 (en) * 2016-02-04 2022-09-01 Evapco, Inc. Arrowhead fin for heat exchange tubing
US10982904B2 (en) 2018-09-07 2021-04-20 Evapco, Inc. Advanced large scale field-erected air cooled industrial steam condenser
FR3092391B1 (fr) * 2019-02-05 2021-01-15 Faurecia Systemes Dechappement Plaque à ailettes, procédé de fabrication, échangeur de chaleur équipé d’une telle plaque, ligne d’échappement
US20200333077A1 (en) * 2019-04-18 2020-10-22 The Babcock & Wilcox Company Perturbing air cooled condenser fin

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1740916A1 (ru) * 1990-06-14 1992-06-15 Московский автомобильный завод им.И.А.Лихачева Испаритель
US6820682B2 (en) * 2000-12-19 2004-11-23 Denso Corporation Heat exchanger
US7337831B2 (en) * 2001-08-10 2008-03-04 Yokohama Tlo Company Ltd. Heat transfer device
RU2448318C1 (ru) * 2008-04-23 2012-04-20 Шарп Кабусики Кайся Теплообменники и системы теплообмена

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US337741A (en) 1886-03-09 Window-screen
US2677394A (en) 1951-09-12 1954-05-04 Young Radiator Co Turbulence strip for heat exchanger tubes
US3367132A (en) * 1965-09-02 1968-02-06 Weil Mclain Company Inc Valance type heat exchanger with trough means
US3397741A (en) 1966-02-21 1968-08-20 Hudson Engineering Corp Plate fin tube heat exchanger
IT1135516B (it) 1981-02-18 1986-08-27 Nuovo Pignone Spa Condensatore perfezionato di vapore con raffreddamento ad aria
US4470452A (en) 1982-05-19 1984-09-11 Ford Motor Company Turbulator radiator tube and radiator construction derived therefrom
US4817709A (en) * 1987-12-02 1989-04-04 Carrier Corporation Ramp wing enhanced plate fin
US4984626A (en) 1989-11-24 1991-01-15 Carrier Corporation Embossed vortex generator enhanced plate fin
US5111876A (en) 1991-10-31 1992-05-12 Carrier Corporation Heat exchanger plate fin
JPH1089873A (ja) 1996-09-20 1998-04-10 Hitachi Ltd 伝熱フィン
JP5156773B2 (ja) 2010-02-25 2013-03-06 株式会社小松製作所 コルゲートフィンおよびそれを備える熱交換器
JP2012026407A (ja) 2010-07-27 2012-02-09 Denso Corp インタークーラ
US9080819B2 (en) * 2011-10-05 2015-07-14 T.Rad Co., Ltd. Folded heat exchanger with V-shaped convex portions
KR101224071B1 (ko) * 2012-07-05 2013-01-21 문은국 튜브형 열교환기
AU2017213660B2 (en) * 2016-02-04 2022-09-01 Evapco, Inc. Arrowhead fin for heat exchange tubing

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1740916A1 (ru) * 1990-06-14 1992-06-15 Московский автомобильный завод им.И.А.Лихачева Испаритель
US6820682B2 (en) * 2000-12-19 2004-11-23 Denso Corporation Heat exchanger
US7337831B2 (en) * 2001-08-10 2008-03-04 Yokohama Tlo Company Ltd. Heat transfer device
RU2448318C1 (ru) * 2008-04-23 2012-04-20 Шарп Кабусики Кайся Теплообменники и системы теплообмена

Also Published As

Publication number Publication date
WO2017136819A1 (en) 2017-08-10
US20180023901A1 (en) 2018-01-25
BR112018014148B1 (pt) 2022-04-19
JP2019504983A (ja) 2019-02-21
BR112018014148A2 (pt) 2018-12-11
CA3013772A1 (en) 2017-08-10
US11719494B2 (en) 2023-08-08
RU2018125036A3 (ru) 2020-04-08
CA3013772C (en) 2023-06-13
JP6952703B2 (ja) 2021-10-20
MX2018009470A (es) 2018-12-06
KR20180132607A (ko) 2018-12-12
US10823513B2 (en) 2020-11-03
RU2018125036A (ru) 2020-03-04
AU2017213660B2 (en) 2022-09-01
AU2017213660A1 (en) 2018-07-26
US20210116187A1 (en) 2021-04-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2724090C2 (ru) Стреловидное оребрение теплообменного трубопровода
KR102590069B1 (ko) 열 교환기용 핀 조립체 및 그러한 핀 조립체를 가지는 열 교환기
JP2018025373A (ja) 冷蔵庫用熱交換器及び冷蔵庫
KR101225597B1 (ko) 열교환기용 루버 핀
US10082343B2 (en) Fin for heat exchanger and heat exchanger having fin
JP2013221678A (ja) フィンチューブ熱交換器
WO2018099086A1 (zh) 一种换热管及具有其的换热器
US20160252311A1 (en) Wavy Fin Structure and Flat Tube Heat Exchanger Having the Same
JP2019002588A5 (ru)
KR20140001537A (ko) 열교환기
US1853315A (en) Radiator
WO2013161240A1 (ja) フィンチューブ熱交換器
EP3411649B1 (en) Arrowhead fin for heat exchange tubing
JP2015001307A (ja) フィンチューブ熱交換器
JP2015152209A (ja) 熱交換器
KR20110030980A (ko) 열교환기용 방열 핀 및 그 방열 핀이 구비된 열교환기
JPWO2021199121A5 (ru)
JP2021025717A5 (ru)
JPWO2023053319A5 (ru)
JPWO2022219919A5 (ru)
JP2013050270A (ja) フィンチューブ型熱交換器
EP3255368A1 (en) Heat exchanger, especially a gas radiator or a condenser for a car
JP2013087977A (ja) フィンチューブ型熱交換器
KR20020056401A (ko) 핀-튜브형 열교환기
JP2019143874A (ja) フィンチューブ熱交換器