RU2739962C2 - Радиально-трубный перекрестноточный тепломассообменный аппарат - Google Patents

Радиально-трубный перекрестноточный тепломассообменный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2739962C2
RU2739962C2 RU2017112465A RU2017112465A RU2739962C2 RU 2739962 C2 RU2739962 C2 RU 2739962C2 RU 2017112465 A RU2017112465 A RU 2017112465A RU 2017112465 A RU2017112465 A RU 2017112465A RU 2739962 C2 RU2739962 C2 RU 2739962C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
mass transfer
mass
fluid
radial
Prior art date
Application number
RU2017112465A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017112465A (ru
RU2017112465A3 (ru
Inventor
Борис Михайлович Николаев
Владимир Алексеевич Трушин
Андрей Владиславович Курочкин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью научно-исследовательский и проектный институт "ПЕГАЗ"
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 Общество с ограниченной ответственностью научно-исследовательский и проектный институт "ПЕГАЗ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью научно-исследовательский и проектный институт "ПЕГАЗ"
Priority to RU2017112465A priority Critical patent/RU2739962C2/ru
Publication of RU2017112465A publication Critical patent/RU2017112465A/ru
Publication of RU2017112465A3 publication Critical patent/RU2017112465A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2739962C2 publication Critical patent/RU2739962C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D9/00Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D9/04Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being formed by spirally-wound plates or laminae

Abstract

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в тепломассообменных аппаратах. Предлагаемый аппарат содержит корпус с патрубками для первого и второго флюида, вдоль вертикальной оси которого установлены один над другим два блока тепломассообменных элементов, образующих периферийный и центральный распределительные коллекторы. Каждый блок сформирован из вертикально установленных, соприкасающихся тепломассообменных элементов, образующих кольцевой ряд вокруг вертикальной оси корпуса. Каждый тепломассообменный элемент выполнен полым и представляет собой две стенки с турбулизирующими выступами, сваренные по двум горизонтальным сторонам, образующие во внутренней полости радиально-спиральный щелевой канал для одного флюида при направлении выходных/входных отверстий элементов по нормали к цилиндрической образующей центрального распределительного коллектора. Выпуклости тепломассообменных элементов образуют наружные вертикальные компланарные щелевые каналы для перемещения в аксиальном направлении другого флюида. Между смежными блоками тепломассообменных элементов в периферийном и центральном распределительных коллекторах поочередно установлены горизонтальные перегородки, которые направляют флюид из одного блока в следующий. Патрубки входа/выхода радиального потока флюида ориентированы под углом к нормали корпуса, равным углу входа/выхода радиальных потоков флюида в/из блока тепломассообменных элементов. Технический результат - снижение гидравлического сопротивления и увеличение коэффициента теплопередачи. 3 ил.

Description

Изобретение относится к тепломассообменным аппаратам, предназначенным для осуществления теплообмена между потоками флюидов и массообмена флюидов с жидкостью при контролируемой температуре, и может быть использовано в различных отраслях промышленности.
Известны пластинчатые теплообменники, обладающие малой массой и габаритами и представляющие собой набор плоских гофрированных пластин, объединенных в пакет с помощью пайки, сварки или уплотнительных прокладок [Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Справочник, кн. 4. М.: Энергоатомиздат, 1991, с. 168].
Недостатками указанных теплообменников являются: большое гидравлическое сопротивление, невысокие предельные значения рабочих температуры и давления, склонность к накоплению отложений в застойных зонах и ненадежность в эксплуатации.
Известен аппарат аналогичной конструкции для теплообменных и диффузионных процессов [RU 2075020, опубл. 10.03.1997 г., МПК F28D 9/00, F28D 7/04], содержащий цилиндрический корпус, в котором установлен блок теплообменных элементов, размещенных последовательно один за другим с образованием кольцевого ряда вокруг продольной оси корпуса. Внутренние полости теплообменных элементов сообщены с кольцеобразной полостью распределительного коллектора, соединенной с патрубком ввода теплоносителя, и с кольцеобразной полостью выпускного коллектора, соединенной с патрубком ввода теплоносителя, и с кольцеобразной полостью выпускного коллектора, соединенной с патрубком вывода теплоносителя. Наружные спиралеобразные каналы между теплообменными элементами сообщены с центральным каналом, полость которого ограничена вертикальными стенками элементов, близрасположенными от продольной оси корпуса, и с периферийным кольцеобразным каналом, полость которого заключена между стенкой корпуса и удаленными от продольной оси корпуса вертикальными стенками элементов, и с камерами ввода и вывода реагента.
Основным недостатком данного аппарата является изготовления тепломассообменного блока, включающая изготовление отдельных теплообменных элементов и их последующее соединение с распределительным и выпускным коллекторами через совмещаемые прорези.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является аппарат радиально-спирального типа [RU 2348882, опубл. 10.03.2009 г., МПК F28D 9/04], содержащий вертикальный цилиндрический корпус с патрубками для подвода и отвода теплоносителей (флюидов), внутри которого вокруг вертикальной оси установлены один над другим или концентрично два, или более блоков теплообменных (тепломассообменных) элементов, расположенных по кругу и образующих распределительные коллекторы. Каждый тепломассообменный элемент состоит из двух снабженных дистанционирующими выступами стенок спиралеобразной формы, образующих внутренний канал для радиального потока одного первого теплоносителей, а будучи собранными в блок, тепломассообменные элементы формируют вертикальные щелевые каналы для аксиального потока второго флюида. Направление потоков флюидов обеспечивается установленными внутри аппарата перегородками.
Недостатками известного теплообменника являются:
- выполнение стенки тепломассообменных элементов в поперечном сечении в форме спирали Архимеда, что приводит к наложению вращательного движения на аксиальное перемещение потока в центральном распределительном коллекторе при его переходе от одного блока к другому, и увеличивает гидравлическое сопротивление. Переменность кривизны спирали Архимеда по углу поворота радиально-спирального канала также увеличивает гидравлическое сопротивление в нем из-за изменения кривизны и сечения, а также усложняется процесс автоматической сварки двух стенок элемента при изготовлении,
- радиальное расположение патрубков входа/выхода потока в/из периферийного распределительного коллектора приводит к дополнительным затратам энергии на разворот потока и росту гидравлического сопротивления,
- наличие дистанцирующих выступов не обеспечивает оптимальных условий для теплообмена и снижает коэффициент теплопередачи.
Задачами настоящего изобретения являются снижение гидравлического сопротивления и повышение коэффициента теплопередачи.
Техническим результатом является снижение гидравлического сопротивления за счет расположения входных/выходных патрубков под углом к нормали поверхности корпуса и за счет выполнения стенок тепломассообменных элементов с постоянным радиусом изгиба по углу поворота и с ориентацией их выходных/входных отверстий по нормали к цилиндрической образующей центрального распределительного коллектора, а также повышение коэффициента теплопередачи за счет выполнения на стенках теплообменных элементов турбулизирующих выступов, обеспечивающих компланарность каналов для потоков флюидов и касающихся друг друга, что обеспечивает также и необходимое дистанцирование стенок.
Указанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом аппарате, содержащем вертикальный цилиндрический корпус с патрубками подвода/отвода флюидов, внутри которого установлены несколько кольцеобразных блоков тепломассообменных элементов, образующих распределительные коллекторы, при этом тепломассообменные элементы состоят из двух снабженных дистанционирующими выступами стенок, образующих внутренний радиальный канал для потока одного флюида, а будучи собранными в блок, тепломассообменные элементы формируют наружные аксиальные каналы для потока другого флюида, кроме того, внутри аппарата установлены перегородки, обеспечивающие поворот радиальных потоков флюида, особенностью является то, что стенки тепломассообменных элементов выполнены с радиусом изгиба, постоянным по углу поворота, при этом выходные/входные отверстия тепломассообменных элементов ориентированы по нормали к цилиндрической образующей центрального распределительного коллектора, входные/выходные патрубки радиального потока флюида расположены под углом к нормали корпуса, равным углу входа/выхода этого потока в/из блока тепломассообменных элементов, а в качестве дистанцирующих выступов выполнены турбулизирущие выступы, касающиеся друг друга и образующие компланарные каналы.
Предложенная конструкция аппарата позволяет использовать его для осуществления и теплообмена и массообменных процессов в пленочном режиме течения потоков.
Выполнение тепломассообменных элементов с радиусом изгиба, постоянным по углу поворота и с ориентацией их выходных/входных отверстий элементов по нормали к цилиндрической образующей центрального распределительного коллектора, а также расположение входных/выходных патрубков радиального потока флюида под углом к нормали корпуса, равным углу входа/выхода этого потока в/из блока тепломассообменных элементов, позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление за счет исключения перестройки поля скоростей в канале постоянной кривизны и сечения, а также предотвращения разворота радиального потока флюида при прохождении периферийного коллектора, соответственно.
Образование турбулизирующими выступами компланарных каналов, расположенных под углом друг к другу на соприкасающихся стенках тепломассообменных элементов, приводит к тому, что разделенные части потока, проходящие между ними, скрещиваются и подкручивают друг друга, за счет чего они турбулизируются при малых скоростях и при низких числах Рейнольдса, соответственно увеличивая коэффициенты тепло- и массопередачи, что позволяет уменьшить массу и габариты аппарата.
Тепломассообменный аппарат (фиг. 1) содержит корпус 1 с патрубками 2, 3 подвода и отвода одного флюида и 4, 5 - другого флюида, соответственно. В корпусе 1 установлены два (условно) блока 6, сформированных из вертикальных, примыкающих друг к другу полых тепломассообменных элементов 7, образующих кольцевой ряд вокруг вертикальной оси корпуса, образующих периферийный 8 и центральный 9 распределительные коллекторы. Между смежными блоками 6 поочередно в периферийном 8 и центральном 9 распределительных коллекторах установлены перегородки 10 и 11, которые обеспечивают поворот радиальных потоков флюида. При переходе из одного блока в другой вращательное движения потока флюида отсутствует из-за направления выходных/входных отверстий элементов по нормали к цилиндрической образующей центрального распределительного коллектора.
На фиг. 2 представлен поперечный разрез блока тепломассообменного аппарата, показана форма блока 6, тепломассообменных элементов 7 (выделены черным цветом) и их ориентация вокруг внутреннего коллектора. На окружности радиусом R1 расположены центры окружностей, формирующих по радиусу R2 изгиб стенок тепломассообменных элементов 7. Ось входного патрубка образует угол а между осью патрубка и радиуса блока элементов, равный углу входа/выхода радиального потока флюида в/из блока тепломассообменных элементов.
Для увеличения коэффициента теплопередачи пластины тепломассообменных элементов выполнены гофрированными с волнообразными выпуклостями (турбулизирующими выступами), образующими компланарные каналы между пластинами, через которые проходят потоки теплоносителей (фиг. 3).
Таким образом, предлагаемый тепломассообменный аппарат позволяет снизить гидравлическое сопротивление, увеличить коэффициент теплопередачи и может быть использован в промышленности.

Claims (1)

  1. Радиально-трубный перекрестноточный тепломассообменный аппарат, содержащий вертикальный цилиндрический корпус с патрубками подвода/отвода флюидов, внутри которого установлены несколько кольцеобразных блоков тепломассообменных элементов, образующих распределительные коллекторы, при этом тепломассообменные элементы состоят из двух снабженных дистанционирующими выступами стенок, образующих внутренний радиальный канал для потока одного флюида, а будучи собранными в блок, тепломассообменные элементы формируют наружные аксиальные каналы для потока другого флюида, кроме того, внутри аппарата установлены перегородки, обеспечивающие поворот радиальных потоков флюида, отличающийся тем, что стенки тепломассообменных элементов выполнены с радиусом изгиба, постоянным по углу поворота, при этом выходные/входные отверстия тепломассообменных элементов ориентированы по нормали к цилиндрической образующей центрального распределительного коллектора, входные/выходные патрубки радиального потока флюида расположены под углом к нормали корпуса, равным углу входа/выхода этого потока в/из блока тепломассообменных элементов, а в качестве дистанцирующих выступов выполнены турбулизирущие выступы, касающиеся друг друга и образующие компланарные каналы.
RU2017112465A 2017-04-11 2017-04-11 Радиально-трубный перекрестноточный тепломассообменный аппарат RU2739962C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112465A RU2739962C2 (ru) 2017-04-11 2017-04-11 Радиально-трубный перекрестноточный тепломассообменный аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112465A RU2739962C2 (ru) 2017-04-11 2017-04-11 Радиально-трубный перекрестноточный тепломассообменный аппарат

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017112465A RU2017112465A (ru) 2018-10-11
RU2017112465A3 RU2017112465A3 (ru) 2020-11-23
RU2739962C2 true RU2739962C2 (ru) 2020-12-30

Family

ID=63863476

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017112465A RU2739962C2 (ru) 2017-04-11 2017-04-11 Радиально-трубный перекрестноточный тепломассообменный аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2739962C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63140290A (ja) * 1986-07-17 1988-06-11 Rikio Tatsumi 空気冷却熱交換器の製造方法
SU1714314A1 (ru) * 1990-01-11 1992-02-23 Всесоюзный научно-исследовательский технологический институт энергетического машиностроения Пакет пластинчатого теплообменника
SU1828535A3 (ru) * 1991-01-22 1993-07-15 Oleg D Bogomolov Teплooбmehhиk
RU2075020C1 (ru) * 1995-05-30 1997-03-10 Дмитрий Львович Астановский Аппарат для проведения теплообменных и диффузионных процессов
DE10357082B3 (de) * 2003-12-06 2005-04-07 Forschungszentrum Karlsruhe Gmbh Spiral-Mikrowärmetauscher
RU2348882C1 (ru) * 2007-07-19 2009-03-10 Дмитрий Львович Астановский Теплообменник астановского радиально-спирального типа (варианты)

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63140290A (ja) * 1986-07-17 1988-06-11 Rikio Tatsumi 空気冷却熱交換器の製造方法
SU1714314A1 (ru) * 1990-01-11 1992-02-23 Всесоюзный научно-исследовательский технологический институт энергетического машиностроения Пакет пластинчатого теплообменника
SU1828535A3 (ru) * 1991-01-22 1993-07-15 Oleg D Bogomolov Teплooбmehhиk
RU2075020C1 (ru) * 1995-05-30 1997-03-10 Дмитрий Львович Астановский Аппарат для проведения теплообменных и диффузионных процессов
DE10357082B3 (de) * 2003-12-06 2005-04-07 Forschungszentrum Karlsruhe Gmbh Spiral-Mikrowärmetauscher
RU2348882C1 (ru) * 2007-07-19 2009-03-10 Дмитрий Львович Астановский Теплообменник астановского радиально-спирального типа (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017112465A (ru) 2018-10-11
RU2017112465A3 (ru) 2020-11-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6367869B2 (ja) 螺旋状通路を備えた向流式熱交換器
CN104501632B (zh) 一种弧形板式换热器
EP2469215B1 (en) Tube heat exchanger
CN103629952A (zh) 管道式换热器、其制造方法以及换热设备
SU960522A2 (ru) Трубчато-пластинчатый теплообменник
CN104913663A (zh) 管壳程容积可调节纵紊流油冷却器
RU2489663C1 (ru) Теплообменник
CN106855367B (zh) 具有分布性出入口的管壳式换热器
CN202836268U (zh) 管道式换热器及换热设备
RU2739962C2 (ru) Радиально-трубный перекрестноточный тепломассообменный аппарат
CN210128640U (zh) 一种双管板换热器
RU2382973C1 (ru) Однопоточный трубчатый змеевик
CN205425903U (zh) 一种具有补偿圈的双程管壳式换热器
RU2557146C1 (ru) Радиально-спиральный теплообменник
WO2015108444A1 (ru) Пластинчатый теплообменник
KR20090128171A (ko) 열교환기
KR100494185B1 (ko) 실리콘 카바이드 튜브가 구비된 열교환기
KR100530268B1 (ko) 쉘 및 튜브형 열교환기
CN209926938U (zh) 一种换热装置
RU2619432C2 (ru) Радиально-пластинчатый тепломассообменный аппарат
RU162675U1 (ru) Спиральный теплообменник
RU2770086C1 (ru) Кожухотрубный теплообменник
RU141420U1 (ru) Пластинчатый теплообменник
CN212620276U (zh) 一种热交换装置
RU2687669C1 (ru) Спиральный теплообменник

Legal Events

Date Code Title Description
FA93 Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination)

Effective date: 20200413

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20201002

HZ9A Changing address for correspondence with an applicant