RU2744394C1 - Матрица пластинчатого теплообменника - Google Patents
Матрица пластинчатого теплообменника Download PDFInfo
- Publication number
- RU2744394C1 RU2744394C1 RU2019135513A RU2019135513A RU2744394C1 RU 2744394 C1 RU2744394 C1 RU 2744394C1 RU 2019135513 A RU2019135513 A RU 2019135513A RU 2019135513 A RU2019135513 A RU 2019135513A RU 2744394 C1 RU2744394 C1 RU 2744394C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- matrix
- annular
- heat
- heat exchange
- contacting
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D7/00—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
- F28D7/10—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically
- F28D7/103—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically consisting of more than two coaxial conduits or modules of more than two coaxial conduits
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D9/00—Heat-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
- F28D9/0012—Heat-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 apparatus having an annular form
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 теплообменной технике и может быть использовано при создании и модернизации пластинчатых теплообменников. Матрица пластинчатого теплообменника цилиндрической формы представляет собой набор соосных кольцевых теплообменных элементов, образованных круговыми кольцевыми пластинами с взаимно контактирующими двухсторонними сфероидальными выступами и впадинами. При этом один из теплоносителей проходит в окружном направлении внутри профилированных каналов контактирующих между собой кольцевых теплообменных элементов, соединенных с боковыми стенками подводящего и отводящего коллекторов, выполненных в виде центрального кольцевого цилиндрического сектора матрицы с разделяющей их перегородкой; другой теплоноситель проходит между профильными стенками с контактирующими выступами с внешних сторон теплообменных элементов из центрального осевого коллектора во внешнюю область матрицы (или наоборот). В этих условиях применение предлагаемого нового конструктивного варианта матрицы обеспечивает повышение тепловой эффективности поверхности и улучшение массогабаритных показателей теплообменника. 4 ил.
Description
Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано при создании и модернизации теплообменных аппаратов и устройств энергетического, транспортного и промышленного назначения, основу которых составляют различные компоновочные варианты интенсифицированной пластинчатой поверхности повышенной турбулентности сетчато-поточного типа с двухсторонними сфероидальными выступами и впадинами [1].
Известные конструкции пластинчатых теплообменников на основе «традиционной» компоновки указанной профильной поверхности отличаются высокими показателями теплоэнергетической эффективности [2,3]. Это обусловлено активным отрывным механизмом взаимодействия потока теплоносителя с поверхностью профилированных каналов со сложной геометрией и дополнительной его турбулизацией при обтекании контактирующих сфероидальных выступов и впадин с различными схемами расположения, шахматной, коридорной или промежуточными между ними, определяемыми изменением угла их ориентации относительно направления потока.
Матрица теплообменника с «традиционной» компоновкой пластинчатой поверхности представляет собой набор плоских прямых теплообменных элементов, каждый из которых состоит из двух одинаковых профильных пластин с контактирующими сфероидальными выступами, образующими при этом внутренний изолированный канал для одного из теплоносителей. При взаимном контакте выступов внешних профильных стенок теплообменных элементов образуются промежуточные профилированные каналы для другого теплоносителя, что в совокупности и определяет интенсифицирующие особенности рельефа поверхности с поперечно обтекаемыми выштамповками в компоновочном варианте матрицы со смежными каналами одинакового сечения для разных теплоносителей (внутреннего и внешнего) и ее высокую теплоэнергетическую эффективность.
Результаты экспериментальных исследований [1-4] и анализ возможности конструктивного изменения матрицы с «традиционной» компоновкой из плоских прямых профильных теплообменных элементов, принятой в качестве прототипа ([2], с. 28, фиг. 6а; с. 60, фиг. 28), дают основания для применения варианта компоновки профильных пластин с двухсторонними сфероидальными выштамповками в виде матрицы пластинчатого теплообменника цилиндрической формы, представляющей собой набор соосных контактирующих плоских кольцевых теплообменных элементов, что позволит расширить область применения пластинчатой поверхности при создании теплообменных аппаратов с улучшенными эксплуатационными и массогабаритными параметрами.
Задачами изобретения являются интенсификация теплоотдачи пластинчатой поверхности с двухсторонними равновеликими сфероидальными выступами и впадинами в условиях нового варианта компоновки профильных пластин и повышение энергетических, массогабаритных и компоновочных характеристик теплообменников.
Поставленные задачи решаются при использовании матрицы пластинчатого теплообменника с поверхностью в виде пластин сетчато-поточного типа с равновеликими двухсторонними сфероидальными выступами и впадинами с квадратной схемой разбивки осей, образующих при взаимном контакте изолированные каналы с теплопередающими профильными стенками для смежных греющего и нагреваемого теплоносителей, отличающейся тем, что она имеет цилиндрическую форму и представляет собой набор соосных кольцевых теплообменных элементов, образованных круговыми кольцевыми профильными пластинами с взаимно контактирующими двухсторонними сфероидальными выступами и впадинами; при этом один из теплоносителей проходит в окружном направлении внутри профилированных каналов контактирующих между собой кольцевых теплообменных элементов, соединенных с боковыми стенками подводящего и отводящего коллекторов, выполненных в виде центрального кольцевого цилиндрического сектора матрицы с разделяющей их перегородкой; другой теплоноситель проходит между внешними сторонами теплообменных элементов в радиальном направлении, перемещаясь из центрального осевого коллектора матрицы, образованного периодически чередующимися вдоль ее оси короткими круговыми плоскими концевыми участками с внутренним диаметром кольцевых элементов, во внешнюю область матрицы с наружным диаметром кольцевых элементов, или наоборот, перемещаясь от периферии матрицы с наружным диаметров кольцевых элементов к центральному коллектору матрицы с внутренним диаметром кольцевых элементов.
При осуществлении изобретения могут быть получены следующие технико-экономические результаты.
1. Повышение эффективности теплоотдачи поверхности путем дополнительной турбулизациии потоков смежных теплоносителей в кольцевых профилированных каналах цилиндрической матрицы.
2. Снижение металлоемкости и повышение компактности поверхности теплообмена.
На фиг. 1 представлена схема внешнего вида и геометрия круговой кольцевой профильной модельной пластины с двухсторонними сфероидальными выступами и впадинами; на фиг. 2 - схема сечения теплообменного элемента из контактирующих профильных кольцевых пластин (фиг. 1) и его геометрия (tш - шаг шахматного расположения осей сфероидальных выштамповок, tк - шаг коридорного расположения осей сфероидальных выштамповок, h - глубина штамповки, δ - толщина пластины, D - наружный диаметр элемента, d - внутренний диаметр элемента); на фиг. 3 - схема внешнего вида матрицы с компоновкой контактирующих кольцевых тепло-обменных элементов, соединенных с коллекторами 1 и 2 для внутреннего и с осевым коллектором 3 для внешнего теплоносителей; на фиг. 4 - схема сечения внутренних 4 и внешних 5 профилированных каналов фрагмента матрицы, сечение Б-Б на фиг. 3.
При работе пластинчатого теплообменника с предложенным вариантом матрицы (фиг. 3) теплота от греющего теплоносителя, поступающего из центрального осевого раздающего коллектора 3 и проходящего в радиальном направлении от центра к периферии матрицы в пространстве каналов 5 между кольцевыми теплообменными элементами с контактирующими выступами, передается нагреваемому теплоносителю, проходящему в окружном направлении в смежных профилированных каналах 4 кольцевых элементов, что позволяет реализовать сложную перекрестноточную схему движения двух теплоносителей. При этом одновременно во внутренних 4 и внешних 5 профилированных каналах матрицы обеспечивается наиболее благоприятное взаимодействие потоков теплоносителей со сфероидальными элементами рельефа с квадратной разбивкой осей в условиях изменения угла их ориентации относительно радиального направления потока в пределах всей площади кольцевой поверхности внешних каналов и при смешанном обтекании сфероидальных элементов внутренних каналов. Как было установлено в [3, 4], наибольшая эффективность теплообмена профильной поверхности определяется промежуточными углами ориентации ϕi выштамповок относительно вектора течения между их шахматным расположением с ϕш=0° и коридорным с ) (фиг. 1), что в полной мере обеспечивается на поверхности каналов теплообменных элементов предлагаемого варианта матрицы.
При этом внутренние концевые участки кольцевых элементов образуют периодически чередующиеся вдоль оси матрицы короткие кольцевые диафрагмы, также способствующие интенсификации теплообмена в области осевого коллекторного канала матрицы.
Источники информации, использованные при составлении заявки
1. Берман С.С. Поверхность теплообмена // Авторское свидетельство СССР №122567 // БИ. - 1959. - №18.
2. Андреев М.М., Берман С.С., Буглаев В.Т., Костров Х.К. Теплообменная аппаратура энергетических установок. - М.: Машгиз, 1963. - 240 с.
3. Анисин А.А. Интенсификация теплообмена в профилированных каналах пластинчатых теплообменников: монография. - Брянск: Из-во БГТУ, 2008. -152 с.
4. Анисин А.А., Анисин А.К. Матрица пластинчатого теплообменника. //Патент на полезную модель РФ №126444 // БИ - 2013. - №9.
Claims (1)
- Матрица пластинчатого теплообменника с поверхностью в виде пластин сетчато-поточного типа с равновеликими двухсторонними сфероидальными выступами и впадинами с квадратной схемой разбивки осей, образующих при взаимном контакте изолированные каналы с теплопередающими профильными стенками для смежных греющего и нагреваемого теплоносителей, отличающаяся тем, что она имеет цилиндрическую форму и представляет собой набор соосных кольцевых теплообменных элементов, образованных круговыми кольцевыми профильными пластинами с взаимно контактирующими двухсторонними сфероидальными выступами и впадинами; при этом один из теплоносителей проходит в окружном направлении внутри профилированных каналов контактирующих между собой кольцевых теплообменных элементов, соединенных с боковыми стенками подводящего и отводящего коллекторов, выполненных в виде центрального кольцевого цилиндрического сектора матрицы с разделяющей их перегородкой; другой теплоноситель проходит между внешними сторонами теплообменных элементов в радиальном направлении, перемещаясь из центрального осевого коллектора матрицы, образованного периодически чередующимися вдоль ее оси короткими круговыми плоскими концевыми участками с внутренним диаметром кольцевых элементов, во внешнюю область матрицы с наружным диаметром кольцевых элементов или, наоборот, перемещаясь от периферии матрицы с наружным диаметром кольцевых элементов к центральному коллектору матрицы с внутренним диаметром кольцевых элементов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019135513A RU2744394C1 (ru) | 2019-11-06 | 2019-11-06 | Матрица пластинчатого теплообменника |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019135513A RU2744394C1 (ru) | 2019-11-06 | 2019-11-06 | Матрица пластинчатого теплообменника |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2744394C1 true RU2744394C1 (ru) | 2021-03-09 |
Family
ID=74857658
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019135513A RU2744394C1 (ru) | 2019-11-06 | 2019-11-06 | Матрица пластинчатого теплообменника |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2744394C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU209749U1 (ru) * | 2021-11-15 | 2022-03-22 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный технический университет» | Матрица пластинчатого теплообменника |
EP4303518A1 (en) * | 2022-07-07 | 2024-01-10 | Hamilton Sundstrand Corporation | Radially-flowing cross flow heat exchanger that increases primary heat transfer surface |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20050109493A1 (en) * | 2003-11-21 | 2005-05-26 | Wu Alan K. | Tubular charge air cooler |
RU126444U1 (ru) * | 2012-07-17 | 2013-03-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" | Матрица пластинчатого теплообменника |
RU146152U1 (ru) * | 2014-04-15 | 2014-10-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" | Шероховатая трубчатая поверхность теплообмена |
RU2620886C1 (ru) * | 2016-03-22 | 2017-05-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" | Матрица пластинчатого теплообменника |
-
2019
- 2019-11-06 RU RU2019135513A patent/RU2744394C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20050109493A1 (en) * | 2003-11-21 | 2005-05-26 | Wu Alan K. | Tubular charge air cooler |
RU126444U1 (ru) * | 2012-07-17 | 2013-03-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" | Матрица пластинчатого теплообменника |
RU146152U1 (ru) * | 2014-04-15 | 2014-10-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" | Шероховатая трубчатая поверхность теплообмена |
RU2620886C1 (ru) * | 2016-03-22 | 2017-05-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет" | Матрица пластинчатого теплообменника |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU209749U1 (ru) * | 2021-11-15 | 2022-03-22 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный технический университет» | Матрица пластинчатого теплообменника |
EP4303518A1 (en) * | 2022-07-07 | 2024-01-10 | Hamilton Sundstrand Corporation | Radially-flowing cross flow heat exchanger that increases primary heat transfer surface |
US12050064B2 (en) | 2022-07-07 | 2024-07-30 | Hamilton Sundstrand Corporation | Radially-flowing cross flow heat exchanger that increases primary heat transfer surface |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2744394C1 (ru) | Матрица пластинчатого теплообменника | |
CA2525081A1 (en) | Heat exchanger | |
EP3521742A1 (en) | Heat exchanger | |
EP2199703A2 (en) | Spiral heat exchanger for producing heating and/or sanitary use hot water, specifically designed for condensation applications | |
CN206207745U (zh) | 一种板翅式不锈钢热交换器 | |
CN210321342U (zh) | 一种复合导流结构印刷电路板换热器 | |
CN101762190A (zh) | 带有等间距开口肋片的套管换热器 | |
RU2620886C1 (ru) | Матрица пластинчатого теплообменника | |
CN102767983A (zh) | 一种可实现流体均匀分配的导流装置及换热器 | |
CN112146485A (zh) | 一种复合导流结构印刷电路板换热器 | |
CN206556488U (zh) | 一种换热板及换热器 | |
RU95391U1 (ru) | Кожухотрубный теплообменник | |
RU209787U1 (ru) | Матрица пластинчатого теплообменника | |
CN209857688U (zh) | 新型微通板、及具备该微通板的暖气片和空调末端设备 | |
CN102313401A (zh) | 微通道换热器 | |
RU209749U1 (ru) | Матрица пластинчатого теплообменника | |
US20240093944A1 (en) | Spiral heat exchanger and heat exchange device | |
CN109458862A (zh) | 一种立体交错旋流结构印刷电路板式换热器 | |
RU2714133C1 (ru) | Цилиндрический рекуперативный теплообменный аппарат коаксиального типа | |
JP2023551878A (ja) | コイル型熱交換器及びその製造方法 | |
CN109612300B (zh) | 微通板 | |
CN203231663U (zh) | 一种板式换热器 | |
CN206787361U (zh) | 一种菱形翅片管束结构 | |
CN202145108U (zh) | 不等截面板式换热器 | |
RU159662U1 (ru) | Турбулизатор |