RU90887U1 - Аппарат для проведения процесса теплообмена - Google Patents

Аппарат для проведения процесса теплообмена Download PDF

Info

Publication number
RU90887U1
RU90887U1 RU2009136145/22U RU2009136145U RU90887U1 RU 90887 U1 RU90887 U1 RU 90887U1 RU 2009136145/22 U RU2009136145/22 U RU 2009136145/22U RU 2009136145 U RU2009136145 U RU 2009136145U RU 90887 U1 RU90887 U1 RU 90887U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchange
pipe
exchange element
oval
heat
Prior art date
Application number
RU2009136145/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Яковлевич Золотоносов
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный архитектурно-строительный университет (ФГОУ ВПО КазГАСУ)
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 образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный архитектурно-строительный университет (ФГОУ ВПО КазГАСУ) filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный архитектурно-строительный университет (ФГОУ ВПО КазГАСУ)
Priority to RU2009136145/22U priority Critical patent/RU90887U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU90887U1 publication Critical patent/RU90887U1/ru

Links

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Аппарат для проведения процессов теплообмена, содержащий полый теплообменный элемент, выполненный в виде чередующихся секций в форме «конфузор-диффузор», установленный соосно с цилиндрической поверхностью и образующий с ней теплообменное устройство типа «труба в трубе», отличающийся тем, что проточная часть теплообменного элемента выполнена в форме овала.

Description

Полезная модель относится к теплообменным аппаратам и может быть использовано в энергетике, строительстве и смежных с ними отраслях промышленности.
Известен теплообменный аппарат типа «труба в трубе», состоящий из трубчатых элементов, образованных двумя гладкими концентрически расположенными трубами (см. А.Г.Касаткин «Основные процессы и аппараты химической технологии» М.: Химия 1971-784 с). Известные теплообменные аппараты весьма громоздки, требуют большого расхода металла на единицу поверхности теплообмена. Значительные затраты энергии на прокачку жидкости. Для увеличения поверхности теплообмена аппарата теплообменные элементы необходимо выполнять из нескольких параллельных секций.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является аппарат для процессов теплообмена, содержащий вращающийся теплообменный элемент с круглой проточной частью, выполненный в виде чередующихся секций в форме, «конфузор-диффузор», установленный соосно цилиндрической поверхности и образующий с ней центробежное теплообменное устройство типа «труба в трубе» (см. патент РФ №2306518 от 20.09.07. Бюл. №26 - прототип).
Недостатком прототипа является снижение эффективности теплообмена с ростом угловой скорости вращения вследствие консервативного влияния массовых центробежных сил на поток.
Задачей полезной модели является интенсификация процессов теплообмена при росте угловой скорости вращения теплообменного элемента центробежного теплообменного устройства типа «труба в трубе». Технический результат достигается тем, что в аппарате для проведения процессов теплообмена, содержащем теплообменный элемент в виде чередующихся элементов в форме «конфузор-диффузор», установленный соосно цилиндрической поверхности и образующий с ним теплообменное устройство типа «труба в трубе», согласно изобретения проточная часть теплообменного элемента выполнена в форме овала.
Отличительным признаком предлагаемого теплообменного устройства от указанного прототипа является придание проточной части теплообменного элемента овальной формы путем холодного обжатия конфузорно-диффузорных секций круглого сечения в горизонтальных разъемных штампах верхние и нижние бойки которого имеют рабочую часть, проточенную в замкнутом состоянии и соответствующую форме конфузорно-диффузорного канала овальной формы, на гидравлических или кривошипных прессах
Предлагаемый аппарат для проведения процессов теплообмена представлен на фиг.1, на фиг.2 сечение А-А проточной части теплообменного элемента и внутренней цилиндрической поверхности теплообменного устройства типа «труба в трубе».
Аппарат состоит из теплообменного элемента овальной формы 1, выполненного в виде чередующихся секций в форме конфузор-диффузор. На теплообменный элемент 1 коаксиально установлен жестко и герметично связан с цилиндрической поверхностью 2. Аппарат выполнен вращающимся, снабжен подшипниками 3, связан с электродвигателем 4.
Внутрь теплообменного элемента 1 подают воду, а в межтрубное пространство 5 через штуцер 6, соединенный через сальник 7 с цилиндрической поверхностью 2, в противоток насыщенный пар, который в виде конденсата выводится через патрубок 8.
Герметичность рабочих камер обеспечивается сочетанием лабиринтных и сальниковых уплотнений.
Аппарат для проведения процессов теплообмена работает следующим образом. После включения электродвигателя 4 при помощи клиноременной передачи осуществляется вращение теплообменного элемента овальной формы 1, жестко связанного с цилиндрической поверхностью 2.
В проточную часть теплообменного элемента 1 подают воду, а впротивоток в межтрубное пространство 5 через штуцер 6 - пар. При движении жидкости в проточной части вращающегося овального конфузорно-диффузорного элемента 1 реализуется закрученное течение среды, характеризующееся сложной трехмерной вихревой структурой потока, благоприятно влияющей на выравнивание температурных неоднородностей и усиливающих теплообменные процессы. Придание теплообменному элементу 1 овальной формы вызывает в процессе движения жидкости дополнительное перераспределение радиальных давлений по осям овала (на больших осях - большее давление на малых - меньшее), вследствие чего возникают дополнительно как продольные так и поперечные циркуляционные токи (вторичные течения в виде тороидальных или парных вихрей), вызывающие дополнительное перемешивание среды в проточной части канала теплообменного элемента 1, что способствует интенсификации процесса теплообмена и, в конечном счете, приводит к тепловой стабилизации на более коротком участке.
В процессе вращения теплообменного элемента 1 имеет место сброс конденсатной пленки с внешней поверхности теплообменного элемента. В результате наблюдается «пленочно-капельный» режим конденсации, увеличивающий коэффициент теплоотдачи для пара до значений 20000…40000 Bт/м2K.
Все это в целом позволяет существенно сократить длину проточной части теплообменника, снизить металлоемкость аппарата и давление на «прокачку» сред в проточной части каналов.

Claims (1)

  1. Аппарат для проведения процессов теплообмена, содержащий полый теплообменный элемент, выполненный в виде чередующихся секций в форме «конфузор-диффузор», установленный соосно с цилиндрической поверхностью и образующий с ней теплообменное устройство типа «труба в трубе», отличающийся тем, что проточная часть теплообменного элемента выполнена в форме овала.
    Figure 00000001
RU2009136145/22U 2009-09-29 2009-09-29 Аппарат для проведения процесса теплообмена RU90887U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009136145/22U RU90887U1 (ru) 2009-09-29 2009-09-29 Аппарат для проведения процесса теплообмена

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009136145/22U RU90887U1 (ru) 2009-09-29 2009-09-29 Аппарат для проведения процесса теплообмена

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU90887U1 true RU90887U1 (ru) 2010-01-20

Family

ID=42121280

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009136145/22U RU90887U1 (ru) 2009-09-29 2009-09-29 Аппарат для проведения процесса теплообмена

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU90887U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102620587B (zh) 一种管壳式脉动热管换热器
CN102721299A (zh) 一种阶梯式高效换热器
CN101140145A (zh) 双螺旋水流筒式高效冷却器
CN102252549B (zh) 毛细结构分液式冷凝管
CN106075940B (zh) 中央循环管式蒸发器
WO2022068555A1 (zh) 一种复合强化传热的双通道换热单元及其换热器
RU90887U1 (ru) Аппарат для проведения процесса теплообмена
CN103712495B (zh) 一种回收利用烟气余热换热装置
CN201126319Y (zh) 双螺旋水流筒式高效冷却器
RU2563946C1 (ru) Теплообменник
US20130031900A1 (en) High Efficiency Heat Exchanger and Thermal Engine Pump
CN101975521A (zh) 直管间壁式换热器
CN202928405U (zh) 一种用于非牛顿流体的换热器
CN104623917B (zh) 一种小温差管壳程变空间的无折流板高效节能蒸发器
RU100205U1 (ru) Аппарат для проведения процессов теплообмена
RU92162U1 (ru) Аппарат для проведения процессов теплообмена
RU2415364C1 (ru) Способ передачи тепла
RU96641U1 (ru) Аппарат для проведения процессов теплообмена
RU166031U1 (ru) Теплообменник теплового насоса
CN205825778U (zh) 一种新型的热管换热器
CN104437321A (zh) 一种强氧化反应搅拌反应釜
RU149737U1 (ru) Кожухотрубный теплообменный аппарат
RU2804787C1 (ru) Лепестковый теплообменник
RU210005U1 (ru) Цилиндрический пластинчатый теплообменник с радиальным движением теплообменивающихся жидкостей
RU52627U1 (ru) Труба теплообменника

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20100930