SU1275200A1 - Heat-exchanging pipe - Google Patents

Heat-exchanging pipe Download PDF

Info

Publication number
SU1275200A1
SU1275200A1 SU853869290A SU3869290A SU1275200A1 SU 1275200 A1 SU1275200 A1 SU 1275200A1 SU 853869290 A SU853869290 A SU 853869290A SU 3869290 A SU3869290 A SU 3869290A SU 1275200 A1 SU1275200 A1 SU 1275200A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
pipe
grid
axis
cells
bridges
Prior art date
Application number
SU853869290A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Ирина Николаевна Журавлева
Ирина Сергеевна Трушина
Юрий Георгиевич Александров
Виктор Алексеевич Корнеев
Владимир Васильевич Усанов
Александр Викторович Тимофеев
Original Assignee
Всесоюзный научно-исследовательский институт гелиевой техники
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 Всесоюзный научно-исследовательский институт гелиевой техники filed Critical Всесоюзный научно-исследовательский институт гелиевой техники
Priority to SU853869290A priority Critical patent/SU1275200A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1275200A1 publication Critical patent/SU1275200A1/en

Links

Landscapes

  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к области теплотехники и может быть использовано в криогенной технике, компрессоростроении, на транспорте и др. отрасл х народного хоз йства. Цель изобретени  - интенсификаци  теплообмена. Сетка имеет  чейки 3 в форме удлиненных шестигранников, соединенных перемычками (П) 4. П 4 могут располагатьс  либо перпендикул рно оси трубы (Т) 1, либо параллельно. Их ширина составл ет 0,03-0,05d, а рассто ние между центрами  чеек 3 по оси Т 1 равно 0,3- 0,8d, где d - внутренний диаметр Т 1. Сетка создает трехмерную регул рную не,предельную шероховатость, элементы которой , образованные П 4, увеличивают турбулентную проводимость при относительно малых гидродинамических потер х. 2 з.п. ф-лы; 6 ил. с $ Ю ел юThe invention relates to the field of heat engineering and can be used in cryogenic engineering, compressor engineering, transport, and other sectors of the national economy. The purpose of the invention is to intensify heat transfer. The grid has cells 3 in the form of elongated hexagons connected by jumpers (P) 4. P 4 can be located either perpendicular to the axis of the pipe (T) 1, or in parallel. Their width is 0.03-0.05 d, and the distance between the centers of the cells 3 along the axis T 1 is 0.3-0.8 d, where d is the internal diameter T 1. The grid creates a three-dimensional non-regular, marginal roughness, elements of which, formed by P 4, increase the turbulent conductivity with relatively small hydrodynamic losses x. 2 hp f-ly; 6 Il. with $ you ate

Description

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в криогенной технике, компрессороетроении, на транспортере и в других отраслях народного хозяйства.The invention relates to the field of heat engineering and can be used in cryogenic engineering, compressor engineering, on a conveyor and in other sectors of the national economy.

Цель изобретения — интенсификация теп- $ лообмена.The purpose of the invention is the intensification of heat transfer.

На фиг. 1 изображена поверхность теплообменной трубы со схематичным изображением сетки, перемычки которой параллельны оси трубы; на фиг. 2 — то же, ю при расположении перемычек перпендикулярно оси трубы; на фиг. 3 — сетка с ячейками в форме удлиненного шестигранника; на фиг. 4 — вид А на фиг. 3; на фиг. 5 — сечение Б—Б на фиг. 4; на фиг. 6 — схема процесса взаимодействия потока с элемен- 15 тами сетки.In FIG. 1 shows the surface of a heat exchanger pipe with a schematic representation of a grid, the jumpers of which are parallel to the axis of the pipe; in FIG. 2 - the same, with the location of the jumpers perpendicular to the axis of the pipe; in FIG. 3 - mesh with cells in the form of an elongated hexagon; in FIG. 4 is a view A in FIG. 3; in FIG. 5 - section B — B in FIG. 4; in FIG. 6 is a diagram of the process of interaction of the flow with the elements of the grid.

Теплообменная труба 1 содержит закрепленную на ее поверхности сетку 2 пространственной структуры, которая имеет ячейки 3 в форме удлиненных шестигранников, соединенных перемычками 4. Ширина перемычек 4 составляет 0,03—0,05 внутреннего диаметра трубы, а расстояние между центрами ячеек по оси трубы равно 0,3—0,8 внутреннего диаметра трубы. Сетка 2 может 25 быть установлена относительно оси трубы 1 таким образом, что перемычки 4 расположены параллельно либо перпендикулярно оси трубы. Сетка 2 может быть припаяна к поверхности трубы 1. Закрепленная на поверхности трубы 1 сетка 2 создает трехмерную регулярную непредельную шероховатость.The heat exchange pipe 1 contains a spatial structure grid 2 fixed on its surface, which has cells 3 in the form of elongated hexagons connected by jumpers 4. The width of the jumpers 4 is 0.03-0.05 of the inner diameter of the pipe, and the distance between the cell centers along the pipe axis is 0.3-0.8 of the inner diameter of the pipe. The mesh 2 may 25 be installed relative to the axis of the pipe 1 so that the jumpers 4 are parallel or perpendicular to the axis of the pipe. The mesh 2 can be soldered to the surface of the pipe 1. The mesh 2 fixed on the surface of the pipe 1 creates a three-dimensional regular unsaturated roughness.

Элементы шероховатости, образованные перемычками 4 сетки 2, воздействуют на ламинарный подслой потока, способствуют возникновению дополнительных вихрей, увеличивают турбулентную проводимость и интенсифицируют теплообмен при относительно малых гидродинамических потерях.The roughness elements formed by the jumpers 4 of the grid 2 act on the laminar sublayer of the flow, contribute to the appearance of additional vortices, increase turbulent conductivity and intensify heat transfer with relatively small hydrodynamic losses.

Claims (3)

Изобретение относитс  к области теплотехники и может быть использовано в криогенной технике, компрессоростроении, на транспортере и в других отрасл х народного хоз йства. Цель изобретени  - интенсификаци  теплообмена . На фиг. 1 изображена поверхность теп„юобменной трубы со схематичным изображением сетки, перемычки которой параллельны оси трубы; на фиг. 2 - то же, при расположении перемычек перпендикул рно оси трубы; на фиг. 3 - сетка с  чейками в форме удлиненного шестигранника; на фиг. 4 - вид А на фиг. 3; на фиг. 5 - сечение Б-Б на фиг. 4; на фиг. 6 - схема процесса взаимодействи  потока с элементами сетки. Теплообменна  труба 1 содержит закрепленную на ее поверхности сетку 2 пространственной структуры, котора  имеет  чейки 3 в форме удлиненных шестигранников, соединенных перемычками 4. Ширина перемычек 4 составл ет 0,03-0,05 внутреннего диаметра трубы, а рассто ние между центрами  чеек по оси трубы равно 0,3-0,8 внутреннего диаметра трубы. Сетка 2 может быть установлена относительно оси трубы таким образом, что неремычки 4 расположены параллельно либо перпендикул рно оси трубы. Сетка 2 может быть припа на к поверхности трубы 1. Закрепленна  на поверхности трубы 1 сетка 2 создает трехмерную регул рную непредельную шероховатость . Элементы шероховатости, образованные перемычками 4 сетки 2, воздействуют на ламинарный подслой потока, способствуют возникновению дополнительных вихрей, увеличивают турбулентную проводимость и интенсифицируют теплообмен при относительно малых гидродинамических потер х. Формула изобретени  . Теплообменна  труба, содержаща  закрепленную на ее поверхности сетку пространственной структуры, отличающа с  тем что, с целью интенсификации теплообмена, сетка имеет  чейки в форме удлиненных шестигранников, соединенных перемычками, имеющими ширину, составл ющую 0,03- 0,05d., а рассто ние между центрами  чеек по оси трубы равно 0,3-0,8с1,где d- - внутренний диаметр трубы. The invention relates to the field of heat engineering and can be used in cryogenic engineering, compressor engineering, on a conveyor belt and in other branches of the national household. The purpose of the invention is to intensify heat transfer. FIG. Figure 1 shows the surface of a heat pipe with a schematic image of a grid, the jumpers of which are parallel to the axis of the pipe; in fig. 2 - the same, when the jumpers are arranged perpendicular to the pipe axis; in fig. 3 - grid with cells in the form of an elongated hex; in fig. 4 is a view A of FIG. 3; in fig. 5 is a section BB in FIG. four; in fig. 6 is a diagram of the process of interaction of the flow with the grid elements. The heat exchange tube 1 contains a grid 2 of a spatial structure fixed on its surface, which has cells 3 in the form of elongated hexagons connected by bridges 4. The width of bridges 4 is 0.03-0.05 of the internal diameter of the pipe, and the distance between the centers of the cells along the axis pipe is 0.3-0.8 internal diameter of the pipe. The grid 2 can be installed relative to the axis of the pipe in such a way that the non-clamps 4 are parallel or perpendicular to the axis of the pipe. The grid 2 can be soldered to the surface of the pipe 1. The grid 2 fixed on the surface of the pipe 1 creates a three-dimensional regular unsaturated roughness. The roughness elements formed by the bridges 4 of the grid 2 affect the laminar underlayer of the flow, contribute to the appearance of additional vortices, increase the turbulent conductivity and intensify the heat exchange with relatively small hydrodynamic losses x. Claims. A heat exchange tube containing a grid of spatial structure fixed on its surface, characterized in that, in order to intensify heat exchange, the mesh has cells in the form of elongated hexagons connected by bridges having a width of 0.03-0.05 d., And the distance between the centers of the cells along the pipe axis is 0.3-0.8s1, where d- is the internal diameter of the pipe. 2. Труба но п. 1, отличающа с  тем, что перемычки расположены параллельно оси трубы. 2. Pipe no. 1, characterized in that the bridges are parallel to the axis of the pipe. 3. Труба по п. 1, отличающа с  тем, что перемычки расположены перпендикул рно оси трубы.3. A pipe according to claim 1, characterized in that the jumpers are located perpendicular to the pipe axis. Вид АType A ФигЛFy Фиг. 5FIG. five иг.бig.b
SU853869290A 1985-01-10 1985-01-10 Heat-exchanging pipe SU1275200A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853869290A SU1275200A1 (en) 1985-01-10 1985-01-10 Heat-exchanging pipe

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853869290A SU1275200A1 (en) 1985-01-10 1985-01-10 Heat-exchanging pipe

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1275200A1 true SU1275200A1 (en) 1986-12-07

Family

ID=21167725

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU853869290A SU1275200A1 (en) 1985-01-10 1985-01-10 Heat-exchanging pipe

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1275200A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент US № 3902552, кл. 165-179, опублик. 1975. Авторское свидетельство СССР № 418123, кл. F 28 F 1/44, 1970. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nishimura et al. Occurrence and structure of Taylor–Goertler vortices induced in two-dimensional wavy channels for steady flow
CA2014610A1 (en) Heat exchanger
BR9405416A (en) Heat exchanger
KR900010345A (en) Heat exchanger
UA5941A1 (en) Tube-pipe heat exchanger
SE8201328L (en) PLATTVERMEVEXLARE
JPS61502141A (en) Falling film heat exchanger
SU1275200A1 (en) Heat-exchanging pipe
JPS59103071U (en) Heat exchanger
JPS54125565A (en) Heat exchanger
JPS5612995A (en) Heat exchanger
ES463519A1 (en) Solar energy collector - having self reflecting surfaces with large number of passages for max heat transfer
JPS6213384U (en)
JPS57117788A (en) Heat exchanger
JPH07248196A (en) Heat exchanger
JPS6179778U (en)
SU1198367A1 (en) Heat-exchanging tube
SU1035401A1 (en) Heat exchanging surface
CN2298493Y (en) Electromagnet heat pipe type radiator
SU1673825A1 (en) Heat exchanger
JP2546811Y2 (en) Fins for heat exchangers
JPS60251394A (en) Heat exchanger
SU1509580A1 (en) Heat-exchange surface
SU1606840A1 (en) Heat-exchange surface having artificial roughness
JPH0335991Y2 (en)