SU705241A1 - Heat exchange surface - Google Patents

Heat exchange surface

Info

Publication number
SU705241A1
SU705241A1 SU782597566A SU2597566A SU705241A1 SU 705241 A1 SU705241 A1 SU 705241A1 SU 782597566 A SU782597566 A SU 782597566A SU 2597566 A SU2597566 A SU 2597566A SU 705241 A1 SU705241 A1 SU 705241A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heat
thermal conductivity
sections
heat exchange
exchange surface
Prior art date
Application number
SU782597566A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Всеволод Константинович Щербаков
Владимир Юрьевич Кравец
Original Assignee
Shcherbakov Vsevolod K
Kravets Vladimir Yu
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 Shcherbakov Vsevolod K, Kravets Vladimir Yu filed Critical Shcherbakov Vsevolod K
Priority to SU782597566A priority Critical patent/SU705241A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU705241A1 publication Critical patent/SU705241A1/en

Links

Landscapes

  • Laminated Bodies (AREA)

Description

(54) ТЕПЛООБМЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ(54) HEAT EXCHANGE SURFACE

1one

Изобретение относитс  к теплотехнике и может использоватьс  в теплообменных установках с жидким теплоносителем при высоких значени х плотности теплового потока .The invention relates to heat engineering and can be used in heat exchange installations with a heat transfer fluid at high values of the heat flux density.

Известна теплообменна  поверхность дл  осуществлени  теплоотдачи в процессах кипени  жидкостей, содержаща  чередующиес  участки, выполненные из материалов с высокой и низкой теплопроводностью 1.A known heat exchange surface for carrying out heat transfer in processes of boiling liquids, comprising alternating portions made of materials with high and low thermal conductivity 1.

Недостатком такой теплообменной поверхности  вл етс  относительно низка  интенсивность теплосъема, обусловленна  тем, что участки из материала с низкой теплопроводностью образованы пленкой, нанесенной «п тнами на поверхность материала с высокой теплопроводностью.The disadvantage of such a heat exchange surface is the relatively low intensity of heat removal, due to the fact that areas of material with low thermal conductivity are formed by a film applied "spots on the surface of the material with high thermal conductivity.

Пель изобретени  - интенсификаци  теплосъема.Pel of the invention is the intensification of heat removal.

Это достигаетс  тем, что участки из материала с высокой теплопроводностью расположены дискретно и разделены участками из материала с низкой теплопроводностью,This is achieved by the fact that sections of a material with a high thermal conductivity are discretely arranged and separated by sections of a material with a low thermal conductivity,

На чертеже, схематически показана теплообменна  поверхность, вид в плане.The drawing shows schematically a heat exchange surface, a plan view.

Теплообменна  поверхность имеет участки 1 из материала с высокой теплопроводностью , расположенные дискретно и разделенные участками 2 из материала с низкой теплопроводностью. Участки 1 могут быть выполнены, например из меди, а участки 2 - из стеклотекстолита.The heat exchange surface has sections 1 of a material with high thermal conductivity, located discretely and separated by sections 2 of a material with low thermal conductivity. Sections 1 can be made, for example, from copper, and parts 2 - from fiberglass.

Теплосъем с такой теплообменной поверхности осуществл етс  следующим образом. При подводе тепла к теплообменной поверхности почти весь тепловой поток проходит через участки 1 из материала с высокой теплопроводностью и подводитс  к жидкости При достаточно высоких значени х плотности теплового потока на участках 1 наступает режим пленочного кипени  жидкости, с периодическим образованием и отрывом паровых столбиков (или паровых «грибов). В то же врем  на участках 2 жидкость имеет более низкую температуру и не кипит. При отрыве паровых столбиков от участков 1 тотчас же на их поверхность поступает более холодна  жидкость с окружающих участков 2, затем происходит ее быстрый нагрев, образование и отрыв новых паровых столбиков .Heat removal from such a heat exchange surface is carried out as follows. When heat is supplied to the heat exchange surface, almost the entire heat flux passes through sections 1 of a material with high thermal conductivity and is supplied to the liquid. At sufficiently high values of the heat flux density in sections 1, film boiling of the liquid occurs, with periodical formation and separation of the steam columns (or vapor “Mushrooms). At the same time, in sections 2, the liquid has a lower temperature and does not boil. When steam columns are detached from sections 1, immediately the colder liquid from the surrounding sections 2 immediately enters their surface, then its rapid heating, formation and separation of new vapor columns occurs.

Така  неизотермическа  теплообменна  поверхность с дискретным расположением очагов пленочного кипени  позвол ет осуществл ть стабильный теплосъем с,вь1сркими коэффициентами теплоотдачи при плотност х теплового потока (усредненных по всей поверхности), превышающих критическую плотность теплового потока как дл  «гладких теплообменных поверхностей, так и дл  теплообменных поверхностей с распределенными «п тнами из нетеплопроводной пленки.Such a non-isothermal heat transfer surface with a discrete location of film boil centers allows for a stable heat removal with high heat transfer coefficients at heat flux densities (averaged over the entire surface) exceeding the critical heat flux density for both smooth heat transfer surfaces and heat transfer surfaces with distributed spots of non-heat-conducting film.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Теплообменна  поверхность дл  осущест ШТё%ЙЯ теплоотдачи в процессах кипени Heat exchanging surface for the implementation of the heat exchanger% heat transfer in boiling processes жидкостей, содержаща  чередующиес  участки, выполненные из материалов с высокой и низкой теплопроводностью, отличающа с  тем, что, с целью интенсификации теплосъем а,участки из материала с высокой теплопроводностью расположены дискретно и разделень участками из материала с низкой теплопроводностью.liquids, containing alternating sections made of materials with high and low thermal conductivity, characterized in that, in order to intensify the heat removal, the areas of material with high thermal conductivity are discrete and separated by sections of material with low thermal conductivity. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Вишнев И. П., Винокур Я. Г., Горохов В. В. Кризис пузырькового кипени  гели  на различных поверхност х. «Инженерно-физический журнал, 1975, т. 28, № 2, с. 224 - 225.Sources of information taken into account during the examination 1. Vishnev I. P., Vinokur Ya. G., Gorokhov V. V. Crisis of bubble boiling gels on different surfaces. “Engineering Physics Journal, 1975, vol. 28, No. 2, p. 224-225.
SU782597566A 1978-03-20 1978-03-20 Heat exchange surface SU705241A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782597566A SU705241A1 (en) 1978-03-20 1978-03-20 Heat exchange surface

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782597566A SU705241A1 (en) 1978-03-20 1978-03-20 Heat exchange surface

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU705241A1 true SU705241A1 (en) 1979-12-25

Family

ID=20756589

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782597566A SU705241A1 (en) 1978-03-20 1978-03-20 Heat exchange surface

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU705241A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE8200970L (en) PROCEDURE AND DEVICE FOR CONTINUOUS DRYING OF A POROS COAT OF PAPER OR SIMILAR
DK245683A (en) METHOD AND PLANT FOR USING CONTROLLABLE HEAT EXCHANGE IN A REGENERATIVE HEAT EXCHANGE
MX149246A (en) IMPROVEMENTS IN HEAT EXCHANGER FOR TUBE PACKAGES, WITH DEVICE TO MAINTAIN THE UNIFORM OUTLET TEMPERATURE OF ANY TWO THERMAL EXCHANGE FLUIDS
GB2006950A (en) Device for transporting thermal energy
SU705241A1 (en) Heat exchange surface
DE3868046D1 (en) TEMPERATURE TANK CONTAINER.
ES516105A0 (en) "DEPOSIT FOR LIQUID MEDIA TO BE HEATED OR COOLED, IN PARTICULAR DEPOSIT FOR HOT WATER".
ATE71213T1 (en) ICE MAKING HEAT PUMP USING WATER SUB-COOLING.
ES2072652T3 (en) A METHOD FOR THE FRACTIONAL DISTILLATION OF LIQUID MIXTURES AND AN APPARATUS TO CARRY OUT THE METHOD.
DK153182C (en) PROCEDURE FOR RECOVERING HEAT FROM ROEGGAS
JPS54140254A (en) Heat exchanger
SU1384915A2 (en) Heat-exchanging surface
GB2124742A (en) Promoting nucleate boiling in heat exchangers
EP0126571A3 (en) Heat exchanger
JPS57112699A (en) Heat exchanger for geothermal water
JPS5535823A (en) Heat exchanger for recovering wasted heat utilizing heat pipe
SE7906294L (en) evaporator
JPS5638131A (en) Contact method betweeen solid and liquid
JPS54115564A (en) Method and device for washing bottle by economized thermal energy
SU794339A1 (en) Solar distiller
SU458690A1 (en) Radiation Heat Exchanger
SU611747A1 (en) Heat-withdrawing arrangement for preventing overheating of welded structural components
JPS57152152A (en) Cooler
JPS53121253A (en) Heat exchanging method
SU1169964A1 (en) Electrode heat treatment of concrete articles