SU958837A1 - Heat exchanging element - Google Patents

Heat exchanging element Download PDF

Info

Publication number
SU958837A1
SU958837A1 SU802986795A SU2986795A SU958837A1 SU 958837 A1 SU958837 A1 SU 958837A1 SU 802986795 A SU802986795 A SU 802986795A SU 2986795 A SU2986795 A SU 2986795A SU 958837 A1 SU958837 A1 SU 958837A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
petals
sensitivity
threshold
heat
heat exchange
Prior art date
Application number
SU802986795A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Юрий Георгиевич Капацына
Владимир Дмитриевич Шкилев
Константин Николаевич Семенов
Original Assignee
Институт Прикладной Физики Ан Мсср
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 Институт Прикладной Физики Ан Мсср filed Critical Институт Прикладной Физики Ан Мсср
Priority to SU802986795A priority Critical patent/SU958837A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU958837A1 publication Critical patent/SU958837A1/en

Links

Landscapes

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

Description

(54) ТЕПЛООБМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ(54) HEAT EXCHANGE ELEMENT

Claims (5)

Изобретение относитс  к теплообменной аппаратуре и может быть использовано в энергетической промышленности. Известен теплообменный элемент, содержащий подвижные лепестки из термочувствителььного материала 1. Недостатком указанного элемента  вл етс  слаба  чувствительность лепестков по отношению к изменению температуры теплоносител , что приводит к недостаточной турбулизации потока и интенсификации теплообмена . Цель изобретени  - интенсификаци  теплообмена. Указанна - цель достигаетс  тем, что лепестки выполнены с различным порогом чувствительности из материала, обладающего обратимым мартенситным превращением. Кроме того, лепестки разделены на группы с одинаковым порогом чувствительности лепестков в каждой из них. Каждый лепесток выполнен составным по длине из участков, обладающих различным порогом чувствительности. Лепестки снабжены термочувствительными проволочными турбулизаторами,обладающими различным порогом чувствительности . Лепестки имеют перфорацию с отбортовкой . На фиг. 1 изображена теплообменна  труба с размещением лепестков в рабочем положении; на фиг. 2 - лепестки, вь1полненные из участков, составными по длине; на фиг. 3то же с термочувствительны.ми проволочными турбулизаторами; на фиг. 4 - то же, с перфорацией. Теплообменный элемент 1 содерит лепестки 2 с-различным порогом чувствительности из материала, обладающего обратимым-мартенситным превращением, причем лепестки разделены на группы 3 и 4 с одинаковым порогом чувствительности лепестков в каждой из них. Группы 3 и 4 образуют соответственно щахматное и коридорное оребрени  элемента 1. Оребрение может быть выполнено как на наружной поверхности элемента 1, так и на его внутренней поверхности . Каждый лепесток 2 может быть выполнен составным по.длине из участков 5, обладающих различным порогом чувствительности . Кроме того, лепестки могут быть снабжены термочувствительными проволочными турбулизаторамй 6, обладающими различным порогом чувствительности, и могут иметь перфоратор 7 с отбортовкой 8. Корпус элемента 1 может быть также выполнен из материала, обладающего обратимым мартенситным превращением. В холодном состо нии лепестки 2 наход тс  в пазах 9, выполненных в корпусе элемента 1. При обтекании.теплоносителем теплообменного элемента 1 лепестки 2 прогреваютс  и по достижении порога чувствительности, например группы 4, соответствующие лепестки выход т из пазов 9 и образуют вид оребрени , соответствующий группе 4, напри-, мер коридорное оребрение. При дальнейщем прогреве лепестков и достижении порога .чувствительности другой группы, например группы 3, из пазов 9 выход т лепестки, соответствующие этой группе, и образуют, например , щахматное оребрение элемента 1. Вид оребрени  может быть произвольным и регулируемым количеством групп с одинаковым порогом чувствительности. Наличие участков 5 с различным порогом чувствительности , проволочных турбулизаторов 6 и перфорации 7 с отбортовкой 8 на лепестках 2 способствует автоматическому регулированию теплообмена в зависимости от температуры теплоносител , так как при изменении температуры теплоносител  и достижении соответствующего порога чувствительности за счет предварительной настройки участков 5, турбулизаторов 6 и отбортовки 8 возникает заданна  при данной температуре степень интенсификации теплообмена . Предлагаемый теплообменный элемент способствует автоматизации процесса регулировани  теплообмена в зависимости от температуры теплоносител  и интенсифицирует теплообмен в целом. Формула изобретени  1.Теплообменный элемент, содержащий подвижные лепестки из термочувствительного материала, отличающийс  тем, что, с целью интенсификации теплообмена, лепестки выполнены с различным порогом чувствительности из материала, обладающего обратимым мартенситным превращением. The invention relates to heat exchange apparatus and can be used in the energy industry. A heat exchange element is known that contains moving petals of a thermosensitive material 1. The disadvantage of this element is the weak sensitivity of the petals to changes in the temperature of the heat transfer medium, which leads to insufficient flow turbulization and heat transfer intensification. The purpose of the invention is to intensify heat transfer. This - the goal is achieved by the fact that the petals are made with a different threshold of sensitivity from a material that has a reversible martensitic transformation. In addition, the petals are divided into groups with the same sensitivity threshold of the petals in each of them. Each petal is made up of parts with a different sensitivity threshold. Petals are equipped with heat-sensitive wire turbulators with different threshold of sensitivity. Petals have perforations with flared. FIG. 1 shows a heat exchange pipe with the arrangement of petals in the working position; in fig. 2 - petals, filled out of the plots, composite in length; in fig. The same with thermosensitive wire turbulators; in fig. 4 - the same, with perforation. The heat exchange element 1 contains petals 2 with a different sensitivity threshold from a material that has a reversible-martensitic transformation, and the petals are divided into groups 3 and 4 with the same sensitivity threshold of the petals in each of them. Groups 3 and 4 form the schachmat and corridor fins of the element 1, respectively. The fins can be performed both on the outer surface of element 1 and on its inner surface. Each petal 2 can be made composite along the length of sections 5 with a different sensitivity threshold. In addition, the petals can be provided with heat-sensitive wire turbulators 6, having different sensitivity thresholds, and can have a perforator 7 with flanging 8. The body of the element 1 can also be made of a material that has a reversible martensitic transformation. In the cold state, the petals 2 are located in the grooves 9 made in the body of the element 1. When the heat transfer element 1 flows around the heat carrier, the petals 2 warm up and upon reaching the sensitivity threshold, for example, group 4, the corresponding petals exit the grooves 9 and form a fin, Corridor fins corresponding to group 4, for example. Upon further heating of the petals and reaching the threshold of sensitivity of another group, for example group 3, petals corresponding to this group emerge from grooves 9 and form, for example, a schachmat finning of element 1. The type of fins can be arbitrary and controlled by the number of groups with the same sensitivity threshold . The presence of sections 5 with different thresholds of sensitivity, wire turbulizers 6 and perforations 7 with flared 8 on the petals 2 contributes to automatic regulation of heat exchange depending on the temperature of the heat transfer fluid, since when the temperature of the heat transfer medium changes and the corresponding sensitivity threshold is reached by presetting the sections 5, the turbulators 6 and the flanging 8 occurs at a given temperature the degree of intensification of heat transfer. The proposed heat exchange element helps to automate the process of regulating heat exchange depending on the temperature of the heat transfer medium and intensifies the heat exchange in general. Claim 1. Heat-exchange element containing movable petals of heat-sensitive material, characterized in that, in order to intensify heat exchange, the petals are made with different threshold of sensitivity of a material having a reversible martensitic transformation. 2.Элемент по п. 1, отличающийс  тем, что лепестки разделены на группы с одинаковым порогом чувствительности лепестков в каждой из них. 2. An element according to claim 1, characterized in that the petals are divided into groups with the same sensitivity threshold of the petals in each of them. 3.Элемент по п. 1, отличающийс  тем, что каждый лепесток выполнен составным по длине из участков, обладающих различным порогом чувствительности. 3. The element according to claim 1, characterized in that each petal is made up of sections with a different threshold of sensitivity along the length. 4.Элемент по п. 1, отличающийс  тем, что лепестки снабжены термочувствительными проволочными турбулизаторамй, обладающими различным порогом чувствительности . 4. An element according to claim 1, characterized in that the petals are provided with heat-sensitive wire turbulators having a different threshold of sensitivity. 5.Элемент по п. 1, отличающийс  тем, что лепестки имеют перфорацию с отбортовкой . Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР по за вке № 2797523, кл. F 28 F 1/10, 1979.5. The element according to claim 1, characterized in that the petals have perforations with flanging. Sources of information taken into account in the examination 1. USSR author's certificate in application No. 2797523, cl. F 28 F 1/10, 1979. 5555 /L/ L /////////// /// . i/ - 1 jfr- sor/////////// ///. i / - 1 jfr- sor
SU802986795A 1980-09-26 1980-09-26 Heat exchanging element SU958837A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802986795A SU958837A1 (en) 1980-09-26 1980-09-26 Heat exchanging element

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802986795A SU958837A1 (en) 1980-09-26 1980-09-26 Heat exchanging element

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU958837A1 true SU958837A1 (en) 1982-09-15

Family

ID=20919559

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802986795A SU958837A1 (en) 1980-09-26 1980-09-26 Heat exchanging element

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU958837A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6009936A (en) * 1997-04-17 2000-01-04 Sanyo Electric Co., Ltd. Heat exchanger

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6009936A (en) * 1997-04-17 2000-01-04 Sanyo Electric Co., Ltd. Heat exchanger

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW340180B (en) Heat exchanger having corrugated fins and air conditioner having the same
ES431453A1 (en) Heat exchanger
SE7908837L (en) VERMEVEXLARE
SU958837A1 (en) Heat exchanging element
US4147209A (en) Corrosion resistant heat exchanger
FR2308071A1 (en) Spiral heat exchanger with spiral baffle - having bypass holes in the baffle capable of taking excess flow
GB944108A (en) Improvements in finned tubes and heat exchangers formed of such tubes
FR2312752A1 (en) Air:cooled heat exchanger insert - comprises box with internal baffles and external sheet metal fins
GB1247177A (en) Improvements in and relating to tubular heat-exchangers
ATE4558T1 (en) HEAT EXCHANGER, ESPECIALLY FOR GAS OR OIL HEATED WATER HEATER.
SU827964A1 (en) Method of heat exchange between heat-transfer medium and heat-exchange surface
JPS57169073A (en) Manufacture of brazing sheet for material of fin of heat exchanger showing superior sagging resistance during brazing
GB547263A (en) Apparatus for the exchange of heat between two fluids
SU819550A1 (en) Regenerative heat exchanger
SU512365A1 (en) Heat exchanger tube
SU1437671A1 (en) Heat-exchanging pipe
JPS6026303Y2 (en) Heat exchanger
GB1423015A (en) Heat exchanger
SU909564A1 (en) Method of heat-exchange intensification in tubular heat-exchanger
GB1169522A (en) Heat Exchangers.
SU883639A2 (en) Heat pipe
SU1062500A1 (en) Heat exchange pipe
SU819520A1 (en) Method of heat-exchange between three heat-transfer agents
GB725302A (en) Finned heat exchange unit and method of making same
SU909547A1 (en) Heat exchanger