RU178401U1 - Тепломассообменное устройство - Google Patents
Тепломассообменное устройство Download PDFInfo
- Publication number
- RU178401U1 RU178401U1 RU2018102701U RU2018102701U RU178401U1 RU 178401 U1 RU178401 U1 RU 178401U1 RU 2018102701 U RU2018102701 U RU 2018102701U RU 2018102701 U RU2018102701 U RU 2018102701U RU 178401 U1 RU178401 U1 RU 178401U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- coolant
- channels
- plates
- collector
- Prior art date
Links
- 238000012546 transfer Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims abstract description 30
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 18
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims abstract description 9
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 5
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract description 4
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 abstract description 3
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 abstract description 3
- 238000013459 approach Methods 0.000 abstract description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 abstract description 2
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 abstract description 2
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 3
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 2
- 238000009736 wetting Methods 0.000 description 2
- PZZOEXPDTYIBPI-UHFFFAOYSA-N 2-[[2-(4-hydroxyphenyl)ethylamino]methyl]-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one Chemical group C1=CC(O)=CC=C1CCNCC1C(=O)C2=CC=CC=C2CC1 PZZOEXPDTYIBPI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- -1 oedineny into blocks Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D3/00—Distillation or related exchange processes in which liquids are contacted with gaseous media, e.g. stripping
- B01D3/14—Fractional distillation or use of a fractionation or rectification column
- B01D3/26—Fractionating columns in which vapour and liquid flow past each other, or in which the fluid is sprayed into the vapour, or in which a two-phase mixture is passed in one direction
- B01D3/28—Fractionating columns with surface contact and vertical guides, e.g. film action
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Решение относится к контактным устройствам, предназначенным для проведения тепло- и массообменных процессов в гетерогенных системах газ (пар) – жидкость. Наиболее эффективно использовать данное устройство будет возможно в случае умеренных тепловых эффектов, сопровождающих сорбционные и хемосорбционные процессы.Предлагаемым решением ставится задача повышение удобства монтажа коллектора, улучшение равномерности распределения жидкости по элементам и снижение пристеночного эффекта, увеличение скорости движения теплоносителя, как следствие увеличение коэффициента теплоотдачи от теплоносителя.Технический результат – совершенствование конструкции коллектора, изменение расположения и формы газожидкостных каналов, совершенствование пространства для движения теплоносителя.Этот технический результат достигается тем, что в тепломассообменном устройстве, включающем корпус (обечайку), коллектор для отвода и подачи теплоносителя, пластины и установленные перфорированные гофрированные теплопроводящие элементы, каналы имеют радиальное расположение. Пластины попарно объединены в теплообменные модули. Во внутреннюю полость модулей подается теплоноситель. Пространство между модулями образует газожидкостные каналы, в каждом из которых установлены перфорированные гофрированные теплопроводящие элементы, расположенные по окружности или радиально. Это позволяет улучшить орошение устройства, уменьшить неравномерность распределения жидкости по сечению устройства. За счет изменения расположения коллекторов для отвода и подвода теплоносителя (над и под слоем устройства) достигается удобство монтажа и ремонта, так как обеспечивается удобный подход к соединениям со всех сторон. За счет установки перегородок в канале для теплоносителя увеличивается скорость его движения, и как следствие – повышается теплоотдача с его стороны. При этом перегородки выполняются наклонными.
Description
Решение относится к контактным устройствам, предназначенным для проведения тепло- и массообменных процессов в гетерогенных системах газ (пар) – жидкость. Наиболее эффективно использовать данное устройство будет возможно в случае умеренных тепловых эффектов, сопровождающих сорбционные и хемосорбционные процессы.
Известно тепломассообменное устройство [1], включающее корпус, коллекторы для отвода и подачи теплоносителя в канал, образованный вертикально установленными контактными парами пластин, смежные пары пластин образуют газожидкостные каналы, в каждом из которых установлены перфорированные гофрированные теплопроводящие элементы При этом каждая контактная пара пластин, примыкающие к ней участки газожидкостных каналов, отделенные от соседних участков теплопроводящими элементами, и фрагменты коллекторов для отвода и подачи теплоносителя, соединены в блоки, фрагменты коллекторов между блоками герметично соединены между собой, теплопроводящие элементы выполнены с продольными гофрами, а контактные пластины – с продольными или наклонными гофрами.
Данное устройство является наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является прототипом.
Устройство работает следующим образом. Теплоноситель подается в каналы для теплоносителя, образованные вертикально установленными контактными парами пластин, через штуцера. Жидкость подается в устройство сверху, газ, распределяясь в каналах, снизу. Происходит контакт фаз.
Тепломассообменное устройство-прототип характеризуется неравномерным распределением жидкости по пластинам (крайние пластины хуже орошаются, степень смачивания составляет 30–50%), неудобством монтажа коллектора, низкой турбулизацией теплоносителя и соответственно не высоким коэффициентом теплопередачи.
Предлагаемым решением ставится задача повышение удобства монтажа коллектора, улучшение равномерности распределения жидкости по элементам и снижение пристеночного эффекта, увеличение скорости движения теплоносителя, как следствие увеличение коэффициента теплоотдачи от теплоносителя.
Технический результат – совершенствование конструкции коллектора, изменение расположения и формы газожидкостных каналов, совершенствование пространства для движения теплоносителя.
Этот технический результат достигается тем, что в тепломассообменном устройстве, включающем корпус (обечайку), коллектор для отвода и подачи теплоносителя, выполненный в виде кольцевых труб, соединенных, посредством штуцеров с каналами для теплоносителя, пластины и установленные перфорированные гофрированные теплопроводящие элементы, каналы имеют радиальное расположение. Пластины установлены вдоль радиуса обечайки и попарно объединены в теплообменные модули. Во внутреннюю полость модулей подается теплоноситель. Пространство между модулями образует газожидкостные каналы, в каждом из которых установлены перфорированные гофрированные теплопроводящие элементы, расположенные по окружности или радиально. Это позволяет улучшить орошение устройства, уменьшить неравномерность распределения жидкости по сечению устройства. За счет изменения расположения коллекторов для отвода и подвода теплоносителя (над и под слоем устройства) достигается удобство монтажа и ремонта, так как обеспечивается удобный подход к соединениям со всех сторон. За счет установки перегородок в канале для теплоносителя увеличивается скорость его движения, и как следствие – повышается теплоотдача с его стороны. При этом перегородки выполняются наклонными.
Предлагаемое тепломасообменное устройство приведено на чертежах: на фиг. 1 – общий вид в разрезе; на фиг. 2 – вид сверху; на фиг. 3 – показан теплообменный модуль; на фиг. 4 – Объемная модель устройства.
В описании и на чертежах приняты обозначения:
1 – корпус,
2 – теплообменный модуль (канал для подачи теплоносителя),
3 – трубопровод подачи/отвода теплоносителя,
4 – распределительный коллектор,
5 – газожидкостной канал,
6 – сетчатый теплопроводящий элемент,
7 – фланец,
8 – боковая стенка модуля (пластина),
9 – перегородки.
Теплообменное устройство установлено в корпусе 1, включает круговые трубопроводы – коллектор 4 для отвода и подачи теплоносителя. Через него теплоноситель подается в каналы 2 (фиг. 1). Пары контактных пластин 8 (боковые стенки модуля), установленные вертикально, образуют канал 2 для подачи теплоносителя, который поступает и отводится по трубопроводу 3. Смежные пары пластин 8 образуют газожидкостные каналы 5. В каждом газожидкостном канале 5 установлен перфорированный гофрированный теплопроводящий элемент 6 с гофрами, аналогичными описанном в [1].
Каждая контактная пара пластин 8, примыкающие к ней участки газожидкостных каналов 5, отделенные от соседних участков теплопроводящими элементами 6 и соединены в блоки. Сверху и снизу модуля имеются штуцера, которые могут быть герметично соединены фланцами 7, муфтой и т.п. Гофры на теплопроводящих элементах образуют на одной стороне теплопроводящего элемента 6 сужающиеся треугольные каналы, на другой стороне каналы чередуются – то сужаются, то расширяются, аналогично [1]. На пластинах также имеются прямые или наклонные гофры. Внутри каналов для теплоносителя установлены наклонные перегородки. Перегородки условно показаны на Фиг. 3. Перегородки увеличивают скорость движения теплоносителя, турбулизируют поток, а значит значительно интенсифицируют теплоотдачу со стороны теплоносителя.
Сборка тепломассообменного устройства осуществляется присоединением теплообменных модулей с коллектором 4 в узле 7. Также между модулями устанавливаются теплопроводящие элементы 6.
Устройство работает следующим образом. Газовая фаза подается сверху или снизу, распределяясь в газожидкостных каналах 5. Жидкая фаза подается сверху (или снизу), распределяясь по тепломассообменным блокам и перфорированным гофрированным элементам 6. Фазы контактируют на их поверхности, где происходит массообменный процесс. В канале 2 через штуцера подается теплоноситель (вода или пар). Таким образом, на поверхности модулей (на стенках 8) происходит еще и теплообменный процесс. Теплопроводящие элементы участвуют и при теплообменном процессе. Возможна работа в затопленном режиме.
Гофры на теплопроводящих элементах и контактных пластинах увеличивают поверхность контакта. Выполнение гофр в виде сужающихся треугольных каналов на одной стороне, чередующимися на другой стороне обеспечивает хорошее перемешивание жидкости, легкий переход ее от пластин 8 к теплопроводящим элементам 6 и наоборот.
Радиальное расположение модулей, формирующих каналы, устраняет эффект неравномерного смачивания устройства, так как отсутствуют изолированные пристеночные зоны, с малым орошением их жидкостью.
Установка подводящих и отводящих трубопроводов в верхней и нижней части устройства повышает технологичность и удобство обслуживания за счет большего рабочего пространства и возможности осмотра с любой стороны.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что предлагаемое решение соответствует критерию «новизна». Авторам не известны решения со сходными отличительными признаками, на основании чего можно сделать вывод, что заявляемое решение соответствует критерию «изобретательский уровень». А испытания на макете подтвердили промышленную применимость устройства.
1. Пат. РФ Ru 141 498, кл В 01 D 3/28. Тепломассообменное устройство/ А.В. Степыкин, А.А. Сидягин; заявитель НГТУ им. Р.Е. Алексеева.– опубл. Бюл № 16, 2014.
Claims (1)
- Тепломассообменное устройство, включающее цилиндрический корпус, коллекторы для отвода и подачи теплоносителя в канал, образованный вертикально установленными контактными парами пластин, смежные пары пластин образуют газожидкостные каналы, в каждом из которых установлены перфорированные гофрированные теплопроводящие элементы, отличающееся тем, что пластины установлены радиально вдоль радиуса обечайки, каналы для теплоносителя при этом выполнены сужающимися и в них установлены перегородки, коллектор расположен над и под устройством и выполнен в виде кольцевых труб, соединенных посредством штуцеров с каналами для теплоносителя.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2018102701U RU178401U1 (ru) | 2018-01-24 | 2018-01-24 | Тепломассообменное устройство |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2018102701U RU178401U1 (ru) | 2018-01-24 | 2018-01-24 | Тепломассообменное устройство |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU178401U1 true RU178401U1 (ru) | 2018-04-03 |
Family
ID=61867944
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2018102701U RU178401U1 (ru) | 2018-01-24 | 2018-01-24 | Тепломассообменное устройство |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU178401U1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2806946C1 (ru) * | 2022-09-26 | 2023-11-08 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева"(НГТУ) | Тепломассообменное устройство |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE10021081A1 (de) * | 2000-04-28 | 2002-01-03 | Linde Ag | Verfahren und Vorrichtung zum Wärmeaustausch |
| EP1406057A1 (fr) * | 2002-10-01 | 2004-04-07 | L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance pour l'Etude et l'Exploitation des | Echangeur de chaleur à plaques comportant une ailette épaisse |
| DE102009040561A1 (de) * | 2009-09-08 | 2011-03-10 | Linde Aktiengesellschaft | Wärmetauscher |
| RU141498U1 (ru) * | 2013-12-10 | 2014-06-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) | Тепломассообменное устройство |
-
2018
- 2018-01-24 RU RU2018102701U patent/RU178401U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE10021081A1 (de) * | 2000-04-28 | 2002-01-03 | Linde Ag | Verfahren und Vorrichtung zum Wärmeaustausch |
| EP1406057A1 (fr) * | 2002-10-01 | 2004-04-07 | L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance pour l'Etude et l'Exploitation des | Echangeur de chaleur à plaques comportant une ailette épaisse |
| DE102009040561A1 (de) * | 2009-09-08 | 2011-03-10 | Linde Aktiengesellschaft | Wärmetauscher |
| RU141498U1 (ru) * | 2013-12-10 | 2014-06-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) | Тепломассообменное устройство |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2806946C1 (ru) * | 2022-09-26 | 2023-11-08 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева"(НГТУ) | Тепломассообменное устройство |
| RU2807695C1 (ru) * | 2022-09-26 | 2023-11-21 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) | Тепломассообменное устройство с трубчатыми теплообменными модулями |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN202853118U (zh) | 一种用于燃气采暖炉的二次换热器 | |
| CN209279723U (zh) | 一种具有双重换热效果的球形换热器 | |
| CN219058593U (zh) | 一种高导热性废水蒸发器 | |
| RU178401U1 (ru) | Тепломассообменное устройство | |
| CN215337873U (zh) | 一种螺旋折流板式换热器 | |
| RU141498U1 (ru) | Тепломассообменное устройство | |
| RU160795U1 (ru) | Скруббер-теплоутилизатор | |
| CN207214840U (zh) | 一种适用蒸汽余热型orc发电系统的冷凝器 | |
| CN112923609A (zh) | 一种管壳式干式蒸发器 | |
| RU2806946C1 (ru) | Тепломассообменное устройство | |
| RU2847848C1 (ru) | Тепломассообменное устройство с завихрителем | |
| RU2674816C1 (ru) | Горизонтальный парожидкостный теплообменник | |
| RU2807695C1 (ru) | Тепломассообменное устройство с трубчатыми теплообменными модулями | |
| SU737771A1 (ru) | Кожухотрубный теплообменник | |
| CN210773558U (zh) | 一种双壳程半容积式换热器 | |
| CN110486746B (zh) | 一种拥有窄缝状烟道的换热结构 | |
| RU149737U1 (ru) | Кожухотрубный теплообменный аппарат | |
| RU84957U1 (ru) | Брызгальный бассейн | |
| CN106288896B (zh) | 外波纹热管换热器及海水淡化装置 | |
| RU185391U1 (ru) | Кожухотрубный теплообменный аппарат | |
| RU210005U1 (ru) | Цилиндрический пластинчатый теплообменник с радиальным движением теплообменивающихся жидкостей | |
| RU2173668C2 (ru) | Деаэрационно-дистилляционный теплообменный аппарат | |
| RU2572545C1 (ru) | Проточный кожухотрубный теплообменник | |
| CN222010666U (zh) | 一种流体均匀分布通过装置 | |
| RU2804787C1 (ru) | Лепестковый теплообменник |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20190125 |