[go: up one dir, main page]

RU178401U1 - Тепломассообменное устройство - Google Patents

Тепломассообменное устройство Download PDF

Info

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
Application number
RU2018102701U
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Викторович Степыкин
Андрей Ананьевич Сидягин
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
Priority to RU2018102701U priority Critical patent/RU178401U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU178401U1 publication Critical patent/RU178401U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D3/00Distillation or related exchange processes in which liquids are contacted with gaseous media, e.g. stripping
    • B01D3/14Fractional distillation or use of a fractionation or rectification column
    • B01D3/26Fractionating 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
    • B01D3/28Fractionating 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)

  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.
RU2018102701U 2018-01-24 2018-01-24 Тепломассообменное устройство RU178401U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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