[go: up one dir, main page]

RU2269080C2 - Теплообменник - Google Patents

Теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU2269080C2
RU2269080C2 RU2003125166/06A RU2003125166A RU2269080C2 RU 2269080 C2 RU2269080 C2 RU 2269080C2 RU 2003125166/06 A RU2003125166/06 A RU 2003125166/06A RU 2003125166 A RU2003125166 A RU 2003125166A RU 2269080 C2 RU2269080 C2 RU 2269080C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
transfer agents
exchange surface
coolants
heat exchange
Prior art date
Application number
RU2003125166/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003125166A (ru
Inventor
духин Владимир Иванович Л (RU)
Владимир Иванович Лядухин
Валерий Юрьевич Болдов (RU)
Валерий Юрьевич Болдов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
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 Открытое акционерное общество "Калориферный завод" filed Critical Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
Priority to RU2003125166/06A priority Critical patent/RU2269080C2/ru
Publication of RU2003125166A publication Critical patent/RU2003125166A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2269080C2 publication Critical patent/RU2269080C2/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение предназначено для применения в теплотехнике, а именно в теплообменных аппаратах с рекуперативной передачей тепла в различных отраслях промышленности. Теплообменник содержит корпус с патрубками подвода и отвода рабочих сред и каналы для теплоносителей, образованные ребрами, примыкающими к оболочке корпуса, причем корпус выполнен в виде цилиндрической оболочки, в который заключена теплообменная поверхность, выполненная двухзаходной с образованием двух винтовых каналов одинакового сечения, разделенных стенкой, являющейся ребром теплообменной поверхности, подвод и отвод теплоносителей осуществляется посредством коллекторов, в которых установлены перегородки для разделения потока теплоносителей, кроме того, шероховатость теплообменной поверхности позволяет применять вязкие теплоносители, а при подводе теплоносителей в винтовые каналы не требуется разделения теплоносителей. Изобретение позволяет повысить эксплуатационную надежность и интенсификацию теплообмена. 1 ил.

Description

Изобретение относится к теплотехнике, к теплообменным аппаратам с рекуперативной передачей тепла, и может быть использовано в различных отраслях промышленности.
Известен пакет пластинчатого теплообменника, содержащий перфорированные пластины, чередующиеся проставками и образующие два канала для рабочих сред [1].
Течение рабочих сред в каналах осуществляется в вертикальном и горизонтальном направлениях через стенки пластин, потоки рабочих сред движутся по кривым линиям, что интенсифицирует теплообмен. Известная конструкция металлоемка и сложна в изготовлении.
Известен теплообменник типа труба в трубе с многозаходными винтовыми ребрами на наружной поверхности внутренней трубы, образующими в межтрубном пространстве винтовые каналы и внешней оболочкой (кожухом), образующей пространство подвода и отвода охлаждающей и охлаждаемой сред. При этом винтовые каналы разделены перегородками на отдельные полости [2], расположенными соосно с трубами.
Данная конструкция является металлоемкой и требует специальной оснастки и сложных расчетов, что делает ее достаточно сложной в изготовлении.
Наиболее близким к заявляемому является теплообменник типа труба в трубе, содержащий корпус с патрубками подвода и отвода рабочих сред и каналами для теплоносителей, образованными кольцевыми зазорами между концентрично расположенными четырьмя цилиндрическими оболочками, в которых размещены ребра, примыкающие к поверхностям оболочек, причем на входе в промежуточный из них выполнены кольцевыми, соединенными последовательно между собой с помощью прорезей и перегородок, а ребра, расположенные в промежуточном канале, выполнены только на входе и выходе межтрубного пространства, причем на выходе они расположены параллельно оси теплообменника и образуют прямолинейные каналы [3].
Недостаток известного состоит в металлоемкости и сложности конструкции.
Задача предлагаемого изобретения состоит в создании простого, не требующего точных расчетов при изготовлении неметаллоемкого компактного теплообменника, обеспечивающего высокую степень теплообмена и большую площадь контакта теплообменной поверхности.
Техническим результатом достигаемым изобретением является повышение эксплутационной надежности и интенсификации теплообмена.
Указанный технический результат достигается тем, что в теплообменнике, содержащем корпус с патрубками подвода и отвода рабочих сред и каналы для теплоносителей, образованные ребрами, примыкающие к оболочке корпуса, согласно изобретению, корпус выполнен в виде цилиндрической оболочки, в который заключена теплообменная поверхность в виде двухзаходного винтового шнека, образующая два винтовых канала, одинакового сечения, разделенных стенкой, являющейся ребром шнека, подвод и отвод теплоносителей осуществляется посредством коллекторов, в которых установлены перегородки для разделения потока теплоносителей. Кроме того, теплообменная поверхность образована двухзаходной винтовой прокаткой, обеспечивающей поверхность с низкой шероховатостью для снижения гидравлического сопротивления и позволяющей применять вязкие теплоносители, два винтовых канала не требуют разделения при подводе теплоносителей на "чистый" и " грязный".
Теплообменник может быть применен для теплообмена двух сред (теплоносителей) в жидкой или газовой фазе (различное сочетание) для процессов нагрева, охлаждения или конденсации.
Материалом для изготовления теплообменной поверхности может служить алюминий, медь, латунь и другие материалы.
Материал корпуса и коллекторов различен и выбирается в зависимости от параметров и свойств применяемых теплоносителей. Для изготовления теплообменной поверхности используются станы холодной прокатки типа ХПРТ.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежом, где представлен общий вид теплообменника в разрезе.
Теплообменник состоит из корпуса 1, в который заключена теплообменная поверхность, выполненная в виде двухзаходного винтового шнека, образующая два винтовых канала 2, разделенных стенкой 3, коллекторов 8 и патрубков 4, 5, 6, 7. Для разделения потоков теплоносителей в коллекторах имеются перегородки 9.
Теплообменник работает следующим образом.
Схема движения теплоносителей - противоток или прямоток.
Рабочее положение (горизонтальное, вертикальное, наклонное) зависит от вида применяемых теплоносителей и условий теплообмена.
Греющий (охлаждающий) теплоноситель подводится в теплообменник через входной патрубок 4 коллектора 8. Нагреваемый (охлаждаемый) теплоноситель подводится через входной патрубок 7 в противоположном коллекторе 8 теплообменника в случае притивотока или входной патрубок 6 того же коллектора 8, что и греющий теплоноситель в случае прямотока. Отвод теплоносителей через выходные патрубки 5 и 6 коллекторов 8 в случае противотока или 5 и 7 - в случае прямотока. При движении теплоносителя по винтовым каналам 2 происходит турбулизация потока, интенсифицирующая теплообмен.
Источники информации
1. А.с. 1323843, F 28 D 9/00, F 28 F 3/00. Пакет пластинчатого теплообменника.
2. А.с. 1062496, F 28 D 7/10. Теплообменник типа "труба в трубе".
3. Патент 288873, F 28 D 7/10. Теплообменник типа труба в трубе.

Claims (1)

  1. Теплообменник, содержащий корпус с патрубками подвода и отвода рабочих сред и каналы для теплоносителей, образованные ребрами, примыкающими к оболочке корпуса, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде цилиндрической оболочки, в который заключена теплообменная поверхность, выполненная двухзаходной с образованием двух винтовых каналов одинакового сечения, разделенных стенкой, являющейся ребром теплообменной поверхности, подвод и отвод теплоносителей осуществляется посредством коллекторов, в которых установлены перегородки для разделения потока теплоносителей, кроме того, шероховатость теплообменной поверхности позволяет применять вязкие теплоносители, а при подводе теплоносителей в винтовые каналы не требуется разделения теплоносителей.
RU2003125166/06A 2003-08-11 2003-08-11 Теплообменник RU2269080C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003125166/06A RU2269080C2 (ru) 2003-08-11 2003-08-11 Теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003125166/06A RU2269080C2 (ru) 2003-08-11 2003-08-11 Теплообменник

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003125166A RU2003125166A (ru) 2005-02-27
RU2269080C2 true RU2269080C2 (ru) 2006-01-27

Family

ID=35286009

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003125166/06A RU2269080C2 (ru) 2003-08-11 2003-08-11 Теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2269080C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU191390U1 (ru) * 2019-01-10 2019-08-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" Интенсифицированная теплообменная труба газовоздушного теплобменного аппарата
RU2711569C1 (ru) * 2019-05-13 2020-01-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Вихревой теплообменный аппарат
RU2750678C1 (ru) * 2020-10-30 2021-07-01 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт технологий органической, неорганической химии и биотехнологий" Спирально-пластинчатый теплообменник
RU2766504C1 (ru) * 2021-06-23 2022-03-15 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Вихревой теплообменный аппарат
RU2806417C1 (ru) * 2023-05-17 2023-10-31 Владислав Юрьевич Климов Теплообменник

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1270518A1 (ru) * 1985-04-01 1986-11-15 Грузинский Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Шнековый теплообменник
SU1370404A2 (ru) * 1986-08-11 1988-01-30 Грузинский политехнический институт им.В.И.Ленина Шнековый теплообменник
RU2079346C1 (ru) * 1994-06-09 1997-05-20 Шекуров Виктор Николаевич Массообменный аппарат
RU99102191A (ru) * 1999-02-01 2001-01-10 Евгений Алексеевич Фадеев Теплообменный аппарат

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2262054C2 (ru) * 1999-02-01 2005-10-10 Олесевич Алексей Кириллович Теплообменный аппарат

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1270518A1 (ru) * 1985-04-01 1986-11-15 Грузинский Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Шнековый теплообменник
SU1370404A2 (ru) * 1986-08-11 1988-01-30 Грузинский политехнический институт им.В.И.Ленина Шнековый теплообменник
RU2079346C1 (ru) * 1994-06-09 1997-05-20 Шекуров Виктор Николаевич Массообменный аппарат
RU99102191A (ru) * 1999-02-01 2001-01-10 Евгений Алексеевич Фадеев Теплообменный аппарат

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU191390U1 (ru) * 2019-01-10 2019-08-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" Интенсифицированная теплообменная труба газовоздушного теплобменного аппарата
RU2711569C1 (ru) * 2019-05-13 2020-01-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Вихревой теплообменный аппарат
RU2750678C1 (ru) * 2020-10-30 2021-07-01 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт технологий органической, неорганической химии и биотехнологий" Спирально-пластинчатый теплообменник
RU2766504C1 (ru) * 2021-06-23 2022-03-15 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Вихревой теплообменный аппарат
RU2806417C1 (ru) * 2023-05-17 2023-10-31 Владислав Юрьевич Климов Теплообменник
RU2813402C1 (ru) * 2023-11-28 2024-02-12 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Вихревой теплообменный аппарат
RU2848599C1 (ru) * 2025-04-24 2025-10-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Вихревой теплообменный аппарат

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003125166A (ru) 2005-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5590707A (en) Heat exchanger
US4211277A (en) Heat exchanger having internal fittings
CN104949552B (zh) 管壳式换热器
EP3245468B1 (en) Heat exchanger
CN106767018A (zh) 耦合夹套式的分形分叉结构换热器
RU2269080C2 (ru) Теплообменник
JPH06180194A (ja) 多管式熱交換器
CN215930644U (zh) 一种耐腐蚀烟气高效换热器
KR100494185B1 (ko) 실리콘 카바이드 튜브가 구비된 열교환기
CN104949551A (zh) 热交换器
CN207688720U (zh) 一种反向直流式换热器
CN101975521A (zh) 直管间壁式换热器
CN216717090U (zh) 适用于煤化工生产的列管式换热器
CN2867258Y (zh) 环型平行流换热器
RU2070309C1 (ru) Теплообменник
CN211204985U (zh) 拼接型高效换热器
RU2584081C1 (ru) Микроканальный теплообменник
RU2232940C2 (ru) Кожухотрубный теплообменник
CN115388679A (zh) 一种多程逆流套管式换热器
RU2774015C1 (ru) Теплообменник
JPS61110878A (ja) 熱交換器
RU4157U1 (ru) Теплообменник
CN219776416U (zh) 一种多通道换热装置
RU2848599C1 (ru) Вихревой теплообменный аппарат
RU2806946C1 (ru) Тепломассообменное устройство

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130812