RU2269080C2 - Теплообменник - Google Patents
Теплообменник Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims abstract description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract 2
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims description 21
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 4
- 239000011551 heat transfer agent Substances 0.000 abstract 6
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 5
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 229910001369 Brass Inorganic materials 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010951 brass Substances 0.000 description 1
- 238000005097 cold rolling Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 1
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)
- 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.
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)
| 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)
| 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)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2262054C2 (ru) * | 1999-02-01 | 2005-10-10 | Олесевич Алексей Кириллович | Теплообменный аппарат |
-
2003
- 2003-08-11 RU RU2003125166/06A patent/RU2269080C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| 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)
| 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 |