[go: up one dir, main page]

RU2584081C1 - Микроканальный теплообменник - Google Patents

Микроканальный теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU2584081C1
RU2584081C1 RU2015121809/06A RU2015121809A RU2584081C1 RU 2584081 C1 RU2584081 C1 RU 2584081C1 RU 2015121809/06 A RU2015121809/06 A RU 2015121809/06A RU 2015121809 A RU2015121809 A RU 2015121809A RU 2584081 C1 RU2584081 C1 RU 2584081C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
channels
plates
hot
carriers
Prior art date
Application number
RU2015121809/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Борисович Гаряев
Наталья Михайловна Савченкова
Ольга Евгеньевна Прун
Сергей Витальевич Захаров
Михаил Валентинович Горелов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
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 "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
Priority to RU2015121809/06A priority Critical patent/RU2584081C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2584081C1 publication Critical patent/RU2584081C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D15/00Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies
    • F28D15/02Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes
    • F28D2015/0225Microheat pipes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2260/00Heat exchangers or heat exchange elements having special size, e.g. microstructures
    • F28F2260/02Heat exchangers or heat exchange elements having special size, e.g. microstructures having microchannels

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплообменной технике и может использоваться в микроканальных теплообменниках. Микроканальный теплообменник состоит из жесткого корпуса, содержащего теплообменную матрицу, образованную из спаянных между собой тонких гладких теплопроводных пластин одинаковой конструкции, патрубков для подвода и отвода горячего и холодного теплоносителей, теплообменная матрица крепится к расположенным на входе и выходе теплоносителей пластинам с отверстиями, обеспечивающими подачу каждого из теплоносителей к коллекторным каналам горячего и холодного теплоносителей, расположенным противоположно друг другу, далее подачу теплоносителя к основным каналам горячего и холодного теплоносителей, при этом соседние пластины теплообменной матрицы по-разному ориентированы, что обеспечивает возможность подвода и отвода потока теплоносителя с разных сторон, при этом гладкие теплопроводные пластины спаяны между собой с помощью тонкой проволоки, образуя микроканалы. Технический результат - повышение эффективности микроканальных теплообменников. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к области теплообменной техники и направлено на повышение эффективности микроканальных теплообменников.
Известен ряд устройств, где описаны различные существующие способы повышения эффективности, например, RU 2010104252, заявка на изобретение: «Теплообменная система с теплообменным устройством, а также способ изготовления теплообменной системы», 20.08.2011, RU 107582 «Микроканальный теплообменник с нанорельефом».
Наиболее близким к предлагаемому изобретению и принятому за прототип является устройство, представленное в патенте: US 4516632 «Micro Channel cross flow fluid heat exchanger and method for its fabrication)), 1982.
Представленный в патенте США №4516632 микроканальный теплообменник состоит из набора тонких металлических пластин, спаянных вместе, имеющих множество параллельных щелей, которые образуют каналы для движения теплоносителя, включают входные и выходные патрубки, которые обеспечивают подачу теплоносителя к прямоугольным отверстиям коллектора, чтобы сформировать два набора каналов для теплоносителя, с поперечным потоком, где каждый из указанных листов щелевых включает в себя набор из четырех прямоугольных отверстий коллектора, формирующие внутренние коллекторы для потока жидкости, расположенные противоположно друг другу.
Подобные установки обладают следующими недостатками: последовательные каналы в наборе повернуты на девяносто градусов по отношению друг к другу так, чтобы образовать два набора каналов, обеспечивающих перекрестноточную, а не противоточную схему движения. Пластины не зафиксированы относительно друг друга по ходам движения теплоносителей, поэтому конструкция может быть недостаточно жесткой. Кроме того, эти каналы имеют большую длину по ходу движения теплоносителей.
Традиционный путь повышения эффективности теплообмена в микроканальных теплообменниках состоит также в уменьшении размеров теплообменных каналов при увеличении их числа и создания микрорельефа на поверхности каналов. Это увеличивает материалоемкость и стоимость теплообменников.
Техническая задача, решаемая предлагаемым устройством, состоит в повышении эффективности микроканальных теплообменников, снижении потребления дорогостоящей электрической энергии на прокачку теплоносителя, увеличении срока эксплуатации насосного оборудования, уменьшении материалоемкости, снижении стоимости теплообменных аппаратов и эксплуатационных затрат.
Технический эффект, позволяющий решить поставленную техническую задачу, заключается в повышении эффективности путем организации преимущественно противоточной схемы относительного движения теплоносителей, уменьшении гидравлического диаметра и снижении гидравлического сопротивления проточной части за счет снижения длины основных каналов микроканальных теплообменников.
Поставленная задача решается тем, что известный микроканальный теплообменник, состоящий из жесткого корпуса, содержащего теплообменную матрицу, образованную из спаянных между собой тонких теплопроводных пластин одинаковой конструкции, образующих каналы, патрубки для подвода и отвода теплоносителей, при этом теплообменная матрица закреплена к расположенным на входе и выходе теплоносителей пластинам с отверстиями, согласно изобретению снабжен двумя видами каналов горячего и холодного теплоносителей: коллекторными, расположенными противоположно друг другу, и основными каналами, при этом пластины соседних слоев теплообменной матрицы по-разному ориентированы относительно друг друга.
Кроме того, тонкие теплопроводные пластины спаяны между собой с помощью тонкой проволоки, образуя микроканалы, и длина основных каналов соизмерима с их высотой.
Таким образом, в микроканальном теплообменнике организуется преимущественно противоточная схема относительного движения теплоносителей и уменьшается гидравлический диаметр каналов, что при малом гидравлическом сопротивлении проточной части обеспечивает высокую компактность теплообменника и высокое значение коэффициента теплопередачи, в результате достигается высокая тепловая эффективность аппарата по сравнению с существующими микроканальными теплообменниками.
На фиг. 1 представлен микроканальный теплообменный аппарат.
На фиг. 2 изображена сборка пластин теплообменной матрицы.
На фиг. 3 представлена схема движения теплоносителей по пластинам теплообменной матрицы.
Микроканальный теплообменный аппарат (Фиг. 1), относящийся к классу рекуперативных теплообменников, состоит из жесткого корпуса 1, содержащего теплообменную матрицу 2 (Фиг. 2), образованную из спаянных между собой тонких гладких теплопроводных пластин 3 (Фиг 3.) одинаковой конструкции, патрубков для подвода 4, 5 и отвода 6, 7 горячего и холодного теплоносителей, теплообменная матрица крепится к расположенным на входе и выходе теплоносителей пластинам 8, с отверстиями 9, обеспечивающими подачу каждого из теплоносителей к коллекторным каналам горячего 10 и холодного 11 теплоносителей, расположенным противоположно друг другу, далее подачу теплоносителя к основным каналам горячего 12 и холодного 13 теплоносителей, при этом соседние пластины с микроканалами теплообменной матрицы по-разному ориентированы относительно друг друга, что обеспечивает возможность подвода и отвода потока теплоносителя с разных сторон, организуя преимущественно противоточную схему движения теплоносителей, более эффективную, чем перекрестноточная схема, при этом гладкие теплопроводные пластины спаяны между собой с помощью тонкой проволоки 14, образуя микроканалы с расстоянием между пластинами от 100 до 2000 микрон.
Установка работает следующим образом (Фиг. 1 и 3).
Горячий теплоноситель подается в патрубок 4 и через отверстие 9 в расположенной на входе горячего теплоносителей пластине 8 поступает в пространство над теплообменной матрицей - к коллекторному каналу горячего теплоносителя 10. Далее он заходит в открытые сверху (четные) основные каналы 12, образованные пластинами теплообменной матрицы 3 и напаянной на них проволокой 14.
Холодный теплоноситель подается в патрубок 5 и поступает в пространство под теплообменной матрицей - к коллекторному каналу холодного теплоносителя 11. Далее он заходит в открытые снизу (нечетные) основные каналы 13, образованные пластинами теплообменной матрицы 3 и напаянной на них проволокой 14.
Через стенки каналов осуществляется передача теплоты от горячего теплоносителя к холодному, движущихся по соседним каналам. Зона наиболее интенсивного теплообмена организована так, что обеспечивает противоточное движение теплоносителей в микроканалах.
Охлажденный горячий теплоноситель отводится из теплообменной матрицы и удаляется из теплообменника через патрубок 6.
Нагретый холодный теплоноситель отводится из теплообменной матрицы и удаляется из теплообменника через патрубок 7.
Напаянная на пластины проволока играет следующую роль:
- организует стенки микроканалов с малым гидравлическим диаметром, что приводит к существенному росту теплоотдачи;
- обеспечивает противоточное движение теплоносителей в зоне наиболее эффективного теплообмена;
- играет роль оребрения поверхности, что ведет к росту теплоотдачи;
- обеспечивает жесткость конструкции при малой толщине пластин.
Толщина проволоки и шаг ее расположения на поверхности пластин определяют гидравлический диаметр микроканалов, площадь поверхности оребрения, и таким образом передаваемый тепловой поток, и гидравлическое сопротивление в системе.
Размеры пластин, расстояние между ними, расстояние между проволокой, образующей каналы, рассчитываются и оптимизируются по специальной методике.
Предлагаемый теплообменник отличается от существующих микроканальных теплообменников тем, что в нем обеспечивается преимущественно противоточная схема движения теплоносителей за счет возможности подвода и отвода потока теплоносителя с разных сторон, которая более эффективна, чем схема «перекрестного тока», а также тем, что за счет малой длины каналов достигается малое гидравлическое сопротивление проточной части, и за счет обеспечения высокой компактности и высокого значения коэффициента теплопередачи достигается высокая тепловая эффективность аппарата. Тонкие теплопроводные пластины теплообменника спаиваются между собой с помощью тонкой проволоки, образуя микроканалы, что обеспечивает жесткость конструкции и фиксированное расстояние между пластинами от 100 до 2000 микрон.
Предлагаемый теплообменник обеспечивает также снижение потребления дорогостоящей электрической энергии на прокачку теплоносителя, увеличение срока эксплуатации насосного оборудования, уменьшение материалоемкости, снижение стоимости теплообменных аппаратов и эксплуатационных затрат.

Claims (2)

1. Микроканальный теплообменник, состоящий из жесткого корпуса, содержащего теплообменную матрицу, образованную из спаянных между собой тонких теплопроводных пластин одинаковой конструкции, образующих каналы, патрубков для подвода и отвода теплоносителей, теплообменная матрица закреплена к расположенным на входе и выходе теплоносителей пластинам с отверстиями, отличающийся тем, что он снабжен двумя видами каналов горячего и холодного теплоносителей: коллекторными, расположенными противоположно друг другу, и основными каналами, при этом пластины с микроканалами соседних слоев теплообменной матрицы по-разному ориентированы относительно друг друга.
2. Микроканальный теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что тонкие теплопроводные пластины спаяны между собой с помощью тонкой проволоки, образуя микроканалы, и длина основных каналов соизмерима с их высотой.
RU2015121809/06A 2015-06-08 2015-06-08 Микроканальный теплообменник RU2584081C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015121809/06A RU2584081C1 (ru) 2015-06-08 2015-06-08 Микроканальный теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015121809/06A RU2584081C1 (ru) 2015-06-08 2015-06-08 Микроканальный теплообменник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2584081C1 true RU2584081C1 (ru) 2016-05-20

Family

ID=56011961

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015121809/06A RU2584081C1 (ru) 2015-06-08 2015-06-08 Микроканальный теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2584081C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2732419C1 (ru) * 2019-11-01 2020-09-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт(технический университет)" Микротеплообменник
RU200286U1 (ru) * 2020-05-26 2020-10-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» Микроканальный теплообменник

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4516632A (en) * 1982-08-31 1985-05-14 The United States Of America As Represented By The United States Deparment Of Energy Microchannel crossflow fluid heat exchanger and method for its fabrication
US5099910A (en) * 1991-01-15 1992-03-31 Massachusetts Institute Of Technology Microchannel heat sink with alternating flow directions
EP2151653A2 (en) * 2008-08-08 2010-02-10 Mikros Manufacturing, Inc. Heat exchanger having winding micro-channels
RU107582U1 (ru) * 2010-12-23 2011-08-20 Александр Николаевич Кирилин Микроканальный теплообменник с нанорельефом

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4516632A (en) * 1982-08-31 1985-05-14 The United States Of America As Represented By The United States Deparment Of Energy Microchannel crossflow fluid heat exchanger and method for its fabrication
US5099910A (en) * 1991-01-15 1992-03-31 Massachusetts Institute Of Technology Microchannel heat sink with alternating flow directions
EP2151653A2 (en) * 2008-08-08 2010-02-10 Mikros Manufacturing, Inc. Heat exchanger having winding micro-channels
RU107582U1 (ru) * 2010-12-23 2011-08-20 Александр Николаевич Кирилин Микроканальный теплообменник с нанорельефом

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2732419C1 (ru) * 2019-11-01 2020-09-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт(технический университет)" Микротеплообменник
RU200286U1 (ru) * 2020-05-26 2020-10-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» Микроканальный теплообменник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105823360B (zh) 含错排热管阵列的板式换热器
RU2535187C1 (ru) Пластинчатый теплообменник с шахматным расположением каналов
CN109378303B (zh) 微针肋簇阵列微通道微型换热器
CN107976101B (zh) 一种外翅片换热管的使用方法
CN108180773A (zh) 一种间断翅片结构印刷电路板式换热器芯体
CN105806134A (zh) 一种水冷板
CN106813521A (zh) 石墨烯曲面传导换热器
CN103175430A (zh) 环形微通道换热板
CN111721151A (zh) 一种正弦形通道结构印刷电路板式换热器芯体
CN105202960A (zh) 一种铝管式换热器
CN105514064A (zh) 散热器
RU2584081C1 (ru) Микроканальный теплообменник
CN118208977B (zh) 一种设置贯通孔多层结构板式换热器
CN108801008A (zh) 一种横向连通结构印刷电路板式换热器芯体
JP2016025354A (ja) 伝熱板
RU159637U1 (ru) Микроканальный теплообменник
CN205537257U (zh) 一种含错排热管阵列的板式换热器
CN103217043A (zh) 平行流脉动热管换热器
CN107966057A (zh) 一种板式换热器及其使用方法
CN107192284B (zh) 一种紧凑式换热装置
CN116759205A (zh) 一种油浸式变压器的冷却系统
RU154646U1 (ru) Микроканальный пластинчатый теплообменник
JP6162836B2 (ja) 熱交換器
RU2569406C1 (ru) Кожухопластинчатый теплообменник
CN204806939U (zh) 毛细管密布式油冷却器

Legal Events

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

Effective date: 20200609