RU2200925C2 - Труба теплообменника - Google Patents

Труба теплообменника Download PDF

Info

Publication number
RU2200925C2
RU2200925C2 RU2000126421/06A RU2000126421A RU2200925C2 RU 2200925 C2 RU2200925 C2 RU 2200925C2 RU 2000126421/06 A RU2000126421/06 A RU 2000126421/06A RU 2000126421 A RU2000126421 A RU 2000126421A RU 2200925 C2 RU2200925 C2 RU 2200925C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fins
pipe
wire
spring
heat transfer
Prior art date
Application number
RU2000126421/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000126421A (ru
Inventor
Федор Петрович Митюхин (UA)
Федор Петрович Митюхин
Original Assignee
Федор Петрович Митюхин
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 Федор Петрович Митюхин filed Critical Федор Петрович Митюхин
Publication of RU2000126421A publication Critical patent/RU2000126421A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2200925C2 publication Critical patent/RU2200925C2/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение предназначено для применения в энергетике. Труба содержит оребрение в виде проволочной пружины, навитой по спирали, причем оребрение расположено на наружной и внутренней поверхностях трубы, оребрение на внутренней поверхности трубы выполнено из спирали, расположенной на каркасе. Согласно изобретению оребрение на внутренней поверхности трубы выполнено в виде сдвоенной спирали, размещенной на каркасе, который представляет собой витую сдвоенную проволоку, диаметр проволоки оребрения выбран в пределах 0,3-1,0 мм, шаг пружины выбран в пределах 2-6 мм диаметров проволоки, а шаг спирали наружной навивки выбран от 1 до 2 диаметров пружины. Изобретение позволяет повысить интенсивность теплоотдачи и повысить эффективность работы трубы теплообменника. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к теплообменной аппаратуре и может быть использовано в энергетических и теплообменных установках. Заявляемая конструкция трубы предназначена для рекуперативного теплообмена, при котором горячая и холодная среда протекает одновременно и теплота передается через разделяющую их стенку.
Известна труба теплообменника, содержащая внутреннее оребрение - вставку, выполненное в виде плоской ленты, закрученной по спирали, имеющей двухсторонние поперечные вырезы (патент SU 1222207, F 28 F 1/40, 29.06.1977).
Недостатком известной трубы теплообменника является недостаточно высокая эффективность ее работы вследствие невысокой интенсивности теплоотдачи.
В основу изобретения поставлена задача повышения эффективности работы трубы теплообменника посредством усовершенствования конструкции оребрения, что увеличивает коэффициент теплопередачи и соответственно повышает интенсивность теплоотдачи, а следовательно, повышается эффективность работы трубы теплообменника.
Поставленная задача достигается тем, что труба теплообменника, содержащая оребрение, согласно изобретению оребрение выполнено в виде проволочной пружины. При этом оребрение навито по спирали. Кроме того, оребрение расположено на наружной поверхности трубы теплообменника. Оребрение расположено на внутренней поверхности трубы теплообменника. Оребрение расположено на внутренней и наружной поверхности трубы теплообменника. При этом оребрение на внутренней поверхности трубы выполнено в виде сдвоенной пружины, размещенной на каркасе. Каркас выполнен в виде скрученной двойной проволоки. Диаметр проволоки оребрения (пружины) выбран в пределах 0,3-1,0 мм. Шаг пружины выбран в пределах 2-6 диаметров проволоки. Шаг спирали наружной навивки пружины выбран в пределах от 1 до 2 диаметров пружины.
Таким образом, увеличение теплосъема согласно формуле (1) можно добиться, увеличивая коэффициент теплопередачи и (или) увеличивая (до определенного параметра) площадь поверхности теплообмена.
Q = K•F•Δt, (1)
где Q - теплосъем;
К - коэффициент теплопередачи;
F - площадь поверхности теплообмена;
Δt - разница температур.
K = 1/(1/α1+1/λ+1/α2), (2)
где К - коэффициент теплопередачи;
α1, α2 - коэффициенты теплоотдачи;
λ - теплопроводность.
Увеличение коэффициента теплопередачи согласно формуле (2) можно добиться, повысив коэффициент теплоотдачи. Геометрические особенности оребрения способствуют турбулизации потока теплоносителя, и кроме того, используются интенсивные по теплоотдаче тонкие цилиндрические тела проволоки, тем самым способствуя интенсификации процесса теплопередачи за счет увеличения коэффициента теплоотдачи и соответственно теплопередачи. Таким образом, оребрение, выполненное в виде проволочной пружины, навитой по спирали, способствует интенсификации процесса теплопередачи. В данном случае, используя проволочное пружинное оребрение и увеличивая коэффициент теплопередачи К, получают более значительное влияние на теплосъем, чем увеличение площади поверхности теплообмена. Диаметр проволоки пружины оребрения выбран исходя из оптимального соотношения между прочностными характеристиками оребрения и интенсивностью теплоотдачи. Шаг пружины выбран исходя из оптимального соотношения интенсивности теплоотдачи и площади поверхности теплообмена. Шаг спирали наружной навивки выбран исходя из технологической возможности изготовления и площади поверхности теплообмена.
Сущность изобретения поясняется чертежом.
Труба теплообменника состоит из трубы 1, наружного оребрения 2, навитого на наружную поверхность трубы, и внутреннего оребрения 3, размещенного на внутренней поверхности трубы, навитого на специальном сдвоенном каркасе 4.
Работа трубы теплообменника заключается в следующем. Охлаждаемый (или нагреваемый) теплоноситель (газ или масло) движется внутри трубы 1, омывая внутреннее оребрение 3, отдает тепло охлажденному (или нагретому) воздуху, который поперечно омывает трубу и наружное оребрение 2.
Предложенная конструкция трубы теплообменника обеспечивает высокую надежность при длительной эксплуатации, возможность очистки и промывки внутренних поверхностей, высокий коэффициент теплопередачи при приемлемом гидравлическом сопротивлении трактов, высокие технико-экономические показатели по расходу металла и технологии изготовления, транспортабельность к месту монтажа, удобство обслуживания.

Claims (4)

1. Труба теплообменника, содержащая оребрение в виде проволочной пружины, навитой по спирали, причем оребрение расположено на наружной и внутренней поверхностях трубы, оребрение на внутренней поверхности трубы выполнено из спирали, расположенной на каркасе, отличающаяся тем, что оребрение на внутренней поверхности трубы выполнено в виде сдвоенной спирали, размещенной на каркасе, который представляет собой витую сдвоенную проволоку.
2. Труба по п. 1, отличающаяся тем, что диаметр проволоки оребрения выбран в пределах 0,3-1,0 мм.
3. Труба по п. 1, отличающаяся тем, что шаг пружины выбран в пределах 2-6 мм диаметров проволоки.
4. Труба по п. 1, отличающаяся тем, что шаг спирали наружной навивки выбран от 1 до 2 диаметров пружины.
RU2000126421/06A 2000-03-15 2000-10-23 Труба теплообменника RU2200925C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA2000031489 2000-03-15
UA2000031489 2000-03-15

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000126421A RU2000126421A (ru) 2003-01-20
RU2200925C2 true RU2200925C2 (ru) 2003-03-20

Family

ID=34390937

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000126421/06A RU2200925C2 (ru) 2000-03-15 2000-10-23 Труба теплообменника

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2200925C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2495347C1 (ru) * 2012-05-03 2013-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" Способ теплосъема с поверхности тепловыделяющих элементов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2495347C1 (ru) * 2012-05-03 2013-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" Способ теплосъема с поверхности тепловыделяющих элементов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN2771785Y (zh) 套管式换热器
CN101844184B (zh) 一种用于内翅片管的相变无损胀管方法
CN1322300C (zh) 热交换器
RU2200925C2 (ru) Труба теплообменника
CN201476633U (zh) 对称双管螺旋盘管换热器
JP2005083667A (ja) 熱交換器
CN111322899A (zh) 一种具有螺旋内芯的外翅换热管及其制作方法
CN205209299U (zh) 套管式换热器
CN101344365A (zh) 一种冷轧管式换热元件
CN207066197U (zh) 钛套管换热器
CN2417450Y (zh) 整体型梳状鳍形翅片管式换热器芯体
CN104344747A (zh) 一种智能控制除垢的污水换热器
CN218179719U (zh) 一种高散热性的热水盘管
CN218002297U (zh) 一种换热面积增大型换热套管
CN216523269U (zh) 一种套管式换热装置
RU194880U1 (ru) Теплообменный элемент
CN2451994Y (zh) 镍基钎焊高内翅扩面管
CN201368689Y (zh) 螺旋环管翅片管热交换器
CN2650056Y (zh) 三头波纹换热管
CN211855001U (zh) 一种热管换热器
UA55479C2 (ru) Труба теплообменника
CN210862344U (zh) 一种高效的螺纹蛇形换热盘管
CN210070704U (zh) 傍管式螺旋热交换管
RU2037119C1 (ru) Теплообменный элемент
CN101813428A (zh) 螺旋环管翅片管热交换器及其强化传热方法

Legal Events

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

Effective date: 20031024

NF4A Reinstatement of patent
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191024