RU2502931C2 - Теплообменник труба в трубе - Google Patents

Теплообменник труба в трубе Download PDF

Info

Publication number
RU2502931C2
RU2502931C2 RU2011150075/06A RU2011150075A RU2502931C2 RU 2502931 C2 RU2502931 C2 RU 2502931C2 RU 2011150075/06 A RU2011150075/06 A RU 2011150075/06A RU 2011150075 A RU2011150075 A RU 2011150075A RU 2502931 C2 RU2502931 C2 RU 2502931C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
screw
internal
inner pipe
medium
Prior art date
Application number
RU2011150075/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011150075A (ru
Inventor
Игорь Вениаминович Холодков
Евгений Николаевич Головенкин
Анатолий Михайлович Ефремов
Анатолий Анисимович Мелкомуков
Алексей Дмитриевич Безруких
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева"
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 "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" filed Critical Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева"
Priority to RU2011150075/06A priority Critical patent/RU2502931C2/ru
Publication of RU2011150075A publication Critical patent/RU2011150075A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2502931C2 publication Critical patent/RU2502931C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к теплообменной аппаратуре и может быть использовано в различных отраслях промышленности, сельского и коммунального хозяйств. Теплообменник типа «труба в трубе», во внутренней трубе и в межтрубном пространстве которого установлены винтовые вставки. Внутреннее пространство внутренней трубы и межтрубное пространство между внутренней и наружной трубами представляют из себя винтовые полости, образованные стенками труб и винтовыми вставками. Винтовые вставки установлены таким образом, что внутренняя винтовая вставка соединена преимущественно с помощью сварки или пайки с внутренней поверхностью внутренней трубы. Винтовая вставка в межтрубном пространстве соединена таким же образом с наружной поверхностью внутренней трубы и с внутренней поверхностью наружной трубы. Материалы внутренней трубы, винтовых вставок и мест стыков винтовых вставок со стенками внутренней трубы должны иметь минимальное термическое сопротивление. Потоки жидких или газообразных сред во внутренней трубе и в межтрубном пространстве протекают по винтовым спиралям. Изобретение позволяет сократить длину теплообменников «труба в трубе» до десяти и более раз и уменьшить массу и габаритные размеры теплообменника. 2 ил.

Description

Заявленное изобретение относится к теплообменной аппаратуре и может быть использовано в различных отраслях промышленности, сельского и коммунального хозяйств.
Известны теплообменники типа «труба в трубе», представляющие из себя две трубы, одна из которых, меньшего диаметра, расположена внутри другой - большего диаметра, с кольцевым зазором, называемым межтрубным пространством. По внутренней трубе прокачивается среда (жидкая или газообразная) например, более высокой температуры (горячая), а по межтрубному пространству - среда с меньшей температурой (холодная). При этом стенка внутренней трубы нагревается и передает тепло холодной среде, у которой таким образом температура повышается. Направление передачи тепла может быть таким, как указано выше, или в противоположном направлении в зависимости от соотношения температур во внутренней трубе и в межтрубном пространстве.
Эффективность теплообмена, кроме того, зависит от степени турбулизации потока и от вязкости сред - эффективность возрастает с ростом турбулизации и с уменьшением вязкости.
Если для конкретных сред принять одинаковыми их начальные температуры, а следовательно вязкости, и диаметры труб, то единственным способом увеличения эффективности теплообмена между ними останется увеличение турбулентности, которого при гладких трубах можно достичь только увеличением скоростей сред.
Повышение эффективности теплообмена позволяет сократить необходимую площадь теплообмена, уменьшить длину теплообменника, другие его габариты и массу. Но повышение скоростей сред в трубах требует увеличения мощности насосов, которые прокачивают эти жидкости. Если учесть, что повышение турбулентности пропорционально скорости среды, а требующиеся мощности насосов - квадрату скоростей, то очевидно, что повышение скоростей сред имеет определенный предел, после достижения которого дальнейшее повышение скоростей становится невыгодным.
Поэтому стремятся увеличить турбулизацию за счет установки во внутренней трубе и в межтрубном пространстве различного вида турбулизующих элементов.
Например, известны теплообменники «труба в трубе», в которых на внутреннюю трубу намотана проволока, имеющая различные шаги навивки и конфигурацию.
Недостатком таких теплообменников является незначительное повышение турбулизации с опережающим ростом гидравлического сопротивления.
Известны, также, теплообменники, на внутреннюю трубу которых установлены, например, на сварке, винтообразные ребра, высота которых почти равна расстоянию от внутренней трубы до наружной. Такие ребра в большей степени повышают турбулентность среды в межтрубном пространстве по сравнению с намоткой проволоки. Кроме того они увеличивают площадь теплового контакта стенки внутренней трубы со средой межтрубного пространства, т.е. повышают эффективность теплообмена.
Недостатками таких теплообменников являются следующие:
- не вся среда в межтрубной полости вовлекается в винтовое движение - часть ее протекает сквозь кольцевой зазор между винтовыми ребрами и наружной трубой;
- увеличение скорости среды, ее турбулизации происходит всего на несколько процентов, в крайнем случае, на несколько десятков процентов, поскольку угол подъема винтовой линии ребер невелик, а с увеличением угла подъема гидравлическое сопротивление возрастает значительно быстрее роста турбулизации и все большее количество среды начинает протекать сквозь кольцевой зазор;
- теплоотдача от среды во внутренней трубе к ее стенке остается на прежнем, сравнительно низком уровне, а оно и определяет эффективность теплопередачи в целом.
Известен теплообменник «труба в трубе» по патенту №SU 1222207. В этом теплообменнике внутрь внутренней трубы установлена турбулизирующая вставка в виде закрученной по винтовой линии полосы из металлического листа с турбулизирующими лепестками вдоль ее продольных кромок. Эта вставка вызывает закручивание по винтовой линии, существенно увеличивает турбулизацию среды во внутренней трубе и теплоотдачу от среды к стенке.
Указанный теплообменник принят за прототип.
Однако он имеет следующие недостатки:
- не вся среда во внутренней трубе вовлекается в винтовое движение (ориентировочно только 20-30%), что не позволяет достичь максимально возможной турбулизации среды;
- велико контактное термическое сопротивление турбулизирующей вставки с внутренней поверхностью трубы (турбулизирующая вставка касается внутренней поверхности трубы только в отдельных точках, причем, простым прижатием к ней за счет упругих сил. А такое прижатие не вполне надежно и в любой момент может ослабнуть - т.е. термическое сопротивление в месте контакта увеличится и может стать неприемлемо большим).
- большое контактное термическое сопротивление лишает турбулизирующую вставку существенной своей функции - передавать тепло от нее к стенке внутренней трубы за счет теплопроводности, (что равносильно увеличению теплообменной поверхности внутренней трубы).
Целью настоящего изобретения является более существенное увеличение коэффициента теплопередачи - не на десятки процентов, а в несколько раз, что, в свою очередь позволит во столько же раз сократить длину теплообменника и, следовательно, также в разы уменьшить его габариты и массу, хотя в несколько меньшей степени, чем уменьшение длины.
Предлагаемый настоящим изобретением теплообменник «труба в трубе» отличается от прототипа тем, что внутреннее пространство внутренней трубы и межтрубное пространство между внутренней и наружной трубами представляют из себя винтовые полости, образованные стенками труб и винтовыми вставками, установленными внутри внутренней трубы и внутри межтрубного пространства таким образом, что внутренняя винтовая вставка соединена, преимущественно с помощью сварки или пайки, с внутренней поверхностью внутренней трубы, а винтовая вставка в межтрубном пространстве соединена таким же образом с наружной поверхностью внутренней трубы и внутренней поверхностью наружной трубы, причем, материалы внутренней трубы, винтовых вставок и места стыков винтовых вставок со стенками внутренней трубы должны иметь минимальные термические сопротивления.
Устройство предлагаемого теплообменника схематически показано на фиг.1 и фиг.2.
На фиг.1 показан продольный разрез теплообменника, на фиг.2 - его поперечный разрез.
Фиг.1: 1 - внутренняя труба; 2 - наружная труба; 3 - винтовая вставка во внутренней трубе; 4 - винтовая вставка в межтрубном пространстве; 5 - винтовая полость во внутренней трубе; 6 - винтовая полость в межтрубном пространстве; Б - вход среды во внутреннюю трубу; В - выход среды из внутренней трубы; Г - вход среды в межтрубное пространство; Д - выход среды из межтрубного пространства.
Фиг.2: Е - винтовое движение среды во внутренней трубе; Ж - винтовое движение среды в межтрубном пространстве.
Работает теплообменник следующим образом: в винтовую полость трубы поз.1 поступает горячая среда и сразу приобретает винтовое движение, например, по часовой стрелке. При своем движении среда омывает поверхность винтовой вставки поз.3 и внутреннюю поверхность трубы поз.1 и передает им тепло. Одновременно тепло к внутренней поверхности трубы поз.1 передается теплопроводностью по винтовой вставке поз.3.
Эффективность теплоотдачи от среды в трубе поз.1 к ее стенке в первом приближении пропорциональна критерию Рейнольдса (Re), а тот, в свою очередь, пропорционален скорости среды относительно стенки при прочих равных условиях. Если во внутреннюю трубу не устанавливать винтовую вставку, то скорость среды внутри нее будет равна скорости таковой на входе в трубу (т.е. по стрелке Б, фиг.1) и путь среды будет равен длине взятого отрезка трубы.
При установленной вставке и при шаге ее винтовой поверхности равной, например, внутреннему диаметру трубы поз.1 путь среды относительно стенки увеличивается в 3,14 раза. Но, чтобы вся среда, поступающая в винтовую полость трубы поз.1 успела пройти этот отрезок трубы, скорость ее должна возрасти также в 3,14 раза. Пропорционально этому увеличивается критерий Рейнольдса и, следовательно, также пропорционально и коэффициент теплоотдачи.
Таким образом, коэффициент теплоотдачи от жидкости к стенке увеличивается по меньшей мере в 3,14 раза. В действительности увеличение будет больше, поскольку при оценке не были учтены два существенных фактора, способствующих повышению коэффициента теплоотдачи:
а) турбулизация пограничного слоя у внутренней стенки трубы;
б) передача тепла к внутренней стенке за счет теплопроводности винтовой вставки.
Оценить степень влияния названных факторов на повышение коэффициента теплоотдачи точно не представляется возможным, а примерно это - 40-80%.
Но, даже без учета этих двух факторов, увеличение коэффициента теплоотдачи весьма впечатляюще. Тем более, что возможно его увеличение еще в несколько раз. Для этого следует только уменьшить шаг винтовой вставки во внутренней трубе. Например, при уменьшении этого шага в три раза, примерно во столько же раз увеличатся соответственно скорость среды относительно внутренней стенки внутренней трубы, критерий Рейнольдса и в целом коэффициент теплоотдачи.
Аналогичная картина наблюдается в межтрубном пространстве. Т.е. с установленной винтовой вставкой, в зависимости от внутреннего диаметра наружной трубы и шага винтовой вставки в ней, увеличивается коэффициент теплоотдачи от стенки внутренней трубы к межтрубной среде примерно во столько же раз, как и от среды во внутренней трубе к ее стенке.
Использование изобретения позволяет интенсифицировать теплообмен как за счет улучшения гидродинамической структуры течения и повышения переносных свойств среды, так и за счет фактора развития теплообменной поверхности. Это влечет за собой сокращение необходимой длины теплообменников типа «труба в трубе» до десяти и более раз и соответствующее уменьшение массы и габаритных размеров теплообменников.

Claims (1)

  1. Теплообменник типа труба в трубе, во внутренней трубе и в межтрубном пространстве которого установлены винтовые вставки, отличающийся тем, что внутреннее пространство внутренней трубы и межтрубное пространство между внутренней и наружной трубами представляют из себя винтовые полости, образованные стенками труб и винтовыми вставками, установленными таким образом, что внутренняя винтовая вставка соединена, преимущественно с помощью сварки или пайки, с внутренней поверхностью внутренней трубы, винтовая вставка в межтрубном пространстве соединена таким же образом с наружной поверхностью внутренней трубы и с внутренней поверхностью наружной трубы, причем материалы внутренней трубы, винтовых вставок и мест стыков винтовых вставок со стенками внутренней трубы должны иметь минимальное термическое сопротивление, потоки сред (жидких или газообразных) во внутренней трубе и в межтрубном пространстве протекают по винтовым спиралям.
RU2011150075/06A 2011-12-08 2011-12-08 Теплообменник труба в трубе RU2502931C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011150075/06A RU2502931C2 (ru) 2011-12-08 2011-12-08 Теплообменник труба в трубе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011150075/06A RU2502931C2 (ru) 2011-12-08 2011-12-08 Теплообменник труба в трубе

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011150075A RU2011150075A (ru) 2013-06-20
RU2502931C2 true RU2502931C2 (ru) 2013-12-27

Family

ID=48785002

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011150075/06A RU2502931C2 (ru) 2011-12-08 2011-12-08 Теплообменник труба в трубе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2502931C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2563946C1 (ru) * 2014-11-05 2015-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Теплообменник
RU181284U1 (ru) * 2017-07-28 2018-07-09 Александр Иванович Николаев Устройство трубы для теплообменных аппаратов
RU2743689C1 (ru) * 2020-02-14 2021-02-24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) Теплообменный аппарат

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1222207A3 (ru) * 1976-06-30 1986-03-30 Трансэлектро Мадьяр Вилламошшаги Кюлькерешкеделми Валлалат (Инопредприятие) Труба теплообменника
SU1740944A1 (ru) * 1989-07-18 1992-06-15 Ташкентский Политехнический Институт Им.А.Р.Бируни Теплообменник
CN201281561Y (zh) * 2008-08-21 2009-07-29 西安石油大学 换热管内外流体介质双螺旋流动壳管式换热器
CN101566437A (zh) * 2008-04-26 2009-10-28 赵文阁 复合套管双螺旋换热器
RU98555U1 (ru) * 2010-04-14 2010-10-20 Евгений Александрович Маврин Теплообменный аппарат

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1222207A3 (ru) * 1976-06-30 1986-03-30 Трансэлектро Мадьяр Вилламошшаги Кюлькерешкеделми Валлалат (Инопредприятие) Труба теплообменника
SU1740944A1 (ru) * 1989-07-18 1992-06-15 Ташкентский Политехнический Институт Им.А.Р.Бируни Теплообменник
CN101566437A (zh) * 2008-04-26 2009-10-28 赵文阁 复合套管双螺旋换热器
CN201281561Y (zh) * 2008-08-21 2009-07-29 西安石油大学 换热管内外流体介质双螺旋流动壳管式换热器
RU98555U1 (ru) * 2010-04-14 2010-10-20 Евгений Александрович Маврин Теплообменный аппарат

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2563946C1 (ru) * 2014-11-05 2015-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Теплообменник
RU181284U1 (ru) * 2017-07-28 2018-07-09 Александр Иванович Николаев Устройство трубы для теплообменных аппаратов
RU2743689C1 (ru) * 2020-02-14 2021-02-24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) Теплообменный аппарат

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011150075A (ru) 2013-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhnegguo et al. Experimental study on heat transfer enhancement of a helically baffled heat exchanger combined with three-dimensional finned tubes
Ji et al. Summary and evaluation on single-phase heat transfer enhancement techniques of liquid laminar and turbulent pipe flow
Huminic et al. Heat transfer and flow characteristics of conventional fluids and nanofluids in curved tubes: A review
Chen et al. Heat transfer enhancement in dimpled tubes
Pan et al. New insights to implement heat transfer intensification for shell and tube heat exchangers
Aroonrat et al. Heat transfer and single-phase flow in internally grooved tubes
US2373218A (en) Oil cooler tube
Saha et al. Thermohydraulics of laminar flow of viscous oil through a circular tube having integral axial rib roughness and fitted with center-cleared twisted-tape
Pal et al. Laminar fluid flow and heat transfer through a circular tube having spiral ribs and twisted tapes
Saha et al. Enhancement of heat transfer of laminar flow of viscous oil through a circular tube having integral helical rib roughness and fitted with helical screw-tapes
EP2354743A2 (en) Double-pipe heat exchanger
JP4420117B2 (ja) 熱交換器用伝熱管及びこれを用いた熱交換器
Celen et al. Experimental analysis of the single phase pressure drop characteristics of smooth and microfin tubes
Altaç et al. Hydrodynamically and thermally developing laminar flow in spiral coil tubes
RU2502931C2 (ru) Теплообменник труба в трубе
Saha et al. Enhancement of heat transfer of laminar flow through a circular tube having integral helical rib roughness and fitted with wavy strip inserts
CN203489539U (zh) 热交换器
US20110240266A1 (en) Helicoid turbulator for heat exchangers
Ma et al. Experimental investigation on the friction characteristics of water–ethylene glycol mixture flow in internal helical finned horizontal tubes
JP2010256000A (ja) ヒートパイプ用内面溝付管及びヒートパイプ
JP2005221172A (ja) 給湯用熱交換器
JP5642462B2 (ja) 熱交換器用伝熱管、及びこれを用いた熱交換器
Barraza-Colón et al. Improved heat recovery using twisted tube exchanger technology
Sabeeh Thermo-Hydraulic Performance of Horizontal Circumferentially Ribbed Double Pipe Heat Exchanger
Khanmohammadi et al. Numerical study of a dimpled tube with conical turbulator using the first and second laws of thermodynamics

Legal Events

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

Effective date: 20181209