RU2578788C1 - Теплообменник типа труба в трубе - Google Patents

Теплообменник типа труба в трубе Download PDF

Info

Publication number
RU2578788C1
RU2578788C1 RU2015100637/06A RU2015100637A RU2578788C1 RU 2578788 C1 RU2578788 C1 RU 2578788C1 RU 2015100637/06 A RU2015100637/06 A RU 2015100637/06A RU 2015100637 A RU2015100637 A RU 2015100637A RU 2578788 C1 RU2578788 C1 RU 2578788C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
heat exchanger
mesh
cones
confuser
Prior art date
Application number
RU2015100637/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Шевченко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калининградский государственный технический университет"
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 профессионального образования "Калининградский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калининградский государственный технический университет"
Priority to RU2015100637/06A priority Critical patent/RU2578788C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2578788C1 publication Critical patent/RU2578788C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к теплообменным устройствам и может быть использовано в энергетике и транспорте. Теплообменник содержит две коаксиально расположенные трубы, внутренняя из которых состоит из чередующихся конфузорных и диффузорных элементов, выполненных в виде боковых поверхностей усеченных конусов различной длины, соединенных между собой периметрами малых и больших оснований этих конусов, на внешней стороне которых в кольцевом канале, образованном наружными боковыми поверхностями конусов и внутренней поверхностью наружной трубы теплообменника, находится тканая металлическая сетка, выполненная из проволок диаметром не более 2 мм, расположенная на среднем расстоянии не более 2 мм от наружной поверхности усеченных конусов внутренней трубы. Достигаемый технический результат заключается в увеличении теплоотдачи за счет турбулизации потока в пристенной области при одновременном уменьшении гидравлического сопротивления потоку теплоносителя. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к теплообменным устройствам, а точнее к теплообменным аппаратам типа труба в трубе, и может быть использовано в энергетике и транспорте, в частности в судовых теплообменных устройствах.
Из предшествующего уровня техники известны теплообменники типа труба в трубе, содержащие наружную трубу для первого теплоносителя с патрубками входа и выхода и замкнутыми на торцах, внутреннюю трубу для второго теплоносителя, также содержащую патрубки для входа и выхода (см. патент RU на полезную модель №125319, кл. МПК F28D 71/10), в котором первый теплоноситель движется внутри кольцевого канала, образованного наружной трубой и внутренней трубой.
Известны также теплообменники, в которых теплоноситель движется по кольцевому каналу типа диффузор-конфузор (см. П.И. Бажан, Г.Е. Каневец, В.М. Селиверстов. Справочник по теплообменным аппаратам. М.: Машиностроение, 1989 - 361 с. (стр. 71-72); Мигай В.К. Моделирование теплообменного энергетического оборудования. Л.: Энергоиздат, 1987. - 264 с. (стр. 238-239)).
Известны также теплообменные трубы, содержащие сопряженные конфузорно-диффузорные участки (см. патент RU 2111432, F28F 1/40, F28F 1/08).
Известны теплообменные пластины, содержащие конфузорно-диффузорные каналы для прохода теплоносителя (авт. свид. SU 1615536, F28F 3/04, F28D 9/00).
Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, заключается в интенсификации теплообмена при движении теплоносителя в кольцевом канале теплообменника типа труба в трубе, содержащего внутреннюю трубу, выполненную в виде диффузорно-конфузорных участков.
Поставленная задача решается за счет того, что внутренняя труба, содержащая конфузорные и диффузорные элементы, выполненные в виде боковых поверхностей усеченных конусов различной длины, соединенные между собой периметром малых и больших оснований этих конусов, на внешней стороне которых в кольцевом канале, образованном наружными боковыми поверхностями конусов и внутренней поверхностью наружной трубы теплообменника, которая выполняет роль кожуха, расположена тканая металлическая сетка, выполненная из проволок диаметром не более 2 мм, расположенная на среднем расстоянии не более 2 мм от наружной поверхности усеченных конусов. Металлическая сетка выполнена в виде отдельных усеченных конусов, скрепленных между собой металлическими скобами, содержащими термокомпенсационный зазор в месте крепления конусов. Конфузорно-диффузорные элементы сеток выполнены из проволок жаростойкой хромоникелиевой стали с различным коэффициентом живого сечения, изменяющегося как в пределах конфузорно-диффузорных зон, так и по длине теплообменника в целом, причем средний коэффициент живого сечения отдельных элементов сеток возрастает в направлении движения потока, а средний размер ячеек увеличивается. Величина диффузорной части каждого сетчатого элемента больше конфузорной в направлении движения потока и увеличивается предпочтительно не менее чем в два раза. Сетчатые элементы находятся на различном расстоянии от поверхности внутренней трубы и расположены на расстоянии не более толщины динамического пограничного слоя потока теплоносителя. Предпочтительно отдельные сетчатые элементы имеют слабую форму гофрированности, за счет которой выдерживается среднее расстояние расположения сетчатой поверхности по отношению к внешней поверхности внутренней трубы, причем это расстояние не превышает толщины пограничного слоя, т.е. высота гофр не должна быть более удвоенного значения толщины пограничного слоя. При этом выступы гофр находятся в контакте с поверхностью внутренней трубы теплообменника.
Достигаемый технический результат заключается в дополнительной турбулизации потока в пристенной области при одновременном уменьшении гидравлического сопротивления потока.
Изобретение поясняется чертежами частного случая выполнения.
На фиг. 1. Теплообменник типа труба в трубе.
На фиг. 2. Крепление конфузорно-диффузорных элементов между собой.
Теплообменник содержит наружную трубу 1 цилиндрического сечения, вьшолняющую роль кожуха теплообменника, содержащую входной 2 и выходной 3 патрубки для подвода и отвода первого теплоносителя, а также внутреннюю трубу 4, имеющую также входной 5 и выходной 6 патрубки для подвода и отвода второго теплоносителя. Внутренняя труба 4 имеет диффузорно-конфузорные элементы 7 герметично и жестко скрепленные между собой, причем диффузорная зона 8 не менее чем в 2 раза длиннее конфузорной зоны 9. Снаружи диффузорно-конфузорных элементов расположена металлическая сетка, выполненная в виде отдельных конфузорно-диффузорных элементов 10 на расстоянии, не превышающем толщину пограничного слоя движущегося теплоносителя. Коэффициент живого сечения в пределах каждого конфузорно-диффузорного элемента изменяется, причем средний коэффициент живого сечения каждого элемента увеличивается в сторону движения первого теплоносителя. Скрепление диффузно-конфузорных сетчатых элементов 10 выполняется подвижным с термокомпенсационной щелью 11 с помощью металлических скоб 12. Предпочтительно, сетчатая поверхность имеет гофрированность, причем она находится в контакте смежными выступами гофр с наружной поверхностью сплошного конфузорно-диффузорной зоны 7 внутренней трубы 4.
Сетчатые конфузорно-диффузорные элементы изготавливаются следующим образом. Изготавливаются из полотна тканой металлической сетки цилиндры путем контактной сварки. Длина цилиндров определяется длиной диффузорных или конфузорных элементов. Изготовленный сетчатый цилиндр помещают в пуассон в виде конусов и методом давления изготавливают конфузорную или диффузорную часть элемента. При этом проволоки, расположенные по утку, растягиваются, а проволоки, расположенные по основе, изгибаются, изменяя коэффициент живого сечения и размер ячейки сетки в свету.
Применяя другую металлическую сетку с другим коэффициентом живого сечения и повторяя те же операции, производится другой конфузорно-диффузорный элемент. Конфузоры и диффузоры каждого элемента жестко скрепляются в их минимальном сечении с помощью контактной сварки. При изготовлении теплообменника на внутреннюю трубу конфузорно-диффузорного типа одеваются предварительно разрезанные по длине сетчатые конфузорно-диффузорные элементы, которые скрепляются в зоне разреза с помощью колец, изготовленных из проволоки. Сами сетчатые конфузорно-диффузорные элементы 10 на трубе скрепляются подвижным соединением с помощью металлических скоб 12.
Смонтированная таким образом внутренняя труба помещается внутрь наружной и закрепляется на торцах.
Работа устройства осуществляется следующим образом. При движении первого теплоносителя по кольцевому каналу, образованному внутренней трубой 4 и наружной трубой 1, среда теплоносителя перемещается в щель между сетчатым конфузорно-диффузорным элементом 10, находящимся в области пограничного слоя и поверхностью внутренней трубы 4, и турбулизирует поток. Вследствие принудительной турбулизации величина ламинарного подслоя уменьшается, тем самым увеличивается теплоотдача от внутренней трубы 4 к теплоносителю. При движении первого теплоносителя его средняя по сечению потока температура увеличивается, вследствие чего увеличивается его вязкость. Так как при этом уменьшается плотность, то также увеличивается скорость движения теплоносителя. С увеличением скорости и вязкости возрастает гидравлическое сопротивление, что приводит к уменьшению скорости движения теплоносителя в зоне между металлической сеткой и внешней поверхностью, это уменьшает передачу тепла от внутренней трубы потоку. Следующий по направлению потока диффузорно-конфузорный элемент имеет средний коэффициент живого сечения, больший предыдущего, и обладает меньшим гидравлическим сопротивлением, вследствие чего скорость в зоне между сетчатым элементом и трубой возрастает, что приводит к увеличению скорости движения теплоносителя, обтекающего проволоки сетки, и соответственно компенсирует уменьшение теплоотдачи за счет увеличения вязкости нагреваемой среды. При нагреве сетчатых конфузорно-диффузорных элементов проволоки сетки удлиняются и сетка деформируется, при этом изменяется расстояние между сеткой и поверхностью трубы. Она выходит за пределы пограничного слоя. Однако вследствие наличия щелей между сетчатыми конфузорно-диффузорными элементами и скоб увеличение размеров сетки не приводит к ее короблению. При наличии гофрированности, сетка упирается выступами гофр в поверхность внутренней трубы, тем самым сохраняя положение и зазор между сетчатым элементом и поверхностью трубы.
Таким образом, заявленная конструкция теплообменника позволяет интенсифицировать теплоотдачу и более эффективно передавать тепловую энергию от горячего теплоносителя к холодному.

Claims (5)

1. Теплообменник типа труба в трубе характеризуется тем, что он содержит две коаксиально расположенные трубы, внутренняя из которых состоит из чередующихся конфузорных и диффузорных элементов, выполненных в виде боковых поверхностей усеченных конусов различной длины, соединенных между собой периметрами малых и больших оснований этих конусов, на внешней стороне которых в кольцевом канале, образованном наружными боковыми поверхностями конусов и внутренней поверхностью наружной трубы теплообменника, находится тканая металлическая сетка, выполненная из проволок диаметром не более 2.0 мм, расположенная на среднем расстоянии не более 2.0 мм от наружной поверхности усеченных конусов внутренней трубы.
2. Теплообменник типа труба в трубе по п. 1, отличающийся тем, что металлическая сетка состоит из отдельных поверхностей в виде отдельных усеченных конусов с различным коэффициентом живого сечения, возрастающим по направлению движения потока.
3. Теплообменник типа труба в трубе по п. 2, отличающийся тем, что сетки соединены между собой с термокомпенсационными зазорами с помощью металлических скоб.
4. Теплообменник типа труба в трубе по п. 2, отличающийся тем, что поверхности сетчатых металлических конусов находятся на среднем расстоянии от сплошной внутренней трубы не более толщины пограничного слоя.
5. Теплообменник типа труба в трубе по п. 1, отличающийся тем, что металлическая сетка выполнена в виде гофрированной поверхности с выступами гофр, находящимися в непосредственном контакте с внутренней трубой теплообменника, а высота гофр составляет не более удвоенного значения толщины пограничного слоя.
RU2015100637/06A 2015-01-12 2015-01-12 Теплообменник типа труба в трубе RU2578788C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100637/06A RU2578788C1 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Теплообменник типа труба в трубе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100637/06A RU2578788C1 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Теплообменник типа труба в трубе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2578788C1 true RU2578788C1 (ru) 2016-03-27

Family

ID=55656851

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015100637/06A RU2578788C1 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Теплообменник типа труба в трубе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2578788C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU191594U1 (ru) * 2019-05-14 2019-08-13 Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт "Гермес" Теплообменник блока рекуперации

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB847005A (en) * 1957-03-18 1960-09-07 Andre Huet Improvements in and relating to tubular heat exchangers
SU642591A1 (ru) * 1977-08-22 1979-01-15 Донецкий Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Теплообменник типа "труба в трубе
RU2028555C1 (ru) * 1992-05-14 1995-02-09 Марат Рафаилович Умяров Отопительное устройство "конрад-у"
US5397179A (en) * 1992-08-28 1995-03-14 Turbocom, Inc. Method and apparatus for mixing fluids
RU96641U1 (ru) * 2010-03-22 2010-08-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный архитектурно-строительный университет КазГАСУ Аппарат для проведения процессов теплообмена
UA76631U (en) * 2012-06-25 2013-01-10 Винницкий Национальный Технический Университет Heat exchange tube

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB847005A (en) * 1957-03-18 1960-09-07 Andre Huet Improvements in and relating to tubular heat exchangers
SU642591A1 (ru) * 1977-08-22 1979-01-15 Донецкий Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Теплообменник типа "труба в трубе
RU2028555C1 (ru) * 1992-05-14 1995-02-09 Марат Рафаилович Умяров Отопительное устройство "конрад-у"
US5397179A (en) * 1992-08-28 1995-03-14 Turbocom, Inc. Method and apparatus for mixing fluids
RU96641U1 (ru) * 2010-03-22 2010-08-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный архитектурно-строительный университет КазГАСУ Аппарат для проведения процессов теплообмена
UA76631U (en) * 2012-06-25 2013-01-10 Винницкий Национальный Технический Университет Heat exchange tube

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU191594U1 (ru) * 2019-05-14 2019-08-13 Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт "Гермес" Теплообменник блока рекуперации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4378046A (en) Protective device for heat emitting structures
CN103629952A (zh) 管道式换热器、其制造方法以及换热设备
CN108151571B (zh) 一种螺旋百叶窗式矩形内翅片管
WO2016015324A1 (zh) 管翅式换热器流线型波纹翅片
US4789027A (en) Ribbed heat exchanger
WO2015009205A1 (en) Неат-exchange machines
CN209945071U (zh) 一种可调螺距折流板换热器
CA2486036A1 (en) Anti-vibration support for steam generator heat transfer and method for making same
RU2578788C1 (ru) Теплообменник типа труба в трубе
US4655282A (en) Heat exchanger duct with heat exchange wiring
CN202836268U (zh) 管道式换热器及换热设备
RU2543094C1 (ru) Кожухотрубный теплообменник
RU2561799C1 (ru) Теплообменный аппарат воздушного охлаждения
US3330336A (en) Heat exchanger tubes with longitudinal ribs
RU2663370C1 (ru) Теплообменник
RU146152U1 (ru) Шероховатая трубчатая поверхность теплообмена
RU2450217C2 (ru) Теплоприемная панель солнечного коллектора
RU61397U1 (ru) Конвектор для системы водяного отопления и секция конвектора
RU2714133C1 (ru) Цилиндрический рекуперативный теплообменный аппарат коаксиального типа
CN204115533U (zh) 一种立式冷凝器
EP1995542A2 (en) Heat exchange device
CN216011296U (zh) 一种热交换管
RU185179U1 (ru) Теплообменная труба
CN202485522U (zh) 直接空冷凝汽器翅片管
WO2010078686A1 (zh) 一种换热用毛细管

Legal Events

Date Code Title Description
QA4A Patent open for licensing
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190113