RU2705167C1 - Heat exchanger - Google Patents

Heat exchanger Download PDF

Info

Publication number
RU2705167C1
RU2705167C1 RU2018143025A RU2018143025A RU2705167C1 RU 2705167 C1 RU2705167 C1 RU 2705167C1 RU 2018143025 A RU2018143025 A RU 2018143025A RU 2018143025 A RU2018143025 A RU 2018143025A RU 2705167 C1 RU2705167 C1 RU 2705167C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipes
heat exchange
inlet
input
cavities
Prior art date
Application number
RU2018143025A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Валерий Александрович Чернышов
Original Assignee
Валерий Александрович Чернышов
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 Валерий Александрович Чернышов filed Critical Валерий Александрович Чернышов
Priority to RU2018143025A priority Critical patent/RU2705167C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2705167C1 publication Critical patent/RU2705167C1/en

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

FIELD: heating equipment.
SUBSTANCE: invention relates to heat exchange technology and can be used to create heat exchangers. Heat exchanging device housing consists of inlet, central and outlet parts. Central part is made in the form of hollow cylinder with two bottoms, and inlet and outlet parts are made of several hollow cylindrical shell rings with one bottom, with cross section in form of letter C, attached to each other to form inner inlet and outlet cavities so that said cavities are formed by housing and bottom of previous and bottom of next shell rings. Heat exchange element is made in the form of several coaxially installed pipes of different diameter and different length, and on walls of pipes flow turbulence promoters are made in form of local reduction of pipe cross section. Pipes of larger diameter and smaller length form peripheral part of heat exchange element, and pipes of smaller diameter and longer length form its central part. Inlet and outlet parts of first external pipe of heat exchange element are installed in bottoms of central part of housing, and each next tube of heat exchange element is installed in bottoms of inlet and corresponding outlet parts inside previous tube with formation of annular radial gaps between walls of pipes connected to cavity of first or second components, wherein the cavities of the annular radial gaps of the first and second components are monotonously alternating between each other, wherein input and output branch pipes of the inlet and outlet manifolds are installed in different planes.
EFFECT: improved technical characteristics and expansion of heat exchanger functional capabilities.
1 cl, 3 dwg

Description

Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано при создании теплообменных аппаратов.The invention relates to heat exchange technology and can be used to create heat exchangers.

Известен теплообменник, содержащий корпус, состоящий из наружной и внутренней стенок, установленных коаксиально с кольцевым зазором и образующих полость для рабочего тела, подводящего и отводящего коллекторов с патрубками, теплообменные элементы, выполненные в виде двухслойных цилиндрических оболочек, соединенные между собой и корпусом при помощи пилонов, установленных на концах теплообменных элементов, при этом в пилонах выполнены каналы для подвода и отвода рабочего тела (патент РФ №2569990, Заявка №: 2014149786/06 от 09.12.2014, МПК: F28D 7/10 - прототип).Known heat exchanger containing a housing consisting of an outer and inner wall mounted coaxially with an annular gap and forming a cavity for the working fluid, inlet and outlet manifolds with nozzles, heat exchange elements made in the form of two-layer cylindrical shells connected to each other and the housing using pylons installed at the ends of the heat-exchange elements, while in the pylons channels are made for the supply and removal of the working fluid (RF patent No. 2569990, Application No.: 2014149786/06 dated 12/09/2014, IPC: F28D 7/10 - protot n).

Предложенный теплообменник работает следующим образом. Во внутреннюю полость теплообменника подается теплоноситель. Теплоноситель равномерно распределяется в полости теплообменника и движется в кольцевых зазорах, расположенных между теплообменными элементами и внутренней стенкой корпуса. Рабочее тело через подводящий патрубок поступает в подводящий коллектор и далее в кольцевой зазор, расположенный между наружной стенкой и внутренней стенкой корпуса. В кольцевом зазоре рабочее тело разделяется на два потока. Первый поток рабочего тела проходит в кольцевом зазоре между наружной стенкой и внутренней стенкой корпуса, нагревается и отводится в отводящий коллектор. Второй поток рабочего тела поступает по пилонам в кольцевые зазоры, расположенные между стенками теплообменных элементов. Проходя по кольцевым зазорам, рабочее тело нагревается, после чего поток по пилонам поступает в отводящий коллектор. В отводящем коллекторе два потока рабочего тела смешиваются между собой. Рабочее тело выходит из отводящего коллектора через отводящий патрубок.The proposed heat exchanger operates as follows. Heat carrier is supplied to the internal cavity of the heat exchanger. The coolant is evenly distributed in the cavity of the heat exchanger and moves in the annular gaps located between the heat exchange elements and the inner wall of the housing. The working fluid through the inlet pipe enters the inlet manifold and then into the annular gap located between the outer wall and the inner wall of the housing. In the annular gap, the working fluid is divided into two streams. The first flow of the working fluid passes in an annular gap between the outer wall and the inner wall of the housing, heats up and is diverted to the outlet manifold. The second flow of the working fluid flows through the pylons into the annular gaps located between the walls of the heat exchange elements. Passing through the annular gaps, the working fluid is heated, after which the flow of the pylons enters the outlet manifold. In the discharge manifold, two flows of the working fluid are mixed together. The working fluid exits the outlet manifold through the outlet pipe.

Основными недостатками является сложность конструкции, значительные габаритные размеры, обусловленные значительными конструктивными зазорами между кольцевыми теплообменными элементами, неравномерность нагрева оболочек, вызванная последовательностью прохождения теплоносителя от периферийной оболочки к центральной, что, в конечном итоге, снижает эффективность работы теплообменника.The main disadvantages are the design complexity, significant overall dimensions due to significant structural gaps between the ring heat exchange elements, uneven heating of the shells caused by the sequence of passage of the coolant from the peripheral shell to the central one, which ultimately reduces the efficiency of the heat exchanger.

Задачей изобретения является устранение указанных недостатков, улучшение технических характеристик и расширение функциональных возможностей теплообменника.The objective of the invention is to remedy these disadvantages, improve technical characteristics and expand the functionality of the heat exchanger.

Решение указанной задачи достигается тем, что в предложенном теплообменном аппарате, содержащем цилиндрический корпус с входными и выходными коллекторами ввода и отвода первого и второго компонентов, расположенными на корпусе, теплообменные элементы, установленные внутри корпуса в определенном порядке, полости которых связаны с соответствующими полостями подвода и отвода компонентов, согласно изобретению, корпус теплообменного аппарата выполнен состоящим из входной, центральной и выходной частей, при этом центральная часть выполнена в виде полого цилиндра с двумя днищами, а входная и выходная части выполнены из нескольких полых цилиндрических обечаек с одним днищем, с поперечным сечением в виде буквы С, скрепленных между собой с образованием внутренних входных и выходных полостей таким образом, что упомянутые полости образованы корпусом и днищем предыдущей и днищем последующей обечаек, причем количество обечаек входной части соответствует количеству обечаек выходной части, установленными последовательно с обеих сторон центральной части корпуса с образованием монотонно чередующихся входных полостей первого и второго компонентов, и монотонно чередующихся выходных полостей первого и второго компонентов, при этом теплообменный элемент выполнен в виде нескольких коаксиально установленных труб разного диаметра и разной длины, причем на стенках труб выполнены турбулизаторы потока в виде витков цилиндрической спирали, при этом направление навивки на каждой последующей трубе противоположно направлению навивки на предыдущей трубе, при этом трубы большего диаметра и меньшей длины образуют периферийную часть теплообменного элемента, а трубы меньшего диаметра и большей длины образуют его центральную часть, при этом входная и выходная часть первой наружной трубы теплообменного элемента установлена в днищах центральной части корпуса, а каждая последующая труба теплообменного элемента установлена в днищах входной и соответствующей ей выходной частей внутри предыдущей трубы с образованием кольцевых радиальных зазоров между стенками труб, соединенных с полостью первого или второго компонентов, при этом полости кольцевых радиальных зазоров первого и второго компонентов монотонно чередуются между собой, при этом входные и отводящие патрубки входного и выходного коллекторов установлены в различных плоскостях.The solution to this problem is achieved by the fact that in the proposed heat exchanger apparatus containing a cylindrical housing with input and output collectors of input and output of the first and second components located on the housing, heat exchange elements installed inside the housing in a specific order, the cavities of which are connected with the corresponding supply cavities and the removal of components, according to the invention, the casing of the heat exchanger is made up of inlet, central and output parts, while the central part is made and in the form of a hollow cylinder with two bottoms, and the input and output parts are made of several hollow cylindrical shells with one bottom, with a cross section in the form of the letter C, bonded together with the formation of the internal input and output cavities in such a way that these cavities are formed by a body and the bottom of the previous and the bottom of the subsequent shells, and the number of shells of the input part corresponds to the number of shells of the output part, installed sequentially on both sides of the Central part of the housing with the formation monotonously alternating input cavities of the first and second components, and monotonously alternating output cavities of the first and second components, while the heat exchange element is made in the form of several coaxially mounted pipes of different diameters and different lengths, moreover, flow turbulators in the form of coils of a cylindrical spiral are made on the pipe walls this, the direction of winding on each subsequent pipe is opposite to the direction of winding on the previous pipe, while pipes of larger diameter and shorter length form a perifer the lower part of the heat exchange element, and pipes of smaller diameter and greater length form its central part, while the input and output parts of the first outer pipe of the heat exchange element are installed in the bottoms of the central part of the housing, and each subsequent pipe of the heat exchange element is installed in the bottoms of the input and corresponding output parts inside the previous pipe with the formation of annular radial gaps between the walls of the pipes connected to the cavity of the first or second components, while the cavity of the annular radial gaps of the first and second components monotonically alternate with each other, wherein the inlet and outlet tubes inlet and outlet manifolds are installed in different planes.

Сущность изобретения иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 показан общий вид теплообменника, продольный разрез, на фиг. 2 - входная часть теплообменника в увеличенном масштабе, на фиг. 3 - выходная часть теплообменника в увеличенном масштабе.The invention is illustrated by drawings, where in FIG. 1 shows a general view of a heat exchanger, a longitudinal section, in FIG. 2 - enlarged scale of the heat exchanger inlet, FIG. 3 - the output of the heat exchanger on an enlarged scale.

Теплообменный аппарат содержит цилиндрический корпус 1 с входными 2, 3 и выходными 4, 5 патрубками ввода и отвода первого и второго компонентов, расположенными на корпусе 1. Корпус теплообменного аппарата выполнен состоящим из входной, центральной и выходной частей. Во входной и выходной частях корпуса 1 установлены входной 6 и выходной 7 патрубки. Центральная часть выполнена в виде полого цилиндра 8 с двумя днищами, а входная 9 и выходная 10 части выполнены из нескольких полых цилиндрических обечаек 11 с одним днищем, скрепленных между собой. Количество обечаек 11 входной части соответствует количеству обечаек 11 выходной части, установленных последовательно с обеих сторон центральной части корпуса 8 таким образом, что они образуют монотонно чередующиеся входные полости первого и второго компонентов, и монотонно чередующиеся выходные полости первого и второго компонентов.The heat exchanger contains a cylindrical body 1 with input 2, 3 and output 4, 5 inlet and outlet pipes of the first and second components located on the housing 1. The body of the heat exchanger is made up of input, central and output parts. In the input and output parts of the housing 1 are installed input 6 and output 7 nozzles. The central part is made in the form of a hollow cylinder 8 with two bottoms, and the input 9 and output 10 parts are made of several hollow cylindrical shells 11 with one bottom, fastened together. The number of shells 11 of the input part corresponds to the number of shells 11 of the output part installed sequentially on both sides of the central part of the housing 8 so that they form monotonously alternating input cavities of the first and second components, and monotonously alternating output cavities of the first and second components.

Теплообменный элемент 12 установлен внутри корпуса и его полости связаны с соответствующими полостями подвода и отвода компонентов. Теплообменный элемент 12 выполнен в виде нескольких коаксиально установленных труб разного диаметра и разной длины. Трубы 13 большего диаметра и меньшей длины образуют периферийную часть теплообменного элемента, а трубы 14 меньшего диаметра и большей длины образуют его центральную часть. Входная и выходная часть первой наружной трубы установлена в днищах центральной части корпуса. Каждая последующая труба теплообменного элемента установлена в днищах входной и соответствующей ей выходной частей внутри предыдущей трубы с образованием кольцевых радиальных зазоров 15 или 16 между стенками труб, соединенных с полостью первого или второго компонентов. Полости кольцевых радиальных зазоров 15 первого и 16 второго компонентов монотонно чередуются между собой.The heat exchange element 12 is installed inside the housing and its cavities are connected with the respective cavities for supplying and removing components. The heat exchange element 12 is made in the form of several coaxially mounted pipes of different diameters and different lengths. Pipes 13 of larger diameter and shorter length form the peripheral part of the heat exchange element, and pipes 14 of smaller diameter and larger length form its central part. The inlet and outlet of the first outer pipe are installed in the bottoms of the central part of the housing. Each subsequent pipe of the heat-exchange element is installed in the bottoms of the inlet and the corresponding outlet parts inside the previous pipe with the formation of radial radial gaps 15 or 16 between the walls of the pipes connected to the cavity of the first or second components. The cavities of the annular radial gaps 15 of the first and 16 second components monotonously alternate with each other.

Предложенный теплообменник работает следующим образом.The proposed heat exchanger operates as follows.

Первый компонент подается во входной патрубок 6 и во входные патрубки 3, равномерно чередующиеся с входными патрубками 2 второго компонента и поступает по центральной полости теплообменного элемента 12 и чередующимся кольцевым зазорам 15 к выходной части, в частности, к патрубкам 5 и 7.The first component is fed into the inlet pipe 6 and to the inlet pipes 3, evenly alternating with the inlet pipes 2 of the second component and enters through the Central cavity of the heat exchange element 12 and alternating annular gaps 15 to the output part, in particular, to the pipes 5 and 7.

Второй компонент подается в патрубки 2, равномерно чередующиеся с патрубками подвода первого компонента 3, поступает в кольцевые полости 16 и подается к выходным патрубкам 4. Таким образом, реализуется схема - сплошная струя первого компонента - полая струя второго компонента - полая струя первого компонента - полая струя второго компонента и т.д. по количеству полых цилиндрических обечаек 11.The second component is fed into the nozzles 2, evenly alternating with the supply nozzles of the first component 3, enters the annular cavities 16 and is supplied to the outlet nozzles 4. Thus, a scheme is implemented - a solid jet of the first component - a hollow jet of the second component - a hollow jet of the first component - hollow jet of the second component, etc. by the number of hollow cylindrical shells 11.

Такое воздействие на потоки компонентов и их преобразование в полые кольцевые струи позволяет уменьшить поперечный характерный размер и увеличить площадь теплообмена, что, в конечном итоге, позволит повысить эффективность работы теплообменного аппарата в целом..Such an effect on component flows and their transformation into hollow annular jets makes it possible to reduce the transverse characteristic size and increase the heat transfer area, which, ultimately, will improve the overall efficiency of the heat exchanger ..

Направление подачи первого и второго компонентов может быть как попутным при подаче их в одну сторону, так и противоположным, при подаче навстречу друг другу.The feed direction of the first and second components can be both incidental when feeding them in one direction, or opposite, when feeding towards each other.

Использование предложенного технического решения позволит улучшить технические характеристики и расширить функциональные возможности теплообменника.Using the proposed technical solution will improve the technical characteristics and expand the functionality of the heat exchanger.

Claims (1)

Теплообменный аппарат, содержащий цилиндрический корпус с входными и выходными коллекторами ввода и отвода первого и второго компонентов, расположенными на корпусе, теплообменные элементы, установленные внутри корпуса в определенном порядке, полости которых связаны с соответствующими полостями подвода и отвода компонентов, отличающийся тем, что корпус теплообменного аппарата выполнен состоящим из входной, центральной и выходной частей, при этом центральная часть выполнена в виде полого цилиндра с двумя днищами, а входная и выходная части выполнены из нескольких полых цилиндрических обечаек с одним днищем, с поперечным сечением в виде буквы С, скрепленных между собой с образованием внутренних входных и выходных полостей таким образом, что упомянутые полости образованы корпусом и днищем предыдущей и днищем последующей обечаек, причем количество обечаек входной части соответствует количеству обечаек выходной части, установленными последовательно с обеих сторон центральной части корпуса с образованием монотонно чередующихся входных полостей первого и второго компонентов, и монотонно чередующихся выходных полостей первого и второго компонентов, при этом теплообменный элемент выполнен в виде нескольких коаксиально установленных труб разного диаметра и разной длины, причем на стенках труб выполнены турбулизаторы потока в виде витков цилиндрической спирали, при этом направление навивки на каждой последующей трубе противоположно направлению навивки на предыдущей трубе, при этом трубы большего диаметра и меньшей длины образуют периферийную часть теплообменного элемента, а трубы меньшего диаметра и большей длины образуют его центральную часть, при этом входная и выходная часть первой наружной трубы теплообменного элемента установлена в днищах центральной части корпуса, а каждая последующая труба теплообменного элемента установлена в днищах входной и соответствующей ей выходной частей внутри предыдущей трубы с образованием кольцевых радиальных зазоров между стенками труб, соединенных с полостью первого или второго компонентов, при этом полости кольцевых радиальных зазоров первого и второго компонентов монотонно чередуются между собой, при этом входные и отводящие патрубки входного и выходного коллекторов установлены в различных плоскостях.A heat exchanger comprising a cylindrical housing with input and output manifolds of input and output of the first and second components located on the housing, heat exchange elements installed inside the housing in a specific order, the cavities of which are associated with the respective cavities of the input and output components, characterized in that the heat exchange housing the apparatus is made up of input, central and output parts, while the central part is made in the form of a hollow cylinder with two bottoms, and the input and output h The parts are made of several hollow cylindrical shells with one bottom, with a cross section in the form of the letter C, fastened together to form internal input and output cavities in such a way that these cavities are formed by the body and the bottom of the previous and the bottom of the subsequent shells, and the number of shells of the input part corresponds to the number of shells of the output part, installed sequentially on both sides of the Central part of the housing with the formation of monotonously alternating input cavities of the first and second comp entrances, and monotonously alternating output cavities of the first and second components, the heat exchange element is made in the form of several coaxially mounted pipes of different diameters and different lengths, moreover, flow turbulators are made on the walls of the pipes in the form of coils of a cylindrical spiral, with the direction of winding on each subsequent pipe opposite to the direction of winding on the previous pipe, while pipes of larger diameter and shorter length form the peripheral part of the heat exchange element, and pipes of smaller diameter and of greater length form its central part, while the inlet and outlet part of the first outer pipe of the heat exchange element is installed in the bottoms of the central part of the housing, and each subsequent pipe of the heat exchange element is installed in the bottoms of the inlet and its corresponding output parts inside the previous pipe with the formation of circular radial gaps between the walls of the pipes connected to the cavity of the first or second components, while the cavity of the annular radial gaps of the first and second components alternately monotonously m a forward, while the input and discharge pipes inlet and outlet manifolds are installed in different planes.
RU2018143025A 2018-12-06 2018-12-06 Heat exchanger RU2705167C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018143025A RU2705167C1 (en) 2018-12-06 2018-12-06 Heat exchanger

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018143025A RU2705167C1 (en) 2018-12-06 2018-12-06 Heat exchanger

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2705167C1 true RU2705167C1 (en) 2019-11-05

Family

ID=68501072

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018143025A RU2705167C1 (en) 2018-12-06 2018-12-06 Heat exchanger

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2705167C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115324985A (en) * 2022-08-12 2022-11-11 涌镇液压机械(上海)有限公司 Automatic regulating heat exchanger

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
UA52799C2 (en) * 2000-06-20 2003-01-15 Євген Олександрович Коломицев Heat exchange element
RU2206850C2 (en) * 2001-07-20 2003-06-20 Буглаев Владимир Тихонович Tube heat exchanger
RU2486425C1 (en) * 2012-01-23 2013-06-27 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Heat exchange unit
RU2569990C1 (en) * 2014-12-09 2015-12-10 Владислав Юрьевич Климов Heat exchanger

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
UA52799C2 (en) * 2000-06-20 2003-01-15 Євген Олександрович Коломицев Heat exchange element
RU2206850C2 (en) * 2001-07-20 2003-06-20 Буглаев Владимир Тихонович Tube heat exchanger
RU2486425C1 (en) * 2012-01-23 2013-06-27 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Heat exchange unit
RU2569990C1 (en) * 2014-12-09 2015-12-10 Владислав Юрьевич Климов Heat exchanger

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115324985A (en) * 2022-08-12 2022-11-11 涌镇液压机械(上海)有限公司 Automatic regulating heat exchanger
CN115324985B (en) * 2022-08-12 2024-05-24 涌镇液压机械(上海)有限公司 Automatic adjusting heat exchanger

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2705167C1 (en) Heat exchanger
RU2699768C1 (en) Heat exchanger
RU2699905C1 (en) Heat exchanger
RU2705917C1 (en) Heat exchanger
RU2699902C1 (en) Heat exchanger
RU2705152C1 (en) Heat exchanger
RU2699901C1 (en) Heat exchanger
RU2724374C1 (en) Heat exchanger
RU2705168C1 (en) Heat exchanger
RU2705174C1 (en) Heat exchanger
RU2707446C1 (en) Heat exchanger
RU2705158C1 (en) Heat exchanger
RU2699900C1 (en) Heat exchanger
RU2718150C1 (en) Heat exchanger
RU2719242C1 (en) Heat exchanger
RU2699906C1 (en) Heat exchanger
RU2710835C1 (en) Heat exchanging device
RU2699909C1 (en) Heat exchanger
RU2703791C1 (en) Heat exchanger
RU2719260C1 (en) Heat exchanger
RU2719244C1 (en) Heat exchanger
RU2705150C1 (en) Heat exchanger
RU2719248C1 (en) Heat exchanger
RU2705173C1 (en) Heat exchanger
RU2719246C1 (en) Heat exchanger