RU2721956C2 - Улучшение производительности по теплообмену оребренного теплообменника с эллиптической рабочей поверхностью - Google Patents

Улучшение производительности по теплообмену оребренного теплообменника с эллиптической рабочей поверхностью Download PDF

Info

Publication number
RU2721956C2
RU2721956C2 RU2018123992A RU2018123992A RU2721956C2 RU 2721956 C2 RU2721956 C2 RU 2721956C2 RU 2018123992 A RU2018123992 A RU 2018123992A RU 2018123992 A RU2018123992 A RU 2018123992A RU 2721956 C2 RU2721956 C2 RU 2721956C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
cavity
heat exchanger
heat exchange
fan
Prior art date
Application number
RU2018123992A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018123992A3 (ru
RU2018123992A (ru
Inventor
Томас В. БАГЛЕР
Original Assignee
Эвапко, Инк.
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 Эвапко, Инк. filed Critical Эвапко, Инк.
Publication of RU2018123992A publication Critical patent/RU2018123992A/ru
Publication of RU2018123992A3 publication Critical patent/RU2018123992A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2721956C2 publication Critical patent/RU2721956C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28CHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA COME INTO DIRECT CONTACT WITHOUT CHEMICAL INTERACTION
    • F28C1/00Direct-contact trickle coolers, e.g. cooling towers
    • F28C1/14Direct-contact trickle coolers, e.g. cooling towers comprising also a non-direct contact heat exchange
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/14Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28BSTEAM OR VAPOUR CONDENSERS
    • F28B1/00Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser
    • F28B1/06Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser using air or other gas as the cooling medium
    • 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
    • F28D1/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators
    • F28D1/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid
    • F28D1/04Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits
    • F28D1/047Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being bent, e.g. in a serpentine or zig-zag
    • F28D1/0477Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being bent, e.g. in a serpentine or zig-zag the conduits being bent in a serpentine or zig-zag
    • 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
    • F28D5/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, using the cooling effect of natural or forced evaporation
    • F28D5/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, using the cooling effect of natural or forced evaporation in which the evaporating medium flows in a continuous film or trickles freely over the conduits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/02Tubular elements of cross-section which is non-circular
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/12Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
    • F28F1/34Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending obliquely
    • F28F1/36Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending obliquely the means being helically wound fins or wire spirals

Landscapes

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

Abstract

Предложены охладители с замкнутым контуром и испарительные конденсаторы хладагентов с трубами эллиптического сечения со спиральными ребрами, в которых поток воздуха, попадающий в блок, направляется через трубы в направлении, которое параллельно осям труб и в целом перпендикулярно ребрам, что дает совершенно неожиданный прирост производительности на 25% по сравнению со сравнимыми блоками, в которых поток воздуха направлен поперек осей труб или перпендикулярно им. 10 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Предпосылки создания настоящего изобретения
Область техники, к которой относится настоящее изобретение
[0001] Настоящее изобретение относится к охладителям с замкнутым циклом и испарительным конденсаторам хладагентов.
Предшествующий уровень техники настоящего изобретения
[0002] Как испарительные охладители с замкнутым циклом, так и испарительные конденсаторы хладагентов предусматривают применение теплообменников для передачи тепла внутренней текучей среды или хладагента косвенным путем во внешнюю текучую среду, которая обычно представляет собой воду. Циркулирующая вода, в свою очередь, осуществляет тепло- и массопередачу непосредственно в воздух. Поток воздуха через теплообменник инициируется или вынуждается движущим устройством, таким как вентилятор. Теплообменник согласно известной технологии состоит из многочисленных змеевиковых труб, которые подключены к потоку основной текучей среды или хладагента посредством узлов коллекторов. Производительность по теплообмену этих охладителей и конденсаторов зависит от массового расхода воздуха, а также от коэффициентов внутренней и внешней теплопередачи змеевика теплообменника.
[0003] Одно усовершенствование предшествующих технологий по сравнению с исходными неоребренными трубами круглого сечения направлено на улучшение массового расхода воздуха путем замены круглой формы труб эллиптической, при этом большая ось эллипса параллельна направлению потока воздуха (патент США №4,755,331). Поскольку труба эллиптического сечения имеет более аэродинамическую форму, чем труба круглого сечения, сопротивление потоку воздуха снижается, а поток воздуха вследствие этого увеличивается, и поэтому увеличивается производительность по теплообмену.
[0004] Еще одним усовершенствованием предшествующих технологий стало чередующееся изменение углов - левого и правого - большой оси эллипса. У каждой трубы теплоотражательная способность увеличивается за счет наклонной структуры, что приводит к большему промежутку между трубами. Это эффективно снижает затраты за счет сокращения количества труб, необходимых для достижения такой же теплоотражательной способности, как у вертикально расположенной трубы.
[0005] Еще одно существенное усовершенствование известных технологий заключается в том, что на имеющих эллиптическое сечение трубах теплообменника размещают спиральные ребра теплообменника с соблюдением конкретного разнесения и высоты ребер. Это усовершенствование значительно увеличивает общую производительность по теплообмену теплообменника. Ребра разнесены вдоль длины труб, чтобы увеличить коэффициенты теплопередачи без увеличения сопротивления потоку воздуха. Поскольку это технологическое достижение распространяется на всю протяженность поверхности теплопередачи, обеспечивается экономия воды и видимое сокращение дымовой струи посредством частичной или полной работы без воды при уменьшенных температурах окружающего воздуха.
Краткое раскрытие настоящего изобретения
[0006] Все охладители и конденсаторы, которые предусматривают использование спиральных ребер или труб эллиптического сечения, либо втягивают, либо нагнетают воздух в полость под змеевиком либо с конкретной стороны (перпендикулярно оси труб и параллельно продольной оси ребер), либо со всех сторон. Хотя это кажется противоречащим здравому смыслу, обнаружено, что путем ориентации потока воздуха, входящего в отапливаемую полость, параллельно трубам (перпендикулярно оси ребер) реализуется дополнительное увеличение производительности по теплообмену. Результаты начального тестирования показывают, что ориентация потока воздуха таким образом, чтобы он попадал в полость в направлении, которое параллельно оси труб и перпендикулярно оси ребер, дает суммарный выигрыш в производительности, составляющий 25%, по сравнению со случаем, когда впускаемый поток воздуха перпендикулярен оси труб и параллелен оси ребер. Этот дополнительный прирост производительности, вызванный благодаря ориентации змеевиков относительно направления ввода воздуха, был весьма неожиданным.
[0007] Расположения вентиляторов, змеевиков и воздухозаборных поверхностей таким образом, чтобы обеспечить попадание потока воздуха в указанную полость в направлении параллельно оси труб и перпендикулярно оси ребер, можно добиться несколькими способами, зависящими от типа вентиляторов и типа блоков.
[0008] Например, противоточный охладитель или конденсатор с осевым вытяжным вентилятором, в случае однокамерного блока, всасывает воздух в полость со всех четырех сторон. Для того чтобы получить желаемый результат усовершенствования для этого блока, змеевики оставляют в той же ориентации, а трубы теплообменника проходят параллельно двум длинным сторонам блока и перпендикулярно двум коротким сторонам блока. Для того чтобы сделать впускаемый поток воздуха в основном параллельным оси труб, воздухозаборники предусматривают лишь на двух воздухозаборных поверхностях, которые представляют собой короткие стороны блока - стороны с концами труб. В существующем блоке воздухозаборники на длинных сторонах (сторонах, которые параллельны длине труб теплообменника) герметично закрывают, оставляя открытыми воздухозаборники на оставшихся двух коротких сторонах. Эта компоновка обеспечивает попадание всего воздуха в полость в направлении, которое параллельно осям труб теплообменника и перпендикулярно продольной оси ребер. Для того чтобы вместить увеличенный поток воздуха через стороны, которые обращены к концам труб, без значительного увеличения потерь давления, высоту отверстий воздухозаборников можно увеличить путем увеличения площади поперечного сечения воздухозаборников и уменьшения скорость воздуха на впуске до желаемого уровня. Дополнительное преимущество этой компоновки заключается в том, что блоки можно без потерь располагать бок о бок в качестве множества камер с закрытыми сторонами. Отметим, что такие обозначения сторон, как «длинные» и «короткие», в предшествующем описании предназначены для обозначения той стороны блока («длинной»), которая параллельна длине труб, и той стороны блока («короткой»), которая обращена к концам труб, соответственно. В случае блока, который в плоскости является по существу квадратным, настоящее изобретение достигается за счет того, что воздухозаборники для полости предусматривают только на двух сторонах блока, которые обращены к концам труб.
[0009] Существуют несколько дополнительных возможностей для имеющего принудительную тягу блока с осевыми или центробежными вентиляторами с одной стороны. Согласно первому варианту осуществления змеевики повернуты на 90 градусов, так что ось труб теплообменника параллельна направлению потока воздуха, попадающего в полость. Согласно другому варианту осуществления вентиляторы размещают либо на одной, либо на обеих коротких сторонах. Согласно третьему варианту осуществления двухкамерная компоновка встык друг за другом предусматривает наличие змеевиков, которые повернуты на 90 градусов относительно стандартной ориентации, причем эти змеевики занимают всю ширину обеих ячеек, так что можно использовать более длинные змеевики.
Краткое описание фигур
[0010] На фиг. 1 представлен известный однокамерный блок с искусственной тягой.
[0011] На фиг. 2 представлен вид в разрезе известного однокамерного блока с искусственной тягой.
[0012] На фиг. 3 представлен вид в разрезе однокамерного блока с искусственной тягой в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения.
[0013] На фиг. 4 представлен известный однокамерный блок с принудительной тягой, в котором осевые вентиляторы находятся на одной стороне.
[0014] На фиг. 5 представлен вид в разрезе известного однокамерного блока с искусственной, принудительной тягой, в котором осевые вентиляторы находятся на одной стороне.
[0015] На фиг. 6 представлен вид в разрезе блока с принудительной тягой, в котором все осевые вентиляторы находятся на одной стороне, в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения.
[0016] На фиг. 7 представлен вид в разрезе блока с принудительной тягой, в котором все осевые вентиляторы находятся на одной стороне, в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.
Подробное раскрытие настоящего изобретения
[0017] На фиг. 3 показан однокамерный испарительный охладитель с искусственной тягой в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения. Поверх блока находится вентилятор, который всасывает воздух в блок и нагнетает его сверху блока. Под вентилятором находится система распределения воды (не показана), которая распределяет воду поверх трубчатого змеевика. Трубчатый змеевик выполнен из решетки змеевиковых труб эллиптического сечения со спиральными ребрами. Каждый участок трубы соединен своими концами с соседним более высоким и/или более низким участком трубы посредством колена трубы. Подлежащая охлаждению технологическая текучая среда попадает в трубы через впускной коллектор и покидает эти трубы через выпускной коллектор. Под трубчатым змеевиком находится полость, где воздух попадает в блок, а вода, которая подается в блок через систему распределения воды, охлаждается за счет непосредственного теплообмена с воздухом, собирается внизу и подается повторно вверх при помощи системы рециркуляции воды, которая не показана. При этом в известных блоках воздухозаборники предусматривались на всех четырех сторонах полости, что позволяет вентилятору всасывать воздух в полость и в трубчатый змеевик со всех четырех направлений. Однако в соответствии с настоящим изобретением воздухозаборники не предусматриваются на сторонах полости, которые параллельны продольной оси участков труб, при этом воздухозаборники предусмотрены только на сторонах полости, которые находятся ниже концов труб или колен труб. Авторы настоящего изобретения неожиданно обнаружили, что путем выполнения воздухозаборников только на концах полости ниже концов труб, а также путем предотвращения попадания воздуха в полость с тех сторон, которые параллельны продольной оси труб, производительность блока может быть неожиданно повышена на 25%.
[0018] В соответствии с альтернативным вариантом осуществления известные устройства с искусственной тягой (в частности, испарительные охладители с трубами эллиптического сечения и спиральными ребрами, см фиг. 1 и 2) можно модифицировать в соответствии с настоящим изобретением путем герметичного закрытия воздухозаборников на сторонах блока, которые параллельны продольной оси труб. Несмотря на снижение площади поверхности воздухозабоников более чем на 50%, неожиданно обнаружилось, что модификация известных устройств, как рассмотрено выше, увеличивает производительность блоков на 25%.
[0019] Рассмотрим фиг. 5, испарительный охладитель с принудительной тягой согласно настоящему изобретению характеризуется наличием (сверху вниз) системы распределения воды (не показана), за которой следует трубчатый змеевик, за которым следует полость. Трубчатый змеевик выполнен из решетки змеевиковых труб эллиптического сечения со спиральными ребрами. Каждый участок трубы соединен своими концами с соседним более высоким и/или более низким участком трубы посредством колена трубы. Подлежащая охлаждению технологическая текучая среда попадает в трубы через впускной коллектор и покидает эти трубы через выпускной коллектор. Под трубчатым змеевиком находится полость, где воздух попадает в блок и охлаждает воду, которая течет по змеевикам и подается через систему распределения воды. Вода собирается внизу полости и подается повторно вверх при помощи системы рециркуляции воды, которая не показана. На одной стороне полости ниже концов труб расположен осевой или центробежный вентилятор, чтобы нагнетать воздух в полость в направлении, параллельном продольной оси участков труб. Что касается испарительных охладителей с искусственной тягой согласно настоящему изобретению, то испарительные охладители с принудительной тягой согласно настоящему изобретению, в которых воздух нагнетается в полость в направлении, которое параллельно продольной оси участков труб эллиптического сечения со спиральными ребрами, увеличивают производительность устройства на 25% по сравнению с нагнетанием воздуха в полость в направлении, которое перпендикулярно продольной оси участков труб (фиг. 4).
[0020] В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения, показанным на фиг.6, ориентацию трубчатого змеевика в блоке с принудительной тягой можно повернуть на 90 градусов относительно ориентации в известном испарительном охладителе с принудительной тягой, имеющем трубчатый змеевик эллиптического сечения со спиральными ребрами (фиг. 4), так что концы труб выровнены относительно продольной оси блока, проходя над местоположением осевых/центробежных вентиляторов. В соответствии с этой компоновкой вентиляторы нагнетают воздух в полость в направлении, которое параллельно продольной оси труб, что опять дает весьма неожиданный результат - повышение производительности устройства на 25%.
[0021] Рассмотрим фиг. 7, в соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения на стороне полости, противоположной той, где находится первый набор вентиляторов, можно разместить второй набор вентиляторов в испарительном охладителе с принудительной тягой, имеющем трубы эллиптического сечения со спиральными ребрами, в котором трубчатый змеевик повернут на 90 градусов относительно ориентации трубчатого змеевика в известном испарительном охладителе с принудительной тягой. В соответствии с этим вариантом осуществления, продольные оси труб ориентированы перпендикулярно продольной оси блока, а под каждым набором концов труб расположен один или несколько вентиляторов, нагнетая воздух в полость в направлении, которое параллельно продольным осям труб, что неожиданно приводит к повышению производительности блока на 25%.

Claims (19)

1. Испарительный теплообменник для охлаждения или конденсации технологической текучей среды, содержащий:
секцию косвенного теплообмена;
секцию непосредственного теплообмена, расположенную ниже секции косвенного теплообмена;
систему распределения воды, находящуюся над секцией косвенного теплообмена и выполненную с возможностью разбрызгивания воды по секции косвенного теплообмена;
причем секция косвенного теплообмена содержит впускной коллектор технологической текучей среды и выпускной коллектор технологической текучей среды, и решетку змеевиковых труб, соединяющую указанный впускной коллектор и указанный выпускной коллектор, при этом указанные змеевиковые трубы имеют эллиптическое поперечное сечение со спиральными ребрами; указанные змеевиковые трубы дополнительно имеют участки, проходящие вдоль продольной оси, при этом указанные участки соединены с соседними участками одной и той же змеевиковой трубы посредством колен труб;
причем указанная секция косвенного теплообмена содержит полость, где вода, распределяемая указанной системой распределения воды и имеющая тепло, получаемое из указанной секции косвенного теплообмена, охлаждается за счет непосредственного контакта с воздухом, движущимся через указанную полость;
систему рециркуляции воды, включающую в себя насос и трубы, выполненную с возможностью забора воды, собирающейся в нижней части указанной полости, и ее подачи в указанную систему распределения воды;
воздухоподаватель, выполненный с возможностью перемещения окружающего воздуха в указанную полость и вверх через указанную секцию косвенного теплообмена;
причем указанный испарительный теплообменник сконфигурирован таким образом, чтобы воздух перемещался посредством указанного воздухоподавателя в указанную полость в направлении, которое параллельно указанной продольной оси указанных участков труб и перпендикулярно продольным осям указанных спиральных ребер.
2. Испарительный теплообменник по п. 1, в котором по существу весь поток воздуха, движимый указанным воздухоподавателем в указанную секцию косвенного теплообмена, протекает сначала через указанную полость.
3. Испарительный теплообменник по п. 1, в котором указанный воздухоподаватель представляет собой вентилятор, а указанный испарительный теплообменник представляет собой устройство с искусственной тягой, причем указанный вентилятор размещен над указанной системой распределения воды и выполнен с возможностью всасывания воздуха снаружи указанного устройства в указанную полость и вверх через указанную секцию косвенного теплообмена.
4. Испарительный теплообменник по п. 3, в котором стороны указанной полости, параллельные указанным участкам труб, герметично закрыты для того, чтобы предотвратить существенное прохождение воздуха.
5. Испарительный теплообменник по п. 1, в котором указанный воздухоподаватель представляет собой вентилятор, а указанный испарительный теплообменник представляет собой устройство с принудительной тягой, причем указанный вентилятор размещен на стороне указанной полости, которая располагается ниже указанных колен труб.
6. Испарительный теплообменник по п. 5, в котором указанная продольная ось указанных участков труб перпендикулярна продольной оси указанного испарительного теплообменника.
7. Испарительный теплообменник по п. 5, в котором указанный вентилятор выполнен с возможностью всасывания воздуха снаружи указанного устройства и нагнетания указанного воздуха в указанную полость в направлении, которое параллельно указанной продольной оси указанных участков труб и перпендикулярно продольным осям указанных спиральных ребер.
8. Испарительный теплообменник по п. 7, в котором по существу весь поток воздуха, попадающий в указанную секцию косвенного теплообмена, подается указанным вентилятором.
9. Испарительный теплообменник по п. 8, в котором воздух по существу не попадает в указанную полость иначе, чем через указанный вентилятор.
10. Испарительный теплообменник по п. 1, в котором указанный воздухоподаватель представляет собой первый вентилятор и второй вентилятор, причем указанный первый вентилятор находится на стороне указанной полости, которая располагается ниже набора колен труб на первом конце указанных участков труб, при этом указанный второй вентилятор находится на стороне указанной полости, которая располагается ниже набора колен труб на втором конце указанных участков труб.
11. Испарительный теплообменник по п. 10, в котором указанные вентиляторы выполнены с возможностью всасывания воздуха снаружи указанного устройства и нагнетания указанного воздуха в указанную полость в направлении, которое параллельно указанной продольной оси указанных участков труб и перпендикулярно продольным осям указанных спиральных ребер.
RU2018123992A 2016-01-08 2017-01-09 Улучшение производительности по теплообмену оребренного теплообменника с эллиптической рабочей поверхностью RU2721956C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201662276328P 2016-01-08 2016-01-08
US62/276,328 2016-01-08
PCT/US2017/012765 WO2017120603A1 (en) 2016-01-08 2017-01-09 Improvement of thermal capacity of elliptically finned heat exchanger
US15/402,069 2017-01-09
US15/402,069 US10288352B2 (en) 2016-01-08 2017-01-09 Thermal capacity of elliptically finned heat exchanger

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018123992A RU2018123992A (ru) 2020-02-10
RU2018123992A3 RU2018123992A3 (ru) 2020-03-12
RU2721956C2 true RU2721956C2 (ru) 2020-05-25

Family

ID=59274487

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018123992A RU2721956C2 (ru) 2016-01-08 2017-01-09 Улучшение производительности по теплообмену оребренного теплообменника с эллиптической рабочей поверхностью

Country Status (8)

Country Link
US (2) US10288352B2 (ru)
AU (1) AU2017206116B2 (ru)
BR (1) BR112018013629B1 (ru)
CA (1) CA3010855C (ru)
MX (1) MX2018008463A (ru)
RU (1) RU2721956C2 (ru)
WO (1) WO2017120603A1 (ru)
ZA (1) ZA201804764B (ru)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2947774A1 (en) * 2014-05-13 2015-11-19 Klaas Visser Improved evaporative condenser
AU2016401829B2 (en) * 2016-04-08 2022-05-12 Elbrons B.V. Gas processing facility
US10502493B2 (en) * 2016-11-22 2019-12-10 General Electric Company Single pass cross-flow heat exchanger
US10619953B2 (en) * 2017-11-15 2020-04-14 Baltimore Aircoil Company, Inc. Automated control of heat exchanger operation
CN107966063A (zh) * 2017-12-07 2018-04-27 东华大学 一种带均匀导流翅片的半椭圆降膜换热管
AU2019396605A1 (en) 2018-12-13 2021-06-03 Baltimore Aircoil Company, Inc. Fan array fault response control system
CN109827267A (zh) * 2019-01-22 2019-05-31 西安工程大学 一种卧式复合立式板管型两级间接蒸发冷却冷水机组
US11236946B2 (en) * 2019-05-10 2022-02-01 Carrier Corporation Microchannel heat exchanger
CN110939999A (zh) * 2019-12-13 2020-03-31 华南理工大学广州学院 一种除湿加湿一体机的工作方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1375918A1 (ru) * 1986-04-30 1988-02-23 Северо-Кавказское Отделение Всесоюзного Научно-Исследовательского И Конструкторско-Технологического Института Холодильной Промышленности Воздухоохладитель
RU108577U1 (ru) * 2011-05-05 2011-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "ХИМХОЛОДСЕРВИС" Испарительный воздушный конденсатор холодильной машины
US20120067546A1 (en) * 2010-09-17 2012-03-22 Evapco, Inc. Hybrid heat exchanger apparatus and method of operating the same
RU2458303C2 (ru) * 2007-05-09 2012-08-10 Мкнннак Энерджи Сервисез Инк. Система охлаждения
US20140138050A1 (en) * 2012-04-25 2014-05-22 Evapco, Inc. Double-Walled Dry Heat Exchanger Coil With Single-Walled Return Bends
RU2013106852A (ru) * 2010-07-16 2014-08-27 Эвапко, Инк. Испарительный теплообменный аппарат со змеевиком из ребристых эллиптических труб в сборе

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4755331A (en) 1986-12-02 1988-07-05 Evapco, Inc. Evaporative heat exchanger with elliptical tube coil assembly
US4974422A (en) * 1990-03-08 1990-12-04 Vilter Manufacturing Corporation Evaporative condenser with fogging nozzle
US7475719B2 (en) 2006-12-14 2009-01-13 Evapco, Inc. High-frequency, low-amplitude corrugated fin for a heat exchanger coil assembly
EP2496902B1 (en) * 2009-11-04 2014-05-07 Evapco, INC. Hybrid heat exchange apparatus

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1375918A1 (ru) * 1986-04-30 1988-02-23 Северо-Кавказское Отделение Всесоюзного Научно-Исследовательского И Конструкторско-Технологического Института Холодильной Промышленности Воздухоохладитель
RU2458303C2 (ru) * 2007-05-09 2012-08-10 Мкнннак Энерджи Сервисез Инк. Система охлаждения
RU2013106852A (ru) * 2010-07-16 2014-08-27 Эвапко, Инк. Испарительный теплообменный аппарат со змеевиком из ребристых эллиптических труб в сборе
US20120067546A1 (en) * 2010-09-17 2012-03-22 Evapco, Inc. Hybrid heat exchanger apparatus and method of operating the same
RU108577U1 (ru) * 2011-05-05 2011-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "ХИМХОЛОДСЕРВИС" Испарительный воздушный конденсатор холодильной машины
US20140138050A1 (en) * 2012-04-25 2014-05-22 Evapco, Inc. Double-Walled Dry Heat Exchanger Coil With Single-Walled Return Bends

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018123992A3 (ru) 2020-03-12
US10288352B2 (en) 2019-05-14
MX2018008463A (es) 2019-05-30
US20200132377A1 (en) 2020-04-30
CA3010855C (en) 2023-07-11
ZA201804764B (en) 2019-03-27
CA3010855A1 (en) 2017-07-13
US20170198973A1 (en) 2017-07-13
AU2017206116B2 (en) 2022-04-07
AU2017206116A1 (en) 2018-07-19
BR112018013629A2 (pt) 2019-01-22
BR112018013629B1 (pt) 2022-05-24
WO2017120603A1 (en) 2017-07-13
RU2018123992A (ru) 2020-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2721956C2 (ru) Улучшение производительности по теплообмену оребренного теплообменника с эллиптической рабочей поверхностью
CN201926217U (zh) 一种蒸发式冷凝器
WO2018009259A3 (en) Gas turbine engine having a surface cooler with ogv oriented fin angles
CN104515328A (zh) 压缩式制冷机用冷凝器
CN107725171A (zh) 一种新型高效中冷器
US20190186431A1 (en) Tube, in particular a flat tube for an exhaust gas cooler and exhaust gas cooler
CN205279781U (zh) 一种冷凝器
EP3400412B1 (en) Improvement of thermal capacity of elliptically finned heat exchanger
US10386124B2 (en) Dual pass opposed (reverse) flow cooling coil with improved performance
US10557404B2 (en) Cooling module
CN205690748U (zh) 一种多排平行流换热器
CN205192027U (zh) 制冷装置
US20240102739A1 (en) Thermal capacity of elliptically finned heat exchanger
TW202035852A (zh) 兼具水冷及氣冷之渦輪冷卻系統
JP2016017695A (ja) フィンチューブ熱交換器
CN203478732U (zh) 一种冷冻机组用冷凝器
CN210430615U (zh) 一种防高温配电柜
JP2015152209A (ja) 熱交換器
CN220343282U (zh) 一种压缩空气制冷增氧设备
CN211526769U (zh) 蒸发器与制冷***
CN207779170U (zh) 一种新型板式冷却器
CN213362999U (zh) 一种电冰箱用冷凝管快速散热装置
CN219494464U (zh) 单风道双***全风量高效冷凝器及空气源热泵烘干机组
CN207363760U (zh) 一种新型高效中冷器
CN204730536U (zh) 一种微通道平行流冷凝器