SU488055A1 - Graphite block to heat exchangers - Google Patents

Graphite block to heat exchangers

Info

Publication number
SU488055A1
SU488055A1 SU1992591A SU1992591A SU488055A1 SU 488055 A1 SU488055 A1 SU 488055A1 SU 1992591 A SU1992591 A SU 1992591A SU 1992591 A SU1992591 A SU 1992591A SU 488055 A1 SU488055 A1 SU 488055A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
channels
block
heat exchangers
horizontal
graphite block
Prior art date
Application number
SU1992591A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виктор Иванович Фалько
Николай Петрович Чеботарев
Original Assignee
Новочеркасский электродный завод
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 Новочеркасский электродный завод filed Critical Новочеркасский электродный завод
Priority to SU1992591A priority Critical patent/SU488055A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU488055A1 publication Critical patent/SU488055A1/en

Links

Landscapes

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

Description

Изобретение относитс  к тенлообменным аппаратам, состо щим из графитовых блоков, имеющих систему непересекающихс  каналов дл  нагревани  или охлаждени  теплоносителей в химических производствах, св занных с нереработкой агрессивных сред. В известных аппаратах вертикальные каналы смежных блоков сооспы и имеют одинаковый диал1етр во всех блоках теплообменника. Однако в таких анпаратах не используютс  возможностп интенсификации теплообмена, заложенные в этой конструкции. Дл  новышени  эффективности теплообмена в блоке выполн ютс  косые сверлени , что приводит к усложнению технологии производства блоков. Другим способом увеличеии  эффективности теплообмена  вл етс  применение различного рода турбулизирующих вставок в каналах блоков. Это также усложн ет технологию пронзводства . Известны французские кожухоблочпые теплообменные аппараты с поверхностью теплообмена 150 м, нредназначенные дл  нагревани  агрессивных сред. Указанные аппараты состо т из граф.итовых блоков 01150 с сиетемой иенересекающихс  каналов дл  движени  тенлоносителей. Теплоноситель (пар) проходит по горизонтальным каналам 0 15, длина которых доходит до величины диаметра блока. Эти аипараты имеют пизкий коэффпциепт теплопередачи из-за больщого отношени  длины канала кего диаметру: 1150/15 70. Известно, что при отношении длины канала к его диаметру большем 35 значнтельно снижаетс  коэффициент теплопередачи вследствие затоплени  канала конденсатом. Целью изобретени   вл етс  существенное повышение эффективностн теплообмена в блочном теплообменнике большой поверхности , состо щем из графитовых блоков любой формы, имеющих систему ненересекающихс  каналов дл  движени  тенлоносителей, у которых отношенне длины горизонтального канала к его диаметру значительно больше 35. Это достигаетс  тем, что в теле блока выполнены вертпкальпые пазы, соедин ющие горизонтальные каналы. На фиг. 1 показан предлагаемый графитовый блок пз склеенных элементов; на фиг. 2 - цельный графитовый блок. В графитовом б.1оке нмеютс  глухне пазы 1, соедин ющие вертикальный р д горнзоптальных каналов. Ио глухим пазам осуществл етс  промежуточное по длине горнзонтальпого канала удаленне конденсата из верхиих каиалов 2 в нижннй капал 3. Этнм достигаетс  уменьшение затанливаии  конденсатом верхних горизонтальных каналов, что обеспечивает повышение эффективности работы блока и аппарата в целом. Ири работе на жидкости пазы выполн ют роль турбулизаторов, что также повышает эффективность работы аппарата .The invention relates to tenloexchangers consisting of graphite blocks having a system of non-intersecting channels for heating or cooling coolants in chemical industries associated with the non-processing of corrosive media. In the known apparatus, the vertical channels of adjacent blocks of the co-opa and have the same dialer in all blocks of the heat exchanger. However, in such an equipment there is no use of the possibility of intensification of heat transfer inherent in this design. To increase the efficiency of heat transfer in the block, oblique drilling is performed, which leads to the complication of the production technology of the blocks. Another way to increase the efficiency of heat transfer is the use of various kinds of turbulizing inserts in the channels of the blocks. This also complicates the penetration technology. French shell-and-block heat exchangers with a heat exchange surface of 150 m are known, intended to heat corrosive media. These devices consist of graphite blocks 01150 with a sietema of non-intersecting channels for the movement of tenlons. The coolant (steam) passes through the horizontal channels 0 15, the length of which reaches the value of the diameter of the block. These devices have a low heat transfer coefficient due to the large ratio of the channel length to its diameter: 1150/15 70. It is known that when the ratio of the channel length to its diameter is greater than 35, the heat transfer coefficient decreases due to flooding of the channel with condensate. The aim of the invention is a significant increase in heat exchange efficiency in a large-surface block heat exchanger consisting of graphite blocks of any shape, having a system of non-intersecting channels for the movement of tenon carriers, which have a ratio greater than 35 in relation to the horizontal channel to its diameter. the block is made up of vertical grooves connecting the horizontal channels. FIG. 1 shows the proposed graphite block pz glued elements; in fig. 2 - solid graphite block. In the graphite block, there are deaf grooves 1 connecting the vertical row of the hornsoptal channels. Io deaf grooves are carried out along the length of the horizontal channel of the remote channel from the upper canal 2 into the lower drip 3. This reduces the condensation of the upper horizontal channels, which increases the efficiency of the unit and the device as a whole. The operation of the grooves on fluids serves as turbulizers, which also increases the efficiency of the apparatus.

В современных химических производствах требуетс  применение блочных теплообменных аппаратов с поверхностью теплообмена 200 м. В таких аппаратах значительно увеличиваетс  отношение длины горизонтальных каналов к их диаметру из-за увеличени  размеров блоков , что приводит к снижению коэффициента теплопередачи, так как часть поверхности каналов будет постепеппо залита конденсатом. Чем длиннее канал, тем больша  часть поверхности залита конденсатом. В предлагаемом блоке агрессивна  среда проходит по вертикальным каналам 4, а теплоноситель (например пар) - по горизонтальным каналам 2. Проход  по каналам 2, пар конденсируетс , а образуюгцийс  конденсат стекает вниз по глухому пазу 1 и по нижнему горизонтальному каналу 3 удал етс  за пределы блока. Нижний горизонтальный канал частично или полностью затапливаетс  конденсатом, но суммарна  поверхность горизонтальных каналов, залита  конденсатом, в данном случае будет меньше, чем при равномерном распределении конденсата по всем горизонтальным каналам.In modern chemical production, the use of block heat exchangers with a heat exchange surface of 200 m is required. In such devices, the ratio of the length of horizontal channels to their diameter increases significantly due to an increase in block sizes, which leads to a decrease in heat transfer coefficient, as part of the channel surface will gradually become condensed . The longer the channel, the larger the surface filled with condensate. In the proposed unit, the aggressive medium passes through the vertical channels 4, and the coolant (for example steam) through horizontal channels 2. The passage through channels 2, the steam condenses, and forming condensate flows down through the deaf groove 1 and through the lower horizontal channel 3 is removed beyond block. The lower horizontal channel is partially or completely flooded with condensate, but the total surface of the horizontal channels is filled with condensate, in this case it will be less than with a uniform distribution of condensate across all horizontal channels.

Это позвол ет новысить эффективность теплообмена .This makes it possible to increase the efficiency of heat transfer.

В блоках, срслеенных из отдельных частей (см. фиг. 1), глухие пазы могут быть выполйены фрезерованием до склейки. Ширина глухого паза незначительио больше диаметра соедин емых горизонтальных каналов, что дает возможность получать большую поверхность склейки, котора  обеспечивает необходимую прочность блока. Наличие глухого паза исключает необходимость точного совмеше1П1Я горизонтальных каналов при склейке частей блока, что упрощает технологию склейки.In blocks made of individual parts (see Fig. 1), blind grooves can be made by milling before gluing. The width of the blind groove is slightly larger than the diameter of the connected horizontal channels, which makes it possible to obtain a large gluing surface that provides the necessary strength of the block. The presence of a hollow groove eliminates the need for precise alignment of the horizontal channels when gluing together the parts of the block, which simplifies the bonding technology.

В блоках, выполненных из цельной заготовки (см. фиг. 2) глухие пазы 1 могут быть сделаны путем сверлени  с последующей постановкой заглушки и виде пробок или общей планки 5.In blocks made from a single piece (see Fig. 2), the blind grooves 1 can be made by drilling, followed by the installation of a plug and the form of plugs or a common bar 5.

Фор м у л а и 3 о б р е т е н и  Form m l l a and 3 o b e t e n i

Графитовый блок к тенлообменным апнаратам , в теле которого имеютс  горизонтальные и вертикальные непе)есекающиес  каналы дл  тенлоносител , отличающийс  тем, что, с целью увеличени  степени теплообмена , в теле блока выполнены вертикальные иазы , соедии юш,ие горизонтальные каналы.A graphite block to tenloobmennaya apnarata, in the body of which there are horizontal and vertical non-sintered channels for the tenon carrier, characterized in that, in order to increase the degree of heat exchange, in the body of the block there are vertical channels, soedii yushi, and horizontal channels.

SU1992591A 1974-02-01 1974-02-01 Graphite block to heat exchangers SU488055A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1992591A SU488055A1 (en) 1974-02-01 1974-02-01 Graphite block to heat exchangers

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1992591A SU488055A1 (en) 1974-02-01 1974-02-01 Graphite block to heat exchangers

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU488055A1 true SU488055A1 (en) 1975-10-15

Family

ID=20574648

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1992591A SU488055A1 (en) 1974-02-01 1974-02-01 Graphite block to heat exchangers

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU488055A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7085135B2 (en) 2004-06-21 2006-08-01 International Business Machines Corporation Thermal dissipation structure and method employing segmented heat sink surface coupling to an electronic component
RU2726021C1 (en) * 2017-05-16 2020-07-08 Дегнер Гмбх Унд Ко. Кг Device for cooling, heating or heat transfer

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7085135B2 (en) 2004-06-21 2006-08-01 International Business Machines Corporation Thermal dissipation structure and method employing segmented heat sink surface coupling to an electronic component
RU2726021C1 (en) * 2017-05-16 2020-07-08 Дегнер Гмбх Унд Ко. Кг Device for cooling, heating or heat transfer
US11320214B2 (en) 2017-05-16 2022-05-03 Degner Gmbh & Co. Kg Device for cooling, heating or transferring heat

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE20107112U1 (en) Device for supplying energy to field devices
SU488055A1 (en) Graphite block to heat exchangers
CN102788526A (en) Three-dimensional thin electrolyte film condenser tube
US2963277A (en) Finned construction for heat exchangers
EP0028840A3 (en) Arrangement for introducing heat into the primary circuit of the heat pump of a reverse-cycle heating installation
KR200406693Y1 (en) Double tube heat exchanger for chiller
Broeck Multipass exchanger calculations
SU800513A1 (en) Apparatus for extraction of ground heat
SU1190181A1 (en) Heat exchanging surface
SU964419A1 (en) Vertical heat pipe
JPS55126792A (en) Plate type heat exchanger
SU941842A2 (en) Installation for cooling aggressive media
SU964421A1 (en) Thermogravitation heat pipe
SU1560896A1 (en) Convection tubular surface
SU1186924A1 (en) Shell-and-block heat exchanger
SU1295194A1 (en) Heat pipe
EP0061873A3 (en) Damage resistant heat exchanger
SU814437A1 (en) Plant for heating devices
SU611099A1 (en) Heat exchanger
SU1508046A1 (en) Heat exchange apparatus
KR19990079555A (en) Plate heat exchanger
SU1423905A1 (en) Method of heat exchange between two heat media
SU678265A1 (en) Worm press cooling device temperature regulator
SU1174719A1 (en) Shell-and-tube film-type heat exchanger
SU1455219A1 (en) Heat tube