[go: up one dir, main page]

RU2537643C2 - Способ повышения эффективности теплообменного элемента - Google Patents

Способ повышения эффективности теплообменного элемента Download PDF

Info

Publication number
RU2537643C2
RU2537643C2 RU2012139997/06A RU2012139997A RU2537643C2 RU 2537643 C2 RU2537643 C2 RU 2537643C2 RU 2012139997/06 A RU2012139997/06 A RU 2012139997/06A RU 2012139997 A RU2012139997 A RU 2012139997A RU 2537643 C2 RU2537643 C2 RU 2537643C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchange
exchange element
spiral
pipe
heat
Prior art date
Application number
RU2012139997/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012139997A (ru
Inventor
Яхья Юсиф Махди
Александр Валентинович Бараков
Владимир Викторович Черниченко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский 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 "Воронежский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет"
Priority to RU2012139997/06A priority Critical patent/RU2537643C2/ru
Publication of RU2012139997A publication Critical patent/RU2012139997A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2537643C2 publication Critical patent/RU2537643C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплообменным аппаратам и может быть использовано в энергетике и смежных с ней отраслях промышленности. Способ заключается в интенсификации теплообмена путем выполнения периодических кольцевых выступов на внутренней поверхности теплообменного элемента. Теплообменный элемент выполняют в виде спиралевидной гибкой трубы с периодически расположенными на ее внутренней поверхности турбулизаторами, предпочтительно, в виде кольцевых выступов, при этом радиус R спирали выполняют в пределах 0,05≤D/R≤0,25, где D - внутренний диаметр трубы, R - радиус спирали, внутренний диаметр d выступов - в пределах 0,85≤d/D≤0,98, а шаг t между ними - в пределах 0,45≤t/D≤0,6. Технический результат - повышение эффективности теплообменного элемента. 2 ил.

Description

Изобретение относится к теплообменным аппаратам и может быть использовано в энергетике и смежных с ней отраслях промышленности.
Известен теплообменный аппарат с теплообменным элементом из гладких труб с интенсификаторами в виде пружинных вставок из проволоки, установленных в проточной части канала (см. Ю.Г.Назмиев. Теплообмен при ламинарном течении жидкости в дискретно-шероховатых каналах. - М.: Энергоатомиздат, 1998. - 371 с).
В известных интенсификаторах при малых шагах проволочной спирали нарушается тепловой контакт выступа (проволоки) с поверхностью трубы, что вызывает существенное падение тепловой эффективности проволочной спирали.
Известен способ интенсификации теплообмена путем выполнения периодических кольцевых выступов на внутренней поверхности теплообменного элемента. Сущность указанного метода заключается в следующем. На наружную поверхность трубы накаткой наносятся периодически расположенные кольцевые канавки, при этом на внутренней стороне трубы образуются кольцевые диафрагмы с плавной конфигурацией. Кольцевые диафрагмы и канавки турбулизируют поток в пристенном слое и обеспечивают интенсификацию теплообмена снаружи и внутри труб. При этом не увеличивается наружный диаметр труб, что позволяет использовать данные трубы в тесных пучках и не менять существующей технологии сборки теплообменных аппаратов (Дрейцер Г.А., Щербаченко И.К. Исследование интенсификации теплообмена в трубах с кольцевыми турбулизаторами плавной конфигурации // «Ракетные и космические системы». Сборник тезисов статей студентов, аспирантов и молодых ученых. М.: Изд-во МАИ. 2000. С.96-100).
Основными недостатками являются неоптимальные геометрические характеристики турбулизаторов, что, с одной стороны, ведет к загромождению тракта и росту его гидравлического сопротивления, с другой - не позволяет получить оптимальные условия теплообмена.
Известен способ интенсификации теплообмена и теплообменный элемент, снабженный трубами с винтовой накаткой для реализации указанного способа (Назмиев Ю.Г., Конахина И.А. Интенсификация теплообмена при течении вязкой жидкости в трубах с винтовой накаткой. Теплоэнергетика. 1993. №11. с.59-62).
Недостатком указанного теплообменного элемента является его повышенное гидравлическое сопротивление, снижение прочности на продольный разрыв, вызванный образованием концентраций напряжений при пластической деформации стенки теплообменного элемента в процессе накатки выступов.
Известен способ интенсификации теплообмена и теплообменный элемент для реализации указанного способа, представляющий собой трубу, выполненную из проволоки в виде тугой пружины, витки которой жестко скреплены. (Патент РФ на полезную модель №62694, F28D 7/00, F28D 11/04 - прототип).
Указанный теплообменный элемент выполнен из проволоки заданного сечения, например круглого, из простой или легированной стали с заданным углом подъема винтовой линии с последующей сваркой стыков лазерным лучом или пайкой.
При течении жидкостей в проточной части указанных элементов существенно интенсифицируется процесс разрушения пристенного ламинарного подслоя, происходит образование вихревой структуры у входной кромки элемента, незатухающей вдоль всей проточной части пружинно-витого теплообменного элемента, что способствует увлечению теплогидродинамической эффективности предлагаемого теплообменного элемента.
Наличие спиральных выступов на наружной поверхности пружинно-витой трубы приводит к возникновению эффекта оребрения трубы с низкими накатанными однозаходными ребрами полукруглого сечения с их малым шагом, что тем самым увеличивает поверхность теплообмена.
Основными недостатками является сложность конструкции, связанная с наличием большого количества сварных/паяных швов на поверхности трубы, неоптимальные геометрические характеристики турбулизаторов, что, с одной стороны, ведет к загромождению тракта и росту его гидравлического сопротивления, с другой - не позволяет получить оптимальные условия теплообмена.
Задачей изобретения является создание способа интенсификации теплообмена при уменьшении поверхности теплообмена и сохранении тепловой производительности, при снижении мощности прокачки расходов теплоносителей.
Решение указанной задачи достигается тем, что в предложенном способе повышения эффективности теплообменного элемента, заключающемся в интенсификации теплообмена путем выполнения периодических кольцевых выступов на внутренней поверхности теплообменного элемента, согласно изобретению, теплообменный элемент выполняют в виде спиралевидной гибкой трубы с периодически расположенными на ее внутренней поверхности турбулизаторами, предпочтительно, в виде кольцевых выступов, при этом радиус R спирали выполняют в пределах 0,05<D/R<0,25, где D - внутренний диаметр трубы, R - радиус спирали, внутренний диаметр d выступов - в пределах 0,85≤d/D≤0,98, а шаг t между ними- в пределах 0,45≤t/D≤0,6.
Нижнее значение указанного соотношения 0,05≤D/R≤0,25 выбрано исходя из того, что при дальнейшем его уменьшении не происходит интенсификация теплообмена.
Верхнее значение указанного соотношения 0,05≤D/R≤0,25 выбрано исходя из того, что при дальнейшем его увеличении происходит загромождение гидравлического тракта теплообменного элемента, что ведет к росту его гидравлического сопротивления.
Нижнее значение указанного соотношения 0,85≤d/D≤0,98 выбрано исходя из того, что при дальнейшем его уменьшении не происходит интенсификация теплообмена.
Верхнее значение указанного соотношения 0,85≤d/D≤0,98 выбрано исходя из того, что при дальнейшем его увеличении происходит загромождение гидравлического тракта теплообменного элемента, что ведет к росту его гидравлического сопротивления.
Верхнее значение указанного соотношения 0,45≤t/D≤0,6 выбрано исходя из того, что при дальнейшем его увеличении практически не происходит интенсификация теплообмена, за счет того, что за счет достаточно большой длины между турбулизаторами, поток успевает стабилизироваться.
Нижнее значение указанного соотношения 0,45≤t/D≤0,6 выбрано исходя из того, что при дальнейшем его уменьшении происходит рост гидравлического сопротивления тракта теплообменного элемента.
Сущность изобретения иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 показан общий вид теплообменного элемента, на фиг.2 - продольное сечение теплообменного элемента с указанием размеров.
Предложенный способ может быть реализован при использовании теплообменного элемента следующей конструкции.
На внутренней поверхности трубы 1 выполняют турбулизаторы 2 в виде спиральных выступов с учетом следующих соотношений: радиус R спирали составляет 0,05≤D/R≤0,25, где D - внутренний диаметр трубы, R - радиус спирали, при этом внутренний диаметр d выступов составляет 0,85≤d/D≤0,98, а шаг t между ними - 0,45≤t/D≤0,6.
Предложенный способ может быть реализован при использовании указанного теплообменного элемента следующим образом.
Теплоноситель подают во входную часть трубы 1 и направляют к выходной части. Наличие турбулизаторов 2 на внутренней поверхности трубы 1 приводит к возникновению эффекта оребрения трубы 1 с низкими накатанными однозаходными ребрами полукруглого сечения с их малым шагом, что тем самым увеличивает поверхность теплообмена.
Выполнение турбулизаторов 2 на внутренней поверхности теплообменного элемента позволяет существенно интенсифицировать теплообмен за счет закрутки потока витыми элементами элемента и отрывных течений на выступах, выполненных в виде части окружности.
При течении жидкостей в проточной части предлагаемых элементов существенно интенсифицируется процесс разрушения пристенного ламинарного подслоя, происходит образование вихревой структуры у входной кромки элемента, незатухающей вдоль всей проточной части теплообменного элемента, что способствует увеличению теплогидродинамической эффективности предлагаемого теплообменного элемента, при этом за счет выполнения конструктивных элементов в указанных пределах практически не изменяется гидравлическое сопротивление тракта теплообменного элемента.
Проведенные автором и заявителем испытания предложенного способа подтвердили правильность заложенных конструкторско-технологических решений и предложенных критериев.

Claims (1)

  1. Способ повышения эффективности теплообменного элемента, заключающийся в интенсификации теплообмена путем выполнения периодических кольцевых выступов на внутренней поверхности теплообменного элемента, характеризующийся тем, что теплообменный элемент выполняют в виде спиралевидной гибкой трубы с периодически расположенными на ее внутренней поверхности турбулизаторами, предпочтительно, в виде кольцевых выступов, при этом радиус R спирали выполняют в пределах 0,05≤D/R≤0,25, где D - внутренний диаметр трубы, R - радиус спирали, внутренний диаметр d выступов - в пределах 0,85≤d/D≤0,98, а шаг t между ними - в пределах 0,45≤t/D≤0,6.
RU2012139997/06A 2012-09-18 2012-09-18 Способ повышения эффективности теплообменного элемента RU2537643C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012139997/06A RU2537643C2 (ru) 2012-09-18 2012-09-18 Способ повышения эффективности теплообменного элемента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012139997/06A RU2537643C2 (ru) 2012-09-18 2012-09-18 Способ повышения эффективности теплообменного элемента

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012139997A RU2012139997A (ru) 2014-03-27
RU2537643C2 true RU2537643C2 (ru) 2015-01-10

Family

ID=50342718

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012139997/06A RU2537643C2 (ru) 2012-09-18 2012-09-18 Способ повышения эффективности теплообменного элемента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2537643C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU171761U1 (ru) * 2017-03-10 2017-06-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Распределительное устройство для ректификационных колонн
RU235427U1 (ru) * 2025-05-26 2025-07-02 Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТехника" Теплообменная труба

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU22993U1 (ru) * 2001-11-01 2002-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Авионика-Вист" Бортовой регистратор радиолокационной информации
CN1924507A (zh) * 2006-09-08 2007-03-07 清华大学 用于热水器的螺旋槽换热管
RU62694U1 (ru) * 2006-12-07 2007-04-27 Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" Теплообменный элемент
DE102007007229A1 (de) * 2007-02-14 2008-08-21 Behr Gmbh & Co. Kg Wärmeübertrager, insbesondere Kraftstoffkühler
US8122856B2 (en) * 2005-12-05 2012-02-28 Siemens Aktiengesellschaft Steam generator pipe, associated production method and continuous steam generator

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU22993U1 (ru) * 2001-11-01 2002-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Авионика-Вист" Бортовой регистратор радиолокационной информации
US8122856B2 (en) * 2005-12-05 2012-02-28 Siemens Aktiengesellschaft Steam generator pipe, associated production method and continuous steam generator
CN1924507A (zh) * 2006-09-08 2007-03-07 清华大学 用于热水器的螺旋槽换热管
RU62694U1 (ru) * 2006-12-07 2007-04-27 Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" Теплообменный элемент
DE102007007229A1 (de) * 2007-02-14 2008-08-21 Behr Gmbh & Co. Kg Wärmeübertrager, insbesondere Kraftstoffkühler

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU171761U1 (ru) * 2017-03-10 2017-06-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Распределительное устройство для ректификационных колонн
RU235427U1 (ru) * 2025-05-26 2025-07-02 Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТехника" Теплообменная труба

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012139997A (ru) 2014-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Thianpong et al. Thermal performance evaluation of heat exchangers fitted with twisted-ring turbulators
Ghobadi et al. A review of heat transfer and pressure drop correlations for laminar flow in curved circular ducts
JP6391714B2 (ja) Egrガス差圧低減用ウェーブフィンプレートを有する熱交換器
Diwan et al. Heat transfer enhancement in absorber tube of parabolic trough concentrators using wire-coils inserts
Shirgire et al. Review on comparative study between helical coil and straight tube heat exchanger
Kapan et al. A comprehensive optimization and design analysis of a heat exchanger with coiled wire turbulators
Pasupuleti et al. Computational Analysis of Conventional and Helical Finned Shell and Tube Heat Exchanger Using ANSYS-CFD.
RU2537643C2 (ru) Способ повышения эффективности теплообменного элемента
Abushammala et al. Heat and/or mass transfer intensification in helical pipes: Optimal helix geometries and comparison with alternative enhancement techniques
Promthaisong et al. Heat transfer and fluid flow behaviors in a five-start spiral corrugated tube
RU2522759C2 (ru) Теплообменный элемент
RU2382973C1 (ru) Однопоточный трубчатый змеевик
RU62694U1 (ru) Теплообменный элемент
CN206073783U (zh) 一种新型螺旋四叶换热管
CN215114142U (zh) 组合式换热管
RU2631963C1 (ru) Самоочищающийся кожухотрубный теплообменник
Ranaware et al. AReview OnComparison BetweenShell and Tube Heat Exchanger and Helical Coil Heat Exchanger
Vijayakumar et al. Enhancement of heat transfer rate in a solar flat plate collector using twisted tapes and wire coiled turbulators
RU2221976C2 (ru) Теплообменная труба
RU2502930C2 (ru) Струйный теплообменник типа труба в трубе
JP2010112565A (ja) 熱交換器
Bhangale et al. A Review on Heat Transfer Enhancement by Using Helical Coil Heat Exchanger
Al-Kayiem et al. Ribbed double pipe heat exchanger: analytical analysis
RU159647U1 (ru) Теплообменный элемент
Tandale et al. Design of heat exchanger for waste heat recovery from producer gas

Legal Events

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

Effective date: 20150919