RU2537643C2 - Способ повышения эффективности теплообменного элемента - Google Patents
Способ повышения эффективности теплообменного элемента Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 229910000851 Alloy steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 238000005476 soldering Methods 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
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)
- 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.
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)
| 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)
| 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 |
-
2012
- 2012-09-18 RU RU2012139997/06A patent/RU2537643C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| 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)
| 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 |