ТЕПЛООБМЕННАЯ ТРУБА Российский патент 2015 года по МПК F28F1/42 

Описание патента на изобретение RU2543586C2

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в теплообменных аппаратах.

Известна теплообменная труба, снабженная на внешней поверхности профилированными канавками, а на внутренней поверхности - ответными плавно очерченными выступами, нанесенными с определенным шагом, шириной и глубиной (1).

Основным недостатком известного устройства является относительно невысокая степень интенсификации теплообмена при росте гидравлического сопротивления.

Известна теплообменная труба, выбранная в качестве прототипа, в которой на наружную поверхность трубы наносятся канавки с образованием соответствующих им выступов на внутренней поверхности трубы, причем канавки выполнены по винтовой линии с переменным шагом, который находится в диапазоне от 0,25 D до 0,75 D, где D - внутренний диаметр гладкой части трубы. При этом период изменения шага находится в диапазоне от 5 D до 15 D (2).

Недостатком данной трубы является создание дополнительного гидравлического сопротивления при обмывании теплоносителем наружной поверхности трубы в месте расположения канавок, а также понижение прочности внутренней поверхности трубы на выступах.

Целью заявленного устройства является повышение интенсификации теплообмена, при одновременном повышении прочности теплообменной трубы, снабженной винтовыми канавками с дополнительным оребрением, расположенным внутри этих канавок.

Поставленная цель достигается тем, что канавки глубиной от 0,3 H до 0,5 H, где H - толщина стенки трубы, нанесенные с шагом на наружной поверхности трубы и соответствующие им выступы на внутренней поверхности трубы, выполнены по винтовой линии с шагом, который находится в диапазоне от 1 D до 8 D, где D - наружный диаметр трубы. В винтовых канавках располагается оребрение, выполненное из проволоки с внедрением во внутреннее пространство трубы с шагом от 2 D до 16 D под прямым углом к оси трубы.

Выполненное оребрение канавки по винтовой линии изменяет ее влияние на прочность теплообменной трубы: если винтовая канавка представляла собой местное ослабление прочности трубы, то винтовая канавка совместно с оребрением, придает трубе дополнительную прочность и одновременно бόльшую устойчивость к гидродинамическим колебаниям.

Заявленные диапазоны подобраны экспериментальным путем. При уменьшении шага винтовой линии менее D и шага внедрения оребрения во внутреннее пространство трубы менее 2D произойдет прирост гидравлического сопротивления, что потребует увеличения энергии на прохождение теплоносителя. При увеличении шага винтовой линии более 8D и шага внедрения оребрения во внутреннее пространство трубы более 16D не будет достигнут желаемый технический результат в части повышения интенсификации теплообмена. При увеличении глубины канавки более 0,5H возможно повреждение сплошности трубы. При уменьшении глубины канавки менее 0,3H на внутренней поверхности трубы не будет достигнут необходимый турбулентный поток.

Наличие оребрения в канавках с внедрением во внутреннее пространство трубы обеспечивает равномерное рассеивание центрального турбулизирующего потока в направлении внутренней поверхности трубы и дополнительно увеличивает теплопередачу от теплоносителя к оребрению при одновременно умеренном росте гидравлического сопротивления. Оребрение изготавливается из проволоки с коэффициентом теплопроводности, превышающим коэффициент теплопроводности материала теплообменной трубы. Нанесение оребрения в винтовые канавки осуществляется горячекатаным способом, вследствие чего восстанавливается сплошность наружной поверхности трубы в канавках и увеличивается ее надежность. Внедрение оребрения во внутреннее пространство трубы осуществляется с изменением угла наклона относительно оси трубы в 90°.

На фиг.1 представлена заявляемая теплообменная труба (поз.1 теплообменная труба, поз.2 - оребрение с внедрением во внутреннее пространство теплообменной трубы).

Теплообменная труба работает следующим образом.

Один из теплоносителей движется снаружи трубы. При его прохождении над оребрением в канавках образуются завихрения, турбулизирующие пристенный ламинарный подслой теплоносителя, что способствует росту коэффициента теплоотдачи от этого теплоносителя к стенке трубы.

Вторичный теплоноситель движется внутри трубы и при его прохождении через винтовые выступы оребрения во внутреннем пространстве трубы возникают завихрения, разрушающие пристенный ламинарный подслой, что интенсифицирует теплообмен между греющей и нагреваемой средами.

Заявленная теплообменная труба была применена в теплообменном аппарате для нагрева воды в системе горячего водоснабжения. Предложенная теплообменная труба позволила увеличить тепловую эффективность теплообменного аппарата на 12 %, увеличить прочность и надежность трубы при умеренном росте гидравлического сопротивления.

Источники информации

1. Патент РФ № 2221976, кл. F28F 1/42.

2. Патент РФ № 2197693, кл. F28F 1/42.

Похожие патенты RU2543586C2

название год авторы номер документа
Теплообменник 2023
  • Картошкин Александр Петрович
  • Евсеев Александр Сергеевич
  • Агапов Дмитрий Станиславович
RU2799161C1
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛООБМЕННОГО ЭЛЕМЕНТА 2012
  • Махди Яхья Юсиф
  • Бараков Александр Валентинович
  • Черниченко Владимир Викторович
RU2537643C2
ТЕПЛООБМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ 2012
  • Махди Яхья Юсиф
  • Бараков Александр Валентинович
  • Черниченко Владимир Викторович
RU2522759C2
Турбулизирующее устройство для теплообменной трубы 2019
  • Портнов Павел Евгеньевич
  • Портнов Евгений Владимирович
RU2714469C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛООБМЕННОЙ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕБРИСТОЙ ТРУБЫ 2010
  • Кунтыш Владимир Борисович
  • Санкович Евгений Савельевич
  • Володин Виктор Иванович
  • Бессонный Анатолий Николаевич
  • Петрович Олег Васильевич
RU2450880C1
Пучок теплообменных труб 1985
  • Александренков Владислав Петрович
  • Кудрявцев Вадим Михайлович
  • Поляев Владимир Михайлович
SU1390511A1
ТЕПЛООБМЕННАЯ ТРУБА 2015
  • Ермаков Андрей Михайлович
  • Мисбахов Ринат Шаукатович
  • Гуреев Виктор Михайлович
  • Салахов Ришат Ризович
  • Салахов Ильфат Ризович
  • Багаутдинов Ильяс Зульфатович
RU2591376C1
ИНТЕНСИФИКАТОР 2008
  • Пивин Иван Федорович
RU2384808C1
Теплообменная труба вертикального кожухотрубного теплообменника 1986
  • Бродов Юрий Миронович
  • Плотников Петр Николаевич
  • Аронсон Константин Эрленович
  • Рябчиков Александр Юрьевич
  • Купцов Валерий Константинович
  • Белая Татьяна Владимировна
SU1416848A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА В КАНАЛАХ РАЗЛИЧНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 2009
  • Яковлев Анатолий Борисович
  • Тарасевич Станислав Эдуардович
  • Ильин Георгий Константинович
  • Щелчков Алексей Валентинович
RU2432542C2

Реферат патента 2015 года ТЕПЛООБМЕННАЯ ТРУБА

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в теплообменных аппаратах. Теплообменная труба, в которой канавки глубиной 0,3H до 0,5H, где H - толщина стенки трубы, нанесенные с шагом на наружной поверхности трубы и соответствующие им выступы на внутренней поверхности трубы, выполнены по винтовой линии с шагом, который находится в диапазоне от D до 8D, где D - наружный диаметр трубы. В винтовых канавках располагается оребрение, выполненное из проволоки с внедрением во внутреннее пространство трубы с шагом от 2D до 16D под прямым углом к оси трубы. Технический результат - повышение теплообмена. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 543 586 C2

Теплообменная труба, содержащая канавки, выполненные по винтовой линии на ее наружной поверхности, и соответствующие им выступы на внутренней поверхности трубы, отличающаяся тем, что в канавках, выполненных по винтовой линии с шагом от D до 8D, расположено оребрение из проволоки с внедрением ее во внутреннее пространство трубы с шагом от 2D до 16D под прямым углом к оси трубы, где D - наружный диаметр трубы, при этом канавки выполнены глубиной 0,3Н до 0,5Н, где H - толщина стенки трубы.

RU 2 543 586 C2

Авторы

Брянский Павел Николаевич

Шарипов Ришат Хакимжанович

Алексеев Леонид Вячеславович

Голяк Сергей Алексеевич

Прохоров Владимир Юрьевич

Даты

2015-03-10Публикация

2013-07-05Подача