ТЕПЛООБМЕННИК Российский патент 2015 года по МПК F28D7/00 

Описание патента на изобретение RU2558485C1

Изобретение относится к теплообменному оборудованию и может использоваться в устройствах подогрева или охлаждения среды в теплоэнергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Известен теплообменный аппарат змеевикового типа (патент №112375, МПК F28D 7/02), содержащий корпус с крышками и размещенную в них трубку с прямыми концевыми участками, навитую в виде змеевика на сердечник, выполненный из трубы, один конец которой закреплен в верхней торцевой крышке корпуса, а второй конец заглушен, подключенный к патрубку подвода среды в межтрубное пространство, имеющий отверстия, рассредоточенные по всей его длине, сообщающие полость сердечника с межтрубным пространством, причем сердечник имеет длину меньшую, чем корпус, и равную длине навивки змеевика, нижняя торцевая крышка корпуса снабжена патрубком отвода среды.

Недостатком данного теплообменного аппарата является большое гидравлическое сопротивление.

Известен теплообменник типа "труба в трубе" (патент №135101, МПК F28D 7/10), состоящий из корпуса с патрубками для подвода нагреваемого теплоносителя, отвода охлажденного теплоносителя, внутренней трубы с наружным оребрением, внутренняя труба помимо наружного оребрения имеет внутреннее оребрение, выполненное в виде цельнометаллических стержней, расположенных в шахматном порядке, и содержит интенсификатор потока, представляющий собой заглушенную с двух сторон трубу.

Недостатком данного теплообменника является низкий коэффициент теплоотдачи по причине отсутствия турбулизации потока.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является теплообменник (патент №2489663, МПК F28D 7/14, МПК F28F 9/013), содержащий наружную и внутреннюю трубы, встроенные друг в друга, с присоединительными фланцами и патрубками подвода и отвода греющей (охлаждающей) среды, с горизонтальным U-образным соединением с отводами, внутренняя труба теплообменника с одной стороны жестко закреплена к фланцам наружной трубы, а второй конец внутренней трубы соединен отводом и установлен на опорах, приваренных к внешней трубе. Для обеспечения свободного перемещения внутренней трубы вследствие температурных удлинений втулки опоры изготовлены с зазором из материала с низким коэффициентом трения.

Недостатками данного теплообменника являются сложность установки отводов друг в друга, невозможность демонтажа, низкая эффективность теплообмена, вследствие недостаточной турбулизации потока, маленькая площадь теплообмена.

Задачей изобретения является усовершенствование конструкции и повышение эффективности теплообмена за счет увеличения коэффициента теплоотдачи, увеличения площади теплообмена, создания возможности для демонтажа теплообменника.

Технический результат изобретения достигается тем, что в теплообменнике, содержащем наружную и U-образную внутреннюю трубы, встроенные друг в друга, присоединительный фланец, патрубки подвода и отвода греющей или охлаждающей среды, внутренняя труба теплообменника жестко закреплена к фланцу наружной трубы, в отличие от прототипа наружная труба теплообменника выполнена цилиндрической, имеющей с одной стороны фланец с прикрепленными к нему патрубками подвода и отвода греющей или охлаждающей среды, что позволяет легко демонтировать теплообменник. Патрубок подвода среды удлинен до U-образной части наружной трубы, что обеспечивает движение среды через всю наружную трубу. Такая длина патрубка позволяет среде доходить до конца наружной трубы и не препятствовать ее выходу. Наружная труба с другой стороны заглушена. Во внутреннюю трубу с целью увеличения коэффициента теплоотдачи встроен турбулизатор в виде винтообразной ленты, периодически витой в различных направлениях. Оптимальное изменение направления витков составляет пять-шесть диаметров внутренней трубы. За пределами 6 диаметров внутренней трубы движение теплоносителя становится более установившимся, что снижает коэффициент теплоотдачи, а меньше 5 диаметров внутренней трубы возрастает гидравлическое сопротивление. Для увеличения площади теплообмена к внутренней трубе вдоль ее горизонтальной поверхности приварены металлические ленты высотой, позволяющей свободно извлекать внутреннюю трубу.

Конструкция изобретения поясняется фигурой 1, где показан продольный разрез теплообменника, и фигурой 2, где показан поперечный разрез теплообменника.

Предлагаемый теплообменник (фиг. 1) состоит из цилиндрической наружной 1 и U-образной внутренней 2 труб, встроенных друг в друга, присоединительного фланца 3 с прикрепленными к нему с помощью гаечных соединений патрубками подвода 4 и отвода 5 (фиг. 2) греющей (охлаждающей) среды. Для обеспечения движения теплоносителя по всей наружной трубе патрубок подвода удлинен до U-образной части внутренней трубы. Внутренняя труба прикреплена к фланцу при помощи гаек 6. Фланец закреплен к наружной трубе пи помощи гаечных соединений 7. Во внутреннюю трубу встроен турбулизатор 8 в виде винтообразной ленты, витой в различных направлениях. Расстояние, через которое меняется направление витков, составляет пять-шесть диаметров внутренней трубы. К внутренней трубе вдоль ее горизонтальной поверхности приварены металлические ленты 9.

Теплообменный аппарат работает следующим образом.

Одна из нагреваемых или охлаждаемых сред, в качестве которой может быть использована капельная жидкость, подается в U-образную внутреннюю трубу 2, режим движения среды становится турбулентным при прохождении через турбулизатор в виде винтообразной ленты, витой в различных направлениях, вследствие чего возрастает коэффициент теплоотдачи. Расстояние, через которое меняется направление витков, составляет пять-шесть диаметров внутренней трубы. Среда обменивается теплом с другой средой через стенку внутренней трубы, площадь теплоотдачи которой увеличена при помощи металлических лент, и выводится из аппарата. Другая греющая или охлаждающая среда подается через удлиненный до U-образной части внутренней трубы патрубок 4 в наружную цилиндрическую тубу 1, тем самым обеспечивая движение среды по всей наружной трубе, движется по межтрубному пространству и выводится через патрубок 5.

Предложенная конструкция теплообменника позволяет увеличить коэффициент теплоотдачи, увеличить площадь теплообмена, создать возможность для демонтажа теплообменника.

Похожие патенты RU2558485C1

название год авторы номер документа
ТЕПЛООБМЕННИК 2012
  • Каюмов Малик Шафикович
  • Ахметшин Раис Асылгараевич
  • Талыпов Шамиль Мансурович
  • Саттаров Ильдар Нургаязович
  • Сагдатов Фаиз Хуснимарданович
  • Байрашев Рамиль Николаевич
RU2489663C1
ПРЯМОТОЧНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР 1994
  • Дмитриев Сергей Михайлович
  • Никаноров Олег Леонидович
  • Калентьев Владимир Иванович
RU2072067C1
ТЕПЛООБМЕННИК С ТЕПЛОВЫМИ U-ОБРАЗНЫМИ ТРУБАМИ 2007
  • Лесниченко Анатолий Яковлевич
  • Ермоленко Дмитрий Иванович
  • Гусев Александр Анатольевич
RU2355970C2
ТЕПЛООБМЕННИК ТИПА "ТРУБА В ТРУБЕ" 2008
  • Ахмедов Ганапи Янгиевич
RU2359192C1
ТЕПЛООБМЕННИК 2006
  • Тумаков Алексей Григорьевич
RU2328682C1
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РЕКУПЕРАТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ КОАКСИАЛЬНОГО ТИПА 2019
  • Пирожникова Анастасия Петровна
  • Говорунов Максим Александрович
RU2714133C1
ТЕПЛООБМЕННЫЙ МОДУЛЬ 2021
  • Найден Иван Викторович
RU2780572C1
Теплообменник 2023
  • Картошкин Александр Петрович
  • Евсеев Александр Сергеевич
  • Агапов Дмитрий Станиславович
RU2799161C1
ТЕПЛООБМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ И ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК 2006
  • Закиров Ильдус Мухаметгалеевич
  • Никитин Александр Владимирович
  • Акишев Ниаз Ирекович
RU2319095C1
ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ 2007
  • Садыков Ренат Ахатович
  • Правник Юрий Иосифович
  • Куликов Камиль Рафаэлевич
  • Давлетбаева Фарида Исламовна
RU2351857C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 558 485 C1

Реферат патента 2015 года ТЕПЛООБМЕННИК

Изобретение относится к области теплотехники и может использоваться в теплообменниках для подогрева или охлаждения среды в жилищно-коммунальном хозяйстве. Теплообменник содержит наружную и U-образную внутреннюю трубы, встроенные друг в друга, присоединительный фланец, патрубки подвода и отвода греющей или охлаждающей среды, внутренняя труба теплообменника жестко закреплена к фланцу наружной трубы, которая выполнена цилиндрической, заглушена с одной стороны и имеет с другой стороны фланец с патрубками подвода и отвода греющей или охлаждающей среды, причем патрубок подвода удлинен, во внутреннюю трубу встроен турбулизатор в виде винтообразной ленты, периодически витой в различных направлениях. К внутренней трубе вдоль ее горизонтальной поверхности приварены металлические ленты высотой, позволяющей свободно извлекать внутреннюю трубу. Технический результат - повышение коэффициента теплоотдачи, увеличение площади теплообмена, упрощение демонтажа теплообменника. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Формула изобретения RU 2 558 485 C1

1. Теплообменник, содержащий наружную и U-образную внутреннюю трубы, встроенные друг в друга, присоединительный фланец, патрубки подвода и отвода греющей или охлаждающей среды, внутренняя труба теплообменника жестко закреплена к фланцу наружной трубы, отличающийся тем, что наружная труба выполнена цилиндрической, заглушенной с одной стороны и имеющей с другой стороны фланец с патрубками подвода и отвода греющей или охлаждающей среды, причем патрубок подвода удлинен, во внутреннюю трубу встроен турбулизатор в виде винтообразной ленты, периодически витой в различных направлениях.

2. Теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что патрубок подвода греющей или охлаждающей среды удлинен до U-образной части внутренней тубы.

3. Теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что расстояние, через которое меняется направление витков, составляет пять-шесть диаметров внутренней трубы.

4. Теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что к внутренней трубе вдоль ее горизонтальной поверхности приварены металлические ленты высотой, позволяющей свободно извлекать внутреннюю трубу.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2558485C1

ТЕПЛООБМЕННИК 2012
  • Каюмов Малик Шафикович
  • Ахметшин Раис Асылгараевич
  • Талыпов Шамиль Мансурович
  • Саттаров Ильдар Нургаязович
  • Сагдатов Фаиз Хуснимарданович
  • Байрашев Рамиль Николаевич
RU2489663C1
Индукционный фазометр 1957
  • Бушмин М.Е.
  • Сапунов Г.М.
  • Смеляков В.В.
SU112375A2
Способ увеличения пропускной способности перегонов 1960
  • Брейдо А.И.
  • Бродский Д.А.
SU135101A1
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОНСЕРВОВ "САЛАТ ИЗ КРЕВЕТОК" 2013
  • Квасенков Олег Иванович
  • Белякова Людмила Николаевна
RU2521544C1
CN 2909146 Y 06.06.2007 .

RU 2 558 485 C1

Авторы

Круглов Геннадий Александрович

Андреева Марина Викторовна

Даты

2015-08-10Публикация

2014-06-26Подача