ТЕПЛООБМЕННИК Российский патент 2015 года по МПК F28D7/08 

Описание патента на изобретение RU2569471C1

Изобретение относится к криогенной технике и может быть использовано при разработке как стационарных газификационных установок, так и в мобильных. Например, на бортовых газификационных установках воздушного судна.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является теплообменник, содержащий корпус, трубопровод, входные и выходные патрубки (см. RU 2341751 C1 F28D 7/08. Опубл. 20.12.2008. Бюл. №35).

Основными недостатками известного теплообменного аппарата являются: низкая эффективность теплообмена; металлоемкость; большое гидравлическое сопротивление в трубном пространстве; неравномерный теплообмен по длине теплообменника. Эти недостатки существенно затрудняют регулировку технологических параметров.

Техническим результатом изобретения является увеличение эффективности теплообмена, уменьшение гидравлического сопротивления в трубном пространстве, а также уменьшение габаритов и металлоемкости теплообменника, обеспечение равномерности теплообмена, улучшение регулировки технологических параметров.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном теплообменнике трубопровод выполнен из трех перекрестновитых труб, имеющим форму змеевика, навитого вокруг условной центральной оси, и соединенных между собой Π-образным поворотом во входном и выходном коллекторах.

Сущность изобретения заключается в том, что трубопровод выполнен из трех перекрестновитых труб, соединенных между собой Π-образным поворотом во входном и выходном коллекторах, и имеет форму змеевика, навитого вокруг условной центральной оси. Это приводит к увеличению скоростей в трубном и межтрубном пространствах теплообменника и интенсификации теплообмена. При этом снижается гидравлическое сопротивление, что так же улучшает теплообмен.

На фигуре приведено продольное сечение теплообменника.

Теплообменник состоит из корпуса 1, трубопровода из трех перекрестновитых труб 2, входных 3 и выходных 4 коллекторов, входных 5 и выходных 6 патрубков теплоносителя.

Теплообменник при использовании его в качестве подогревателя криогенной жидкости работает следующим образом.

Криопродукт поступает через входной коллектор 3, проходит в трубное пространство теплообменника, при движении в трубном пространстве под действием межтрубной среды переходит в газообразное состояние и через выходной коллектор 4 поступает к объекту.

Криопродукт газифицируется за счет подачи теплоносителя в межтрубное пространство.

Похожие патенты RU2569471C1

название год авторы номер документа
ИСПАРИТЕЛЬ КРИОГЕННОЙ ЖИДКОСТИ 2002
  • Гущин А.А.
  • Русаков И.Ю.
  • Лазарчук В.В.
  • Хохлов В.А.
RU2239121C2
Теплообменник 1989
  • Середа Николай Иванович
  • Патыченко Александр Сергеевич
  • Кармозин Юрий Иванович
  • Сахно Светлана Федоровна
SU1749684A1
Теплообменник 1988
  • Тарасов Александр Николаевич
  • Кротов Владимир Андреевич
  • Голубев Владимир Михайлович
  • Коваленко Игорь Владимирович
  • Капнинская Валентина Сергеевна
SU1638522A1
Теплообменник 1990
  • Сашников Виктор Иванович
SU1774148A1
ПОВЕРХНОСТНЫЙ КОНДЕНСАТОР 2010
  • Кузнецов Сергей Николаевич
  • Ардамаков Сергей Витальевич
RU2434192C1
ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ ПОГРУЖНОГО ТИПА 2004
  • Божко А.Г.
  • Винников А.И.
  • Кострюков В.С.
  • Костюхин В.Ф.
  • Щуров Л.И.
RU2258879C1
ТЕПЛООБМЕННИК 2007
  • Шамароков Александр Сергеевич
  • Жингель Владимир Иосифович
  • Андреев Леонид Михайлович
  • Трещенков Алексей Николаевич
  • Успенский Владимир Николаевич
RU2341751C1
ИСПАРИТЕЛЬ КРИОГЕННОЙ ЖИДКОСТИ 2014
  • Савельев Владимир Николаевич
  • Почечуев Сергей Васильевич
  • Проничев Александр Николаевич
RU2570275C1
ТЕПЛООБМЕННИК 2018
  • Абубикеров Даниил Рафикович
  • Матвеев Андрей Павлович
  • Подсекин Александр Валентинович
  • Рогов Юрий Васильевич
RU2700311C1
ТЕПЛООБМЕННИК-ГАЗИФИКАТОР ДЛЯ КРИОГЕННОЙ СИСТЕМЫ КИСЛОРОДНОГО ПИТАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО СКАФАНДРА 2009
  • Шелудяков Дмитрий Александрович
  • Сафронов Виталий Николаевич
RU2398719C1

Реферат патента 2015 года ТЕПЛООБМЕННИК

Изобретение относится к криогенной технике и может быть использовано как в стационарных газификационных установках, так и в газификационной установке на борту воздушного судна. Предложен теплообменник, содержащий: корпус, входные и выходные коллекторы, а трубопровод выполнен перекрестновитым, имеющим форму змеевика вокруг условной центральной оси из трех труб, соединенных между собой П-образным поворотом во входном и выходном коллекторах. Технический результат - увеличение эффективности теплообмена, уменьшение габаритов и металлоемкости теплообменника. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 569 471 C1

Теплообменник, состоящий из корпуса, входных и выходных патрубков, трубопровода, отличающийся тем, что трубопровод выполнен из трех перекрестновитых труб, имеющим форму змеевика, навитого вокруг условной центральной оси, и соединенных между собой П-образным поворотом во входном и выходном коллекторах.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2569471C1

ТЕПЛООБМЕННИК 2007
  • Шамароков Александр Сергеевич
  • Жингель Владимир Иосифович
  • Андреев Леонид Михайлович
  • Трещенков Алексей Николаевич
  • Успенский Владимир Николаевич
RU2341751C1
ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ 0
SU328314A1
WO 2012152313 A1 15.11.2012
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ГИЛЬЗА 1997
  • Макаровец Н.А.
  • Кузнецов В.И.
  • Кореньков В.М.
  • Себякин Ю.П.
  • Строченков В.Б.
  • Строганов Р.А.
  • Тулупов Г.Г.
  • Трудов А.Ф.
  • Масленников Г.Г.
  • Денежкин Г.А.
RU2110039C1
WO 9749962 A1 31.12.1997.

RU 2 569 471 C1

Авторы

Гончар Леонид Леонидович

Козлов Александр Валерьевич

Пешков Никита Евгеньевич

Даты

2015-11-27Публикация

2014-10-07Подача