Теплообменный аппарат Российский патент 2017 года по МПК F28D7/16 

Описание патента на изобретение RU2620618C1

Предлагаемое изобретение относится к теплообменным устройствам, применяемым в химической и других отраслях промышленности, и предназначено для охлаждения жидких сред.

Известен теплообменник [Патент РФ 2329438, МПК F28D 7/16], содержащий кожух, распределительные камеры, штуцеры для подвода и отвода теплоносителей, трубные решетки, теплообменные трубы, турбулизирующие поперечные перегородки с сегментными вырезами. Между поперечными перегородками установлены демпфирующие перегородки, каждая из которых выполнена из двух рядов пакетов прямолинейных прямоугольных стальных пластин, установленных в зазорах между рядами труб, первый ряд пакетов состоит из параллельных пакетов, установленных в одной поперечной плоскости теплообменника, второй ряд пакетов состоит из параллельных пакетов, установленных в другой поперечной плоскости теплообменника, при этом ряды пакетов установлены с зазором и угол между пакетами первого и второго рядов равен углу расположения труб в теплообменнике, при этом трубы в поперечных перегородках установлены с кольцевыми зазорами.

К недостаткам данного устройства следует отнести сложность конструкции и невозможность регулирования процесса теплоотдачи от корпуса и пластин оребрения.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является теплообменный аппарат [Патент РФ 2489664, МПК F28D 7/16], содержащий корпус, впускные и выпускные патрубки охлаждающей и охлаждаемой среды, размещенный внутри корпуса набор труб.

Недостатками данного теплообменника являются невозможность регулирования процесса теплоотдачи от корпуса и пластин оребрения.

Задачей данного изобретения является создание теплообменного аппарата относительно простой конструкции, позволяющего в широких пределах регулировать теплоотдачу от внешней поверхности и оребрения.

Поставленная задача достигается тем, что в теплообменном аппарате, содержащем корпус, впускные и выпускные патрубки охлаждающей и охлаждаемой среды, размещенный внутри корпуса набор труб, на поверхности корпуса установлены держатели, к которым присоединены пластины оребрения с возможностью поворота относительно поверхности корпуса на угол от 0 до 90 градусов, причем при угле наклона 0 градусов между корпусом и пластинами оребрения имеются полости, а для фиксирования пластин оребрения в промежуточных положениях на держателях установлены фиксаторы.

На фиг. 1 изображена схема теплообменного аппарата.

На фиг. 2 показан теплообменный аппарат со сложенными пластинами оребрения.

Теплообменный аппарат содержит корпус 1, впускные и выпускные патрубки для охлаждаемой 2 и 3 и охлаждающей среды 4 и 5, размещенный внутри корпуса набор труб 6, по которым течет охлаждающая среда. На поверхности корпуса 1 установлены держатели 7, к которым присоединены пластины оребрения 8. В сложенном состоянии (при угле наклона 0 градусов) между корпусом и пластинами оребрения имеются полости 9. Для фиксирования пластин оребрения 8 в промежуточных положениях на держателях 7 установлены фиксаторы 10.

Теплообменный аппарат работает следующим образом. Через впускные патрубки 2 во внутренний объем корпуса поступает охлаждаемая среда, а через впускные патрубки 4 - охлаждающая среда, поступающая в установленный в корпусе набор труб 6. При взаимодействии охлаждаемой среды с поверхностями труб происходит понижение ее температуры. Охлаждающая жидкость и охлаждаемая среда удаляются из аппарата через патрубки 5 и 3 соответственно. С целью увеличения теплоотдачи корпус теплообменного аппарата снабжен пластинами оребрения 8, которые крепятся к его поверхности при помощи держателей 7. Для регулирования коэффициента теплоотдачи пластины оребрения 8 установлены в держателях с возможностью поворота относительно поверхности корпуса на угол от 0 до 90 градусов. Максимальная теплоотдача достигается при угле 90 градусов, минимальное - при угле наклона 0 градусов, когда пластины оребрения параллельны поверхности корпуса, формируя при этом полости. Наличие данных полостей позволяет уменьшить коэффициент теплоотдачи, что требуется во многих случаях.

Таким образом, установка пластин оребрения на держателях с возможностью поворота относительно поверхности корпуса позволяет в широких пределах регулировать процесс теплоотдачи от внешней поверхности теплообменного аппарата (включая пластины оребрения) к внешней среде. Угол наклона пластин оребрения может иметь разные значения для каждой из пластин. Это позволяет осуществлять управление процессом теплоотдачи в более широких пределах.

Похожие патенты RU2620618C1

название год авторы номер документа
ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ 2003
  • Киреев В.В.
RU2241935C2
СОТОВЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК С ЗАКРУТКОЙ ПОТОКА 2008
  • Вайцехович Сергей Михайлович
  • Лебедев Александр Николаевич
  • Лебедев Сергей Александрович
RU2386096C2
Пластинчатый теплообменник и способ изготовления пластинчатого теплообменника 2017
  • Косой Александр Семенович
  • Синкевич Михаил Всеволодович
  • Бесчастных Владимир Николаевич
  • Даценко Василий
  • Монин Сергей Викторович
  • Борисов Юрий Александрович
RU2659677C1
ТЕПЛООБМЕННИК С ТЕПЛОВЫМИ U-ОБРАЗНЫМИ ТРУБАМИ 2007
  • Лесниченко Анатолий Яковлевич
  • Ермоленко Дмитрий Иванович
  • Гусев Александр Анатольевич
RU2355970C2
Пластинчатый теплообменник и способ изготовления пластинчатого теплообменника 2018
  • Бесчастных Владимир Николаевич
  • Косой Александр Семенович
  • Монин Сергей Викторович
  • Синкевич Михаил Всеволодович
RU2686134C1
ТЕПЛООБМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ И ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК 2006
  • Закиров Ильдус Мухаметгалеевич
  • Никитин Александр Владимирович
  • Акишев Ниаз Ирекович
RU2319095C1
ТЕПЛООБМЕННИК 2014
  • Круглов Геннадий Александрович
  • Андреева Марина Викторовна
RU2558485C1
Теплообменник 2023
  • Картошкин Александр Петрович
  • Евсеев Александр Сергеевич
  • Агапов Дмитрий Станиславович
RU2799161C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАДИАТОРА 2023
  • Стройков Александр Егорович
RU2810937C1
ТЕПЛООБМЕННОЕ УСТРОЙСТВО 2022
  • Вепрев Виталий Николаевич
RU2790537C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 620 618 C1

Реферат патента 2017 года Теплообменный аппарат

Предлагаемое изобретение относится к теплообменным устройствам, применяемым в химической и других отраслях промышленности, и предназначено для охлаждения жидких сред. В теплообменном аппарате, содержащем корпус, впускные и выпускные патрубки охлаждающей и охлаждаемой среды, размещенный внутри корпуса набор труб, на поверхности корпуса установлены держатели, к которым присоединены пластины оребрения с возможностью поворота относительно поверхности корпуса на угол от 0 до 90 градусов, причем при угле наклона 0 градусов между корпусом и пластинами оребрения имеются полости, а для фиксирования пластин оребрения в промежуточных положениях на держателях установлены фиксаторы. Технический результат – возможность регулирования теплоотдачи от корпуса и пластин оребрения. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 620 618 C1

Теплообменный аппарат, содержащий корпус, впускные и выпускные патрубки охлаждающей и охлаждаемой среды, размещенный внутри корпуса набор труб, отличающийся тем, что на поверхности корпуса установлены держатели, к которым присоединены пластины оребрения с возможностью поворота относительно поверхности корпуса на угол от 0 до 90 градусов, причем при угле наклона 0 градусов между корпусом и пластинами оребрения имеются полости, а для фиксирования пластин оребрения в промежуточных положениях на держателях установлены фиксаторы.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2620618C1

КОЖУХОТРУБНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК 2011
  • Анисин Андрей Александрович
  • Анисин Александр Константинович
RU2489664C1
Аммиачная абсорбционная холодильная установка 1950
  • Елухен Н.К.
  • Ляборинский Ю.П.
  • Ниточкин А.Е.
  • Прозорова-Пенская К.И.
  • Трауберг В.Я.
SU91755A1
US 4345644 A 24.08.1982.

RU 2 620 618 C1

Авторы

Лебедев Антон Евгеньевич

Басалов Илья Станиславович

Белов Александр Николаевич

Мардалиев Эльхан Явар Оглы

Лебедев Дмитрий Владимирович

Ватагин Александр Александрович

Даты

2017-05-29Публикация

2015-12-31Подача