Изобретение относится к Terafoo6- менным аппаратам и может быть использовано, в частности, в судовых охлаждающих устройствах.
Цель изобретения - интенсификация теплообмена.
На чертеже изображена теплообмен- ная труба..
Теплообменная труба 1 содержит вставку 2 в виде проволочной спирали, которая состоит из секций 3, 4, в каждой из которых спираль имеет одинаковые геометрические параметры, а в смежных - противоположное направление навивки, вставка 2 от секции к секции в направлении сверху вниз выполнена с увепичиваняцимся шагом спирали.
В местах стыка секций 3, 4 вставка 2 Ю4еет переходный участок 5 длиной 0,5-0,65 внутреннего диаметра трубы, отогнутый от стейки трубы 1 к ее оси в направлении вышележащей секщш под oL, равньм углу навивки вы- вележацей секции.
Пар.поступающий в вертикальный кондеисатор, конденсируется на внутренней поверхности трубы 1. Конденсат в виде пленки покрывает теплоотдакнцую поверхность и вследствие наличия градиента давления в пленке стягиваетРедактор А.Огар Заказ 2554/46
Составитель О.Акимова
Техред В.Кадар Корректор Г. Решетник
Тираж 589 Подписное ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-полиграфическое предприятие, г.Ужгород, ул.Проектная, 4
ся к виткам вставки 2. Стекая в виде ручьев по виткам спиральной прово- ,почной вставки 2, конденсат с помощью отогнутых переходных участков 5 вьшодится с поверхности, трубы в центр двухфазного потока. Некоторое количество конденсата за счет капиллярных сил удерживается на поверхности трубы и, попадая на витки спирали с противоположным направлением навивки, получает дополнительную турбулизацию. Количество конденсата на. нижнем участке превышает количество, конденсата на верхнем участке, поэтому при сохранении шага спирали возможны перетекания конденсата через витки спи- рали. Для исключения этого Явления шаг спирали кахздого последующего участка увеличен на величину StH-H -H которая в общем случае зависит от плотности теплового потока, свойств теплоносителя и геометрических характеристик теплообменного элемента. Та- КИМ образом, толщина пленки конденсата вдоль всей поверхности тейло- обменного элемента поддерживается незначительной с высоким значением критерия Рейнольдса, что позволяет добиться высоких средних значений коэффициента теплоотдачи при конденсации для теплообменного элемента в:целом.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Теплообменный элемент | 1980 |
|
SU1000730A1 |
ТЕПЛООБМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОНДЕНСАТОРА | 1994 |
|
RU2100735C1 |
ТЕПЛООБМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ | 1992 |
|
RU2023227C1 |
Теплообменная труба | 1990 |
|
SU1746196A1 |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | 1993 |
|
RU2027968C1 |
Шахтный воздухоохладитель | 1980 |
|
SU900020A1 |
Трубчатый спиральный теплообменник | 1982 |
|
SU1079993A1 |
Теплообменник | 2023 |
|
RU2799161C1 |
АППАРАТ С ВРАЩАЮЩИМСЯ БАРАБАНОМ И ВСТРОЕННОЙ ПНЕВМОТРУБОЙ | 2013 |
|
RU2528599C2 |
Теплообменник с пространственно-спиральными змеевиками | 2023 |
|
RU2815748C1 |
Турбулизатор | 1979 |
|
SU861922A1 |
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм | 1919 |
|
SU28A1 |
ПАРОГЕНЕРИРУЮЩИЙ ТРУБЧАТЫЙ ЭЛЕМЕНТ | 0 |
|
SU190367A1 |
Машина для добывания торфа и т.п. | 1922 |
|
SU22A1 |
Авторы
Даты
1986-05-15—Публикация
1984-11-15—Подача