Изобретение относится к теплообменным поверхностям для передачи тепла к кипящему теплоносителю и может использоваться в системах исларительного охлаждения.
Целью изобретения является регулирование интенсивности теплообмена
На чертеже изображено предлагаемое устройство.
Теплообменное устройство содердит теплопроводную стенку 1, снабженную со стороны кипящей жидкости спаренными пластинами 2 и 3, наклоненными в каждой паре навстречу одно другому с образованием чередую1цися 4 и расширяющихся 5 каналов. Платины 3 в каждой паре выполнены подвижными относительно стенки 1 и соединены общей тягой 6, снабженной приводом возвратно-поступательного перемещения дластин вдоль стенки.
Теплообменное устройство работает следующим образом.
При кипении жидкого теплоносител на поверхности стенки 1 образуются паровые пузыри, которые вырастают до определенного размера и отрываются от поверхности теплообмена. Пузыри, растущие в сужающихся каналах 4, встречают препятствие в виде пластин 2 и 3, деформируются и приобретают грибовидную форму. Толщина микрослоя жидкости под пузырями уменьшается, что приводит к снижени термического сопротивления данного слоя и интенсификации теплообмена.i При сближении пластин 2 и 3 зазор между их верхними каналами уменьди тся, возрастает иеобходимьи| для проталкивания пузыря через зазор перепад давления. В результате, с одной стороны, давление в пузыре еще более возрастает, что вызывает уменьшение толщины микрослоя жидкости, а с другой стороны, увеличивается деформация пузыря, возрастает объемное паросодержание и увеличивается интенсивность теплообмена. При увеличении зазора между пластинами 2 и 3 интенсивность теплообмена уменьшается.
Осуществлением возвратно-поступательного перемещения пластин 3 вдоль стенки 1 обеспечивается регулирование теплообмена при кипении жидкости на теплообменной поверхности.
Формула изобретения
Теплообменное устройство, содержащее теплопроводную стенку, снабженную со стороны кипящей жидкости спарс 1ными пластинами, наклоненными в-каждой паре навстречу одна другой с образованием чередующихся сужающихся и расширяющихся каналов, о тличающееся тем, что, с целью регулирования интенсивности теплообмена, в каждой паре одна из пластин вьшолнена подвижной относительно стенки, и все подвижные пластины соединены общей тягой снабженной приводом возвратно-поступательного перемещения пластин вдоль 1стенки.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Теплообменная поверхность | 1982 |
|
SU1163127A1 |
ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ | 1991 |
|
RU2029214C1 |
Теплообменный аппарат | 1988 |
|
SU1523876A1 |
ПЛЕНОЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ А.Д. КОРНЕЕВА | 2007 |
|
RU2341747C1 |
Теплообменный аппарат для охлаждения агрессивных сред | 1985 |
|
SU1273725A1 |
Теплообменный аппарат | 1979 |
|
SU800578A1 |
Аппарат для культивирования микроорганизмов | 1987 |
|
SU1551729A1 |
СПОСОБ ИНТЕНСИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ВЫСОКОТЕПЛОНАПРЯЖЕННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ | 2017 |
|
RU2657341C1 |
Установка для исследования процесса кипения жидкостей в щелевых каналах | 1985 |
|
SU1259167A1 |
ТЕПЛООБМЕННОЕ УСТРОЙСТВО | 2007 |
|
RU2341748C1 |
Изобретение относится к теплообмену, а именно к поверхностям для передачи тепла к кипящему теплоносителю (Т), и может быть использовано в системах испарительного охлаждения. Изобретение позволяет регулировать интенсивность теплообмена. Устройство содержит теплопроводную стенку (С) 1, снабженную со стороны кипящего Т спаренными пластинами (П) 2 и 3. П 3 в каждой паре выполнены подвижными относительно С 1 и соединены общей тягой 6, снабжен- . ной приводом возвратно-поступательного перемещения П вдоль стенки. При кипении жидкого Т на поверхности С 1 образуются паровые пузыри. Растущие в каналах 4 пузьфи, отрываясь от С 1, встречают препятствие в виде П 2 и 3. Пузыри деформируются и приобретают грибовидную форму. Толщина микрослоя Т под пузырями уменьшается, что приводит к снижению термического сопротивления слоя и интенсификации теплообмена. При сближении П 2 и 3 зазор между ними уменьшается, и возрастает необходимый для проталкивания пузыря о через зазор перепад давления. В ре(Л зультате, давление в пузыре еще более возрастает, что вызьтает уменьшение толщины микрослоя Т. Одновременно с этим увеличивается деформация пузьфя, возрастает объемное паросодержание и увеличивается интенсивность теплообмена. При увеличении зазора между П 2 и 3 интенсивность теплообмена уменьшается. 1 ил.
Теплообменная поверхность | 1982 |
|
SU1163127A1 |
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм | 1919 |
|
SU28A1 |
Авторы
Даты
1986-10-07—Публикация
1985-05-17—Подача