1
(21)4322236/24-06
(22)30.10.87
(46) 07.10.89. Бюл. № 37
(71)Производственное объединение Белгородский завод энергетического машиностроения
(72)И.Ф.Демченко, А.Г.Серков, И.С.Литвинов, В.Н.Закривидорога, И.М.Костюченко, Е.И.Смоляков
и В.В.Федотов
(53)621.565.943.2 (088.8)
(56)Авторское свидетельство СССР 485298, кл. F 28 F 1/24, 1971.
Патент Великобритании ff 1392762, кл. F 28 F 13/18, опублик. 1975.
(54)ТЕШ100БМЕННАЯ ТРУБА
(57)Изобретение относится к области
теплоэнергетики, может быть использовано в теплообменниках, работаюпщх на газах, и позволяет интенсифицировать теплообмен. Теплообменная труба содержит спиральные ребра 2, верхняя часть 3 которьк отогнута с образованием в поперечном сечении Г-об- разного профиля, причем в ребрах 2 выполнены отверстия 4, центры которых расположены на линии гиба. Интенсификация теплообмена при поперечном , обтекании потоком теплоносителя происходит за счет устранения образования застойных зон у основания ребер 2 и под отогнутой плоскостью ребер 2, а также за счет турбулизации потока как с внешней, так и с внутрен- ней стороны ребра 2. 3 ил.
(Л
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Теплообменная труба | 1987 |
|
SU1560977A1 |
Теплообменная поверхность | 1988 |
|
SU1553820A1 |
ТЕПЛООБМЕННАЯ ТРУБА | 1999 |
|
RU2177133C2 |
ТЕПЛООБМЕННИК | 2006 |
|
RU2328682C1 |
Теплообменная труба | 1981 |
|
SU1021913A1 |
Струйный теплообменник | 1989 |
|
SU1758390A1 |
Теплообменная труба | 1990 |
|
SU1760300A1 |
Теплообменник | 1989 |
|
SU1643914A1 |
ТЕПЛООБМЕННАЯ СЕКЦИЯ | 2001 |
|
RU2213920C2 |
Теплообменная поверхность | 1988 |
|
SU1643922A1 |
Изобретение относится к области теплоэнергетики, может быть использовано в теплообменниках, работающих на газах, и позволяет интенсифицировать теплообмен. Теплообменная труба содержит спиральные ребра 2, верхняя часть 3 которых отогнута с образованием в поперечном сечении Г-образного профиля, причем в ребрах 2 выполнены отверстия 4, центры которых расположены на линии гиба. Интенсификация теплообмена при поперечном обтекании потоком теплоносителя происходит за счет устранения образования застойных зон у основания ребер 2 и под отогнутой плоскостью ребер 2, а также за счет турбулизации потока как с внешней, так и с внутренней стороны ребра 2. 3 ил.
Фиг.1
Щиг.З
Авторы
Даты
1989-10-07—Публикация
1987-10-30—Подача