Изобретение относится к холодильной технике, а именно к вихревым теплообменникам, и может быть использовано в химической, энергетической, газовой и других отраслях промышленности.
Известен способ охлаждения газа в вихревом теплообменнике типа труба в трубе, включающий тангенциальный подвод охлаждаемого газа во внутреннюю трубу 1.
Недостатком способа является низкая экономичность.
Наиболее близким к изобретению является способ подачи газа в вихревой тепло- обменник типа труба в трубе, включающий тангенциальный подвод охлаждаемого газа во внутреннюю трубу, по оси которой закреплена струна, с передачей на струну вибрации, возбуждаемой закрученным потоком 2,
Недостатком известного способа является низкая экономичность, что влечет за собой потерю энергоресурсов.
Цель изобретения - повышение экономичности.
Поставленная цель достигается тем, что по способу охлаждения газа путем тангенциального подвода охлаждаемого газа во внутреннюю трубу вихревого теплообменника, по оси которой закреплена струна, и I передачи на последнюю вибрации, возбуждаемой закрученным потоком, охлаждаемый газ подают импульсами, частота которых равна частоте собственных колебаний струны.
На чертеже представлен теплообменник, в котором осуществлен предлагаемый способ.
Теплообменник содэржит внутреннюю трубу 1 и наружную трубу 2 Внутренняя труба 1 оборудована тангенциальным патрубком 3 и струной 4, размещенной по оси трубы и укрепленной с помощью опор 5 и 6. Частота собственных колебаний струны равна, например, 30 кГц. Опора 5 снабжена механизмом регулирования натяжения струны, выполненным в виде винтовой пары 7, а опора 6 установлена с возможностью смещения в радиальном направлении трубы 1 с помощью втулки 8 и гайки 9 На патрубке
Х| 00 00
о
N
3 установлен побудитель колебаний потока пульсатор 10.
Предложенный способ осуществляется следующим образом.
Во внутреннюю трубу 1 теплообменника через патрубок 3 тангенциально подавался охлаждаемый газ. При этом пульсатором 10 в потоке газа возбуждались колебания с частотой, равной резонансной частоте струны 4. В межтрубное пространство труб 1 и 2 подавали нагреваемый агент, например воду. При совпадении частоты колебаний газового потока с частотой собственных колебаний струны 4 последняя переходила в состояние резонанса, в результате чего ам0
5
плитуда ее вибрации значительно увеличилась, интенсифицируя теплообмен. Формула изобретения Способ охлаждения газа путем тангенциальной подачи газа во внутреннюю полость вихревого теплообменника с возбуждением колебаний струны, закрепленной по оси теплообменника, и отвода от него тепла потоку во внешней полости теплообменника, охватывающего снаружи его внутреннюю полость, отличающийся тем, что, с целью повышения экономичности, подачу газа осуществляют импульсами с частотой, равной частоте собственных колебаний струны.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ВИХРЕВОГО ЭНЕРГОРАЗДЕЛЕНИЯ ПОТОКА И УСТРОЙСТВО, ЕГО РЕАЛИЗУЮЩЕЕ | 2002 |
|
RU2227878C1 |
ВИХРЕВОЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 1972 |
|
SU336473A1 |
Вихревой теплообменник | 1978 |
|
SU681314A2 |
Вихревой теплообменник | 1979 |
|
SU785612A2 |
СПОСОБ ВИХРЕВОГО ЭНЕРГОРАЗДЕЛЕНИЯ ПОТОКА И УСТРОЙСТВО, ЕГО РЕАЛИЗУЮЩЕЕ | 2002 |
|
RU2213914C1 |
ВИХРЕВАЯ ТРУБА В.И.МЕТЕНИНА | 1996 |
|
RU2114358C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ВИХРЕВОГО ЭНЕРГОРАЗДЕЛЕНИЯ ПОТОКА РАБОЧЕГО ТЕЛА | 2008 |
|
RU2371642C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ МАСЛОПРОВОДА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1990 |
|
RU2043528C1 |
СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЛОПАТКИ ТУРБИНЫ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ | 2014 |
|
RU2562361C1 |
СПОСОБ РЕКУПЕРАТИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОДА ПЛАЗМОТРОНА, ПЛАЗМОТРОН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА И ЭЛЕКТРОДНЫЙ УЗЕЛ ЭТОГО ПЛАЗМОТРОНА | 2011 |
|
RU2469517C1 |
Использование: в химической промышленности. Сущность изобретения: в вихревой теплообменник, содержащий аксиально закрепленную в нем струну, рабочее тело подают импульсами с частотой, равной частоте собственных колебаний струны. 1 ил.
ВИХРЕВОЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 0 |
|
SU336473A1 |
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм | 1919 |
|
SU28A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Вихревой теплообменник | 1979 |
|
SU785612A2 |
Видоизменение пишущей машины для тюркско-арабского шрифта | 1923 |
|
SU25A1 |
Авторы
Даты
1992-12-30—Публикация
1989-07-17—Подача