Изобретение касается теплообменных аппаратов, в частности парогенерирующих элементов, широко распространенных в теплоэнергетике.
В известных ,конструкциях парогенерирующих элементов интенсификация теплообмена достигается путем закручивания или турбулизации потока теплоносителя различными вста вками. Для обеспечения гидродинамической устойчивости в парогенерирующих элементах устанавливается дроссельное устройство. Однако эти дросселя отличаются технолотической сложностью изготовления, а также большим весом парогенерирующих элементо:в.
Цель изобретения - использование завихрителя в .качестве предвключенного дросселя при уменьшении трудоемкости изготовления, лучшее использование активной длины и уменьшение веса парогенерирующего элемента.
Это достигается тем, что спиральный зазихритель выполнен в виде трубки малого диаметра, навитой на прямолинейный участок той же трубки, встроенной в парогенерирующий элемент таким образо.м, что нагреваемая среда попадает в спиральный канал теплообменного участка, пройдя по внутрнтрубной полости завихрителя.
На чертеже изобран ена конструкция предлагаемого элемента.
Спиральный завнхрнтель / вставлен в теплообменную трубу 2 и закреплен, например, тосредством резьбовой втулки 3, до упора завернутой в резьбу хвостовика 4. Завихритель :вьрнолнен в .виде змеевика 5 из трубки малого диаметра, назитой с определенным шагом на |Пря.молннейный участок 6 той же трубки таким образом, что входной 7 и выходной 5 концы трубки размещены в начале теплооб1менного у частка. Внутритрубная полость завихрителя используется для срабатывания необходимого перепада гидравлических давлений, а спиральный канал 9, образованный наружной поверхностью прямолинейного участка трубки 6, межтрубным пространством змеевика 5 и внутренней поверхностью теплообменной трубы 2, служит для интенсификации теплообмена.
Греющая среда омывает парогенерирующий элемент снаружи. Нагреваемая среда,
подводимая s парогенерирующий элемент по
хзостсвиху 4, через входной конец 7 поладает
во внутритрубную полость прямолинейного
участка трубКп 5, проходит по змеевику 5 и
через выходной конец S поступает в полость
W на вход 3 спиральный канал 9. На участке от вхадного 7 до выходного 8 .концов трубки создается необходимый лерепад давления. Таким образо.м, этот участок выполняет роль дросселя. Далее поток нагреваемой среды движется по спиральному каналу 9 теллооб;менного участка и, восприняв тепло от греющей среды через стенку теплообменной трубки 2, поступает в верхнюю часть парогенерирующего элемента.
Формула изобретения
Парогенерирующий элемент со встроенным спиральным завихрителем, отличающийся тем, что, с целью использовайия заг.нхрителя в качестве дроссельного устройства и уменьшения веса элемента, завихритель выполнен в виде трубки, навитой на прямолинейный участок той же трубки, включенной в контур нагреваемой среды.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ | 1998 |
|
RU2137049C1 |
Теплообменник | 1987 |
|
SU1654628A1 |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | 1998 |
|
RU2140045C1 |
Парогенерирующий элемент | 1975 |
|
SU566119A2 |
В.Г.СУПРУНОВ, Б.Ф.ТИТОВ И Г.А.ТАРАНКОВ изобретения | 1974 |
|
SU327857A1 |
АППАРАТ С ВРАЩАЮЩИМСЯ БАРАБАНОМ И ВСТРОЕННОЙ ПНЕВМОТРУБОЙ | 2013 |
|
RU2528599C2 |
ТЕПЛООБМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ | 1996 |
|
RU2125695C1 |
СПОСОБ РАБОТЫ ОХЛАЖДАЮЩЕ-НАГРЕВАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА И ОХЛАЖДАЮЩЕ-НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | 2004 |
|
RU2289769C2 |
АППАРАТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА | 1990 |
|
RU2029197C1 |
СПОСОБ ТЕПЛОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСКРИЗИСНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 1993 |
|
RU2034225C1 |
Авторы
Даты
1976-02-15—Публикация
1970-11-16—Подача