Теплообменник

 

Изобретение относится к теплообменным аппаратам и может быть использовано в криогенной, авиационной, химической, газовой и других отраслях техники, где требуются теплообменники с интенсивным процессом теплообмена и малым гидравлическим сопротивлением. Цель изобретения - повышение интенсификации теплообмена путем улучшения равномерности поперечного обтекания труб. В теплообменнике, содержащем пучок змеевиковых труб. навитых коаксиальными слоями и в шахматном порядке в смежных слоях, и дистанционирующие проставки в виде волнистых лент, размещенных между слоями, трубы в пучке расположены с поперечным и продольным шагами, определяемыми из соотношений - ti d ; d + б ta 3,75 d, где ti поперечный шаг навивки; t2 - продольный шаг навивки; д - толщина проставки. Теплообменник состоит из корпуса 1 с коллекторами входа и выхода из трубного пространства и штуцерами входа и выхода соответственно из межтрубного пространства , сердечника 6, на который послойно спирально навиты трубы 7 с дистанционными проставками 8 и 9. Для устранения перетечек газа по корпусу и сердечнику на сердечник 6 и последний слой навивки труб 7 уложен шнур 10 из эластичного пористого материала, например металлорезины. 3 з.п. ф-лы, 3 ил. сл с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4834135/06 (22) 03,04.90 (46) 07.07,92. Бюл, ¹ 25 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт гелиевой техники (72) О.К.Красникова, Т.С,Мищенко, Ю.П.Козьмин, А,Э,Брейво, В.Я.Красносельский и Г.А.Седова (53) 621.561.094 (088,8) (56) Патент США N 335484, кл. 165-76, опублик. 1967. (54) ТЕПЛООБМЕННИК (57) Изобретение относится к теплообменным аппаратам и может быть использовано в криогенной, авиационной, химической, газовой и других отраслях техники, где требуются теплообменники с интенсивным процессом теплообмена и малым гидравлическим сопротивлением. Цель изобретения — повышение интенсификации теплообмена путем улучшения равномерности поперечного обтекания труб. В теплообменнике, содержащем пучок змеевиковых труб, Изобретение относится к теплообменным аппаратам криогенной, авиационной, химической, газовой и других отраслей техники, где требуются теплообменники с интенсивным процессом теплообмена и малым гидравлическим сопротивлением, . Известен витой трубчатый теплообменник с дистанционными проставками между слоями труб, установленными параллельно оси сердечника.

В этой конструкции теплообменникагаз, проходя между слоями труб по сквозным кольцевым каналам, омывает только часть поверхности труб. Вследствие этого интенсивность теплообмена в теплообменÄÄ5U„„1746185 А1

tst)s F 28 О 7/02, F 28 F 9/00 навитых коаксиальными слоями и в шахматном порядке в смежных слоях, и дистанционирующие проставки в виде волнистых лент, размещенных между слоями, трубы в пучке расположены с поперечным и продольным шагами, определяемыми из соотношений t1 б; б + д S t2 3,75 d, где tt— поперечный шаг навивки; tz — продольный шаг навивки; д — толщина проставки. Теплообменник состоит из корпуса 1 с коллекторами входа и выхода из трубного пространства и штуцерами входа и выхода соответственно из межтрубного пространства, сердечника 6, на который послойно спирально навиты трубы 7 с дистанционными проставками 8 и 9. Для устранения перетечек газа по корпусу и сердечнику на сердечник 6 и последний слой навивки труб

7 уложен шнур 10 из эластичного пористого материала, например металлорезины, 3 з.п. ф-лы, 3 ил, нике невысока. Кроме того, недостатком Ch теплообменника является технологическая сложность соблюдения одинаковой геомет- QQ рии кольцевых каналов в многослойной на- О 1 мотке из-за того, что ширина кольца фиксируется только в местах расположения дискретных проставок, Известен витой теплообменник, который имеет между слоями гладких труб проставки, расположенные по винтовым линиям, с чередованием в смежных слоях правой и левой навивок.

Дистанционные проставки, расположеннь1е по винтовой линии, улучшают технологические свойства конструкции, однако

1746185 не устраняют недостаток, связанный с неполным омыванием поверхности труб и, следовательно, интенсивным теплообменом, Известен теплообменник, в конструкции которого дистанционные проставки выполнены извилистыми. Они расположены между слоями труб параллельно оси сердечника и содержат выступы, определяющие расстояние между витками труб в слое.

Центры труб одного слоя по отношению к центрам труб другого слоя находятся в шахматном порядке, Недостатком этой конструкции также является снижение интенсивности теплообмена ввиду неполного обтекания газом поверхности труб, Кроме того, к недостаткам конструкции следует отнести технологическую сложность получения одинаковой и точно выдержанной ширины кольцевых каналов между слоями труб. Заданная ширина канала соблюдается только в местах расположения дискретных проставок, а между проставками положение труб не фиксируется. Вследствие этого форма и размеры кольцевых каналов не могут быть одинаковыми между всеми слоями труб. Это приводит к неравномерному распределению потока газа между слоями труб, неравномерному полю температур, и к снижению эффективности теплообменника.

Цель изобретения — повышение интенсивности теплообмена путем улучшения равномерности поперечного обтекания труб, уменьшение металлоемкости и габаритов теплообменника.

Указанная цель достигается тем. что в теплообменнике, содержащем пучок эмеевиковых труб, навитых коаксиальными слоями и в шахматном порядке в смежных слоях, и дистанционизирующие проставки в виде волнистых лент, размещенных между слоями труб, трубы в пучке расположены с поперечным и продольным шагами, определяемйми из соотношений: с +д (д

2 И

d +д b 375 d, где t1 — поперечный шаг навивки;

tz — продольный шаг навивки; д — толщина проставки;

° d — наружный диаметр трубы, Для обеспечения малого гидравлического сопротивления в межтрубном пространстве часть проставок выполнена из эластичного пористого материала, например металлорезины, а остальная часть проставок может быть выполнена иэ жесткого материала.

Кроме того, проставки,ближайшие к оси пучка, выполнены из жесткого материала.

5 На фиг. 1 показан теплообменник, общий вид; на фиг. 2 — то же, поперечное сечение навивки (разрез вдоль оси теплообменника); на фиг. 3 — сечение А-А на фиг. 2.

Теплообменник (фиг.1) состоит из кор10 пуса 1 с коллекторами входа 2 и выхода 3 из трубного пространства и штуцерами 4 и 5 входа и выхода соответственно из межтрубного пространства, сердечника 6, на который коаксиальными слоями спирально

15 навиты трубы 7 с дистанционными проставками 8 и 9 в виде волнистых лент, Для устранения перетечек газа по корпусу и сердечнику на сердечник 6 и последний слой навивки труб 7 уложен шнур 10 из

20 эластичного пористого материала, например металлорезины..

Дистанционные проставки 8, укладыва. емые на сердечнике 6, выполнены извилистыми и жесткими из малотеплопроводного

25 материала, например стали, и обеспечивают шаг и равномерность навивки. Между слоями навивки укладываются как жесткие проставки 8, так и проставки 9 из эластичного пористого материала, например металло30 резины (фиг. 2 и 3),возможна установка прокладок только из эластичного материала.

Навивка труб 7 выполнена с поперечным t1 и продольным т2 шагами таким обра35 зом,.что они отвечают соотношениям

d+д

2 11 б

d +д

40 д — толщина проставки, мм.

Меньшее значение поперечного шага навивки t> ограничено минимально возможным зазором между трубками для прохода газа, равным половине толщины проставок

45 8 или 9 (фиг.3).

А меньшее значение продольного шага навивки tz ограничено наименьшим расстоянием между центрами труб в смежных слоях S, которое равно S = d+ д.

50 Большее значение поперечного шага навивки t> определяется следующим: при значении t> большем, чем d. в структуре намотки возникают сквозные кольцевые каналы, что снижает эффект поперечного об55 текания и уменьшает интенсивность теплообмена.

Большее значение продольного шага навивки выбрано на основе следующих соображений. Известно, что область наиболь1746185

Фиг.1 шей турбулентности потока за поперечно обтекаемым цилиндром (трубой) распространяется на расстоянии, примерно равном четырем диаметрам цилиндра (tz =4d).

При дальнейшем увеличении про- 5 дольного шага tz наряду с уменьшением турбулентности потока и соответственно уменьшением интенсивности теплообмена значительно увеличиваются габариты теплообменника и его металлоемкость. 10

Теплообменник функционирует следующим образом.

Прямой поток газа поступает из коллектора 2 в трубы 7, где он охлаждается (нагревается) обратным потоком газа. про- 15 ходящим в межтрубном пространстве. Охлажденный (нагретый) поток газа в трубах 7 выходит из теплообменника через коллектор 3. Обратный поток газа поступает через штуцер 4 в межтрубное пространство. дви- 20 жется в противотоке с газом, проходящим в трубах 7, нагревается (охлаждается) за счет теплообмена с газом, проходящим в трубах, и через штуцер 5 выходит из теплообменника. 25

Предлагаемый теплообменник позволит путем интенсификации теплообмена в межтрубном пространстве снизить металлоемкость примерно в 2 раза, что особенно важно для.транспортного варианта, а также 30 улучшить технологичность изделия.

Формула изобретения

1, Теплообменник, содержащий пучок змеевиковых труб, навитых коаксиальными слоями и в шахматном порядке в смежных слоях. и дистанционирующие проставки в виде волнистых лент, размещенных между слоями труб, о тл и ч а ю шийся тем. что, с целью повышения интенсификации теплообмена путем улучшения равномерности поперечного обтекания труб, последние расположены в пучке с поперечным и продольным шагами, определяемыми иэ соотношений б+д

11 d:

d +д — поперечный шаг навивки;

tz — продольный шаг навивки; д — толщина проставки;

d — наружный диаметр трубы.

2. Теплообменник по п,1, о т л и ч а юшийся тем, что часть проставок выполнена из эластичного пористого материала.

3, Теплообменник по п.2, о т л и ч а юшийся тем, что остальная часть проставок выполнена из жесткого материала, 4. Теплообменник по пп. 1-3, о т л и ч аю шийся тем, что проставки, ближайшие к оси пучка, выполнены из жесткого материала.

Составитель T.Mèùåíêo

Редактор Н.Бобкова Техред М.Моргентал Корректор A.Îñàóëåíêo

Заказ 2386 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Теплообменник Теплообменник Теплообменник Теплообменник 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в парогенераторах , предназначенных для сжигания мазута

Изобретение относится к тешюобменной технике, в частности к теплообменным аппаратам с псевдоожижением, и может быть использовано в энергетической и химической промышленности

Изобретение относится к технике кондиционирования воздуха, а именно к устройствам его тепловой обработки

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в теплообменниках, применяемых в энергетической и химической промышленности

Изобретение относится к теплотехнике

Изобретение относится к энергетике, в частности к теплообменному аппарату системы регенерации

Изобретение относится к теплоэнергетике , к тем областям, в которых применяются кожухотрубные теплообменные аппараты с перегородками типа диск - кольцо или сегментного ти-; па

Изобретение относится к аппарату для охлаждения среды, находящейся под давлением

Изобретение относится к энергетическому и транспортному машиностроению, в частности к производству теплообменных аппаратов

Изобретение относится к теплообменным аппаратам и может быть использовано для утилизации тепла и кондиционирования воздуха

Изобретение относится к теплообменным аппаратам

Изобретение относится к теплооб.менной технике и может быть, в частности, использовано в качестве конвективных поверхностей нагрева котлов

Изобретение относится к тепломассообменным устройствам, может найти применение в химической и смежных отраслях промышленности

Изобретение относится к теплообменной аппаратуре, м.б

Изобретение относится к тепло

Изобретение относится к теплообменным аппаратам и может быть использовано преимущественно в криогенных системах и установках с теплообменниками змеевикового.типа

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в различных областях промышленности, в частности в теплообменном оборудовании транспортной энергетики с вязкими теплоносителями высокого давления в обоих трактах
Наверх