Теплообменный модуль с криволинейной поверхностью и способ его сборки (варианты)

Изобретение относится к теплообменному модулю с криволинейной поверхностью и вариантам способа его сборки и может быть использовано, в частности, в горной промышленности для тепловой защиты конструктивных элементов горных выработок от образования льда, сушки и нагрева в технологических процессах, обогрева промышленных помещений, обогрева помещений со взрывоопасной средой. Техническим результатом является повышение эффективности теплообмена - заданная кривизна излучающей поверхности позволяет формировать интенсивность теплового потока, т.е. концентрировать (фокусировать) или рассеивать излучаемую лучистую энергию, а также формировать необходимое направление излучения в зависимости от особенностей технологического процесса. Теплообменный модуль с криволинейной поверхностью, характеризующийся тем, что содержит элементы, образующие поверхность нагрева, и нагревательный элемент, имеющий контакт с элементами, образующими поверхность нагрева, причем элементы, образующие поверхность нагрева, выполнены в виде экструдированных металлических панелей, имеющих обращенные в противоположные стороны наружную (рабочую) и внутреннюю поверхности и боковые кромки, выполненные с одной стороны в виде выступа, а с другой в виде паза, которые при стыковке образуют замок для соединения экструдированных металлических панелей и образования единой поверхности нагрева теплообменного модуля, выполненной вогнутой и/или выпуклой в виде части/частей цилиндрических поверхностей, ось/оси которых перпендикулярны линиям соединения экструдированных металлических панелей, при этом нагревательный элемент уложен в соответствующих креплениях, выполненных на внутренней поверхности экструдированных металлических панелей, образующих поверхность нагрева. 3 н. и 7 з.п. ф-лы, 5 ил.

 

Изобретение относится к теплообменному модулю с криволинейной поверхностью и вариантам способа его сборки и может быть использовано, в частности, горной промышленности для тепловой защиты конструктивных элементов горных выработок от образования льда, сушки и нагрева в технологических процессах, обогрева промышленных помещений, обогрева помещений со взрывоопасной средой и т.д.

Известно устройство для предупреждения образования льда в транспортных тоннелях (патент RU 2123117 С1, кл. E21F 17/02, опуб. 10.12.1998), состоящее из сетчатой облицовки, подвешенной к крепи и обогревательной системы из электрических проводников и обогревательных элементов, выполненных из нескольких витков гибкого нагревательного кабеля.

К недостаткам данного устройства относится сравнительно невысокая эффективность тепловой защиты поверхности горных пород, что связано как с равномерным распределением нагревательных элементов по ширине поверхности, предохраняемой от образования льда, так и со значительными потерями теплоты от обогревательных элементов в окружающею воздушную среду и повышенная трудоемкость процесса крепления нагревательных элементов.

Известен теплообменный модуль и способ его сборки (патент RU 2640856 С1, кл. E21F 17/02, опуб. 12.01.2018), состоящий из элементов, образующих поверхность нагрева, и нагревательного элемента, имеющего контакт с элементами, образующими поверхность нагрева, причем элементы, образующие поверхность нагрева, выполнены в виде экструдированных металлических панелей, имеющих обращенные в противоположные стороны наружную и внутреннюю поверхности и боковые кромки, выполненные с одной стороны в виде выступа, а с другой в виде паза, которые при стыковке образуют замок для соединения экструдированных металлических панелей и образования теплообменного модуля, причем, по крайней мере один край теплообменного модуля, перпендикулярный соединениям экструдированных металлических панелей, загнут, а нагревательный элемент уложен в соответствующих каналах или креплениях, выполненных на внутренней поверхности экструдированных металлических панелей, образующих поверхность нагрева.

Недостатками данного устройства являются необходимость специальных технологических операций для скрепления пластин при формировании модуля, а также отсутствие возможности фокусирования или рассеивания тепловой энергии.

Техническим результатом является повышение эффективности теплообмена - заданная кривизна излучающей поверхности позволяет формировать интенсивность теплового потока, т.е. концентрировать (фокусировать) или рассеивать излучаемую лучистую энергию, а также формировать необходимое направление излучения в зависимости от особенностей технологического процесса.

Предложен теплообменный модуль с криволинейной поверхностью, содержащий элементы, образующие поверхность нагрева, и нагревательный элемент, имеющий контакт с элементами, образующими поверхность нагрева, причем элементы, образующие поверхность нагрева, выполнены в виде экструдированных металлических панелей, имеющих обращенные в противоположные стороны наружную (рабочую) и внутреннюю поверхности и боковые кромки, выполненные с одной стороны в виде выступа, а с другой в виде паза, которые при стыковке образуют замок для соединения экструдированных металлических панелей и образования единой поверхности нагрева теплообменного модуля, выполненной вогнутой и/или выпуклой в виде части/частей цилиндрических поверхностей, ось/оси которых перпендикулярны линиям соединения экструдированных металлических панелей, при этом нагревательный элемент уложен в соответствующих креплениях, выполненных на внутренней поверхности экструдированных металлических панелей, образующих поверхность нагрева. При этом экструдированная металлическая панель выполнена из алюминия. Причем на внутренней поверхности экструдированной металлической панели выполнены Г-образные ребра, с обращенными друг к другу полками, которые образуют монтажные каналы и одновременно являются ребрами жесткости, а наружная поверхность экструдированной металлической панели выполнена рифленой. Нагревательный элемент выполнен в виде нагревательного кабеля, или в виде трубки с теплоносителем. Крепление нагревательного элемента выполнено в виде двух продольных щек, повторяющих форму нагревательного элемента и обхватывающих нагревательный элемент по всей длине экструдированных металлических панелей. Наружная поверхность экструдированной металлической панели выполнена с покрытием, повышающим излучательную способность поверхности нагрева.

Также предложен вариант 1 способа сборки вышеуказанного теплообменного модуля с криволинейной поверхностью, включающий соединение элементов, образующих поверхность нагрева, выполненных в виде экструдированных металлических панелей, имеющих обращенные в противоположные стороны наружную (рабочую) и внутреннюю поверхности и боковые кромки, с помощью которых стыкуют пазы и соответствующие им выступы по противоположным краям элементов с образованием замка для соединения экструдированных металлических панелей и образования единой поверхности нагрева теплообменного модуля, затем теплообменному модулю придают вогнутую и/или выпуклую форму в виде части/частей цилиндрических поверхностей, ось/оси которых перпендикулярны линиям соединения экструдированных металлических панелей, после чего укладывают нагревательный элемент в соответствующие крепления, выполненные на внутренней поверхности экструдированных металлических панелей, образующих поверхность нагрева.

Также предложен вариант 2 способа сборки вышеуказанного теплообменного модуля с криволинейной поверхностью, характеризующегося тем, что элементам, образующим поверхность нагрева, выполненным в виде экструдированных металлических панелей, предварительно придают кривизну с одинаковым радиусом изгиба, и имеющих обращенные в противоположные стороны наружную (рабочую) и внутреннюю поверхности и боковые кромки, с помощью которых стыкуют пазы и соответствующие им выступы по противоположным краям элементов с образованием замка для соединения экструдированных металлических панелей и образования единой вогнутой или выпуклой поверхности нагрева теплообменного модуля в виде части цилиндрической поверхности, ось которой перпендикулярна линиям соединения экструдированных металлических панелей, после чего укладывают нагревательный элемент в соответствующие крепления, выполненные на внутренней поверхности экструдированных металлических панелей, образующих поверхность нагрева.

На фиг. 1 показан вид фрагмента (части) модуля в разрезе; на фиг. 2 - вид вогнутого модуля, на фиг. 3 - вид выпуклого модуля, на фиг. 4 - вид выпуклого и вогнутого модуля, на фиг. 5 - вид крепления для нагревательного элемента.

Теплообменный модуль с криволинейной поверхностью 1 содержит элементы, выполненные в виде экструдированных металлических панелей 2, имеющих обращенные в противоположные стороны наружную и внутреннюю поверхности и боковые кромки, выполненные с одной стороны в виде выступа 3, а с другой в виде паза 4, которые при стыковке образуют замок 5 для соединения экструдированных металлических панелей 2 и образования единой поверхности нагрева теплообменного модуля 1, выполненной вогнутой и/или выпуклой, в виде части/частей цилиндрических поверхностей, ось/оси 7 которых перпендикулярны линиям соединения (замкам 5) экструдированных металлических панелей 2, нагревательный элемент 6, уложенный в соответствующих креплениях 8, выполненных на внутренней поверхности экструдированных металлических панелей 2, образующих поверхность нагрева. При этом экструдированная металлическая панель 2 выполнена из алюминия. Причем на внутренней поверхности экструдированной металлической панели 2 выполнены Г-образные ребра, с обращенными друг к другу полками, которые образуют монтажные каналы и одновременно являются ребрами жесткости 9, а наружная поверхность экструдированной металлической 2 панели выполнена рифленой 10 и с покрытием, повышающим излучательную способность поверхности нагрева. Нагревательный элемент 6 выполнен в виде нагревательного кабеля, или в виде трубки с теплоносителем. Крепление 8 нагревательного элемента 6 выполнено в виде двух продольных щек, повторяющих форму нагревательного элемента 6 и обхватывающих нагревательный элемент 6 по всей длине экструдированных металлических панелей 2 (фиг. 5).

Сборка теплообменного модуля с криволинейной поверхностью 1, по варианту 1, осуществляется следующим образом: соединяют элементы, образующие поверхность нагрева, выполненные в виде экструдированных металлических панелей 2, имеющих обращенные в противоположные стороны наружную и внутреннюю поверхности и боковые кромки, с помощью которых стыкуют пазы 4 и соответствующие им выступы 3 по противоположным краям элементов с образованием замка 5 для соединения экструдированных металлических панелей и образования единой поверхности нагрева теплообменного модуля 1, затем теплообменному модулю 1 придают вогнутую и/или выпуклую форму в виде части/частей цилиндрических поверхностей, ось/оси 7 которых перпендикулярны линиям соединения (замкам 5) экструдированных металлических панелей 2, после чего укладывают нагревательный элемент 6 в соответствующие крепления 8, выполненные на внутренней поверхности экструдированных металлических панелей 2, образующих поверхность нагрева.

Сборка теплообменного модуля с криволинейной поверхностью 1, по варианту 2, осуществляется следующим образом: элементам, образующим поверхность нагрева, выполненным в виде экструдированных металлических панелей 2, предварительно придают кривизну (выпуклую или вогнутую) с одинаковым радиусом изгиба и имеющих обращенные в противоположные стороны наружную и внутреннюю поверхности и боковые кромки, с помощью которых стыкуют пазы 4 и соответствующие им выступы 3 по противоположным краям элементов с образованием замка 5 для соединения экструдированных металлических панелей 2 и образования вогнутой или выпуклой поверхности нагрева теплообменного модуля 1 в виде части цилиндрической поверхности, ось 7 которой перпендикулярна линиям соединения (замкам 5) экструдированных металлических панелей 2, после чего укладывают нагревательный элемент 6 в соответствующие крепления 8, выполненные на внутренней поверхности экструдированных металлических панелей 2, образующих поверхность нагрева.

Предлагаемое устройство работает следующим образом.

При подаче напряжения или теплоносителя в нагревательный элемент 6, происходит нагрев экструдированных металлических панелей 2 составляющих единую поверхность нагрева и с наружной поверхности начинает выделяться лучистая энергия, которая распространяется в виде электромагнитных колебаний, а направление излучения определяется формой излучающей поверхности модуля. Вогнутая форма излучателя позволяет, например, концентрировать энергию в определенном месте, определяемом радиусом кривизны поверхности, выпуклая поверхность позволяет рассеивать энергию, позволяя распространять ее с максимально возможной широтой. Кривизна поверхности изготавливается под конкретную задачу (технологический нагрев, сушка, локальный обогрев рабочего места и т.д.) для наиболее эффективного ее решения.

1. Теплообменный модуль с криволинейной поверхностью, характеризующийся тем, что содержит элементы, образующие поверхность нагрева, и нагревательный элемент, имеющий контакт с элементами, образующими поверхность нагрева, причем элементы, образующие поверхность нагрева, выполнены в виде экструдированных металлических панелей, имеющих обращенные в противоположные стороны наружную (рабочую) и внутреннюю поверхности и боковые кромки, выполненные с одной стороны в виде выступа, а с другой в виде паза, которые при стыковке образуют замок для соединения экструдированных металлических панелей и образования единой поверхности нагрева теплообменного модуля, выполненной вогнутой и/или выпуклой в виде части/частей цилиндрических поверхностей, ось/оси которых перпендикулярны линиям соединения экструдированных металлических панелей, при этом нагревательный элемент уложен в соответствующих креплениях, выполненных на внутренней поверхности экструдированных металлических панелей, образующих поверхность нагрева.

2. Теплообменный модуль с криволинейной поверхностью по п. 1, отличающийся тем, что экструдированная металлическая панель выполнена из алюминия.

3. Теплообменный модуль с криволинейной поверхностью по п. 1, отличающийся тем, что на внутренней поверхности экструдированной металлической панели выполнены Г-образные ребра с обращенными друг к другу полками, которые образуют монтажные каналы и одновременно являются ребрами жесткости.

4. Теплообменный модуль с криволинейной поверхностью по п. 1, отличающийся тем, что наружная поверхность экструдированной металлической панели выполнена рифленой.

5. Теплообменный модуль с криволинейной поверхностью по п. 1, отличающийся тем, что нагревательный элемент выполнен в виде нагревательного кабеля.

6. Теплообменный модуль с криволинейной поверхностью по п. 1, отличающийся тем, что нагревательный элемент выполнен в виде трубки с теплоносителем.

7. Теплообменный модуль с криволинейной поверхностью по п. 1, отличающийся тем, что крепление нагревательного элемента выполнено в виде двух продольных щек, повторяющих форму нагревательного элемента и обхватывающих нагревательный элемент по всей длине экструдированных металлических панелей.

8. Теплообменный модуль с криволинейной поверхностью по п. 1, отличающийся тем, что наружная поверхность экструдированной металлической панели выполнена с покрытием, повышающим излучательную способность поверхности нагрева.

9. Способ сборки теплообменного модуля с криволинейной поверхностью, выполненного по любому из пп. 1-8, включающий соединение элементов, образующих поверхность нагрева, выполненных в виде экструдированных металлических панелей, имеющих обращенные в противоположные стороны наружную (рабочую) и внутреннюю поверхности и боковые кромки, с помощью которых стыкуют пазы и соответствующие им выступы по противоположным краям элементов с образованием замка для соединения экструдированных металлических панелей и образования единой поверхности нагрева теплообменного модуля, затем теплообменному модулю придают вогнутую и/или выпуклую форму в виде части/частей цилиндрических поверхностей, ось/оси которых перпендикулярны линиям соединения экструдированных металлических панелей, после чего укладывают нагревательный элемент в соответствующие крепления, выполненные на внутренней поверхности экструдированных металлических панелей, образующих поверхность нагрева.

10. Способ сборки теплообменного модуля с криволинейной поверхностью, выполненного по любому из пп. 1-8, характеризующийся тем, что элементам, образующим поверхность нагрева, выполненным в виде экструдированных металлических панелей, предварительно придают кривизну с одинаковым радиусом изгиба, а металлические панели имеют обращенные в противоположные стороны наружную (рабочую) и внутреннюю поверхности и боковые кромки, с помощью которых стыкуют пазы и соответствующие им выступы по противоположным краям элементов с образованием замка для соединения экструдированных металлических панелей и образования единой вогнутой или выпуклой поверхности нагрева теплообменного модуля в виде части цилиндрической поверхности, ось которой перпендикулярна линиям соединения экструдированных металлических панелей, после чего укладывают нагревательный элемент в соответствующие крепления, выполненные на внутренней поверхности экструдированных металлических панелей, образующих поверхность нагрева.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к наружному блоку и кондиционеру, содержащему его. Наружный блок кондиционера включает в себя теплообменник и узел вентилятора, причем теплообменник включает в себя множество слоев, каждый из которых включает в себя множество труб циркуляции хладагента и узел ребер, причем множество слоев включает в себя первый слой и второй слой, и первая труба циркуляции хладагента первого слоя соединена с первой трубой циркуляции хладагента и второй трубой циркуляции хладагента второго слоя на одном конце теплообменника, при этом узел вентилятора расположен на верхнем участке теплообменника, и теплообменник включает в себя множество узлов теплообменника, расположенных вертикально, при этом множество узлов теплообменника включает в себя узлы ребер, выполненных с ребрами, имеющими разные шаги между ребрами или разные формы, при этом теплообменник включает в себя первый теплообменник, расположенный рядом с узлом вентилятора, и второй теплообменник, расположенный под первым теплообменником, и теплообменное ребро узла ребер первого узла теплообменника выполнено в форме, имеющей большую площадь и более высокое сопротивление воздуху, чем площадь и сопротивление теплообменного ребра узла ребер второго узла теплообменника.

Предложены рифленые ребра, имеющие высокие рабочие характеристики передачи тепла и не вызывающие засорения даже в газообразной окружающей среде с присутствующими твердыми примесями, такими как пыль.

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано при изготовлении профиля трубопровода для изготовления теплообменника (10) для конденсационного котла (20), отличающегося тем, что поперечное сечение профиля (1) имеет трапецеидальный участок (2), имеющий два основания (4, 5) и две боковые стороны (6, 7), и треугольный участок (3), имеющий основание (6) и две боковые стороны (8, 9), причем первая боковая сторона (6) трапецеидального участка (2) совпадает с основанием (6) треугольного участка (3), а вторая боковая сторона (7) и основания (4, 5) трапецеидального участка и боковые стороны (8, 9) треугольного участка (3) образуют внутренние стенки профиля (1), при этом первый угол (α), образованный между первым основанием (4) трапецеидального участка (2) и прилегающей к нему первой боковой стороной (8) треугольного участка (3), составляет от 45° до 135°, предпочтительно 90°, а второй угол (β), образованный между вторым основанием (5) трапецеидального участка (2) и прилегающей к нему второй боковой стороной (9) треугольного участка (3), составляет от 180° до 270°, предпочтительно 225°.

Изобретение относится к теплообменнику (1) для нагрева свежей воды посредством тепла от сточной воды в душе или ванне. Теплообменник имеет сливной желоб (3), расположенный в сливном желобе (3), узел (2) теплообменника и распределительный элемент (42) для распределения сливаемой сточной воды по узлу (2) теплообменника.

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в теплообменниках отопительных котлов. Изобретение заключается в выполнении элемента (24) для сужения поперечного сечения в виде трубчатой вставки, выполненной по типу сопла, которая вдвинута в наружную трубу (10) в ее втором продольном участке (23).

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в теплопередающих устройствах, например в ядерных энергетических установках. Изобретение заключается в том, что в устройстве для повышения теплосъема на выпуклых теплоотдающих поверхностях, содержащем верхнее закручивающее устройство, размещенное относительно выпуклой поверхности с зазором δ, разделенным продольными ребрами на ряд каналов, число продольных ребер n, размещенных на выпуклой поверхности, выбирается из условия 0,1πdвп/δ≥n≥0, где δ - высота зазора, dвп - диаметр выпуклой теплоотдающей поверхности.

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в трубчато-ребристых теплообменниках. Формирование гофрированного теплообменника с трубчато-ребристой сердцевиной, такого, что направление, в котором жалюзи подрезаны и отогнуты, наклонено только в одном направлении, причем высота Н (мм) сердцевины, которая представляет собой расстояние, на которое разнесена между собой пара бачков (расстояние части пространства между парой бачков), ширина W (мм) жалюзи, изготовленных подрезкой и отгибом, в направлении основного потока текучей среды и угол θ жалюзи, изготовленных подрезкой и отгибом, заданы так, чтобы удовлетворить неравенству Н>Qup/(Qup-1)×ΔН, где Н обозначает высоту сердцевины теплообменника, Qup обозначает отношение величины теплообмена на "гору" между однонаправленными ребрами и разнонаправленными ребрами в части воздушного потока, а ΔН обозначает величину увеличения области уменьшенного теплообмена в сердцевине теплообменника в результате замены разнонаправленных ребер на однонаправленные ребра.

Настоящее изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в теплообменниках для центральных нагревательных установок систем водоснабжения. Изобретение заключается в том, что корпус теплообменника с впускным отверстием и выпускным отверстием образуют часть канала водоснабжения, а трубы, форма периферии поперечного сечения которых изменяется в продольном направлении трубы, образуют часть газохода нагревательной камеры сгорания.

Изобретение относится к области теплотехники, а именно к теплообменным аппаратам с трубами с развитой поверхностью теплообмена, и может быть использовано в аппаратах воздушного охлаждения, теплообменниках, холодильниках, рекуператорах, печах, которые применяются в различных отраслях промышленности.

Кожухотрубчатый теплообменный аппарат относится к области теплотехники, а именно к теплообменному оборудованию, и может использоваться в химической, пищевой и других отраслях промышленности.

Изобретение относится к теплообменному модулю и способу его сборки и может быть использовано, в частности, в горной промышленности для тепловой защиты конструктивных элементов горных выработок от образования льда, обогрева промышленных помещений, обогрева помещений со взрывоопасной средой.

Изобретение относится к теплообменной системе секционного, модульного типа и предназначено для комнатного кондиционирования воздуха. .

Изобретение относится к радиатору для циркуляции горячей воды для отопления помещений. .

Изобретение относится к области отопления и может быть использовано при формировании излучающих поверхностей, например стен и потолков. .

Изобретение относится к теплообменному модулю и способу его сборки и может быть использовано, в частности, в горной промышленности для тепловой защиты конструктивных элементов горных выработок от образования льда, обогрева промышленных помещений, обогрева помещений со взрывоопасной средой.

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к устройствам для проходки подземных забоев. .

Изобретение относится к опорам пульповодов и может быть использовано при прокладке пульповодов различного назначения преимущественно для транспортирования пульп и хвостов обогатительных фабрик.

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для тепловой защиты выработок от образования льда. .

Изобретение относится к области горной промьшшенности и предназначено для проветривания тупиковых горных выработок. .
Наверх