Способ продольного оребрения рабочей поверхности теплообменника

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано при изготовлении элементов систем теплообмена. В заявляемом способе продольного оребрения рабочей поверхности теплообменника, конвективный модуль, состоящий из конвективных элементов, изготовленных из листового металла произвольной конфигурации, в том числе U-, V-, W-образного типа, каждый из которых имеет вершину, правое и левое ребро произвольной конфигурации и фальцевые кромки, выполненные таким образом, что при сопряжении конвективных элементов друг с другом разноименными ребрами с образованием фальцевого подвижного соединения, на рабочей поверхности теплообменника конвективные элементы зацепляют в натяг, используя их упругие свойства, при этом последний конвективный элемент замыкают с первым, образуя конвективный модуль. Технический результат - упрощение технологического процесса закрепления конвективных элементов на рабочей поверхности теплообменника, 9 з.п. ф-лы, 17 ил.

 

Изобретение относится к технологии изготовления элементов систем теплообмена в промышленных нагревателях, в холодильных, конденсаторных установках, в тепловых пушках и конвекторах, элементов систем отопления жилых домов, общественных зданий и промышленных объектов, в частности, к способу установки конвективных элементов на теплообменные элементы с целью организации развитой поверхности теплообмена.

В теплотехнических конструкциях широко используют изделия с оребрением или «оперением», при котором, например, на гладкую трубу наваривают металлические полоски или пластинки, что обеспечивает повышение эффективности теплообмена.

(См., например, http://atmofor.com.ua/truby-radiatory-odnostyennyye-nyerzh-1m-stal-10mm/)

Известны также другие способы оребрения теплопередающих поверхностей, в частности, труб, такие как: литье, приварка токами высокой частоты (ТВЧ) спиральных и продольных ребер, приварка электродуговой или контактной сваркой, обжим шайбами, поперечно-винтовая холодная прокатка, навивка с натягом алюминиевой ленты на сталь, электродуговая сварка в среде аргона

(См., например, http://uralkmz.ru/kotelnoe-oborudovanie/orebrennye-truby/10010991/) или (www.ural-mep.ru/trubi-teploobmennie-dlya-teploobmennikov/orebrenie-trub-teploobmennikov.html).

Известны также дымоход Bertrams Радиатор 120 мм, в котором конвективные ребра выполнены прямоугольными и приварены точечно мелким шагом к рабочей поверхности теплообменника

(См., например, https://www.dom.by/sellers/dimohodi/bertrams/radiator-120mm/minsk/) или труба-радиатор для дымохода d 120 мм; 0.8 мм; 50 см из нержавейки AISI 304 - «Версия Люкс» с Г-образными конвективными ребрами, приваренными точечно крупным шагом к рабочей поверхности теплообменника. (См., например, https://рrom.uа/р671643797-truba-radiator-dlya.html) или бытовой электрический конвектор Zilon (Россия), в котором установлен цельнолитой X-образный ребристый алюминиевый ТЭН

(См., например, https://rus-radiator.ru/catalog/elektricheskie-konvektory-zilon).

Наиболее близким техническим решением, по мнению заявителя, является известный способ продольного оребрения рабочей поверхности теплообменника, при котором конвективные U-образные элементы устанавливают вдоль рабочей поверхности теплообменника методом сварки (См., например, http://www.ural-mep.ru/trubi-teploobmennie-dlya-teploobmennikov/orebrenie-trub-teploobmennikov.html).

Однако все указанные известные способы, направленные на создание конвективного блока тепловой системы, предполагают использование высокотехнологичных энерго-затратных сложных приемов с применением дорогого оборудования и с потерями рабочего времени при изготовлении теплового оборудования.

Техническим результатом заявленного изобретения является повышение эффективности теплоотдачи теплообменных устройств, за счет значительного увеличения площади соприкосновения рабочей поверхности теплообменника с тепловым агентом, упрощение технологического процесса закрепления конвективных элементов на рабочей поверхности теплообменника, например, на трубе, по которой движется теплоноситель, либо на трубке ТЭНа, улучшение эргономических свойств теплового оборудования, упрощение процессов обслуживания этого оборудования, сокращение рабочего времени при монтаже теплового оборудования.

Указанный технический результат достигают тем, что при заявляемом способе продольного оребрения рабочей поверхности теплообменника, в том числе труб с теплоносителем или хладагентом, а также ТЭН любого диаметра, с использованием конвективного модуля, состоящего из конвективных элементов, изготовленных из листового металла произвольной конфигурации, в том числе U-, V-, W-образного типа, каждый из которых имеет вершину, правое и левое ребро произвольной конфигурации и фальцевые кромки, выполненные таким образом, что при сопряжении конвективных элементов друг с другом разноименными ребрами с образованием фальцевого подвижного соединения, на рабочей поверхности теплообменника конвективные элементы зацепляют в натяг, используя их упругие свойства, при этом последний конвективный элемент замыкают с первым, образуя, таким образом, конвективный модуль. Кроме того, конвективный модуль может быть размещен на рабочей поверхности теплообменника с возможностью инвариантной установки, обеспечивая его присоединение к рабочей поверхности любой стороной, кроме того конвективные элементы могут быть выполнены из листового металла с декоративным покрытием и с различным внешним цветовым решением, а также фальцевые кромки правого и левого ребра могут быть направлены в разные стороны или в одну сторону, кроме того фальцевые кромки правого и левого ребра могут быть направлены относительно ребра в любом направлении, обеспечивая подвижное фальцевое соединение при сборке, при этом также ребра конвективного элемента могут быть выполнены прямыми, криволинейными или с перфорацией, кроме того, конвективный модуль может быть собран из разнообразных конвективных элементов разного типа с ребрами и кромками различной конфигурации, а также конвективные модули на рабочей поверхности теплообменника могут быть установлены по всей длине теплового контура и не менее одного, и также получившиеся конвективные модули на рабочей поверхности теплообменника могут быть установлены по всей длине теплового контура и при этом не менее одного или более одного путем сбора воедино монолитным блоком за счет сдвига отдельных конвективных элементов в смежных конвективных модулях.

Предлагаемый способ продольного оребрения рабочей поверхности теплообменника предполагает использование конвективных элементов, например, U-, V-, W-образного типа, изготовленных из листового металла. Каждый конвективный элемент имеет вершину, правое и левое ребро произвольной конфигурации и фальцевые кромки. Фальцевые кромки выполнены таким образом, что при сопряжении конвективных элементов друг с другом разноименными ребрами образуют фальцевое подвижное соединение. Формируя цепочку сопряжений из конвективных элементов, составляют конвективный модуль. Во время сборки конвективный модуль укладывают на рабочую поверхность теплообменника либо вершинами, либо фальцевыми кромками конвективных элементов, образуя контактные площадки с рабочей поверхностью теплообменника, обволакивая его, а последний конвективный элемент замыкают с первым в натяг, используя упругие свойства конвективных элементов. При таком способе продольного оребрения рабочей поверхности теплообменника нет необходимости подбирать подходящие коэффициенты расширения металлов конвективных элементов и рабочей поверхности теплообменника. Изменение геометрических размеров теплового устройства, в частности рабочей поверхности теплообменника типа трубы или ТЭН при температурных перепадах не оказывает отрицательного влияния на конвективный модуль благодаря фальцевому подвижному соединению и упругой посадке конвективного модуля. Конвективные модули при установке на трубы и ТЭНы не требуют никакого крепежа. Конвективные модули «сами себя держат». Деформации отсутствуют. Благодаря отсутствию сварки и крепежа рабочая поверхность теплообменника не травмируется и, следовательно, установка такого конвективного модуля не снижает эксплуатационных свойств теплового устройства. Способ не требует больших временных затрат на установку конвективных элементов. Конвективные элементы могут быть выполнены из металла с декоративным покрытием, что дает применению предлагаемого способа несомненные дизайнерские преимущества при использовании, как на производстве, так и в быту. Можно придавать различные цвета и фактурные решения, имитировать дерево, натуральный камень или другие природные материалы. Конвективные элементы инвариантны в сборке, их можно повернуть к рабочей поверхности теплообменника любой стороной, как вершинами, так и фальцевыми кромками конвективных элементов для максимального сопряжения поверхности элемента с рабочей поверхностью теплообменника. Конвективные модули на рабочей поверхности теплообменника могут быть установлены по нескольку штук по всей длине теплового контура через интервалы, а могут быть собраны воедино монолитным блоком, просто за счет сдвига отдельных элементов в соседних модулях. Простота сборки и разборки: не нужны профессиональные навыки, и можно обойтись без специального инструмента. Разборка не представляет труда: это просто выдвижение одного любого элемента из блока, что облегчает разборку модулей для чистки и переноса и транспортировки в более удобное место. Удобство сборки заключается в том, что конвективный модуль можно собрать на столе, а затем перенести на рабочую поверхность теплообменника и замкнуть его «по месту».

На фиг. 1 представлен вид спереди примера выполнения конвективного элемента с фальцевыми кромками в разные стороны; на фиг. 2 - вид сбоку указанного примера; на фиг. 3 - вид сверху того же примера; на фиг. 4 - вид спереди примера выполнения конвективного элемента с фальцевыми кромками в одну сторону; на фиг. 5 - вид сбоку указанного на фиг. 4 примера; на фиг. 6 - вид сверху того же примера; на фиг. 7 - фрагмент размещения U-образного конвективного элемента с плоской вершиной на стержне малого диаметра, например, на ТЭН; на фиг. 8 - фрагмент размещения U-образного конвективного элемента с плоской вершиной на тепловой трубе большого диаметра; на фиг. 9 представлен V-образный конвективный элемент с угловой фальцевой кромкой, позволяющей формировать конвективные модули на трубах как «большого», так и «малого» диаметров; на фиг. 10 показан фрагмент размещения V-образного конвективного элемента с угловой фальцевой кромкой на трубе «большого» диаметра; на фиг. 11 показан фрагмент размещения V-образного конвективного элемента с угловой фальцевой кромкой на рабочей поверхности теплообменника «малого» диаметра, например, на ТЭН; на фиг. 12 представлен W-образный конвективный элемент; на фиг. 13 - представлен пример формирования конвективного модуля на рабочей поверхности теплообменника из W-образных конвективных элементов, с реализацией рабочего теплового контакта фальцевыми кромками; на фиг. 14 показан U-образный конвективный элемент с плоской вершиной; на фиг. 15 - представлен пример формирования конвективного модуля с двухступенчатым расположением конвективных элементов на рабочей поверхности теплообменника, на фиг. 16 - схематично представлен пример выполнения монолитного блока из двух смежных конвективных модулей; на фиг. 17 - схематично представлен пример выполнения двух смежных конвективных модулей на трубе со сдвигом на половину ширины конвективного элемента.

Для сборки конвективного модуля 1, который в дальнейшем будет установлен на рабочей поверхности 2 теплообменника, в том числе труб 3 с теплоносителем или хладагентом, а также ТЭН 4 любого диаметра, используют конвективные элементы 5, которые изготовлены из листового металла произвольной конфигурации 6, в том числе U-, V-, W-образного типа, каждый из которых имеет вершину 7, правое 8 и левое 9 ребра, выполненные таким образом, что при сопряжении конвективных элементов 5 друг с другом разноименными ребрами 8, 9 образуют фальцевое подвижное соединение, При заявляемом способе на рабочей поверхности 2 теплообменника конвективные элементы 5 зацепляют в натяг сопрягаемыми кромками 10 разноименных ребер 8, 9, при этом последний конвективный элемент 5 замыкают с первым, образуя, таким образом, конвективный модуль 1. При этом конвективный модуль 1 может быть размещен на рабочей поверхности 2 теплообменника с возможностью инвариантной установки, обеспечивая его присоединение к рабочей поверхности 2 любой стороной (см. фиг. 8, 13), кроме того конвективные элементы 5 могут быть выполнены из листового металла с декоративным покрытием и с различным внешним цветовым решением, а также фальцевые кромки 10 правого 8 и левого 9 ребер могут быть направлены в разные стороны (см. фиг. 2) или в одну сторону (см. фиг. 5), кроме того фальцевые кромки 10 правого 8 и левого 9 ребер могут быть направлены относительно ребер 8, 9 в любом направлении (см. фиг. 9), обеспечивая подвижное фальцевое соединение при сборке, при этом также ребра 8, 9 конвективного элемента 5 могут быть выполнены прямыми, изогнутыми, криволинейными или с перфорацией, а получившиеся конвективные модули 1 на рабочей поверхности 2 теплообменника могут быть установлены по всей длине теплового контура, и при этом не менее одного или более одного путем сбора воедино монолитным блоком 11 за счет сдвига отдельных конвективных элементов 5 в смежных конвективных модулях 1 (см. фиг. 16). Смежные конвективные модули 1 при установке на трубе 3 могут быть сдвинуты вершинами 7 на половину ширины конвективного элемента 5 для улучшения теплоотдачи (см. фиг. 17).

Одним из преимуществ указанного технического решения является также возможность применения собранных заявляемым способом конвективных модулей 1 на обогревающих устройствах, расположенных на верхних этажах высотных зданий, вплоть до небоскребов, т.к. они не подвержены воздействию имеющегося там высокого технологического давления.

1. Способ продольного оребрения рабочей поверхности теплообменника, в том числе труб с теплоносителем или хладагентом, а также ТЭН любого диаметра, с использованием конвективного модуля, состоящего из конвективных элементов, характеризующийся тем, что изготовленные из листового металла с фальцевыми кромками произвольной конфигурации, в том числе U-, V-, W-образного типа, конвективные элементы, каждый из которых имеет вершину, правое и левое ребро произвольной конфигурации и фальцевые кромки, выполненные таким образом, что при сопряжении конвективных элементов друг с другом разноименными ребрами с образованием фальцевого подвижного соединения, на рабочей поверхности теплообменника конвективные элементы зацепляют внатяг, используя их пружинные свойства, сопрягаемыми кромками разноименных ребер, при этом последний конвективный элемент замыкают с первым, образуя, таким образом, конвективный модуль.

2. Способ продольного оребрения рабочей поверхности теплообменника по п. 1, отличающийся тем, что конвективный модуль размещен на рабочей поверхности теплообменника с возможностью инвариантной установки, обеспечивая при этом его присоединение к рабочей поверхности любой стороной.

3. Способ продольного оребрения рабочей поверхности теплообменника по п. 1, отличающийся тем, что конвективные элементы выполнены из листового металла с декоративным покрытием и с различным внешним цветовым решением.

4. Способ продольного оребрения рабочей поверхности теплообменника по п. 1, отличающийся тем, что фальцевые кромки правого и левого ребра направлены в разные стороны.

5. Способ продольного оребрения рабочей поверхности теплообменника по п. 1, отличающийся тем, что фальцевые кромки правого и левого ребра направлены в одну сторону.

6. Способ продольного оребрения рабочей поверхности теплообменника по п. 1, отличающийся тем, что фальцевые кромки правого и левого ребра направлены относительно ребра в любом направлении, обеспечивая подвижное фальцевое соединение при сборке.

7. Способ продольного оребрения рабочей поверхности теплообменника по п. 1, отличающийся тем, что ребра конвективного элемента выполнены прямыми, криволинейными, с перфорацией.

8. Способ продольного оребрения рабочей поверхности теплообменника по п. 1, отличающийся тем, что конвективный модуль собран из разнообразных конвективных элементов разного типа с ребрами и кромками различной конфигурации.

9. Способ продольного оребрения рабочей поверхности теплообменника по п. 1, отличающийся тем, что конвективные модули на рабочей поверхности теплообменника установлены по всей длине теплового контура и не менее одного.

10. Способ продольного оребрения рабочей поверхности теплообменника по п. 9, отличающийся тем, что конвективные модули на рабочей поверхности теплообменника установлены по всей длине теплового контура более одного, путем сбора воедино монолитным блоком за счет сдвига отдельных конвективных элементов в смежных конвективных модулях.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплообменному устройству на основе пульсационной тепловой трубы и системе охлаждения. Система охлаждения, содержащая множество блоков, которые механически соединены друг с другом, причем каждый блок содержит теплообменное устройство на основе пульсационной тепловой трубы; и устройство коммутации, причем устройство коммутации находится в физическом контакте с упомянутым, теплообменным устройством для переноса тепловой нагрузки из устройства коммутации в теплообменное устройство, и между двумя соседними блоками обеспечен электроизолирующий элемент, при этом теплообменное устройство содержит множество трубок для обеспечения путей протекания текучей среды между первым и вторым элементами распределения текучей среды теплообменного устройства, причем каждая трубка содержит группу каналов, при этом как первый, так и второй элементы распределения текучей среды содержат, пластину первого типа, причем каждая пластина первого типа имеет отверстия для обеспечения выравнивания множества трубок, пластины первого типа имеют одинаковую толщину, первый элемент распределения текучей среды содержит пластину второго типа, пластина второго типа имеет отверстия для обеспечения путей протекания текучей среды между трубками из множества трубок, и пластина второго типа расположена с противоположной стороны пластины первого типа из пластин первого элемента распределения текучей среды относительно второго элемента распределения текучей среды.

Способ определения жесткости теплообменника (1) с пучком труб, который включает трубу-сердечник (2) и змеевиковые трубы (3), навитые вокруг трубы-сердечника (2) с образованием пучка труб, причем змеевиковые трубы (3) навиты в несколько слоев (5, 6) змеевика и при соответствующем угле (α) навивки слоя вокруг трубы-сердечника (2), включающий следующие стадии: определение геометрического параметра прочности соответствующего слоя (5) змеевика, где геометрический параметр прочности включает отношение площади (Аr) поперечного сечения змеевиковой трубы к площади (Ар) поперечного сечения ячейки, где площадь (Ар) поперечного сечения ячейки получена из осевого расстояния (Т) змеевиковых труб (3) и внешнего диаметра (da) змеевиковых труб (3); корректировка отношения площадей с помощью поправочного коэффициента с целью учета ориентации змеевиковых труб (3) соответствующего слоя змеевика относительно силы тяжести (Fg), действующей на змеевиковые трубы; и определение жесткости соответствующего слоя (5) змеевика в зависимости от скорректированного отношения площадей и модуля упругости материала змеевиковой трубы.

Группа изобретений относится к солнечным коллекторам и способам их изготовления. Корпус (1) для системы концентрации солнечной энергии содержит трубу (2), выполненную с возможностью содержания теплопередающей среды (10) и содержащую первую часть, выполненную с возможностью быть подверженной воздействию солнечного света, и вторую часть, выполненную с возможностью не быть подверженной воздействию солнечного света.

Изобретение относится к теплообменнику (10), внутренняя боковая поверхность (20, 20’) теплоотводящего тела (12, 12’) имеет: первый участок (20), содержащий по меньшей мере два ребра (22), которые смещены трансверсально относительно друг друга; и примыкающий к первому участку (20) второй участок (20’), содержащий по меньшей мере два ребра (22’), которые трансверсально смещены относительно друг друга.

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.

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).
Наверх