Теплообменная труба

 

Изобретение относится к теплообменным аппаратам. Цель изобретения - повышение эксплуатационных характеристик. Теплообменная труба 3 содержит секции 5 с насадкой в виде расположенных между проницаемыми пластинами 4 шаров 2, диаметром по крайней мере в четыре раза меньшим диаметра трубы 3. Расстояние между секциями 5 и длина каждой секции состав-, ляет (1.7-3,0) диаметра шара 2. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 F 28 F 13/12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4812016/06 (22) 30,04.90 (46) 15.03.92. Бюл. М 10 (71) Ленинградский кораблестроительный институт и Всесоюзный научно-исследовательский технологический институт энергетического машиностроения (72) Б.В.Сударев, С.Л.деменок, В.В.Медведев и В.Б.,Сударев (53) 621,565.94 (088.8) (56) Патент США

hh 4593754, кл. F 28 F 13/12, опубл. 1986.

Изобретение относится к теплообменным аппаратам и может быть использовано в транспортных энергетических установках.

Известна теплообменная труба. содержащая неподвижную засыпку из шаров, диаметр которых несколько больше радиуса трубы, размещенную между проницаемыми пластинами по всей длине трубы.

При работе теплоноситель течет между шарами параллельно стенке трубы. Шары турбулизируют поток теплоносителя, вйтесняют его к стенке. трубы, за счет чего увеличивается интенсивность теплосъема с ее поверхности. Однако размещение в известной теплообменной трубе засыпки шаров по всей длине трубы приводит к большим гидравлическим потерям, что снижает теплогидравлическую эффективность и обуславливает значительную массу трубы.

Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемому изобретению является теплообменная труба, содержащая Ы 1719875 А1 (54) ТЕПЛООБМЕННАЯ ТРУБА (57) Изобретение относится к теплообменным аппаратам. Цель изобретения — повышение эксплуатационных характеристик.

Теплообменная труба 3 содержит секции 5 с насадкой в виде расположенных между проницаемыми пластинами 4 шаров 2, диаметром по крайней мере в четыре раза меньшим диаметра трубы 3. Расстояние между секциями 5 и длина каждой секции составляет (1,7-3,0) диаметра шара 2. 1 ил. неподвижную засыпку шаров, диаметр которых как минимум в четыре раза меньше диаметра трубы, размещенную между проницаемыми пластинами по всей длине трубы.

При работе теплоноситель течет между шарами засыпки параллельно стенкам. Интенсивность теплосьема с поверхности трубы возрастает вследствие увеличения скорости движения теплоносителя вблизи стенки трубы, Однако в известной теплообменной трубе засыпка из шаров располагается по всей длине трубы, что обуславливает ее высокие массу и гидравлическое сопротивление. Последнее приводит также к снижению теплогидравлической эффективности.

Цель изобретения — повышение эксплуатационных характеристик.

Поставленная цель достигается тем, что в теплообменной трубе, содержащей размещенную внутри секцию с насадкой в виде расположенных между проницаемыми пластинами шаров диаметром, по крайней мере в четыре раза меньшим диаметра трубы, труба дополнительно содержит расположенные на равном расстоянии по ее длине дополнительные секции с идентичной насадкой, причем расстояние между секциями и длина каждой секции составляет (1,7-3,0) диаметра шара.

Такое выполнение теплообменной трубы позволяет снизить массу теплообменной трубы за счет промежутков между секциями и повысить теплогидравлическую эффективность. Это достигается как за счет снижения гидравлического сопротивления, так и благодаря обеспечению высокой интенсивно-. сти теплоотвода. Последнее происходит потому, что на участке трубы с шаровой засыпкой вблизи стенок образуется область повышенных скоростей, увеличивающая интенсивность теплообмена как в секциях, так и в промежутках между ними, куда устремляется пристенная струя, обеспечивающая высокую интенсивность теплообмена.

Высота секции Н, равная (1,7 — З,О) диаметра шара d, позволяет получить максимальное значение скорости в пристенной области, что обеспечивает максимальную интенсивность теплообмена как в секции, так и в следующем за ней промежутке между секциями, так как вытекающая в него пристенная струя имеет максимальную скорость. Увеличение высоты секции Н приводит к снижению максимальной скорости в пристенной области и, следовательно, интенсивности теплоотвода. При Н = d не успева бт произойти существенное перераспределениескоростейпосечениютеплообменнойтр- бы и поэтому в пристенной области скорости и теплоотвод меньше, Поскольку интенсивность теплоотвода в пристенной струе, вытекающей из секции, быстро падает вследствие расширения и размывания струи, то расстояние I между секциями, на котором распространяется пристенная струя, должно быть равно (1,73,0) d, так как только в этом случае обеспечивается высокий средний коэффициент геплоотдачи. При увеличении I > Çd коэффициент теплоотдачи резко падает, что снижает тейлогидравлическую эффективность.

На чертеже представлена теплообменная труба, продольный разрез.

Теплообменная труба содержит засыпку (секции) 1, состоящую из шаров 2, диаметр которых б по крайней мере в четыре раза меньше диаметра 0 трубы 3, расположенной между проницаемыми пластинами

4 к образующей секции 5. Расстояние 6 меж5 ду секциями 5 и длина каждой секции составляет 1,7-3,0 диаметра шара 2.

При работе теплоноситель поступает в трубу 3, проходит через пористую пластину

4 в засыпку 1 и омывает шары 2. При этом

10 теплоноситель вытесняется шарами 2 к стенке трубы 3, где образуется зона повышенных скоростей, обеспечивающая высокую интенсивность теплоотвода как в засыпке 1, так и на участке 6 между секция15 ми.

Пластины 4 должны иметь пористость . больше 0,5. В этом случае их гидравлическое сопротивление, масса и влияние на гидродинамику потока пренебрежимо малы.

20 Высота засыпки 1 в случае наиболее плотной укладки (октаэдрической) может равняться 1,7 d (два ряда шаров), так как скоростьЪ пристенной зоне успевает стать максимальной. В случае наименее плотной

25 укладки (кубической) Н должно быть равно

3d. Расстояние 6 между секциями (засыпками) 1 при плотной укладке может равняться

Зб, так как в этом случае скорость в пристенной зоне больше и струя дальнобойней. При

30 менее плотной укладке все наоборот и I =

1,7d.

Применение предлагаемой теплообменной трубы позволяет за счет наличия участков, свободных от шаровой засыпки, и

35 обеспечения максимальных скоростей в пристенной зоне снизить массу и повысить теплогидравлическую эффективность. теплообменной трубы.

40 Формула изобретения

Теплообменная труба, содержащая размещенную внутри секцию с насадкой в виде расположенных между проницаемыми пла45 стинами шаров с диаметром, по крайней мере в четыре раза меньшим диаметра трубы, отл ич а ющая ся тем, что,c целью повышения эксплуатационных характеристик, труба содержит расположенные на

50 равном расстоянии по ее длине дополнительные секции с идентичной насадкой, причем расстояние между секциями и длина каждой секции равны между собой и составляют 1,7-3,0 диаметра шара.

Г

Составитель M.Êîñîðîòoâ

Редактор В.©ельдман Техред М,Моргентал Кооректор M.Ïoæî

Закаэ 763 Тираж Подписное

ВНИИХИ Гасударственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-.иэдательский комбинат "Патент", г. Ужгород. ул.Гагарина, 101

Теплообменная труба Теплообменная труба Теплообменная труба 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплотехнике

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в энергетических установках с высокотемпературным теплоносителем

Изобретение относится к тепломассообмену

Изобретение относится к теплотехнике Цель изобретения - интенсификация теплообмена , Теплообменная труба 1 содержит размещенный по ее оси шток 2 и турбулизирующую вставку в виде конических спиралей 3, вершины 4 которых закреплены на штоке 2, а основания 5 соединены с гибким элементом 6, который может включать пружины 7

Изобретение относится к энергетике, м.б

Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано в холодильниках масла для винтовых компрессоров или ДВС

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано, в частности в теплообменниках типа труба в трубе

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

Изобретение относится к способу работы вихревого теплообменного элемента, снабженного завихрителями потока, реализация которого позволяет интенсифицировать теплообмен за счет использования четвертого способа переноса теплоты, а именно вихревого способа переноса теплоты, и может быть использовано в теплообменниках, применяемых в различных отраслях техники, в частности, в регенеративных теплообменниках газотурбинных установок, реакторостроении, позволяя уменьшить массу и габариты теплообменного оборудования и т.д

Изобретение относится к энергетике, может быть использовано в установках для получения пара и является усовершенствованием изобретения по авт

Изобретение относится к теплообменной аппаратуре и может быть использовано в энергетической, химической, металлургической и горной промышленности

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано при создании теплообменных устройств

Изобретение относится к теплообменным аппаратам, в частности к трубчатым элементам теплообменников

Изобретение относится к устройствам для проведения экзотермических и эндотермических жидкофазных химических реакций и может найти применение в химической и нефтехимической промышленности
Наверх