Теплообменная труба овального сечения

 

Использование: в конструкциях теплообменных труб в различных от раслях теплознергетики . Сущность изобретения: в полости теплообменной трубы овального сечения расположен турбулизатор. Турбулизачор выполнен в виде перфорированной зигзагообразной ленты. Края ленты примыкают к внутренней поверхности трубы и соединены между собой перемычкой. Последняя выполнена синусоидально гофрированной и разделяет полость трубы на каналы. Амплитуда гофров не превышает 1/6 максимального размера овала трубы. Отношение периода к амплитуде не превышает 9,6. Гофры на перемычке могут быть расположены вдоль и поперек оси трубы. 2 з п. ф-лы, 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛ И СТИ Ч Е СКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 F 28 F 1/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

Чц „ ", » N ». F/) ф

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 4

СО

О

Я

T/,4

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4868221/06; 4868222/06 (22) 24 09 90 (46) 15.10.92. Бюл. ¹ 38 (71) Конструкторское бюро "Орион" Научнопроизводственного обьединения машиностроения (72) Б.E. Байгалиев и Р,М. Салахутдинов (56) Авторское свидетельство СССР ¹ 476435, кл. F 2 F 1/00, 1972.

Авторское свидетельство СССР № 512365, кл. F 28 F 1/02, 1973, (54) ТЕПЛООБМЕННАЯ ТРУБА (57) Использование: в конструкциях теплообменных труб в различных отраслях тепло„„ Ы„, 1768916 А1 з«ергетики, Сущность изобретения: в полости теплообменной трубы овального сечения распогожен турбулизатор.

Турбулизатор выполнен в виде перфорированной зигзагообразной ленты. Края ленты примыкают к внутренней поверхности трубы и соединены между собой перемычкой.

Последняя выполнена синусоидально гофрированной и разделяет полость трубы на каналы. Амплитуда гофров не превышает

1/6 максимального размера овала трубы.

Отношение периода к амплитуде не превышает 9,6. Гофры на перемычке могут быть расположены вдоль и поперек оси трубы. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

1768916

20

 — К,К—

Изобретение относится к теплотехнике, в частности к конструкции теплообменной трубы.

Известна конструкция трубы теплообменника, преимущественно для водяного охладителя масла, содержащая выполненный из сетки турбулизатор, расположенный внутри трубы, имеющей круглое или овальное сечение. Края сетки изогнуты по профилю трубы в виде спадающей и возрастающей ветвей, плотно прижаты под действием пружинящих сил к внутренней поверхности трубы, и центральная часть турбулизатора по всей длине выполнена волнообразной с высотой волны, равной одной трети наибольшего диаметра трубы.

Недостатком известной конструкции является высокое гидравлическое сопротивление трубы.

Известна конструкция теплообменной трубы некруглого сечения, преимущественно овального, выбранная в качестве прототипа, с перфорированным турбулизатором внутри, края которого изогнуты по профилю трубы. Турбулизатор выполнен в виде ленты, имеющей в зоне перфорации углубления с высотой, равной 0,04-0,3 наименьшего внутреннего размера трубы, и перфорация размещена с шагом, составляющем 1-6 э raго же размера.

Недостатком известной конструкции является невысокая тепловая эффективность теплообменной трубы вследствие небольшой площади теплообменной поверхности турбулизгтора, Данное техническое решение является наиболее близким по технической сущности.

Целью изобретения является повышение теплообменной эффективности трубы за счет увеличения площади теплообменной поверхности турбулизатора, указанная цель достигается тем, что в известной rer,ëîoáìàííoé трубе овального сечения, содержащей расположенный в ее полости турбулизатор в виде перфорированной зигзагообразной ленты. примыкающей к внутренней поверхности трубы краями, соединенными между собой перемычкой, разделяк>щей полость трубы на каналы, перемычка выполнена синусоидально гофрированной с амплитудой, не превышающей 1/6 максимального размера овала трубы, и отношением периода к амплитуде, не превышающим 9,6. Возможны следующие варианты расположения гофр на перемычке турбулизатора: 1) гофры на перемычке расположены вдоль оси трубы;

2) гофры на перемычке расположены поперечно относительно оси трубы.

Сравнение заявляемого решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области техники не позволило выявить в них признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию "существенные отличия

На фиг. 1 и 2 изображены продольное и поперечное сечения трубы теплообменника, в которой гофры на перемычке турбулизатора расположены вдоль оси трубы; на фиг. 3 и 4— продольное и поперечное сечения трубы теплообменника, в которой гофры на перемычке турбулизатора расположены поперечно относительно оси трубы.

Теплообменная труба овального сечения

1 содержит расположенный в ее полости турбулизатор 2, Турбулизатор представляет собой перфорированную зигзагообразную ленту, примыкающую к внутренней поверхности трубы краями, соединенными между собой перемычкой, разделяющей полость трубы на каналы. Перемычка турбулизатора выполнена синусоидально гофрированной с целью увеличения площади теплообменной поверхности турбулизатора, При этом отношение периода Т к амплитуде А гофр не превышает 9,6, что соответствует увеличению площади теплообменной поверхности не менее чем на 10 Д, Амплитуда гофр А не превышает 1/6 максимального размера овала трубы D, что позволяет получить проходное сечение трубы не менее чем в аналоге.

Ограничение на значение Т/А получено следующим образом, Для нахождения площади волнообразной поверхности необходимо найти длину синусоиды. Известно, что синусоида задается следующей зависимостью

Y=А sin(Х), 2_#_

Длина линии в прямоугольных координатах определяется (Корн Г„Корн Т. Сп равочник по математике для научных работников и инженеров,/Пер. с англ, по ред. Арамановича И,Г.— М.: Наука, 1973, с.

120) х — — 2— /1+(Y (X)) с х где Хо, Хк- начальное и конечное значение аргумента. Для определения длины синусоиды достаточно рассмотреть ее четверть периода, т.е, провести интегрирование от ХО=0 до Хк=Т/4, Производя следующие подстановки

1768916

55.Р 2 .Х

2 Т

1+(Ак/Т) и выполнив преобразования, получим

Х/2

L=B J У1 — m sin (P) dP =

=В E(m), где E(m) — полный эллиптический интеграл второго рода. Его значение находится с помощью аппроксимации многочленом (Справочник по специальным функциям.

Под ред, Абрамовица М„Стиган И./Пер, с англ, под ред. Диткина B.À., Кармазиной

Л.Н.— M,; Наука, 1979, с. 405)

E (m) = (1+0,4630151 а + 0 1077812 m )+

+ (0,2452727 m+ 0,0041249 m ) In (1/п ).

После определения длины синусоиды увеличение площади теплообменной поверхности относительно плоской находится

Л$ т74 100 %

L — - ТI4

По приведенным формулам рассчитан прирост площади теплообменной поверхности в процентах в зависимости от отношения периода к амплитуде волны AS=f(T/А).

3ТВ зависимость приведена на графике (GM, фиг. 5), по которому для любых значений амплитуды и периода волны можно определить увеличение площади теплообменной поверхности.

Согласно графику значению параметра

Т/А 9,6 соответствует 10%-ное увеличение площади, Для теплообменной трубы с Т/А не более 9,6 происходит увеличение площади не менее чем на 10%, Увеличение площади менее чем на 10% не приведет к существенному росту тепловой эффективности трубы.

Один из теплоносителей омывает теплообменную трубу снаружи, другой проте5 кает внутри трубы. Выполненный из ленты турбулизатор помимо турбулизации потока играет роль оребрения, создавая дополнительный тепловой поток от центра трубки к ее стенке.

10 Увеличение площади теплообменной поверхности перемычки турбулизатора не менее чем на 10% путем выполнения ее гофрированной ведет к увеличению теплового потока от центра трубки к ее стенке не

15 менее чем на 10%, а следовательно, повышает тепловую эффективность теплообменной трубы в целом.

Формула изобретения

1. Теплообменная труба овального сече20 ния, содержащая расположенный в ее полости турбулизатор s виде перфорированной зигзагообразной ленты, примыкающей к внутренней поверхности трубы краями, соединенными между собою перемычкой, раз25 деляющей полость трубы на каналы, о т л ич а ю щ а я с я тем, что, с целью интенсификации процесса теплообмена путем увеличения площади поверхности турбулизатора, перемычка выполнена синусоидально-гоф30 рированной с амплитудой, не превышающей 1/6 максимального размера овала трубы, и отношением периода к амплитуде, не превышающим 9,6, 2, Труба по и. 1, о т л и ч а ю ща я с я

35 тем, что гофры на перемычке расположены вдоль оси трубы.

3. Труба по и. 1, отличающаяся тем, что гофры на перемычке расположены поперечно относительно оси трубы.

50

1768916

Составитель Б.Байгалиев

Техред M,Mîðãåíòàë Корректор H.Ревская

Редактор

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

1 (p)

Заказ 3635 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Теплообменная труба овального сечения Теплообменная труба овального сечения Теплообменная труба овального сечения Теплообменная труба овального сечения Теплообменная труба овального сечения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в составе радиаторов для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, конденсаторов кондиционеров и в других теплоообменных аппаратах, где охлаждение осуществляется газообразным охладителем

Изобретение относится к теплообмену, а более конкретно к теплообменникам с пластинчатыми неподвижными каналами, в которых тепло подводимых горячих газов используется для нагрева жидкого теплоносителя

Изобретение относится к теплообмену, а более конкретно к теплообменникам с пластинчатыми неподвижными каналами, в которых тепло подводимых горячих газов используется для нагрева жидкого теплоносителя

Изобретение относится к области теплотехники, в частности к теплообменным поверхностям из оребренных труб с продольным движением теплоносителей, и направлено на повышение интенсивности теплообмена между теплоносителями, снижение массогабаритных характеристик теплообмена

Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано в теплообменных аппаратах с параллельным течением теплоносителей
Наверх