высокотемпературный теплообменный элемент
Классы МПК: | F28D7/12 при наружной трубе, закрытой с одного конца F28F1/36 представляющими собой спирально навитые ребра или проволочные спирали F28F13/12 турбулизацией движения, например посредством перемешивания, усиления циркуляции |
Автор(ы): | Сударев А.В., Сударев Б.В., Сударев В.Б., Кондратьев А.А., Цуриков А.Н. |
Патентообладатель(и): | Научно-производственное предприятие "Тарк" |
Приоритеты: |
подача заявки:
1993-02-24 публикация патента:
20.02.1995 |
Использование: в теплообменных аппаратах. Сущность изобретения: элемент содержит две соосно установленные трубы, наружная из которых заглушена с одного торца, а внутренняя имеет внешнюю боковую поверхность, формованную полусферическими лунками, в которых размещена секционированная шаровая насадка с заданной длиной секций и промежутков между секциями. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5
Формула изобретения
1. ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ТЕПЛООБМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ, содержащий две соосно установленные трубы, в кольцевом зазоре между которыми размещены с равными промежутками секции с шаровыми элементами, при этом внутренняя труба выполнена с полусферическими лунками под шаровые элементы, расположенными по винтовой линии, и с выемками, размещенными в промежутках между секциями, отличающийся тем, что выемки в промежутках между секциями также имеют форму полусферических лунок, расположенных по винтовой линии с углом подъема, равным углу подъема лунок под элементы и составляющим
где

D1 - наружный диаметр внутренней трубы;
Dл - диаметр лунки. 2. Элемент по п.1, отличающийся тем, что промежуток между секциями равен 4 - 6 диаметрам шарового элемента.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в высокотемпературных теплообменниках. Теплообменные элементы "труба в трубе" (широко используются в теплообменных аппаратах различного назначения) (см. Митенков Ф.М. и др. Проектирование теплообменных аппаратов АЭС, М., Энергоатомиздат, 1988, с.70, рис. 3.1. , 3.2; а.с. СССР N 676845, кл. F 28 F 7/12, 1979), в том числе и для теплообменников "штыкового типа", применяемых для утилизации теплоты высокотемпературных газовых потоков теплообменного оборудования металлургических, стекольных и других производств (см. Kainer H. Keramische Rekuperatoren fur nene Proze



D1 - внешний диаметр внутренней трубы;
Dл - диаметр лунки, при длина l секции с шаровыми элементами, равной диаметру d шара, а секции без них - (4-6) d. Один ряд шаров, размещенных в полусферических лунках, по своему воздействию на поток теплоносителя в кольцевом канале близок к решетке цилиндрических турбулизаторов, размещенных на входе в щелевой канал. Влияние такой решетки сказывается на интенсивности теплообмена за ней на расстоянии l/d





D1 - наружный диаметр внутренней трубы, то реализуется наиболее плотное заполнение внешней поверхности внутренней трубы лунками, площадь поверхности увеличивается и тем самым возрастает теплоотдача излучения. Кроме того, шаровые элементы обеспечивают закрутку потока, что приводит к дополнительной интенсификации теплообмена как из-за ускорения потока у внутренней стенки наружной трубы, так и вследствие стимуляции формирования вихревых структур в лунках (см. Кикнадзе И.К. и др. Самоорганизация вихревых структур при обтекании водой полусферической лунки, ДАН СССР, 1986, т,291, N 6, с.1315). Наличие шаровых элементов увеличивает скорость натекания теплоносителя на луночные турбулизаторы, что стимулирует формирование смерчевых структур, приводит к росту теплоотдачи на участке, свободном от шаровых элементов. С другой стороны, течение теплоносителя в канале с поверхностью, формованной полусферическими лунками, вызывает неизбежные пульсации давления в потоке, что приводит к вибрации шаров, которые механически "соскабливают" тонкий пристенный слой, а при запыленном потоке - слой отложений. Все это способствует интенсификации теплообмена и повышению надежности работы теплообменного элемента. Шары в кольцевом канале повышают эффективную теплопроводность и теплоемкость среды в нем, что сглаживает всплески температуры стенок труб при работе теплообменного элемента в переходных режимах, например во время пуска и/или останова. Это также приводит к росту надежности. В предлагаемом теплообменном элементе совместное использование шаровых и луночных турбулизаторов интенсифицирует теплообмен и повышает надежность вследствие выравнивания температурного поля, уменьшения термических напряжений, увеличения теплоемкости теплообменного элемента и связанного с этим уменьшения темпов изменения температуры при переходных режимах работы, механической самоочистки при работе с запыленными потоками, отсутствия у высокотемпературных деталей концентратов напряжений, демпфирующего влияния шаров засыпки на вибрацию деталей теплообменного элемента. Это - новые свойства, присущие предлагаемому техническому решению, следовательно, заявляемое техническое решение соответствует признаку "существенные отличия". На фиг. 1 приведен теплообменный элемент, продольный разрез; на фиг. 2 - развертка участка боковой поверхности внутренней трубы; на фиг. 3, 4 - поперечные сечения в зонах размещения шаров и без них; на фиг. 5 - расположение шарового элемента в кольцевом зазоре. Высокотемпературный теплообменный элемент содержит две соосно установленные трубы 1, 2, кольцевой канал 3 между которыми разделен на чередующиеся секции 4 с размещенными в них шаровыми элементами 5, находящимися в выполненных на внешней поверхности внутренней трубы 1 полусферических лунках 6, центры которых расположены по винтовой линии с углом подъема, определяемым зависимостью



D1 - внешний диаметр внутренней трубы;
Dл - диаметр лунки, и секции 7 с лунками 8 без шаровых элементов 5, при длине секции с шаровыми элементами, равной диаметру d шара, а секции без них - l = (4-6) d. В предлагаемом техническом решении один теплоноситель (стрелка 9) омывает внешнюю поверхность наружной трубы 2 теплообменного элемента, а второй (стрелка 10) движется по каналу внутренней трубы 1, разворачивается вблизи заглушенного торца наружной трубы 2 и поступает в кольцевой канал 3, где, двигаясь через секции 4 с шаровыми элементами 5, оттесняется к стенкам канала 3, турбулизируется как при омывании шаров 5, так и вследствие формирования в лунках 8 вихревых структур, отбрасываемых к стенке наружной трубы 2, интенсифицирует теплообмен, приводит к более полному использованию теплоаккумулирующей способности теплоносителя при умеренном росте гидравлического сопротивления, а значит, к повышению энергетической эффективности теплообменного элемента. Пульсации давления в потоке теплоносителя, связанные, в частности, с омыванием шаровых и луночных турбулизаторов, вызывают вибрацию шаров 5 в лунках 6 и дополнительную интенсификацию теплообмена за счет механического утонения и разрушения пристенного слоя теплоносителя. Кроме того, вибрация шаров в кольцевом канале демпфирует колебания теплообменного элемента, а при выполнении шаров разной массы, например, за счет разной толщины стенки оболочки полого шара или глубины сверления в сплошном, практически исключает появление резонанса колебаний при использовании подобных элементов в теплообменнике. Применение предлагаемого изобретения позволяет интенсифицировать теплообмен и повысить надежность теплообменного элемента при эксплуатации в высокотемпературных потоках теплоносителей.
Класс F28D7/12 при наружной трубе, закрытой с одного конца
технологический нагреватель - патент 2265160 (27.11.2005) | ![]() |
технологический нагреватель - патент 2228502 (10.05.2004) | |
парогенерирующее устройство котла - патент 2128805 (10.04.1999) | |
теплообменная установка - патент 2065555 (20.08.1996) | |
теплообменный элемент - патент 2037119 (09.06.1995) | |
теплообменный элемент - патент 2033592 (20.04.1995) | |
теплообменник - патент 2028570 (09.02.1995) | |
теплообменный элемент - патент 2027969 (27.01.1995) | |
нагревательный элемент - патент 2027968 (27.01.1995) | |
теплообменный элемент - патент 2027967 (27.01.1995) |
Класс F28F1/36 представляющими собой спирально навитые ребра или проволочные спирали
теплообменная поверхность, представляющая собой металлическую трубку с оребрением в виде спирали из металлической проволоки - патент 2431102 (10.10.2011) | |
дымовая труба - патент 2384793 (20.03.2010) | |
теплообменная труба - патент 2177133 (20.12.2001) | |
теплообменник - патент 2121122 (27.10.1998) | |
теплопередающий элемент - патент 2067737 (10.10.1996) | |
теплообменная труба - патент 2033593 (20.04.1995) | |
теплообменная труба и способ ее изготовления - патент 2028571 (09.02.1995) |
Класс F28F13/12 турбулизацией движения, например посредством перемешивания, усиления циркуляции