Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU182729U1 - Диафрагмированная оребренная труба - Google Patents

Диафрагмированная оребренная труба Download PDF

Info

Publication number
RU182729U1
RU182729U1 RU2017129239U RU2017129239U RU182729U1 RU 182729 U1 RU182729 U1 RU 182729U1 RU 2017129239 U RU2017129239 U RU 2017129239U RU 2017129239 U RU2017129239 U RU 2017129239U RU 182729 U1 RU182729 U1 RU 182729U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
heat
grooves
protrusions
heat transfer
Prior art date
Application number
RU2017129239U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Евгеньевич Герасимов
Максим Юрьевич Сирооченко
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "БорНефтеГазМаш"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "БорНефтеГазМаш" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "БорНефтеГазМаш"
Priority to RU2017129239U priority Critical patent/RU182729U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU182729U1 publication Critical patent/RU182729U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к теплообменным устройствам, в частности к конструкции теплообменных элементов и их изготовлению, и может быть использована в различных отраслях промышленности, связанных с процессами теплообмена.
Техническим результатом полезной модели является повышение эффективности отвода тепла от потока среды, протекающего внутри трубы, который достигается за счет того, что диафрагмированная оребренная труба, содержащая вставленные друг в друга внутреннюю и наружную трубы, при этом на наружной поверхности внутренней трубы выполнены канавки, образующие на внутренней поверхности внутренней трубы выступы, отличающаяся тем, что на внутренней поверхности наружной трубы методом опрессовки выполнены идентичные канавкам внутренней трубы выступы, на наружной поверхности наружной трубы выполнены теплоотводящие ребра.

Description

Полезная модель относится к теплообменным устройствам, в частности к конструкции теплообменных элементов и их изготовлению, и может быть использована в различных отраслях промышленности, связанных с процессами теплообмена [F28F 1/00, F28F 1/42].
Из уровня техники известен ТЕПЛООБМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ [патент RU 2377490 С1, опубл. 27.12.2009 г.], содержащий трубу с продольными плавниковыми ребрами, при этом труба состоит из двух симметричных половин с ребрами с обеих сторон с возможностью соединения этих половин посредством сварки по ребрам, а внутри трубы с упором своими углами в стенки трубы установлен турбулизатор, представляющий собой волнообразную ленту с длиной волны, превышающей в 5-10 раз их высоту, которая составляет 0,4-0,7 от условного диаметра трубы.
Недостатком известного теплообменного элемента является низкая надежность, обусловленная тем, что элемент изготовлен с помощью сварки по продольным ребрам (в углах сечения), что вызывает сложность радиографического контроля и необходимость дополнительной термообработки для уменьшения напряжений после сварки. При этом не обеспечивается возможность его использования для высокого внутреннего рабочего давления и высоких температур, и в процессах теплообмена в высоконагруженных или ответственных процессах, требующих повышенной надежности.
Также известен ДВУХТРУБНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК БЕЗОПАСНОСТИ («Предварительный подогрев топлива - путь повышения КПД газовых турбин» Франк Триш - Термо Интеграл, Лейпциг, Германия, журнал «Газотурбинные технологии», июль-август 2005 г., стр. 2-3), который содержит два пучка труб, соосно вставленные один в другой с зазором, на внутренней стенке наружных труб теплообменника выполнено продольное оребрение, а внутренние трубы гидравлически расширяются.
Недостатком известных теплообменников является сложность их изготовления, а именно, с учетом большой длины и малого диаметра теплообменных труб - выполнение и контроль качества продольного оребрения на внутренней стенке наружных труб.
Также недостатком аналога является низкая теплоотдача от среды, проходящей по внутренней трубе, в связи с отсутствием турбулизации потока в пристеночной области.
Наиболее близким по технической сущности является ТЕПЛООБМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ [патент RU 118733 U1, опубл. 27.07.2012 г.], выполненный с двойными стенками, включающий вставленные одна в другую внутреннюю и внешнюю трубы, при этом наружная поверхность внутренней трубы входит в плотный контакт с внутренней поверхностью внешней трубы, а между ними образован, по меньшей мере, один канал для обнаружения утечки между двумя трубами, выполненный путем выдавливания наружной поверхности внутренней трубы внутрь трубы с образованием на наружной поверхности внутренней трубы винтовой канавки, расположенной между поверхностями обеих труб, и с образованием винтовых выступов на внутренней поверхности внутренней трубы для обеспечения дополнительной турбулизации потока среды, протекающего внутри теплообменного элемента.
Основной технической проблемой прототипа является низкая эффективность отвода тепла от потока жидкости или газа, протекающего во внутренней трубе, обусловленная наличием воздушного зазора между внутренней и внешней трубой, снижающим коэффициент теплоотвода, а также малой площадью поверхности внешней трубы.
Задачей полезной модели является устранение недостатков прототипа.
Техническим результатом полезной модели является повышение эффективности отвода тепла от потока среды, протекающего внутри трубы.
Указанный технический результат заявленной полезной модели достигается за счет того, что диафрагмированная оребренная труба, содержащая вставленные друг в друга внутреннюю и наружную трубы, при этом на наружной поверхности внутренней трубы выполнены канавки, образующие на внутренней поверхности внутренней трубы выступы, отличающаяся тем, что на внутренней поверхности наружной трубы методом опрессовки выполнены, идентичные канавкам внутренней трубы выступы, на наружной поверхности наружной трубы выполнены теплоотводящие ребра.
В частности, канавки выполнены в виде чередующихся колец с шагом от 2 до 20 мм.
В частности, теплоотводящие ребра выполнены с шагом от 2 до 15 мм.
В частности, теплоотводящие ребра выполнены толщиной от 0,3 до 1,5 мм и высотой от 20 до 70 мм.
В частности, выступы на внутренней поверхности наружной трубы выполнены методом опрессовки наружной трубы вокруг внутренней трубы.
В частности, внутренняя и наружная трубы выполнены металлическими.
В частности, наружная труба выполнена из материала с высокой теплопроводностью.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 показан вид спереди диафрагмированной оребренной трубы.
На фиг. 2 показан вид сбоку диафрагмированной оребренной трубы.
На чертежах обозначено: 1 - внутренняя труба, 2 - внешняя труба, 3 - кольцевые канавки, 4 - диафрагмы, 5 - кольцевые выступы, 6 - теплоотводящие ребра.
Осуществление полезной модели
Заявленная диафрагмированная оребренная труба содержит внутреннюю 1 (см.Фиг. 1) и наружную 2 металлические трубы. На наружной поверхности внутренней трубы 1 с шагом от 2 до 20 мм выдавлены чередующиеся кольцевые канавки 3 таким образом, что на внутренней поверхности внутренней трубы 1 образованы кольцевые выступы - диафрагмы 4, при этом на внутренней поверхности наружной трубы 2 методом опрессовки вокруг внутренней трубы 1 выполнены идентичные кольцевым канавкам 3 кольцевые выступы 5. На наружной поверхности наружной трубы 2 с шагом от 2 до 15 мм выполнены теплоотводящие ребра 6 толщиной от 0,3 до 1,5 мм и высотой от 20 до 70 мм.
Диафрагмированную оребренную трубу используют следующим образом.
Охлаждаемый поток среды (жидкость или газ) подают на вход внутренней трубы 1. Двигаясь во внутренней трубе 1, поток непосредственно соприкасается с диафрагмами 4 и за счет сужения диаметра внутренней трубы 1 турбулизируется. Одновременно теплоотводящие ребра 6 воспринимают теплоту, переданную от потока среды через стенки внутренней 1 и наружной 2 трубы, и рассеивают ее в окружающую среду, при этом жидкость или газ, протекающий во внутренней трубе 1, охлаждается до температур, близких температуре среды, окружающей теплоотводящие ребра 6.
Таким образом, за счет того, что на наружной поверхности наружной трубы 2 выполнены теплоотводящие ребра 6, обеспечивается отвод тепловой энергии от передаваемого потока среды, кроме того, высокая эффективность теплоотвода достигается за счет того, что на внутренней поверхности наружной трубы 2 методом опрессовки выполнены идентичные канавкам 3 внутренней трубы 1 выступы 5, обеспечивающие плотное соприкосновение наружной 2 и внутренней 1 труб с повышенной площадью соприкосновения, при котором исключены воздушные зазоры, снижающие теплоотвод.

Claims (7)

1. Диафрагмированная оребренная труба, содержащая вставленные друг в друга внутреннюю и наружную трубы, при этом на наружной поверхности внутренней трубы выполнены канавки, образующие на внутренней поверхности внутренней трубы выступы, отличающаяся тем, что на внутренней поверхности наружной трубы методом опрессовки выполнены идентичные канавкам внутренней трубы выступы, на наружной поверхности наружной трубы выполнены теплоотводящие ребра.
2. Труба по п. 1, отличающаяся тем, что канавки выполнены в виде чередующихся колец с шагом от 2 до 20 мм.
3. Труба по п. 1, отличающаяся тем, что теплоотводящие ребра выполнены с шагом от 2 до 15 мм.
4. Труба по п. 1, отличающаяся тем, что теплоотводящие ребра выполнены толщиной от 0,3 до 1,5 мм и высотой от 20 до 70 мм.
5. Труба по п. 1, отличающаяся тем, что выступы на внутренней поверхности наружной трубы выполнены методом опрессовки наружной трубы вокруг внутренней трубы.
6. Труба по п. 1, отличающаяся тем, что внутренняя и наружная трубы выполнены металлическими.
7. Труба по п. 1, отличающаяся тем, что наружная труба выполнена из материала с высокой теплопроводностью.
RU2017129239U 2017-08-16 2017-08-16 Диафрагмированная оребренная труба RU182729U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017129239U RU182729U1 (ru) 2017-08-16 2017-08-16 Диафрагмированная оребренная труба

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017129239U RU182729U1 (ru) 2017-08-16 2017-08-16 Диафрагмированная оребренная труба

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU182729U1 true RU182729U1 (ru) 2018-08-29

Family

ID=63467487

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017129239U RU182729U1 (ru) 2017-08-16 2017-08-16 Диафрагмированная оребренная труба

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU182729U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU6434U1 (ru) * 1997-03-11 1998-04-16 Акционерное общество "Промэнерго" Водо-водяной кожухотрубчатый теплообменник
RU81302U1 (ru) * 2008-10-10 2009-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ (ТУ)") Металлические трубки с канавками для использования в конденсационных теплообменниках
RU118733U1 (ru) * 2011-12-15 2012-07-27 Леонид Григорьевич Кузнецов Теплообменный элемент
RU138949U1 (ru) * 2013-11-20 2014-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОКОНСАЛТИНГ" Теплообменная труба (варианты)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU6434U1 (ru) * 1997-03-11 1998-04-16 Акционерное общество "Промэнерго" Водо-водяной кожухотрубчатый теплообменник
RU81302U1 (ru) * 2008-10-10 2009-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ (ТУ)") Металлические трубки с канавками для использования в конденсационных теплообменниках
RU118733U1 (ru) * 2011-12-15 2012-07-27 Леонид Григорьевич Кузнецов Теплообменный элемент
RU138949U1 (ru) * 2013-11-20 2014-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОКОНСАЛТИНГ" Теплообменная труба (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20160018168A1 (en) Angled Tube Fins to Support Shell Side Flow
US20200284528A1 (en) Finned heat exchanger tube
WO2011043779A4 (en) Dual enhanced tube for vapor generator
CN106796050A (zh) 热交换器
CN203489539U (zh) 热交换器
RU182729U1 (ru) Диафрагмированная оребренная труба
Taghilou et al. Optimization of double pipe fin-pin heat exchanger using entropy generation minimization
KR20120072887A (ko) 복합 전열관, 이를 이용한 열교환기 및 열교환 시스템
JP2005083667A (ja) 熱交換器
RU2543094C1 (ru) Кожухотрубный теплообменник
JP3118677B2 (ja) オイルクーラ
CN109253636A (zh) 一种三流道螺旋绕管式换热器
JP2020016393A (ja) 熱交換器
Boda et al. Design and Development of Parallel-Counter Flow Heat Exchanger
AU2008249955B2 (en) Indirect heat exchange device and method of exchanging heat
RU190475U1 (ru) Змеевиковый теплообменник типа "труба в трубе"
RU2502930C2 (ru) Струйный теплообменник типа труба в трубе
CA3049295C (en) An annular heat exchanger
RU118733U1 (ru) Теплообменный элемент
RU170207U1 (ru) Теплообменный элемент
RU2822724C1 (ru) Кожухотрубный теплообменник
CN215114141U (zh) 一种内翅片换热管
RU135401U1 (ru) Компактный теплообменник
CN209991822U (zh) 一种圆角管箱空冷器管束
RU142473U1 (ru) Однотрубный газоохладитель

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180817