RU102776U1 - Профилированная трубка кожухотрубного теплообменника - Google Patents

Профилированная трубка кожухотрубного теплообменника Download PDF

Info

Publication number
RU102776U1
RU102776U1 RU2009136908/06U RU2009136908U RU102776U1 RU 102776 U1 RU102776 U1 RU 102776U1 RU 2009136908/06 U RU2009136908/06 U RU 2009136908/06U RU 2009136908 U RU2009136908 U RU 2009136908U RU 102776 U1 RU102776 U1 RU 102776U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tube
depressions
protrusions
heat exchanger
profiled
Prior art date
Application number
RU2009136908/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Лаврентьевич Наумов
Андрей Сергеевич Печников
Юрий Михайлович Селиверстов
Виктор Михайлович Сотников
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НПО ТЕРМЭК"
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 "НПО ТЕРМЭК" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НПО ТЕРМЭК"
Priority to RU2009136908/06U priority Critical patent/RU102776U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU102776U1 publication Critical patent/RU102776U1/ru

Links

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплотехники, а именно к конструктивным элементам кожухотрубных теплообменников, и может использоваться в энергетической, химической, пищевой и других отраслях промышленности. Профилированная трубка кожухотрубного теплообменника, имеющая гофрированный профиль, образованный последовательно чередующимися кольцевыми выступами и впадинами, размещенными с заданным шагом по длине трубки, при этом кольцевые выступы и впадины расположены повторяющимися по длине трубы, максимальные ближайшие выступы (впадины) выполнены с шагом от 2 до 6 диаметров трубки и глубиной 0,3-0,6 диаметра трубки, а остальные кольцевые выступы (впадины) выполнены по отношению к соседним выступам (впадинам) с шагом, равным от 0,5 до 1,0 диаметра трубки, и глубиной профиля 0,1-0,2 диаметра трубки. Предложенная профилированная трубка теплообменника позволяет повысить эффективности теплоотдачи и достигнуть высокой интенсификации теплообмена. 1 фиг.

Description

Изобретение относится к области теплотехники, а именно к конструктивным элементам кожухотрубных теплообменников, и может использоваться в энергетической, химической, пищевой и других отраслях промышленности.
Известен кожухотрубный теплообменник (SU №1763842, кл. F28D 7/16, F28F 1/06, опубл. 1992), содержащий шахматный пучок теплообменных труб с периодически повторяющимся по длине диффузорно-конфузорным профилем, имеющих угол раскрытия диффузора и конфузора 6-10°, степень сужения сечения 0,6-0,8, образующих в межтрубном пространстве продольные криволинейные периодически расширяющиеся и сужающиеся каналы, при этом теплообменные трубы в пучке размещены со смещением между собой на половину периода профиля диффузор-конфузор, а относительный поперечный шаг труб составляет 1,10-1,16 максимального диаметра трубы.
Известно изобретение, относящееся к поверхности теплообмена (RU №2031348, кл. F28F 1/00, F28D 7/00, опубл. 1995), содержащей профиль, образованный последовательно чередующимися выступами и впадинами, имеющими одинаковые размеры относительно осевой линии, а также смежные поверхности, образующие диффузорно-конфузорные каналы, при этом выступы имеют острую кромку, а их высота h=(1,5-2)8, где δ - толщина пограничного слоя, а расстояние S между вершинами соседних выступов составляет (12-15) h.
Основным недостатком указанных теплообменных аппаратов является недостаточно высокая турбулизация потока, поскольку образующиеся вихри на соседних выступах и канавках имеют одинаковый размер и не в полной мере турбулизируют пристенные слои потока теплоносителя на внутренних поверхностях впадин.
Наиболее близким к заявленному является известное устройство для интенсификации конвективного теплообмена (RU №2078296, кл. F28F 1/08, опубл. 1997) при течении жидкости (газа) в каналах с использованием гидродинамических эффектов, содержащее трубу с постоянным круговым сечением и винтовой волнообразной поверхностью, причем в продольном сечении винтовой волнообразной поверхности стенки ограничены линией, составленной из дуг окружности и отрезков прямой, положение которой в плоскости задано определенными уравнениями.
Недостаток известной профилированной трубки для кожухотрубного теплообменника заключается в том, что профиль труб не позволяет полностью использовать эффект интенсификации конвективного теплообмена за счет недостаточной турбулизации пристенного потока теплоносителя внутри впадин теплообменной трубки, что ухудшает гидродинамическую обстановку и уменьшает возможный уровень турбулентности потока теплоносителя.
Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение интенсификации теплообмена, увеличение теплосъема с единицы поверхности теплообменной трубки при допустимом увеличении гидравлических потерь.
Поставленная задача решена тем, что профилированная трубка кожухотрубного теплообменника, имеющая гофрированный профиль, образованный последовательно чередующимися кольцевыми выступами и впадинами, размещенными с заданным шагом по длине трубки, при этом кольцевые выступы и впадины расположены повторяющимися по длине трубы, причем максимальные ближайшие выступы (впадины) выполнены с шагом от 2 до 6 диаметров трубки и глубиной 0,3-0,6 диаметра трубки. Остальные кольцевые выступы (впадины) выполнены по отношению к соседним выступам (впадинам) с шагом, равным от 0,5 до 1,0 диаметра трубки, и глубиной профиля 0,1-0,2 диаметра трубки.
Сущность изобретение поясняется подробнее чертежом и описанием к нему.
На фиг.1 схематично изображен продольный разрез профилированной трубки кожухотрубного теплообменника. Профилированная трубка имеет прямые концы 1 диаметром (d), между которыми расположен гофрированный профиль, образованный последовательно чередующимися кольцевыми выступами и впадинами. Выступы и впадины повторяются по длине трубки. Максимальные ближайшие выступы 2 выполнены с шагом (11) от 2 до 6 диаметров трубки (d) и глубиной (h1) 0,3-0,6 диаметра трубки (d). Максимальные ближайшие впадины 3 выполнены с шагом (11) от 2 до 6 диаметров трубки (d) и глубиной (h1) 0,3-0,6 диаметра трубки (d). Остальные кольцевые выступы 4 выполнены по отношению к соседним выступам с шагом (12), равным от 0,5 до 1,0 диаметра трубки (d), и глубиной профиля (h2) 0,1-0,2 диаметра трубки (d). Остальные кольцевые впадины 5 выполнены по отношению к соседним впадинам с шагом (12), равным от 0,5 до 1,0 диаметра трубки (d), и глубиной профиля (h2) 0,1-0,2 диаметра трубки (d).
Профилированная трубка кожухотрубного теплообменника работает следующим образом.
Поток теплоносителя, обтекающий трубку, попадая на гофрированный профиль, образует турбулентные вихри на кольцевых выступах и впадинах. Выступы и впадины образуют повторяющиеся группы по длине трубки. Максимальные ближайшие выступы 2 (впадины 3) в соседних группах выполнены с шагом (11) от 2 до 6 диаметров трубки (d) и глубиной (h1) 0,3-0,6 диаметра трубки (d). Остальные кольцевые выступы 4 (впадины 5) выполнены по отношению к расположенным рядом выступам (впадинам) с шагом (12), равным от 0,5 до 1,0 диаметра трубки (d), и глубиной профиля (h2) 0,1-0,2 диаметра трубки (d).
При течении теплоносителя в межтрубном пространстве происходит сужение и расширение потока при прохождении им выступов и канавок, при этом возникают зоны завихрений, течение приобретает турбулентный характер, возрастают скорости процессов переноса, увеличиваются тепловые потоки на теплопередающую стенку, что приводит к росту теплоотдачи, уменьшению термического сопротивления теплопередачи, в результате чего теплообмен интенсифицируется.
Величина и интенсивность вихрей, образованных на выступах и впадинах, расположенных на расстояниях 11 и 12 и имеющих глубину профиля h1 и h2, различна. При их наложении друг на друга происходит более полная турбулизация потока теплоносителя.
Таким образом, предложенная профилированная трубка кожухотрубного теплообменника с кольцевыми выступами и впадинами, размещенными с предлагаемыми относительными параметрами, обеспечивает оптимальное перераспределение переноса тепловой энергии с интенсификацией процесса теплообмена. Теплотехническая эффективность работы профилированной трубки кожухотрубного теплообменника повышается на 25-30%. Достигнутые результаты позволяют рекомендовать заявленное изобретение для широкого внедрения в различных областях для осуществления эффективного теплообмена.

Claims (1)

  1. Профилированная трубка кожухотрубного теплообменника, имеющая гофрированный профиль, образованный последовательно чередующимися кольцевыми выступами и впадинами, размещенными с заданным шагом по длине трубки, отличающаяся тем, что кольцевые выступы и впадины расположены повторяющимися по длине трубы, при этом максимальные ближайшие выступы (впадины) выполнены с шагом от 2 до 6 диаметров трубки и глубиной 0,3-0,6 диаметра трубки, а остальные кольцевые выступы (впадины) выполнены по отношению к соседним выступам (впадинам) с шагом, равным от 0,5 до 1,0 диаметра трубки, и глубиной профиля 0,1-0,2 диаметра трубки.
    Figure 00000001
RU2009136908/06U 2009-10-07 2009-10-07 Профилированная трубка кожухотрубного теплообменника RU102776U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009136908/06U RU102776U1 (ru) 2009-10-07 2009-10-07 Профилированная трубка кожухотрубного теплообменника

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009136908/06U RU102776U1 (ru) 2009-10-07 2009-10-07 Профилированная трубка кожухотрубного теплообменника

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU102776U1 true RU102776U1 (ru) 2011-03-10

Family

ID=46311583

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009136908/06U RU102776U1 (ru) 2009-10-07 2009-10-07 Профилированная трубка кожухотрубного теплообменника

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU102776U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168657U1 (ru) * 2016-04-12 2017-02-14 Общество с ограниченной ответственностью "Агропласт" Защитная гофрированная труба
RU235427U1 (ru) * 2025-05-26 2025-07-02 Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТехника" Теплообменная труба

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168657U1 (ru) * 2016-04-12 2017-02-14 Общество с ограниченной ответственностью "Агропласт" Защитная гофрированная труба
RU235427U1 (ru) * 2025-05-26 2025-07-02 Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТехника" Теплообменная труба

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6367869B2 (ja) 螺旋状通路を備えた向流式熱交換器
RU2527772C1 (ru) Теплообменный аппарат
JP4420117B2 (ja) 熱交換器用伝熱管及びこれを用いた熱交換器
Shirgire et al. Review on comparative study between helical coil and straight tube heat exchanger
RU2712706C1 (ru) Теплообменник типа "труба в трубе" с вращающейся теплообменной поверхностью
Firoozeh et al. Two-tube heat exchanger with variable groove angle on the inner pipe surface: Experimental study
RU102776U1 (ru) Профилированная трубка кожухотрубного теплообменника
US3330336A (en) Heat exchanger tubes with longitudinal ribs
Popov et al. Thermal and hydraulic characteristics of discretely rough tubes at transient flow regimes
JP2020016393A (ja) 熱交換器
RU2705711C1 (ru) Теплообменник типа "труба в трубе" с вращающейся спиральной лентой
US20170211887A1 (en) Tube configuration for a heat exchanger, heat exchanger including the tube configuration, fluid heating system including the same, and methods of manufacture thereof
RU2391613C1 (ru) Кожухотрубный теплообменник
US20150083382A1 (en) Heat exchanger
Arsana et al. Effect of concave corrugated tube shape on the effectiveness of double pipe heat exchanger
Shah Extended surface heat transfer
RU185495U1 (ru) Трубчатый теплообменник
EP3526536B1 (en) Flame pipe of a fired heat exchanger
RU2758119C1 (ru) Пластинчато-трубчатый теплообменник
RU2150644C1 (ru) Теплообменник
RU2078296C1 (ru) Устройство для интенсификации конвективного теплообмена
WO2017127681A1 (en) Tube configuration for a heat exchanger, heat exchanger including the tube configuration, fluid heating system including the same, and methods of manufacture thereof
Al-Kayiem et al. Ribbed double pipe heat exchanger: analytical analysis
Salman et al. An Experimental Study to Improve Heat Transfer Rate in a Double Pipe Heat Exchanger Using Helical Tape
RU2221976C2 (ru) Теплообменная труба

Legal Events

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

Effective date: 20181008