RU187165U1 - Сборная теплообменная панель упрощенного монтажа - Google Patents
Сборная теплообменная панель упрощенного монтажа Download PDFInfo
- Publication number
- RU187165U1 RU187165U1 RU2018127691U RU2018127691U RU187165U1 RU 187165 U1 RU187165 U1 RU 187165U1 RU 2018127691 U RU2018127691 U RU 2018127691U RU 2018127691 U RU2018127691 U RU 2018127691U RU 187165 U1 RU187165 U1 RU 187165U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- panel
- heat
- elements
- coolant
- heat transfer
- Prior art date
Links
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 18
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 17
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims abstract description 15
- 230000002745 absorbent Effects 0.000 claims abstract description 6
- 239000002250 absorbent Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 20
- 238000005304 joining Methods 0.000 abstract description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 5
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 4
- 238000005452 bending Methods 0.000 abstract description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 abstract 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 6
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 4
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 3
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 3
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 2
- 241000270295 Serpentes Species 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 1
- 238000011900 installation process Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000003032 molecular docking Methods 0.000 description 1
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S10/00—Solar heat collectors using working fluids
- F24S10/70—Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed through tubular absorbing conduits
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F1/00—Tubular elements; Assemblies of tubular elements
- F28F1/10—Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
- F28F1/12—Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
- F28F1/14—Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending longitudinally
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/40—Solar thermal energy, e.g. solar towers
- Y02E10/44—Heat exchange systems
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Geometry (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области теплотехники, в частности гелиотехники, и может использоваться для нагрева воды в солнечных коллекторах.Целью полезной модели является оптимизация процесса теплопередачи от абсорбирующей поверхности панели к трубам теплоносителя.Сущность предлагаемой полезной модели заключается в том, что в устройстве, состоящем из элементов алюминиевого профиля теплообменной панели плотно обжимающих трубки с теплоносителем, для оптимизации процесса теплопередачи элементы панели изготавливаются с полностью эквидистантной трубкам внутренней поверхностью, исключающей из теплопроводного сечения воздушные полости, снижающие эффективность теплообмена в наиболее нагретых областях панели. Следует уменьшить толщину панели в наиболее подверженном ее изгибу месте, изменив плоскую конфигурацию панели на волнообразную с предусмотренными на ее поверхности U-образными каналами, что приведет к снижению трудоемкости монтажа, при сравнительно более меньшем уровне материалоемкости и площади лучевоспринимающей поверхности, а также более эффективному теплообмену.Теплообменная панель устроена таким образом, что элементы алюминиевого профиля выполнены осесимметрично с кромками и пазами, позволяющими легко соединить элементы друг с другом и образовать вокруг трубки с теплоносителем замкнутый контур. Что осуществимо вследствие образования волнообразной конфигурации поверхности, позволяющей деформировать элемент профиля до формы пригодной для соединения с другим элементом с последующим восстановлением первоначальной формы, ввиду удовлетворяющего осуществлению данного процесса модуля упругости алюминия. В результате, процесс сборки панели выполняется вручную, без использования каких-либо приспособлений, с применением простых фиксирующих оснований.Теплоноситель, циркулирующий по трубкам, забирает тепло от корпуса теплообменной панели, тем самым охлаждая её, и далее транспортируется в накопитель потребителя. Для реализации этого процесса с наибольшей эффективностью, необходимо минимизировать сопротивление теплопередаче и теплоемкость конструкции, что в данном случае достигается при помощи заданного конструкционного материала – алюминия, а также за счет плотного охвата панелью трубки с теплоносителем по всей ее поверхности.
Description
Полезная модель относится к области теплотехники, в частности гелиотехники, и может использоваться для нагрева воды в солнечных коллекторах.
Известны теплообменные панели солнечных коллекторов, выполненные из алюминиевого профиля, полученного методом вытягивания из расплава (З.А. Каболов, В.В. Пеллер, Г.Г. Хохлов и др. «Развитие работ по металлическим профилированным изделиям для солнечной энергетики», Ж. Известия Академии Наук, сер. Физическая, т. 58, №9, с. 172-175, 1994 г.). Недостатком теплообменных панелей солнечных коллекторов в виде профилей из алюминиевых сплавов является их низкая коррозионностойкость, при взаимодействии с нагреваемой водой.
Известна теплообменная панель солнечного коллектора и способ ее сборки из алюминиевого профиля листотрубной конструкции, полученного методом экструзии и медной трубки (Танака С., Суди Р. «Жилые дома с автономным солнечным теплоснабжением». М., 1989 г., стр. 37). По всей длине алюминиевого профиля устроен продольный разрез, внутренний диаметр которого имеет несколько меньший диаметр, чем у медной трубки. Сборка панели осуществляется путем укладки медных трубок в полости продольных разрезов и их последующей фиксации за счет деформации стенок, под действием силы обжатия и температурного расширения. Недостатком известной теплообменной панели и способа ее изготовления служат плохой тепловой контакт и низкая долговечность конструкции, ввиду повышенного термоциклического нагружения за счет смены температурных режимов работы днем и ночью.
Известна теплообменная панель, содержащая элементы, образующие поверхность нагрева, и трубку для циркуляции теплоносителя, имеющую контакт с элементами, образующими поверхность нагрева, отличающаяся тем, что элементы, образующие поверхность нагрева, выполнены по противоположным краям со стороны нижней плоскости по всей длине с полукольцами, обращенными друг к другу тыльными сторонами, и с направленными вниз отбортовками, при этом на верхней плоскости элемента по противоположным краям по всей длине полуколец над ними с одной стороны выполнен П-образный паз, а с другой - соответствующий выступ, входящий в зацепление с П-образным пазом при стыковке элементов разносторонними полукольцами с образованием кольцевого канала и замка, причем в образованные полукольцами кольцевые каналы установлена трубка с обжатием, обеспечиваемым скреплением со стороны отбортовок с заданной силой обжатия, в свою очередь, элементы, образующие поверхность нагрева, выполнены с утонением поперечного сечения к центру (см. патент RU 2298143 C1, F28F 1/14, F24J 2/24, опубликовано 27.04.2007). Недостатком данной модели является высокая материалоемкость конструкции и низкая эффективность работы, ввиду наличия не участвующих в процессе теплообмена частей крепежа.
Наиболее близким техническим решением является устройство теплообменной панели (см. патент RU 2520775 C1, F24J 2/24, F28F 1/14, опубликовано 27.06.2014), включающее элементы из алюминиевых профилей со вставленной в их каналы трубкой теплоносителя, причем плоская поверхность алюминиевого профиля теплообменной панели изготовлена с V-образными продольными каналами шириной и глубиной 0,5 мм с шагом между центрами в 10 мм и покрыта жаропрочной нитрокраской, разведенной растворителем, а элементы алюминиевого профиля выполнены по противоположным краям с кромками, которые при стыковке одного элемента с другим образуют замкнутый контур вокруг трубки теплоносителя, являясь частью теплопроводящего сечения панели, и обжимают ее за счет некоторого конструктивно заданного натяга..
Однако данное устройство имеет ряд недостатков:
- поверхность теплообменной панели выполнена плоской, в результате чего в наиболее высокотемпературных областях между трубками и панелью образуются воздушные полости, препятствующие эффективному теплообмену;
- способ сборки такой панели предусматривает использование специального сборочного стола.
Задачей полезной модели является оптимизация процесса теплопередачи от абсорбирующей поверхности панели к трубкам теплоносителя и упрощение монтажа.
Технический результат - сокращение теплопроводного слоя и материалоемкости.
Сущность предлагаемой полезной модели заключается в том, что в устройстве, состоящем из элементов алюминиевого профиля теплообменной панели плотно обжимающих трубки с теплоносителем, для оптимизации процесса теплопередачи элементы панели изготавливаются с полностью эквидистантной трубкам внутренней поверхностью, исключающей из теплопроводного сечения воздушные полости, снижающие эффективность теплообмена в наиболее нагретых областях панели. Следует уменьшить толщину панели в наиболее подверженном ее изгибу месте, изменив плоскую конфигурацию панели на волнообразную с предусмотренными на ее поверхности U-образными каналами, что приведет к снижению трудоемкости монтажа, при сравнительно более меньшем уровне материалоемкости и площади лучевоспринимающей поверхности, а также более эффективному теплообмену.
Сущность полезной модели поясняется чертежами.
На фиг. 1 изображен общий вид теплообменной панели.
На фиг. 2 изображен вертикальный разрез А-А элемента панели.
На фиг. 3 представлена изометрическая проекция элемента панели.
Теплообменная панель 1 состоит из отдельных элементов 2 алюминиевого профиля и трубки 3 с теплоносителем. По противоположным краям элементы 2 панели 1 снабжены кромками 4 и пазами 5 для стыковки элементов 2 друг с другом, которые после стыковки образуют замкнутый контур вокруг трубки 3 с теплоносителем, выступающим в роли теплопроводящего сечения панели 1. Кроме этого сборка теплообменной панели 1 осуществляется по принципу стыковки элементов 2 друг с другом с вложенными в них трубками 3. При этом вокруг трубки 3 с теплоносителем образуется полностью эквидистантная ее поверхности поверхность теплообменной панели 1, за счет чего осуществляется эффективный теплообмен между панелью 1 и трубками 2. Также поверхность теплообменной панели 1 содержит абсорбирующее покрытие 6 и U-образные продольные каналы 7 с шагом 8 мм между центрами в проекции и радиусом сегмента сечения 0,5 мм.
Элементы 2 теплообменной панели 1 изготавливается из алюминиевых сплавов методом экструзии. Трубки 3 с теплоносителем могут применяться из тонкостенных медных, стальных нержавеющих и других высокотеплопроводных доступных материалов, отвечающих условиям эксплуатации. Наружный диаметр трубок 3 должен быть равен диаметру, образованному внутренней поверхностью элементов 2 теплообменной панели 1. Способ укладки труб может быть как продольными отрезками с последующим формированием коллекторной системы, так и «змейкой». Для оптимизации процесса теплообмена и монтажа толщина стенок элементов 2 теплообменной панели 1 может варьироваться в пределах 3-5 мм.
Способ монтажа теплообменной панели 1 предусматривает соединение отдельных элементов 2 алюминиевого профиля между собой, при помощи кромок 4, вставляемых в пазы 5. Реализация этого процесса осуществляется следующим образом: отдельный элемент 2 теплообменной панели 1 устанавливают внешней стороной продольного канала 7 в упор, в него помещают трубку 3 теплоносителя, затем стыкуют крайнюю кромку 4 второго элемента 2 с соответствующим ей пазом 5 первого, прижимая первый элемент 2 с трубкой 3 к упору, оттягивают продольный канал 7 второго элемента 2 и вставляют кромку 4 второго элемента 2 в паз 5 первого, помещают трубку 3 в следующий элемент 2 и повторяют процесс, до формирования заданной проектом конструкции. Данный метод осуществим ввиду применения элементов 2, образующих дугообразную поверхность с возможностью ее удлинения в развертке на плоскости, а также низкого модуля упругости алюминия, который позволяет конструкции легко деформироваться, но восстанавливать свою форму, если не превышен предел упругости. Дополнительно, выполнению данного процесса способствует наличие на абсорбирующей поверхности элементов 2 панели 1 U-образных продольных каналов 7, позволяющих алюминиевому профилю изгибаться и растягиваться за счет уменьшения толщины слоя профиля в месте наиболее подверженном изгибу.
Таким образом, в представленной полезной модели реализуется процесс нагрева теплоносителя в трубках 3 путем максимизации эффективности процесса теплопередачи от абсорбирующего поверхности теплообменной панели 1 к теплоносителю. Что достигается при помощи оптимизации контактирующей с трубкой 3 внутренней поверхности элементов 2 теплообменной панели 1 и сопутствующего исключения воздушных прослоек из теплопроводящего сечения в области наибольшего прогрева.
Также вследствие плотного охвата трубки 3 с теплоносителем, особой дугообразной конфигурации панели и наличия U-образных элементов на абсорбирующей поверхности алюминиевого профиля, формируется конструкция теплообменной панели 1, позволяющая снизить трудоемкость процесса монтажа.
Claims (1)
- Теплообменная панель состоит из элементов алюминиевого профиля, выполненных с полностью эквидистантной трубкам внутренней поверхностью и имеющих на своей поверхности U-образные продольные каналы, абсорбирующего покрытия, нанесенного на поверхность теплообменной панели, и трубок с теплоносителем, плотно обжатых элементами алюминиевого профиля теплообменной панели.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018127691U RU187165U1 (ru) | 2018-07-27 | 2018-07-27 | Сборная теплообменная панель упрощенного монтажа |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018127691U RU187165U1 (ru) | 2018-07-27 | 2018-07-27 | Сборная теплообменная панель упрощенного монтажа |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU187165U1 true RU187165U1 (ru) | 2019-02-21 |
Family
ID=65479530
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018127691U RU187165U1 (ru) | 2018-07-27 | 2018-07-27 | Сборная теплообменная панель упрощенного монтажа |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU187165U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2751028C1 (ru) * | 2020-11-12 | 2021-07-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ИРТЕХ" (ООО "ИРТЕХ") | Теплообменный модуль и способ его сборки |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2298143C1 (ru) * | 2005-09-26 | 2007-04-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Независимый координационно-экспертный совет" | Теплообменная панель и способ ее сборки |
RU2479801C2 (ru) * | 2007-11-29 | 2013-04-20 | Клаймэтвел Аб (Пабл) | Тепловой коллектор солнечной энергии для выработки тепла и/или охлаждения |
RU2520775C1 (ru) * | 2013-01-29 | 2014-06-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего профессионального образования КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ В.М. КОКОВА | Теплообменная панель и способ ее сборки |
-
2018
- 2018-07-27 RU RU2018127691U patent/RU187165U1/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2298143C1 (ru) * | 2005-09-26 | 2007-04-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Независимый координационно-экспертный совет" | Теплообменная панель и способ ее сборки |
RU2479801C2 (ru) * | 2007-11-29 | 2013-04-20 | Клаймэтвел Аб (Пабл) | Тепловой коллектор солнечной энергии для выработки тепла и/или охлаждения |
RU2520775C1 (ru) * | 2013-01-29 | 2014-06-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего профессионального образования КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ В.М. КОКОВА | Теплообменная панель и способ ее сборки |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2751028C1 (ru) * | 2020-11-12 | 2021-07-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ИРТЕХ" (ООО "ИРТЕХ") | Теплообменный модуль и способ его сборки |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4246892A (en) | Solar energy collector panel | |
RU187165U1 (ru) | Сборная теплообменная панель упрощенного монтажа | |
CN112985135A (zh) | 一种微热管阵列式梯级相变蓄热系统 | |
CN2893541Y (zh) | 串联式真空管太阳能装置 | |
CN201973902U (zh) | 以气体为工作介质的太阳能集热器 | |
RU2298143C1 (ru) | Теплообменная панель и способ ее сборки | |
RU2520775C1 (ru) | Теплообменная панель и способ ее сборки | |
CN203928442U (zh) | 真空保温排管式二维跟踪聚焦太阳能集热器 | |
US20090025709A1 (en) | Direct Heated Solar Collector | |
JP2001349028A (ja) | 太陽電池取り付け部材 | |
RU2355954C1 (ru) | Тепловая панель | |
CN204555770U (zh) | 一种超导暖气片 | |
RU144024U1 (ru) | Радиатор секционного типа и секция радиатора для его изготовления | |
RU2258874C2 (ru) | Солнечный коллектор | |
CN209857711U (zh) | 一种带储热功能的新型节能建材 | |
CN103075820B (zh) | 新型微热管阵列平板太阳能无水集热器和热水器 | |
CN101797686A (zh) | 双翅片太阳能换热器制造技术 | |
CN207365443U (zh) | 一种太阳能集热管专用波纹管 | |
RU217199U1 (ru) | Фиксатор, применяемый в панели для теплообменника | |
CN203928455U (zh) | 一维全玻璃真空排管式非跟踪太阳能集热器 | |
CN109098348B (zh) | 一种使用水雾化降耗的新型节能建材 | |
RU186579U1 (ru) | Солнечный коллектор | |
CN109057143B (zh) | 一种新型节能建材 | |
CN213146993U (zh) | 一种太阳能真空管 | |
CN108895871B (zh) | 一种带储热功能的新型节能建材 |