[go: up one dir, main page]

RU2032878C1 - Трубчатый оребренный элемент для теплообменника - Google Patents

Трубчатый оребренный элемент для теплообменника Download PDF

Info

Publication number
RU2032878C1
RU2032878C1 SU5017543A RU2032878C1 RU 2032878 C1 RU2032878 C1 RU 2032878C1 SU 5017543 A SU5017543 A SU 5017543A RU 2032878 C1 RU2032878 C1 RU 2032878C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
ribs
rib
base
width
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Васильевич Аверин
Виталий Иванович Зуев
Виктор Иванович Суздаленко
Original Assignee
Геннадий Васильевич Аверин
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 Геннадий Васильевич Аверин filed Critical Геннадий Васильевич Аверин
Priority to SU5017543 priority Critical patent/RU2032878C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2032878C1 publication Critical patent/RU2032878C1/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
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/12Tubular 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
    • F28F1/24Tubular 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 transversely
    • F28F1/26Tubular 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 transversely the means being integral with the element
    • 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
    • F28F1/02Tubular elements of cross-section which is non-circular
    • F28F1/022Tubular elements of cross-section which is non-circular with multiple channels

Landscapes

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

Abstract

Использование: в энергетике, в частности в теплообменных аппаратах. Сущность изобретения: трубчатый оребренный элемент для теплообменника содержит трубу по меньшей мере с одним каналом в сечении, преимущественно прямоугольной формы. В виде одного целого с трубой выполнены ребра, ориентированные фронтальной поверхностью по ширине трубы и расположенные с зазорами одно относительно другого. В каждом из указанных ребер верхняя часть выполнена в виде единой скругленной полки, а их фронтальная поверхность по ширине разделена на части, где четные части смещены относительно нечетных частей в направлении начала скругленной полки на величину шага между ребрами с образованием зазоров между указанными частями. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к теплообменным аппаратам, в частности к конструкции трубчатого элемента, в котором ребра выполнены как одно целое с трубкой.
Широко известны трубчатые элементы с оребрением, выполненным за одно целое с трубой.
Трубчатый элемент имеет по крайней мере один канал в сечении, преимущественно, прямоугольной формы, а его ребра ориентированы фронтальной поверхностью по ширине трубы и расположены с зазорами один относительно другого.
Теплообменники, изготовленные из указанного трубчатого элемента, имеют улучшенные теплогидравлические характеристики по сравнению с теплообменниками, имеющими оребрение, прикрепленное к трубе, например припаянную гофрированную пластину охлаждения.
Однако вследствие того, что ребра расположены в ряд по ширине трубы, происходит ламинарное движение потока воздуха, что снижает эффективность теплоотдачи.
Кроме того, ребра, особенно в верхней части, несмотря на равнотолщинность по высоте не обладают достаточной жесткостью, что отрицательно сказывается на прочности конструкции.
Наиболее близким решением к предлагаемому по технической сущности является трубчатый оребренный элемент, который содержит трубу по меньшей мере с один каналом в сечении, преимущественно, прямоугольной формы, на больших поверхностях которой расположены ребра, ориентированные фронтальной поверхностью по ширине трубы и расположенные с зазорами один относительно другого.
По высоте ребра имеют переменную толщину.
Общеизвестно, что равнотолщинные ребра требуют большего расхода материала (припуска для получения заданной поверхности теплопередачи), чем ребра, толщина которых уменьшается от основания к вершине.
Так как в последнем случае при наличии такого же припуска, как и для получения равнотолщинных ребер, будет образовываться большая поверхность теплопередачи, что в целом улучшает теплопередающую способность теплообменника.
Этому трубчатому элементу присущи вышеуказанные недостатки, при этом его ребра обладают еще меньшей жесткостью, чем в вышеописанном.
Цель изобретения повышение эффективности теплоотдачи и прочности конструкции.
Поставленная цель достигается тем, что в трубчатом оребренном элементе для теплообменника, содержащем трубу по меньшей мере с одним каналом в сечении, преимущественно, прямоугольной формы, и выполненные за одно целое с ней ребра, ориентированные фронтальной поверхностью по ширине трубы и расположенные с зазорами один относительно другого, в каждом из ребер, ориентированных фронтальной поверхностью по ширине трубы, верхняя часть выполнена в виде единой скругленной полки, а их фронтальная поверхность по ширине разделена на части, при этом каждая четная часть смещена относительно нечетных частей в направлении начала скругленной полки на величину половины шага между ребрами с образованием зазоров.
Кроме того, части фронтальной поверхности ребер выполнены эквидистантными с соизмеримой шириной.
Сопоставительный анализ признаков известного и предлагаемого решений показывает, что последнее имеет отличительные признаки, которым нет сходных в аналоге.
Следовательно, предложенное техническое решение соответствует критерию изобретения "новизна".
Предлагаемый трубчатый элемент по сравнению с аналогом обладает большей жесткостью, а следовательно, и прочностью, так как верхняя часть ребра выполнена в виде единой скругленной полки, простирающейся вдоль ширины трубы, а четные части ребра смещены относительно нечетных.
Последнее благоприятствует также улучшению теплоотдачи ребер, так как воздушные потоки соприкасаются со всей поверхностью ребра.
Таким образом, предложенное техническое решение соответствует критерию изобретения "положительный эффект".
Отличительные существенные признаки предлагаемого технического решения в результате проведенного исследования известных решений не обнаружены.
Следовательно, предлагаемая совокупность признаков соответствует критерию изобретения "существенные отличия".
На фиг. 1 представлен предлагаемый трубчатый элемент; на фиг. 2 сечение А-А на фиг. 1; на фиг. 3 сечение Б-Б на фиг. 1.
Трубчатый оребренный элемент содержит трубу 1 и выполненные за одно целое с ней путем механической обработки ребра 2.
Труба 1 имеет по меньшей мере один канал 3 в сечении, преимущественно, прямоугольной формы.
Ребра 2 ориентированы фронтальной поверхностью по ширине трубы 1 и расположены с зазорами (равными шагу t) один относительно другого вдоль длины трубы.
В каждом из ребер, ориентированных фронтальной поверхностью по ширине трубы, верхняя часть выполнена в виде единой скругленной полки 4, а их фронтальная поверхность по ширине ребра разделена на части 5.
При этом каждая четная часть смещена относительно нечетных частей на величину половины шага t между ребрами с образованием зазоров.
Части 5 фронтальной поверхности ребер выполнены эквидистантными с соизмеримой шириной.
Рассмотрим работу трубчатого элемента на примере использования его в качестве испарителя воздухоохладителя системы кондиционирования воздуха в транспортном средстве.
По каналам 3 трубы 1 циркулирует хладоноситель, а между ребрами 2 продуваемый воздух.
Хладоноситель в результате изменения своего агрегатного состояния поглощает тепло, вследствие чего ребра 2 и продуваемый через них воздух охлаждаются.
При этом за счет смещения частей 5 ребра четных относительно нечетных воздушный поток имеет турбулентное движение, что способствует повышению эффективности теплоотдачи и улучшению комфортных условий в транспортном средстве.
Кроме того, наличие полки 4 в совокупности со смещением частей четных относительно нечетных способствует прочности конструкции, а следовательно, и эффективности теплоотдачи и позволяет между трубчатыми оребренными элементами монтировать трубки радиатора-отопителя, осуществляя таким образом сборку комбинированного теплообменника, подвергаемого в дальнейшем пайке.

Claims (2)

1. ТРУБЧАТЫЙ ОРЕБРЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКА, содержащий трубу с по меньшей мере одним каналом, имеющим в сечении преимущественно форму прямоугольника, на большей стороне трубы расположены с равным шагом поперечные ребра, выполненные за одно целое со стенкой трубы, причем на каждом ребре в зоне основания выполнены на равном расстоянии разрезы с образованием отдельных элементов ребра, а противоположные основанию наружные участки ребра выполнены скругленными, отличающийся тем, что скругленный участок выполнен в виде сплошной полки, а разрезы выполнены на части длины ребра от основания до упомянутого скругленного участка, причем основание каждого четного элемента ребра смещено относительно основания ребра в сторону внешней кромки скругленного участка на величину, равную половине шага между смежными ребрами.
2. Элемент по п.1, отличающийся тем, что плоскости смещенных четных элементов ребра параллельны плоскостям нечетных элементов, причем четные и нечетные элементы имеют одинаковую ширину.
SU5017543 1991-09-17 1991-09-17 Трубчатый оребренный элемент для теплообменника RU2032878C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5017543 RU2032878C1 (ru) 1991-09-17 1991-09-17 Трубчатый оребренный элемент для теплообменника

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5017543 RU2032878C1 (ru) 1991-09-17 1991-09-17 Трубчатый оребренный элемент для теплообменника

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2032878C1 true RU2032878C1 (ru) 1995-04-10

Family

ID=21592060

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5017543 RU2032878C1 (ru) 1991-09-17 1991-09-17 Трубчатый оребренный элемент для теплообменника

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2032878C1 (ru)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8091621B2 (en) 2006-01-19 2012-01-10 Modine Manufacturing Company Flat tube, flat tube heat exchanger, and method of manufacturing same
WO2012057658A2 (ru) * 2010-10-27 2012-05-03 Moiseev Igor Mikhailovich Воздушно-тепловая завеса транспортного средства
US8191258B2 (en) 2006-01-19 2012-06-05 Modine Manufacturing Company Flat tube, flat tube heat exchanger, and method of manufacturing same
US8281489B2 (en) 2006-01-19 2012-10-09 Modine Manufacturing Company Flat tube, flat tube heat exchanger, and method of manufacturing same
US8434227B2 (en) 2006-01-19 2013-05-07 Modine Manufacturing Company Method of forming heat exchanger tubes
US8438728B2 (en) 2006-01-19 2013-05-14 Modine Manufacturing Company Flat tube, flat tube heat exchanger, and method of manufacturing same
US8561451B2 (en) 2007-02-01 2013-10-22 Modine Manufacturing Company Tubes and method and apparatus for producing tubes
US8683690B2 (en) 2006-01-19 2014-04-01 Modine Manufacturing Company Flat tube, flat tube heat exchanger, and method of manufacturing same
US8726508B2 (en) 2006-01-19 2014-05-20 Modine Manufacturing Company Flat tube, flat tube heat exchanger, and method of manufacturing same
US9038267B2 (en) 2010-06-10 2015-05-26 Modine Manufacturing Company Method of separating heat exchanger tubes and an apparatus for same
RU226623U1 (ru) * 2023-02-21 2024-06-13 Дмитрий Николаевич Мариничев Теплообменник

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Заявка ФРГ N 3312340, кл. F 28F 1/10, опублик.1972. *
Патент США N 3850236, кл. F 28F 1/16, опублик.1974. *

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8726508B2 (en) 2006-01-19 2014-05-20 Modine Manufacturing Company Flat tube, flat tube heat exchanger, and method of manufacturing same
US8191258B2 (en) 2006-01-19 2012-06-05 Modine Manufacturing Company Flat tube, flat tube heat exchanger, and method of manufacturing same
US8281489B2 (en) 2006-01-19 2012-10-09 Modine Manufacturing Company Flat tube, flat tube heat exchanger, and method of manufacturing same
US8434227B2 (en) 2006-01-19 2013-05-07 Modine Manufacturing Company Method of forming heat exchanger tubes
US8438728B2 (en) 2006-01-19 2013-05-14 Modine Manufacturing Company Flat tube, flat tube heat exchanger, and method of manufacturing same
US8683690B2 (en) 2006-01-19 2014-04-01 Modine Manufacturing Company Flat tube, flat tube heat exchanger, and method of manufacturing same
US8091621B2 (en) 2006-01-19 2012-01-10 Modine Manufacturing Company Flat tube, flat tube heat exchanger, and method of manufacturing same
US8561451B2 (en) 2007-02-01 2013-10-22 Modine Manufacturing Company Tubes and method and apparatus for producing tubes
US9038267B2 (en) 2010-06-10 2015-05-26 Modine Manufacturing Company Method of separating heat exchanger tubes and an apparatus for same
WO2012057658A2 (ru) * 2010-10-27 2012-05-03 Moiseev Igor Mikhailovich Воздушно-тепловая завеса транспортного средства
WO2012057658A3 (ru) * 2010-10-27 2012-07-05 Moiseev Igor Mikhailovich Воздушно-тепловая завеса транспортного средства
EA024192B1 (ru) * 2010-10-27 2016-08-31 Игорь Михайлович МОИСЕЕВ Воздушно-тепловая завеса транспортного средства
RU226623U1 (ru) * 2023-02-21 2024-06-13 Дмитрий Николаевич Мариничев Теплообменник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2786702B2 (ja) 複式一体型熱交換器
US4756362A (en) Heat exchanger
US7882708B2 (en) Flat pipe-shaped heat exchanger
US4804041A (en) Heat-exchanger of plate fin type
US6401809B1 (en) Continuous combination fin for a heat exchanger
JP2555449B2 (ja) 熱交換器
US20090173480A1 (en) Louvered air center with vortex generating extensions for compact heat exchanger
RU2032878C1 (ru) Трубчатый оребренный элемент для теплообменника
JP2001349685A (ja) プレート型熱交換器及びそれ用の部分的にオフセットした波形フィン
JPH0198896A (ja) 熱交換器
KR960029756A (ko) 핀 튜브형 열교환기의 플레이트핀
US6942024B2 (en) Corrugated heat exchange element
US5170842A (en) Fin-tube type heat exchanger
KR100290761B1 (ko) 핀 튜브형 열교환기
EP3318832A1 (en) Inner fin for heat exchanger
JPH04177091A (ja) 熱交換器
JPH09189493A (ja) フィン付き形熱交換器
KR100220723B1 (ko) 공기조화기의 열교환기
US5353866A (en) Heat transfer fins and heat exchanger
KR20060012303A (ko) 열교환기용 핀, 열교환기, 응축기, 및 증발기
JPS5845495A (ja) 伝熱フイン
KR940004982B1 (ko) 물결판형핀의 흡입향상 장치
JPH08178568A (ja) 熱交換器用金属製チューブ材及びその製造方法
JP4638583B2 (ja) 流体輸送チューブ、およびこのチューブを備える自動車用冷却器
JPS63169494A (ja) 熱交換器