[go: up one dir, main page]

RU229146U1 - Спиральный кожухотрубный теплообменник - Google Patents

Спиральный кожухотрубный теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU229146U1
RU229146U1 RU2024117937U RU2024117937U RU229146U1 RU 229146 U1 RU229146 U1 RU 229146U1 RU 2024117937 U RU2024117937 U RU 2024117937U RU 2024117937 U RU2024117937 U RU 2024117937U RU 229146 U1 RU229146 U1 RU 229146U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spiral
heat exchange
component
pipes
channels
Prior art date
Application number
RU2024117937U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Владимирович Малеваный
Дмитрий Альбертович Коновалов
Владимир Викторович Черниченко
Николай Николаевич Кожухов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ВГТУ)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ВГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ВГТУ)
Application granted granted Critical
Publication of RU229146U1 publication Critical patent/RU229146U1/ru

Links

Abstract

Полезная модель относится к области теплоэнергетики, а именно: к устройствам для проведения теплообменных процессов, и может быть использована в химической, пищевой и нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. Спиральный кожухотрубный теплообменник содержит корпус и крышки с установленным внутри теплообменным элементом, подводящие и отводящие патрубки, установленные на крышках и корпусе, полости которых связаны с соответствующими полостями теплообменного элемента. Теплообменный элемент выполнен трехканальным. Каналы образованы двухзаходной цилиндрической спиралью и пучком труб, проходящим через витки спирали параллельно ее оси. Центральные и периферийные части цилиндрической спирали соединены между собой. Витая профилированная полость, образованная витками первого захода упомянутой спирали, соединена с подводящим и отводящим патрубками первого компонента. Витая профилированная полость, образованная витками второго захода упомянутой спирали, соединена с подводящим и отводящим патрубками второго компонента. Канал третьего компонента образован полостями труб, образующих упомянутый пучок труб, входные и выходные части которых соединены с подводящим и отводящим патрубками третьего компонента через крышки, причем трубы трубного пучка имеют круглое сечение. В варианте исполнения каналы, образованные двухзаходной цилиндрической спиралью и наружной поверхностью пучка труб, проходящего через эту спираль, заполнены высокопористым металлом. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Полезная модель относится к области теплоэнергетики, а именно: к устройствам для проведения теплообменных процессов, и может быть использована в химической, пищевой и нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности.
В различных отраслях промышленности широкое применение нашли теплообменники, служащие для передачи тепла от одной среды к другой через стенку из теплопроводного материала, разграничивающую эти среды.
Известен спиральный теплообменник, содержащий корпус с установленным внутри двухканальным теплообменным элементом, подводящие и отводящие патрубки, установленные на корпусе, полости которых связаны с соответствующими полостями теплообменного элемента, отличающийся тем, что двухканальный теплообменный элемент выполнен в виде двухзаходной цилиндрической спирали, центральные и периферийные части которой соединены между собой, при этом витая профилированная полость, образованная витками первого захода, соединена с подводящим и отводящим патрубками первого компонента, а витая профилированная полость, образованная витками второго захода, соединена с подводящим и отводящим патрубками второго компонента (патент РФ на изобретение №2687669, заявка 2018120033 от 30.05.2018, МПК: F28D 1/047 - прототип).
Основными недостатками являются значительные габариты, невозможность обеспечения теплообмена трех компонентов между собой и недостаточно высокий коэффициент теплоотдачи.
Задачей предложенного технического решения является устранение указанных недостатков и повышение коэффициента теплоотдачи.
Решение указанной задачи достигается тем, что в предложенном спиральном кожухотрубном теплообменнике, содержащем корпус и крышки с установленным внутри теплообменным элементом, подводящие и отводящие патрубки, установленные на крышках и корпусе, полости которых связаны с соответствующими полостями теплообменного элемента, согласно полезной модели, теплообменный элемент выполнен трехканальным, причем его каналы образованы двухзаходной цилиндрической спиралью и пучком труб, проходящим через витки спирали параллельно ее оси, при этом центральные и периферийные части цилиндрической спирали соединены между собой, при этом витая профилированная полость, образованная витками первого захода упомянутой спирали, соединена с подводящим и отводящим патрубками первого компонента, а витая профилированная полость, образованная витками второго захода упомянутой спирали, соединена с подводящим и отводящим патрубками второго компонента, при этом канал третьего компонента образован полостями труб, образующих упомянутый пучок труб, входные и выходные части которых соединены с подводящим и отводящим патрубками третьего компонента через крышки, причем трубы трубного пучка имеют круглое сечение.
В варианте исполнения каналы, образованные двухзаходной цилиндрической спиралью и наружной поверхностью пучка труб, проходящего через эту спираль, заполнены высокопористым металлом, полученным из расплавленного компактного металла путем заполнения упомянутого пространства каналов зернистым материалом, температура плавления которого выше температуры плавления требуемого пористого металла, нагрева зернистого материала и упомянутых теплообменных поверхностей каналов до температуры, близкой к температуре плавления компактного металла, заполнения полостей между зернами этим металлом, находящимся в расплавленном состоянии, и удаления зернистого материала после охлаждения, причем пористость и размер пор пористого металла по сечению каналов различны.
Технический результат заключается в интенсификации теплообмена за счет заполнения межвиткового пространства пористым материалом.
Сущность предложенного технического решения иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 показан предложенный спиральный кожухотрубный теплообменник, на фиг.2 - вариант схемы движения теплоносителей в предложенном спиральном кожухотрубном теплообменнике, на фиг.3 изображен предложенный спиральный кожухотрубный теплообменник, каналы которого заполнены высокопористым материалом.
Предложенный спиральный теплообменник содержит корпус 1 с трехканальным теплообменным элементом, выполненным в виде двухзаходной цилиндрической спирали 2 и пучком труб 3, проходящим через эту спираль. Центральные части двухзаходной спирали соединены между собой. Периферийные части двухзаходной цилиндрической спирали могут быть соединены между собой, а могут быть разъединены в случае необходимости отвода конденсата при необходимости. Витая профилированная полость 4, образованная витками 5 первого захода, и проходящим через двухзаходную спираль пучком труб 3, соединена с подводящим 6 и отводящим 7 патрубками первого компонента, а витая профилированная полость 8, образованная витками 9 второго захода, соединена с подводящим 10 и отводящим 11 патрубками второго компонента. Трубное пространство, образованное пучком труб 3, через крышки 12 соединено с подводящим 13 и отводящим 14 патрубками третьего компонента.
Предложенный теплообменник работает следующим образом.
Первый горячий или холодный компонент подается в подводящий патрубок 10, проходит через витую профилированную полость 8 и отводится из отводящего патрубка 11. Второй горячий или холодный компонент подается в подводящий патрубок 6, проходит через витую профилированную полость 4 и отводится из отводящего патрубка 7. Третий горячий или холодный компонент подается в подводящий патрубок 13, проходит внутри трубного пучка 3 и отводится из отводящего патрубка 14. Через стенки каналов происходит обмен теплом между горячим и холодным теплоносителями в зависимости от требуемого режима работы.
При использовании предлагаемого теплообменника в качестве конденсатора, охлаждаемый конденсируемый компонент подается в канал 4 и/или 8, через подводящие патрубки 6 и/или 10. В данном случае периферийные части витков первого захода 5 двухзаходной спирали и/или периферийные части витков второго захода 9 двухзаходной спирали могут не иметь контакта с корпусом 1 для отвода конденсата. При этом патрубки входа и выхода компонентов могут использоваться как взаимозаменяемые. Полученные каналы для компонентов могут варьироваться для подачи горячего и/или холодного теплоносителя в зависимости от требуемого технологического процесса. Например, горячий компонент может подаваться в каналы пучка трубок 3 и канал 4, а холодный компонент - в канал 8 или наоборот.
В одном из вариантов исполнения (см. фиг. 3) каналы теплообменных элементов 4, 8, образованные двухзаходной цилиндрической спиралью 2 и наружной поверхностью проходящего через нее пучка труб 3, выполнены заполненными высокопористым металлом 15 и 16, полученным из расплавленного компактного металла путем заполнения упомянутого пространства каналов зернистым материалом, температура плавления которого выше температуры плавления требуемого пористого металла, нагрева зернистого материала и теплообменных поверхностей упомянутых каналов до температуры, близкой к температуре плавления компактного металла, заполнения полостей между зернами этим металлом, находящимся в расплавленном состоянии, и удаления зернистого материала после охлаждения. При этом пористость и размер пор высокопористого металла 15 и 16 в канале 4 и канале 8 могут быть различными, в зависимости от условий технологического процесса и требований к гидравлическому сопротивлению.
Высокопористый материал обеспечивает более интенсивную передачу тепла по каркасу пористого материала от горячего компонента к холодному. Дополнительное увеличение передачи тепла обеспечивается минимальным значением теплового сопротивления между пористым металлом и стенками каналов из-за практического исчезновения границы между внешней поверхностью стенок каналов и пористым металлом из-за образования единой кристаллической структуры металла стенок и пористого металла.
Использование предложенного технического решения позволит значительно уменьшить габаритные размеры и массу теплообменника, улучшить условия теплообмена с повышением коэффициента теплоотдачи и обеспечить возможность теплообмена трех компонентов.

Claims (2)

1. Спиральный кожухотрубный теплообменник, содержащий корпус и крышки с установленным внутри теплообменным элементом, подводящие и отводящие патрубки, установленные на крышках и корпусе, полости которых связаны с соответствующими полостями теплообменного элемента, отличающийся тем, что теплообменный элемент выполнен трехканальным, причем его каналы образованы двухзаходной цилиндрической спиралью и пучком труб, проходящим через витки спирали параллельно ее оси, при этом центральные и периферийные части цилиндрической спирали соединены между собой, при этом витая профилированная полость, образованная витками первого захода упомянутой спирали, соединена с подводящим и отводящим патрубками первого компонента, а витая профилированная полость, образованная витками второго захода упомянутой спирали, соединена с подводящим и отводящим патрубками второго компонента, при этом канал третьего компонента образован полостями труб, образующих упомянутый пучок труб, входные и выходные части которых соединены с подводящим и отводящим патрубками третьего компонента через крышки, причем трубы трубного пучка имеют круглое сечение.
2. Теплообменник по п.1, отличающийся тем, что каналы, образованные двухзаходной цилиндрической спиралью и наружной поверхностью пучка труб, проходящего через эту спираль, заполнены высокопористым металлом, полученным из расплавленного компактного металла путем заполнения упомянутого пространства каналов зернистым материалом, температура плавления которого выше температуры плавления требуемого пористого металла, нагрева зернистого материала и упомянутых теплообменных поверхностей каналов до температуры, близкой к температуре плавления компактного металла, заполнения полостей между зернами этим металлом, находящимся в расплавленном состоянии, и удаления зернистого материала после охлаждения, причем пористость и размер пор пористого металла по сечению каналов различны.
RU2024117937U 2024-06-28 Спиральный кожухотрубный теплообменник RU229146U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU229146U1 true RU229146U1 (ru) 2024-09-23

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1733894A1 (ru) * 1990-06-27 1992-05-15 Киевский Инженерно-Строительный Институт "Теплообменник типа "труба в трубе"
RU74697U1 (ru) * 2008-01-28 2008-07-10 Леонид Владимирович Чумазов Спиральный теплообменник
RU2687669C1 (ru) * 2018-05-30 2019-05-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" Спиральный теплообменник
RU2734614C1 (ru) * 2019-09-18 2020-10-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет" Кожухотрубный теплообменник
RU203282U1 (ru) * 2020-12-17 2021-03-30 Евгений Николаевич Коптяев Конструкция спирального теплообменника
CN220931800U (zh) * 2024-03-28 2024-05-10 山东莱克工程设计有限公司 一种内置螺旋式换热管的套管式换热器

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1733894A1 (ru) * 1990-06-27 1992-05-15 Киевский Инженерно-Строительный Институт "Теплообменник типа "труба в трубе"
RU74697U1 (ru) * 2008-01-28 2008-07-10 Леонид Владимирович Чумазов Спиральный теплообменник
RU2687669C1 (ru) * 2018-05-30 2019-05-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" Спиральный теплообменник
RU2734614C1 (ru) * 2019-09-18 2020-10-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет" Кожухотрубный теплообменник
RU203282U1 (ru) * 2020-12-17 2021-03-30 Евгений Николаевич Коптяев Конструкция спирального теплообменника
CN220931800U (zh) * 2024-03-28 2024-05-10 山东莱克工程设计有限公司 一种内置螺旋式换热管的套管式换热器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PT1723375E (pt) Processo para aquecimento de água potável
SE441302B (sv) Trekretsvermevexlare med spirallindade ror i en stapel
CN201517899U (zh) 一种管壳式换热器
KR20100135725A (ko) 온도 및 체류 시간 민감성 물질의 가열을 위한 열교환기
CN110631302A (zh) 一种热管与相变材料结合的管壳式换热器
RU229146U1 (ru) Спиральный кожухотрубный теплообменник
RU230915U1 (ru) Спиральный кожухотрубный теплообменник
RU2005119478A (ru) Способ осуществления теплообмена и теплообменник для его выполнения
CN207816056U (zh) 一种高耐腐钛合金换热器
RU59785U1 (ru) Двухпоточный блочный теплообменник
RU162675U1 (ru) Спиральный теплообменник
RU227392U1 (ru) Теплообменный аппарат радиально-спирального типа
CN217953206U (zh) 化工厂用高温管壳式换热器
CN201032429Y (zh) 复合式折流杆波节管换热器
RU2774015C1 (ru) Теплообменник
JPS61110878A (ja) 熱交換器
RU2799161C1 (ru) Теплообменник
CN217504441U (zh) 一种蒸汽加热装置
CN219347395U (zh) 一种循环冷凝器
JP4016375B2 (ja) 給湯用熱交換器
SU879235A1 (ru) Кожухотрубный секционный теплообменник
CN203758309U (zh) 管壳程可变空间顺紊流油冷却器
RU2034490C1 (ru) Многоходовой трубчатый теплообменник
RU2384802C1 (ru) Теплообменник
JPS58138990A (ja) 冷温蓄熱能力を有する熱交換器