RU2699851C1 - Трубчатый теплообменник - Google Patents
Трубчатый теплообменник Download PDFInfo
- Publication number
- RU2699851C1 RU2699851C1 RU2019115403A RU2019115403A RU2699851C1 RU 2699851 C1 RU2699851 C1 RU 2699851C1 RU 2019115403 A RU2019115403 A RU 2019115403A RU 2019115403 A RU2019115403 A RU 2019115403A RU 2699851 C1 RU2699851 C1 RU 2699851C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat exchanger
- matrix
- tubes
- axis
- tubular heat
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D7/00—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
- F28D7/0008—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for one medium being in heat conductive contact with the conduits for the other medium
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D7/00—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
- F28D7/16—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged in parallel spaced relation
- F28D7/163—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged in parallel spaced relation with conduit assemblies having a particular shape, e.g. square or annular; with assemblies of conduits having different geometrical features; with multiple groups of conduits connected in series or parallel and arranged inside common casing
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Geometry (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в области турбиностроения, а также в энергетике и двигателестроении для использования в составе осесимметричных конструкций, таких как авиационные газотурбинные двигатели и энергоустановки. В трубчатом теплообменнике матрица теплообменника без сварных или паяных соединений выполнена монолитной и представляет собой осесимметричную конструкцию из трубок, уложенных слоями в плоскостях, перпендикулярных оси матрицы, причем трубки, расположенные в соседних слоях, перекрещиваются, а концы трубок соединены с осевыми каналами, параллельными оси матрицы. Технический результат - повышение технологичности, надежности и эффективности теплообменника. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в области турбиностроения, а также в энергетике и двигателестроении для использования в составе осесимметричных конструкций, таких как авиационные газотурбинные двигатели и энергоустановки.
Известен кожухотрубный теплообменник (RU №2395774), содержащий кожух, выполненный в виде двух концентрично расположенных цилиндров, между которыми расположены теплообменные трубы трапециевидной формы, коллекторы для подвода и отвода внутритрубной среды, патрубки и коллекторы для подвода и отвода межтрубной среды. Трубы закреплены в трубных решетках, например, сваркой.
Такая конструкция не обладает достаточной надежностью, поскольку трубы закреплены в трубных решетках, например, сваркой. Это неизбежно приводит к снижению прочности материалов самих труб и трубных решеток в зоне соединений, что, в свою очередь, приводит к снижению надежности теплообменника. Кроме того формирование трапециевидного сечения профиля трубы приводит к малому радиусу сопряжений поверхностей, образующих профиль трубы, а это - концентраторы напряжений, которые также снижают надежность.
Известен вертикальный кожухотрубный испаритель с перегревателем (RU №2451888), содержащий пучок внутренних теплообменных труб и установленных соосно с кольцевым сквозным зазором внешних труб, размещенный в цилиндрическом корпусе, имеющем нижний патрубок ввода теплоносителя и верхний патрубок вывода последнего, а также верхнюю и нижнюю решетки для крепления концов внутренних труб и решетку для крепления внешних труб, при этом цилиндрический корпус имеет крышку и днище с патрубками для подвода и отвода охлаждаемого теплоносителя.
Конструкция такого теплообменника обладает следующими недостатками: использование установленных соосно с кольцевым сквозным зазором внешних и внутренних труб не обеспечивает достаточно высокой надежности, поскольку требует обеспечения определенной величины этого зазора, а технология изготовления такого теплообменника вызывает сложности в плане обеспечения герметичности большого количества соединений труб с решетками.
Известен принятый за прототип теплообменник (RU №2152574), содержащий расположенный в кожухе пучок параллельных пространственно-спиральных змеевиков с одинаковыми геометрическими характеристиками, витки змеевиков которых заведены между витками смежных змеевиков.
К недостаткам этого теплообменника следует отнести необходимость соединения змеевиков с трубными решетками. Это неизбежно приводит к формированию концентраторов напряжений в этих местах, что снижает надежность конструкции, а наличие самих соединений определяет возможность негерметичности в них, что также снижает надежность теплообменника. Кроме того, необходимость обеспечения герметичности в этих соединениях при изготовлении существенно усложняет технологию изготовления этого теплообменника.
Технический результат, направленный на повышение технологичности, надежности и эффективности теплообменника, достигается за счет того, что предлагается трубчатый теплообменник, отличающийся тем, что матрица теплообменника без сварных или паяных соединений выполнена монолитной и представляет собой осесимметричную конструкцию из трубок, уложенных слоями в плоскостях, перпендикулярных оси матрицы, причем трубки, расположенные в соседних слоях перекрещиваются, а концы трубок соединены с осевыми каналами, параллельными оси матрицы.
Сущность изобретения поясняется чертежами:
Фиг. 1 - общий вид матрицы трубчатого теплообменника,
Фиг. 2 - схема движения теплоносителей в матрице теплообменника,
где
1 - трубки матрицы теплообменника для теплоносителя;
2 - осевые каналы для входа или выхода теплоносителя;
3 - ось матрицы теплообменника.
Конструкция матрицы теплообменника представляет собой осесимметричную пространственную матрицу из трубок 1, уложенных слоями в плоскостях, перпендикулярных оси матрицы, причем трубки 1, расположенные в соседних слоях, перекрещиваются. В конструкцию матрицы теплообменника включены каналы 2, параллельные оси матрицы, для подвода и отвода теплоносителя, который проходит по трубкам 1 матрицы теплообменника. Каналы 2 расположены по периферии (на большом радиусе) матрицы теплообменника и на малом радиусе (в прикорневой зоне) матрицы. Концы трубок 1 соединены (сообщаются) с осевыми каналами 2, параллельными оси матрицы.
Теплоноситель №1 через осевые каналы 2 (например, расположенные в зоне большого (периферийного) радиуса осесимметричной матрицы теплообменника) направляется по трубкам матрицы теплообменника 1. Теплоноситель №1 проходит по трубкам 2 и выходит через осевые каналы 2 (например, расположенные в зоне малого (прикорневого) радиуса осесимметричной матрицы теплообменника). Теплоноситель №2 направляется в радиальном направлении от корня к периферии (или от периферии к корню) вокруг трубок 1 через вихревую матрицу, образованную этими трубками. Теплоноситель №2 обтекает трубки 1 снаружи, не смешиваясь с Теплоносителем №1, который движется внутри этих трубок. При этом происходит теплообмен между Теплоносителями №1 и №2 через стенки трубок 1 и стенки осевых каналов 2. Таким образом, реализуется общая перекрестно-противоточная схема теплообмена.
Исключение из конструкции матрицы теплообменника элементов, необходимых для сварных или паяных соединений (отбортовки, разделки и т.п.), которые занимают значительную часть объема матрицы, позволяет избавиться от концентраторов напряжений, неизбежно появляющихся при использовании сварных или паяных соединений и более полно использовать объем. В освободившемся объеме размещены дополнительные поверхности теплообмена. Это повышает эффективность теплообменника в ограниченных габаритах.
Формирование монолитной матрицы теплообменника и исключение соединений элементов матрицы обеспечивает герметичность и также повышает надежность теплообменника.
Исполнение матрицы теплообменника в виде трубок, уложенных слоями в плоскостях, перпендикулярных оси матрицы, позволяет создать пространственную податливую конструкцию, которая, во-первых, способна компенсировать тепловые перемещения элементов из-за разницы температур, что, в свою очередь, позволяет существенно снизить тепловые напряжения и повысить за счет этого надежность теплообменника. Во-вторых, поскольку трубки, расположенные в соседних слоях, перекрещиваются, формируется вихревая матрица, которая позволяет интенсифицировать теплообмен, что повышает эффективность теплообменника. Кроме того, формирование монолитной матрицы (с использованием, например, процесса выборочной лазерной наплавки) позволяет изготовить трубки с интенсификаторами теплообмена, что также повышает эффективность теплообменника.
Использование одного технологического процесса (например, выборочной лазерной наплавки) взамен нескольких технологических процессов (в том числе исключения таких технологических процессов, как сварка и пайка), каждый из которых требует специального оборудования, отдельных производственных участков, производственных площадей, специально обученного персонала, существенно повышает технологичность предлагаемого теплообменника.
Claims (2)
1. Трубчатый теплообменник, содержащий корпус, устройства для подвода и отвода теплоносителей и матрицу теплообменника, отличающийся тем, что матрица теплообменника без сварных или паяных соединений выполнена монолитной и представляет собой осесимметричную конструкцию из трубок, уложенных слоями в плоскостях, перпендикулярных оси матрицы, причем трубки, расположенные в соседних слоях, перекрещиваются, а концы трубок соединены с осевыми каналами, параллельными оси матрицы.
2. Трубчатый теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что трубки выполнены с интенсификаторами теплообмена.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019115403A RU2699851C1 (ru) | 2019-05-20 | 2019-05-20 | Трубчатый теплообменник |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019115403A RU2699851C1 (ru) | 2019-05-20 | 2019-05-20 | Трубчатый теплообменник |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2699851C1 true RU2699851C1 (ru) | 2019-09-11 |
Family
ID=67989529
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019115403A RU2699851C1 (ru) | 2019-05-20 | 2019-05-20 | Трубчатый теплообменник |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2699851C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2727105C1 (ru) * | 2019-11-05 | 2020-07-20 | Акционерное общество "ОДК-Климов" | Трубчатый теплообменник |
RU2743930C1 (ru) * | 2020-06-11 | 2021-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ "Турбопневматик" | Кожухотрубный теплообменник |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4800955A (en) * | 1986-10-20 | 1989-01-31 | Mtu Motoren- Und Turbinen-Union Munchen Gmbh | Heat exchanger |
US5086837A (en) * | 1989-05-05 | 1992-02-11 | Mtu Motoren-Und Turbinen-Union Munchen Gmbh | Heat exchanger formed from superimposed trays |
RU2152574C1 (ru) * | 1999-02-16 | 2000-07-10 | Походяев Сергей Борисович | Теплообменник |
RU2328682C1 (ru) * | 2006-12-01 | 2008-07-10 | Открытое акционерное общество "Энергомашкорпорация" | Теплообменник |
RU2387936C1 (ru) * | 2009-03-24 | 2010-04-27 | Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного энергетического машиностроения" (ОАО "ВНИИАМ") | Теплообменник |
-
2019
- 2019-05-20 RU RU2019115403A patent/RU2699851C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4800955A (en) * | 1986-10-20 | 1989-01-31 | Mtu Motoren- Und Turbinen-Union Munchen Gmbh | Heat exchanger |
US5086837A (en) * | 1989-05-05 | 1992-02-11 | Mtu Motoren-Und Turbinen-Union Munchen Gmbh | Heat exchanger formed from superimposed trays |
RU2152574C1 (ru) * | 1999-02-16 | 2000-07-10 | Походяев Сергей Борисович | Теплообменник |
RU2328682C1 (ru) * | 2006-12-01 | 2008-07-10 | Открытое акционерное общество "Энергомашкорпорация" | Теплообменник |
RU2387936C1 (ru) * | 2009-03-24 | 2010-04-27 | Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного энергетического машиностроения" (ОАО "ВНИИАМ") | Теплообменник |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2727105C1 (ru) * | 2019-11-05 | 2020-07-20 | Акционерное общество "ОДК-Климов" | Трубчатый теплообменник |
RU2743930C1 (ru) * | 2020-06-11 | 2021-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ "Турбопневматик" | Кожухотрубный теплообменник |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6675746B2 (en) | Heat exchanger with internal pin elements | |
CN103557514A (zh) | 集箱式高压加热器 | |
CN110553519B (zh) | 管束式换热器 | |
RU2699851C1 (ru) | Трубчатый теплообменник | |
US5472047A (en) | Mixed finned tube and bare tube heat exchanger tube bundle | |
US2633338A (en) | Heat exchanger | |
US2505695A (en) | Tube nest for heat exchangers | |
US11879691B2 (en) | Counter-flow heat exchanger | |
RU2684688C2 (ru) | Кожухотрубный теплообменник, пакет труб для кожухотрубного теплообменника, компонент пакета труб, применение кожухотрубного теплообменника (варианты) | |
US3482626A (en) | Heat exchanger | |
CN112071453A (zh) | 一种直流逆流孔道式换热器/蒸发器设计方案 | |
JP5288169B2 (ja) | 熱交換器および温水装置 | |
US3930537A (en) | Heat exchanger | |
CN114370772B (zh) | 一种氧化炉换热组件 | |
RU2727105C1 (ru) | Трубчатый теплообменник | |
CN204359171U (zh) | 新型多股流换热器 | |
RU2709241C1 (ru) | Пластинчатый теплообменник | |
RU2619432C2 (ru) | Радиально-пластинчатый тепломассообменный аппарат | |
EP3502608B1 (en) | Heat exchanger for a molten salt steam generator in a concentrated solar power plant (iii) | |
RU2395774C1 (ru) | Кожухотрубный теплообменник | |
RU126814U1 (ru) | Пластинчатый теплообменник | |
GB2023793A (en) | Tubular heat exchanger | |
US4147208A (en) | Heat exchanger | |
WO2009024855A2 (en) | Heat exchanger, in particular operating as large- sized steam generator | |
RU182526U1 (ru) | Многоходовой кожухотрубный теплообменник |