Теплообменная труба

 

му уу Ф Г" йФЯ

1 $,3 gи т.Qн ф е д

О П И С А Н И Е < базы

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено17,12,74 (21)2085450/06 с присоединением заявки №(23) Приоритет(43) Опубликовано 25,07,77,Бюллетень № 27 (45) Дата опубликования описания 06 09.77 (51) М. Кл, 2

F 28 с 1/34

Государственный комитет

Совета Министров СССР оо делам иэооретеинй и открытий (53) УДК 66.045,1 (088.8) Ю. Н. Боголюбов, Л, А. Гамбарянц, Г. В. Григорьев, А. С, Деревянко, Д, Ш. Кацман, А. М. Никифоров, Е. Д, Петрушин, IO. H. Чувашов и Е. П. Ядыкин (72) Авторы изобретения

Центральный научно-исследовательский котлотурбинный институт

nv. Ы, И, Ползунова и Теплоэлектроцентраль № 7 Ленэнерго (71) Заявители (54) ТЕПЛООБМЕННАЯ ТРУБА

Изобретение относится к теплообменным трубам и может быть использовано, например, в конденсаторах паровых турбин на тепловых и атомных электростанциях.

Известны теплообменные трубы, представляющие собой гладкие цилиндрические

\ поверхности с навитыми на них спиральновинтовыми канавками. При этом трубы выполнены с соотношением шага накатки к высоте ее выступов, равным 1-3 ill

Известны теплообменные трубы, которые выполнены в виде гладких цилиндрических поверхностей со спирально-винтовыми канавками, нанесенными на наружной поверхности и выступающими на внутренней поверхности полого цилиндра, с соотношением шага накатки к высоте ее выступов 5-15 (21.

Указанные конструкции теплообменных труб, в соответствии с экспериментальными данными, не позволяют интенсифициро.вать процессы теплообмена.

Целью изобретения является интенсификация процесса теплообмена, Это достигается тем, что в теплообменной трубе, снабженной спирально-винтовой накаткой, отношение шага накатки к произведению внутреннего диаметра трубы на число заходов накатки составляет О, 6-0,75, 5 На чертеже показана теплообменная труба со спирально-винтовой накаткой, Теплообменная труба выполнена в виде гладкой цилиндрической поверхности 1, на которой образованы спирально-винтовые ф канавки 2, Результаты проведенных испы таний показали существенное влияние на коэффициент теплопередачи от пара к жпд а кости комплекса. отношения шага накатки к произведению внутреннего диаметра тру

1а бы на число заходов т. е. g /Д . g, опти мальное значение которого для различных скоростей подачи охлаждающей жидкости находится в пределах 0,6-0,7 5, Наличие максимума значений коэффициента тепло

20 передачи в указанном диапазоне изменения комплекса объясняется тем, что при бли ких к нулю значениях комплекса 8/d rt na происходит организованного увеличения лгкальных с кор остей охлаждающей в оды. С увеличением значений комплекса 5/d и

566121

10 увеличивается коэффициент теплопередачи из-за увеличения скорости пристенного слоя, в котором образуется закрутка потока и вихревые токи.

При дальнейшем увеличении комплекса

8/d 11 коэффициент теплопередачи уменьшается из-за уменьшения вихревых образований,при этом снижается скорость закрутки пристенного слоя и уменьшается градиент давления, стягивающий пленку конденсата в канавку накатки, Теплообменная труба работает следующим о бра зо м.

Охлаждающая жидкость протекает внутри трубок, например, конденсатора, и благодаря вращательно-поступательному движе; ию создает повышение локальных скорос:.ей вдоль внутренних поверхностей теплообмена. Схлаждаемая среда, конденсирующаяся на внешних стенках витых труб, стяги- 20 вается ия за возникающего на криволинейной поверхности давления в спиральную канавку и стекает по ней в конденсатосборник в случае горизонтального расположения трубного пучка, В случае вертикального 25 расположения труб трубн or о пучка конденсатная пленка, стекая, д полнительно турбулизируется за счет угл. олений спиральной канавки. При этом максимальное значение коэффициента теплопередачи дости» гается использованием оптимального соотношения комплекса Я/J и, равного 0,6О 75.

Применение в конденсаторах мощных паровых турбин витых труб с оптимальным соотношением комплекса 9/Д 1 позволит уменьшить теплообменную поверхность, а, следовательно, габариты аппарата, Формула изобретения

Теплообменная труба, преимущественно для конденсаторов паровых турбин, снабженная спирально-винтовой накаткой, о т л ич а ю щ а я с я тем, что, с целью интенсификации процесса теплообмена, отноше:ние шага накатки к произведению внутреннего диаметра трубы на число заходов накатки составляет 0,6-0,75, Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

1, Патент Франции М 1275867, М. кл. F 28 F 3/00, 1972, 2. Патент США М 3217799, кл. 165179, 1973, 566121

Составитель Л. Налобин

Редактор М, Данилович Texpeg H. Андрейчук Корректор A. Кравченко

Заказ 2374/27 Тираж 804 Подписное

ЫНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Уж ород, ул. Проектная, 4

Теплообменная труба Теплообменная труба Теплообменная труба 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в составе радиаторов для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, конденсаторов кондиционеров и в других теплоообменных аппаратах, где охлаждение осуществляется газообразным охладителем

Изобретение относится к теплообмену, а более конкретно к теплообменникам с пластинчатыми неподвижными каналами, в которых тепло подводимых горячих газов используется для нагрева жидкого теплоносителя

Изобретение относится к теплообмену, а более конкретно к теплообменникам с пластинчатыми неподвижными каналами, в которых тепло подводимых горячих газов используется для нагрева жидкого теплоносителя

Изобретение относится к области теплотехники, в частности к теплообменным поверхностям из оребренных труб с продольным движением теплоносителей, и направлено на повышение интенсивности теплообмена между теплоносителями, снижение массогабаритных характеристик теплообмена

Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано в теплообменных аппаратах с параллельным течением теплоносителей
Наверх