Теплообменные аппараты с неподвижными каналами для одного из теплоносителей, причем оба теплоносителя контактируют с разделяющими стенками канала, использующие охлаждающий эффект естественного или побуждаемого испарения – F28D 5/00

МПКРаздел FF28F28DF28D 5/00
Раздел F МАШИНОСТРОЕНИЕ; ОСВЕЩЕНИЕ; ОТОПЛЕНИЕ; ДВИГАТЕЛИ И НАСОСЫ; ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ; ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ
F28 Теплообмен вообще
F28D Теплообменные аппараты, не отнесенные к другим подклассам, в которых теплоносители не вступают в непосредственный контакт друг с другом; установки или устройства для хранения тепла вообще
F28D 5/00 Теплообменные аппараты с неподвижными каналами для одного из теплоносителей, причем оба теплоносителя контактируют с разделяющими стенками канала, использующие охлаждающий эффект естественного или побуждаемого испарения

F28D 5/02 .в которых испаряющаяся среда течет непрерывной пленкой или свободными струями по каналам 

Патенты в данной категории

ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ СО ЗМЕЕВИКОМ ИЗ РЕБРИСТЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ТРУБ В СБОРЕ

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в теплообменных аппаратах испарительного типа. усовершенствованный змеевик в сборе включает в себя предпочтительно змеевидные трубы. Эти трубы имеют в основном эллиптическое поперечное сечение с внешними ребрами (20), сформированными на наружной поверхности труб. Ребра разнесены друг от друга с интервалом, соответствующим по существу от 1,5 до по существу 3,5 ребер на дюйм (2,54 см), вдоль продольной оси (13) труб, причем ребра имеют высоту от внешней поверхности труб, составляющую по существу от 23,8% до по существу 36% от номинального внешнего диаметра трубы, и имеют толщину, составляющую по существу от 0,007 дюйма (0,018 см) до по существу 0,020 дюйма (0,051 см). Трубы разнесены с межосевым интервалом (DH) в основном по горизонтали, который перпендикулярен продольной оси труб и составляет от по существу 109% до по существу 125% от номинального внешнего диаметра трубы, и в основном с вертикальным межосевым интервалом (D V), составляющим по существу от 100% до приблизительно 131% от номинального внешнего диаметра трубы. Технический результат - повышение производительности испарительного теплообменника. 34 з.п. ф-лы, 16 ил., 1 табл.

2529765
выдан:
опубликован: 27.09.2014
КОНДЕНСАТОР ХОЛОДИЛЬНОГО АППАРАТА

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в холодильных аппаратах. Конденсатор холодильного аппарата содержит множество пластинчатых элементов конденсатора, соединенных последовательно. По меньшей мере, один стабилизирующий элемент, проходящий поперек пластинчатых элементов конденсатора, снабжен множеством пазов. В каждый паз входит пластинчатый элемент конденсатора. Технический результат - создание конденсатора, который сочетает в себе компактную конструкцию с хорошей стабильностью формы. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 8 ил.

2464515
выдан:
опубликован: 20.10.2012
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОЖУХОТРУБЧАТЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ С ПЕРЕГРЕВАТЕЛЕМ

Изобретение относится к области анаэробной энергетики, а более конкретно к воздухонезависимым энергоустановкам (ЭУ) на основе тепловых двигателей или электрохимических генераторов, работающих на углеводородном горючем и кислороде. В вертикальном кожухотрубчатом испарителе с перегревателем, содержащем пучок внутренних теплообменных труб и установленных соосно с кольцевым сквозным зазором друг относительно друга внешних труб, размещенный в цилиндрическом корпусе, имеющем нижний патрубок ввода нагреваемого теплоносителя и верхний патрубок вывода последнего, а также верхнюю и нижнюю решетки для крепления концов внутренних труб и решетку для крепления внешних труб, крышку и днище с патрубками для подвода и отвода охлаждаемого теплоносителя, внешние трубы вместе со своей решеткой перемещены вверх от нижней решетки на высоту, достаточную для перевода нагреваемого теплоносителя на образованной открытой греющей поверхности внутренних труб в газообразное состояние. Технический результат - уменьшение габаритов и массы кожухотрубчатого испарителя. 1 ил.

2451888
выдан:
опубликован: 27.05.2012
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОТЫ РЕАКЦИИ, ВЫДЕЛЯЮЩЕЙСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 1,2-ДИХЛОРЭТАНА

Изобретение относится к способу использования теплоты реакции при получении 1,2-дихлорэтана из этилена и хлора в реакторе прямого хлорирования, причем хлор производят в процессе электролиза хлорида натрия, причем по меньшей мере, часть теплоты реакции образования 1,2-дихлорэтана используют для выпаривания NaOH, который получают в качестве побочного продукта при электролизе NaCl при получении хлора, необходимого для прямого хлорирования, и к устройству для проведения способа, состоящему из кожухотрубного теплообменника с 2 неподвижными трубными решетками и кубовой частью NaOH, который выполнен таким образом, что подачу водного раствора гидроксида натрия можно проводить внутри трубок, а 1,2-дихлорэтан - по наружной стороне трубок, а также, дополнительно, включает устройство, которое служит для подачи водного раствора гидроксида натрия внутрь трубок и для разделения его. Техническим результатом является сокращение потребности в охладителях и оптимизация использования вторичного тепла. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 8 ил.

2437869
выдан:
опубликован: 27.12.2011
ПОВЕРХНОСТНЫЙ КОНДЕНСАТОР

Изобретение относится к теплотехнике и касается конструкций теплообменных аппаратов для сжижения паров смешанных и многокомпонентных продуктов при их охлаждении. Изобретение состоит в том, что поверхностный конденсатор для дифференцированного сжижения паровых компонентов смешанного потока включает, по меньшей мере, два последовательно соединенных теплообменника, соединеных друг с другом без торцевых крышек и трубных перемычек своими трубными решетками так, что трубки каждого предыдущего по ходу смешанного потока теплообменника удлинены за свою выходную решетку, выполнены с диаметром, меньшим диаметра трубок последующего теплообменника, и вставлены внутрь их с образованием зазора для стекания пленки сконденсированного компонента, причем в выходной решетке предыдущего теплообменника или во входной решетке последующего выполнена полость и канал для вывода стекающего сконденсированного компонента. Технический результат - снижение металлоемкости конденсатора и понижение гидравлического сопротивления по тракту движения летучих компонентов за счет соединения теплообменников. 8 з.п. ф-лы, 7 ил.

2434192
выдан:
опубликован: 20.11.2011
УСТРОЙСТВО ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в охладителях испарительного типа. Устройство испарительного охлаждения, имеющее пару теплопроводящих пластин, расположенных в общем параллельно друг другу с промежутками между ними, причем разделительные элементы отделяют пластины друг от друга и образуют первичные и вторичные каналы потока между пластинами. С первичными каналами соединены входные каналы, а от первичных и вторичных каналов идут выходные каналы. Предусмотрена также система водораспределения для подачи воды к вторичным каналам, так чтобы первичный воздушный поток через первичные каналы можно было охладить посредством переноса тепла вдоль пластин для обеспечения испарения воды во вторичный воздушный поток, идущий через вторичные каналы. Технический результат - улучшение теплопередачи между текучими средами. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 8 ил.

2423656
выдан:
опубликован: 10.07.2011
УСТРОЙСТВО ОХЛАЖДЕНИЯ В ТОЧКЕ РОСЫ

Устройство предназначено для охлаждения воздушного потока и создания комфортных условий в различных помещениях. Устройство содержит, по меньшей мере, один охлаждающий канал с входным отверстием для воздушного потока, который надлежит охладить, и выходным отверстием для охлажденного воздушного потока, по меньшей мере, один испарительный канал, отделенный от охлаждающего канала проводящей стенкой и имеющий входное отверстие, которое соединено с выходным отверстием охлаждающего канала, и выходное отверстие, средство увлажнения стороны проводящей стенки, обращенной к испарительному каналу, и средство для осушения воздушного потока в охлаждающем канале. Средство осушения может содержать полимер с низкой критической температурой растворения, которым может быть покрыта сторона проводящей стенки, обращенная к охлаждающему каналу, или из которого может быть выполнена указанная сторона проводящей стенки. Устройство охлаждения может дополнительно содержать средство восстановления средства осушения. Технический результат - повышение охлаждающей способности устройства. 6 з.п. ф-лы, 4 ил.

2423651
выдан:
опубликован: 10.07.2011
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОАККУМУЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ ГРУНТА

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для энергетически и экологически эффективного теплохладоснабжения зданий и сооружений различного назначения. Способ использования теплоаккумуляционных свойств грунта включает устройство в грунте герметичных теплообменников, организацию циркуляции по ним теплоносителя и извлечение из грунта или/и сброс в грунт низкопотенциальной тепловой энергии. При этом за счет температурного режима теплоносителя обеспечено вовлечение в процесс теплообмена скрытой теплоты фазовых переходов поровой влаги, содержащейся в грунтовом массиве, при этом температурным режимом теплоносителя предусмотрено в течение года как минимум однократное понижение температуры теплоносителя на входе в грунтовый теплообменник ниже 0°С и замораживание части окружающего теплообменник грунтового массива при извлечении тепла из грунта и как минимум однократный обратный переход температуры теплоносителя через 0°C с вовлечением в процесс теплообмена скрытой теплоты замерзания и оттаивания поровой влаги, содержащейся в грунтовом массиве, кроме того за счет температурного режима теплоносителя обеспечены в поровом пространстве части грунтового массива, окружающего грунтовый теплообменник, как минимум однократная конденсация водяных паров при извлечении низкопотенциального тепла из грунта и как минимум однократное испарение поровой влаги при сбросе тепловой энергии в грунт. Технический результат: эффективное использование теплоаккумуляционных свойств грунта, активное влияние на интенсивность теплообмена между грунтом и термоскважиной. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

2416761
выдан:
опубликован: 20.04.2011
СПОСОБ УСТОЙЧИВОГО РАВНОМЕРНОГО ОРОШЕНИЯ ПАКЕТА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТРУБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Изобретение относится к технологиям, использующим пленочные течения, в частности, в процессах испарения, ректификации, фракционирования и т.п. Способ устойчивого равномерного орошения пакета горизонтальных труб, расположенных одна под другой, пленкой жидкости по всей длине каждой трубы, путем уменьшения длины волны пленочного потока до достижения полного смыкания струй и образования сплошной пленки. Устройство для устойчивого равномерного орошения пакета горизонтальных труб, расположенных одна под другой, под каждой трубой параллельно ей на расстоянии 3-5 мм размещен цилиндрический стержень, диаметр которого определяется из выражения , где - безразмерный диаметр, d - диаметр стержня, - поверхностное натяжение орошающей поверхности (н/м), g - ускорение свободного падения (м/с2), ' - плотность жидкости (кг/м3), '' - плотность пара (кг/м3). Технический результат - равномерное и полное орошение пленкой жидкости поверхности каждой трубы в пакете горизонтально расположенных одна под другой параллельных друг другу труб. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

2406749
выдан:
опубликован: 20.12.2010
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА ИЛИ ЖИДКОСТИ

Изобретение может быть применено для охлаждения газа или жидкости при транспортировке по трубопроводу. Устройство для охлаждения газа или жидкости содержит корпус с окнами для подвода и отвода воздуха, вентилятор, теплообменник, трубопровод для прохождения охлаждаемого газа или жидкости и коллектор для подачи испаряемой жидкости. Вентилятор расположен против входного окна корпуса. Трубопровод для прохождения охлаждаемого газа или жидкости расположен против выходного окна. Теплообменник выполнен в виде набора пластин с зазорами между ними. Набор пластин расположен вертикально. Пластины в наборе наклонены под углом к горизонтали. Четные пластины наклонены на угол, противоположный углу наклона нечетных пластин и сдвинуты относительно нечетных пластин в сторону вершины угла наклона нечетных пластин. Коллектор размещен над набором пластин и выполнен в виде трубы с отверстиями, расположенными по всей длине части трубы, находящейся над набором пластин. Пластины теплообменника выполнены полыми. По всей длине каждой пластины со стороны, обращенной к коллектору, выполнены прорези, в которых установлены фитили из волокнистого материала. Нижние торцы фитилей опущены в полости пластин. Верхние торцы фитилей установлены заподлицо или с превышением относительно поверхностей пластин. Полости пластин соединены с магистралью подачи охлаждающей жидкости. Техническим результатом является снижение затрат энергии на транспортировку газа или жидкости по трубопроводу и повышение производительности транспортировки. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

2359190
выдан:
опубликован: 20.06.2009
УСТРОЙСТВО КАТАЛИТИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ ГАЗООБРАЗНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Изобретение относится к экологически чистому окислению газообразных соединений и может быть использовано в теплоэнергетике, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, двигателестроении, а также в установках очистки воздуха производственных и бытовых помещений. Устройство каталитического окисления газообразных соединений состоит из корпуса (1) с впускным (2) и выпускным (3) патрубками, внутри которого размещен блочный носитель (4), выполненный из открытоячеистой металлической пены, покрытой слоями вторичного носителя и каталитически активного вещества. Устройство дополнительно снабжено тепловыми трубами (5), испарительные участки (6) которых расположены в блочном носителе (4) и скреплены с ним, а конденсаторные участки (7) - вне корпуса. Через патрубок (2) в корпус (1) поступают газообразные соединения и заполняют блочный носитель (4). При достижении блочным носителем (4) стационарной рабочей температуры в устройстве протекает реакция каталитического окисления газообразных соединений. Продукты реакции покидают устройство через патрубок (3). При непредусмотренном повышении температуры блочного носителя (4) его охлаждение происходит в результате передачи тепла испарительной части (6) тепловых труб (5). Далее пар попадает в конденсаторный участок (7). Скрытая теплота конденсации пара передается в окружающее пространство. Изобретение позволяет повысить надежность работы устройства за счет установки системы термостабилизации. 2 ил.

2305585
выдан:
опубликован: 10.09.2007
ПАРОЭЖЕКТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОДЫ

Изобретение предназначено для использования в системах оборотного водоснабжения энергетических установок промышленных предприятий. Пароэжекторная установка для охлаждения воды содержит испаритель, сообщенный с ним пароэжектор, питающий и расходный резервуары, конденсатор и устройства водоочистки. В испарителе установлен коллектор-распределитель, сообщенный с питающим резервуаром. Пароэжектор сообщен с многокорпусной вакуум-выпарной установкой. Испаритель сообщен с пароэжектором и расходным резервуаром 4 через устройство водоочистки 6. Последнее установлено между питающим и расходным резервуарами. Корпус его разделен вертикальными перегородками на сообщающиеся между собой зоны фильтрации, катионной и анионной очисток. Расходный резервуар, устройство водоочистки, питающий резервуар и испаритель расположены на возрастающих по высоте уровнях. Изобретение обеспечивает одновременное охлаждение и очистку оборотных вод энергетических установок, восполняет потери оборотного конденсата, сокращает дополнительные затраты на подготовку воды, используемой ТЭЦ для выработки пара. 1 ил.
2200284
выдан:
опубликован: 10.03.2003
СПОСОБ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО ТЕПЛОМАССООБМЕННОГО АППАРАТА

Использование: в промышленности для утилизации теплоты и очистки уходящих газов, сепарации жидкой фазы от газообразной, а также кондиционирования поступающего воздуха. Сущность изобретения: устройство тепломассообменного аппарата состоит из входной и выходной газовых и жидкостных камер, трубок овально-витых или цилиндрических с наружными ребрами, расположенных вертикально и установленных в трубных досках, завихрителей с патрубками для организации вращательного движения газов между трубками, а также поперечных перегородок или трубных досок, необходимых для образования входной и выходной газовых камер и установки завихрителей с патрубками. Газы завихряются завихрителями в межтрубном пространстве при их прохождении через патрубки из входной газовой камеры в выходную. При этом образуются вихревые цилиндрические потоки в этом пространстве. При установке цилиндрических трубок со спирально-поперечным наружным оребрением спиральное движение газов в межреберном пространстве этих трубок организуется межтрубными потоками под действием сил инерции и вязкости. При комплектации аппарата овально-витыми трубками или цилиндрическими со спирально-продольными ребрами вихревое движение газов относительно их осей возникает благодаря прохождению этих газов вдоль их поверхностей из входной газовой камеры в выходную через щели между перегородками и трубками. Жидкость для распыливания подают во вращающиеся потоки через боковые отверстия в патрубках завихрителей из отводящей жидкостной камеры. Охлаждающую жидкость подводят в трубки из входной жидкостной камеры, а отводят из них в выходную. Благодаря интенсивному вихревому движению газов в межтрубном и межреберном пространствах происходит эффективное охлаждение газов, конденсация из них паров жидкости, сепарация этой жидкости под действием центробежных сил на стенках поверхностей теплообменника и отекание ее по наклонным поверхностям ребер под действием гравитационных и инерционных сил в конденсатосборники. 2 с. и 25 з.п. ф-лы, 4 ил.
2195614
выдан:
опубликован: 27.12.2002
ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР

Изобретение относится к холодильной технике, а именно к теплообменным аппаратам холодильных машин и установок, и может быть использовано в холодильных машинах и установках, используемых во всех областях техники, а также в других отраслях техники, где обеспечивается конденсация паров рабочего тела при температуре, близкой к температуре окружающей среды. Конденсатор для конденсации паров хладагента содержит корпус, в котором размещены оребренные теплообменные трубы и связанные с ними коллекторы подачи паров хладагента и отвода конденсата, вентилятор, емкость для воды, насос, трубопроводы для подачи воды к теплообменным трубам и к емкости от внешнего источника водоснабжения. Теплообменные трубы выполнены вертикальными и снабжены горизонтальными ребрами, на верхней поверхности которых и по внешнему периметру установлены борта с обеспечением плотности прилегания бортов к ребрам по линии их контакта. На обоих торцах бортов, обращенных к вентилятору, закреплены направляющие, имеющие в поперечном сечении вид полуэллипсоидов, меньшие оси которых равны высоте бортов. Через ребра пропущены трубки, верхние концы которых находятся ниже верхнего края бортов, нижние концы трубок находятся ниже верхнего края бортов нижерасположенных ребер. Трубопровод подачи воды присоединен одним концом к насосу, а другим введен ниже верхнего края борта верхнего ребра на теплообменных трубах, нижний конец трубки нижнего ребра теплообменных труб подсоединен к трубопроводу, который другим концом введен в емкость для воды. Использование изобретения позволит повысить эффективность испарительного конденсатора, снизить энергозатраты на привод вентилятора и насоса и повысить интенсивность теплоотвода. 3 ил.
2169321
выдан:
опубликован: 20.06.2001
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОСЪЕМА ОДНОХОДОВОГО ТЕПЛООБМЕННИКА ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Изобретение предназначено для регулирования теплосъема при охлаждении перекачиваемого природного газа на компрессорных станциях магистральных газопроводов. Цель изобретения - повышение эффективности теплосъема и сокращение расхода воды, используемой для орошения одноходового теплообменника воздушного охлаждения. Орошение производят только в зоне, примыкающей к выходному концу трубного пучка теплообменника и регулируют его путем последовательного подключения оросительных форсунок, начиная от выходного по охлаждаемому газу конца трубного пучка. Каждую последующую форсунку подключают после достижения предыдущей производительности, обеспечивающей полное испарение воды с поверхности теплообменника. Количество подключаемых форсунок определяют, контролируя соответствие температуры охлаждаемого газа на выходе из трубного пучка заданному диапазону температур. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
2163994
выдан:
опубликован: 10.03.2001
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ТЕПЛООБМЕНА

Устройство может использоваться в качестве испарительного конденсатора, охладителя текучей среды или влаговоздушного охладителя. Устройство снабжено секцией прямого испарительного теплообмена, располагающейся над секцией косвенного испарительного теплообмена. Зона подачи воздуха, общая для обеих секций теплообмена, принимает воздушный поток, который вдувается в эту зону по меньшей мере одним вентилятором, создавая таким образом в камере повышенное давление, под воздействием которого воздушный поток разделяется и поступает в каждую секцию внутри устройства. Это устраняет необходимость приема воздуха в отдельных зонах, позволяя уменьшить размеры и стоимость устройства и одновременно увеличить теплообменную способность. Прохождение воздушного потока в противотоке через секцию прямого теплообмена позволяет получить равномерно охлажденную испарительную жидкость для использования в секции косвенного теплообмена. Поток испарительной жидкости параллелен воздушному потоку в секции косвенного теплообмена. Технологическая текучая среда, находящаяся внутри контуров секции косвенного теплообмена, может отбирать или отдавать тепло испарительной жидкости, поступающей из секции прямого теплообмена, причем часть тепла передается воздушному потоку в секции косвенного теплообмена в форме физической и скрытой теплоты, повышая или понижая, таким образом, энтальпию воздушного потока. Остальное тепло может или накапливаться, или выделяться испарительной жидкостью с повышением или понижением ее температуры. Испарительная жидкость скапливается в резервуаре и затем перекачивается вверх для повторного распределения по секции прямого испарительного теплообмена. 2 с. и 23 з.п.ф-лы., 13 ил.
2125693
выдан:
опубликован: 27.01.1999
КОНДЕНСАТОР

Использование: в холодильной технике, а именно в кондесаторах преимущественно аммиачных холодильных установок. Сущность изобретения: конденсатор включает корпус 1, установленные в верхней части корпуса 1 каплеуловитель, водораспределитель 5, оросительное устройство, расположенные под ним теплообменные трубы 13 для конденсирующего хладагента, вентилятор 3, поддон 2 и водяной насос 11, при этом теплообменные трубы 13 конденсирующего хладагента установлены вертикально, сгруппированы в теплообменные секции, каждая из которых снабжена входным 15 и выходным 16 горизонтальными коллекторами для кондинсирующего хладагента и дополнительными теплообменными трубами 14, размещенными внутри теплообменных труб 13 для конденсирующегося хладагента, соосно с ними и соединенными верхней частью с водораспределителем 5, а нижней сообщенными с поддоном 3, причем теплообменные секции расположены одна от другой на расстоянии, обеспечивающем доступ к ним обслуживающего персонала. 5 з.п.ф-лы, 3 ил.
2045726
выдан:
опубликован: 10.10.1995
КОНТАКТНЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

Использование: в теплоэнергетике, химической и смежных с ней отраслях промышленности. Сущность изобретения: повышение интенсивности теплообмена и расширение диапазона рабочих режимов обеспечивается тем, что в теплообменнике, содержащем гофрированные рабочие поверхности, образующие зигзагообразные каналы для газообразного теплоносителя, участки этих поверхностей с нормалью, расположенной под углом менее 90к вертикали, выполнены с регулярной шероховатостью 5 поперек направления движения пленки 12. При этом в каналах, на расстоянии от рабочих поверхностей, равном пятикратной глубине регулярной шероховатости 5, установлены направляющие для газообразного теплоносителя, параллельные участкам рабочих поверхностей с нормалью, расположенной под углом более 90к вертикали. При работе теплообменника в набегающей на выступ шероховатости 5 пленке 12 жидкости ее придонный слой тормозится, а наружный сохраняет свою скорость, в результате чего возникают вихри 13, перемешивающие слои жидкости. При сходе пленки 12 с выступа шероховатости 5 вследствие сохранения направления вектора 14 скорости пленочного течения возникают вихри 15, также способствующие перемешиванию. Конструкция обеспечивает повышение интенсивности теплообмена в 2,5 - 3 раза и скорости газообразного теплоносителя в 2 раза. 1 з. п. ф-лы, 4 ил.
2006777
выдан:
опубликован: 30.01.1994
Наверх