Теплообменные аппараты, отличающиеся использованием особых материалов – F28F 21/00

МПКРаздел FF28F28FF28F 21/00
Раздел F МАШИНОСТРОЕНИЕ; ОСВЕЩЕНИЕ; ОТОПЛЕНИЕ; ДВИГАТЕЛИ И НАСОСЫ; ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ; ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ
F28 Теплообмен вообще
F28F Элементы теплообменных или теплопередающих устройств общего назначения
F28F 21/00 Теплообменные аппараты, отличающиеся использованием особых материалов

F28F 21/02 .углерода, например графита 
F28F 21/04 .керамики, бетона, естественного камня 
F28F 21/06 .пластмасс 
F28F 21/08 .металла 

Патенты в данной категории

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТОВ С ВЫРОВНЕННЫМИ С НАНОТРУБКАМИ ДЛЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В СКВАЖИНАХ

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано при отводе тепла от тепловыделяющих элементов в скважинах. В устройстве, содержащем анизотропный нанокомпозиционный элемент, имеющий тепловую связь с тепловыделяющим элементом для отведения тепла от тепловыделяющего элемента вдоль заданного направления, анизотропный нанокомпозиционный элемент формирует кабель и включает теплопроводящие наночастицы, внедренные в материал-основу и выровненные в нем для формирования теплопровода с возможностью передачи тепла от первого конца кабеля к его второму концу, и при этом теплопроводность в заданном направлении больше, чем теплопроводность в направлении, перпендикулярном к этому заданному направлению, а материал-основа сконфигурирован с возможностью контакта с тепловыделяющим и теплопоглощающим элементами. Изобретение также включает способ отвода тепла и инструмент для использования в скважине. Технический результат - повышение работоспособности скважинного инструмента. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 5 ил.

2516078
выдан:
опубликован: 20.05.2014
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТЕПЛООТДАЧИ С ПОМОЩЬЮ МИКРОТУРБУЛИЗИРУЮЩИХ ЧАСТИЦ

Изобретение относится к области теплотехники и гальванотехники и может использоваться в системах повышения теплоотдачи для улучшения характеристик теплоотдачи на различных поверхностях устройства теплопередачи. Это достигается использованием в качестве микротурбулизирующих частиц углеродных нанотрубок (УНТ) «Таунит», а в качестве связывающей среды - оксидных гальванических покрытий. Прикрепление множества микротурбулизирующих частиц на теплоотдающую поверхность осуществляют с помощью нанесения оксидных покрытий, наномодифицирование которых осуществляют введением в электролит оксидирования УНТ «Таунит» с помощью ультразвукового диспергатора. Данный способ обеспечивает интенсификацию теплообменных процессов на теплоотдающих алюминиевых поверхностях, а также простоту реализации. 2 табл., 1 з.п. ф-лы.

2511806
выдан:
опубликован: 10.04.2014
ПРОПИТАННОЕ СМОЛОЙ ИЗДЕЛИЕ ИЗ КАРБИДА КРЕМНИЯ

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано при изготовлении труб или пластин теплообменников. Труба или пластина теплообменника изготовлена с сетчатой структурой карбида кремния с открытыми порами, поры которого по меньшей мере частично пропитаны фенольной смолой. Изобретение также относится к способу получения трубы или пластины, включающему стадии: a) подготовка карбида кремния с открытыми порами, b) по меньшей мере частичная пропитка карбида кремния с открытыми порами смолой и c) отверждение смолы. Технический результат - повышение прочности изделия. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 2 табл.

2508517
выдан:
опубликован: 27.02.2014
МАТРИЧНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ (ВП)

Изобретение относится к области теплотехники и предназначено для использования в теплообменном оборудовании микрогазотурбинных двигателей (µГТД). В воздухоподогревателе, изготовляемом методом лазерного прототипирования, состоящем из матрицы, выполненной из керамического материала и содержащем продольные каналы с разной конфигурацией поперечного сечения, коллекторов раздачи/сбора рабочих сред с патрубками их подвода/отвода, коллекторы раздачи/сбора греющего газа содержат проходящие через них воздушные и газовые трубы, внешняя поверхность которых имеет плавниковые ребра, при этом плавниковые ребра ориентированы по направлению радиусов коллекторов. Технический результат - снижение потерь энергии, увеличение теплоотдачи, снижение металлоемкости и повышение компактности. 1 з.п. ф-лы, 12 ил.

2484386
выдан:
опубликован: 10.06.2013
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК С НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ЭЛЕКТРОКОНВЕКЦИИ

Изобретение относится к области электрогидро- и газодинамики, в частности к созданию высокоэффективных электроконвективных теплообменников. В электроконвективном теплообменнике применены электродные системы со специально заданными регулярными и упорядоченными наномасштабными структурами. Наноструктурированные металлические электроды для электроконвекции обеспечивают интенсивную инжекцию зарядов, обусловленную высокими аспектными соотношениями и плотностью зарядообразующих элементов, их регулярностью расположения и уменьшением расстояния между анодом и катодом, что создает развитую электроконвекцию. Технический результат - повышение эффективности работы теплообменных устройств с существенным снижением энергопотребления. 2 н.п. ф-лы., 5 ил., 1 табл.

2480702
выдан:
опубликован: 27.04.2013
СЕКЦИОННЫЙ РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано при изготовлении секционных радиаторов для систем водяного центрального отопления жилых, общественных и производственных зданий. Секционный радиатор отопления содержит подводящий и отводящий алюминиевые коллекторы для прохода теплоносителя и алюминиевые трубчатые секции в качестве теплоотводов, новым является то, что наружные и внутренние поверхности теплоотводов, а также внутренние поверхности подводящего и отводящего коллекторов выполнены с покрытием из оксида алюминия нанесенным плазмохимическим способом, причем толщина покрытия наружных поверхностей теплоотводов составляет 5 10 мкм, а внутренних поверхностей коллекторов - 20 100 мкм. Технический результат - повышение коэффициента излучения, что позволяет снизить площадь радиаторов-излучателей, т.е. уменьшить количество секций или снизить расход теплоносителя, снижение коррозионного и эрозионного износа и декоративность без дополнительного покрытия. 1 табл.

2457404
выдан:
опубликован: 27.07.2012
БОКОВОЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА И СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАКИРОВАННОГО ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКА

Изобретение может быть использовано при производстве теплообменников автомобильного транспортного средства. Плакированный элемент для теплообменника содержит материал сердцевины и один или более слоев бокового материала, ламинированного на одной из его сторон или обеих его сторонах. На поверхности бокового материала (А) сформировано множество периодических и дугообразных в продольном направлении бокового материала мелких канавок (В). Канавки простираются к внешнему периферийному краю бокового материала и имеют радиус кривизны 800-1500 мм и период (D) 1-8 мм в вышеупомянутом направлении. Шероховатость поверхности бокового материала (А) и составляет 1-15 мкм по средней по 10-ти точкам шероховатости (Rz). Боковой материал производят путем разрезания слитка на материал заданной толщины и выравнивания в горизонтальном положении с продольным направлением резаного материала. Центр вращающегося дискового устройства соответствует центру слитка по ширине. За счет контролирования состояния поверхности и плоскостности бокового материала предотвращается появление плохой адгезии между материалом сердцевины и боковым материалом. Обеспечивается повышение коррозионной стойкости плакированного элемента и повышение производительности процесса получения теплообменника. 3 н. и 5 з.п. ф-лы, 7 ил., 1 табл., 14 пр.

2456526
выдан:
опубликован: 20.07.2012
ПРОТИВОТОЧНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ МАТРИЧНО-КОЛЬЦЕВОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЕКУПЕРАТОР

Изобретение относится к газотурбостроению. Предлагаемый противоточный пластинчатый керамический матрично-кольцевой рекуператор сконструирован в виде ряда цилиндрических теплообменных матриц одинаковой ширины и разного диаметра. Матрицы установлены одна в другой соосно. Матрица - это цилиндрический стакан, собранный в виде стопки плоских кольцевых листов-пластин с отверстиями и поперечными прорезями, образующими при сложении пластин систему продольных каналов, а при соосном размещении матриц одной в другую - систему коротких поперечных каналов, имеющих определенный окружной шаг. Отверстия в кольцевых листах образуют в пространстве осевые каналы, в которых в противоположных направлениях раздельно движутся нигде не смешивающиеся потоки нагреваемого воздуха и нагревающих его газов. По периметру стенок отверстий каждой из пластин с определенным шагом выполнено по меньшей мере по одному обновляющему пограничный слой интенсификатору, например, в виде поперечных канавок, систем углублений, выступов и т.д. Технический результат - существенное улучшение характеристик (массогабаритных, стоимостных, материаловедческих) обычных пластинчатых рекуператоров, используемых в газотурбинных установках открытого цикла. 11 ил.

2450210
выдан:
опубликован: 10.05.2012
ПРОТИВОТОЧНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ МАТРИЧНО-КОЛЬЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЕКУПЕРАТОР

Изобретение относится к газотурбостроению и может быть применено в рекуператорах. Воздушно-газовый противоточный пластинчатый матрично-кольцевой малогабаритный керамический рекуператор состоит из ряда цилиндрических теплообменных матриц разного диаметра, установленных соосно одна в другой, при этом каждая матрица выполнена в виде цилиндрического стакана, собранного в виде стопки плоских кольцевых листов - пластин с отверстиями и поперечными прорезями, имеющими определенный окружной шаг и предназначенными для раздельного движения в них потоков воздуха и отработанного горячего газа, причем эти воздушные и газовые потоки нигде не смешиваются при их движении в пространстве по спиралевидным ступенчатым цилиндрическим каналам и по коротким поперечным каналам. Техническим результатом изобретения является существенное улучшение характеристик (массогабаритных, стоимостных, материаловедческих) обычных пластинчатых рекуператоров, используемых в газотурбинных установках открытого цикла. 5 ил.

2391614
выдан:
опубликован: 10.06.2010
ТЕПЛООБМЕННИК

Изобретение относится к теплообменникам, которые могут использоваться в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности. Теплообменник содержит размещенные в корпусе теплообменные трубки, установленные в перегородках с сегментными вырезами и в разнесенных по длине теплообменных трубок трубных досках; приспособленный для приема протекающей по теплообменным трубкам первой текучей среды впускной коллектор и приспособленный для вывода протекающей по теплообменным трубкам первой текучей среды выпускной коллектор. Корпус выполнен с возможностью подвода и отвода омывающей теплообменные трубки второй текучей среды, а теплообменные трубки жестко связаны с трубными досками, причем перегородки разделяют внутреннее пространство корпуса на сообщенные между собой полости и установлены с возможностью перетекания поступающей в корпус второй текучей среды последовательно из одной полости в другую, причем теплообменные трубки, трубные доски и перегородки выполнены из алюминиевых сплавов с плакированным слоем, а перегородки жестко связаны с теплообменными трубками. Жесткая связь теплообменных трубок с трубными досками и перегородками обеспечена паяным соединением. Технический результат - повышение надежности конструкции. 13 з.п. ф-лы, 4 ил.

2386095
выдан:
опубликован: 10.04.2010
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ОХЛАДИТЕЛЬ

Изобретение предназначено для охлаждения элементной базы электронной техники, в том числе микропроцессорной, а также деталей и узлов машин, основанных на отводе тепла от оборудования посредством твердотелых радиаторов. Устройство охлаждения содержит твердотелый радиатор, выполненный из сплава с эффектом памяти формы, радиатор выполнен в виде цилиндра. Цилиндр первоначально скручен относительно оси вращения в пластической области деформации на определенный угол, близкий к предельному, сплаву цилиндра задано фазовое превращение при критической температуре в раскрученную цилиндрическую форму с заданными геометрическими пропорциями диаметра и высоты цилиндра. Восстановление цилиндрической формы радиатора обеспечивается силой термоупругости сплава. Цилиндр при перегреве выше критической температуры охлаждается и становится стоком избытка тепловой энергии. Изобретение позволяет повысить эффективность отвода большого количества теплоты от элементов оборудования при неизменной внешней форме, а также совместить в одной конструкции функции устройства охлаждения и индикатора о факте перегрева оборудования. 2 ил.

2297584
выдан:
опубликован: 20.04.2007
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЕКЦИЙ АППАРАТА ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Изобретение относится к области энергомашиностроения и может быть использовано при изготовлении аппаратов воздушного охлаждения, используемых преимущественно в химической и газоперерабатывающей промышленности. Два пучка труб герметично соединяют с трубной решеткой сварной камеры, имеющей заднюю стенку с отверстиями под пробки, соосными отверстиям решетки. Между пучками труб устанавливают внутреннюю центральную перегородку. В последней предварительно выполняют отверстия для прохода рабочей жидкости. Суммарное проходное сечение этих отверстий должно быть не меньше, чем суммарное проходное сечение одного пучка труб. Для изготовления конструктивных элементов секции используют материал, устойчивый к коррозионному растрескиванию при работе в агрессивных средах, например сероводородсодержащей среде. В качестве указанного материала может быть использована углеродистая сталь, характеристики которой выбирают исходя из приведенных условий содержания примесей и неметаллических включений. В результате обеспечивается повышение долговечности полученных секций и безопасности при их использовании. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

2239533
выдан:
опубликован: 10.11.2004
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано при изготовлении теплообменных аппаратов. Предложен способ изготовления теплообменного аппарата, включающий заполнение пористым металлом пространства между трубками для протекания охлаждаемой или нагреваемой жидкости и стенками теплообменного аппарата. Перед заполнением между трубками устанавливают перегородки и засыпают зернистый материал. Температуру плавления зернистого материала и температуру плавления материала перегородок выбирают выше температуры плавления пористого металла. После засыпки нагревают зернистый материал, трубки и перегородки до температуры, близкой к температуре плавления пористого металла. Заливают металлом в расплавленном состоянии, а после охлаждения удаляют зернистый материал перегородок с получением пористого металла, чередующегося со сквозными зазорами. Внутри трубок и в зазорах дополнительно выполняют турбулизирующие элементы. Зазоры могут располагать под углом к направлению продуваемого воздуха, а пористость могут получать изменяющуюся по объему. Техническим результатом изобретения является повышение механической прочности и теплопередающей способности аппаратов. 4 з.п.ф-лы, 2 ил.
2219016
выдан:
опубликован: 20.12.2003
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СЕКЦИИ ТЕПЛООБМЕННИКА НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ

Изобретение предназначено для применения в теплообменниках и способах их применения. Способ производства секции теплообменника на основе алюминия включает удерживание труб теплообменника, сформированных на основе алюминия, и ребер, сформированных из цинксодержащего материала на основе алюминия, в спаянном состоянии друг с другом путем использования состава для пайки, который наносится на наружную поверхность трубы теплообменника, а также последующее нагревание трубы теплообменника и ребер до заданной температуры, приводящее трубу теплообменника и ребра в спаянное отношение друг с другом и формирование на наружной поверхности трубы теплообменника смешанного диффузионного слоя, причем труба теплообменника выполнена экструдированной и плоской, состав для пайки получен из смеси кремния и флюса фтористого типа, а смешанный диффузионный слой состоит из кремния, содержащегося в составе для пайки, и цинка, содержащегося в ребрах радиатора. Согласно изобретению концентрация цинка в ребрах теплообменника составляет 1-5%. Изобретение позволяет изготовить трубу теплообменника, которая может быть припаяна к ребрам и обладает коррозионной стойкостью. 1 з.п. ф-лы, 4 ил., 2 табл.
2194596
выдан:
опубликован: 20.12.2002
МОДУЛЬНЫЙ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАДИАТОР ДЛЯ БЫТОВЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Предложен модульный биметаллический радиатор для бытовых систем отопления. Модуль содержит систему стальных каналов движения нагревательной среды, состоящую из пары горизонтальных трубопроводов и по меньшей мере одного вертикального трубопровода, и литой алюминиевый кожух с задним и передним оребрением и двумя системами боковых ребер. На концах горизонтальных трубопроводов выполнена резьба. В средней части каждого горизонтального трубопровода выполнено по меньшей мере одно эллиптическое отверстие, в которое своим торцевым отверстием установлен и закреплен посредством сварного шва указанный по меньшей мере один вертикальный трубопровод. Благодаря соединению внутренних каналов модуля радиатора посредством эллиптических отверстий достигается высокая пропускная способность радиатора. 1 з. п. ф-лы, 12 ил.
2179693
выдан:
опубликован: 20.02.2002
СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ В МОДУЛЬНЫХ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРАХ (ВАРИАНТЫ)

Изобретение относится к области теплопередачи и может быть использовано при отоплении помещений. Модульный корпус из алюминиевого сплава формируется в составной литейной форме, причем в него встроен прямолинейный стальной трубопровод, представляющий собой вертикальную часть системы трубопроводов нагревательной текучей среды, и указанная вертикальная часть дополняется двумя параллельными трубопроводами, которые составляют горизонтальную часть модуля и выполняются в той же самой форме. Трубопровод стальной вертикальной части трубопровода имеет концевые части, форма которых соответствует форме стенок параллельных трубопроводов для предотвращения коррозии стенок трубопроводов из алюминиевого сплава, ведущих ко внутренним частям, и, таким образом, подавляется действие турбулентности на горловине. Техническим результатом является уменьшение расходов на производство радиаторов. 3 с. п. ф-лы, 17 ил.
2178133
выдан:
опубликован: 10.01.2002
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ ВНУТРИ МОДУЛЬНЫХ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ

Способ предназначен для использования при изготовлении биметаллических нагревательных радиаторов. Модульный элемент с корпусом собирается в форму для штамповки, после чего получаются рабочие корпуса, в которых концевые части заготовки входят по центру в проходы, не имеющие резьбы. Затем на производственной линии с промежуточной подачей вышеуказанные рабочие корпуса устанавливаются один за другим в резательной установке на опоре, где пара олеодинамических цилиндров вводит одновременно режущие устройства в проходы, которые срезают концевые части и выталкивают их через отверстия. Рабочий корпус, сформированный таким образом, имеет в проходах отверстия стальных несущих труб. Затем на производственной линии корпуса поступают на другую установку, на которой в проходах нарезается резьба. При таком способе сборка системы происходит без использования сварки, что значительно сокращает трудозатраты и обеспечивает безопасность. 3 з.п.ф-лы, 13 ил.
2157496
выдан:
опубликован: 10.10.2000
ТЕПЛООБМЕННИК

Изобретение предназначено для применения в теплотехнике, а также может быть использовано при изготовлении теплообменных аппаратов, обеспечивающих комфортные условия в салонах транспортных средств и в помещениях. Изобретение включает трубки змеевиков, боковые стенки, причем пространство между передней и задней поверхностями теплообменника заполнено пористым металлом, полученным в указанном объеме из расплавленного компактного металла путем заполнения упомянутого пространства зернистым материалом, температура плавления которого выше температуры плавления требуемого пористого металла, нагрева зернистого материала и упомянутых змеевиков до температуры, близкой к температуре плавления компактного металла, заполнения полостей между зернами этим металлом, находящимся в расплавленном состоянии, и удаления зернистого материала после охлаждения. Результатом изобретения является повышение механической прочности теплообменника, а также упрощение и уменьшение трудоемкости его изготовления. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
2141613
выдан:
опубликован: 20.11.1999
ТЕПЛООБМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Изобретение относится к теплообменному элементу, состоящему из мешка, изготовленного из упругого материала типа синтетической пленки. Нижняя часть мешка образует приемник конденсата, снабженный дренажной трубкой для отвода конденсата. В своей верхней части мешок снабжен средством для введения в мешок пара и для распределения по внешней поверхности мешка испаряемой жидкости. Теплообменный элемент отличается тем, что внутрь мешка вставлена перфорированная гофрированная в вертикальном направлении панель, ширина которой выбрана так, чтобы мешок обтягивал ее. Длина гофрированной панели составляет значительную часть длины мешка. У внешней поверхности мешка находится перфорированная гофрированная в горизонтальном направлении панель, длина которой по существу соответствует ширине мешка. На базе такого теплообменного элемента представлен пленочный теплообменник, включающий набор указанных теплообменных элементов, расположенных рядом друг с другом так, что мешок первого элемента находится в контакте с перфорированной и гофрированной в горизонтальном направлении панелью следующего элемента, образуя конструкцию, в которой упомянутая панель размещена между каждым мешком. Изобретение позволяет получить стабильный и прочный теплообменник, в котором движение мешков исключается. 2 с. и 4 з.п.ф-лы, 4 ил.
2133936
выдан:
опубликован: 27.07.1999
ТЕПЛОИЗЛУЧАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ И СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ С ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕМ

Теплоизлучающая панель и способ охлаждения с ее применением могут быть использованы в тех областях, где необходимо рассеивание тепла, например в холодильных установках, теплообменниках, применяемых в частности в ДВС, радиаторах автомобилей, телеприемниках, компьютерах и т.п. Панель, размещаемая между высокотемпературной и низкотемпературной зонами, состоит из металлической плиты и формирующего тепловой градиент слоя, нанесенного на поверхность плиты, обращенную к низкотемпературной зоне. Формирующий тепловой градиент слой выполнен из теплопроводящего материала, обладающего теплоемкостью и способностью к поглощению теплового излучения меньшими, чем у металлической плиты. Теплоемкость формирующего тепловой градиент слоя не превышает 10% теплоемкости металлической плиты, а способность к поглощению теплового излучения не превышает 60% аналогичной способности металлической плиты. Использование изобретения позволяет повысить производительность холодильных установок, теплообменников и т.п., а также предупредить перегрев устройств, внутри которых происходит генерирование тепла, за счет применения в них описанной панели и способа охлаждения с ее применением. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил., 3 табл.
2129246
выдан:
опубликован: 20.04.1999
ТЕПЛООБМЕННАЯ ТРУБА ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА

Теплообменная труба состоит из цилиндрической стальной гладкостенной внешней трубы (1), в которую вставляется профильная вставка (2). Профильная вставка образуется двумя полуобечайками (3, 4), которые входят друг в друга своими продольными кромками благодаря углублениям (7) и выступам (8). Обе полуобечайки (3, 4) имеют на своих внутренних поверхностях продольные ребра (5), которые направлены таким образом, что каждая полуобечайка образует вместе со своими ребрами открытый с одной стороны профиль. Изобретение позволяет увеличить теплопередачу и облегчить изготовление трубы. 6 з.п. ф-лы, 3 ил.
2125219
выдан:
опубликован: 20.01.1999
ТЕПЛООБМЕННЫЙ МОДУЛЬ

Изобретение может быть использовано в автомобилях всех типов, на судах, в самолетах и рельсовых транспортных средствах. У теплообменного модуля, изготовленного путем штабелирования снабженных отверстиями 3 пластин 2 и последующего соединения отдельных пластин 2 штабеля, каждая пластина 2 или группа пластин штабеля расположена с поворотом относительно предыдущей пластины 2 или группы пластин на угол = 0 - 30o, причем отверстия 3 образуют спиральные каналы 4. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
2108525
выдан:
опубликован: 10.04.1998
ХОЛОДИЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

Использование: в химической промышленности, в частности в производствах регенерации отработанных смесей азотной и серной кислот, а также к концентрированию серной кислоты, а также в металлургической промышленности для охлаждения агрессивных жидкостей и газов, в целлюлозно-бумажной промышленности. Сущность изобретения: в холодильнике внутренняя полость корпуса, футерованная бетоношамотной обмазкой, разделена на отдельные камеры. Стенки выполнены из фторпластовых цилиндров. Футерующий материал залит таким образом, что в нижней части холодильника образован канал, соединяющий между собой все камеры. В верхней части футеровка имеет сливной порог, выполненный на уровне отводящего патрубка, фторпластовые цилиндры в верхней части имеют продольные вырезы по высоте сливного порога. Внутри камер размещены теплоотводящие элементы, изготовленные из U-образных фторпластовых трубок, собранных в пучок. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
2107240
выдан:
опубликован: 20.03.1998
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАТРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА

Использование: в криогенной технике, теплотехнике. Сущность изобретения: способ изготовления матричного теплообменника включает размещение в коаксиальных каналах набивки и пропускание через каналы химического раствора. В качестве набивки используют проницаемую полимерную пену, а после пропускания раствора набивку с осажденным на ней металлом соединяют со стенками каналов путем нагрева до температуры спекания металла. Набивку используют в виде дискретных колец и размещают в каналах с зазором относительно друг друга. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
2077008
выдан:
опубликован: 10.04.1997
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ ИЗ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГРАДИРНИ

Использование: для изготовления материала конструктивных элементов градиент. Сущность изобретения: для получения высокопрочного материала, обладающего пониженным влагопоглощением и высокой стойкостью к действию кислых и щелочных сред. Процесс смешения ингредиентов резиновой смеси осуществляется в аппарате, снабженном мешалкой при скорости ее вращения 30-90 об/мин, температуре смешения от 10 до 30oС, времени смешения 5-30 мин при следующей очередности введения компонентов в резиновую крошку: сера - 60-70% общего времени смещения; ускоритель - 15-20%; пластификатор - в оставшееся время. 2 табл.
2070702
выдан:
опубликован: 20.12.1996
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАДИАТОР НАДЕЛЯЕВА

Использование: в теплоэнергетике, в частности в системах водяного отопления. Сущность изобретения: отопительный радиатор Наделяева включает входной и выходной коллекторы, соединенные между собой рядом теплообменных элементов, выполненных из термостойких труб 1, установленных горизонтально в вертикальных стальных коллекторах 2, 3, снабженных поперечными перегородками, разделяющими каждый коллектор на две неравные части. Между стеклянными трубами 1 размещены профилированные турбулизирующие пластины 7, а каждая стеклянная труба 1 соединена со стальным коллектором посредством сальникового соединения, содержащего связанные между собой патрубок с наружной резьбой, грундбуксу, накладную гайку и уплотнительную прокладку из термостойкой резины. 3 ил.
2059946
выдан:
опубликован: 10.05.1996
ТРУБНАЯ ДОСКА ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Использование: при изготовлении узлов теплообменных и теплопередающих устройств, применяемых в теплоэнергетической, химической и других отраслях промышленности. Сущность изобретения: трубная доска содержит основание с отверстиями для закрепления теплообменных труб, снабженное несущим каркасом из армирующих стекловолокон с концентрическими спиралями вокруг отверстий, омоноличенное полимерным материалом. Перед погружением концов труб в расплав полимерного связующего их оплетают нитями, жгутами или лентами с образованием каркаса, который омоноличивают отверждающимся полимерным материалом и получают усиленную трубную доску. 2 с. п. ф-лы, 5 ил.
2044992
выдан:
опубликован: 27.09.1995
ТРУБА ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА

Использование: в теплообменной технике для теплоэнергетической, химической отраслей, в частности в трубах теплообменного аппарата. Сущность изобретения: для повышения эффективности теплопроводности стенки трубы в радиальном направлении труба содержит термопластичную оболочку с радиальными элементами, усиленную наружной армирующей оболочкой. Радиальные элементы закреплены на витках оболочки, выполненной в виде цилиндрической винтовой спирали. Элементы М выполнены из углеродных волокон и термопластичного связующего в объемном соотношении равном (1 1) (1 0,1). Суммарная площадь срезов стержней или нитей равна площади ячеек оболочки и составляет 50 90% площади внутренней поверхности трубы. 5 ил.
2044986
выдан:
опубликован: 27.09.1995
ТРУБА ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА

Использование: в трубчатых изделиях теплообменных аппаратов, применяемых в теплоэнергетической, химической и других отраслях промышленности в их аналогичных областях техники. Сущность изобретения: труба содержит термопластическую оболочку 1 с равномерно расположенными на ней радиальными элементами 2, усиленную наружной армирующей оболочкой 3. Элементы 2 выполнены в виде пластин из параллельных углеродных волокон и термопластического связующего 5 в объемном соотношении равном (1 1) (1 0,1). Площаль срезов пластин 2 составляет 50 90% площади внутренней поверхности трубы. 5 ил.
2044985
выдан:
опубликован: 27.09.1995
ТРУБА ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА

Использование: в трубчатых изделиях теплообменных аппаратов, применяемых в теплоэнергетической, химической и других отраслях промышленности. Сущность изобретения: труба содержит термопластическую оболочку 1 с радиально расположенными на ней радиальными элементами 2, усиленную наружной армирующей оболочкой 3. Радиальные элементы 2 выполнены из углеродных волокон и термопластического связующего при их объемном соотношении равном (1 1) (1 0,1). Суммарная площадь торцевых срезов стержней или нитей 2 составляет 50 90% площади внутренней поверхности. 5 ил.
2044984
выдан:
опубликован: 27.09.1995
Наверх