×
08.04.2019
219.016.fe96

Результат интеллектуальной деятельности: Теплообменная поверхность

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в теплообменных аппаратах. Изобретение заключается в выполнении теплообменной поверхности для интенсификации теплоотдачи при турбулентном течении теплоносителя в виде периодически нанесенных выемок, которые выполнены овально-траншейной формы, состоящей из двух половинок сферической выемки диаметром b, соединенных цилиндрической вставкой длиной l, развернутых под углом ϕ к набегающему потоку и с оптимальной геометрической формой. Технический результат - повышение теплогидравлической эффективности теплообменной поверхности. 2 ил., 2 табл.

Изобретение относиться к области энергетики и может быть использовано на транспорте, в химической технологии и других отраслях техники.

Известна поверхность тела для уменьшения трения и поверхность тела для интенсификации теплообмена (Патент РФ №2425260, МПК F15D 1/10 (2006.01) Заявка 2009111020/06 от, 31.08.2006, опубликовано 27.07.2011 Бюл. №21). Поверхность характеризуется тем, что на гладкой поверхности с защитным слоем или без него выполнены выемки, образованные сопряженными по общим касательным выпуклыми и вогнутыми поверхностями второго порядка, при этом сопряжение выемки с исходно гладкой поверхностью осуществляется с помощью выпуклых поверхностей образующих скаты, для которых в местах сопряжения исходно гладкая поверхность является касательной, причем вогнутая поверхность, образующая донную часть выемки, выполнена гладкой или с обтекателем.

Наиболее близким аналогом к заявляемому изобретению являются теплообменные поверхности с овальными выемками (Isaev S.A., Leont'ev А.I., Kornev N.V., Hassel Е., and Chudnovskii Ya. P. Heat-Exchange Enhancement for Laminar and Turbulent Flows in a Narrow Channel with One-Row Oval Dimples // High Temperature, 2015, Vol. 53, No. 3, pp. 375-387). Поверхность характеризуется тем, что на гладкой поверхности с защитным слоем или без него выполнены овальные выемки, состоящие из двух половинок сферической выемки диаметром b, соединенных цилиндрической вставкой длиной 1. Приведенные результаты численных исследований показывают, что использование данной поверхности с овальными выемками (относительной глубиной h/b=0,2; относительным удлинением l/b=0,8; радиусом скругления кромок r/b=0,25; угол натекания потока на овальную выемку ϕ=45°) позволяет повысить уровень коэффициентов теплоотдачи на ней до Nu/Nuгл=1,61 раза при ламинарном режиме течения (Re=2500) при росте коэффициентов гидросопротивления в ξ/ξгл=1,31 раза по сравнению с гладкой поверхностью, что обеспечивает значения фактора теплогидравлической эффективности (аналогии Рейнольдса) на уровне (Nu/Nuгл)/(ξ/ξгл)=1,23. Использование теплообменной поверхности с овальными выемками при турбулентном режиме течения (Re=20000) позволяет повысить уровень коэффициентов теплоотдачи на ней до Nu/Nuгл=1,52 раза при росте коэффициентов гидросопротивления в ξ/ξгл=1,73 раза по сравнению с гладкой поверхностью, что обеспечивает значения фактора теплогидравлической эффективности (аналогии Рейнольдса) на уровне (Nu/Nuгл)/(ξ/ξгл)=0,88. Исследования на основе численного моделирования, методология которого изложена в (Исаев С.А., Баранов П.А., Усачов А.Е. Многоблочные вычислительные технологии в пакете VP2/3 по аэротермодинамике. Саарбрюкен: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2013. 316 с.), прошла многочисленные аппробации и верификации, реализована в программном комплексе "VP2/3 Thermophysics" (Программный комплекс "VP2/3 Thermophysics" для численного моделирования вихревой интенсификации теплогидродинамических процессов в теплообменных аппаратах / Исаев С.А., Баранов П.А., Усачов А.Е. // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015619439. Дата поступления 08.06.2015. Дата регистрации 03.09.2015).

Однако известные теплообменные поверхности характеризуются недостаточной теплогидравлической эффективностью.

Технической проблемой, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение теплогидравлической эффективности.

Технический результат, на достижение которого направлено данное изобретение, заключается в увеличении тепловой и теплогидравлической эффективности.

Технический результат достигается за счет того, что теплообменная поверхность для интенсификации теплоотдачи при турбулентном течении теплоносителя выполнена в виде периодически нанесенных углублений. Новым является то, что углубления выполнены овально-траншейной формы, состоящей из двух половинок сферической выемки диаметром b, соединенных цилиндрической вставкой длиной , развернутых под углом ϕ к набегающему потоку, с геометрическими соотношениями:

или ;

ϕ=45°;

h/b=0,18-0,37;

r=0,0256;

- длина цилиндрической части выемки, мм;

- длина выемки, мм;

h - глубина, мм;

b - ширина выемки, мм;

r - радиус скругления кромок выемки, мм;

ϕ - угол натекания потока на выемку, градусы.

Перечень фигур:

На фигуре 1 представлена геометрия предлагаемой теплообменной геометрии с условным обозначением геометрических размеров и направления течения потока относительно теплообменной геометрии.

На фигуре 2 представлен поперечный срез предлагаемой геометрии в сечении А-А обозначенном на фигуре 1 с указанием условных обозначений геометрических размеров.

В таблице 1 показаны параметры овально-траншейных выемок, которые были использованы в анализе теплогидравлической эффективности в (Исаев С.А., Баранов П.А., Усачов А.Е. Многоблочные вычислительные технологии в пакете VP2/3 по аэротермодинамике. Саарбрюкен: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2013.316 c.).

В таблице 2 представлены характеристики эффективности выемок переменной ширины по результатам сравнительного анализа.

Данная геометрия выемок является поверхностным генератором спиралевидных высокоинтенсивных моновихрей и позволяет повысить скорость вторичного течения до величин порядка характерной скорости потока в стесненном канале (среднемассовой или максимальной), что в несколько раз превышает скорости вторичного течения, индуцированные традиционными сферическими выемками, и отличается высокой стабильностью и интенсивностью вихревого течения в следе за ним по сравнению со сферическим аналогом, предложенными в (Поверхность тела для уменьшения трения и поверхность тела для интенсификации теплообмена / Кикнадзе Г.И., Гачечиладзе И.А. // Патент РФ №2425260. Заявка 2009111020/06 от, 31.08.2006. Опубликовано 27.07.2011 Бюл. №21) и овальными выемками, описанными в (Isaev S.A., Leont'ev A.I., Kornev N.V., Hassel Е., and Chudnovskii Ya. P. Heat-Exchange Enhancement for Laminar and Turbulent Flows in a Narrow Channel with One-Row Oval Dimples // High Temperature, 2015, Vol. 53, No. 3, pp. 375-387), обеспечивая значительное превосходство овально-траншейных выемок по тепловой и теплогидравлической эффективности.

Сравнительный анализ теплообменных поверхностей с аналогом (сферической выемки), прототипом (овальной выемки) и предлагаемой формой интенсификатора теплообмена в форме овально-траншейной выемки проводился на основе численного моделирования, методология которого описана в (Исаев С.А., Баранов П.А., Усачов А.Е. Многоблочные вычислительные технологии в пакете VP2/3 по аэротермодинамике. Саарбрюкен: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2013. 316 с.), прошла многочисленные аппробации и верификации, реализована в программном комплексе "VP2/3 Thermophysics" (Программный комплекс "VP2/3 Thermophysics" для численного моделирования вихревой интенсификации теплогидродинамических процессов в теплообменных аппаратах / Исаев С.А., Баранов П.А., Усачов А.Е. // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015619439. Дата поступления 08.06.2015. Дата регистрации 03.09.2015).

Сравнительный анализ теплообмена на теплообменных поверхностях с аналогом (сферической выемки), прототипом (овальной выемки) и предлагаемой формой интенсификатора теплообмена в форме овально-траншейной выемки проведен в канале прямоугольного сечения шириной B=2,5⋅dк и высотой H=0,33⋅dк. В качестве характерного размера выбран диаметр сферической выемки, нормированный как dк=1. Методически важно было зафиксировать площадь пятна выемки и его относительную глубину h/dк=0,13(h/b=0,18-0,37) (фактически выемки оказываются равнообъемными). Относительная глубина выемок составляет h/dк=0,13 Выемки располагаются на некотором расстоянии от входа в канал, выбранном из условия их незначительного влияния на входные условия. Радиус скругления кромок принимается равным r=(0,025 dк). При сохранении площади пятна овально-траншейной выемки, равного площади пятна базовой сферической выемки, ее ширина изменяется в переделах b=(0,731…0,346)⋅dк, а удлинение, отнесенное к ширине, составило (фиг. 1 и табл. 1). Угол наклона овально-траншейной выемки принят равным ϕ=45°. Число Рейнольдса выбрано равным Red=104 (ReH=3333).

Суммарное число Нуссельта Nu0(1) рассчитывается на контрольной площади прямоугольного участка без выемки и с выемкой Nu(1). Гидравлические потери определяются по границам контрольного участка с выемкой ξ(1) и плоской поверхности ξ0(1). Эффективность Е'=(Nu(1)/Nu0(1))/(ξ(1)0(1)), определяемая по критерию аналогии Рейнольдса, рассчитывается как отношение тепловой эффективности Nu(1)/Nu0(1) на выделенном участке к относительным гидравлическим потерям ξ(1)0(1) на границах участка.

В ходе численных исследований показано, что с увеличением удлинения овально-траншейной выемки до теплогидравлические характеристики прямоугольного участка канала с выемкой кардинально улучшаются E'(1)=1,163 по сравнению со сферической выемкой E'(1)=1,002. Причем для сферической выемки Е'<1 при учете увеличения площади омываемой стенки канала (табл. 2). Темп возрастания тепловой эффективности значительно опережает рост гидравлических потерь. Тепловая эффективность овально-траншейной выемки при в 6 раз выше (Nu(1)/Nu0(1)=1,243), чем у сферической выемки без учета площади внутренней поверхности (Nu(1)/Nu0(1)=1,063), и в 4 раза выше при учете площади поверхности выемки (Nu(1)/Nu0(1)=1,19 против Nu(1)/Nu0(1)=1,054). Гидравлические потери на участке с овальной выемкой имеют максимум при ширине выемки b=0,549 (длина полуцилиндрической вставки ), который в 1,5 раза превышает гидравлические потери в случае сферической выемки. Гидравлические потери на участке с овально-траншейной выемкой (), оказались наименьшими и всего лишь в ξ(1)0(1)=1,13 раза выше потерь для участка с базовой сферической выемкой.

Таким образом, сравнение предлагаемой конструкции теплообменной поверхности с овально-траншейными выемками по теплогидравлической эффективности (критерию аналогии Рейнольдса) с поверхностями со сферическими и овальными выемками показывает их преимущество при соблюдении геометрических соотношений размеров выемки: или ; ϕ=45°; h/b=0,18-0,37; r=0,025b.


Теплообменная поверхность
Теплообменная поверхность
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 127 items.
10.05.2018
№218.016.387c

Способ определения углов наклона блока инерциальных измерителей комплексной системы угловой ориентации относительно плоскости горизонта

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к способам определения угловой ориентации объекта, и может быть использовано при решении задач автономной навигации оперативных работников или мобильных роботов в закрытых пространствах при выполнении разведывательных или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646941
Дата охранного документа: 12.03.2018
10.05.2018
№218.016.3b4c

Климатическая система транспортного средства

Изобретение относится к области транспортного машиностроения, в частности к климатическим системам кабины грузовых автомобилей. Климатическая система транспортного средства содержит эжектор (1), через который в компрессор (2) поступает поток атмосферного и холодного отработанного воздуха, блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647392
Дата охранного документа: 15.03.2018
10.05.2018
№218.016.41bb

Устройство определения углов наклона блока инерциальных измерителей комплексной системы угловой ориентации относительно плоскости горизонта

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к способам определения угловой ориентации объекта, и может быть использовано при решении задач автономной навигации оперативных работников или мобильных роботов в закрытых пространствах при выполнении разведывательных или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649026
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.4424

Злаковый батончик для питания работающих с ртутью и ее неорганическими соединениями

Изобретение относится к пищевой промышленности. Предложен злаковый батончик для питания работающих с ртутью и ее неорганическими соединениями, включающиq следующие ингредиенты: овсяные отруби, изюм, финики, арахис дробленый, мед пчелиный, клетчатку пшеничную крупную, рисовую муку, клубнику,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649882
Дата охранного документа: 05.04.2018
10.05.2018
№218.016.45d2

Механизм машущего крыла

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям летательных аппаратов с машущими движениями крыльев. Механизм машущего крыла содержит корпус (1), шарнирно соединенный с крыльями (4), силовую установку и привод машущих крыльев. Силовая установка выполнена в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650293
Дата охранного документа: 11.04.2018
10.05.2018
№218.016.4a8d

Цилиндропоршневая группа двигателя внутреннего сгорания

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Цилиндропоршневая группа двигателя внутреннего сгорания содержит цилиндр (1), у которого внутренняя поверхность выполнена в виде усеченного конуса с большим основанием в нижней части и меньшим основанием в верхней части,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651694
Дата охранного документа: 23.04.2018
29.05.2018
№218.016.5298

Мотор-колесо

Изобретение к колесам со встроенными электродвигателями. Мотор-колесо содержит обод с шиной, полую ось для сопряжения с полуосью автомобиля, электродвигатель. Электродвигатель состоит из закрепленного на полой оси статора с катушками обмотки, размещенными с фиксированным угловым расстоянием,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653725
Дата охранного документа: 14.05.2018
29.05.2018
№218.016.532a

Способ лазерной сварки заготовок больших толщин

Изобретение относится к способу лазерной сварки заготовок больших толщин. Свариваемые металлические заготовки фиксируют на сварочном столе или на полете портальной установки. Сварку производят путем наведения лазерного луча в стык между заготовками, подвода механизма подачи присадочной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653744
Дата охранного документа: 14.05.2018
29.05.2018
№218.016.535b

Способ лазерной термической обработки металлического листа

Изобретение относится к области машиностроения, а в частности к обработке металлических листов с целью обеспечения их жесткости. В способе обеспечения жесткости металлического листа посредством локального переплава механической и химической обработкой подготавливают металлический лист...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653738
Дата охранного документа: 14.05.2018
29.05.2018
№218.016.55af

Трехкомпонентный струйный преобразователь угловой скорости

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения величины угловой скорости подвижных объектов в трех плоскостях вращения. Трехкомпонентный струйный преобразователь угловой скорости, содержит герметичный корпус 1, в котором размещена первая рабочая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654308
Дата охранного документа: 17.05.2018
Showing 31-34 of 34 items.
18.12.2019
№219.017.ee8d

Способ изготовления труб в форме усеченного конуса и устройство для осуществления способа

Изобретение относится к энергетическому, химическому и нефтехимическому машиностроению, в частности к производству труб для машиностроения в форме усеченного конуса. Заготовку цилиндрической формы протягивают через круглое отверстие, образованное между внутренней стенкой волоки и оправкой....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709076
Дата охранного документа: 13.12.2019
08.02.2020
№220.018.0050

Способ редуцирования давления природного газа

Изобретение относится к газовой промышленности и может быть использовано при создании систем редуцирования давления природного газа. Способ редуцирования давления природного газа включает разделение газа из магистрального газопровода на высокоскоростной и низкоскоростной высоконапорный потоки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713551
Дата охранного документа: 05.02.2020
19.03.2020
№220.018.0d8b

Теплообменная поверхность

Изобретение относиться к области энергетики и может быть использовано на транспорте, в химической технологии и других отраслях техники. На теплообменной поверхности выполнены углубления овально-дуговой формы, состоящей из двух половинок сферической выемки диаметром b, соединенных цилиндрическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716958
Дата охранного документа: 17.03.2020
17.06.2023
№223.018.7fc1

Теплообменная поверхность

Изобретение относится к области теплотехники и может быть применено в теплообменных аппаратах, использующихся в различных отраслях народного хозяйства. Изобретение заключается в выполнении теплообменной поверхности для интенсификации теплоотдачи при турбулентном течении теплоносителя в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768667
Дата охранного документа: 24.03.2022
+ добавить свой РИД