Инженерный журнал: наука и инновацииЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-53688 от 17 апреля 2013 г. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Статья

Микроканальный щелевой теплообменник

Опубликовано: 04.06.2014

Авторы: Зубков Н.Н., Овчинников А.И., Каськов С.И.

Опубликовано в выпуске: #2(26)/2014

DOI: 10.18698/2308-6033-2014-2-1202

Раздел: Машиностроение

Предложена оригинальная конструкция компактного теплообменника, в которой реализован принцип параллельного течения теплообменной среды по множеству параллельных щелевых каналов. Теплообменный элемент изготовлен в виде двусторонне-оребренной трубы, оребрение выполнено по технологии деформирующего резания. Течение теплоносителей организовано в сотнях межреберных зазоров наружного и внутреннего оребрения по половине длины окружности теплообменного элемента. Приведены результаты испытаний теплообменника на различных режимах его работы. Снимаемая тепловая мощность теплообменника составляет до 7 кВт при коэффициенте теплопередачи 740 Вт/(м2К).


Литература
[1] Зубков Н.Н., Овчинников А.И. Способ получения поверхностей с чередующимися выступами и впадинами и инструмент для его реализации. Пат. 2044606 Российская Федерация, 1995, бюл. № 27
[2] Зубков Н.Н. Оребрение труб теплообменных аппаратов подрезанием и отгибкой поверхностных слоев. Новости теплоснабжения, 2005, № 4, с. 51–53
[3] Зубков Н.Н., Трофимович А.С., Овчинников А.И., Цфасман Г.Ю., Городников В.В. Получение штырьковых структур для кипения азота. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение, 2013, № 1, с. 100–109
[4] Зубков Н.Н., Каськов С.И. Компактный теплообменник. Пат. 135401 Российская Федерация, 2013, бюл. № 34
[5] Гортышов Ю.Ф., Попов И.А., Олимпиев В.В., Щелчков А.В. и др. Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования. Казань, Центр инновационных технологий, 2009, 531 с.
[6] ГОСТ 13211-80. Охладители кожухотрубчатые водомасляные и водо-водяные дизелей и газовых двигателей. Общие технические условия. Москва, Изд-во стандартов, 1999, 6 с.
[7] ГОСТ 10598-82. Охладители водовоздушные дизелей и газовых двигателей с наддувом. Общие технические условия. Москва, Изд-во стандартов, 1999, 6 с.
[8] Иванов В.Л., Леонтьев А.И., Манушин Э.Л. и др. Теплообменные аппараты и системы охлаждения газотурбинных и комбинированных установок. А.И. Леонтьев, ред. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003, 592 с.