Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.
Номер 04-031-01 |
Наименование проекта Способ интенсификации теплопередачи в динамическом теплообменнике |
Назначение Увеличение коэффициента теплопередачи вследствие интенсификации теплоотдачи в воздушно-жидкостных теплообменниках. |
Рекомендуемая область применения Автомобилестроение, системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания и компрессоров, а также может быть использован на предприятиях, где имеется потребность в указанных теплообменниках. |
Описание Результат выполнения конструкторской разработки. Большинство применяемых в практике теплообменников характеризуется тем, что два теплоносителя - жидкость и воздух, разделены неподвижной твердой поверхностью теплообмена, причем по воздушной стороне осуществляется развитие площади поверхности теплоотдачи путем оребрения. Однако они обладают существенным недостатком - невысоким значением коэффициента теплоотдачи ( 50 …100 Вт/(м 2К) со стороны воздуха вследствие значительной толщины пограничного слоя на оребренной поверхности и низкой теплопроводности воздуха. Известен ряд технических решений, позволяющих интенсифицировать процесс теплоотдачи дополнительным воздействием на пограничный слой с целью его разрушения и обновления. Наиболее энергетически эффективным является способ интенсификации теплопередачи в динамическом воздушно-водяном теплообменнике с вращающейся поверхностью теплообмена, приводящей к разрушению пограничного слоя на воздушной стороне теплообменной поверхности. Поверхность теплообменника должна вращаться с критическим числом оборотов, которое определяется зависимостью, полученной с применением критерия Тейлора r 0,5ср1,5 Та крит = ------------------ 41,2 v где - угловая скорость вращения теплообменной поверхности, С -1; rср- средний радиус теплообменной поверхности, м; - толщина пограничного слоя воздуха, м; v- коэффициент кинематической вязкости воздуха при его средней температуре, м 2/с. Критерий Тейлора характеризует момент срыва пограничного слоя с воздушной стороны теплообменной поверхности под действием центробежных сил. При критических оборотах наблюдается наиболее полное разрушение пограничного слоя с воздушной стороны, что вызывает значительное повышение . |
Преимущества перед известными аналогами Аналоги неизвестны. |
Стадия освоения Внедрено в производство |
Результаты испытаний Коэффициент теплопередачи увеличивается в 2,55 раза при таком же росте величины теплового потока по сравнению с традиционным теплообменником. |
Технико-экономический эффект Составляет от 55 до 95 руб. на 1 кв.м поверхности теплообменника. |
Возможность передачи за рубеж Возможна передача за рубеж |
Дата поступления материала 27.02.2001 |
У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)
Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)
Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)
Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)