[发明专利]康托集分形结构式换热器有效
| 申请号: | 201110242713.5 | 申请日: | 2011-08-23 | 
| 公开(公告)号: | CN102252540A | 公开(公告)日: | 2011-11-23 | 
| 发明(设计)人: | 陈永平;杨立波;张程宾;施明恒 | 申请(专利权)人: | 东南大学 | 
| 主分类号: | F28D7/16 | 分类号: | F28D7/16;F28F13/08 | 
| 代理公司: | 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 | 代理人: | 张惠忠 | 
| 地址: | 210096*** | 国省代码: | 江苏;32 | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 康托集分形 结构式 换热器 | ||
技术领域
本发明涉及一种流动换热装置,具体涉及的是一种为强化流动换热综合性能而设计的具有康托集分形结构特征换热管束的康托集分形结构式换热器。
背景技术
管壳式换热器具有可靠性高、适应性强、设计制造简单等优点,广泛应用于石油化工、能源、动力、环保等工业领域。因此,对管壳式换热器进行优化设计以提高其流动换热效率显得尤为重要。
管壳式换热器通常是在一个壳体内布置许多平行管束,一种流体在管内流动,另一种流体在壳侧流动,冷热两种流体通过换热管束进行热量交换。为提高换热器流动换热效率,目前采取的强化传热手段主要有:(1)改变管束外形或在管内外进行螺纹形、波纹形等多种形式设计,即通过管束形状或表面性质的改造进行强化传热;(2)在管束外的流体空间内采用折流板式的结构设计。这些强化传热手段使流体在流动换热区域内产生持续的局部扰动,提高流体湍动能强度,进而改善传热特性,但却导致了流动阻力的增加,即增加了泵功消耗。此外,已有的换热管束设计缺乏对流体输送路径优化的考虑,在结构设计上存在换热管束内流体输送路径不合理、泵功消耗和传热性能不匹配的问题。
为此,迫切需要开展换热器内换热管束结构优化设计以实现高效换热。本发明将管壳式换热器的换热管束设计成分形结构特征以充分利用壳体空间,增加流动换热面积,以提高换热器的流动换热综合性能,即最大限度的提高换热器的热有效性(换热量/泵功),进而达到高效换热和节能的目的。
发明内容
要解决的技术问题
本发明要解决的技术问题是现有的换热器内换热管束在结构设计上存在的流体输送路径不合理、泵功消耗和传热性能不匹配的问题。本发明提供了一种新型的具有分形结构特征换热管束的管壳式换热器,该换热器能大大提高换热器的热有效性,达到高效换热和节能目的。
技术方案
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:
一种康托(Cantor)集分形结构式换热器,包括换热管束、壳体和管板,所述的管板位于壳体的两侧,所述的换热管束的两端固定于管板上,并穿过所述的管板,其特征在于:所述的换热管束为至少一组直径大小满足Cantor集分形结构特征的平行管束。
所述的Cantor集分形结构的分形单元,其分形轮廓生成过程如下:
(1)在水平方向,将第0级表面轮廓分为(2s-1)段(参数s为正整数,可取1,2,3···),将各段从左到右按1,2······2s-1依次排序,其中奇数段与奇数段等长,偶数段则与偶数段等长,奇数段总长L1为初始表面轮廓长度L0的1/fx (fx为水平方向比例系数,fx >1),其中偶数段长度则取为第1级换热管束直径;
(2)将上述各奇数段再次按上述方法各分成(2s-1)段,第2级换热管束直径也为偶数段长度;
(3)不断重复以上步骤,根据这种方法生成的分形轮廓,其(n+1)级水平方向长度(奇数段长度)为
(1)
所述的分形单元换热管束至少有2级,以平面方式铺展开来,各换热管束中心线均位于同一平面上。所述的分形结构为所述的分形单元沿所述的壳体方形交叉阵列布置后构成的换热管束阵列布置结构,如此便可充分利用壳体空间,以实现换热器结构紧凑和高效换热的目的。
本发明的换热管束的截面形状为矩形或圆形。
所述的换热管束在壳体内经过周期性的截面变化,使得壳侧流体在反复改变速度梯度和温度梯度条件下流动,有利于提高流动换热的场协同性,同时管束截面变化有助于二次流和涡流的形成,从而强化对流换热。
所述的具有Cantor集分形结构特征的换热管束沿平面展开并呈交叉阵列布置充分利用了壳体空间来布置更多的换热管束以增加换热面积,强化流动换热,同时呈分形结构分布的换热管束可使换热器内流体的温度分布更加均匀,亦能提高流动换热效率。
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