Переваги використання каналів з різною висотою гофрування в пластинчатих теплообмінниках

Автор(и)

  • Gennadii Khavin Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-4340-7615
  • Tatiana Babak Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-2944-5110

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.120546

Ключові слова:

пластинчасті теплообмінники, висота гофрування, аналіз теплопередачі, опір забруднення, гаряче водопостачання

Анотація

Показано перевагу використання пластинчастих теплообмінних апаратів з різною висотою гофрування каналів в разі суттєвої відмінності витрат теплоносіїв. Це дозволяє зменшити площу поверхні теплопередачі, повністю реалізувати допустимі втрати тиску, збільшити швидкості в каналах, що підвищує опір забруднення пластин. Розглянуто конкретні приклади з проектування теплообмінників підготовки гарячої води в системі централізованого теплопостачання

Спонсор дослідження

  • Работа была выполнена при финансовой поддержке Министерства образования Украины.

Біографії авторів

Gennadii Khavin, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002

Доктор технічних наук, професор

Кафедра технології машинобудування і металорізальних верстатів

Tatiana Babak, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002

Доцент

Кафедра інтегрованих технологій, процесів та апаратів

Посилання

  1. Funke. UXP gasketed heat exchangers. «Off-Set» channels. Available at: http://www.funke.de
  2. Klemes, J., Arsenyeva, O., Kapustenko, P., Tovazhnyanskyy, L. (2015). Compact Heat Exchangers for Energy Transfer Intensification. CRC Press, Boca Raton, 372. doi: 10.1201/b18862
  3. Wang, L., Sunden, B., Manglik, R. M. (2007). PHEs. Design, Applications and Performance. WIT Press, Southhampton, UK, 288.
  4. Martin, H. (1996). A theoretical approach to predict the performance of chevron-type plate heat exchangers. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 35 (4), 301–310. doi: 10.1016/0255-2701(95)04129-x
  5. Aslam Bhutta, M. M., Hayat, N., Bashir, M. H., Khan, A. R., Ahmad, K. N., Khan, S. (2012). CFD applications in various heat exchangers design: A review. Applied Thermal Engineering, 32, 1–12. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2011.09.001
  6. Lin, J. H., Huang, C. Y., Su, C. C. (2007). Dimensional analysis for the heat transfer characteristics in the corrugated channels of plate heat exchangers. International Communications in Heat and Mass Transfer, 34 (3), 304–312. doi: 10.1016/j.icheatmasstransfer.2006.12.002
  7. Gajanan, S. D., Premkumar, S. D., Sreedhara, B. R., Sastry, R. C. (2016). Optimization of channel spacing for the heat transfer performance of corrugated plate heat exchangers. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 3 (3), 906–911.
  8. Pandey, S. D., Nema, V. K. (2011). Experimental investigation of heat transfer and friction factor in a corrugated plate heat exchanger. International Jjurnal of Energy and environment, 2, 287–296.
  9. Zimmerer, C., Gschwind, P., Gaiser, G., Kottke, V. (2002). Comparison of heat and mass transfer in different heat exchanger geometries with corrugated walls. Experimental Thermal and Fluid Science, 26 (2-4), 269–273. doi: 10.1016/s0894-1777(02)00136-x
  10. Ciofalo, M., Di Piazza, I., Stasiek, J. A. (2000). Investigation of flow and heat transfer in corrugated-undulated plate heat exchangers. Heat and Mass Transfer, 36 (5), 449–462. doi: 10.1007/s002310000106
  11. Stasiek, J. A. (1998). Experimental studies of heat transfer and fluid flow across corrugated-undulated heat exchanger surfaces. International Journal of Heat and Mass Transfer, 41 (6-7), 899–914. doi: 10.1016/s0017-9310(97)00168-3
  12. Tovazshnyansky, L. L., Kapustenko, P. A., Khavin, G. L., Arsenyeva, O. P.; Khavin, G. L. (Ed.) (2007). Plate Heat Exchangers in heat supply. Kharkiv: NTU KhPI.
  13. Arsenyeva, O. P., Tovazhnyansky, L. L., Kapustenko, P. O., Khavin, G. L. (2011). Optimal design of plate-and-frame heat exchangers for efficient heat recovery in process industries. Energy, 36 (8), 4588–4598. doi: 10.1016/j.energy.2011.03.022

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-01-11

Як цитувати

Khavin, G., & Babak, T. (2018). Переваги використання каналів з різною висотою гофрування в пластинчатих теплообмінниках. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(8 (91), 33–38. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.120546

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання