一种管壳式换热器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113624038A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202011501286.3

    申请日:2020-12-18

    IPC分类号: F28D7/16 F28F13/12

    摘要: 本发明提供了一种管壳式换热器,出口管内设置从出口管内壁向出口管中心延伸的引流板,所述引流板包括从内壁延伸的第一弯曲壁和第二弯曲壁,第一弯曲壁与内壁的连接点与交点之间第一线与内壁的锐角是A2,沿着气体的流动方向,出口管内壁设置多个引流板,沿着气体的流动方向,A2的夹角越来越小。本发明提供了一种新的管壳式换热器,通过设置第一线与内壁的锐角A2越来越小,以减轻流动阻力,在阻力减小以及材料成本节省的程度上,所述的均温效果达到基本相同的效果。

    一种直线均温导流的管壳式换热器

    公开(公告)号:CN113624037A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202011501276.X

    申请日:2020-12-18

    IPC分类号: F28D7/16 F28F9/22 F28F9/02

    摘要: 本发明提供了一种优化结构的管壳式换热器,出口管内设置从出口管内壁向出口管中心延伸的引流板,所述引流板包括从内壁延伸的第一直线壁和第二直线壁,第二直线壁与内壁的锐角是A1,沿着气体的流动方向,出口管内壁设置多个引流板,沿着气体的流动方向,A1的夹角越来越大。本发明提供了一种新的管壳式换热器,设置夹角越来越大以减少尺寸,以减轻流动阻力,在阻力减小以及材料成本节省的程度上,所述的均温效果达到基本相同的效果。

    一种周期变化加热的管壳式换热器

    公开(公告)号:CN115014099B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210311314.8

    申请日:2019-12-03

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: F28D7/16 F22B1/28 F28F13/10

    摘要: 本发明提供了一种周期变化加热的管壳式换热器,包括壳体,所述壳体两端分别设置管板,所述壳体内设置换热部件,第一热源、第二热源、第三热源分别都设置为多个电加热部件,每个电加热部件独立控制,随着时间的变化,电加热部件启动的数量进行周期性变化。通过上述的时间变化性的进行加热,可以使得流体在弹性管束内频繁的蒸发膨胀,从而能够进一步实现加热效率以及除垢操作。

    一种不同加热功率的管壳式换热器

    公开(公告)号:CN115014097B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210310874.1

    申请日:2019-12-03

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: F28D7/16 F22B1/28 F28F13/10

    摘要: 本发明提供了一种不同加热功率的管壳式换热器,包括壳体,所述壳体两端分别设置管板,所述壳体内设置换热部件,第一热源设置为多个,每个热源功率不同,可以一个或者多个组合形成不同的加热功率,第二热源设置为多个,每个热源功率不同。第三热源设置为多个,每个热源功率不同,可以一个或者多个组合形成不同的加热功率。通本发明能够进一步实现加热效率以及除垢操作。

    一种换热器的压力除垢方法

    公开(公告)号:CN111928698B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN201910396870.8

    申请日:2019-05-13

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: F28D7/10 F28G7/00 F28G15/00

    摘要: 本发明提供了一种换热器的压力除垢方法,包括壳体,所述壳体两端分别设置管板,换热部件内部设置压力检测元件,用于检测换热部件内部的压力,所述压力检测元件与控制器进行数据连接,控制器根据检测的压力来控制电加热器是否进行加热。本发明方法能够根据内部的压力来判断是否达到稳定状态,然后根据内部压力大小智能控制电加热器的加热,从而使得内部的流体能够实现的频繁性的振动,实现很好的除垢以及加热效果。

    一种气体换热的管壳式换热器

    公开(公告)号:CN112902703B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN201911222459.5

    申请日:2019-12-03

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: F28D7/04 F28F13/06 F28F19/00

    摘要: 本发明提供了一种气体换热的管壳式换热器,左侧管、中心管、右侧管分别设置第一热源、第二热源和第三热源,第一管口和第二管口设置在在中心管的同侧,左管组和右管组沿着中心管的轴心所在的面镜像对称;所述第一管口和第二管口设置在在中心管的相对的两侧;右管组的位置是左管组沿着中心管的轴线旋转180度后的位置。本发明提出一种旋转对称的气体换热的管壳式换热器,通过在有限的空间设置更多的管组,而且每个热源可以独立的进行加热,成为蒸发部,从而强化传热,增强除垢。