RU2673631C1 - Энергосберегающий пластинчатый теплообменник - Google Patents
Энергосберегающий пластинчатый теплообменник Download PDFInfo
- Publication number
- RU2673631C1 RU2673631C1 RU2017145574A RU2017145574A RU2673631C1 RU 2673631 C1 RU2673631 C1 RU 2673631C1 RU 2017145574 A RU2017145574 A RU 2017145574A RU 2017145574 A RU2017145574 A RU 2017145574A RU 2673631 C1 RU2673631 C1 RU 2673631C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- casing
- horizontal
- closed
- tube
- Prior art date
Links
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 12
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract description 34
- 238000001816 cooling Methods 0.000 abstract description 10
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 12
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 239000013256 coordination polymer Substances 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D9/00—Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
- F28D9/0031—Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for one heat-exchange medium being formed by paired plates touching each other
- F28D9/0043—Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for one heat-exchange medium being formed by paired plates touching each other the plates having openings therein for circulation of at least one heat-exchange medium from one conduit to another
- F28D9/005—Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for one heat-exchange medium being formed by paired plates touching each other the plates having openings therein for circulation of at least one heat-exchange medium from one conduit to another the plates having openings therein for both heat-exchange media
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Изобретение относится к теплотехнике, а именно к теплообменному оборудованию, и может быть использовано при воздушном охлаждении газов и жидкостей вне помещений без принудительной подачи охлаждающего воздуха. В пластинчатом теплообменнике содержится горизонтальный корытообразный кожух, днище и торцы которого выполнены в виде трубных досок с прямоугольными газовыми и воздушными отверстиями, верхние, нижние и торцевые кромки которого снабжены фланцевыми полосами. Внутри горизонтального корытообразного кожуха размещен пакет теплообменных пластин, установленных на нижнюю трубную доску и закрытых верхней трубной доской с образование между собой вертикальных газовых и горизонтальных воздушных каналов, правая торцевая трубная доска закрыта наклонной заборной торцевой крышкой, образующей снизу заборное отверстие, левая наклонная торцевая крышка через вытяжное отверстие соединена с вертикальной вытяжной трубой, снабженной дефлектором, сверху кожух закрыт верхней наклонной крышкой, создающей газовую полость, соединенную с входным газовым патрубком, снизу кожух соединен с поддоном, снабженным снизу штуцером и с правого торца выходным газовым патрубком, при этом все крышки и поддон отбортованы на кромках с образованием фланцевых полос. Технический результат - повышение эффективности и надежности энергосберегающего пластинчатого теплообменника. 8 ил.
Description
Изобретение относится к теплотехнике, а именно, к теплообменному оборудованию и может быть использовано при воздушном охлаждении газов и жидкостей вне помещений без принудительной подачи охлаждающего воздуха.
Известен пластинчатый теплообменник, включающий кожух, в котором помещен пакет пластин, состоящий из множества теплообменных пластин, которые формируют первые промежутки (каналы) между пластинами для первой (охлаждающей) среды (например, воздуха) и вторые промежутки (каналы) между пластинами для второй (охлаждаемой) среды. Кожух снабжен трубными досками и крышками, в которых устроены входные и выходные отверстия (патрубки) для входа в пластинчатый теплообменник и выхода из него нагреваемой и охлаждаемой сред, а теплообменные пластины соединяются с кожухом, трубными досками и крышками через уплотнения [Патент РФ №2426965, Мкл F 28 D 9/ 00, Мкл F 28 G 13/ 00, 2009].
Основным недостатком известного пластинчатого теплообменника является необходимость принудительной подачи охлаждающего теплоносителя (воздуха), что снижает эффективность и надежность устройства.
Более близким к предлагаемому изобретению является пластинчатый теплообменник с естественной подачей охлаждающего воздуха, включает кожух, снабженный трубными досками и крышками, между которыми помещены полости для теплообменивающихся сред, в крышках устроены входные и выходные патрубки для входа и выхода теплообменивающихся сред, в кожухе помещен пакет, состоящий из теплообменных пластин, которые формируют каналы для охлаждаемой и охлаждающей среды и которые соединяются с кожухом, трубными досками и крышками через уплотнения, при этом кожух выполнен корытообразным, горизонтальным, с днищем и двумя торцами, представляющими собой нижнюю и две торцевые трубные доски с прямоугольными отверстиями для охлаждающей и охлаждаемой среды, соответственно, торцевые и верхние кромки корытообразного горизонтального кожуха, кромки торцевых и верхней крышек, снабжены фланцевыми полосами, верхняя крышка выполнена с верхней трубной доской с отверстиями для охлаждающей среды, каналы охлаждающей среды соединены с отверстиями верхней и нижней трубных досок и направлены вертикально, каналы охлаждаемой среды соединены с отверстиями торцевых трубных досок, и направлены горизонтально, а выходной патрубок охлаждающей среды (воздуха), соединен с вертикальной вытяжной трубой, снабженной дефлектором [Патент РФ №2489665, МПК F 28 D 9/ 00, 2013].
Основным недостатком известного пластинчатого теплообменника с естественной подачей охлаждающего воздуха является невозможность охлаждения отходящих газов с большим содержанием влаги до температуры ниже точки росы в связи с затоплением газовых каналов образовавшимся конденсатом, что снижает его эффективность и надежность.
Техническим результатом, на решение которого направлено предлагаемое изобретение, является повышение эффективности и надежности энергосберегающего пластинчатого теплообменника.
Технический результат достигается энергосберегающим пластинчатым теплообменником, включающим горизонтального корытообразный кожух, днище которого выполнено в виде нижней трубной доски с прямоугольными газовыми (охлаждаемой среды) отверстиями, а торцы в виде двух торцевых трубных досок с прямоугольными воздушными (охлаждающей среды) отверстиями, верхние, нижние и торцевые кромки которого снабжены фланцевыми полосами, внутри горизонтального корытообразного кожуха помещен пакет, состоящий из теплообменных пластин, установленных на нижнюю трубную доску и закрытых верхней трубной доской с образованием между собой вертикальных газовых (охлаждаемой среды) каналов, сообщающихся с газовыми отверстиями, и горизонтальных воздушных (охлаждающей среды) каналов, сообщающихся с воздушными отверстиями торцевых трубных досок, правая торцевая трубная доска закрыта наклонной заборной торцевой крышкой, отбортованной на верхней и боковых кромках также с образованием фланцевых полос и образующей снизу заборное отверстие, левая наклонная торцевая крышка отбортована на верхней, нижней и боковых кромках с образованием фланцевых полос, причем сверху она через вытяжное отверстие соединена с вертикальной вытяжной трубой, снабженной дефлектором, сверху горизонтальный корытообразный кожух закрыт верхней наклонной крышкой, отбортованной на кромках с образованием фланцевых полос, создающей газовую полость, причем справа она соединена с входным газовым патрубком, снизу горизонтальный корытообразный кожух соединен с поддоном, отбортованным на верхних кромках с образованием фланцевых полос, снабженным снизу штуцером и с правого торца выходным газовым патрубком.
Предлагаемый энергосберегающий пластинчатый теплообменник (ЭПТО) изображен на фиг. 1–8 (на фиг. 1–5 общий вид и разрезы ЭПТО, на фиг 6–8 узел стыковки теплообменного элемента с кожухом, торцевой крышкой и поддоном).
ЭПТО состоит из горизонтального корытообразного кожуха 1, днище которого выполнено в виде нижней трубной доски 2 с прямоугольными газовыми (охлаждаемой среды) отверстиями 3. А торцы в виде двух торцевых трубных досок 4, 5 с прямоугольными воздушными (охлаждающей среды) отверстиями 6, верхние, нижние и торцевые кромки которого снабжены фланцевыми полосами 7, внутри горизонтального корытообразного кожуха 1 помещен пакет 8 состоящий из теплообменных пластин 9, установленных на трубную доску 2 и закрытых верхней трубной доской 10 с образование между собой вертикальных газовых (охлаждаемой среды) каналов 11, сообщающихся с газовыми отверстиями 3, и горизонтальных воздушных (охлаждающей среды) каналов 12, сообщающихся с воздушными отверстиями 6 торцевых трубных досок 4 и 5, правая торцевая трубная доска 4 закрыта наклонной заборной торцевой крышкой 13, отбортованной на верхней и боковых кромках также с образованием фланцевых полос 7 и образующей снизу заборное отверстие 14, левая наклонная торцевая крышка 15 отбортована на верхней, нижней и боковых кромках с образованием фланцевых полос 7, причем сверху она через вытяжное отверстие 16 соединена с вертикальной вытяжной трубой 17, снабженной дефлектором 18, сверху горизонтальный корытообразный кожух 1 закрыт верхней наклонной крышкой 19, отбортованной на кромках с образованием фланцевых полос 7, создающей газовую полость 20, причем справа она соединена с входным газовым патрубком 21, снизу горизонтальный корытообразный кожух 1 соединен с поддоном 22, отбортованным на верхних кромках с образованием фланцевых полос 7, снабженным снизу штуцером 23 и с правого торца выходным газовым патрубком 24.
Предлагаемый ЭПТО работает следующим образом. Охлаждаемая среда, например, влажные газы, поступает через входной патрубок 20 в газовую полость 21, из которой распределяется по газовым отверстиям 3 трубной доски 10 и направляется в вертикальные газовые каналы 11 пакета 8, при движении по которым газы охлаждаются в результате теплообмена до температуры ниже точки росы с образованием конденсата, через теплообменные пластины 9 с охлаждающей средой, а именно, наружным воздухом, проходящим по горизонтальным воздушным каналам 12, после чего охлажденный газ через газовые отверстия 3 трубной доски 2 поступает в поддон 22, где отделяется от конденсата и через патрубок 24 выводится из теплообменника, а конденсат удаляется из поддона через штуцер 23. В тоже время наружный воздух (охлаждающая среда) под действием естественной тяги поступает снизу через заборное отверстие 14 в горизонтальные воздушные каналы 12 пакета 8, движется по ним горизонтально, нагревается от t0 до tГ при этом в результате теплообмена через теплообменные пластины 9 с охлаждаемым газом, движущимся по газовым каналам 11, после чего нагретый воздух через воздушные отверстия 6 трубной доски 5 поступает в воздушную полость торцевой крышки 15, поднимается вверх и через вытяжное отверстие 16 поступает в вытяжную трубу 17 высотой Н и дефлектор 18, откуда выбрасывается в атмосферу. При этом нагрев воздуха от t0 до tГ и высота вытяжной трубы Н, создают в воздушных каналах 12 для воздушного потока самотягу [Ю. П. Гусев Основы проектирования котельных установок – М.: Стройиздат, 1977, с.143] равную
h=H· [ρВ–(ρВ∙273/( tСР+273)]·g Па (1), где
ρВ–плотность наружного воздуха при температуре t0, кг/м3;
tСР–средняя температура воздуха в ЭПТО, 0С;
tСР=( t0 + tГ)/2 (2).
Кроме того, наличие дефлектора 18 на верхней кромке вытяжной трубы 17 создает дополнительную тягу за счет ветрового давления [Богословский В.Н. Отопление и вентиляция, ч. II, М.: Стройиздат, 1976, с.309]. Оба вышеупомянутые факторы обеспечивают постоянное поступление наружного воздуха в воздушные каналы 12 ЭПТО, что позволяет охлаждать горячую среду (сбросные дымовые газы, другие сбросные газы, оборотную воду и пр.) без использования вентилятора и таким образом снизить расход электроэнергии на процессы охлаждения.
Взаимное перпендикулярное расположение воздушных 12 и газовых 11 каналов в ЭПТО позволяет осуществлять процесс теплообмена по перекрестной схеме движения теплоносителей, что обеспечивает достаточно высокую движущую силу теплопередачи и широко используется в воздухоподогревателях для парогенераторов [Тепловой расчет промышленных парогенераторов. Под ред. Частухина В. И. – Киев: Вища школа, 1980, с. 50], что позволяет значительно упростить конструкцию крышек 12, 13, 17 (внутреннюю полость крышек не нужно делить перегородками на воздушные и газовые каналы) и уменьшить их вес, значительно снизить аэродинамическое сопротивление по сравнению с известными пластинчатыми теплообменниками с конструкциями крышек для прямоточной и противоточной схем движения теплоносителей.
Таким образом, конструкция предлагаемого энергосберегающего пластинчатого теплообменника, за счет устройства вытяжной трубы с дефлектором, обеспечения в нем перекрестного движения теплообменивающихся сред и снабжения его поддоном, позволяет проводить охлаждение влажных газов до температуры ниже точки росы, что повышает его эффективность и надежность по сравнению с известными пластинчатыми теплообменниками.
Claims (1)
- Энергосберегающий пластинчатый теплообменник, включающий горизонтальный корытообразный кожух, снабженный входным и выходным газовыми патрубками, днище которого выполнено в виде нижней трубной доски с прямоугольными отверстиями, и торцы - в виде двух торцевых трубных досок с прямоугольными отверстиями, верхние, нижние и торцевые кромки которого снабжены фланцевыми полосами, внутри горизонтального корытообразного кожуха помещен пакет, состоящий из теплообменных пластин, установленных на нижнюю трубную доску и закрытых верхней трубной доской с образование между собой вертикальных и горизонтальных каналов, сообщающихся с прямоугольными отверстиями трубных досок, причем воздушные каналы соединены с вертикальной вытяжной трубой, снабженной дефлектором, отличающийся тем, что в пакете пластин газовые каналы – вертикальные, воздушные каналы – горизонтальные, правая торцевая трубная доска закрыта наклонной заборной торцевой крышкой, образующей снизу заборное отверстие, левая наклонная торцевая крышка через вытяжное отверстие соединена с вертикальной вытяжной трубой, сверху горизонтальный корытообразный кожух закрыт верхней наклонной крышкой, создающей газовую полость, соединенную справа с входным газовым патрубком, снизу горизонтальный корытообразный кожух соединен с поддоном, снабженным снизу штуцером и с правого торца выходным газовым патрубком, при этом все крышки и поддон отбортованы на кромках с образованием фланцевых полос.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017145574A RU2673631C1 (ru) | 2017-12-25 | 2017-12-25 | Энергосберегающий пластинчатый теплообменник |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017145574A RU2673631C1 (ru) | 2017-12-25 | 2017-12-25 | Энергосберегающий пластинчатый теплообменник |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2673631C1 true RU2673631C1 (ru) | 2018-11-28 |
Family
ID=64603626
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017145574A RU2673631C1 (ru) | 2017-12-25 | 2017-12-25 | Энергосберегающий пластинчатый теплообменник |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2673631C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110207515A (zh) * | 2019-06-28 | 2019-09-06 | 郑州大学 | 一种双扭转流换热器 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4442886A (en) * | 1982-04-19 | 1984-04-17 | North Atlantic Technologies, Inc. | Floating plate heat exchanger |
US6168765B1 (en) * | 1998-09-08 | 2001-01-02 | Uop Llc | Process and apparatus for interbed injection in plate reactor arrangement |
RU2414281C2 (ru) * | 2009-06-09 | 2011-03-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮГУ) | Колонка для комплексной очистки дымовых газов |
RU2420344C2 (ru) * | 2009-02-10 | 2011-06-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ) | Колонка для очистки дымовых газов |
RU2493525C1 (ru) * | 2012-02-28 | 2013-09-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) | Пластинчатый теплообменник с естественной подачей охлаждающего воздуха |
-
2017
- 2017-12-25 RU RU2017145574A patent/RU2673631C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4442886A (en) * | 1982-04-19 | 1984-04-17 | North Atlantic Technologies, Inc. | Floating plate heat exchanger |
US6168765B1 (en) * | 1998-09-08 | 2001-01-02 | Uop Llc | Process and apparatus for interbed injection in plate reactor arrangement |
RU2420344C2 (ru) * | 2009-02-10 | 2011-06-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ) | Колонка для очистки дымовых газов |
RU2414281C2 (ru) * | 2009-06-09 | 2011-03-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮГУ) | Колонка для комплексной очистки дымовых газов |
RU2493525C1 (ru) * | 2012-02-28 | 2013-09-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) | Пластинчатый теплообменник с естественной подачей охлаждающего воздуха |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110207515A (zh) * | 2019-06-28 | 2019-09-06 | 郑州大学 | 一种双扭转流换热器 |
CN110207515B (zh) * | 2019-06-28 | 2024-04-16 | 郑州大学 | 一种双扭转流换热器 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4226282A (en) | Heat exchange apparatus utilizing thermal siphon pipes | |
JPS61115860U (ru) | ||
CN207098009U (zh) | 一种风冷电池包 | |
CN106403637A (zh) | 一种消雾节水冷却塔 | |
KR20170072320A (ko) | 발전소 연도 가스로부터의 과열을 이용하여 바이오매스 연료를 건조하기 위한 방법 및 장치 | |
CN210070633U (zh) | 一种陶粒生产中的余热回收系统 | |
WO2013139151A1 (zh) | 一种模块化数据中心 | |
CN207527922U (zh) | 空气能烘干房 | |
RU2673631C1 (ru) | Энергосберегающий пластинчатый теплообменник | |
CN202569634U (zh) | 气体冷凝与回热装置 | |
CN201740428U (zh) | 热交换装置 | |
CN207300005U (zh) | 一种板式气气换热器 | |
CN206073756U (zh) | 一种阶梯式换热复合型闭式冷却塔 | |
CN110118494B (zh) | 一种节水型切换式冷却塔 | |
RU2699858C1 (ru) | Пластинчатый теплообменник с естественным воздушным охлаждением | |
RU2493525C1 (ru) | Пластинчатый теплообменник с естественной подачей охлаждающего воздуха | |
CN206831833U (zh) | 一种固体电蓄热设备 | |
CN213147489U (zh) | 一种热能回收换气装置 | |
CN206037213U (zh) | 一种电暖通装置 | |
CN214276356U (zh) | 一种大热容量高烘干品质的联合换热式粮食烘干机 | |
CN204388525U (zh) | 热风真空双效烘干塔 | |
CN205213970U (zh) | 食品烘干机 | |
CN112857090A (zh) | 一种蒸馏法蒸汽脱白节水装置 | |
CN102914137A (zh) | 一种红外辐射加射流干燥器 | |
CN201173670Y (zh) | 一种用于烘房的热气循环系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20191226 |