Способ изготовления пластинчатого щелевого теплообменника



Способ изготовления пластинчатого щелевого теплообменника
Способ изготовления пластинчатого щелевого теплообменника
Способ изготовления пластинчатого щелевого теплообменника

Владельцы патента RU 2719776:

Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" (RU)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича" (RU)

Изобретение относится к области теплообмена между газовыми потоками. Способ изготовления пластинчатого щелевого теплообменника включает сборку из пластин щелевых каналов, герметизацию которых производят путем сварки образующих щелевой канал пластин попарно между собой, сборку щелевых каналов в пакет и укладку пакета щелевых каналов в корпус, причем щелевые каналы изготавливают в соответствии с соотношением:

, где

L – длина щелевого канала,

b – ширина щелевого канала,

r – размер щелевого канала в поперечном направлении,

CV – теплоемкость газа,

– коэффициент теплопроводности газа,

J – поток газа,

а после сварки щелевых каналов в их торцы герметично вваривают входные и выходные трубопроводы, которые соединяют, образуя входной и выходной тракт высокотемпературного газового потока, при этом расстояния между соседними щелевыми каналами выбирают равными размеру щелевого канала в поперечном направлении r, после чего пакет щелевых каналов герметично вваривают в толстостенный внешний корпус, а в противоположные торцы внешнего корпуса вваривают входной и выходной трубопроводы тракта низкотемпературного газового потока, причем расстояние между боковыми стенками соседних щелевых каналов и между внешним корпусом и соседними боковыми пластинами щелевых каналов выбирают равным размеру щелевого канала в поперечном направлении r. Технический результат - создание оптимальных условий для повышения теплообмена. 2 ил.

 

Изобретение относится к области теплообмена между газовыми потоками и может быть использовано для теплообмена между потоками газовых смесей различного количественного и качественного состава в широком спектре технологических процессов, работающих с газовыми смесями, например, в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, атомной, холодильной, газовой и других отраслях промышленности, в водородной энергетике и коммунальном хозяйстве.

Данное изобретение может быть применено, в частности, для создания рекуперативных теплообменных аппаратов с неподвижными плоскими щелевыми каналами для теплоносителей, которые контактируют друг с другом через разделяющие их теплопроводные стенки каналов.

Теплообменные аппараты чрезвычайно широко используются в самых различных отраслях промышленности, науки и техники, что привело к созданию большого количества оригинальных конструкций теплообменных аппаратов в зависимости от их назначения (стационарные, мобильные, переносные), качественного (агрессивные, неагрессивные среды) и количественного (малые потоки, средние потоки, большие потоки) состава газовых смесей, диапазона их давлений (низкого, высокого, сверхвысокого), диапазона рабочих температур (низкие, до 100°С; высокие, до 1000°С; сверхвысокие, выше 1000°С) и других параметров использования.

В связи с таким широким использованием в промышленности в настоящее время разработаны различные типы рекуперативных теплообменных аппаратов, таких, например, как представлено в [1], а так же их всевозможные комбинации:

• Кожухотрубчатые (кожухотрубные) теплообменники;

• Элементные (секционные) теплообменники;

• Двухтрубные теплообменники вида «труба в трубе»;

• Витые теплообменники;

• Погружные теплообменники;

• Оросительные теплообменники;

• Ребристые теплообменники;

Спиральные теплообменники• ;

Пластинчатые теплообменники• ;

Пластинчато-ребристые теплообменники• ;

• Графитовые теплообменники;

• Миниканальные теплообменники;

Геликоидные теплообменники• ;

• Щелевые теплообменники;

• Пластинчатые щелевые теплообменники;

• Конденсаторные теплообменники;

• Трубчато-ленточные теплообменники и множество других.

Известно техническое решение «Щелевой теплообменник» [2], способ изготовления которого заключается в следующем: щелевой теплообменник изготавливают из двух контактирующих по линиям ненулевой ширины и соединенных контактной сваркой листов металла, с общим герметичным наружным контуром, причем, по меньшей мере, в одном из этих листов выполнены фигурные выемки, которые образуют в пространстве между листами щелевые каналы, при этом длина каждой линии контакта листов больше ее ширины, причем все линии контакта листов, включая наружный герметичный контур, расположены в одной плоскости. Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в теплообменных аппаратах. Его применение приводит к повышению прочности и надежности конструкции теплообменника.

Однако, изготовление щелевых каналов данного устройства, как видно из вышеприведенного описания, представляет собой сложный процесс. Кроме того, отсутствие критерия выбора размеров щелевых каналов и пластин их образующих не дает возможности создания требуемого режима теплопередачи между газовыми потоками.

Известно так же техническое решение «Способ изготовления пластинчатого теплообменника» [3], выбранное за прототип, при котором пластины, образующие каналы, собирают в пакет, герметизацию которого осуществляют путем сварки сначала пластин попарно между собой в секции, а затем секций в пакет, после чего производят укладку пакета пластин в корпус. Изобретение относится к области теплотехники, а именно к теплообменникам и способам их изготовления, и его применение приводит к совершенствованию динамических характеристик потоков в каналах, вследствие чего происходит улучшение гидро- и теплотехнических характеристик теплообменника при одновременном снижении технологических затрат и повышении производительности труда при изготовлении.

Однако в данном способе отсутствует возможность выбора оптимальных размеров как каналов для пропускания теплоносителя, так и, соответственно, выбора размеров пластин, что делает мало предсказуемым теплообмен между нагревающим и нагреваемым потоками газа, что приводит к большим неконтролируемым потерям тепла теплоносителя, особенно в случае использования различных газовых смесей.

Достигаемым техническим результатом предлагаемого изобретения является создание оптимальных условий для повышения теплообмена между нагревающим и нагреваемым потоками газов и, тем самым, снижение потерь тепла теплоносителя.

Достижение указанного результата обеспечивается в предлагаемом способе изготовления пластинчатого щелевого теплообменника, включающем сборку из пластин щелевых каналов, герметизацию которых производят путем сварки образующих щелевой канал пластин попарно между собой, сборку щелевых каналов в пакет и укладку пакета щелевых каналов в корпус, отличающемся тем, что щелевые каналы изготавливают в соответствии с соотношением:

, где

L – длина щелевого канала,

b – ширина щелевого канала,

r – размер щелевого канала в поперечном направлении,

CV – теплоемкость газа,

– коэффициент теплопроводности газа,

J – поток газа,

а после щелевых каналов в их торцы герметично вваривают входные и выходные трубопроводы, которые соединяют, образуя входной и выходной тракт высокотемпературного газового потока, при этом расстояния между соседними щелевыми каналами выбирают равными размеру щелевого канала в поперечном направлении r, после чего пакет щелевых каналов герметично вваривают в толстостенный внешний корпус, а в противоположные торцы внешнего корпуса вваривают входной и выходной трубопроводы тракта низкотемпературного газового потока, причем расстояние между боковыми стенками соседних щелевых каналов и между внешним корпусом и соседними боковыми пластинами щелевых каналов выбирают равным размеру щелевого канала в поперечном направлении r.

Настоящее изобретение представляет собой способ изготовления переносного малогабаритного пластинчатого щелевого теплообменника, работающего в условиях неагрессивной газовой среды в диапазоне высокого, до 50 бар, давления газа, высоких, до 1000°С температур и обладающего минимальными потерями тепла, то есть обеспечивающего высокий коэффициент передачи тепла, от нагревающего теплоносителя нагреваемому газовому потоку.

Получение указанного технического результата приведенными выше отличиями обеспечивают путем оптимального использования тепла теплоносителя. Для этого при изготовлении теплообменника размеры щелевых каналов и пластин выбирают исходя из следующих соображений.

Для эффективного теплообмена между потоками нагревающего и нагреваемого газов время нахождения газа в теплообменнике должно быть достаточным для того, чтобы обеспечить передачу тепла по теплопроводности в поперечном направлении при толщине зазора щелевого канала r (фиг. 1) за время нахождения нагревающего и нагреваемого потоков газов в теплообменнике. При этом количество тепла, Q, которое необходимо передать нагреваемому газу в теплообменнике для изменения его температуры на величину ΔT, равно:

Q = СV⋅V⋅P⋅ΔT (1), где

CV – теплоемкость газа,

V – объем,

P – давление.

Это количество тепла должно быть передано нагреваемому потоку газа от горячих стенок за счет теплопроводности в поперечном направлении, то есть:

 , (2), где

– коэффициент теплопроводности газа, не зависящий от давления,

r – размер трубопровода в поперечном направлении,

BS – площадь поверхности пластин,

– время нахождения газа в теплообменнике.

Из уравнений 1 и 2 получаем, что время, требуемое на нагрев газа в теплообменнике, должно быть не меньше:

(3)

С учетом геометрии теплообменника, , уравнение (3) можно представить в виде:

(4)

С другой стороны, время нахождения газа в теплообменнике,определяется объемом щелевого канала теплообменника и потоком газа сквозь него:

(5), где

L – длина трубопровода,

b – ширина щелевого канала трубопровода,

J – поток газа.

Очевидно, что для того, чтобы произошел теплообмен, время нахождения газа в теплообменнике должно превышать время, требуемое на его нагрев, то есть . Окончательно, с учетом уравнений (4) и (5) получаем:

(6)

Как видно, выражение (6) включает в себя как геометрические параметры теплообменника, так и скорость течения газовой смеси и ее параметры.

Таким образом, при заданных габаритах теплообменника (определяются величинами L и b) можно соответствующим выбором оптимальных размеров зазора теплообменника обеспечить его эффективную работу при разных потоках и свойствах газа. При этом из выражения (6) следует, что обеспечить одну и ту же эффективность можно при разном соотношении L и b при выполнении условия .

Сущность предлагаемого способа создания пластинчатого щелевого теплообменника поясняется фиг. 1а и 1б, где схематически представлен процесс изготовления теплообменника, состоящего из двух щелевых каналов. Причем на фиг. 1а и 1б показан окончательный вид теплообменника в сборке в разрезе.

На фиг. 2 представлен внешний вид пакета щелевых каналов, состоящий из четырех каналов и изготовленный в соответствии с предлагаемым способом.

На фиг. 1а и 1б показаны:

1 – щелевой канал;

2 – пластины, образующие щелевой канал;

3 – корпус;

4 – входной трубопровод высокотемпературного газового потока;

5 – входной тракт высокотемпературного газового потока;

6 – выходной трубопровод высокотемпературного газового потока;

7 – выходной тракт высокотемпературного газового потока;

8 – входной трубопровод тракта низкотемпературного газового потока;

9 – выходной трубопровод тракта низкотемпературного газового потока;

L – длина щелевого канала;

r – размер щелевого канала в поперечном направлении, расстояние между щелевыми каналами и между щелевым каналом и корпусом;

b – ширина щелевого канала;

Поток 1 – высокотемпературный газовый поток;

Поток 2 – низкотемпературный газовый поток.

Процесс изготовления пластинчатого щелевого теплообменника в соответствии с фиг, 1а и 1б осуществляется следующим образом.

Пластины 2, образующие щелевой канал 1 собирают попарно, сваривая их по образующей с помощью аргонно-дуговой сварки, таким образом, что бы размер щелевого канала в поперечном направлении был равен величине r, определяемой для конкретных газовых потоков согласно выражению (6). Затем в противоположные торцы каждого из образованных щелевых каналов 1 вваривают, соответственно, входной 4 и выходной 6 трубопроводы высокотемпературного газового потока. Далее входные трубопроводы 4 объединяют с помощью аргонно-дуговой сварки с образованием входного тракта высокотемпературного газового потока 5, а выходные трубопроводы 6 объединяют с помощью аргонно-дуговой сварки с образованием выходного тракт высокотемпературного газового потока 7 таким образом, чтобы расстояние между соседними боковыми пластинами щелевых каналов составляло величину r.

Образованный пакет щелевых каналов (в рассматриваемом случае пакет, состоящий из двух каналов) монтируют в корпус 3 таким образом, чтобы расстояние между стенками корпуса и соседними стенками щелевых каналов составляло величину r, после чего осуществляют герметизацию корпуса по его периметру с помощью аргонно-дуговой сварки. Затем в противоположные торцы корпуса 3 вваривают, соответственно, входной 8 и выходной 9 трубопроводы тракта низкотемпературного газового потока.

Практическая осуществимость способа изготовления пластинчатого щелевого теплообменника не вызывает каких либо затруднений. Поскольку давления нагревающего и нагреваемого потоков газовых смесей равны друг другу, боковые пластины щелевых каналов, их разделяющие, не испытывают напряжения и представляют собой плоские прямоугольники требуемых размеров, которые вырезают из нержавеющей стали толщиной 1.0–1.5 мм. Расстояние между пластинами, образующими щелевой канал, задают с помощью шаблона, имеющего толщину r, который устанавливают между пластинами. Далее производят аргонно-дуговую сварку пластин, образующих щелевой канал с двух противоположных торцов щелевого канала, вынимают шаблон и осуществляют герметичную сварку щелевого канала по периметру. Входные и выходные трубопроводы щелевых каналов изготавливают из стандартных трубок из нержавеющей стали, которые вваривают в торцы щелевых каналов. При сборке щелевых каналов в пакет расстояние между соседними щелевыми каналами выдерживают с помощью шаблона толщиной r, который помещают между соседними щелевыми каналами. Далее входные и выходные трубопроводы объединяют во входной и выходной тракты путем аргонно-дуговой сварки и удаляют шаблон. Входной и выходной тракты так же выполняют из стандартной трубки из нержавеющей стали. Окончательно пакет щелевых каналов помещают во внешний корпус, изготовленный из листовой нержавеющей стали толщиной 3 мм. Между боковыми стенками внешнего корпуса и соседними стенками щелевых каналов размещают шаблоны, которые определяют расстояние между ними и имеют толщину r.

Затем в противоположные торцы внешнего корпуса вваривают с помощью аргонно-дуговой сварки низкотемпературные входной и выходной тракты щелевого пакета, а также входной и выходной тракты нагреваемой смеси газов. После чего удаляют шаблоны и герметично заваривают внешний корпус по периметру.

Таким образом, предлагаемый способ изготовления щелевого пластинчатого теплообменника представляется легко осуществимым и требует для реализации широко распространенные материалы (лист и трубка из нержавеющей стали), а также повсеместно используемую
аргонно-дуговую сварку.

Источники информации

1. Теплообменник. Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Теплообменник;

2. «Щелевой теплообменник». Патент РФ на изобретение №2472089, МПК F28D 9/00, опубликовано: 10.01.2013;

3. «Способ изготовления пластинчатого теплообменника». Патент РФ на изобретение №2188374, МПК F28D 9/00, F28F 3/00, опубликовано: 27.08.2002 (прототип).

Способ изготовления пластинчатого щелевого теплообменника, включающий сборку из пластин щелевых каналов, герметизацию которых производят путем сварки образующих щелевой канал пластин попарно между собой, сборку щелевых каналов в пакет и укладку пакета щелевых каналов в корпус, отличающийся тем, что щелевые каналы изготавливают в соответствии с соотношением:

, где

L – длина щелевого канала,

b – ширина щелевого канала,

r – размер щелевого канала в поперечном направлении,

CV – теплоемкость газа,

– коэффициент теплопроводности газа,

J – поток газа,

а после сварки щелевых каналов в их торцы герметично вваривают входные и выходные трубопроводы, которые соединяют, образуя входной и выходной тракт высокотемпературного газового потока, при этом расстояния между соседними щелевыми каналами выбирают равными размеру щелевого канала в поперечном направлении r, после чего пакет щелевых каналов герметично вваривают в толстостенный внешний корпус, а в противоположные торцы внешнего корпуса вваривают входной и выходной трубопроводы тракта низкотемпературного газового потока, причем расстояние между боковыми стенками соседних щелевых каналов и между внешним корпусом и соседними боковыми пластинами щелевых каналов выбирают равным размеру щелевого канала в поперечном направлении r.



 

Похожие патенты:

Пластина (1) для пластинчатого теплообменника (12) для использования в системе (9) для концентрирования веществ в воде. Теплообменная зона (2) определяет множество первых каналов на первой поверхности пластины (1) и множество вторых каналов на второй поверхности пластины (1).

Пластина (1) для пластинчатого теплообменника (12) для использования в системе (9) для концентрирования веществ в воде. Теплообменная зона (2) определяет множество первых каналов на первой поверхности пластины (1) и множество вторых каналов на второй поверхности пластины (1).

Пластинчатый теплообменник высокого давления, содержащий корпус (2), который имеет оболочку (3), верхнюю крышку (4) и нижнюю крышку (5), которые соединяются для образования камеры (14), стопку (20) теплопередающих пластин, которая располагается внутри камеры (14), теплопередающие пластины имеют отверстия в виде сквозных полостей в теплопередающих пластинах, отверстия образуют пространство (24) в стопке (20) пластин, в котором протекает первая текучая среда (F1), причем элемент (50) усиления простирается через отверстия в теплопередающих пластинах и соединяется с каждой из крышек - с верхней крышкой (4) и нижней крышкой (5) для удерживания крышек (4, 5), когда пластинчатый теплообменник подвергается давлению со стороны любой из текучих сред - первой текучей среды (F1) и второй текучей среды (F2), которая протекает через пластинчатый теплообменник.

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в пластинчатых теплообменниках. Изобретение заключается в том, что в теплообменнике (1), содержащем верхнюю пластину (2) и нижнюю пластину (3), а также множество структурированных пластин (4, 5), расположенных между верхней пластиной (2) и нижней пластиной (3), смежные структурированные пластины (4, 5) взаимодействуют друг с другом для образования каналов (10) для первичной текучей среды и каналов (11) для вторичной текучей среды между соседними структурированными пластинами (4, 5), при этом теплообменник (1) содержит по меньшей мере два набора структурированных пластин (14, 15).

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в пластинчатых теплообменниках. Изобретение заключается в том, что в теплообменнике (1), содержащем верхнюю пластину (2) и нижнюю пластину (3), а также множество структурированных пластин (4, 5), расположенных между верхней пластиной (2) и нижней пластиной (3), смежные структурированные пластины (4, 5) взаимодействуют друг с другом для образования каналов (10) для первичной текучей среды и каналов (11) для вторичной текучей среды между соседними структурированными пластинами (4, 5), при этом теплообменник (1) содержит по меньшей мере два набора структурированных пластин (14, 15).

Материалы, компоненты, узлы и способы в соответствии с раскрытием направлены на изготовление и применение листов материала для обеспечения каналов для охлаждения посредством потока газа.

Материалы, компоненты, узлы и способы в соответствии с раскрытием направлены на изготовление и применение листов материала для обеспечения каналов для охлаждения посредством потока газа.

Изобретение относится к пластинчатому теплообменнику высокого давления с выполненным имеющим углы пакетом (4) пластин, расположенным в камере (3) давления, образуемой корпусом (2), при этом корпус (2) содержит выпукло-выгнутые фланец-крышки (8, 9), отличающемуся тем, что по меньшей мере одна из фланец-крышек (8, 9) содержит выполненное имеющим углы отверстие для вмещения пакета (4) пластин.

Теплообменная пластина для пластинчатого теплообменника и пластинчатый теплообменник, снабженный указанной теплообменной пластиной. Теплообменная пластина содержит: отверстие (11), применяемое для образования торцевого отверстия; множество выступов (12), расположенных вокруг по меньшей мере части отверстия (11) вдоль круговой линии вокруг отверстия (11), причем множество выступов (12) проходят в направлении одной стороны плоскости (15) пластины; промежуточные части (16), расположенные между по меньшей мере двумя смежными выступами (12), причем промежуточные части (16) расположены на одной стороне плоскости (15) пластины и на заданном расстоянии от плоскости (15) пластины.

Теплообменная пластина для пластинчатого теплообменника и пластинчатый теплообменник, снабженный указанной теплообменной пластиной. Теплообменная пластина содержит: отверстие (11), применяемое для образования торцевого отверстия; множество выступов (12), расположенных вокруг по меньшей мере части отверстия (11) вдоль круговой линии вокруг отверстия (11), причем множество выступов (12) проходят в направлении одной стороны плоскости (15) пластины; промежуточные части (16), расположенные между по меньшей мере двумя смежными выступами (12), причем промежуточные части (16) расположены на одной стороне плоскости (15) пластины и на заданном расстоянии от плоскости (15) пластины.

Настоящее изобретение относится к защелкивающему элементу прокладки для теплообменника, состоящего из собранных в стопку пластин. Прокладка содержит основной участок, выполненный с возможностью установки в прокладочной канавке, образованной в теплообменной пластине и окружающей теплообменную область, причем теплообменная пластина дополнительно содержит структуру из вершин и углублений, размещенную в наружной краевой области по внешней периферии прокладочной канавки, и причем прокладка содержит защелкивающий элемент, выполненный с возможностью размещения в углублении.

Изобретение относится к энергетическому машиностроению и криогенным системам, в частности к способу исключения «примерзания» охлаждаемого теплоносителя к поверхностям теплообмена в теплообменных аппаратах криогенных установок.

Изобретение предназначено к использованию в приточно-вытяжных вентиляционных системах жилых и производственных зданий. Мембранный теплообменник содержит теплообменную мембрану, выполненную из тонкостенного листа зигзагообразной формы с образованием ребер, перпендикулярных длинной стороне листа.

Изобретение относится к теплотехнике, а в частности к теплообменным аппаратам с рекуперативной передачей тепла, и может быть использовано в химической, пищевой и смежных отраслях промышленности.

Изобретение относится к области теплотехники и может найти применение в паровых и газовых турбинах, а также в авиационных газотурбинных двигателях и энергетических установках.

Предлагаемое изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для нагрева и охлаждения газов и жидкостей в различных отраслях народного хозяйства, а именно, для интенсификации процесса теплопередачи и снижения скорости образования накипи в теплообменниках ГТУ.

Пластина (1) для пластинчатого теплообменника (12) для использования в системе (9) для концентрирования веществ в воде. Теплообменная зона (2) определяет множество первых каналов на первой поверхности пластины (1) и множество вторых каналов на второй поверхности пластины (1).

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.

Пластинчатый теплообменник высокого давления, содержащий корпус (2), который имеет оболочку (3), верхнюю крышку (4) и нижнюю крышку (5), которые соединяются для образования камеры (14), стопку (20) теплопередающих пластин, которая располагается внутри камеры (14), теплопередающие пластины имеют отверстия в виде сквозных полостей в теплопередающих пластинах, отверстия образуют пространство (24) в стопке (20) пластин, в котором протекает первая текучая среда (F1), причем элемент (50) усиления простирается через отверстия в теплопередающих пластинах и соединяется с каждой из крышек - с верхней крышкой (4) и нижней крышкой (5) для удерживания крышек (4, 5), когда пластинчатый теплообменник подвергается давлению со стороны любой из текучих сред - первой текучей среды (F1) и второй текучей среды (F2), которая протекает через пластинчатый теплообменник.

Теплопередающая пластина (10) кожухопластинчатого теплообменника (100), причем теплопередающая пластина (10) имеет тело (11) пластины, имеющее первую и вторую стороны (111, 112), противоположные по отношению друг к другу в направлении, перпендикулярном к телу (11) пластины; и выступ (12), отходящий от тела (11) пластины в направлении от первой стороны (111) ко второй стороне (112), проходящий вдоль участка (115S) периферии (115) тела (11) пластины и имеющий первый конец (121) и второй конец (122).
Наверх