CZ2021356A3 - Rekuperační výměník tepla - Google Patents

Rekuperační výměník tepla Download PDF

Info

Publication number
CZ2021356A3
CZ2021356A3 CZ2021356A CZ2021356A CZ2021356A3 CZ 2021356 A3 CZ2021356 A3 CZ 2021356A3 CZ 2021356 A CZ2021356 A CZ 2021356A CZ 2021356 A CZ2021356 A CZ 2021356A CZ 2021356 A3 CZ2021356 A3 CZ 2021356A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
channels
media
heat exchanger
medium
exchange surface
Prior art date
Application number
CZ2021356A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ309357B6 (cs
Inventor
BohumĂ­r ÄŚech
Bohumír doc. Dr. Ing Čech
Zbyszek Szeliga
Szeliga Zbyszek Ing., Ph.D
Pavel DVOŘÁK
Dvořák Pavel Ing., Ph.D
Original Assignee
Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava filed Critical Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava
Priority to CZ2021356A priority Critical patent/CZ309357B6/cs
Priority to PCT/CZ2022/000021 priority patent/WO2023006132A1/de
Publication of CZ2021356A3 publication Critical patent/CZ2021356A3/cs
Publication of CZ309357B6 publication Critical patent/CZ309357B6/cs

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • F28D21/0001Recuperative heat exchangers
    • F28D21/0003Recuperative heat exchangers the heat being recuperated from exhaust gases
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D9/00Heat-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
    • F28D9/0006Heat-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 plate-like or laminated conduits being enclosed within a pressure vessel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D9/00Heat-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
    • F28D9/0031Heat-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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F21/00Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials
    • F28F21/06Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials of plastics material
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F3/00Plate-like or laminated elements; Assemblies of plate-like or laminated elements
    • F28F3/02Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations
    • F28F3/025Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being corrugated, plate-like elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F3/00Plate-like or laminated elements; Assemblies of plate-like or laminated elements
    • F28F3/12Elements constructed in the shape of a hollow panel, e.g. with channels
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/16Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged in parallel spaced relation
    • F28D7/1684Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged in parallel spaced relation the conduits having a non-circular cross-section
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/16Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged in parallel spaced relation
    • F28D7/1684Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged in parallel spaced relation the conduits having a non-circular cross-section
    • F28D7/1692Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged in parallel spaced relation the conduits having a non-circular cross-section with particular pattern of flow of the heat exchange media, e.g. change of flow direction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/12Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
    • F28F1/14Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending longitudinally
    • F28F1/22Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending longitudinally the means having portions engaging further tubular elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/22Arrangements for directing heat-exchange media into successive compartments, e.g. arrangements of guide plates
    • F28F2009/222Particular guide plates, baffles or deflectors, e.g. having particular orientation relative to an elongated casing or conduit
    • F28F2009/226Transversal partitions

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

Rekuperační výměník tepla je určen k přenosu tepla mezi dvěma plynnými medii. Jeho teplosměnnou plochu (1) tvoří stěny rovnoběžných průchozích kanálů k vedení prvního media uspořádaných s mezerami k průtahu druhého media ve směru (S2) kolmém na směr (S1) prvního media, přičemž mezery mezi kanály jsou na obou koncích kanálů plynotěsně uzavřeny krajními přepážkami (11), a přičemž teplosměnná plocha (1) je obklopena pláštěm (2) se vstupy (3, 5) a výstupy (4, 6) medií. Přitom stěny kanálů k vedení prvního media jsou tvořeny rovnoběžnými dvojicemi zrcadlově symetricky uspořádaných trapézových desek (7) vzájemně plynotěsně propojených na podélných okrajích (10).

Description

Rekuperační výměník tepla
Oblast techniky
Vynález se týká konstrukce deskového výměníku tepla pro plynná média, zejména pro spaliny z biomasy a zemního plynu, určeného k využití v energetice v režimu spaliny - spaliny, nebo vzduch - spaliny. Vynález spadá do oblasti tepelné energetiky, zvyšování účinnosti energetických zařízení a snižování měrných emisí CO2.
Dosavadní stav techniky
Rekuperační výměníky je možno rozdělit na výměníky trubkové, deskové a kapsové konstrukce. Teplosměnnou plochu trubkového výměníku ve známém provedení tvoří rovnoběžné průchozí kanály - trubky k vedení prvního média, které jsou uspořádány s mezerami k průtahu druhého média v kolmém směru. Přitom prostor mezi trubkami je na obou koncích trubek plynotěsně uzavřen přepážkami. Teplosměnná plocha je obklopena pláštěm, ve kterém je vytvořen vstup pro první médium do trubek a výstup z nich, jakož i vstup druhého média do prostom mezi trubkami a výstup z něj. Trubky mohou být hladké, žebrované nebo jinak tvarované pro zvětšení teplosměnné plochy a zlepšení přestupů tepla.
Jsou známy deskové výměníky tepla, jejichž teplosměnnou plochu tvoří trapézové plechy. Jedná se především o topná tělesa k vytápění místností. GB 1238491 A uvádí deskový tepelný výměník tvořený svazkem k sobě přiléhajících desek, jejichž střední pásmo je trapezoidně zvlněné a jejichž krajní pásma jsou hladká. Vlny vtrapézovém pásmu dvou sousedících desek jsou vzájemně přesazené a po dosednutí desek k sobě vytvářejí střídavě kanály pro průchod jednoho a druhého média. Jedno médium se do výměníku přivádí a z něj odvádí ve směru kanálů a druhé se přivádí bokem do jednoho, resp. se odvádí z druhého krajního pásma.
V CZ 308367 B6 je teplosměnná plocha průmyslového výměníku tepla tvořena rovnoběžnými dvojicemi zrcadlově uspořádaných a vzájemně přiléhajících trapézových desek z ocelového plechu. Ve dvojicích desek tak jsou vytvořeny kanály pro průchod jednoho média, zatím co prostory mezi dvojicemi desek tvoří průchod druhého média. Vstup do těchto prostor a výstup z nich umožňují otvory provedené v lamelách, kterým trapézové desky každé dvojice k sobě přiléhají.
Účinnost výměníků je dána velikostí teplosměnné plochy a konstrukčním řešením vedení médií, které ovlivní zejména součinitele přestupu tepla. S ohledem na hmotnost výměníku a náklady na materiál nelze velikost výměníku a tím i účinnost neomezeně zvyšovat. Výměníky tohoto typu j sou proto vždy kompromisem mezi cenou a dosaženými parametry.
Ke zvyšování účinnosti plynových kotlů se v současné době používají výměníky tepla pro oblast nízkých teplot pod 130 °C. Tyto výměníky jsou již zpravidla kondenzační. Při teplotách pod 100 °C, u kotlů otápěných zemním plynem při méně než 50/45 °C dochází ke změně skupenství vodní páry na kondenzát. Výměníky, jejichž teplosměnná plocha je tvořena ocelovými plechy, j sou tak vystaveny nebezpečí koroze.
Vynález si klade za úkol navrhnout konstrukci výměníku tepla umožňující použití cenově dostupných plastových prvků, a to k výměně tepla mezi plynnými médii o teplotách do 130 °C.
- 1 CZ 2021 - 356 A3
Podstata vynálezu
Uvedený úkol řeší rekuperační výměník tepla určený k přenosu tepla mezi dvěma plynnými médii, jehož teplosměnnou plochu tvoří stěny rovnoběžných průchozích kanálů k vedení prvního média uspořádaných s mezerami k průtahu druhého média, přičemž stěny kanálů jsou tvořeny rovnoběžnými dvojicemi zrcadlově symetricky uspořádaných trapézových desek vzájemně plynotěsně propojených na podélných okrajích, přičemž mezery mezi kanály jsou na obou koncích kanálů plynotěsně uzavřeny krajními přepážkami, a přičemž teplosměnná plocha je obklopena pláštěm se vstupy a výstupy médií. Podstata výměníku spočívá v tom, že mezery mezi kanály jsou na obou stranách po celé délce kanálů otevřené k průtahu druhého média ve směru kolmém na směr prvního média a rovnoběžném s trapézovými deskami.
K vyztužení konstrukce teplosměnné plochy mohou trapézové desky ve dvojici na sebe vzájemně doléhat.
K zajištění rovnoměrného průtoku druhého média mohou být sousední dvojice trapézových desek ve směru průtahu druhého média vzájemně přesazeny.
K vytvoření vícenásobného průtahu druhého média teplosměnnou plochou jsou mezery mezi kanály po délce rozděleny ke kanálům kolmými dělicími přepážkami střídavě zasahujícími do prostorů ponechaných mezi teplosměnnou plochou a pláštěm na straně vstupu a výstupu druhého média.
Ke zvýšení účinnosti výměníku jsou v něm média s výhodou vedena v protiproudu.
V konstrukčním provedení výměníku mohou být přepážky neseny svislými tyčemi.
Ve výměnících určených pro média o teplotě nižší než 130 °C mohou být alespoň trapézové desky vytvořeny z plastu.
Objasnění výkresů
Vynález bude dále objasněn pomocí výkresů, na nichž je na obr. 1 výhodné provedení rekuperačního výměníku tepla v axonometrickém řezu, na obr. 2 je schematický svislý řez výměníkem podle obr. 1 a na obr. 3 schematický vodorovný řez výměníkem v rovině vstupu druhého média.
Příklady uskutečnění vynálezu
Rekuperační výměník tepla podle obr. 1 a 2 sestává z bloku trapézových desek zhotovených z plastu tvořících teplosměnnou plochu 1 a z pláště 2, který je opatřen vstupem 3 a výstupem 4 prvního - ochlazovaného média a vstupem 5 a výstupem 6 druhého - ohřívaného média. Přitom první médium proudí teplosměnnou plochou 1 ve směru S1 a druhé médium ve směru S2 kolmém na směr S1.
Teplosměnná plocha 1 je tvořena rovnoběžnými dvojicemi vzájemně zrcadlově symetricky upořádaných trapézových desek 7, na nichž se střídají žlábky 8 a lamely 9. V provedení dvojice trapézových desek 7 podle obr. 3 k sobě desky 7 ve dvojici přiléhají lamelami 9 ajsou jimi spojeny, např. lepením. Žlábky 8 dvojice desek 7 vytváření kanály pro průchod prvního média ve směru Sl. V tomto provedení jeví dvojice trapézových plechu 7 i celá teplosměnná plocha 1 větší tuhost a odolnost proti chvění při průtoku médií. V jiném provedení však mohou být trapézové desky 7 ve dvojici od sebe odděleny a mezera mezi nimi pak tvoří souvislý kanál pro průtok prvního média.
-2CZ 2021 - 356 A3
Desky 7 ve dvojici jsou v každém případě na podélných okrajích 10 vzájemně plynotěsně propojeny.
Mezery mezi rovnoběžnými dvojicemi trapézových desek 7 jsou určeny k průchodu druhého média směrem S2. V provedení podle obr. 3 jsou sousední dvojice desek 7 ve směru S2 vzájemně přesazeny o hodnotu x Velikostí přesazení lze ovlivnit charakter proudění a účinnost předávání tepla do druhého média. Mezery mezi dvojicemi desek 7 jsou na obou koncích plynotěsně uzavřeny krajními přepážkami 11. které ponechávají volný průchod prvnímu médiu pouze do kanálů ve dvojicích desek 7. Krajními přepážkami 11 mohou být plastové desky opatřené výřezy pro průchod dvojic trapézových desek 7.
K vytvoření vícenásobného průtahu druhého média teplosměnnou plochou 1 jsou mezery mezi dvojicemi trapézových desek 7 po délce rozděleny ke kanálům v deskách 7 kolmými dělicími plastovými přepážkami 12, které střídavě zasahuji do prostorů 13 ponechaných mezi teplosměnnou plochou 1 a pláštěm 2 na straně vstupu 5 resp. výstupu 6 druhého média. Každá dělicí přepážka 12 obrací směr druhého média o 180°. Konstrukce dělicích přepážek 12 bude obdobná konstrukci krajních přepážek 11. Druhé - ohřívané médium vstupuje do výměníku tepla na opačném konci než první, ochlazované médium. Média jsou tedy teplosměnnou plochou 1 vedena v protiproudu. Přepážky 11. 12 jsou neseny svislými tyčemi 14 umístěnými v rozích výměníku tepla.
Za účelem čištění mohou být prostory mezi jednotlivými přepážkami Ul, 12 opatřeny uzavíratelnými čisticími otvory.
Konstrukce výměníku je tvořena běžnými lisovanými tenkostěnnými plastovými profily trapézového typu poskládanými k sobě na plocho po dvojicích, spojenými vhodným způsobem, např. lepením, pro dosažení požadované těsnosti. Konstrukce se vyznačuje přiměřenou tuhostí. Umožňuje jednoduchou montáž a manipulaci. Případné větší netěsnosti lze odstranit zaslepením vytvořeného průduchu. Plastové prvky jsou odolné vůči kyselinám a kyselým kondenzátům ze spalin.
Všechny použité desky trapézového profilu mají stejný tvar, což výrazně zjednodušuje sériovou výrobu i montáž. Tvarově složitější přepážky lze v současné době vyrobit s dostatečnou přesností a zajistit jejich spolehlivou funkci. Výrobní náklady jsou podstatně menší než u trubkových výměníků. Opakovaná výroba shodných dílů snižuje náklady na výrobu. Výměník je kompletně složen ve výrobním závodě a na stavbu může být dopraven jako celek.
Tento typ výměníku je vhodný zejména při využití odpadního tepla spalin o nižších teplotách, při kterých dochází ke kondenzaci plynných složek ve spalinách. Příkladem je předehřev spalovacího vzduchu přiváděného do plynového kotle a tím zvýšení jeho účinnosti. Provoz může být na obou stranách výměníku pod rosným bodem kondenzovatelných složek.

Claims (7)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Rekuperační výměník tepla určený k přenosu tepla mezi dvěma plynnými médii, jehož teplosměnnou plochu (1) tvoří stěny rovnoběžných průchozích kanálů k vedení prvního média uspořádaných s mezerami k průtahu druhého media, přičemž stěny kanálů jsou tvořeny rovnoběžnými dvojicemi zrcadlově symetricky uspořádaných trapézových desek (7) vzájemně plynotěsně propojených na podélných okrajích (10), přičemž mezery mezi kanály jsou na obou koncích kanálů plynotěsně uzavřeny krajními přepážkami (11), a přičemž teplosměnná plocha (1) je obklopena pláštěm (2) se vstupy (3, 5) a výstupy (4, 6) medií, vyznačující se tím, že mezery mezi kanály jsou na obou stranách po celé délce kanálů otevřené k průtahu druhého média ve směru (S2) kolmém na směr (S1) prvního média a rovnoběžném s trapézovými deskami (7).
  2. 2. Výměník tepla podle nároku 1, vyznačující se tím, že trapézové desky (7) ve dvojici na sebe vzájemně doléhají.
  3. 3. Výměník tepla podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že sousední dvojice trapézových desek (7) jsou ve směru (S2) vzájemně přesazeny.
  4. 4. Výměník tepla podle některého z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že mezery mezi kanály jsou k vytvoření vícenásobného průtahu druhého média teplosměnnou plochou (1) rozděleny ke kanálům kolmými dělicími přepážkami (12) střídavě zasahujícími do prostorů (13) ponechaných mezi teplosměnnou plochou (1) a pláštěm (2) na straně vstupu (5) a výstupu (6) druhého média.
  5. 5. Výměník tepla podle nároku 4, vyznačující se tím, že média jsou v něm vedena v protiproudu.
  6. 6. Výměník tepla podle nároku 4 nebo 5, vyznačující se tím, že přepážky (11, 12) jsou neseny svislými tyčemi (14).
  7. 7. Výměník tepla podle některého z nároků 1 až 6, vyznačující se tím, že alespoň trapézové desky (7) jsou zhotoveny z plastu.
    3 výkresy
CZ2021356A 2021-07-28 2021-07-28 Rekuperační výměník tepla CZ309357B6 (cs)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2021356A CZ309357B6 (cs) 2021-07-28 2021-07-28 Rekuperační výměník tepla
PCT/CZ2022/000021 WO2023006132A1 (de) 2021-07-28 2022-04-13 Plattenwärmeübertrager

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2021356A CZ309357B6 (cs) 2021-07-28 2021-07-28 Rekuperační výměník tepla

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2021356A3 true CZ2021356A3 (cs) 2022-09-28
CZ309357B6 CZ309357B6 (cs) 2022-09-28

Family

ID=81579795

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2021356A CZ309357B6 (cs) 2021-07-28 2021-07-28 Rekuperační výměník tepla

Country Status (2)

Country Link
CZ (1) CZ309357B6 (cs)
WO (1) WO2023006132A1 (cs)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20230184490A1 (en) * 2021-12-13 2023-06-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Heat exchanger and heat exchanging system comprising the same

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1751725A (en) * 1926-01-07 1930-03-25 Walter M Cross Heat exchanger
DE1601216B2 (de) 1967-11-03 1971-06-16 Linde Ag, 6200 Wiesbaden Blechtafel fuer platten waermetauscher mit einem stapel solcher blechtafeln
DE2400734A1 (de) * 1974-01-08 1975-07-17 Lwk Luft Waerme Klimatechnik G Rekuperativer waermeaustauscher zur waermerueckgewinnung in lufttechnischen anlagen
JP5244845B2 (ja) * 2010-03-31 2013-07-24 株式会社ユタカ技研 熱交換器
DE202011103414U1 (de) * 2011-03-08 2011-12-19 Lasco Heutechnik Gmbh Wärmetauscher für eine mobile Festbrennstofffeuerungsanlage
CZ308367B6 (cs) * 2019-04-24 2020-06-24 Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava Rekuperační deskový výměník tepla

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20230184490A1 (en) * 2021-12-13 2023-06-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Heat exchanger and heat exchanging system comprising the same

Also Published As

Publication number Publication date
WO2023006132A1 (de) 2023-02-02
CZ309357B6 (cs) 2022-09-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2010239899B2 (en) Heat exchanger
KR100645734B1 (ko) 난방/온수 겸용 콘덴싱 보일러의 열교환기
EP2140208B1 (en) Heat exchanger
EP2160560B1 (en) Heat exchanger for a boiler
CZ2021356A3 (cs) Rekuperační výměník tepla
US8490581B2 (en) Advanced fired heater unit for use in refinery and petro-chemical applications
JP2017211144A (ja) 給水予熱装置の製造方法
SE440947B (sv) Cylindrisk panna med ringtuber, vilkas avstand och tversektion varierar i lengdaxelns riktning
US3414052A (en) Tubular heat exchangers
US7736601B2 (en) Apparatus for catalytic cleaning of waste gases
US2553030A (en) Heat exchange apparatus
KR20100083549A (ko) 분할형 열교환기
CZ308367B6 (cs) Rekuperační deskový výměník tepla
KR100993035B1 (ko) 열교환기용 주름관 및 그를 포함한 열교환기
US1635838A (en) Heat-exchanging element
NL8702303A (nl) Verwarmingstoestel.
CN216897836U (zh) 一种高效节能煤气加热器
RU187793U1 (ru) Двухпоточный перекрестно-точный рекуператор
US821518A (en) Regenerator or heat-exchanging apparatus.
CZ32883U1 (cs) Rekuperační deskový výměník tepla
RU2493525C1 (ru) Пластинчатый теплообменник с естественной подачей охлаждающего воздуха
SU992918A1 (ru) Конвективный воздухоподогреватель
RU1776919C (ru) Двухпоточный трубчатый воздухоподогреватель
Narzullo o’g’li ANALYSIS OF FLOW STRUCTURE IN HEAT EXCHANGERS
RU2726448C2 (ru) Кожухотрубный теплообменный аппарат с дополнительным сектором