DE29510720U1 - Wärmetauscher - Google Patents

Wärmetauscher

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DE29510720U1
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Description

Stenger, Watzke & Ring : : .·. * :#.:KSnser-F«ed<rich-Ring ?o
D-40547 DÜSSELDORF
PATENTANWÄLTE
DIPL.-ING. WOLFRAM WATZKE
DIPL-ING. HEINZ J. RING
DIPL.-ING. ULRICH CHRISTOPHERSEN
Unser Zeichen· 95 0714 DIPL.-ING. MICHAEL RAUSCH
DiPL.-ING. WOLFGANG BRINGMANN
BDAG Balcke-Dürr Aktiengesellschaft Patentanwälte
,1 l. c*. &eegr; &ogr; &Lgr;&Ggr;\&ogr;&ogr;&eegr; &ogr; *■ EUROPEANPATENTATTORNEYS
&bull;Hornberger Straße 2, 40882 Ratingen
Datum 3 0. Juni 1995
Wärmetauscher
Die Erfindung betrifft einen Wärmetauscher, insbesondere für mit großen Last- und/oder Temperaturwechseln betriebene Anlagen, beispielsweise als Kühlluftkühler für Gasturbinen, mit Rohren zur Trennung des wärmeabgebenden Mediums, insbesondere Luft, und des wärmeaufnehmenden Mediums, insbesondere Wasser, wobei der Wärmeaustausch im Gegenstrom erfolgt.
Die Kühlung von Gasturbinenschaufeln erfolgt üblicherweise mittels eines Luftstroms, welcher häufig von der komprimierten Verbrennungsluft für die Gasturbinenbrennkammer als Teilluftstrom abgezweigt wird. Die bei der Kompression auch diesem Teiliuftstrom zugeführte Wärme muß dem Luftstrom .vor dem Zuleiten zu den Gasturbinenschaufeln in einem Kühlluftkühler wieder entzogen werden. Durch häufiges Anfahren und Abfahren sowie aufgrund der hohen Druck- und Temperaturunterschiede wird dieser Wärmetauscher extremen Wechselbelastungen ausgesetzt, welche zum vorzeitigen Versagen ■des Wärmetauschers führen können.
Ein Kühlluftkühler für Gasturbinen der eingangs beschriebenen Art ist beispielsweise aus der DE-OS 41 42 375.5 bekannt. Bei diesem bekannten Wärmetauscher dienen massive Rohrplatten zum Abteilen der luftgefüllten Kammern von einem mit dem wärmeaufnehmenden Medium gefüllten Raum. Die abzukühlende Luft wird durch Rohre geleitet, die die beiden, am oberen und unteren Ende des Wärmetauschers angeordneten massiven Rohrplatten miteinander verbinden und starr in diesen fixiert sind. Zur Kompensation der auftretenden Druck- und Temperaturspannungen ist bei diesem bekannten
Telefon (02 II) 572131 - Telex SS 3S 429 pate d Teiefax 02 U) iiil 1&iacgr; Postairokor.to KoL-: BLZ rj IO
Wärmetauscher eine der massiven Rohrplatten durch einseitiges Einspannen so ausgebildet, daß sie Druck- und Temperaturspannungen in einem gewissen Maße kompensieren kann. Darüber hinaus ist der äußere Mantel des Wärmetauschers mit Balgkompensatoren zur Dämpfung auftretender Längenänderungen ausgestattet. Zwar erlaubt dieser bekannte Wärmetauscher eine gewisse Kompensation der bei den häufigen und schnellen Lastwechseln auftretenden Druck- und Temperaturschwankungen, jedoch verhindert die starre Einspannung der Wärmetauscherrohre zwischen den beiden massiven Rohrplatten eine effektive Dämpfung dieser Belastungen. Darüber hinaus ist die Verwendung der massiven Rohrplatten aufgrund deren hohen Gewichts und deren Unflexibilitat gegenüber Temperaturspannungen nachteilig.
Davon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Wärmetauscher der Eingangs genannten Art derart weiterzubilden, daß er die auftretenden häufigen und schnellen Lastwechsel und damit verbundenen Druck- und Temperaturschwankungen sicher und zuverlässig kompensiert und darüber hinaus kostengünstig zu fertigen ist.
Als technische Lösung dieser Aufgabe wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, daß die a!s Strömungskanäle für das wärmeaufnehmende Medium dienenden Rohre maanderförmig verlaufend zwischen einem Einlaß-Sammelrohr und einem Auslaß-Sammelrohr angeordnet sind und das wärmeabgebende Medium diese maanderförmig verlaufenden Rohre umströmt.
Durch das Ausbilden der Strömungskanäle für das wärmeaufnehmende Medium als maanderförmig zwischen zwei Sammelrohren angeordnete Wärmetauscherrohre kann auf eine besonders einfache und effektive Art und Weise eine Kompensation der auftretenden Druck- und Temperaturschwankungen erreicht werden, da das maanderförmig gewundene Rohrbündel insgesamt wie eine große Feder wirkt. Die hin- und herlaufenden Wärmetauscherrohre können so die auftretenden Lastwechsel ohne die Gefahr unzulässig hoher Spannungszustände aufnehmen.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung durchdringen die Sammelrohre beidseitig einen Außenmante! des Wärmetauschers, wobei die Sammelrohre einlaß- und auslaßseitig druckdicht mit dem Außenmantel
verbunden sind und am gegenüberliegenden Ende in einem druckdicht mit dem Außenmantel verbundenen Aufnahmeraum geführt sind. Durch diese elastische Lagerung der Sammelrohre wird eine zusätzliche Kompensierung der auftretenden Lastwechselspannungen ermöglicht, da die Sammelrohre zumindest einseitig nicht fest in dem Außenmantel des Wärmetauschers eingespannt sind. Statt dessen können sich die Sammelrohre in den Aufnahmeraum hinein ausdehnen. Eine solche Dehnung in Querrichtung des Wärmetauschers bewirkt aufgrund der elastischen Anordnung der Wärmetauscherrohre keine zusätzlichen Spannungen in diesen Rohren. Darüber hinaus besteht aufgrund des Durchführens der Sammelrohre durch den Außenmantel des Wärmetauschers die Möglichkeit, daß im Falle von Rohrundichtigkeiten ein Abstopfen bzw. Blindsetzen einzelner Wärmetauscherrohre von außen auf einfache Weise möglich ist.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind die mäanderförmig verlaufenden Rohre von einem endseitig offenen und .einlaßseitig mit dem Einlaßstutzen für das wärmeabgebende Medium -verbundenen inneren Gehäuse umgeben, das einen Strömungskanal für das wärmeabgebende Medium bildet. Durch dieses innere Gehäuse wird der eintretende abzukühlende Strom zwangsweise entlang der mäanderförmig verlaufenden Wärmetauscherrohre geführt, so daß dieser abzukühlende Strom nicht an der Seite an den Wärmetauscherrohren vorbei direkt zum Auslaßstutzen strömen kann.
Um zu ermöglichen, daß der Außenmante! des Wärmetauschers nicht in direktem Kontakt mit dem bis zu 5000C heißen abzukühlenden Medium kommt, ist zwischen dem Außenmantel des Wärmetauschers und dem inneren, die Rohre umschließenden Gehäuse ein umlaufender Zwischenraum ausgebildet ist und der Auslaßstutzen für das wärmeabgebende Medium nahe dem Auslaß-Sammelrohr angeordnet ist. Durch die Ausbildung des Zwischenraumes zwischen Außenmante! und Gehäuse wird eine direkte Wärmeleitung zum Außenmante! des Wärmetauschers hin verhindert. Diese Isolierung des Außenmantels gegenüber den hohen Eintrittstemperaturen des abzukühlenden Mediums kann dadurch verstärkt werden, daß der Auslaßstutzen nahe dem Auslaß-Sammelrohr und somit auch nahe dem Einlaßstutzen für das wärmeabgebende Medium angeordnet ist, so daß das
durch die Strömung entlang der Wärmetauscherrohre abgekühlte Medium vor dem Austritt aus dem Wärmetauscher den gesamten Zwischenraum zwischen Gehäuse und Außenmantel durchströmen muß, was wiederum zur Isolierung des Außenmantels beiträgt.
Um eine gute Temperaturbeständigkeit zu gewährleisten und darüber hinaus sicherzustellen, daß das abzukühlende Medium keine Verunreinigungen 'erfährt, bestehen die mit dem wärmeabgebenden Medium in Kontakt stehenden Flächen aus austenitischen Stählen.
Ein wesentlicher Aspekt der Erfindung ist es ferner, daß der Wärmetauscher mit Wasser als wärmeaufnehmendem Medium als Vorwärmer, Verdampfer, Überhitzer, Vorwärmer mit Verdampfer, Verdampfer mit Überhitzer oder Vorwärmer mit Verdampfer und Überhitzer betreibbar ist. Aufgrund dieser vielfältigen Möglichkeiten, mit denen der erfindungsgemäße Wärmetauscher betrieben werden kann, ist dieser in Abhängigkeit von den jeweiligen Druck- und Temperaturverhältnissen ohne Umrüsten vielseitig einsetzbar.
Weitere Einzelheiten und Vorteile ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der zugehörigen Zeichnungen, in denen ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäß ausgestalteten Wärmetauschers schematisch dargestellt ist. In den Zeichnungen zeigt:
Fig. 1 einen Längsschnitt durch einen Wärmetauscher;
Fig. 2 einen Längsschnitt durch einen Wärmetauscher gemäß Fig. 1, jedoch um 90° um die Längsachse gedreht und
Fig. 3 eine Draufsicht auf einen Wärmetauscher gemäß Fig. 1 und 2.
Fig. 1 und 2 zeigen schematisch einen Wärmetauscher 1, bestehend aus einem geschweißten Außenmantel 2 mit einem Einlaßstutzen 3 sowie einem Auslaßstutzen 4 für das wärmeabgebende Medium sowie einem Einlaß-Sammelrohr 5 und einem Auslaß-Sammelrohr 6 für das wärmeaufnehmende Medium, wobei das Einiaß-Sammelrohr 5 und das Auslaß-Sammelrohr 6 über mäanderförmig verlaufende Rohre 7 miteinander verbunden sind.
Um zu gewährleisten, daß das durch den Einlaßstutzen 3 einströmende abzukühlende Medium entlang den Wärmetauscherrohren 7 strömt, sind diese Rohre 7 in axialer Richtung von einem Gehäuse 8 umgeben, weiches an beiden Enden offen und einlaßseitig mit dem Einlaßstutzen 3 verbunden ist. Die in Fig. 2 dargestellten Pfeile verdeutlichen den Strömungsverlauf des wärmeabgebenden und des wärmeaufnehmenden Mediums in dem Wärmetauscher 1. Das wärmeabgebende Medium strömt durch den Einlaßstutzen 3 in den Wärmetauscher 1 ein und wird durch das Gehäuse 8, welches einen Strömungskanal für das wärmeabgebende Medium bildet, von oben nach unten entlang den Rohren 7 geführt, die mit einem wärmeaufnehmenden Medium gefüllt von unten nach oben durchströmt .werden. Nach dem Austritt aus dem Gehäuse 8 wird das nunmehr abgekühlte Medium bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel durch einen Boden 9 des Wärmetauschers 1 umgelenkt und strömt in einen zwischen dem Außenmantel 2 des Wärmetauschers 1 und dem Gehäuse 8 ausgebildeten Zwischenraum 10, bevor das Medium den Wärmetauscher 1 über den Auslaßstutzen 4 wieder verläßt. Der Auslaßstutzen 4 ist bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel nahe dem Auslaß-Sammelrohr 6 angeordnet, damit das abgekühlte Medium möglichst entlang der gesamten axialen Erstreckung des Außenmantels 2 entlangströmt und diesen somit gegen die Hitze des ungekühlten einströmenden warmeabgebenden Mediums isoliert.
Das wärmeaufnehmende Medium, insbesondere Wasser, strömt durch das Einlaß-Sammelrohr 5 in den Wärmetauscher 1 ein und durchfließt von unten nach oben die mäanderförmig verlaufenden Rohre 7, bevor es nach dem Eintritt in das Auslaß-Sammelrohr 6 wieder aus dem Wärmetauscher 1 hinausströmt. Durch diese dargestellte Schaltungsweise werden das wärmeabgebende und das Wärmeaufnehmende Medium zum besonders effektiven Wärmeaustausch im Kreuz-Gegenstrom geführt.
Da insbesondere beim Einsatz eines solchen Wärmetauschers 1 als Kühlluftkühler für Gasturbinen der Wärmetauscher 1 einer großen Zahl von Last- und/oder Temperaturwechseln unterliegt, ist es notwendig, daß der Wärmetauscher 1 sowie alle darin angeordneten Einbauten diese häufigen und schnellen Lastwechsel gut kompensieren können. Zu diesem Zweck sind sowohl die Einlaß- und Auslaß-Sammelrohre 5, 6 als auch die die Sammelrohre
5, 6 verbindenden dünnwandigen Rohre 7 elastisch aufgehängt und die Sammelrohre 5, 6 im Vergleich zu den aus dem Stand der Technik bekannten Rohrplatten dünnwandig ausgebildet.
Die elastische Aufhängung des Einlaß-Sammelrohrs 5 und des Auslaß-Sammelrohrs 6 besteht darin, daß die Sammelrohre beidseitig den Außenmantel 2 des Wärmetauschers 1 durchdringen, wobei die Sammelrohre 5, 6 einlaß- und auslaßseitig druckdicht mit dem Außenmantel 2 verbunden sind und am gegenüberliegenden Ende in einem druckdicht mit dem Außenmantel 2 verbundenen Aufnahmeraum 11 geführt sind. Durch diese elastische Einbindung der Sammelrohre 5, 6 in den Außenmantel 2 des Wärmetauschers 1 wird es den Sammelrohren 5, 6 ermöglicht, daß diese die bei den auftretenden Lastwechseln entstehenden Spannungen kompensieren können. Damit an den die Sammelrohre 5, 6 verbindenden Rohren 7 aufgrund der Lastwechsel sowie der elastischen Lagerung der Sammelrohre 5, 6 keine unzulässigen Spannungen auftreten können, sind die Rohre 7 zwischen dem Einlaß-Sammelrohr 5 und dem Auslaß-Sammelrohr 6 mäanderförmäg angeordnet, so daß das gesamte Bündel der Rohre 7 insgesamt federelastisch ausgebildet ist und somit die auftretenden Spannungen effektiv kompensieren kann.
Bezuqszeicheniiste
1 Wärmetauscher
2 Außenmantel
3 Einlaßstutzen
4 Auslaßstutzen
5 Einlaß-Sammelrohr
6 · Auslaß-Sammeirohr
7 Rohr
8 Gehäuse
9 Boden
10 Zwischenraum
11 . Aufnahmeraum

Claims (6)

Ansprüche
1. Wärmetauscher, insbesondere für mit großen Last- und/oder Temperaturwechseln betriebene Anlagen, beispielsweise als Kühlluftkühler für Gasturbinen, mit Rohren (7) zur Trennung des wärmeabgebenden Mediums, insbesondere Luft, und des wärmeaufnehmenden Mediums, insbesondere Wasser, wobei der Wärmeaustausch im Gegenstrom erfolgt,
dadurch gekennzeichnet,
daß die als Strömungskanäle für das wärmeaufnehmende Medium dienenden Rohre (7) mäanderförmig verlaufend zwischen einem Einlaß-Sammelrohr (5) und einem Auslaß-Sammelrohr (6) angeordnet sind und das wärmeabgebende Medium diese mäanderförmig verlaufenden Rohre (7) umströmt.
2. Wärmetauscher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Sammelrohre (5, 6) beidseitig einen Außenmantel (2) des Wärmetauschers (1) durchdringen, wobei die Sammelrohre (5, 6) einlaß- und ausiaßseitig druckdicht mit dem Außenmantel (2) verbunden sind und am gegenüberliegenden Ende in einen druckdicht mit dem Außenmantel (2) verbundenen Aufnahmeraum (11) geführt sind.
3. Wärmetauscher nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die mäanderförmig verlaufenden Rohre (7) von einem endseitig offenen
, und einlaßseitig mit einem Einlaßstutzen (3) für das wärmeabgebende Medium verbundenen inneren Gehäuse (8) umgeben sind, das einen Strömungskanal für das wärmeabgebende Medium bildet.
4. Wärmetauscher nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Außenmantel (2) des Wärmetauschers (1) und dem inneren, die Rohre (7) umschließenden Gehäuse (8) ein umlaufender Zwischenraum (10) ausgebildet ist und ein Auslaßstutzen (4) für das wärmeabgebende Medium nahe dem Auslaß-Sammelrohr (6) angeordnet ist.
5. Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die mit dem wärmeabgebenden Medium in Kontakt stehenden Flächen aus austenitischen Stählen bestehen.
6. Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 1 bis 5, mit Wasser als wärmeaufnehmendem Medium, dadurch gekennzeichnet, daß der Wärmetauscher als Vorwärmer, Verdampfer, Überhitzer, Vorwärmer mit Verdampfer, Verdampfer mit Überhitzer oder Vorwärmer mit Verdampfer und Überhitzer betreibbar ist.
W/HR/Ii
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DE29510720U DE29510720U1 (de) 1995-07-01 1995-07-01 Wärmetauscher
EP96109642A EP0752569A3 (de) 1995-07-01 1996-06-15 Wärmetauscher
TW085107823A TW330981B (en) 1995-07-01 1996-06-28 Heat exchanger
JP8202690A JPH09152283A (ja) 1995-07-01 1996-06-28 熱交換器
CN96111750A CN1149124A (zh) 1995-07-01 1996-07-01 换热器
US08/673,083 US5871045A (en) 1995-07-01 1996-07-01 Heat exchanger
KR1019960026615A KR970007275A (ko) 1995-07-01 1996-07-01 대규모의 하중 변동 및 / 또는 온도 변동을 수반하여 작동되는 설비를 위한 열교환기
RU96112770/06A RU2117892C1 (ru) 1995-07-01 1996-10-28 Теплообменник

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RU (1) RU2117892C1 (de)
TW (1) TW330981B (de)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19546725A1 (de) * 1995-12-14 1997-06-19 Asea Brown Boveri Quench-Kühler
US6560966B1 (en) 1999-08-25 2003-05-13 Alstom Method for operating a power plant having turbine cooling
EP2161525A1 (de) 2008-09-08 2010-03-10 Balcke-Dürr GmbH Wärmetauscher in Modulbauweise
EP2975353A1 (de) * 2014-07-16 2016-01-20 Casale SA Rohrbündelwärmetauscher

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4130512B2 (ja) * 1998-04-24 2008-08-06 ベール ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー 熱交換器
DE10211635A1 (de) * 2002-03-15 2003-09-25 Behr Gmbh & Co Wärmetauscher
JP4151001B2 (ja) * 2002-07-25 2008-09-17 株式会社ティラド 熱交換器
DE102004045638A1 (de) * 2004-09-21 2006-04-06 Bayerische Motoren Werke Ag Wärmeübertrager für wasserstoffbetriebene Kraftstoffversorgungsanlagen
ES2435550T3 (es) * 2009-11-17 2013-12-20 Balcke-Dürr GmbH Intercambiador de calor para la generación de vapor para centrales de energía solar.
US9273865B2 (en) * 2010-03-31 2016-03-01 Alstom Technology Ltd Once-through vertical evaporators for wide range of operating temperatures
CN109140833A (zh) 2011-11-08 2019-01-04 泰而勒商用食品服务公司 热交换器及其制造方法
PL2818821T3 (pl) * 2013-06-27 2016-07-29 Linde Ag Nawijany wymiennik ciepła z zasilaniem rury rdzeniowej
CN107606641A (zh) * 2017-10-27 2018-01-19 四川省洪雅青衣江元明粉有限公司 一种基于mvr技术中的预热器
HUE065693T2 (hu) 2018-03-20 2024-06-28 Lummus Technology Inc Hõcserélõ-lezáró szerelvények, valamint eljárások ezek alkalmazására és beszerelésére
US12098233B2 (en) * 2018-05-31 2024-09-24 Dow Global Technologies Llc Devolatilizer design
CN108744194A (zh) * 2018-06-12 2018-11-06 佛山科学技术学院 一种医用呼吸机系统
EP3640575B1 (de) * 2018-10-15 2022-12-07 Wieland Provides S.r.l. Vertikaler wärmetauscher
US11754349B2 (en) * 2019-03-08 2023-09-12 Hamilton Sundstrand Corporation Heat exchanger

Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2199216A (en) * 1937-12-22 1940-04-30 Conti Piero Ginori Vaporizer
FR1351602A (fr) * 1962-12-29 1964-02-07 Babcock & Wilcox France Perfectionnements aux échangeurs de chaleur de récupération
DE2549112A1 (de) * 1975-10-10 1977-04-21 Bbc Brown Boveri & Cie Turbinenkuehlung
DE3012961A1 (de) * 1980-04-02 1981-10-08 Friedrich 7900 Ulm Bilger Indirekter waermetauscher
US4314606A (en) * 1978-09-12 1982-02-09 Hoechst Aktiengesellschaft Apparatus for a treatment of flowing media which causes heat exchange and mixing
DE3508382A1 (de) * 1985-03-08 1986-09-11 Akzo Gmbh, 5600 Wuppertal Vorrichtung zur waerme- und/oder stoffuebertragung mit hilfe von hohlfaeden
EP0203445A1 (de) * 1985-05-24 1986-12-03 Siemens Aktiengesellschaft Rohgas-Reingas-Wärmetauscher
DE3832001C1 (de) * 1988-09-21 1990-04-12 Erno Raumfahrttechnik Gmbh, 2800 Bremen, De
EP0442795A1 (de) * 1990-02-14 1991-08-21 STEIN INDUSTRIE Société Anonyme dite: Zerlegbarer Wärmetauscher mit Haarnadel-Rohren in parallelen Ebenen
DE3921485C2 (de) * 1989-06-30 1992-11-26 Erno Raumfahrttechnik Gmbh, 2800 Bremen, De
WO1993013378A1 (de) * 1991-12-20 1993-07-08 Siemens Aktiengesellschaft Kühlluftkühler für gasturbinen
DE4213023A1 (de) * 1992-04-21 1993-10-28 Asea Brown Boveri Verfahren zum Betrieb eines Gasturbogruppe
CH683019A5 (de) * 1990-06-12 1993-12-31 Asea Brown Boveri Gasturbinenanordnung.
EP0611879A1 (de) * 1993-02-18 1994-08-24 ABB Management AG Verfahren zur Kühlung einer Gasturbinenanlage

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1926494A (en) * 1933-05-11 1933-09-12 Morterud Knut Kristoffer Heating device
US2566976A (en) * 1949-11-09 1951-09-04 Clarence R Bernstrom Water heater
US2967515A (en) * 1956-12-21 1961-01-10 Shell Oil Co Waste-heat boiler
US2988335A (en) * 1958-03-06 1961-06-13 Gen Motors Corp Heat exchangers
US3101930A (en) * 1958-09-10 1963-08-27 Huet Andre Tubular heat exchanger
NL284041A (de) * 1962-09-12
AT251716B (de) * 1964-03-25 1967-01-25 Waagner Biro Ag Wärmetauscher mit mehr als zwei Sammelkammern
AT266887B (de) * 1964-04-06 1968-12-10 Waagner Biro Ag Wärmetauscher
GB1109395A (en) * 1965-08-25 1968-04-10 Babcock & Wilcox Ltd Improvements in or relating to heat exchangers
US3404731A (en) * 1966-07-12 1968-10-08 Paul A. Cushman Combined exhaust silencer and heat exchanger
NO125206B (de) * 1969-07-04 1972-07-31 Norsk Hydro Elektrisk
US3749166A (en) * 1972-05-26 1973-07-31 Schlumberger Technology Corp Well packer apparatus
US3991823A (en) * 1975-05-29 1976-11-16 Curtiss-Wright Corporation Multi-pass heat exchanger having finned conduits of polygonal configuration in cross-section
US4528733A (en) * 1983-07-25 1985-07-16 United Aircraft Products, Inc. Method of making tubular heat exchangers
DE58909259D1 (de) * 1989-10-30 1995-06-29 Siemens Ag Durchlaufdampferzeuger.
US5067330A (en) * 1990-02-09 1991-11-26 Columbia Gas System Service Corporation Heat transfer apparatus for heat pumps
US5379832A (en) * 1992-02-18 1995-01-10 Aqua Systems, Inc. Shell and coil heat exchanger
JP2679930B2 (ja) * 1993-02-10 1997-11-19 昇 丸山 温水供給装置

Patent Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2199216A (en) * 1937-12-22 1940-04-30 Conti Piero Ginori Vaporizer
FR1351602A (fr) * 1962-12-29 1964-02-07 Babcock & Wilcox France Perfectionnements aux échangeurs de chaleur de récupération
DE2549112A1 (de) * 1975-10-10 1977-04-21 Bbc Brown Boveri & Cie Turbinenkuehlung
US4314606A (en) * 1978-09-12 1982-02-09 Hoechst Aktiengesellschaft Apparatus for a treatment of flowing media which causes heat exchange and mixing
DE3012961A1 (de) * 1980-04-02 1981-10-08 Friedrich 7900 Ulm Bilger Indirekter waermetauscher
DE3508382A1 (de) * 1985-03-08 1986-09-11 Akzo Gmbh, 5600 Wuppertal Vorrichtung zur waerme- und/oder stoffuebertragung mit hilfe von hohlfaeden
EP0203445A1 (de) * 1985-05-24 1986-12-03 Siemens Aktiengesellschaft Rohgas-Reingas-Wärmetauscher
DE3832001C1 (de) * 1988-09-21 1990-04-12 Erno Raumfahrttechnik Gmbh, 2800 Bremen, De
DE3921485C2 (de) * 1989-06-30 1992-11-26 Erno Raumfahrttechnik Gmbh, 2800 Bremen, De
EP0442795A1 (de) * 1990-02-14 1991-08-21 STEIN INDUSTRIE Société Anonyme dite: Zerlegbarer Wärmetauscher mit Haarnadel-Rohren in parallelen Ebenen
CH683019A5 (de) * 1990-06-12 1993-12-31 Asea Brown Boveri Gasturbinenanordnung.
WO1993013378A1 (de) * 1991-12-20 1993-07-08 Siemens Aktiengesellschaft Kühlluftkühler für gasturbinen
DE4213023A1 (de) * 1992-04-21 1993-10-28 Asea Brown Boveri Verfahren zum Betrieb eines Gasturbogruppe
EP0611879A1 (de) * 1993-02-18 1994-08-24 ABB Management AG Verfahren zur Kühlung einer Gasturbinenanlage

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19546725A1 (de) * 1995-12-14 1997-06-19 Asea Brown Boveri Quench-Kühler
US6560966B1 (en) 1999-08-25 2003-05-13 Alstom Method for operating a power plant having turbine cooling
EP2161525A1 (de) 2008-09-08 2010-03-10 Balcke-Dürr GmbH Wärmetauscher in Modulbauweise
US8708035B2 (en) 2008-09-08 2014-04-29 Balcke-Dürr GmbH Heat exchanger in a modular construction
EP2975353A1 (de) * 2014-07-16 2016-01-20 Casale SA Rohrbündelwärmetauscher
WO2016008675A1 (en) * 2014-07-16 2016-01-21 Casale Sa Shell and tube heat exchanger
CN106574825A (zh) * 2014-07-16 2017-04-19 卡萨尔公司 管壳式换热器
CN106574825B (zh) * 2014-07-16 2019-07-30 卡萨尔公司 管壳式换热器

Also Published As

Publication number Publication date
RU2117892C1 (ru) 1998-08-20
EP0752569A3 (de) 1997-11-26
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US5871045A (en) 1999-02-16
KR970007275A (ko) 1997-02-21
CN1149124A (zh) 1997-05-07
TW330981B (en) 1998-05-01
EP0752569A2 (de) 1997-01-08

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