FI126014B - Matalan lämpötilan lämmönvaihdin - Google Patents

Matalan lämpötilan lämmönvaihdin Download PDF

Info

Publication number
FI126014B
FI126014B FI20145206A FI20145206A FI126014B FI 126014 B FI126014 B FI 126014B FI 20145206 A FI20145206 A FI 20145206A FI 20145206 A FI20145206 A FI 20145206A FI 126014 B FI126014 B FI 126014B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
heat exchanger
exchanger according
pipe
heat
tube
Prior art date
Application number
FI20145206A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20145206A (fi
Inventor
Jan Rolin
Matti Jokinen
Sami Seppälä
Original Assignee
Uponor Infra Oy
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 Uponor Infra Oy filed Critical Uponor Infra Oy
Priority to FI20145206A priority Critical patent/FI126014B/fi
Priority to EA201691545A priority patent/EA031914B1/ru
Priority to EP15717524.1A priority patent/EP3117170B1/en
Priority to CA2941094A priority patent/CA2941094A1/en
Priority to CN201580000777.0A priority patent/CN105308407A/zh
Priority to PCT/FI2015/050136 priority patent/WO2015132468A1/en
Priority to US15/122,639 priority patent/US20170067692A1/en
Publication of FI20145206A publication Critical patent/FI20145206A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI126014B publication Critical patent/FI126014B/fi

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
    • 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
    • F28D7/08Heat-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 otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag
    • F28D7/082Heat-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 otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag with serpentine or zig-zag configuration
    • F28D7/085Heat-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 otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag with serpentine or zig-zag configuration in the form of parallel conduits coupled by bent portions
    • F28D7/087Heat-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 otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag with serpentine or zig-zag configuration in the form of parallel conduits coupled by bent portions assembled in arrays, each array being arranged in the same plane
    • 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
    • F28D7/163Heat-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 with conduit assemblies having a particular shape, e.g. square or annular; with assemblies of conduits having different geometrical features; with multiple groups of conduits connected in series or parallel and arranged inside common casing
    • F28D7/1653Heat-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 with conduit assemblies having a particular shape, e.g. square or annular; with assemblies of conduits having different geometrical features; with multiple groups of conduits connected in series or parallel and arranged inside common casing the conduit assemblies having a square or rectangular shape
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B30/00Heat pumps
    • F25B30/06Heat pumps characterised by the source of low potential heat
    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F19/00Preventing the formation of deposits or corrosion, e.g. by using filters or scrapers
    • F28F19/006Preventing deposits of ice
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F19/00Preventing the formation of deposits or corrosion, e.g. by using filters or scrapers
    • F28F19/02Preventing the formation of deposits or corrosion, e.g. by using filters or scrapers by using coatings, e.g. vitreous or enamel coatings
    • 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
    • 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
    • F28F21/062Constructions of heat-exchange apparatus characterised by the selection of particular materials of plastics material the heat-exchange apparatus employing tubular conduits
    • 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
    • F28F9/001Casings in the form of plate-like arrangements; Frames enclosing a heat exchange core
    • 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
    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2225/00Reinforcing means
    • F28F2225/02Reinforcing means for casings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2255/00Heat exchanger elements made of materials having special features or resulting from particular manufacturing processes
    • F28F2255/14Heat exchanger elements made of materials having special features or resulting from particular manufacturing processes molded
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2280/00Mounting arrangements; Arrangements for facilitating assembling or disassembling of heat exchanger parts
    • F28F2280/02Removable elements
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/10Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier

Description

Matalan lämpötilan lämmönvaihdin
Keksinnön kohteena on lämmönvaihdin energian talteen ottamiseksi matalissa lämpötiloissa olevista energianlähteistä. Tällaisia ovat esimerkiksi vesistöt Jätevesialtaat ja vastaavat.
Lämpöpumppujen avulla voidaan käyttää hyväksi alhaisessakin lämpötilassa olevaa lämpöenergiaa, kuten maaperän lämpöä tai vesistöjen lämpöä. Myös muita suuria vesimassoja, kuten jätevesialtaita voidaan käyttää energian lähteinä. Tässä yhteydessä matalalla tai alhaisella lämpötilalla tarkoitetaan suuruusluokan +0,5 °C.. .+10 °C lämpötiloja. Lämpöpumpuilla tuotettua energiaa käytetään tavallisesti lämmitykseen tai lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Lämpöpumppuja voidaan käyttää myös jäähdyttämiseen, jolloin matalassa lämpötilassa olevaan kohteeseen siirretään lämpöä jäähdytettävästä kohteesta, esimerkiksi asuinrakennuksesta. Lämpöenergian keräämiseksi maahan tai vesistöön sijoitetaan keruupiiri, joka liitetään joko suoraan lämpöpumppuun tai liitetään siihen lämmönvaihtimen kautta siten, että keruupiirissä kiertää lämmönvaihtimen toisiopiirin lämmönsiirtoväliaine ja ensiöpiirissä lämpöpumpun työlämmönsiirtoväliaine.
Esillä oleva keksintö liittyy matalatasoissa lämpötiloissa toimiviin lämmönvaihtimiin, joiden yksi käyttökohde ovat lämpöpumppuihin perustuvat energiankeruu- ja/tai jäähdytysjärjestelmät. Näissä kohteissa voidaan käyttää muun muassa metallisia putkilämmönvaihtimia. Metallisten lämmönvaihtimien yleisimmät valmistusmateriaalit ovat haponkestävä(HST) tai ruostumaton(RST) teräs tai kupari. Metallilämmönvaihtimissa käyttökohde rajoittaa käytettävissä olevan metallin tai metalliseoksen valintaa ja putkihalkaisija on usein pieni, alle 30 mm. Pienen putkikoon ja sokkeloisen rakenteen takia niiden puhdistaminen on vaikeaa. Riittävän kestävät metallimateriaalit ovat usein myös kalliita. Näistä syistä metallisten putkilämmönvaihtimien elinkaarikustannukset nousevat korkeiksi.
Julkaisussa WO 201167457 on kuvattu lämmönvaihdintyyppi, jossa ontosta putkiprofiilista on muodostettu suurempihalkaisijainen putki. Siinä yhtä lämmönsiirtoainetta kierrätetään putkiprofiilin sisäreiässä ja toinen väliaine voi virrata profiilista muodostetun suuremman putken sisällä. Vaihtoehtoisesti käytetään kahta sisäkkäistä putkispiraalia, jotka on sijoitettu välimatkan päähän toisistaan, jolloin lämmönsiirtoväliainetta voidaan kierrättää myös sisäkkäisten spiraalien välissä. Tässä ratkaisussa yhdeksi ongelmaksi muodostuu käytettävän putkiprofiilin paineen kesto, mikä rajoittaa sen käyttöä kohteissa Joissa painekorkeus on suuri.
Kiinalaisessa hyödyllisyysmallissa CN2715090 on kuvattu lämmönvaihdin, jossa käytetään spiraalimaista lämmönvaihdinputkea.
Erilaisia lämmönvaihdinrakenteita tunnetaan useita. Eri rakenteilla on omat etunsa ja heikkoutensa, mutta erityisesti matalatasoisissa lämpötiloissa toimiviin lämmönvaihtimiin liittyviä ongelmia ovat pieni lämmönsiirtopinta-ala, jonka merkitys korostuu kun lämpötilaerot ovat pienet. Toisiopiirin virtausvastus kasvaa liikaa lämmönvaihtimen halkaisijan kasvaessa, mikä rajoittaa lämmönvaihtimen pituutta merkittävästi. Lämpöä siirtävät elimet likaantuvat helposti ja useita piirejä käytettäessä kukin piiri tarvitsee säätää erikseen. Putkilämmönvaihtimissa on tavallisesti lieriömäinen putkirunko, jonka sisällä on pitkittäin sovitettu useista pienemmistä putkista koostuva putkipaketti. Esimerkkejä tällaisista rakenteista on julkaisuissa US 3 426 841 ja DE 10 2010 000421. Erityisesti pitkissä lämmönvaihtimissa putkipaketin asentaminen pyörän ulkoputken sisään on vaikeaa ja putkiston huoltaminen ja korjaaminen erittäin työlästä tai jopa mahdotonta. Matalissa lämpötiloissa jäätyminen koituu usein ongelmaksi. Jää tukkii lämmönsiirtimen ja estää lämmönsiirron ja voi vaurioittaa rakenteita.
Jos rakenteessa käytetään useita materiaaleja, liittyy esimerkiksi teräs-muovi rakenteisiin lämpölaajenemisongelmia.
Keksinnön tarkoituksena on saada aikaan aiempaa edistyneempi lämmönvaihdin energian siirtämiseksi matalissa lämpötiloissa olevien väliaineiden välillä.
Yhden keksinnön suoritusmuodon tarkoituksena on saada aikaan lämmönvaihdin, joka voidaan valmistaa kokonaan muovimateriaaleista.
Yhden keksinnön suoritusmuodon tarkoituksena on saada aikaan lämmönvaihdin, joka on helppo valmistaa ja huoltaa.
Yhden suoritusmuodon tarkoituksena on saada aikaan lämmönvaihdinJonka puhtaanapito on helppoa.
Edelleen yhden keksinnön suoritusmuodon tarkoituksena on saada aikaan lämmönvaihdin, jonka lämmönsiirtokyky on hyvä.
Keksintö perustuu siihen, että lämmönvaihtimen rungon muodostava kotelo valmistetaan tasomaisista levyistä, etenkin profiililevyistä, ja ainakin yhdelle rungon sivulle sovitetaan aukko, joka mitoitetaan niin suureksi, että ainakin lämmönvaihtimen yhden piirin muodostava putkipaketti voidaan sovittaa aukon kautta runkokotelon sisään. Aukon peitoksi sovitetaan avattava tai kiinteä kansi.
Yhden keksinnön suoritusmuodon mukaan ainakin runkoja levyt putkiprofiilit valmistetaan polyolefiineistä kuten polyeteenistä tai polypropeenista.
Yhden keksinnön suoritusmuodon mukaan profiililevyt ovat onteloprofiileista valmistettuja. Tällaisten onteloprofiililevyjen ontelot voidaan täyttää ainakin osittain täyteaineella, esimerkiksi lämpöä eristävällä aineella tai vettä raskaammalla aineella.
Yhden suoritusmuodon mukaan lämmönvaihtimen rungon ainakin yhdelle sivulle sovitetaan jäykiste.
Yhden suoritusmuodon mukaan lämmönvaihtimen runko käsittää pohjalevyn, joka on ainakin yhdessä suunnassa leveämpi kuin rungon muodostama kotelo.
Yhden suoritusmuodon mukaan ainakin yhden lämmönsiirtopiirin putkipaketti käsittää ainakin kaksi päällekkäin sovitetuista pitkänomaisista putkista koostuvaa rinnakkaista putkiriviä, joissa päällekkäiset putket on liitetty vuoroittain päistään yhteen nestekanavan muodostamiseksi.
Yhden suoritusmuodon mukaan rinnakkaiset putkirivit on liitetty kahteen jakotukkiin, jonka kautta putkirivien nestekierto on jäljestetty.
Yhden suoritusmuodon mukaan putkipaketin kumpaankin päähän on sijoitettu jakotukit.
Täsmällisemmin sanottuna keksinnön mukaiselle lämmönvaihtimelle on tunnusomaista se, mikä on esitetty itsenäisen patenttivaatimuksen tunnusmerkkiosassa.
Keksinnön edullisia suoritusmuotoja on kuvattu epäitsenäisissä patenttivaatimuksissa.
Keksinnön sovellusten ja suoritusmuotojen avulla saavutetaan huomattavia etuja.
Keksinnön avulla saadaan aikaan lämmönvaihdin, joka toimii matalatasoisissa lämpötiloissa, jossa ensiöpiirin, eli esimerkiksi lämpöpumpulta kiertävän piirin, lämpötila Tin = -5 °C.. .-3 °C ja toisiopiirin lämpötila Tin= 2,0 °C.. .0,5 °C. Kun materiaalina käytetään polymeerimateriaaleja, muoveja, saavutetaan hyvä kemiallinen kestävyys ja sopivalla rakenteella hyvä rengasjäykkyys, jolloin vaihdin voidaan sijoittaa esimerkiksi maan alle. Kemiallinen kestävyys mahdollistaa energian siirron vaativissa olosuhteissa, jossa on suoloja, happoja ja emäksiä. Siten vaihdin voidaan sijoittaa vaikka meriveteen tai erilaisiin teollisuuden prosessivirtoihin, liemiin ja nesteisiin. Vaihdin sopii erityisesti lämpöpumppujärjestelmän energialähteeksi, sekä lämmitykseen että jäähdytykseen. Erityisesti polyolefiinit soveltuvat kylmiin olosuhteisiin, koska niistä valmistettuihin rakenteisiin ei muodostu helposti jäätä.
Nopea puhdistus/pesumahdollisuus on huomioitu rakenteessa. Lämmönvaihtimen runkokotelossa on edullisesti avattava kansi, jonka kautta vaihtimen sisäosa ja lämmönsiirtoputkisto pystytään puhdistamaan ja huoltamaan. Tarvittaessa putkipaketti voidaan helposti nostaa pois rungon sisältä yksittäisten putkien tai putkirivien vaihtamista varten. Jos korjauksen nopeus on tärkeää, putkipaketti voidaan yksinkertaisesti nostaa pois ja korvata uudella. Erityisen edullinen tämä piirre on lämmönvaihdinta valmistettaessa, koska lämmönsiirtoon käytettävä putkipaketti voidaan yksinkertaisesti nostaa yläpuolelta valmiiksi koottuna rungon sisään.
Onteloprofiililevyistä kootun rungon ominaisuuksia voidaan muunnella täyttämällä ontelot sopivalla täytemateriaalilla. Esimerkiksi jos tarvitaan hyvää lämmöneristyskykyä, ontelot voidaan täyttää lämpöeristeellä. Jos taas on tarpeen kompensoida pohjaveden tai avoveden vaihtimeen kohdistamaa nostetta, ontelot voidaan täyttää vettä raskaammalla täyteaineella, kuten betonilla. Myös kotelon ulkopuolen muotoa voidaan käyttää lämmönvaihtimen ankkuroimiseen maan sisään.
Lämmönvaihtimen suunnittelussa voidaan käyttää tunnettuja laskentamalleja lähtökohtana vaihdinsuunnittelussa.
Esillä olevan tekniikan edullista sovellusta tarkastellaan seuraavassa esimerkkien avulla ja oheisiin piirustuksiin viitaten.
Kuvio 1 esittää yhtä keksinnön mukaista lämmönvaihdinta halkileikattuna sivulta.
Kuvio 2 esittää kuvion 1 mukaista lämmönvaihdinta ensimmäisen päädyn suunnassa.
Kuvio 3 esittää kuvion 1 mukaista lämmönvaihdinta sivulta.
Kuvio 4 esittää kuvion 1 mukaista lämmönvaihdinta toisen päädyn suunnassa.
Kuvio 5 esittää kuvion 1 mukaista lämmönvaihdinta ylhäältä.
Kuvio 6 esittää kuvion 1 suoritusmuodon lämmönsiirtoputkipakettia päädyn suunnasta. Kuvio 7 esittää kuvion 6 putkipakettia sivulta.
Kuvio 8 esittää kuvion 6 putkipakettia ylhäältä.
Kuvio 9 on perspektiivikuva kuvion 6 putkipaketista.
Kuvio 10 esittää putkipakettia tarkemmin sivulta.
Kuvion 1 esimerkin mukainen lämmönvaihdin on rakennettu suuntaissärmiön muotoiseen arkkumaiseen koteloon, jota nimitetään seuraavassa rungoksi 1. Runko on koottu suorakaiteen muotoisista onteloprofiililevyistä, joissa on muodostettu vaihtimen pohja 2 päädyt 3, 4, sivuseinät 5, 6 ja kansi 7. Pohja 2, sivuseinät 5, 6 ja kansi 7 ovat samansuuntaisia ja muodostavat rungon pitkät sivut ja niiden suunta määrää rungon pituusakselin. Onteloprofiililevy koostuu väliseinien erottamista, tässä nelikulmaisista, rekistä ja kahdesta vastakkaisesta pinnasta. Onteloiden muoto voi luonnollisesti vaihdella, oleellista on, että ontelorakenteella saadaan aikaan kevyt mutta suhteellisen jäykkä levy. Siten materiaalin jäykkyys ja lujuus ovat riittävät lämmönvaihtimen rungon valmistamiseen. Runko 1 on koottu pohjan 2 muodostavan levyn päälle siten, että pääty- ja sivuseinät 3, 4; 5, 6 on kiinnitetty pystyyn pohjan 2 päälle pienen välimatkan päähän pohjan 2 reunoista. Näin pohjan 2 reunoista muodostuu ankkurointi kun lämmönvaihdin sijoitetaan maan sisään. Päädyt 3, 4 ja sivuseinät 5, 6 kiinnitetään pohjalle 2 ja kulmista toisiinsa esimerkiksi hitsaamalla. Sivuseiniä 5, 6 on lisäksi tuettu pystysuunnassa poikittain seinään nähden kulkevilla pystytuilla 8, jotka ovat tässä poikkileikkaukseltaan neliömäiset ja sijoitettu poikittain seinän onteloihin nähden. Sivuseinien 5, 6 ontelot kulkevat tässä vaakasuorassa. Pituussuuntaisena jäykisteenä toimii pystytukien 8 läpi sovitettu likimain seinän keskikohdalla sijaitseva putki 9Joka on lisäksi kiinnitetty seinään kiinnityslevyillä 10. Putkea 9 voidaan käyttää kiinnityskohtana lämmönvaihtimen siirrossa ja se toimii myös maahan upotetussa lämmönvaihtimessa pystysuuntaisena ankkurointina muun muassa mahdollista pohjaveden nostetta vastaan.
Rungon 1 pohjaan 2 nähden vastakkaisen puolen muodostaa kansi 7. Kannessa ontelot ovat rungon pituussuuntaan nähden poikittain ja kannen 7 reunoille sen pitkille sivuille on sovitettu poikkileikkaukseltaan nelikulmaiset jäykisteet. Lisäksi kannessa on huolto/tarkastusaukot 11. Keksinnön yksi olennainen piirre on juuri rungon yläosan sulkeva kansi 7. Kannen 7 peittämä aukko muodostuu nyt sivuseinien 5, 6 ja päätyjen rajaamasta suorakaiteesta. Koska lämmönvaihtimen putkipaketin 12 on mahduttava seinien 5, 6 ja päätyjen rajaamaan tilaan, sopii se kulkemaan näiden rajaamasta aukostakin.
Kannen 7 peittämän aukon onkin oltava niin suuri ja sen muotoinen, että putkipaketti 12 edullisesti liitäntöineen sopii kulkemaan sen läpi. Kansi 7 peittää tämän aukon. Kun lämmönvaihdinta kootaan, putkipaketti nostetaan valmiiksi koottuna aukon kautta rungon sisään, johon se on nyt helposti sovitettavissa.
Kansi 7 voidaan kiinnittää lämmönvaihtimen kokoamisen jälkeen kiinteästi paikoilleen vaikka hitsaamalla, mutta edullisemmin kansi on avattava, jolloin putkipaketti 12 voidaan helpommin puhdistaa paikallaan tai nostaa ulos arkku- tai konttimaisesta rungosta 1 huoltoa tai korjausta varten. Vaikka putkilämmönvaihtimissa on tavallisesti huoltoaukot 11 kuten tässäkin esimerkissä, rungon sisällä oleva tila on putkipaketin 12 täyttämä ja aukkojen 11 kautta voidaan tehdä lähinnä tarkistuksia, mutta ei juurikaan huoltotoimenpiteitä. Niinpä kansi 7 onkin edullisempaa kiinnittää muuhun runkoon 1 siten, että kansi voidaan avata. Kannen 7 kiinnityksen voidaan käyttää esimerkiksi tavanomaista pulttiliitosta, sarana- ja lukkorakenteita tai vaikka lukituskiiloja. Luonnollisesti kannen 7 ja rungon 1 välinen liitos on tiivistettävä joko rakenteellisesti tai tiivistimillä.
Rungon 1 varusteluun kuuluu vielä muun muassa veden tulo- ja poistoyhteet, 13 jotka on sijoitettu rungon 1 päätyihin 3,4, sekä joitakin muita varsinaisesti keksintöön liittymättömiä varusteita.
Rungon 1 sisälle on sovitettu lämmönsiirtoputkistosta muodostettu putkipaketti 12, joka muodostuu useista päällekkäin sovitetuista putkista 14 kootuista rinnakkaisista putkiriveistä 15. Putkipaketin putket ovat rungon 1 pituusakselin suuntaisia.
Kuvio 10 kuvaa yhtä tällaista putkiriviä sivulta. Kukin päällekkäisistä putkista 14 on yhdistetty päästään ylemmän tai vastaavasti alemman putken päähän pusku- taikka sähköhitsatulla kääntökappaleella 16 siten, että ylimmän putken 17 ja alimman putken 18 toinen pää on avoin. Näin saadaan muodostettua pitkä mutkitteleva nestekanava, jossa nesteen kulkusuunta vaihtuu aina putkien 14 päiden kohdalla. Jokaisen putkirivin 15 alimman putken 18 vapaa avoin pää on yhdistetty yhdysputkella 19 alempaan jakotukkiin 20 ja ylimmän putken 17 vapaa avoin pää yhdysputkella 21 ylempään jakotukkiin 22. Putkirivit 15 on sijoitettu rinnakkain siten, että kun yhden putkirivin 15 alimman 18 ja ylimmän 17 putken avoimet päät ovat yhdellä puolella putkipakettia 12, niin rinnakkaisessa putkirivissä kaikki päät ovat kääntökappaleella 16 tukittuja ja avoimet päät vastakkaisella puolella. Näin joka toinen putkiriveistä 15 liittyy putkipaketin 12 ensimmäisessä päässä oleviin jakotukkeihin 20, 22 ja niille rinnakkaiset joka toinen putkipaketti 15 puolestaan vastakkaisessa, toisessa päässä oleviin jakotukkeihin 20, 22. Putkipaketissa kiertävä neste syötetään jakotukeista putkiin 14 ja poistetaan sen kierrettyä putkirivin 15 läpi toisen jakotukin kautta. Kumpikin jakotukeista 20, 22 kulkee rungon 1 sivuseinän 5 tai 6 läpi muodostaen tulo-ja lähtöyhteet kiertonestettä varten. Kiertonesteenä voi olla esimerkiksi yleisesti käytettävä etanolipohjainen neste.
Putkipaketin 12 pituudelle on sijoitettu seitsemän suorakaiteen muotoista virtauksenohjauslevyä 23, jotka samalla tukevat ja jäykistävät putkipakettia ja lisäävät osaltaan rungonkin 1 lujuutta. Virtauksenohjauslevyjen tarkoituksena on saada aikaan lämmönsiirtoväliaineen sekoittumista ja siten saada siirrettyä lämpö mahdollisimman tehokkaasti putkissa 15 virtaavan lämmönsiirtoväliaineen ja niiden ympärillä olevan lämmönsiirtoväliaineen välillä. Virtauksenohjauslevyt 23 tukevat myös lämmönsiirto-putkipakettia 12 rungon 1 sisäpintaan. Jos käytetään suorakaiteen muotoisia, puolet putkipaketista peittäviä virtauksenohjauslevyjä 23, niiden välimatkan tulisi olla vähintään 1/5 rungon sisämitasta, kuitenkin vähintään 50 mm. Maksimietäisyyden ei tulisi ylittää rungon 1 sisäpuolen läpimittaa ja virtauslevyjen 23 toimiessa lämmönsiirtoputkien tukilevyinä on otettava huomioon mekaaniset rasitukset kuten lujuus ja värähtelyt.
Tarkempia ohjeita lämmönvaihtimen suunnitteluun tältä osin on saatavilla alan käsikirjoista ja mitoitusohjeista.
Lämmönvaihdin mitoitetaan käyttökohteen mukaan. Rungon ja lämmönvaihtimen muidenkin osien materiaalina käytetään edullisimmin polyolefiinejä, kuten polyeteeniä ja polypropeenia, niiden hyvien jään muodostumista estävien ominaisuuksien vuoksi.
Putkipaketin putkien 14 valmistusmateriaali on edullisimmin myös sama polyolefiini-materiaali. Putkien poikkileikkauksen muoto on edullisimmin ympyrä valmistuksen helppouden vuoksi, mutta se voi olla yksinkertainen tasaseinäinen suorakaide tai ovaali tai sen sisäpinnalla, ulkopinnalla tai molemmissa voi olla pitkittäisiä tai poikittaisia rivoituksia tai muita ulkonemia lämmönsiirtopinnan lisäämiseksi. Putken profiilin muoto voidaan valita sellaiseksi kuin halutaan, mutta valmistustekniikan kannalta pituussuunnassa vakiomuotoisen profiilin valmistus on helpointa. Jos lämmönsiirtoneste on hyvin likaavaa, putkiprofiilin pinnan olisi edullisinta olla tasainen ja profiilin sisäpinta voidaan pinnoittaa tai seostaa likaantumista vähentävällä materiaalilla. Putkiprofiilin sisäpinnan on edullista olla sileä myös painehäviöiden minimoimiseksi. On toki ajateltavissa, että putkiprofiili valmistetaan vaikka kaksi- tai useampikerroksisesta komposiittimateriaalista jos käyttöympäristön olosuhteet näin vaativat.
Muovimateriaaleilla on yleensä hyvä kemiallinen kestävyys, joten niiden avulla lämmönvaihdin voidaan suunnitella toimimaan kemiallisesti vaativissa kohteissa, jossa esimerkiksi suolaisuus ja pH asettavat rajoituksia materiaalinvalinnalle.
Lämmönsiirtoputkipaketin 12 putkien 14 määrä ja sijoittelu rungon 1 sisällä voi vaihdella. Kuitenkin jotta lämmönvaihtimen lämmönsiirtokyky saataisiin riittäväksi, putkirivejä 15 tulisi olla useita, ainakin yli 5, mieluiten yli 10 kappaletta. Lukumäärä vaihtelee tietenkin lämmönvaihtimen koon mukaan. Perussääntönä pidetään, että lämmönsiirtoputkien ulkoseinämien välisen etäisyyden tulisi olla vähintään 0,25 kertaa putkihalkaisija.
Keksinnön toisiopiirin nesteenä on edullisimmin vesi, joka voi olla vaikka merivettä, makeaa vettä, jätevettä tai teollisuuden prosessivettä. Ensiöpiirin neste voi sekin olla vettä erityisesti silloin, kun lämmönvaihdinta käytetään jäähdyttimenä. Jos lämmönvaihdinta käytetään lämpöpumpun tai muun kylmäainetta kierrättävän laitteen kanssa, on tietenkin käytettävä tarkoitukseen sopivaa kylmäainetta. Tällöin kylmäaineen määrää sen sopivuus käytettävälle laitteelle.
Keksinnön puitteissa voidaan ajatella myös yllä kuvatuista sovellusmuodoista poikkeavia ratkaisuja. Esimerkiksi on ajateltavissa, että runko 1 on poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, lieriömäinen, monikulmainen tai muunlainen poikkileikkaukseltaan. Suora suuntaissärmiö on kuitenkin usein edullisin valmistaa ja kestää riittävästi ulkopuolista kuormaa.
Lämmönsiirtimen pääosat valmistetaan edullisimmin polyolefiinimuovista, mutta luonnollisesti tarvittavissa määrin voidaan käyttää muista materiaaleista, esimerkiksi teräksestä valmistettuja tiivistimiä, ruuveja, pultteja, saranatappeja ja vastaavia keksinnön perusajatuksesta poikkeamatta.
Yksi rungon edullinen toteutusvaihtoehto on edellä mainittu onteloprofiililevy. Jos valmistusmateriaalina käytetään pelkästään hitsautuvaa muovia, lämmönvaihdin voidaan valmistaa edullisesti hitsaamalla. Jos materiaalit ovat erilaiset eikä hitsaaminen ole mahdollista, voidaan käyttää muita rakennevaihtoehtoja, kuten laippaliitoksia.
Onteloprofiililevyn sijaan voidaan ainakin yhdellä sivulla käyttää kompakteja profiililevyjä. Yhdessä sovelluksessa koko lämmönvaihtimen runko 1 (eli kotelo) valmis-tetaankin tällaisista profiililevyistä. Niiden seinämän paksuus on yleensä noin 10-200 mm, etenkin noin 20-100 mm.
Muovimateriaalien seostamiseen voidaan käyttää nokea, grafiittia, talkkia, liitua, magnetiittia, bariumsulfaattia ja metallijohdannaisia lisäaineita.
Esillä olevan tekniikan mukaiset lämmönvaihtimet valmistetaan etenkin teollisen mittakaavan käyttöön sopiviksi. Niinpä yhden lämmönvaihtimen pituus on yleensä noin 500-10.000 mm, etenkin noin 1.000-7.500 mm, sopivimmin noin 1.000-5.000 mm; leveys on 100-5.000 mm, etenkin noin 250-3.000 mm, ja korkeus noin 100-5.000 mm, etenkin noin 500-3.000 mm.
Lämmönvaihtimien lämmönsiirtoputkien halkaisija on tavallisesti noin 10-500 mm, etenkin noin 25-300 mm, sopivimmin noin 30-200 mm. Lämmönsiirto-putkia on yleensä 10-200 kpl/lämmönvaihdin, etenkin 10-100 kpl/lämmönvaihdin.
Viitenumeroluettelo: 1 runko 2 pohja 3,4 päätyseinät 5, 6 sivuseinät 7 kansi 8 pystytuet 9 putki 10 kiinnityslevy 11 huolto/tarkastusaukot 12 putkipaketti 13 veden tulo- j a poistoyhteet 14 putket 15 rinnakkaiset putkirivit 16 kääntökappaleet 17 ylin putki 18 alin putki 19.21 yhdysputki 20.22 jakotukki 23 virtauksenohjauslevyt
Viitejulkaisut WO 201167457 CN2715090 US 3 426 841 DE 10 2010 000421.

Claims (13)

1. Lämmönvaihdin mataliin lämpötiloihin, joka lämmönvaihdin käsittää: rungon (1), - rungon sisälle sovitetun putkipaketin (12) ensimmäisen lämmönsiirtoväliaineen kierrättämiseksi lämmönvaihtimessa, yhteet (20, 22) lämmönsiirtoväliaineen johtamiseksi putkipaketille 12 ja putkipaketilta, - ainakin yhdelle rungon (1) pitkälle sivulle (7) sovitetun aukon, joka on mitoitettu niin suureksi, että ainakin lämmönvaihtimen yhden piirin muodostava putkipaketti (12) voidaan sovittaa aukon kautta rungon (1) sisään, - aukon peitoksi sovitetun kannen (7) ja - yhteen (13) lämmönsiirtoväliaineen johtamiseksi rungon sisälle, tunnettu siitä, että - lämmönvaihtimen runko (1) on valmistettu tasomaisista profiililevyistä, ainakin runko ja putkiprofiilit on valmistettu polyolefiinistä, kuten polyeteenistä tai polypropeenista tai näiden kombinaatiosta, ja lämmönvaihdin käsittää yhteen (13) lämmönsiirtoväliaineen johtamiseksi rungon sisältä.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lämmönvaihdin, tunnettu siitä, että kansi (7) on avattava.
3. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lämmönvaihdin, tunnettu siitä, että lämmönvaihtimen runko (1) on valmistettu tasomaisista onteloprofiililevyistä
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen lämmönvaihdin, tunnettu siitä, että onteloprofiili-levyjen ontelot täytetään ainakin osittain täyteaineella, esimerkiksi lämpöä eristävällä aineella tai vettä raskaammalla aineella.
5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lämmönvaihdin, tunnettu siitä, että ainakin yhdellä putkipaketin (12) putkien (14) profiilien pinnalla on ulkonemia.
6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lämmönvaihdin, tunnettu siitä, että putkipaketin (12) putkien (14) sisäpinta on sileä.
7. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lämmönvaihdin, tunnettu siitä, että ainakin putkipaketin (12) putkien (14) sisäpinta on pinnoitettu tai seostettu likaantumista estävällä aineella.
8. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lämmönvaihdin, tunnettu rungon (1) ainakin yhdelle pitkälle sivulle sovitetusta pitkittäissuuntaisesta jäykisteestä (9).
9. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lämmönvaihdin, tunnettu siitä, että ainakin yksi lämmönvaihtimen putkipaketti (12) käsittää ainakin kaksi päällekkäin sovitetuista pitkänomaisista putkista (14) koostuvaa rinnakkaista putkiriviä (15), joissa päällekkäiset putket (14, 17, 18) on liitetty vuoroittain päistään yhteen nestekanavan muodostamiseksi.
10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen lämmönvaihdin, tunnettu siitä, että rinnakkaiset putkirivit (15) on liitetty kahteen jakotukkiin (20, 22), joiden kautta putkirivien (15) nestekierto on jäljestetty.
11. Patenttivaatimuksen 9 tai 10 mukainen lämmönvaihdin, tunnettu siitä, putkipaketin (15) kumpaankin päähän on sijoitettu jakotukit (20, 22) ja rinnakkaiset putkirivit (15) on liitetty vuoroittain eri päissä oleviin jakotukkeihin (20, 22).
12. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lämmönvaihdin, tunnettu siitä, että runko (1) käsittää pohjalevyn (2), joka on ainakin yhdessä suunnassa leveämpi kuin rungon (1) pohjalevyn (2) päälle muodostama kotelo.
13. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lämmönvaihdin, tunnettu siitä, että lämmönvaihdin on valmistettu hitsautuvasta polymeerimateriaalista.
FI20145206A 2014-03-04 2014-03-04 Matalan lämpötilan lämmönvaihdin FI126014B (fi)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20145206A FI126014B (fi) 2014-03-04 2014-03-04 Matalan lämpötilan lämmönvaihdin
EA201691545A EA031914B1 (ru) 2014-03-04 2015-03-04 Теплообменник для низких температур
EP15717524.1A EP3117170B1 (en) 2014-03-04 2015-03-04 Heat exchanger for low temperatures
CA2941094A CA2941094A1 (en) 2014-03-04 2015-03-04 Heat exchanger for low temperatures
CN201580000777.0A CN105308407A (zh) 2014-03-04 2015-03-04 用于低温的热交换器
PCT/FI2015/050136 WO2015132468A1 (en) 2014-03-04 2015-03-04 Heat exchanger for low temperatures
US15/122,639 US20170067692A1 (en) 2014-03-04 2015-03-04 Heat exchanger for low temperatures

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20145206A FI126014B (fi) 2014-03-04 2014-03-04 Matalan lämpötilan lämmönvaihdin

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI20145206A FI20145206A (fi) 2015-09-05
FI126014B true FI126014B (fi) 2016-05-31

Family

ID=52991752

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20145206A FI126014B (fi) 2014-03-04 2014-03-04 Matalan lämpötilan lämmönvaihdin

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20170067692A1 (fi)
EP (1) EP3117170B1 (fi)
CN (1) CN105308407A (fi)
CA (1) CA2941094A1 (fi)
EA (1) EA031914B1 (fi)
FI (1) FI126014B (fi)
WO (1) WO2015132468A1 (fi)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2652517B1 (es) * 2015-04-30 2019-01-22 Madrid Fly S L Intercambiador para tunel de viento
RU172248U1 (ru) * 2016-04-04 2017-07-03 Дмитрий Леонидович Грохольский Кожухотрубный теплообменный аппарат с трубной решёткой из композитного материала
RU203048U1 (ru) * 2020-09-07 2021-03-19 Семен Александрович Араканцев Универсальный проточный теплообменник
CN112747500A (zh) * 2021-01-21 2021-05-04 青岛海信建筑设计院有限公司 一种在建筑给排水中的污水源热泵
FI20225776A1 (fi) 2022-09-05 2024-03-06 Uponor Infra Oy Lämmönvaihdin ja menetelmä sen valmistamiseksi

Family Cites Families (78)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1875142A (en) * 1930-11-26 1932-08-30 Griscomrussell Company Heat exchanger
US1935066A (en) * 1931-12-31 1933-11-14 Superheater Co Ltd Heat exchanger
US1962362A (en) * 1933-02-28 1934-06-12 Lummus Co Two pass heat exchanger
US2311190A (en) * 1942-03-19 1943-02-16 American Locomotive Co Heat exchanger
US2514797A (en) * 1946-01-24 1950-07-11 Raytheon Mfg Co Heat exchanger
US2615687A (en) * 1948-01-03 1952-10-28 American Blower Corp Heat exchanger
US2656157A (en) * 1950-02-16 1953-10-20 Eugene W Wasielewski Heat transfer element supported against external or internal pressures
US2938712A (en) * 1955-05-03 1960-05-31 Svenska Flaektfabriken Ab Air preheater
US2877000A (en) * 1955-09-16 1959-03-10 Int Harvester Co Heat exchanger
US3153446A (en) * 1960-08-12 1964-10-20 United Aircraft Corp Heat exchanger
NL273035A (fi) * 1960-12-29
US3183969A (en) * 1962-02-28 1965-05-18 Foster Wheeler Corp Heat exchangers
FR1351602A (fr) * 1962-12-29 1964-02-07 Babcock & Wilcox France Perfectionnements aux échangeurs de chaleur de récupération
FR1238173A (fr) * 1965-02-06 1960-08-05 Ford Dispositif de chauffage pour carburateur
US3426841A (en) 1966-05-18 1969-02-11 Herbert G Johnson Heat exchangers having plastic components
US3804160A (en) * 1970-05-26 1974-04-16 Du Pont Fluid heat exchange system
US3863712A (en) * 1970-08-14 1975-02-04 Frank T Smith Liquid heat exchange system
US3805881A (en) * 1971-08-17 1974-04-23 Du Pont Fluid heat exchange system
US4054980A (en) * 1972-04-20 1977-10-25 Square S.A. Process for manufacturing modular elements and a tube nest for heat exchangers
US4138969A (en) * 1977-07-08 1979-02-13 Applied Engineering Co. Heat exchanger and economizer
US4342359A (en) * 1977-12-12 1982-08-03 Baker Jack T Universal flue stack heat exchanger
US4354546A (en) * 1980-07-17 1982-10-19 Bio-Energy Systems, Inc. Header pair and double tube mat connection
US4872504A (en) * 1982-09-13 1989-10-10 Plascore, Inc. Modular heat exchanger housing
JPS60159596A (ja) * 1984-01-30 1985-08-21 Agency Of Ind Science & Technol 生物汚損防止方法
US4693302A (en) * 1984-12-28 1987-09-15 Leonard Oboler Heat exchanging apparatus for cooling and condensing by evaporation
US4596285A (en) * 1985-03-28 1986-06-24 North Atlantic Technologies, Inc. Heat exchanger with resilient corner seals
US4899814A (en) * 1986-12-31 1990-02-13 Price Richard C High pressure gas/liquid heat exchanger
CA1318663C (en) * 1987-05-25 1993-06-01 Albert Edward Merryfull Method of manufacturing heat exchangers
JPH01157960U (fi) * 1988-04-25 1989-10-31
US4966230A (en) * 1989-01-13 1990-10-30 Modine Manufacturing Co. Serpentine fin, round tube heat exchanger
US5001906A (en) * 1989-05-04 1991-03-26 Chicago Bridge & Iron Technical Services Company High pressure heat exchanger for cooling high fouling liquids
CA2030577C (en) * 1990-11-23 1994-10-11 Mircea Dinulescu Plate type heat exchanger
US5248454A (en) * 1992-04-10 1993-09-28 Munters Corporation Algae resistant edge coating
US5944089A (en) * 1994-05-26 1999-08-31 Roland; Russel Anthony Thermal storage systems for buildings
US5579650A (en) * 1994-12-05 1996-12-03 Cleland; Robert K. Heat exchanger
US5725047A (en) * 1995-01-13 1998-03-10 Lytron Incorporated Heat exchanger
JP3059393B2 (ja) * 1996-11-26 2000-07-04 日本ピラー工業株式会社 熱交換器
US5875837A (en) * 1998-01-15 1999-03-02 Modine Manufacturing Company Liquid cooled two phase heat exchanger
US6113782A (en) * 1998-07-28 2000-09-05 Terumo Cardiovascular Systems Corporation Potting of tubular bundles in housing
JP3946459B2 (ja) * 2001-05-02 2007-07-18 リンナイ株式会社 給湯器の液−液熱交換器
DE10219127A1 (de) * 2002-04-29 2003-11-06 Inst Neue Mat Gemein Gmbh Substrate mit Biofilm-hemmender Beschichtung
US20040069470A1 (en) * 2002-09-10 2004-04-15 Jacob Gorbulsky Bent-tube heat exchanger
KR100502514B1 (ko) * 2003-03-04 2005-07-25 정아라 폐열 회수기
US6988532B2 (en) * 2003-10-27 2006-01-24 Denso Corporation Heat exchanger
WO2005061166A1 (en) * 2003-12-24 2005-07-07 Showa Denko K.K. Heat exchanger and method for manufacturing the same
US6820685B1 (en) * 2004-02-26 2004-11-23 Baltimore Aircoil Company, Inc. Densified heat transfer tube bundle
GB2413842B (en) * 2004-05-07 2006-06-21 Matthew Rutherford Heat-exchange units
US6899169B1 (en) * 2004-07-02 2005-05-31 Richard D. Cox Plastic heat exchanger
CN2715090Y (zh) 2004-07-20 2005-08-03 成都希望电子研究所 一种管束式换热器的换热结构
US7406957B2 (en) * 2006-02-17 2008-08-05 Phillips & Temro Industries Inc. Air heater with one-piece housing
US20080016901A1 (en) * 2006-07-24 2008-01-24 Leary Wilson M Heat exchanger
DE102006050922A1 (de) * 2006-10-28 2008-04-30 Hans Huber Ag Maschinen- Und Anlagenbau Verfahren und Vorrichtung zum Übertragen von Wärme zwischen in einem Behälter befindlichem Abwasser und einer Flüssigkeit
DE602007013361D1 (de) * 2007-04-25 2011-05-05 Borealis Tech Oy Verfahren und Vorrichtung zum Beschichten von Rohren
DE102008002746A1 (de) * 2007-07-11 2009-02-12 Visteon Global Technologies Inc., Van Buren Wärmetauscher für den Abgasstrang eines Kraftfahrzeugs, Verfahren zur Herstellung eines Wärmetauschers sowie Montagewerkzeug hierzu
EP2015017A1 (en) * 2007-07-12 2009-01-14 Hexion Specialty Chemicals Research Belgium S.A. Heat exchanger
CA2712027A1 (en) * 2008-01-14 2009-07-23 Babcock & Wilcox Power Generation Group, Inc. Heat exchanger
EP2298455A1 (en) * 2009-09-17 2011-03-23 Borealis AG Method of coating pipes or pipe sections
DE102009055715A1 (de) * 2009-11-26 2011-06-01 Behr Gmbh & Co. Kg Saugrohr mit integriertem Ladeluftkühler
FI20096291A0 (fi) * 2009-12-04 2009-12-04 Mateve Oy Maapiiri matalaenergiajärjestelmässä
DE102010000421B4 (de) 2010-02-15 2012-08-09 Polytetra Gmbh Rohrbündel-Wärmetauscher
CN102235828A (zh) * 2010-04-27 2011-11-09 张爱新 特氟龙冷热交换器
IT1400944B1 (it) * 2010-07-01 2013-07-02 Cipriani Gruppo di confinamento di uno scambiatore di calore a piastre, metodo per il suo ottenimento nonche' metodo di assorbimento degli sforzi in un gruppo di confinamento per scambiatori di calore a pacco di piastre.
CN201772812U (zh) * 2010-07-26 2011-03-23 济南西斯普换热系统有限公司 耐腐蚀塑料换热器
US9127897B2 (en) * 2010-12-30 2015-09-08 Kellogg Brown & Root Llc Submersed heat exchanger
US20120168137A1 (en) * 2011-01-03 2012-07-05 Osvaldo Del Campo Compressed natural gas (cng) sub-cooling system for cng-filling stations
FR2977307B1 (fr) * 2011-06-30 2013-08-09 Valeo Systemes Thermiques Boitier d'echangeur a plaques empilees et echangeur comprenant un tel boitier
FR2980837B1 (fr) * 2011-10-04 2015-06-26 Valeo Systemes Thermiques Echangeur de chaleur a plaques empilees.
FI126176B (fi) * 2011-10-17 2016-07-29 Uponor Infra Oy Menetelmä levyrakenteen valmistamiseksi
DK2597412T3 (da) * 2011-11-28 2014-08-11 Alfa Laval Corp Ab Blok-type pladevarmeveksler med begroningshæmmende egenskaber
FI124230B (fi) * 2012-05-28 2014-05-15 Vahterus Oy Menetelmä ja järjestely lämmönsiirtimen levypakan korjaamiseksi sekä levylämmönsiirrin
DE102012211857A1 (de) * 2012-07-06 2014-01-09 Behr Gmbh & Co. Kg Wärmeübertrager
DE102012106782A1 (de) * 2012-07-26 2014-01-30 Halla Visteon Climate Control Corporation Wärmeübertrager zur Abgaskühlung in Kraftfahrzeugen
CN202793099U (zh) * 2012-09-24 2013-03-13 珠海格力电器股份有限公司 换热器和水源热泵多联机组
CN202895794U (zh) * 2012-12-03 2013-04-24 温州天瑞新材料科技有限公司 一种中空塑料板
CN103115506A (zh) * 2013-02-26 2013-05-22 广东保迪环保电镀设备有限公司 化学镀镍溶液冷却器
CN105408719B (zh) * 2013-04-04 2017-11-21 布伦特伍德工业公司 聚合物盘管组件及其制备方法
CN103557722B (zh) * 2013-10-28 2015-04-15 杭州沈氏节能科技股份有限公司 一种双壳体结构换热器
JP6488013B2 (ja) * 2014-12-12 2019-03-20 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. 表面水を用いて流体を冷却する冷却装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP3117170A1 (en) 2017-01-18
CA2941094A1 (en) 2015-09-11
WO2015132468A1 (en) 2015-09-11
US20170067692A1 (en) 2017-03-09
EA031914B1 (ru) 2019-03-29
EA201691545A1 (ru) 2017-02-28
FI20145206A (fi) 2015-09-05
CN105308407A (zh) 2016-02-03
EP3117170B1 (en) 2020-04-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI126014B (fi) Matalan lämpötilan lämmönvaihdin
US5183100A (en) System for efficiently exchanging heat or cooling ground water in a deep well
TWI660096B (zh) Site freezing method and site freezing system
Zaheed et al. Review of polymer compact heat exchangers, with special emphasis on a polymer film unit
CN1099566C (zh) 改进的冷却设备的集管箱和盘管结构
KR20000035105A (ko) 열저장장치용 열교환부재
EP3249332B1 (en) Improved flume apparatus for modular heat exchange tower
EP2844941B1 (en) Heat exchanger
KR20130103663A (ko) 덕트 내에서 흐르는 폐수로부터 열을 추출하기 위한 방법, 그러한 방법을 실행하기 위한 열교환기 및 시스템
EP2931631B1 (en) Modular tanks, method for constructing a modular tank and kit for constructing a modular tank
CN104412059A (zh) 热交换器
CN204574866U (zh) 废水热量回收装置
ES2773870T3 (es) Canalización de efluente que comprende una instalación para extraer calor
CN204461156U (zh) 废水热量回收装置
WO2019108573A1 (en) Modular heat exchange tower and method of assembling same
CN106075940B (zh) 中央循环管式蒸发器
JP2009041231A (ja) 埋設型熱交換器及びその製造方法
JP2009014260A (ja) 地中熱採熱タンク
US20140216701A1 (en) Heat exchanger and heat management system having such a heat exchanger
CN208296647U (zh) 一种石油管道用换热装置
RU150772U1 (ru) Аккумулятор холода
US10012449B2 (en) Inlet stratification device
JP6349078B2 (ja) 熱源水及び循環水熱交換システム
JP4921952B2 (ja) 蓄熱槽及び蓄熱空調システム
SU1477630A1 (ru) Резервуар дл хранени в зких нефтепродуктов

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 126014

Country of ref document: FI

Kind code of ref document: B