FI64460B - Anordning vid vaermevaexlare foer sensibel och/eller latent varmeoeverfoering - Google Patents

Anordning vid vaermevaexlare foer sensibel och/eller latent varmeoeverfoering Download PDF

Info

Publication number
FI64460B
FI64460B FI780070A FI780070A FI64460B FI 64460 B FI64460 B FI 64460B FI 780070 A FI780070 A FI 780070A FI 780070 A FI780070 A FI 780070A FI 64460 B FI64460 B FI 64460B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
channels
layers
liquid
corrugations
circular grooves
Prior art date
Application number
FI780070A
Other languages
English (en)
Other versions
FI780070A (fi
FI64460C (fi
Inventor
Per Norbaeck
Original Assignee
Munters Ab Carl
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 Munters Ab Carl filed Critical Munters Ab Carl
Publication of FI780070A publication Critical patent/FI780070A/fi
Publication of FI64460B publication Critical patent/FI64460B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI64460C publication Critical patent/FI64460C/fi

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/14Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
    • F24F3/147Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification with both heat and humidity transfer between supplied and exhausted air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/30Arrangement or mounting of heat-exchangers
    • 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
    • F28F3/08Elements constructed for building-up into stacks, e.g. capable of being taken apart for cleaning
    • F28F3/083Elements constructed for building-up into stacks, e.g. capable of being taken apart for cleaning capable of being taken apart
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/56Heat recovery units

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Central Air Conditioning (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Description

ΓβΙ KUULUTUSJULKAISU A A Λ A C\
Ma ^ 11 UTLÄGGN,NGSSKR,FT 644 6 0 C (45j Pc.te.il cl l'J 11 (51) Kv.ik.^int.ci.3 p 28 D 9/02, f 28 F 5/02 g y Q | p | |^ (.AND (21) P»ten«lh»k«mui — Patent»ns8knlng 780070 (22) H.kemiipälvS — An.ttknlngjdag 10.01.78 (23) AlkupUvi — Glltlghetadag 10.01.78 (41) Tullut Julkiseksi — Bllvlt offentllg 15.07.78
Patentti· ja rekisterihallitus Nlhtlvlk.lp.non ja kuuLju.kalaun pvm. -
Patent· och registerstyrelsen ' Annikan utlagd och utUkriften publieerad 29· 07-83 (32)(33)(31) Pyydetty etuoikeus—Begird prlorltet lU . 01.77
Ruotsi-Sverige(SE) 7700LoL-2 (71) Aktiebolaget Carl Munters, Industrivägen 2, S-191 1+7 Sollentuna,
Ruot s i-Sveri ge(SE) (72) Per Norbäck, Lidingö, Ruotsi-Sverige(SE) (jb) Oy Kolster Ab (5M Lämmönvaihtimen sovitelma lämmön herkkää ja/tai latenttia siirtoa varten - Anordning vid värmeväxlare för sensibel och/eller latent värmeöverföring
Keksinnön kohteena on lämmönvaihtimen sovitelma lämmön herkkää ja/tai latenttia siirtoa varten kaasumaisen ja nestemäisen väliaineen kesken, jotka aineet pannaan virtaamaan kumpikin vastaavan kanavaryhmän kautta, joita kanavia erottavat toisistaan oleellisen yhdensuuntaiset aallotuksilla tai vastaavilla muodostetut kerrokset, jolloin kerrokset osuvat parittain toisiinsa aallotuksiensa kohdalla ahtaiden nestekanavien muodostamiseksi, joilla on oleellisesti muuttumaton paksuus, kun taas kaasukanavilla on oleellisesti suurempi ja vaihteleva paksuus, koska kanavia rajoittavien kerrosten aallotukset kulkevat ristiin toistensa kanssa. Vaikka se ei rajoitu tähän, on keksinnön eräs tärkeä käyttöalue tuuletuslämmönvaihtimet, joissa huoneistosta poistuva ja siihen tuleva ilma vaihtaa lämpö- 2 64460 sisältönsä suljetussa piirissä kiertävän nesteen välityksellä. Tällöin molemmat ilmavirrat pannaan kulkemaan toisistaan erotettujen vaihtoyksikköjen läpi, joissa ne ovat lämmönvaihtoyhteydessä niiden välissä johtojörjestelmässä kiertävän nesteen kanssa.
Keksinnön tarkoituksena on kehittää lämmönvaihdin, joka isoista ilmakanavista huolimatta on kooltaan pieni ja joka sallii huonosti lämpöä johtavasta materiaalista valmistettujen väliseinien käytön. Lisäksi tarkoituksena on kehittää lämmönvaihdin, jolla on suuri tehokkuus ja vast, korkea hyötysuhde, samalla kun sen valmistus on yksinkertainen ja halpa. Keksinnön eräs erityinen tarkoitus on lämmönvaihtimen kehittäminen, joka kestää nesteen verraten suuren paineen nestekanavissa ilman, että siinä tapahtuu virtauksen kulkua häiritsevää muodonmuutosta silloinkaan, kun kerrosten paksuus on pieni. Keksintö tunnetaan oleellisesti siitä, että kerroksille on lisäksi muodostettu pintojen yli ulottuvia hienoja vierekkäin kulkevia poimuja, nk. ympyräuria, jolloin yhdessä kerroksessa olevat ympyräurat ovat ristikkäisessä asennossa viereisessä kerroksessa olevien ympyräurien kanssa, niin että nestekanavat eivät toimi ainoastaan välikkeinä vaan myös jäykistävät kerroksia ja antavat virtausvastuksen, joka edistää nesteen leviämistä nestekanavien pinnalle.
Toisena keksinnön olennaisena tunnusmerkkinä on se, että nestekanavien kerrokset on yhdistetty keskenään kiinteästi hienojen poimujen kohdalla.
Keksinnön mukaisesti voidaan neste- ja kaasukanavien paksuus sovittaa ottaen täysin huomioon suuren keskinäisen eron niiden omi-naislämpösisällössä, so. nestekanavat tehdään ahtaiksi verrattuina kaasukanaviin ja silti varmistetaan nesteen jakaantuminen koko kerrospinnoille. Lämmönsiirtopinnat kaasu- ja nestepuolella voidaan tehdä suunnilleen yhtä suuriksi ja ne kerrokset, jotka erottavat kaasu- ja nestekanavat toisistaan, voidaan tehdä ohuiksi.
Keksintöä kuvataan seuraavassa viitaten oheisten piirustusten esimerkkeinä näyttämiin toteutusmuotoihin, jolloin samalla selitetään keksinnön muut tunnusomaiset piirteet.
3 64460
Kuvio 1 esittää perspektiivikuvantoa keksinnön mukaisen läm-mönvaihdinpaketin osasta; kuvio 2 esittää pespektiivikuvantoa paljon suurennetussa mittakaavassa kahden kerroksen osasta, jotka yhdessä rajoittavat neste-kanavaa ; kuvio 3 esittää sivukuvantoa lämmönvaihtimesta; kuvio 4 esittää poikkileikkauskuvantoa isommassa mittakaavassa pitkin kuvion 3 viivaa IV-IV; ja
Kuviot 5 ja 6 esittävät lopuksi perspektiivikuvantoja neste-kanavan muodostavan kerrosyksikön reunaosasta kahden toteutusmuodon mukaisesti.
Piirustuksissa numero 10 osoittaa yksikköjä, jotka muodostavat yksittäiset nestekanavat lämmönvaihtimessa ja jotka molemmat koostuvat kahdesta kerroksesta 14,16 joissa molemmissa on muodostettu poimuja tai aallotuksia 18 suhteellisen suurella, esim. 5 ä 15-25 mm, poimukorkeudella. Poimut 18 ulottuvat rinnakkain molemmissa kerroksissa ja laskeutuvat toisiinsa niin, että ne muodostavat välissään nestekana-van 20, joka suurin piirtein noudattaa samaa aaltomuotoa kuin kerrokset. Lisäksi kerroksissa on muodostettu pienet aallot tai ns. ympyräurat 22 ja vast. 24, kuten kuvio 2 näyttää parhaiten ja kuten myös on näytetty kuvioissa 5 ja 6. Ympyräurien poimukorkeus ja jako on vain murto-osa isompien poimujen 18 vastaavista mitoista. Jos isojen poimujen 18 poimukorkeus on esim. 12 mm, niin ympyräurien on mieluiten vain 1-2 mm. Ympyräurien poimukorkeus on mieluiten alueella 0,5-3 mm tai on enintään 1/4 - 1/3 kerrosten suuresta poimukorkeudesta. Nestekanavien 20 paksuus pidetään pienenä, koska tällä on edullinen vaikutus kaasupuolen virtausvastukseen, samalla kun kapeat nestekanavat antavat nestevir-ralle riittävän vastuksen läpi virtaavan nesteen hyvän jakaantumisen varmistamiseksi, ja ympyräurien eräs tehtävä on ylläpitää välikkeinä sopiva välimatka kerrosten 14 ja 16 välillä. Ympyräurat 22,24 parantavat lisäksi suuressa määrin kerrosten lujuutta, niin että nämä kestävät sisäisen ylipaineen nestekanavissa, joka on suhteellisen suuri, ilman että nesterakojen yhdenmukainen paksuus tulee menetetyksi lämmön-vaihtimissa, mikä on oleellisen tärkeää nesteen tasaisen jakaantumisen ja virtausnopeuden varmistamiseksi ahtaissa raoissa.
4 64460
Hienot poimut tai ympyräurat 22,24 ulottuvat yhtenäisinä harjanteina poikittain suhteessa isojen aallotusten 18 laaksoihin ja sivuun, mutta mieluiten myöskin näiden huippujen yli. Lisäksi ympyräurat 22,24 ulottuvat ristiin keskenään näytetyssä toteutusmuodossa ja ainakin toisen kerroksen ympyräurat 22,24 muodostavat vinon kulman suhteessa aallotusten pituussuuntaan, mikä on tärkeää, jotta kerrokset voisivat tukeutua toisiaan vasten ympyräurien risteyskohdissa ja samalla jättää avoimen tien nesteelle kaikissa suunnissa.
Nesteen mahdollisuus virrata vapaasti kaikkiin suuntiin on erityisen tärkeä kuvion 3 toteutusmuodossa, jossa nesteen on voitava virrata sekä rinnakkain ilman virtaussuunnan kanssa että kohtisuorasti suhteessa tähän sekä kaikissa kulmissa tältä väliltä.
Kerrosten tästä muodosta on seurauksena, että ne voi tehdä ohuesta aineesta, kuten muovista tai alumiinista, ja silti ne voivat kestää huomattavan sisäisen paineen nestekanavissa. Näin voi muovikerroksen paksuus olla vain muutama kymmenesosa mm ja jopa 1 mm tai suurempi. Tässä suhteessa kerrosten lujuus tulee erityisesti korostetuksi, jos kerrosyksikköjen 10 hienot ympyräurat on yhdistetty keskenään aallotuskohdissa 26 (kuvio 2). Tämä voidaan mieluiten tehdä asettamalla ympyräurien huipuille liuotus- ja vast, liima-ainetta. Näin kerrosyksiköt 10 voivat saada niin suuren lujuuden ja kestävyyden, että ne voivat kestää 5 m Vp (50.000 Pa) sisäisen vesipaineen ja jopa suuremman paineen vääristymättä niin, että yksikköjen kahden kerroksen välisen raon paksuus muuttuisi merkittävästi.
Kuten on mainittu, on kerroksilla 14-16 nestepuolella yhdensuuntaiset ja yhdensuuntaisesti ulottuvat aallotukset 18, mutta nämä kulkevat ristiin kahdessa lähekkäin olevassa yksikössä 10, jotka muodostavat välissään kaasukanavat 28. Aallotukset 18 ulottuvat vinossa kulmassa suhteessa ilman virtaussuuntaan, kuten käy parhaiten ilmi kuviosta 3. Tämän kulman suuruus voi olla 15 d 30 - 60°. Jos kaikkien yksikköjen 10 muoto on sama, saadaan aikaan risteyksiä kaasukanavissa kääntämällä yksikköjä vuorotellen 180° verran. Yksiköt 10 tukevat toisiaan vasten isojen aallotusten 18 risteyskohdissa. Tästä seuraa, että kaasukanavan muodostavien kahden kerroksen välimatka vaihtelee kaikissa suunnissa nollasta kaksinkertaiseen poimukorkeuteen, mistä seuraa edullisia edellytyksiä lämmönsiirrolle kaasun ja kerrosten pintojen välillä. Jos kuten edellä mainittiin, aallotusten 18 poimukorkeus on 12 mm, niin kaasukanavien paksuus tulee vaihtelemaan alueella 0-24 mm, 5 64460 mikä antaa, keskiarvoksi 12 mm.
Hienot ympyräurat 22-24 näkyvät tietenkin myös kaasupuolella, vaikka niillä on täällä vähäisempi merkitys rakojen paksuudelle. Neste-puolella ympyräurien poimukorkeus sitä vastoin määrää nesterakojen paksuuden, joka, jos tämä poimukorkeus on 2 mm, tulee vaihtelemaan 0:sta 4:ään mm:iin keskiarvon ollessa 2 mm. Koska kaasun samoin kuin ilman paine on vähäinen kerroksia vasten kaasukanavissa 28, tarvitsee yksikköjen 10 vain tukeutua toisiaan vasten isojen poimujen 18 risteyskohdissa, vaikka tässäkin kiinteä liitäntä voisi tulla kysymykseen kerrosten välillä.
Kaasukanavat 28 ovat avoimet, niin että kaasu, kuten ilma, voi kulkea koko kerrospaketin läpi, kuten nuoli 30 osoittaa kuviossa 1.
Kun kysymyksessä on esim. tuuletusvaihdin, sisältää laitos kaksi vaihdin-pakettia, joiden kaasukanavien läpi virtaa puhaltimien avulla toisessa pakettiyksikössä raikas ulkoilma ja toisessa käytettyä huoneilmaa.
Lämmön vaihto ilmavirtausten kesken tapahtuu nesteen kautta, joka johtojen kautta kiertää kahden lämmönvaihtimen nestekanavien välillä.
Nestekanavat 20 on suljettu reunoja pitkin siten, että eri yksiköissä 10 kaksi rajoituskerrosta 14,16 on liitetty yhteen nesteenpitä-västi. Tämä liitäntä voidaan aikaansaada siten, että kerrosten yhtä reunaosaa 32 ei aalloteta, vaan se on tasainen, jolloin molemmissa kerroksissa nämä osat hitsataan tai liimataan yhteen. Paineen alenemisen pienentämiseksi ilman sisään- ja ulosvirtauksen yhteydessä kaasukanavissa kerrosten reunaosien kohdalla, voivat isot aallotukset 18 olla tässä vinosti viistettyjä, kuten näytetään kuvion 6 kohdassa 34. On kuitenkin myös mahdollista, että aallotukset 18 saavat ulottua ulos itse reunan kohdalle, jossa ne voidaan liittää yhteen hitsaussaumalla 36 tms., joka noudattaa aallotettua rakennetta. Tällöin paineen aleneminen pienenee entisestään ilman kulkiessa itse kerrosreunan läpi.
Eri nestekanavat 20 on yhdistetty yhteiseen tulo- 38 ja poisto johtoon 40. Tällöin kerrosyksiköt 10 on varustettu vastakkain olevilla renkailla 42, joissa on keskellä koverrukset 44, jotka ovat koaksiaali-sesti suhteessa tulo- 38 ja poistojohtoon 40. Renkaat muodostavat vä-likkeitä, joiden aksiaalinen suuruus vastaa isojen aallotusten 18 poi-mukorkeutta. Kerrokset varustetaan koverruksilla renkaita varten, jolloin molemmat kerrokset 14,16, jotka rajoittavat nesterakoa 20, ulot- 6 64460 tuvat sisälle renkaiden kummankin tasaisen sivun päälle ja koskettavat näihin sivuihin. Säteisreikien 46 avulla muodostetaan avoimet yhteydet renkaiden keskikanavien 44 ja nestekanavien 20 välillä. Renkailla voi toisella puolella olla kartiomainen keskiulkonema 48, joka sopii vastaavaan, kartiomaiseen loveen 49 toisella puolella renkaiden keskinäistä ohjausta ja yhteenkiinnitystä varten. Kerrosyksikköjen 10 välinen kiinnitys on tehtävä vedenpitävästi ja mieluiten siten, että aksiaalinen voima kohdistetaan vaihdinyksikön ulompiin renkaisiin. Tällöin renkailla on oltava sellainen muoto, että aksiaalinen voima vaikuttaa renkaiden välillä tasaisilla sivuilla, niin että kahden lähekkäisen kerrosyksikön välikerrokset tulevat puristetuiksi yhteen, eikä kartiomaisilla ulkonemilla. On myös mahdollista sijoittaa yhteenpuris-tettujen muovikerrosten väliin tiivistävä osa, joka on sopivaa ainetta, esim. kumia tms.
Näin nestekanavat yhdistetään renkaiden 42 avulla yhteisen tulojakeluputken kanssa ja yhteisen poistojakeluputken kanssa. Näiden putkien toinen pää liitetään tulonysään 38 ja vast, poistonysään 40 ja toinen pää suljetaan (ei näytetty). Nestevirtauksen jakamiseksi ahtaisiin nestekanaviin niiden koko mitassa ja siten edullisimman lämmön-vaihdon saavuttamiseksi kaasukanavissa olevan kaasun kanssa voidaan molemmat kerrokset 14,16, jotka rajoittavat nestekanavaa, yhdistää keskenään pitkin osia 50, jotka ulottuvat vuorotellen jonkin verran sisälle kerrospinnan ylle vastakkaisista reunoista, niin että neste saa polveilevan radan tulo- 38 ja poistoputken 40 välilssä, kuten kuvion 3 nuolet 52 osoittavat. Kerrosyksiköt 10 voidaan varustaa ilmanvaihtorei-illä 54 , niin että ilma voi virrata ulos osien 50 kautta ja näiden väliin mahdollisesti jäänyt ilma voidaan poistaa. Johtamalla neste näin toistuvasti poikittain virtaavana sille saadaan vastavirtauksen tapainen vaikutus suhteessa ilmaan.
Neste voi olla vettä, johon mahdollisesti lisätään ainetta, joka alentaa sen jäähtymispistettä, jos vaihdinta tullaan käyttämään kaasun alhaisessa lämpötilassa, esim. ulkoilmalämpötilassa.
Keksintö ei tietenkään rajoitu näytettyyn toteutusmuotoon, vaan se on muutettavissa monessa suhteessa sen perusajatuksen puitteissa. Lämmönvaihtimia voi esim. myös käyttää jäähdytystorneissa so. veden jäähdyttämiseksi ilmavirralla esim. ilmastointilaitteistoissa. Tällöin kaasukanavien seinäpinnat voi tehdä vettä imeviksi sinänsä tunnetulla tavalla ja pitää kosteina syöttämällä jaksottain vettä.
7 64460
Kun ilmavirta kulkee kaasukanavien läpi, tapahtuu veden haihtumista, jolloin lämpöä tulee sidotuksi, niin että nestekanavissa kiertävä neste, esim. vesi, jäähtyy. Kylmänä vuodenaikana lämmönvaihdin voi tällöin toimia ns. kuivana jäähdytystornina, jolloin kaasukanaviin ei syötetä vettä. Näin toimiva jäähdytystorni saa erikoisetuna sumutto-muuden, koska kaasukanavista poistuvan, lämmitetyn ilman kosteuspitoisuus ei ole muuttunut. Lämmönvaihtimet voidaan myös muotoilla kaasun, kuten ilman, kuivaamiseksi, jolloin kaasukanavien seinät varustetaan kerroksella, jolla on hygroskooppiset ominaisuudet. Tämä on mieluiten imevä kerros ja se on kyllästetty hygroskooppisella nesteellä,kuten litiumkloridilla. Kun kostea ilma kulkee kaasukanavien läpi, ottaa hygroskooppinen aine itseensä osan sen kosteussisällöstä, samalla kun nestekanavissa virtaava neste voi säätää sen lämpötilan, esim. jäähdyttämällä. Hygroskopppisen aineen regenerointia varten eli otetun kosteuden poistamiseksi voidaan kuumaa nestettä, kuten vettä, panna virtaamaan jaksottain nestekanavien läpi, niin että tapahtuu hygroskooppisen kerroksen kuivatus. Tällöin kaasukanavien kautta kulkeva ilma on vietävä näiden läpi päinvastaiseen suuntaan kuin kosteutta jättävä ilma hyvän kuivatustuloksen saamiseksi ja johdettava ulkoilmaan tai lauhduttimeen.
Kahdessa viimeksi kuvatussa toteutusmuodossa eli haihdutus-jäähdytyksellä toimivassa jäähdytystornielementissä ja kuivurissa on termodynaamisen toiminnan kannalta hyvin tärkeää, että vastus on pieni lämmön läpikulkua vastaan niissä kerroksissa 14,16, jotka erottavat neste-ja kaasukanavat toisistaan, koska siirtyvät energiamäärät näissä tapauksissa ovat paljon suuremmat kuin tuuletuslämmönvaihtimissa siirtyvät.
Erityisen tärkeää on, että lämpövastus kerroksessa 10 ei saa olla huomattavasti suurempi kuin se, joka esiintyy kerroksen pinnan ja kaasun välillä.
Kaasu- ja nestevirrat on tietenkin erotettava toisistaan. Tietyissä tapauksissa ei tarvitse sulkea eri yksikköjen 10 nestekana-via kaikkia sivuja pitkin, vaan ne voivat olla ylhäällä ja alhaalla avoimia, niin että vesi voi virrata pystysuorasti alaspäin, kun sitä β 64460 vastoin ilma kulkee vaakasuorasti kaasukanavien läpi tulematta kosketukseen veden kanssa.
Kerrosten aallotettua tai poimutettua muotoa on pidettävä parempana, vaikka on mahdollista aikaansaada niiden mutkikas muoto esim. kulhomaisilla kohoumilla, jotka jaetaan kerrosten pinnalla siten, että kerrokset voivat laskeutua parittain toisiinsa nestepuolella ja kaasu antaa kaasupuolella pyörrevirtauksen ja toimii välikkeenä. Kuten erityisesti kuviosta 3 käy ilmi, kulkee kaasu kaasukanavissa poikittain osien tai siltojen 50 yli, jolloin aallotuksilla on tässä samoin kuin kuvion 6 mukaisesti sivureunan kohdalla vinot viistotukset 34 paine-häviöiden välttämiseksi kaasuvirrassa.

Claims (5)

9 64460
1. Lämmönvaihtimen sovitelma lämmön herkkää ja/tai latenttia siirtoa varten kaasumaisen ja nestemäisen väliaineen kesken, jotka aineet pannaan virtaamaan kumpikin vastaavan kanavaryhmän kautta, joita kanavia erottavat toisistaan oleellisen yhdensuuntaiset, aal-lotuksilla tai vastaavilla (18) muodostetut kerrokset (14, 16), jolloin kerrokset osuvat parittain toisiinsa aallotuksiensa kohdalla ahtaiden nestekanavien (20) muodostamiseksi, joilla on oleellisesti muuttumaton paksuus, kun taas kaasukanavilla (28) on oleellisesti suurempi ja vaihteleva paksuus, koska kanavia rajoittavien kerrosten aallotukset kulkevat ristiin toistensa kanssa, tunnettu siitä, että kerroksille on lisäksi muodostettu pintojen yli ulottuvia hienoja, vierekkäin kulkevia poimuja (22, 24) nk. ympyräuria, jolloin yhdessä kerroksessa olevat ympyräurat ovat ristikkäisessä asennossa viereisessä kerroksessa olevien ympyräurien (24) kanssa, niin että nestekanavat eivät toimi ainoastaan välikkeinä vaan myös jäykistävät kerroksia ja antavat virtausvastuksen, joka edistää nesteen leviämistä nestekanavien pinnalle.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen sovitelma, tunnet-t u siitä, että nestekanavien (20) kerrokset on yhdistetty keskenään kiinteästi hienojen poimujen (22, 24) kohdalla.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen sovitelma, tunnet-t u siitä, että yksittäisissä kerroksissa on keskenään yhdensuuntaisia ympyräuria (22, 24), jotka leikkaavat isompien aallotusten (18) pituussuunnan vinossa kulmassa.
4. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen sovitelma, tunnettu siitä, että kaasukanavat (28) ovat avoimet ainakin kahden vastakkaisen sivun kohdalla ja että isoja aallotuksia (18) on viistetty (34) tasaista reunaosaa (32) kohti olevassa suunnassa, joka reunaosa yhdistää nestekanavan (20) molemmat kerrokset keskenään.
5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen sovitelma, tunnettu siitä, että nestekanavien (20) toisiinsa osuvat aallotukset (18) ulottuvat ainakin kahden vastakkaisen avoimen sivun kohdalla ulos kerrosreunaan, niin että niiden keskinäinen lii-tossauma noudattaa poimutettua muotoa (36).
FI780070A 1977-01-14 1978-01-10 Anordning vid vaermevaexlare foer sensibel och/eller latent varmeoeverfoering FI64460C (fi)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE7700404A SE423750B (sv) 1977-01-14 1977-01-14 Anordning vid vermevexlare for sensibel och/eller latent vermeoverforing
SE7700404 1977-01-14

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI780070A FI780070A (fi) 1978-07-15
FI64460B true FI64460B (fi) 1983-07-29
FI64460C FI64460C (fi) 1983-11-10

Family

ID=20330180

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI780070A FI64460C (fi) 1977-01-14 1978-01-10 Anordning vid vaermevaexlare foer sensibel och/eller latent varmeoeverfoering

Country Status (16)

Country Link
US (1) US4246962A (fi)
JP (1) JPS5390056A (fi)
AT (1) AT358609B (fi)
BR (1) BR7800223A (fi)
CA (1) CA1106834A (fi)
CH (1) CH622608A5 (fi)
CS (1) CS209453B2 (fi)
DE (1) DE2801076C3 (fi)
DK (1) DK9378A (fi)
ES (1) ES465983A1 (fi)
FI (1) FI64460C (fi)
FR (1) FR2377598A1 (fi)
GB (1) GB1595511A (fi)
IT (1) IT1091748B (fi)
NO (1) NO144611C (fi)
SE (1) SE423750B (fi)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11493289B1 (en) * 2021-06-04 2022-11-08 Grahame Ernest Maisey Wettable media and method of making the same

Families Citing this family (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS55131695A (en) * 1979-03-30 1980-10-13 Hitachi Ltd Heat exchanger
JPS57117791A (en) * 1981-01-14 1982-07-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd Heat exchanging type fan
US4475589A (en) * 1981-01-21 1984-10-09 Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha Heat exchanger device
US4461733A (en) * 1983-03-28 1984-07-24 Arvin Industries, Inc. Capillary fin media
US4566290A (en) * 1983-03-28 1986-01-28 Arvin Industries, Inc. Capillary fin media
US4544513A (en) * 1983-04-15 1985-10-01 Arvin Industries, Inc. Combination direct and indirect evaporative media
JPS6060592U (ja) * 1983-09-27 1985-04-26 株式会社日阪製作所 プレ−ト式熱交換器
WO1985002671A1 (en) * 1983-12-07 1985-06-20 Licencia Találmányokat Értékesito^" Vállalat Process and collecting heat exchange plant for removing polluted hot air impurities, particularly from flue gas and for reducing the corrosion of chimneys
DK160587C (da) * 1983-12-29 1991-09-09 Flaekt Ab Plade-varmeudveksler
GB8407575D0 (en) * 1984-03-23 1984-05-02 Sheffield Metropolitan Distric Heat exchanger
DE3423736A1 (de) * 1984-06-28 1986-01-02 M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, 8900 Augsburg Kreuzstrom-plattenwaermetauscher
JPS6186590A (ja) * 1984-10-03 1986-05-02 Hisaka Works Ltd 熱交換器
DE8522627U1 (de) * 1985-08-06 1985-09-19 Röhm GmbH, 6100 Darmstadt Plattenwärmetauscher
US4699209A (en) * 1986-03-27 1987-10-13 Air Products And Chemicals, Inc. Heat exchanger design for cryogenic reboiler or condenser service
AT388446B (de) * 1986-08-29 1989-06-26 Fischer Gerhard Plattenwaermeaustauscher
AT393162B (de) * 1987-07-13 1991-08-26 Broeckl Gerhard Ing Plattenwaermeaustauscher mit besonderem profil der waermeaustauschzone
DE4009556C2 (de) * 1990-03-24 1994-07-07 Schmid Christoph Wärmeübertrager
DE4129598A1 (de) * 1991-09-06 1993-03-11 Ruhrgas Ag Verfahren und vorrichtung zum steigern des waermeuebergangs zwischen einer wand und einem waermetraegerfluid
US5401706A (en) * 1993-01-06 1995-03-28 Semco Incorporated Desiccant-coated substrate and method of manufacture
US5300138A (en) * 1993-01-21 1994-04-05 Semco Incorporated Langmuir moderate type 1 desiccant mixture for air treatment
SE9601438D0 (sv) * 1996-04-16 1996-04-16 Tetra Laval Holdings & Finance Plattvärmeväxlare
JPH1096595A (ja) * 1996-09-20 1998-04-14 Honda Motor Co Ltd 丸多板型オイルクーラ
AT406301B (de) 1998-06-24 2000-04-25 Ernst P Fischer Maschinen Und Plattenwärmetauscher
US6244333B1 (en) 1998-08-27 2001-06-12 Zeks Air Drier Corporation Corrugated folded plate heat exchanger
US6186223B1 (en) 1998-08-27 2001-02-13 Zeks Air Drier Corporation Corrugated folded plate heat exchanger
ITVR20020051U1 (it) * 2002-08-26 2004-02-27 Benetton Bruno Ora Onda Spa Scambiatore di calore a piastre.
US6834515B2 (en) * 2002-09-13 2004-12-28 Air Products And Chemicals, Inc. Plate-fin exchangers with textured surfaces
FR2848653B1 (fr) * 2002-12-13 2005-03-11 Technologies De L Echange Ther Echangeur thermique procedes et moyens de fabrication de cet echangeur
JP3697523B2 (ja) * 2003-10-10 2005-09-21 国立大学法人 東京大学 再生熱交換器、及び再生熱交換方法
NL1026096C2 (nl) * 2004-05-03 2005-11-07 Statiqcooling B V Enthalpie-uitwisselaar en werkwijze voor het uitwisselen van enthalpie tussen twee media middels een dergelijke enthalpie-uitwisselaar.
SE531241C2 (sv) 2005-04-13 2009-01-27 Alfa Laval Corp Ab Plattvärmeväxlare med huvudsakligen jämn cylindrisk inloppskanal
SE531472C2 (sv) * 2005-12-22 2009-04-14 Alfa Laval Corp Ab Värmeväxlare med värmeöverföringsplatta med jämn lastfördelning på kontaktpunkter vid portområden
KR100732375B1 (ko) 2006-07-27 2007-06-29 양군모 굴곡전열유로를 구비한 환기장치
US7886986B2 (en) * 2006-11-08 2011-02-15 Semco Inc. Building, ventilation system, and recovery device control
SE530574C2 (sv) * 2006-11-20 2008-07-08 Alfa Laval Corp Ab Plattvärmeväxlare
US20090229803A1 (en) * 2008-03-11 2009-09-17 Kaori Heat Treatment Co., Ltd. Heat exchanger having reinforcing device
TWM371233U (en) * 2009-04-16 2009-12-21 Asia Vital Components Co Ltd Inclined wave-shape plate and its heat exchanger
JP5920348B2 (ja) * 2011-06-17 2016-05-18 株式会社Gsユアサ 組電池
JP5594350B2 (ja) * 2012-11-27 2014-09-24 ダイキン工業株式会社 電動機
US9850816B2 (en) 2013-11-04 2017-12-26 General Electric Company Gas turbine inlet system and related method for cooling gas turbine inlet air
DE102015000385B4 (de) * 2015-01-13 2021-09-30 Geocollect Gmbh Wärmetauscher, insbesondere zum Aufnehmen von Erdwärme
SE541284C2 (en) * 2016-05-30 2019-06-11 Alfa Laval Corp Ab A plate heat exchanger
FR3057655B1 (fr) * 2016-10-18 2018-12-07 Novares France Echangeur thermique integre dans un repartiteur
US11788800B2 (en) * 2017-07-10 2023-10-17 President And Fellows Of Harvard College Radiant cooling devices and methods of forming the same
RU184580U1 (ru) * 2018-03-20 2018-10-30 Александр Николаевич Инягин Устройство приточной вентиляции с подогревом
WO2020097199A1 (en) * 2018-11-07 2020-05-14 Carrier Corporation Heat recovery ventilator
PL73432Y1 (pl) * 2019-01-04 2024-04-22 Secespol Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Płyta grzewcza z powierzchnią wymiany ciepła płytowego wymiennika ciepła

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE162998C (fi) *
DE194272C (fi) *
US1434853A (en) * 1921-08-01 1922-11-07 Charles F Spery Radlator core
US1794263A (en) * 1929-06-07 1931-02-24 Fiat Spa Radiator for motor vehicles
US2008566A (en) * 1931-04-14 1935-07-16 Shapiro Louis Radiator core
DE672590C (de) * 1936-05-09 1939-03-06 Bergedorfer Eisenwerk Akt Ges Waermeaustauscher, bestehend aus einzelnen aufeinandergelegten Blechplatten
US2392444A (en) * 1940-05-09 1946-01-08 Gen Aircraft Equipment Inc Heat exchange device
FR958699A (fi) * 1942-05-22 1950-03-17
US2623736A (en) * 1944-07-03 1952-12-30 Separator Ab Plate type pasteurizer
SE127755C1 (sv) * 1945-05-28 1950-03-28 Ljungstroms Angturbin Ab Elementsats för värmeväxlare
US2945680A (en) * 1955-04-28 1960-07-19 Chrysler Corp Heat exchanger
US3240268A (en) * 1962-01-02 1966-03-15 Gen Motors Corp Stacked caseless heat exchangers
SE307964B (fi) * 1964-03-24 1969-01-27 C Munters
US3661203A (en) * 1969-11-21 1972-05-09 Parkson Corp Plates for directing the flow of fluids
SE356123B (fi) * 1971-10-08 1973-05-14 Alfa Laval Ab
SE418646B (sv) * 1976-09-29 1981-06-15 Svenska Flaektfabriken Ab Kontaktkropp for vetska och gas

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11493289B1 (en) * 2021-06-04 2022-11-08 Grahame Ernest Maisey Wettable media and method of making the same

Also Published As

Publication number Publication date
FI780070A (fi) 1978-07-15
CA1106834A (en) 1981-08-11
FR2377598A1 (fr) 1978-08-11
DK9378A (da) 1978-07-15
IT1091748B (it) 1985-07-06
FR2377598B1 (fi) 1984-10-19
US4246962A (en) 1981-01-27
IT7819170A0 (it) 1978-01-11
SE423750B (sv) 1982-05-24
BR7800223A (pt) 1978-09-05
AT358609B (de) 1980-09-25
GB1595511A (en) 1981-08-12
NO780136L (no) 1978-07-17
DE2801076C3 (de) 1981-07-30
SE7700404L (sv) 1978-07-15
CH622608A5 (fi) 1981-04-15
ATA26478A (de) 1980-02-15
CS209453B2 (en) 1981-12-31
DE2801076A1 (de) 1978-07-20
NO144611C (no) 1981-09-30
NO144611B (no) 1981-06-22
ES465983A1 (es) 1978-09-16
JPS6119917B2 (fi) 1986-05-20
DE2801076B2 (de) 1980-10-23
FI64460C (fi) 1983-11-10
JPS5390056A (en) 1978-08-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI64460B (fi) Anordning vid vaermevaexlare foer sensibel och/eller latent varmeoeverfoering
CA2635413C (en) Evaporative cooling device
US4235281A (en) Condenser/evaporator heat exchange apparatus and method of utilizing the same
US6745826B2 (en) Heat exchange assembly
Khalid et al. Experimental analysis of an improved Maisotsenko cycle design under low velocity conditions
US9625194B2 (en) Apparatus for drying and/or cooling gas
US20080116592A1 (en) Method and Materials for Improving Evaporative Heat Exchangers
EA007177B1 (ru) Конденсационное охлаждающее устройство
JPS5919912Y2 (ja) 複合熱交換器
US3256930A (en) Heat exchanger
FI62727B (fi) Anordning foer avfrostning eller avisning av vaermevaexlare
US10247483B2 (en) Evaporative cooling device
US20130098582A1 (en) Method using heat pipes with multiple evaporator/condenser zones and heat exchangers using same
EP1977183A1 (en) Finned heat exchanger
Ismael et al. Experimental Study of Combined Compact Evaporative Cooler with Desiccant Dehumidification
Abadi et al. Modelling condensation in energy exchangers with variable permeability membranes
DeJong et al. A wet plate heat exchanger for conditioning closed greenhouses
AU2006206035B2 (en) Method and materials for improving evaporative heat exchangers
JP2002031497A (ja) 2重管式熱交換器
Ahmad et al. Heat Exchanger: The Heart of Energy Recovery System
JPS5855337Y2 (ja) 温湿度交換器
Shende et al. Comparision of Heat Exchangers for Indirect Evaporative Cooling
KR101765277B1 (ko) 재생 증발 열교환기
Lowenstein et al. Hear Exchange Assembly
JPS6021318B2 (ja) 熱交換器

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed

Owner name: AB CARL MUNTERS