FI75423B - VAERMEVAEXLARMODUL. - Google Patents
VAERMEVAEXLARMODUL. Download PDFInfo
- Publication number
- FI75423B FI75423B FI852643A FI852643A FI75423B FI 75423 B FI75423 B FI 75423B FI 852643 A FI852643 A FI 852643A FI 852643 A FI852643 A FI 852643A FI 75423 B FI75423 B FI 75423B
- Authority
- FI
- Finland
- Prior art keywords
- heat exchanger
- exchanger module
- rib
- module
- distributor
- Prior art date
Links
Landscapes
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Description
75423 1 Lämmönvalhdinmodull Värmeväxlarmodul 5 Keksintö koskee lämmönvalhdlnmodulia, joka on tarkoitettu lämmön talteenottoon Ilmasta tai kaasusta tai ilman tai kaasun jäähdyttämiseen tai lämmittämiseen, ja jossa lämmönvaihdinmodulissa on kanavaosa ja kanavaosan sisällä on lämmönvaihdlnlaitteet, jotka muodostuvat ainakin yhdestä ripa-putkirlvlstöstä.75423 1 Heat exchanger module Värmeväxlarmodul 5 The invention relates to a heat exchanger module for heat recovery from air or gas or for cooling or heating air or gas, wherein the heat exchanger module has a duct part and inside the duct part there are heat exchanger devices consisting of at least one pipe.
1010
Ennestään ovat tunnettuja lämmönvaihdlnyksiköt, joissa lämmönvalhdin on modulirakenne, joka rakenneykslkkö on liitettävissä toiseen vastaavanlaiseen yksikköön ja näin on muodostettavissa halutun suuruinen ja halutun lämmönvaihtokapasiteetln omaava kokonaisrakenne. Tunnettujen yksiköiden 15 haittapuolet ovat kuitenkin ilmeiset. Tunnetuissa rakenteissa on käytetty lamellilämmönslirtlmlä. Kyseisten yksiköiden puhdistettavuus on erittäin huono. Lamellirakenteiden väliin on hyvin vaikea päästä niin, että myös lamelllen keskialueet tulisivat puhdistetuiksi.Heat exchanger units are already known, in which the heat exchanger is a modular structure, which structural unit can be connected to another similar unit and thus an overall structure of the desired size and with the desired heat exchange capacity can be formed. However, the disadvantages of the known units 15 are obvious. Lamellar heat transfer has been used in known structures. The cleanability of these units is very poor. It is very difficult to get between the lamella structures so that the middle areas of the lamella would also be cleaned.
20 Tunnettujen lame liiratkaisujen haittapuolena on lisäksi lamelllrakenteen alhainen konduktanssi varsinkin pienillä otsaplntanopeuksllla. Lamelllrat-kaisujen lämmönsilrtokyky el ole myöskään riittävän lineaarinen. Rakenteen hyötysuhde jää näin ollen alhaiseksi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1020 A further disadvantage of the known lamellar solutions is the low conductance of the lamellar structure, especially at low end face speeds. The thermal resistance el of the lamelllrat solutions is also not sufficiently linear. The efficiency of the structure thus remains low. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keksinnön mukaisessa lämmönvaihtimessa on pystytty luomaan aivan uusi rakenneratkaisu, jossa on vältetty tunnettujen lämmönvaihdlnykslkölden 2 haittapuolet. Keksinnön mukainen lämmönvalhdinmodull muodostaa rakenne-yksikön. Kyseisiä yksiköltä joko päittäln tai sivuttain yhdistämällä saadaan erilaisia lämmönvaihdinrakentelta aina halutun rakennemuodon 3 50 ja lämmönvaihtokapasiteetln mukaisesti. Lämmönvalhdinmodull käsittää 4 ulkokanavaosan, joka sopivlmmln on suorakaiteen muotoinen poikkileikkauk 5 seltaan. Kanavaosan sisälle on sijoitettu neulamaiset ripaosat käsittä 6 viä lämmönsiirtoputkia. Kyseiset putket on sijoitettu vieri viereen ri 7 vistöksi, joka rivistö on aallotetusti sijoitettu kanavaosan sisälle.In the heat exchanger according to the invention, it has been possible to create a completely new structural solution in which the disadvantages of the known heat exchangers 2 are avoided. The heat exchanger module according to the invention forms a structural unit. By combining these from the unit, either at the end or laterally, different heat exchanger designs are obtained, always according to the desired design 3 50 and heat exchange capacity. The heat exchanger module comprises 4 outer duct sections, which suitably have a rectangular cross-section. Inside the duct part, needle-like rib sections comprising 6 heat transfer tubes are placed. These pipes are arranged side by side in a row 7, which row is corrugated inside the channel part.
8 55 Sopivlmmln kyseisten aaltojen pohjat ja harjat osuvat kanavaosan sekä 9 päällyslevyyn että pohjalevyyn. Rivistön sivuttain äärimmäiset ripaput- 10 ket rajoittuvat kyseisen kanavaosan kahteen sivuseinään. Aallotuksia voi 75423 1 olla haluttu määrä aina lämmönsiirtotarpeen mukaisesti.8 55 Suitably, the bottoms and ridges of the respective corrugations hit both the cover plate 9 and the base plate of the channel part. The laterally extreme rib tubes 10 of the array are bounded by two side walls of the channel section in question. 75423 1 of corrugations can always be the desired number according to the heat transfer need.
Lämmönsiirrinputkiin tuodaan lämmönslirtoaine jakolaltteen kautta, jossa jakolaltteesea on useita jakoliltäntöjä neularlpaputklen pällle. Lämmön-5 vaihdlnmodulln toisessa päässä sijaitsee edelleen toinen jakolalte, jossa on jakoliltäntöjä lämmönsllrtoputklen toisille pällle.Heat transfer fluid is introduced into the heat exchanger tubes through a manifold, where the manifold has several manifold connections on top of the needle tube. At one end of the heat-5 exchange module there is still a second manifold with manifold connections to the other ends of the heat pipe.
Kyseiset keksinnön mukaiset lämmönvalhdinmodulit ovat liitettävissä sivuttain tai päittäin toisiinsa. Tällöin niiden lämmönslirtoaineen kier-10 topiirlt ovat yhdistettävissä. Lämmönslirtoaine ja ilmavirta kulkevat sopivlmmin koko yksikön alueella aina toisiaan vastaan, jolloin toteutuu ns. vastavirtaperiaate.The heat exchanger modules according to the invention can be connected laterally or end-to-end. In this case, their heat transfer medium circuits can be combined. The heat transfer fluid and the air flow are more suitable for each other in the entire area of the unit, in which case the so-called counter-current principle.
Keksinnölle on pääosin tunnusmerkillistä se, että rlpaputkirivistö on 15 muodostettu toistensa viereen asetetuista neulamaiset rivat käsittävistä rlpaputkista, jolloin rlpaputkirivistö on sovitettu kanavaosan sisälle aaltomaiseksi rakenteeksi, jolloin rlpaputkirivistö rajoittuu olennaisesti kanavaosan seiniin.The invention is mainly characterized in that the rlp tube array is formed of rlpubes having needle-like ribs arranged next to each other, the rlpuber array being arranged inside the channel part in a corrugated structure, whereby the rlpuber array is substantially bounded by the walls of the channel part.
20 Keksintöä selostetaan seuraajassa tarkemmin mukaanllitettyihin kuvioihin viitaten.The invention will be described in more detail below with reference to the accompanying drawings.
Kuviossa 1 on esitetty keksinnön mukainen lämmönvaihdinmoduli osittain aukilelkattuna sisärakenteen esittämiseksi.Figure 1 shows a heat exchanger module according to the invention partially opened to show the internal structure.
2525
Kuviossa 2 on esitetty kahdesta keksinnön mukaisesta lämmönvalhdinmodu-llsta muodostettu lämmönvaihdinrakenne sivulevyt poistettuna sisärakenteiden esittämiseksi ja kaavlomaisena esityksenä.Figure 2 shows a heat exchanger structure formed of two heat exchanger modules according to the invention with the side plates removed to show the internal structures and in a schematic representation.
30 Kuviossa 3 on esitetty eräs toinen modulirakenteen sovellutus. Toisessa modulissa ilmaa lämmitetään ja toisessa modulissa lämpö otetaan poisto-ilmasta talteen. Esitys on kaavlomalnen ja sivulevyt on poistettu sisärakenteiden esittämiseksi. 1Figure 3 shows another embodiment of a modular structure. In the second module the air is heated and in the second module the heat is recovered from the exhaust air. The presentation is a schematic and the side panels have been removed to show the interior structures. 1
Kuviossa 4 on esitetty kaaviomaisestl kuvion 3 kahden päittäin asetetun modulin lämmönslirtoaineen klertopiirlen liittäminen toisiinsa.Fig. 4 schematically shows the connection of the cluster circuit of the two end-mounted modules of Fig. 3 to each other.
75423 1 Kuviossa 5 on esitetty jakolaitteen eräs sovellutusmuoto.75423 1 Figure 5 shows an embodiment of a distributor.
Kuviossa 6 on esitetty keksinnön mukaisista moduleista koottu rakenne poistoilmapuhaltimen yhteydessä, 5Figure 6 shows a structure assembled from modules according to the invention in connection with an exhaust air fan, 5
Kuviossa 7 on esitetty kuvion 6 mukainen rakenne päältäpäin katsottuna ja päällyslevy poistettuna.Fig. 7 is a plan view of the structure of Fig. 6 with the cover plate removed.
Kuviossa 8A on esitetty tarkemmin ripaputkirakenne ja edestäpäin.Figure 8A shows the fin tube structure in more detail and from the front.
1010
Kuviossa 8B on esitetty kuvion 8A ripaputkirakenne pitkin kuvion 8A leikkauslinjaa I-I.Fig. 8B shows the rib tube structure of Fig. 8A along the section line I-I of Fig. 8A.
Kuviossa 8C on esitetty ripaputkirakenne kuvion 8A nuolen C suunnasta.Figure 8C is shown in Figure 8A ripaputkirakenne arrow C direction.
1515
Kuviossa 1 on esitetty keksinnön mukainen lämmönvaihdinmoduli, jota on esitetty yleisvlitenumerolla 1. Lämmönvaihdinmoduli 1 käsittää kanavaosan 2, joka on poikkileikkaukseltaan sopivlmmin suorakaide. Kanavaosa 2 käsittää päällkanavaosan 2a ja pöhjakanavaosan 2b sekä sivuseinät 2c ja 2d. Kanava-20 osan 2 sisällä on lämmönvaihdin 3. Jokin osista 2a,2b,2c tai 2d voi olla irroitettavissa lämmönvaihdinpintojen pesemisen mahdollistamiseksi. Lämmönvaihdin 3 muodostuu sopivlmmin vierekkäin asetetuista ripaputkista 3a. Kukin putki 3a käsittää neulamalset rivaosat 3b. Ripaputket on asetettu kanavaosan 2 sisälle vierekkäin riviksi ja liitetty päistään ensimmäisen 25 jakolaitteeseen 4 ja toisesta päästään toiseen jakolaltteeseen 5. Jakolai-te 4 käsittää useita jakollitäntöjä 4a. Kyseisiin jakoliltäntöihin 4a on liitetty kunkin ripaputken 3a toinen pääty. Kyseisten ripaputkien 3a toiset päädyt taas on liitetty toisen jakolaitteen 5 jakoliltäntöihin 5a. 1 2 3 4 5 6Figure 1 shows a heat exchanger module according to the invention, which is indicated by the general reference number 1. The heat exchanger module 1 comprises a duct part 2, which is preferably rectangular in cross section. The duct part 2 comprises an upper duct part 2a and a bottom duct part 2b, as well as side walls 2c and 2d. Inside the duct-20 part 2 there is a heat exchanger 3. One of the parts 2a, 2b, 2c or 2d may be removable to allow washing of the heat exchanger surfaces. The heat exchanger 3 preferably consists of rib tubes 3a arranged side by side. Each tube 3a comprises needle-shaped rib sections 3b. The fin pipes are arranged in a row next to each other in the duct part 2 and connected at their ends to the first distribution device 4 and at the other end to the second distribution device 5. The distribution device 4 comprises several distribution connections 4a. Connected to these manifolds 4a is the other end of each rib tube 3a. The other ends of said rib tubes 3a, on the other hand, are connected to the distribution terminals 5a of the second distribution device 5. 1 2 3 4 5 6
Ripaputket 3a on asetettu kanavaosan 2 sisään vierekkäin riviksi siten, 2 että jokseenkin kauttaaltaan koko ripaputken matkalta kyseisten vierek 3 käisten ripaputkien rivat 3b ovat osittain lomittain. Kyseinen ripaput 4 kista 3a muodostettu putklrivistö on aallotettu kanavaosan 2 sisälle.The ribs 3a are arranged in a row next to each other in the channel part 2 so that the ribs 3b of the ribs 3b of said adjacent ribs 3 are partially interleaved approximately the entire distance of the rib. The row of pipes formed by the rib 3a of the ribs 4 is corrugated inside the channel part 2.
55
Kyseinen rivistön aallotus on voinut tapahtua siten, että riapaputkiri- 6 vistön toinen pääty sijaitsee päällysseinäosuutta vasten ja toinen pääty pohjaselnäosuutta vasten ja aaltojen harjat ja pohjat sijaitsevat kanavaosan 2 välialueella. Ripaputkirivistö on tällöin rajoittunut äärimmäi- 4 75423 1 siltä ripaputkiltaan kanavaosan 2 sivuseiniin. Keksinnön mukaisesti rivistön aallotus on tapahtunut sopivimmin kuitenkin siten, että aallon harja osuu kanavaosan 2 päällysosuuteen 2a ja riparivistön aallon pohjat kanavaosan 2 pohjaosuuteen 2b. Ripaputkirivistön äärimmäisten sivuttais-5 ten ripaputkien 3a rivat 3b osuvat taas kanavaosan 2 sivuseiniin 2c ja 2d. Ripaputkirivistö rajoittuu siten olennaisesti kanavaosan 2 kaikkiin seiniin.This corrugation of the row can have taken place in such a way that one end of the row of rows of tubing is located against the top wall portion and the other end against the bottom back portion and the ridges and bottoms of the corrugations are located in the intermediate area of the channel part 2. The row of finned tubes is then limited to the side walls of the duct part 2 by its extreme finned tubes. According to the invention, however, the corrugation of the array is preferably effected in such a way that the crest of the corrugation hits the cover portion 2a of the channel part 2 and the corrugations of the rib array collide with the bottom portion 2b of the channel portion 2. The ribs 3b of the extreme lateral ribs 3a of the rib tube array again strike the side walls 2c and 2d of the channel part 2. The array of fin pipes is thus limited to substantially all the walls of the duct part 2.
Lämmönvalhdlnmodullssa 1 on modulin toisessa päässä tulevalle ilmalle 10 tai kaasulle tuloaukko 6. Kyseinen tuloaukko 6 voi sijaita joko läm- mönvaihdinmodulin 1 päätyosuudessa 2e sen pohjaosuudessa 2b tai kuviossa esitetysti siten, että pääty on avoin. Ilman tai kaasun poietoaukko 7 sijaitsee lämmönvaihdinmodulin 1 toisessa päädyssä ja kyseinen aukko 7 voi sijaita myös siten, että itse päätyosuus on levyllä suljettu ja auk-15 ko sijaitsee jossain kanavaosan 2 seinämässä. Sama koskee myös ilman ja kaasun tuloaukkoa 6. Tuleva ilma tai kaasu, josta lämpö otetaan talteen tai jota lämmitetään siirtyy tuloalueelta d^ nuolella L merkitysti ripa-rivistön kautta rivoista vapaalle välialueelle d^ ja edelleen riparivistön kautta rivoista vapaalle alueelle d^ ja edelleen ripojen kautta ri-20 voista vapaalle poistoalueelle d^, josta se poistuu päätyaukon 7 kautta. Päätyaukko 7 voi sijaita myös kanavaosan 2 päädyn seinämäosuukslssa. Ilma tai kaasu joutuu siten kulkemaan kolme kertaa ripaputkirivistön läpi. Tällöin lämmön talteenotto on tehokasta tai ilman tai kaasun lämmittämisen ollessa kyseessä on lämmön siirtyminen ilmaan tai kaasuun tehokasta.The heat exchanger module 1 has an inlet 6 for incoming air 10 or gas at one end of the module. This inlet 6 can be located either in the end portion 2e of the heat exchanger module 1 in its bottom portion 2b or as shown in the figure with the end open. The air or gas outlet 7 is located at the other end of the heat exchanger module 1, and said opening 7 can also be located so that the end portion itself is closed by a plate and the opening 15 is located somewhere in the wall of the duct part 2. The same applies to the air and gas inlet 6. The incoming air or gas from which heat is recovered or heated is transferred from the inlet area d ^ by the arrow L significantly through the rib row to the rib free space d ^ and further through the rib row to the rib free area d ^ and further through the ribs ri-20 butter to the free discharge area d ^, from which it exits through the end opening 7. The end opening 7 can also be located in the wall portion of the end of the channel part 2. The air or gas thus has to pass three times through the ribbed array. In this case, heat recovery is efficient or, in the case of heating air or gas, heat transfer to air or gas is efficient.
25 Lämmönvalhdlnmodullssa 1 voi kanavaosassa 2 jossain kanavaosan 2 päällys-pohja- tai sivulevyssä olla ohitusventtiili modulin 1 sisään tulleelle ilmalle tai kaasulle. Ensimmäinen ohitusventtiili 8 voi sijaita jo modulirakenteen sivuseinässä 2c ilman tai kaasun tuloalueella d^. Sivuseinässä 30 2c voi alueella d^ olla toinen ohitusventtiili 9. Kun lämmönvaihdinmodu-leita 1 liitetään sivuttain toisiinsa voi näin ollen kahden vierekkäisen modulin 1 säätö tapahtua kyseisiä ohitusventtillejä säätämällä. Tiloista d^ ja/tai d^ voi näin ollen olla kyseisen ohitusventtiilin 9 kautta ja/tai ohitusventtiilin 8 kautta yhteys toiseen rinnalle kytkettyyn lämmönvaih-35 dinmoduliin sen vastaaville alueille d^ ja/tai d^. Näin kyseiseen ohitus-venttiilien aukioloasentoja säätämällä voidaan säätää myös lämmönvaihdin-tolmintaa.In the heat exchange module 1, a duct part 2 may have a bypass valve for the air or gas entering the module 1 in one of the cover-bottom or side plates of the duct part 2. The first bypass valve 8 can already be located in the side wall 2c of the modular structure in the air or gas inlet area d 1. The side wall 30 2c may have a second bypass valve 9 in the region d1. When the heat exchanger modules 1 are connected laterally to each other, the adjustment of the two adjacent modules 1 can thus take place by adjusting said bypass valves. The states d 1 and / or d 2 can thus be connected via the bypass valve 9 and / or the bypass valve 8 to the second heat exchanger module 35 connected in parallel to its respective regions d 1 and / or d 2. In this way, heat exchanger dusting can also be adjusted by adjusting the open positions of the bypass valves.
75423 1 Kuviossa 2 on esitetty kaksi päällekkäin asetettua lämmönvaihdinmodulia la ja Ib sivulevyt poistettuna sisärakenteiden esittämiseksi. Ohitusvent-tiilien 8 ja 9 kautta voidaan lämmönvaihdlntoimintaa säädellä. Modulin la alueelta d^ on ohitusventtiilin 8 kautta yhteys lämmönvaihdinmodulin 5 Ib vastaavalle alueelle ja ohitusventtiilin 9 kautta on modulin la alueelta d^ yhteys vierekkäisen lämmönvaihdinmodulin Ib vastaavalle alueelle d£ ja kanavaosassa 2 olevan läpikulkuaukon 10 kautta on ilmalla tai kaasulla mahdollisuus päästä lämmönvaihdinmodulin la alueelta d^ vierekkäisen modulin vastaavalle alueelle d,. Ilma tai kaasu tulee nuolella 10 merkitysti lämmönvaihdinmoduliin la alueelle d^. Se kiertää koko ripa-rakenteen kautta ja aukon 10 kautta toiseen moduliin Ib ja edelleen ripa-rakenteen kautta poistuen toisesta lämmönvaihdlnmodulista Ib sen alueelta d^ edelleen pois yksiköstä Ib nuolella L^ merkitysti. Kuitenkin ilmaa voidaan kierrättää myös jo mainittujen ohitusventtiilien 8 ja 9 kautta 15 vierekkäiseen lämmönvaihdinmoduliin Ib ja kyseisten venttiilien avausta säätämällä voidaan säätää kyseisen ohtiusvirtauksen tai ohitusvirtaukslen määrää.75423 1 Figure 2 shows two superimposed heat exchanger modules 1a and Ib with the side plates removed to show the internal structures. The heat exchange function can be controlled via bypass valves 8 and 9. From the area d 1 of the module 1a there is a connection via the bypass valve 8 to the corresponding area of the heat exchanger module 5 Ib and through the bypass valve 9 there is a connection from the area d 1 of the module 1a to the corresponding area d 2 of the adjacent heat exchanger module Ib and through the passage 10 in the duct part 2 ^ to the corresponding area d, of the adjacent module. Air or gas enters the heat exchanger module 1a with the arrow 10 in the region d ^. It circulates through the entire rib structure and through the opening 10 to the second module Ib and further through the rib structure, leaving the second heat exchanger module Ib from its region d ^ further out of the unit Ib by the arrow L ^ significantly. However, the air can also be circulated through the already mentioned bypass valves 8 and 9 to the adjacent heat exchanger module Ib, and by adjusting the opening of these valves, the amount of the respective flow or bypass flow can be adjusted.
Lämmönsiirtoaine tulee liitäntää e pitkin lämmönvaihdinmoduliin Ib nuo-20 lella merkitysti. Se kiertää riapaputklrivistön läpi ja poistuu läm-mönvalhdimnodulista Ib yhdettä f pitkin nuolella osoitetustl toiseen rinnalla olevaan lämmönvaihdinmoduliin la ja kulkee edelleen kyseisen modulin rlpaputkirlvistön läpi poistuen yhdettä g pitkin lämmönvaihdin-modulista la nuolella osoitetustl.The heat transfer medium must be connected along the connection e to the heat exchanger module Ib with those 20. It circulates through the flue pipe array and exits the heat exchanger module Ib along the connection f to the second parallel heat exchanger module 1a indicated by the arrow f and passes through the flue pipe array of said module exiting one g along the heat exchanger module 1a indicated by the arrow.
2525
Kuviossa 3 on esitetty jälleen kaksi keksinnön mukaista lämmönvaihdinmodulia 1 toisiinsa päittäln liitettyinä. Ilma tai kaasu, josta lämpö otetaan talteen, tulee nuolella merkitysti lämmönvaihdinmoduliin le tulo-aukosta 6a. Ilma kiertää modulirakenteen aaltomaisen riparivistön ripojen 30 ohi ja poistuu nuolella merkitysti poistoaukosta 7a luovutettuaan lämpönsä lämmönvaihdlnputkissa virtaavalle lämmönsiirtoaineelle. Kyseinen ilma tai kaasu (nuoli L^) voi olla rakennuksen poistoilmaa tai kaasua. Modulirakenne käsittää edelleen lämmönvaihdinmoduliin le päittäln liitetyn toisen modulin Id, johon on ilmalla tai kaasulla edelleen tuloaukko 35 6b ja lähtöaukko 7b. Kyseinen yksikköön Id tuleva ilma voi olla nyt ulkoa imettävää ja lämmitettävää ilmaa. Sen tuloa on merkitty nuolella ja lähtöä nuolella L^. Olennaista on, että kyseisten vierekkäisten yksiköi- 6 75423 1 den le ja id lämmönvalhtoaineen kuljetuspiirit on liitetty sarjaan toisiinsa. Lämmönvaihdlnmodullssa le lämmennyt lämmönsiirtoaine virtaa edelleen lämmönvaihdinmoduliin Id ja tässä modulissa kyseinen lämmönsiirtoai-ne nyt vuorostaan luovuttaa lämpönsä ilmalle tai kaasulle, jota kierräte-5 tään kyseisessä lämmönvalhdlnmodulissa Id ja joka voi olla rakennukseen ulkoa Imettävää raitista ilmaa. Kyseisen kierrätyksen aikaansaa kierto-pumppu 11. Mitään olennaisia muita yksiköitä ei tarvita ainoastaan putkistot ja klertopumpun 11 käyttölaitteet.Figure 3 shows again two heat exchanger modules 1 according to the invention connected to each other at the ends. The air or gas from which the heat is recovered enters the heat exchanger module le from the inlet 6a marked with an arrow. The air circulates past the ribs 30 of the corrugated rib row of the modular structure and exits the outlet 7a marked with an arrow after transferring its heat to the heat transfer medium flowing in the heat exchanger tubes. The air or gas in question (arrow L ^) can be the exhaust air or gas of the building. The module structure further comprises a second module Id connected end-to-end with the heat exchanger module le, which further has an inlet 35 6b and an outlet 7b with air or gas. The air in question entering the unit Id can now be air sucked and heated from the outside. Its entry is indicated by an arrow and its exit by an arrow L ^. It is essential that the conveying circuits of these adjacent units 6 75423 1 den le and id of the thermal bleach are connected in series. In the heat exchanger module le, the heated heat transfer medium continues to flow to the heat exchanger module Id and in this module the heat transfer medium now in turn transfers its heat to air or gas which is circulated in said heat exchanger module Id and which can be externally sucked into the building. This recirculation is effected by the circulation pump 11. No essential other units are required, only the piping and the actuators of the circulation pump 11.
10 Kuviossa 4 on esitetty kuviossa 3 esitetyn modulirakenteen lämmönvaihto-aineen kiertopiiri osittain kaaviomalsesti. Pumpun 11 ulostulo on liitetty yhteeeeen 12a, joka on edelleen yhdistetty toisen lämmönvaihdimnodulin Id jakolaitteeseen 4 sopivasti jakoputkeen. Pumpun 11 sisääntulo on liitetty putkeen 12b, joka on edelleen yhdistetty toisen lämmönvalhdinmodu-15 Iin le sen jakolaitteeseen 4 sopivasti jakoputkeen. Lämmönvaihdinmodulin Id toisen jakolaitteen 5 sopivimmin jakoputken pääty on yhdistetty toiseen lämmönvaihdinmodulin le toisen jakolaitteen 5 sopivasti putken päätyyn putkella tai vastaavalla ja katkoviivalla h^ esltetystl. Kyseisten vierekkäisten lämmönvaihdinmodulien Id ja le kyseiset jakolaitteet voivat 20 olla yhdistetyt myös jakolaitteiden keskialueilta yhteellä, jota on merkitty hyisellä ja katkoviivoin. Pumppu 11 kierrättää lämmönvaihtoainetta nuolella P^ merkitysti ensin lämmönvaihdinmodulin Id jakolaitteeseen 4 ja siitä jakoliitäntöjen 4a kautta ripaputkiin ja edelleen kyseisen lämmönvaihdinmodulin Id toiseen jakolaitteeseen S jakoliitäntöjen 5a kautta 25 ja edelleen yhdysliltännän h^ ja/tai h^ kautta toisen lämmönvaihdinmodulin le sen jakolaitteeseen 5 ja kyseisen jakolaitteen 5 jakoliitäntöjen 5a kautta ripaputkiin ja edelleen aaltomaisten ripaputkien kautta kyseisen lämmönvaihdinmodulin le jakolaitteeseen 4 sen jakoliitäntöjen 4a kautta. Lämmönvaihdinmodulista le lämmönsiirtoaine poistuu jakolaitteen 30 4 kautta yhdettä 12b pitkin ja edelleen pumpun 11 kierrättämänä se vir taa uudelleen yhteeseen 12a. Kyseisenlaisessa kahden modulin le ja Id yhteenliittämlsessä tapahtuu lämmönsiirtoaineen jokseenkin täydellinen vastavirtakierrätysperlaate tulevaan ilmaan tai kaasuun nähden. 1Fig. 4 shows the circuit of the heat exchanger of the modular structure shown in Fig. 3 partly diagrammatically. The outlet of the pump 11 is connected to a connection 12a, which is further connected to the distributor 4 of the second heat exchanger module suitably in a distribution pipe. The inlet of the pump 11 is connected to a pipe 12b, which is further connected to the second heat exchanger module 15 to its distribution device 4, suitably to the distribution pipe. Preferably, the end of the manifold of the second distributor 5 of the heat exchanger module Id is connected to the end of the tube of the second distributor 5 of the second heat exchanger module 5 by means of a pipe or the like and a dashed line. The respective distribution devices of the respective adjacent heat exchanger modules Id and le 20 can also be connected from the central areas of the distribution devices by a single one marked with icy and dashed lines. The pump 11 circulates the heat exchanger significantly with the arrow P 2 first to the heat exchanger module Id to the distributor 4 and from there through the distribution connections 4a to the fin pipes and further to the second distribution device S of the heat exchanger module Id through the distribution connections 5a 25 and further via the connection h 2 and / or h 2 to the second heat exchanger module through the distribution connections 5a of the distributor 5 to the fin pipes and further through the corrugated rib pipes to the distribution device 4 of the heat exchanger module le through its distribution connections 4a. From the heat exchanger module le, the heat transfer medium exits through the distributor 30 4 along the connection 12b and, as it is further circulated by the pump 11, it flows again into the connection 12a. In such an interconnection of the two modules le and Id, a relatively complete countercurrent recirculation perlate of the heat transfer medium takes place with respect to the incoming air or gas. 1
Kuviossa 5 on esitetty eräs keksinnön mukaisen jakolaitteen 4 sovellutus-muoto. Jakolaite 4 on sopivimmin putkimainen rakenne, johon lämmönsiirto-aine tuodaan joko putken sivuilla olevien jakoliitäntöjen 4a, kautta tai 7 75423 1 sitten putken päädystä. Kierrätys voi olla myös päinvaastainen. Jakolii-täntöjen 4a kautta on virtausyhteys putkimaisen runkorakenteen 4b keskustaan. Keksinnön mukaisesti on lämmönvalhdinmodullssa 1 ensimmäinen jako-laite 4 siten muodostettu, että jakolaitteen 4 jakoliitännät 4a sijaitse-5 vat jakolaitteen 4 putkimaisen rungon 4b sivupinnoilla säännöllisen etäisyyden päässä toisistaan. Jakoliitäntöjen 4a kautta on yhteys putkimaisen rungon 4b onttoon sisätilaan. Jakoliitäntöjä 4a on yhtä monta kuin on rivistössä ripaputkia 3a. Ensimmäisen jakolaitteen 4 jakoliitännät 4a on sijoitettu niin toisiinsa nähden. Kyseisten jakoliitäntöjen 4a joka toiset 10 virtausaukot 4a^,4a^,4a^,... on sovitettu jokseenkin samaan tasoon keskenään ja samoin joka toiset virtausaukot 4a2»4a^, 4β^,... on sijoitettu keskenään jokseenkin samaan tasoon. Näin jakolaite 4 jättää vierekkäisten ripaputkien 3a välille alkuvaiheessa merkittävän suuren raon. Vierekkäisten rlpaputkien vastakkain olevien ripojen päiden väliin jää välitila E.Figure 5 shows an embodiment of a dispenser 4 according to the invention. The manifold 4 is preferably a tubular structure into which the heat transfer medium is introduced either through the manifolds 4a on the sides of the tube or 7 75423 1 then from the end of the tube. Recycling can also be the opposite. Through the manifolds 4a there is a flow connection to the center of the tubular frame structure 4b. According to the invention, in the heat exchanger module 1, the first distribution device 4 is formed such that the distribution connections 4a of the distribution device 4 are located on the side surfaces of the tubular body 4b of the distribution device 4 at a regular distance from each other. Through the distribution connections 4a there is a connection to the hollow interior of the tubular body 4b. There are as many distribution connections 4a as there are ribs 3a in the row. The distribution connections 4a of the first distribution device 4 are so arranged relative to each other. Each of the other flow openings 4a ^, 4a ^, 4a ^, ... of the respective distribution connections 4a is arranged in approximately the same plane with each other and likewise every other flow openings 4a2 »4a ^, 4β ^, ... are arranged in approximately the same plane with each other. Thus, the distributor 4 leaves a significant gap in the initial stage between the adjacent rib tubes 3a. An intermediate space E is left between the opposite ends of the ribs of adjacent rlpipes.
15 Ensimmäiseen rivistön aallonpohjaan tai harjaan edettäessä on vierekkäiset ripaputket viety kuitenkin samalle tasolle. Näin ollen tässä vaiheessaovat kaikki vierekkäiset ripaputket 3a ovat rivoiltaan jo osittain lomittuneessa tilassa. Kyseinen rivistön alkuosuudelle on suurehko rako E vierekkäisten ripaputkien välillä mahdollistaa sen, että suurehkot ilman tai kaasun 20 epäpuhtaudet jo alkuvaiheessa jäävät vierekkäisten ripojen neulanpäätyjen väliin eli välitiloihin E.15 However, as the first corrugation or ridge of the row progresses, the adjacent rib tubes are brought to the same level. Thus, at this stage, all the adjacent rib tubes 3a are already partially interleaved in their ribs. This rather large gap E for the initial part of the line between the adjacent rib tubes allows the larger air or gas 20 contaminants to remain between the needle ends of the adjacent ribs, i.e. in the intermediate spaces E, at an early stage.
Samoin keksinnön mukaisessa lämmönvalhdinmodullssa 1 tapahtuu jo alkuvaiheessa ennen ensimmäistä ripaputkivirlstön aallonharjaa tai pohjaa ilman 25 tai kaasun sisältämän veden kondensoituminen ja samalla myös kyseisen ilman tai kaasun alkusuodatus. Lämmönvaihdinmodulin pohjalla voi olla kondensoituneen veden polstoaukot 13.Likewise, in the heat exchanger module 1 according to the invention, condensation of the air 25 or the water contained in the gas takes place already in the initial stage before the first corrugated brush or bottom of the rib tube and at the same time the initial filtration of the air or gas in question. The bottom of the heat exchanger module may have condensed water outlets 13.
Kuvioissa 6 ja 7 on esitetty osittain kaaviolllsesti keksinnön mukaisista 30 lämmönvalhdinmoduleista kokoonpantu lämmöntalteenottorakenne. Lämmönvaih-dinmodulit 1, joita sovellutuksessa on neljä kappaletta, on huippuimurin 14 tai muun kaasun tai ilman tulokanavan ympärille. Lämmönvaihdinmodulit 1 on asetettu pohjalevyn 15 päälle ja kyseistä rakennetta peittämään on asetettu päällyslevy 16. Ilma tai kaasu tulee tulokanavaa 17 tai vastaa-35 vaa pitkin tai/ja huippuimurin 14 kautta kyseisten neljän lämmönvaihdinmodulin 1 tuloaukkoihin 6 ja kierrettyään kunkin modulin 1 läpi ilma tai kaasu poistuu luovutettuaan lämpönsä lämmönsilrtoaineelle pois kyseisistä 8 75423 1 moduleista 1. Ilman tai kaasun tuloa rakenteeseen on merkitty nuolella L ja poistumista rakenteesta on merkitty kirjaimella P.Figures 6 and 7 show, partly in diagrammatic form, a heat recovery structure assembled from 30 heat exchanger modules according to the invention. The heat exchanger modules 1, of which there are four in the application, are located around the top extractor 14 or other gas or air inlet duct. The heat exchanger modules 1 are placed on the base plate 15 and a cover plate 16 is placed to cover the structure. Air or gas enters through the inlet duct 17 or equivalent and / or through the top extractor 14 to the inlet openings 6 of the four heat exchanger modules 1 and exits air or gas after transferring its heat to the thermal fuel from those 8 75423 1 modules 1. The entry of air or gas into the structure is marked with an arrow L and the exit from the structure is marked with the letter P.
Kuvioissa 8A-8C on esitetty ripaputkirakenne tarkemmin. Ripaputkirakenne 5 käsittää keskeisen putken 3a ja sen ympärille kiedotun ja kiinnitetyn useista neulamaisista ripaosista 3b muodostuvan nauhan. Nauharakenne muodostuu putken 3a pintaa vasten tulevasta kantaosuudesta käsittäen putken 3a pintaa vasten olevan leveähkön pohjaosan a ja ainakin kaksi päällys-osuutta bl ja b2, joihin kuhunkin liittyy riparivistö, joka riparivistö 10 käsittää neulamaiset rivat 3b. Riparivistöjä on tavallisesti kaksi kappaletta. Riparivistöjen neulamaiset rivat 3b ovat pltkittälsaksellltaan y' kulmassa putken 3a pintaa vasten kohtisuoraan akseliin y nähden. Neulamaiset rivat 3b ovat kiertyneenä rivan 3b pitklttäisakselin y' ympäri kulman c^» jonka kulman muodostaa rivan poikkileikkauksen pitempi si-15 vu 2c putken 3a pitklttäisakselin eli x-akselin kanssa. Kulma e<^ on sopi-vimmin 2-45° ja kulma on sopivimmin 0-90°. Neulamaisista ripaosista muodostuvan rlpaputkirakenteen konduktanssl on olennaisesti lineaarinen kautta koko virtausmääräalueen siis myös pienillä virtausnopeuksilla.Figures 8A-8C show the rib tube structure in more detail. The rib tube structure 5 comprises a central tube 3a and a strip of a plurality of needle-shaped rib portions 3b wrapped and secured around it. The strip structure consists of a base portion facing the surface of the tube 3a, comprising a wide bottom portion a of the tube 3a and at least two cover portions b1 and b2, each of which is associated with a rib row, the rib row 10 comprising needle-like ribs 3b. There are usually two sets of ribs. The needle-like ribs 3b of the rib rows are at an angle y 'to their transverse axis with respect to the surface of the tube 3a perpendicular to the axis y. The needle-like ribs 3b are rotated about the longitudinal axis y 'of the rib 3b at an angle cmax, the angle of which is formed by a longer cross-section of the rib with the longitudinal axis, i.e. the x-axis, of the tube 3a. The angle e <^ is preferably 2-45 ° and the angle is preferably 0-90 °. The conductance of the needle tube structure consisting of needle-like rib sections is substantially linear over the entire flow range, i.e. even at low flow rates.
20 25 30 3520 25 30 35
Claims (17)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI852643A FI75423C (en) | 1985-07-03 | 1985-07-03 | The heat exchanger module. |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI852643 | 1985-07-03 | ||
FI852643A FI75423C (en) | 1985-07-03 | 1985-07-03 | The heat exchanger module. |
Publications (4)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FI852643A0 FI852643A0 (en) | 1985-07-03 |
FI852643L FI852643L (en) | 1987-01-04 |
FI75423B true FI75423B (en) | 1988-02-29 |
FI75423C FI75423C (en) | 1988-06-09 |
Family
ID=8521080
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FI852643A FI75423C (en) | 1985-07-03 | 1985-07-03 | The heat exchanger module. |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
FI (1) | FI75423C (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8512113B2 (en) | 2008-05-30 | 2013-08-20 | Retermia Oy | Air conditioning device |
-
1985
- 1985-07-03 FI FI852643A patent/FI75423C/en not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8512113B2 (en) | 2008-05-30 | 2013-08-20 | Retermia Oy | Air conditioning device |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FI852643A0 (en) | 1985-07-03 |
FI75423C (en) | 1988-06-09 |
FI852643L (en) | 1987-01-04 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6286590B1 (en) | Heat exchanger with flat tubes of two columns | |
JP2733593B2 (en) | Evaporator | |
KR100913141B1 (en) | An evaporator using micro- channel tubes | |
KR930020135A (en) | High efficiency evaporator, its cooling method and heat exchanger | |
US4368779A (en) | Compact heat exchanger | |
EP1023567B1 (en) | Air-cooled condenser | |
RU2076295C1 (en) | Plate-type heat exchanger | |
JPH05223474A (en) | Heat exchanger for cooling drier in compressed air facility and tube/plate type heat exchanger aiming at usage in heat exchanger | |
US6128920A (en) | Dephlegmator | |
US3789919A (en) | Steam condenser construction | |
CN1158408A (en) | Heat exchanger with divided header tank | |
US4260013A (en) | Plate type heat exchanger | |
US3363681A (en) | Heat exchanger | |
FI75423B (en) | VAERMEVAEXLARMODUL. | |
US4458750A (en) | Inlet header flow distribution | |
GB2054819A (en) | Plate type heat exchanger | |
RU2282807C1 (en) | Surface type heat exchanger | |
CN218764735U (en) | Water sleeve heat pipe heat exchanger convenient for water drainage and air exhaust | |
RU2127853C1 (en) | Installation for hot-water heating and/or hot water supply | |
JPH0449494Y2 (en) | ||
RU2222752C2 (en) | Water-heating plant for heating purposes and/or hot-water supply, cooled condensate return tank of plant, and liquid-to-liquid heat exchanger of plant | |
DE102004054006B4 (en) | heat exchangers | |
CN216950527U (en) | Main cooler | |
JPH0722611Y2 (en) | Multiple floating plate heat exchanger | |
CN115682774A (en) | Water sleeve heat pipe heat exchanger convenient for water drainage and air exhaust |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FG | Patent granted |
Owner name: INS.TSTO RISTO CASTREN OY Owner name: RETERMIA OY |
|
MA | Patent expired |