JP2015537182A - プレート熱交換器のためのプレート熱交換器用プレート、そうしたプレートを備えるプレート熱交換器、該プレート熱交換器を備える加熱デバイス、および熱交換器のための方法 - Google Patents

プレート熱交換器のためのプレート熱交換器用プレート、そうしたプレートを備えるプレート熱交換器、該プレート熱交換器を備える加熱デバイス、および熱交換器のための方法 Download PDF

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Abstract

本発明は、プレート熱交換器12のための熱交換プレート17に関し、第1の面と第2の面と中心点Pとを含み、仮想中心軸線Aが中心点を通過してプレート17の平面に直交する方向に延在し、プレート17は、第1の媒体のための第1のポート30と第2の媒体のための少なくとも第2のポート31および第3のポート32とを備え、さらに、第1のポート30周りで第2の面に配置される第1のシーリング35と、プレート17の周縁で第2の面に配置される第2のシーリング36と、第1の熱交換領域38と第2の熱交換領域39とを形成するよう第1および第2のシーリング35、36間に配置される閉じた第3のシーリング37と、を備える。第2のポート31が第1の熱交換領域38に設けられ、かつ第3のポート32が第2の熱交換領域39に設けられる。本発明はそうしたプレートを備えるプレート熱交換器およびそうした熱交換器を備える加熱デバイスに関する。

Description

本発明はプレート熱交換器のための熱交換プレートに関するものである。さらに本発明は、そうした熱交換プレートを複数備えるプレート熱交換器に関するものである。熱交換器は、例えば第1の媒体から熱を回収するよう、第1の媒体からの熱エネルギーを第2の媒体に伝達するために使用される。あるタイプの熱交換器は、プレートパッケージの形態で、いわゆるプレートアンドシェル熱交換器を形成するようシェル内に配置される複数の熱交換プレートを備える。
本発明はまた、バーナーと、該バーナーによって生成された燃焼ガスから熱エネルギーを回収するための熱交換器と、を備える加熱のためのデバイスに関するものである。このタイプの加熱デバイスは、熱や温水を生成するためにセントラルヒーターに使用することができる。本発明はさらに第1の媒体と第2の媒体との間の熱交換のための方法に関するものである。
従来、さまざまなタイプの熱交換器および加熱デバイスが存在してきた。加熱産業において、燃料と空気の混合体の有炎燃焼によって生成される燃焼ガスから熱エネルギー(いわゆる燃焼熱)を回収するために、成型熱交換器あるいはチューブ形状の熱交換器が使用される。有炎燃焼は高温で行われ、気相における複雑なラジカル反応を含む。コンパクトなバーナーや熱交換器の設計の実現性は燃焼技術によって制限されており、その際、効率的な燃焼を実現するように特定の炎長さが要求される。さらに炎自体があるいは炎領域が熱交換器の熱交換面に直接接触する恐れがあり、それにより多量の一酸化炭素の放出が引き起こされたり、材料の破損のリスクが引き起こされたりする。手頃で耐久性のあるものを実現するために、こうした技術的課題を埋め合わせるよう材料厚さを過剰なオーバーサイズなものとする解決法が採られてきた。そのため従来のデバイスは非効率であり、多くの空間を必要とし、また重くて高価なものであった。したがって、改善された熱交換器および加熱デバイスが必要とされていた。
本発明の目的は、上述の欠点および従来の課題を解消することである。本発明は、より効率的な燃焼ガスからの熱回収性と、よりコンパクトでより費用効率の高い加熱デバイスを得る実現性とをもたらす。
本発明は、プレート熱交換器のための熱交換プレートであって、該熱交換プレートは、複数のポートと第1の面と第2の面と中心点とを含み、仮想中心軸線が該中心点を通過してプレートの平面に直交する方向に延在し、該プレートが、第1の媒体のための第1のポートと、第2の媒体のための少なくとも第2のポートおよび第3のポートとを備えており、シーリングが第1の熱交換領域と第2の熱交換領域とを形成するよう第2の面に配置されており、前記第2のポートが、第1の熱交換領域に配置されており、かつ第3のポートが、第2の熱交換領域に配置されていることを特徴とする、熱交換プレートに関するものである。プレートは、第1のポートの周りにおいて第2の面に配置される第1のシーリングと、プレートの周縁において第2の面に配置される第2のシーリングと、第1の熱伝達領域と第2の熱伝達領域とを形成する第3のシーリングと、をさらに備えることができ、例えば第3のシーリングは閉じられている。第1の熱伝達領域は、第2の熱交換領域から離間される。熱交換プレートのこうしたデザインによって、第1の媒体から第2の媒体への効率的な熱伝達が可能となると同時に、過熱、特に第1のポート周りのリムでの過熱が避けられる。さらにこれによって、熱機械的現象および非常に高い温度に起因するクラックの形成が防止され、かつそうしたプレートを備える熱交換器が長い耐用期間を得ることが可能となる。加えて熱交換器は、熱交換器内での流れ方向が半径方向に反対となりかつ第2の媒体が熱交換器のプレートパッケージを経て平行に順に流動できるように構成できる。効率的な熱伝達器によって、例えば水の形態の第2の媒体の沸騰を避けることができ、さらに湯垢化合物の析出を低減できる。また燃焼ガスの形態の第1の媒体の凝縮不良を避けることができる。
第1のポートはプレートの中央に設けることができ、かつ第1の熱交換領域は第2の熱交換領域の半径方向外側に配置できる。これら熱交換領域は環状のものとすることができ、第2の熱交換領域は第1のポートを取り囲み、第1の熱交換領域は第2の熱交換領域を取り囲む。第1のポートは円形とすることができる。プレートは円形とすることができる。
プレートの第1の面には、第1の媒体の半径方向の流れを提供するために第1のパターンを形成できる。プレートの第2の面には、第2の媒体の外側流および内側流を提供するために異なるパターンを形成できる。
第2および第3のポートは、中心軸線周りで相互に角度方向に変位されてもよい。プレートはまた、第1の熱交換領域内において第2の媒体のために設けられる第4のポートと、第2の熱交換領域において第2の媒体のために設けられる第5のポートを備えることができる。
本発明はまたプレート熱交換器であって、該熱交換器は、第1の端部プレートと、第2の端部プレートと、これら端部プレート間に配置される上述の複数の熱交換プレートとを有するプレートパッケージを備えており、これらプレートは、プレート間に第1の媒体のための第1の間隙を1つおきに形成するとともにプレート間に第2の媒体のための第2の間隙を1つおきに形成するように配置されており、これらプレートは、第1の間隙内において複数の第1のポートとプレートの周縁との間に半径方向の通路を形成するよう構成されており、それにより第1の媒体は、第1のポートとプレートの周縁の外側の所定のポジションとの間で半径方向に流動できる、プレート熱交換器に関するものである。第2の端部プレートにおいて、熱交換器には、第2のポートと第3のポートとの間に通路を設けることができ、それにより第2の媒体はこれらポート間で流動可能となる。このようにして燃焼ガスなどの第1の媒体からの熱を水などの第2の媒体に伝達するためのコンパクトでありかつ効率的な熱交換器が得られる。
したがって熱交換器は、複数の第1の間隙の周縁が開放されて第1の媒体のための流出開口を形成することに起因して、第1の媒体が第1のポートからプレートの平面に沿う方向に流動できそしてプレートパッケージから流出できるように、構成されている。このように熱交換器は、第1の媒体が中心軸線に直交する方向において第1の間隙から流出するように構成できる。シェルがプレートパッケージを封入できるため、第1の媒体を例えばプレートパッケージの周縁とシェルとの間の間隙内を軸線方向に誘導でき、そしてシェルの流出開口へ向けてもたらすことができる。
本発明はさらに、燃料の触媒燃焼により第1の媒体を提供するための触媒が設けられたバーナーと、第1の媒体から第2の媒体へ熱を伝達するためにバーナーに接続される上述のプレート熱交換器と、を備える加熱デバイスに関するものである。そのため第1の媒体は燃焼ガスであり、第2の媒体は水などの液体とすることができる。得られるデバイスは、効率的であり、かつコンパクトに形成でき、さらに長期耐久性を有する。
バーナーは、燃料のための流入部を有する外側カバーと、燃料のための流入開口を有するとともに外側カバー内に配置される内側カバーと備えており、流入する燃料を内側カバー周りにそして内側カバーの流入開口へ向けて誘導するための空間が外側カバーと内側カバーとの間に形成されており、上記触媒は、燃焼ガスの形態の第1の媒体を提供するために内側カバー内に配置される。そのため流入する燃料または燃料および空気の混合体によってバーナーが冷却され、バックファイアリングを避けるための簡単化されたバーナーの冷却が実現される。
バーナーの外側から内側へ向けて燃焼が実施されるように、上記触媒は、円錐形などの先細形状のものとすることができ、または半球状にあるいは他の適切な様式で先細形状のものとすることができる。さらに燃焼が上から下へ向けて実施されるように上記デバイスを構成することもできる。それによってバーナーのカバーの過熱が避けられる。加えて該カバーは、流入する燃料または該燃料と空気との混合体によって、さらに熱交換器との熱伝導接触によって、冷却される。
本発明のさらなる特性および利点は、添付の図面および特許請求の範囲における従属請求項ならびに以下の実施形態に関する説明から明らかとなろう。
以下では添付の図面を参照して実施形態を用いて本発明について詳細に説明する。
バーナーと熱交換器とデバイスのシェルとが互いから分離された状態の、本発明の一実施形態に基づく加熱デバイスの概略斜視図である。 バーナーの触媒が別に図示された、図1のバーナーの、一部が長手方向断面図になされた概略斜視図である。 バーナーの触媒が取り除かれた図2のバーナーの長手方向概略図である。 本発明の一実施形態に基づく熱交換プレートを上から見た概略図である。 本発明の別の実施形態に基づく熱交換プレートを上から見た図である。 第1の媒体の流れが一点鎖線で図示されかつ第2の媒体の流れが破線で図示された、本発明の基本的な実施形態に基づく熱交換器の第1の端部分の概略分解斜視図である。 図6に基づく熱交換器の中間部分の概略分解斜視図である。 図6および図7に基づく熱交換器の第2の端部分の概略分解斜視図である。 第2の媒体の流れがより詳細に図示された、本発明の基本的な実施形態に基づく熱交換プレートの第2の面の概略図である。 代替的な実施形態に基づくバーナーの、部分的に長手方向断面図になされた、概略斜視図である。 バーナーの触媒が取り除かれた、図10のバーナーの長手方向における概略図である。
図1を参照すると、一実施形態に基づく加熱のためのデバイス10が概略的に図示される。デバイス10は、バーナー11と、熱交換器12と、熱交換器12を収容するためのシェル13と、を備える。例えば熱交換器12は熱交換プレートのプレートパッケージであり、その場合、プレートパッケージおよびシェル13はプレートアンドシェル熱交換器を形成する。例えばデバイス10は、液体または気体などの媒体を加熱するよう構成される。例えばデバイス10は、住宅や産業施設やオフィスビルなどの建物内で熱やお湯を生成するよう構成される。一実施形態によれば、デバイス10は、熱を発生させたりお湯を沸かしたりするための壁に取り付けられた加熱ボイラーなどのセントラルヒーターに取り付けられる。
バーナー11は、天然ガスなどの燃料または他の適切なタイプの燃料をバーナー11内に導入するための流入部14を備える。例えば流入部14は、燃料および空気の混合体をバーナー11に導入するよう構成される。代替的にはバーナー11には、図面には図示しないが空気または酸素のための別の流入部が設けられる。バーナー11は燃料の触媒燃焼のための触媒15をさらに備える。触媒15はバーナー11内部に配置される。なお図1では、触媒15はバーナー11の外側に示されている。そのためバーナー11は、燃料の触媒燃焼と同時に高温の燃焼ガスを生成するよう構成されている。バーナー11は燃焼ガスのための流出部16をさらに備える。バーナー11については図2および図3を参照して以下で詳述する。
バーナー11の流出部16は、燃焼ガスが熱交換器12に導入されるように熱交換器12に関連して構成される。図示される実施形態ではバーナー11および熱交換器12は、バーナー11および熱交換器12を貫通する中心軸線Aに沿って配置される。例えばバーナー11は、熱交換器12の第1の端部に関連して配置される。図1から明らかなように触媒15は円錐形である。代替的には触媒15は半球などの形態で設けられる。例えば触媒15はネット(網目状)の形態で設けられる。熱交換器12は、プレートパッケージを形成する複数の熱交換器プレート17を備える。熱交換器プレートについては以下で詳述する。熱交換器12は、バーナー11からの燃焼ガスなどの第1の媒体からの熱エネルギーを水または他の適切な媒体などの第2の媒体に伝達するために構成される。図示される実施形態では、熱交換器12は、円形または楕円形のベースを有する円筒などのシリンダとして形成され、熱交換器12の該ベースにバーナー11が接続される。熱交換器12は、第2の媒体のための流入部18および流出部19を備える。例えば流入部18および流出部は軸線方向に延在する。図示される実施形態では、流入部18および流出部19は、互いに平行に延在し、かつ熱交換器12の第2の端部から突出する。
図示される実施形態では、デバイス10は、燃焼プロセスを開始するためにスパークプラグやヒータープラグなどの点火手段20を備える。点火手段20は、例えば熱交換器12の第2の端部(つまりバーナー11が配置される端部とは反対側の端部)に配置される。
シェル13は熱交換器12を受容するよう構成される。シェル13は半径方向において熱交換器12を包囲する。図示される実施形態では、シェル13は、熱交換器12を包囲する湾曲面を有するシリンダとして構成される。このときシェル13は熱交換器12と同心となるよう配置される。シェル13は、燃焼ガスのための流入部21と流出部22とを備える。例えばシェル13の流出部22は、冷却された燃焼ガスおよび該冷却された燃焼ガスによる凝縮液のために設けられる。代替的にはシェル13は、冷却された燃焼ガスによる凝縮液のための別の凝縮液流出部を備える(図示せず)。シェル13の流入部21は、軸線方向においてシェル13内に高温の燃焼ガスを導入するように、シェル13の第1のベースなどのシェル13の第1の端部に配置される。シェル13の流出部22は、例えばシェル13の第2のベースなどのシェル13の第2の端部に設けられており、該流出部22は軸線方向に延在する。例えば重力を利用して凝縮液が流出できるように、任意の凝縮液流出部がシェル13の下部に設けられる。
図2および図3を参照してバーナー11について詳細に説明する。図2では、触媒15が分離された状態で図示されており、図3では触媒15が取り外されている。バーナー11は、外側カバー23と、外側カバー23内に配置される内側カバー24とを備え、外側カバー23と内側カバー24との間には空間25が形成される。バーナー11の流入部14は、燃料または空気と燃料の混合体を空間25に導入するために外側カバー23に配置される。内側カバー24は、内側カバー24内で燃焼チャンバなどのチャンバ27を空間25と接続する開口26を備えるよう構成され、それにより燃料または燃料と空気との混合体を空間25からチャンバ27へ導入できる。触媒15は、燃料の燃焼のために内側カバー24内のチャンバ27の内側に配置される。空間25は内側カバー24周りに広がっており、これにより、流入する燃料または燃料と空気との混合体が内側カバー24の外面と接触し、燃料または燃料と空気との混合体が、開口26を経てチャンバ27内に導入される前に内側カバー24を冷却する。このため、内側カバー24における開口26は、バーナー11の流入部14に対して所定の角度をなすように配置されている。例えば外側カバー23は、該外側カバー23よりも小さな直径を有するシリンダとして形成される。図示される実施形態では、内側カバー24は、内側カバー24の外側湾曲面と外側カバー23の内側湾曲面との間に空間25が形成されるように、外側カバー23と同心となるよう配置される。このようにして空間25は半径方向に広がる。さらに、図示された実施形態では、内側カバー24は、外側カバー23の第1の端部28または第1のベースから所定の距離をおいて配置され、このとき外側カバー23の第1の端部28と内側カバー24の第1の端部29との間にも空間25が設けられる。このように空間25は、外側カバー23の第1の端部28と内側カバー24の第1の端部29との間において軸線方向に広がる。内側カバー24における開口26は、例えば内側カバー24の第1の端部29に設けられる。開口26は、例えば円形であり、例えば内側カバー24の第1の端部29の中央に配置される。例えば外側カバー23の第1の端部28はデバイス10の上端である。
触媒15は、内側カバー24の第2の端部(例えば下側端部)からチャンバ27内に突出する。例えば触媒15は、内側カバー24と同心となるよう配置される。触媒15は図示される実施形態では円錐形あるいは半球状などの先細形状である。それにより触媒15の薄手部分は、触媒15の幅広部分よりもチャンバ27内にさらに配置される。例えば触媒15の幅広部分は、熱交換器12へ向かう方向において、内側カバー24の第2の端部と関連して配置される。
図4を参照すると、一実施形態に基づく熱交換プレート17が図示される。例えばプレート17は、シート状金属から形成される。例えばプレート17は、304、304L、316もしくは同様の品質のスチール、アルミニウムまたは他の適切な材料で形成される。シート状金属の厚さは例えば0.2〜1mm、0.4〜0.6mmまたは0.5mmである。例えばプレート17はプレス加工により形成される。図示される実施形態ではプレート17は円形である。代替的にはプレート17は楕円形である。
プレート17は、第1の面と、第2の面と、図1に図示される熱交換器12の中心軸線Aが通る中心点Pとを備える。それゆえ中心軸線Aはプレート17の平面に直交する。図4には図示しないが、第1の面は第1の媒体が係り合うよう構成される一方で、図4に図示される第2の面は第2の媒体が係り合うように構成される。例えばプレート17は、第1の面には第1のパターンを、第2の面には第2のパターンを備えるよう構成される。
プレート17は、第1のポート30と第2のポート31と第3のポート32とを備える。図示される実施形態では、プレート17は、第4のポート33と第5のポート34とをさらに備える。第1のポート30が第1の媒体のために構成される一方で残りのポート31〜34は第2の媒体のために構成される。第1のポート30はプレート17の中央に配置され、かつ例えば円形である。例えば第1のポート30はプレート17と同心状に構成される。残りのポート31〜34は、第1のポート30とプレート17の周縁との間に配置される。
第1の面は、第1のポート30とプレートの周縁を越えるポジションとの間で第1の媒体が半径方向に流動するよう構成される。その詳細は以下で詳述する。第2の面は、第1のポート30周りの第1のシーリング35と、プレート17の周縁における第2のシーリング36と、第1のシーリング35と第2のシーリング36との間に配置される第3のシーリング37と、を備える。第1のシーリング35は、第1の媒体がプレート17の第2の面に係り合うことを防止するべく第1のポート30を包囲する。第2のシーリング36は、第2の媒体が半径方向に漏出することを防止するためにプレート17の周縁の周りに連続的に延在する。例えば第2のシーリング36はガスケットである。代替的には、第2のシーリング36は、他の様式で、例えば熱交換器12の隣接するプレート17同士を溶着またははんだ付けすることによって設けられる。第3のシーリング37は、第1の熱交換領域38と、第1の熱交換領域38とは別の第2の熱交換領域39とを形成する連続リング内に延在する。第2のポート31は(適用可能ならば第4のポート33も)第1の熱交換領域38内に配置される。第3のポート32は(適用可能ならば第5のポート34も)第2の熱交換領域39内に配置される。第1および第2の熱交換領域38、39は、第2の媒体のために構成されている。そのため第2の熱交換領域39は、第1のポート30と第1の熱交換領域38との間に配置される。例えば第1および第2の熱交換領域38、39は環状であり、第1の熱交換領域38は、該第1の熱交換領域38が第2の熱交換領域39の半径方向外側に設けられるように第2の熱交換領域39を取り囲む。このようにして第1の熱交換領域38は半径方向において外側熱交換領域を形成し、同時に第2の熱交換領域39は半径方向において内側熱交換領域を形成する。第2および第4のポート31、33は、第3および第5のポート32、34の半径方向外側に配置される。
図示される実施形態において第2および第4のポート31、33は、中心点Pおよび中心軸線Aの両側において互いに対向するよう配置される。中心軸線Aは中心点Pを通って延在する。第2および第4のポート31、33は、中心点Pを通るとともにプレート17の平面上に延在する仮想的な第1のラインB上に配置される。また第3および第5のポート32、34は、中心点Pの両側において互いに対向するよう配置される。第3のポート32および第5のポート34は、中心点Pを通るとともにプレート17の平面上に延在する仮想的な第2のラインC上に設けられる。第2のラインCは、第1のラインBと第2のラインCとの間に角度αを形成するように第1のラインBに対して中心点P周りで変位されており、そのため第3および第5のポート32、34は、第2のポート33および第4のポート33に対して中心点P周りで角度方向に変位されている。第1のラインBと第2のラインCとの間の角度αは、0から90度、10〜80度または20〜70度である。
図示される実施形態においては、第1の熱交換領域38には、第2のポート31と第4のポート33との間で中心点Pの両側に2つの略平行な通路を形成する第1の仕切り40および第2の仕切り41が設けられる。
プレート17の第1の面(図4には図示せず)には例えば第2、第3、第4および第5のポート31〜34周りにシーリングが設けられており、第2の媒体が第1の媒体に混入することが防止される。
図5を参照すると、プレート17の別の実施形態が図示されており、該図面ではプレート17には、特定の熱交換および流動特性を得るためのパターンが設けられている。図5の実施形態ではプレート17の第2の面が示される。図5の実施形態ではプレート17には、凹部42とエンボス加工部43とが設けられる。
プレート17の第2の面は、第2の媒体に係り合うように構成されている。例えば第2の媒体は、第1の媒体からの熱を回収するよう構成される。例えばプレート17の第2の面には、有孔金属またはセラミック材料などの多孔質の層が設けられており、熱交換器12の効率的な熱交換および効率的な冷却のためにプレート17の第2の面の拡張された特定の表面領域を形成する。例えば触媒は水素ガスの生成のためなどの多孔質層内に配置される。
図6〜図8を参照すると熱交換器12のプレートパッケージが概略的に図示されており、図6にはプレートパッケージの第1の端部分が図示されており、図7にはプレートパッケージの中間部分が図示されており、図8にはプレートパッケージの第2の端部分が図示されている。図6〜図8では、複数のプレート17にはp1〜p12の連続した参照符号が付されている。図6〜図8において、第1の媒体の流れが一点鎖線で示されており、第2の媒体の流れが破線で示される。図9には、プレート17の第2の面に沿う第2の媒体の流れがより詳細に図示される。
熱交換器12は、複数のプレート17を備えており、これらプレートは、プレート間に第1および第2の媒体のための間隙を形成するよう構成されている。プレート17は、第1の媒体のための第1の間隙と、第2の媒体のための第2の間隙とを交互に形成するよう構成される。隣接するプレート17はこれら間隙を形成するよう相互作用する。例えばプレート17は、これらプレート17の第1の面が互いに面するとともに第2の面が互いに面するように配置される。例えばプレート17は、レーザー溶接などの溶接により相互連結され、レーザー溶接熱交換器などの溶接熱交換器12を形成する。あるいはプレート17は、ろう付け熱交換器12を形成するようにろう付けによって相互連結される。例えば熱交換器12は、天然ガスなどの燃焼による燃焼ガスを冷却することに起因する熱交換器12内での酸凝縮物に耐えるように耐食はんだを備える。熱交換器12が該凝縮物を形成したり冷却が酸凝縮物を発生したりしない場合には標準的なはんだを使用できる。代替的にプレート17には、該プレート17と隣接するプレート17とを互いに連結して熱交換器12を形成するように、隣接するプレート17にはともに溶融するポリマーが提供される。
熱交換器12は、第1の端部プレートp1と、第2の端部プレートp12と、これら端部プレート間に配置される複数の中間プレートp2〜p11と、を備える。中間プレートp2〜p11は、例えば図4または図5の実施形態に基づいて構成される。
プレートp2〜p12は、第1のポート30が互いに面して第1の媒体のためのチャネルを形成するように構成されており、第1の媒体は、図6〜図8において矢印Dで示されるように第2の端部プレートp12を介して第1のポート30を経て熱交換器12を通るよう軸線方向へ向けて、熱交換器12内をその軸線方向に誘導される。あるいは、第1の媒体は、熱交換器12内へ別の任意の方向に導入される。熱交換器12の内部では、第1の媒体は、図6〜図8で矢印Eで示されるようにプレートp1〜p12の間の第1の間隙を経て半径方向に誘導される。そのため第1の間隙は第1のシーリング35および第2のシーリングを欠いており、その一方で第1の間隙には第2、第3、第4および第5のポート31〜34を取り囲む複数のシーリングが設けられる。第1の端部プレートp1は例えば、第1の媒体を第1の間隙を介して熱交換器12から半径方向に押し出すために、第1のポート30を備えていない。例えば第1の媒体の軸線方向の流れは略垂直方向下方に向き付けられる。例えば第1の媒体は、図1に図示されるようにバーナー11からシェル13の流入部21を経て熱交換器12内へ導入される。第1の媒体は、プレートp1〜p12の周縁から離れた後は例えばシェル13内に集められ、そしてシェル13の流出部22から導出される。
図示される実施形態では、プレートp1〜p11は、複数の第2のポート31が第2の媒体のための軸線方向におけるチャネルを形成するように互いに面するよう、配置される。代替的には複数のプレートは対として構成され、プレート平面上で180度回転される。第1の端部プレートp1の第2のポート31は、これら第2のポート31によって形成されるチャネルを経て第2の媒体が矢印Fで示されるように熱交換器12内にもたらされるように、熱交換器12の流入部18に接続される。それにより例えば第2の媒体は、矢印Fで図示されるように第2のポート31によって形成されるチャネルを通って熱交換器12内に導入可能となる。例えば第2の媒体は、第2のポート31を通って略垂直方向上方へ誘導される。第2の媒体は、これらポートを取り囲む複数のシーリングによって第1の間隙を通常の様式で通り過ぎ、第2の間隙内に誘導される。第2の間隙内では、第2の媒体は、矢印Gで示されるように第1の熱交換領域38に沿って第4のポート33までプレートの平面に沿って誘導される。代替的にはプレートp1〜p12は対となるよう構成されており、この場合はすべての他の対のプレートがプレート平面上で180度回転されており、このものにおいて第4のポート33は省略可能である。図示される実施形態において、第4のポート33は、第2の媒体のための軸線方向に延在するチャネルを形成するように互いへ向けて配置されており、それにより第2の媒体は、矢印Hで示されるようにそれらチャネルを通って第2の端部プレート12へ向けて誘導可能となる。第2の端部プレートp12は、フレームプレート(図8には図示せず)などによってカバーされる。図示される実施形態において、第2の端部プレートp12は、第4のポート33を備えるが第3のシーリング37を欠いており、それにより第2の媒体は、図8において矢印Iで示されるように第4のポート33から第2の端部プレートp12の平面に沿って所定の方向に誘導され、そして第3のポート32へ向けて(図示された形態ではさらに第5のポート34へ向けて)半径方向内側方向に誘導される。このようにして熱交換器12はその一端において、第2の媒体が第2および第4のポート31、33から第3および第5のポート32、34へ誘導可能となるように、第1の熱交換領域38と第2の熱交換領域39との間の通路を備えるよう構成される。2つの隣接するプレートの第3のポート32および第5のポート34は、矢印Jで示されるように第2の媒体が軸線方向において第1の間隙を通り過ぎて第2の間隙内に誘導可能となるように、互いに対向するよう配置される。第2の間隙では、第2の媒体は、矢印Kで示されるように第2の熱交換領域39に沿ってプレートの平面に沿って誘導される。そのため第2の媒体の流れは、半径方向(例えば半径方向内側)に誘導されると同時に軸線方向において180度方向転換するようもたらされる。そのため半径方向透視図から見て、熱交換器12は、第1の軸線方向において第2のポート31と第1の熱交換領域38と第4のポート33とを通る第2の媒体の外側流と、それとは反対の第2の軸線方向において第2の熱交換領域39と第3のポート32と第5のポート34を通る第2の媒体の内側流と、を提供するよう構成される。例えば第2の媒体は、熱交換器12の半径方向外側部分を通る際には第1の媒体とは反対方向に流動し、その一方で第2の媒体は、熱交換器12の半径方向内側部分を通る際には第1の媒体と同じ方向に流動する。例えば、熱交換器12の半径方向外側部分を通る第2の媒体の流れは上昇流であり、一方で熱交換器12の半径方向内側部分を通る第2の媒体の流れは下降流である。
図示される実施形態においてプレートp1〜p12は、第3のポート32が互いに面するとともに第5のポート34が互いに面するように対として構成されており、これにより第2の媒体は第1の間隙を通り過ぎることが可能となる。なお一対の隣接するプレートの第3および第5のポート32、34は、互いに対して熱交換器12の中心軸線A周りで角度方向において変位される。これにより第2の媒体は、次の第2の間隙へ進む前に、第2の熱交換領域39の少なくとも一部を強制的に通過させられる。例えば複数の対の中間プレートp2〜p11は、第3および第5のポート32、34に関して鏡反転されたプレートによって形成される。
第1の端部プレートp1の第3のポート32は、熱交換器12の流出部19に接続される。例えば第1の端部プレートp1はさらに第5のポート34を備えており、該第5のポート34は、熱交換器12の流出部19または第2の流出部(図示せず)に連結される。
図9を参照すると、プレート17間の第2の間隙内の第2の媒体の流れまたはプレートの第2の面に沿う第2の媒体の流れがより詳細に示される。図示される実施形態では第2の媒体は、第2のポート31を介して誘導される。このとき第2の媒体の一部は、第2の媒体の半径方向外側流を形成しながら、矢印Gで示されるように第2のポート31から第1の熱交換領域38に沿って誘導され、そして隣接するプレート17の第4のポート33を経て導出される。また第2の媒体の一部を第4のポート33を通過させることもできる。第2のポート31と第4のポート33との間に延在する第1の仕切り40によって、第2の媒体の流れは、第1の熱交換領域38内で、第2および第4のポート31、33間の2つの平行な略半円形の通路に分割される。同様に第2の仕切り41は、第1のポート30の他側において第2の媒体のための2つの平行な通路を形成する。
第2の媒体が軸線方向において180度方向転換された後、第2の媒体は、矢印Kで示されるように第2の熱交換領域39に沿って第2の間隙内へ導入され、第2の媒体の半径方向内側流を形成する。そのため第2の媒体の内側流は、その外側流とは反対の軸線方向を向き、例えば第1の媒体の軸線方向流と同じ方向となる。第2の媒体の内側流は第2の間隙内に導入され、そして第3および第5のポート32、34に対してずらされたポジションXで次のプレート17の第2の熱交換領域39と接触する。このようにポジションXは第3および第5のポート32、34間に設けられており、第2の媒体は、ポジションXから第3のポート32へ向かう第1の方向および第5のポート34へ向かう反対方向へ流動させられ、続いて同様の様式で次の第2の間隙へ向けてさらに流動させられる。
一実施形態は、デバイス10を用いた加熱方法を含む。例えばこの方法は、ボイラーなどで温水を生成するために液体または水などを第2の媒体を加熱することを目的とする。例えばこの方法は、高温の燃焼ガスの形態の第1の媒体を提供するために燃料または燃料と空気の混合体をバーナー11で触媒を用いて燃焼させるステップと、第1の媒体を熱交換器12内に導入するステップと、熱交換器12を通るよう第1の媒体を軸線方向に移動させ、熱交換器12の第1の間隙を通るよう半径方向に移動させるステップと、熱交換器12の第2の間隙内に第2の媒体を誘導するステップと、第2の媒体を第1の軸線方向において熱交換器内を流動させ、続いて半径方向にそして反対の軸線方向に方向転換されるようにもたらすステップと、を含む。例えば第2の媒体は、半径方向外側流に続いて内側流になるよう流動させられ、その一方で第1の媒体は、中央に配置された第1のポート30から半径方向外側へ向けて誘導される。例えば第2の媒体は、第1の媒体からの熱エネルギーが第2の媒体の半径方向内側流へ続いて第2の媒体の外側流へ伝達されるように、熱交換器12を通るように誘導される。例えば上記方法は、バーナー11内に燃料を導入すると同時にバーナーの内側カバー24を冷却するためのステップを含む。これは図2および図3に関連して説明されている。例えば上記方法は、図4〜図9を参照して説明したように第1および第2の媒体を熱交換器12を通ってプレート17に沿って誘導するためのステップを含む。
図10および図11を参照すると、代替的な実施形態に基づくバーナー11が図示されている。バーナー11は、図2および図3を参照して説明したように流入部14と、触媒15と、流出部16と、流出部カバー23と、流入部カバー24と、空間25と、前記空間とチャンバ27とを接続する開口26とを備える。図10および図11の実施形態では、ガイドデバイス44が、開口26の前方において流入部カバー24の内側に設けられている。開口26は図11では破線で図示される。ガイドデバイス44は、内側カバー24の周縁を冷却しつつカバー23、24の第1の端部28、29を燃焼から遮蔽すると同時に、効率的な燃焼を実現するとともに燃料のバックファイアリングを避けるために、流入する燃料の流れを内側カバー24の周辺へ向けて案内するよう構成される。例えばガイドデバイス44は、ガイドデバイス44と内側カバー24の第1の端部29との間にギャップ45を形成するように、開口26と同心となるよう内側カバー24の第1の端部29内に設けられるプレートとして形成される。それゆえガイドデバイス44は、ギャップ45を形成するよう軸線方向において内側カバー24の第1の端部29から所定の距離をおいて配置される。これにより、流入する燃料は、開口26を通ってガイドデバイス44まで軸線方向に流動でき、その後、燃料は、燃料が触媒15に到達する前に内側カバー24の内側湾曲面へ向けて半径方向に強制的に流動させられる。ガイドデバイス44は、例えば内側カバー24の直径よりも小さな直径を有する円形プレートである。例えばギャップは1〜10mmまたは2〜5mmである。
10 デバイス
11 バーナー
12 熱交換器
13 シェル
14 流入部
15 触媒
16 流出部
17 複数の熱交換プレート
18 流入部
19 流出部
20 点火手段
21 流入部
22 流出部
23 内側カバー
24 内側カバー
25 空間
26 流入開口
27 燃焼チャンバ
28 外側カバー23の第1の端部
29 内側カバー24の第1の端部
30 第1のポート
31 第2のポート
32 第3のポート
33 第4のポート
34 第5のポート
35 第1のシーリング
36 第2のシーリング
37 第3のシーリング
38 第1の熱交換領域
39 第2の熱交換領域
40 第1の仕切り
41 第2の仕切り
42 凹部
43 エンボス加工部
44 ガイドデバイス
45 ギャップ
p1 第1の端部プレート
p2〜p11 中間プレート
p12 第2の端部プレート

Claims (26)

  1. プレート熱交換器(12)のための熱交換プレート(17)であって、
    第1の面と、第2の面と、中心点(P)と、を含み、仮想中心軸線(A)が前記中心点を通過して前記プレート(17)の平面に直交する方向に延在しており、
    前記プレート(17)は、第1の媒体のための第1のポート(30)と、第2の媒体のための少なくとも第2のポート(31)および第3のポート(32)と、を備えており、
    シーリング(37)が、第1の熱交換領域(38)と第2の熱交換領域(39)とを形成するよう前記第2の面に配置されており、前記第2のポート(31)が前記第1の熱交換領域(38)に設けられており、かつ前記第3のポート(32)が前記第2の熱交換領域(39)に設けられており、かつ前記第2の熱交換領域(39)は、前記第1のポート(30)周りにおいて前記プレート(17)を冷却するために、設けられていることを特徴とする熱交換プレート。
  2. 前記第1のポート(30)周りにおいて前記第2の面に配置された第1のシーリング(35)と、前記プレート(17)の周縁において前記第2の面に配置された第2のシーリング(36)と、を備えており、
    前記第1および第2のシーリング(35、36)間に配置されて前記熱伝達領域(38、39)を形成する前記シーリングは第3のシーリング(37)であることを特徴とする請求項1に記載の熱交換プレート。
  3. 前記第1のポート(30)は、前記プレート(17)の中央に設けられており、かつ、前記第2の熱交換領域(39)は、前記第1のポート(30)と前記第1の熱交換領域(38)との間に配置されていることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の熱交換プレート。
  4. 前記プレート(17)および前記熱交換領域(38、39)は環状であり、かつ前記第1のポート(30)は円形であることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の熱交換プレート。
  5. 前記プレート(17)の前記第1の面には、第1のパターンが設けられており、かつ前記第2の面には、前記第1のパターンとは異なる第2のパターンが設けられることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の熱交換プレート。
  6. 前記第1の熱交換領域(38)において前記第2の媒体のために設けられる第4のポート(33)と、前記第2の熱交換領域(39)において前記第2の媒体のために設けられる第5のポート(34)と、を備えており、
    前記第2のポート(31)および前記第4のポート(33)は、前記中心軸線(A)を通るとともに前記プレート(17)の平面上にある仮想的な第1のライン(B)上において、前記中心軸線(A)の両側に配置されており、前記第3のポート(32)および前記第5のポート(34)は、前記中心軸線(A)を通るとともに前記プレート(17)の平面上にある仮想的な第2のライン(C)上において、前記中心軸線(A)の両側に配置されており、かつ前記第2のライン(C)は、前記第1のライン(B)と前記第2のライン(C)との間に角度(α)を形成するように、前記第1のライン(B)に対して前記中心軸線(A)を中心に変位されていることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の熱交換プレート。
  7. 前記第1のラインと前記第2のラインとの間の前記角度(α)は、0から90度、10から80度、または20から70度であることを特徴とする請求項6に記載の熱交換プレート。
  8. 前記第1の面は、前記第1の媒体を前記第1のポート(30)から前記プレート(17)の前記周縁を越えるよう半径方向に流動させるために設けられていることを特徴とする請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の熱交換プレート。
  9. 第1の端部プレート(p1)と、第2の端部プレート(p12)と、前記第1の端部プレート(p1)と前記第2の端部プレート(p12)との間に配置される請求項1から請求項8のいずれか一項に記載の複数の熱交換プレート(p2〜p11)と、を有するプレートパッケージを備えるプレート熱交換器(12)であって、
    前記プレート(p1〜p12)は、これらプレート間における前記第1の媒体のための第1の間隙を1つおきに、かつこれらプレート間における第2の媒体のための第2の間隙を1つおきに、形成するよう配置され、かつ、
    前記プレート(p1〜p12)は、前記第1の媒体が前記第1の間隙内で前記第1のポート(30)と前記プレート(p1〜p12)の周縁の外側のポジションとの間で半径方向に流動可能なように、前記第1の間隙において、前記第1のポート(30)と前記プレート(p1〜p12)の周縁との間に半径方向の通路を形成するよう配置されることを特徴とするプレート熱交換器。
  10. 前記プレート熱交換器は、前記第2の端部プレート(p12)において、前記第2のポート(31)と前記第3のポート(32)との間の通路が設けられており、それにより前記第2の媒体がこれらポート間を流動可能となることを特徴とする請求項9に記載のプレート熱交換器。
  11. 前記プレート(p2〜p12)の各々の前記第1のポート(30)は、隣接するプレートの第1のポート(30)と向かい合って配置されており、かつ前記プレート(p1〜p11)の各々の前記第2のポート(31)は、隣接するプレートの前記第2のポートと向かい合って配置されることを特徴とする請求項9または請求項10に記載のプレート熱交換器。
  12. 前記プレートは対となるよう設けられており、かつ一対の隣接するプレートの前記第3のポート(32)は、互いに向かい合って配置されており、かつ隣接する一対のプレートの第3のポートは、互いに対して前記中心軸線(A)周りに配置されていることを特徴とする請求項9から請求項11のいずれか一項に記載のプレート熱交換器。
  13. 前記プレートの前記第1の面は互いに向き合っており、かつ前記プレートの前記第2の面は互いに向き合っていることを特徴とする請求項9から請求項12のいずれか一項に記載のプレート熱交換器。
  14. 前記プレートパッケージは、プレートアンドシェル熱交換器を形成するシェル(13)内に配置されることを特徴とする請求項9から請求項13のいずれか一項に記載のプレート熱交換器。
  15. 燃料の触媒燃焼により第1の媒体を提供するための触媒(15)が設けられたバーナー(11)と、
    前記第1の媒体から前記第2の媒体へ熱を伝達するために前記バーナー(11)に接続される請求項9から請求項13のいずれか一項に記載のプレート熱交換器(12)と、
    を備えることを特徴とする加熱デバイス。
  16. 前記バーナー(11)は、燃料のための流入部(14)を有する外側カバー(23)と、前記燃料のための流入部(26)を有するとともに前記外側カバー(23)内に配置される内側カバー(24)とを、流入する燃料を前記内側カバー(24)周りにそして前記内側カバー(24)の前記流入部(26)へ向けて導入するための空間(25)が前記外側カバー(23)と前記内側カバー(24)との間に形成されるように、備えており、
    前記触媒(15)は、燃焼ガスの形態の第1の媒体を提供するために前記内側カバー(24)内に配置されることを特徴とする請求項15に記載のデバイス。
  17. 前記外側および内側カバー(23、24)は円筒形状のものであり、前記内側カバー(24)は前記外側カバー(23)と同心状に設けられており、
    前記流入部(14)は、前記外側カバー(23)の曲面に設けられており、かつ前記流入開口(26)は、前記内側カバー(24)の第1の基部に配置されており、一方で前記内側カバー(24)の第2の基部は、開放されているとともに前記プレート熱交換器(12)を向くよう配置されていることを特徴とする請求項16に記載のデバイス。
  18. 前記触媒(15)は先細形状のものであることを特徴とする請求項15から請求項17のいずれか一項に記載のデバイス。
  19. 前記触媒(15)は円錐形または半球形に形成されたものであることを特徴とする請求項18に記載のデバイス。
  20. 複数の熱交換プレート(p1〜p12)を有する熱交換器(12)内で第1の媒体および第2の媒体の間で熱交換するための方法であって、
    前記熱交換器(12)は、前記プレートの平面に直交して延在する仮想中心軸線(A)を有しており、かつ第1の媒体のための第1の間隙と第2の媒体のための第2の間隙とを交互に形成しており、
    前記方法は、
    a)前記熱交換プレートに設けられた第1のポート(30)を介して前記熱交換器内に前記第1の媒体を誘導するステップと、
    b)前記熱交換プレートに設けられた第2のポート(31)を介して前記熱交換器内に第2の媒体を誘導するステップと、
    を含み、
    c)前記第1の媒体を、前記第1のポート(30)と前記熱交換プレートの周縁の外側の所定のポジションとの間で、前記第1の間隙内を半径方向に向けて導入するステップと、
    d)前記第2の媒体を、前記第2の間隙内で第1の熱交換領域(38)を通るよう導入するステップと、
    e)前記第2の媒体を、前記第1の熱交換領域(38)から第2の熱交換領域(39)へ半径方向に導入するステップと、
    f)前記第1のポート(30)周りの前記熱交換プレートを冷却しつつ前記第2の媒体を前記第1のポート(30)周りに導入するステップと、
    をさらに含むことを特徴とする方法。
  21. 前記熱交換プレートを介して前記第2の媒体を加熱しつつ、前記第1の媒体を前記熱交換プレートの中央ポジションから前記熱交換プレートの周縁を越えるように誘導するステップを含むことを特徴とする請求項20に記載の方法。
  22. 前記第2の間隙内の前記第2の媒体を、前記第1の熱交換領域(38)から前記第2の熱交換領域(39)へ、前記中心軸線(A)へ向けて半径方向に導入するステップを含むことを特徴とする請求項20または請求項21に記載の方法。
  23. 前記第1の媒体を、前記プレートパッケージにおける前記第1の間隙間で第1の軸線方向に誘導するステップと、
    前記第1および第2の媒体の反対方向の流れを形成しつつ、第2の媒体を、前記プレートパッケージの前記第2の間隙間で反対の軸線方向に誘導するステップと、
    を含むことを特徴とする請求項20から請求項22のいずれか一項に記載の方法。
  24. 複数の連続した第2の間隙の第1の熱交換領域(38)に平行に前記第2の媒体を誘導するステップを含むことを特徴とする請求項20から請求項23のいずれか一項に記載の方法。
  25. 前記第2の熱交換領域(39)に平行にかつ/または連続して交互に前記第2の媒体を誘導するステップを含むことを特徴とする請求項20から請求項24のいずれか一項に記載の方法。
  26. 前記第2の熱交換領域(39)に平行にかつ連続して前記第2の媒体を誘導するステップを含み、前記第2の媒体は、複数の連続的な第2の間隙を介して平行に誘導されることを特徴とする請求項25に記載の方法。
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