JP3810728B2 - Laminate heat exchanger - Google Patents

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JP3810728B2 JP2002311068A JP2002311068A JP3810728B2 JP 3810728 B2 JP3810728 B2 JP 3810728B2 JP 2002311068 A JP2002311068 A JP 2002311068A JP 2002311068 A JP2002311068 A JP 2002311068A JP 3810728 B2 JP3810728 B2 JP 3810728B2
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/26Arrangements for connecting different sections of heat-exchange elements, e.g. of radiators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D9/00Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D9/0031Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for one heat-exchange medium being formed by paired plates touching each other
    • F28D9/0037Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for one heat-exchange medium being formed by paired plates touching each other the conduits for the other heat-exchange medium also being formed by paired plates touching each other

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、高温流体と低温流体との間で熱交換を行う熱交換部を多段に備える積層型熱交換器に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来より、仕事を終えて排出される排気ガス等の高温流体の排熱を、作動流体である低温流体との熱交換によって回収することで熱効率を改善する再生型の熱交換器がある。このような熱交換器の一例として、熱交換を行う部分を積層によって多段に備えた熱交換器モジュールを、さらなる能力向上のために複数備えた積層型熱交換器がある。
【0003】
図5を用いて上述の積層型熱交換器の一例について説明する。
図5は積層型熱交換器の概略構成を説明する図であって、(a)は内部構造を部分的に示した部分断面斜視図、(b)は(a)のB−B断面における内部構造を示した断面図である。
この積層型熱交換器1は、円筒容器2の内部に熱交換器モジュール3が備えられており、この個数は、例えば図5(b)に示すように合計で3つ備えられている。各熱交換器モジュール3のそれぞれは、数百段から約2000段にも及んで多段に重ね合わされた複数の熱交換プレート30(熱交換部)と、これらが積層された熱交換プレート群の両端に設けられた各ヘッダ4,5によって構成されている。このように多段に積層されることで熱交換器モジュール3、すなわち積層型熱交換器の高さ寸法は5m程にも及ぶ。
【0004】
各熱交換器モジュール3を形成する複数の熱交換プレート30は、高温流体と低温流体とをそれぞれ流通させて熱交換させる2系統の熱交換流路(図示せず)を有している。なお、各系統の熱交換流路は多数備えられており、これらを熱交換における機能上の面で分けた場合に2つに分類できるために2系統として説明している。
【0005】
このうち、低温流体を流通させる1つの系統は、各熱交換プレート30の両端に位置する入口ヘッダ4もしくは出口ヘッダ5に通じており、入口ヘッダ4を流通する低温流体を熱交換プレート30内に導き入れるとともに、後述する高温流体との熱交換を終えた低温流体を出口ヘッダ5に送り出す役目を担っている。
また、高温流体を流通させる他の系統は、各熱交換プレート30のほぼ両端にて円筒容器2の内部空間、より詳しく言うなれば、円筒容器2の内部空間における径方向内側から外側に通じており、円筒容器2の下部中心に接続された配管21から供給された高温流体を、円筒容器2の径方向内側から外側に導く役目を担っている。これにより、円筒容器内に供給される高温流体と、入口ヘッダ4から供給される低温流体とは、熱交換プレート30内にて互いに対向して流れることになり、効率的な熱交換がなされることになる。
【0006】
なお、熱交換プレート30の構造には、各流体の性質などに応じて2種類の構成がある。1つには熱交換プレート30の上面と下面とにそれぞれ複数の溝を形成し、これに見合った他の熱交換プレート30を重ね合わせることで、熱交換プレート30の上側と下側とに各流体を流通させるそれぞれの熱交換流路を形成したものである。
また、他の構成では、一方の熱交換流路をフィンに貫通する配管等で形成し、他方の熱交換流路をフィンによって形成された熱交換プレート30内の隙間としたものである。なお、図5に採用されている構成は、後者のフィンを有する熱交換プレート30によって形成されたものである。
【0007】
また、上述では、低温流体を入口ヘッダ4から熱交換プレート30内に導いて出口ヘッダ5に送り、円筒容器2内の高温流体を上記熱交換プレート30に流過させる構成として説明したが、勿論、低温流体と高温流体との入れ替えは可能である。すなわち、高温流体を入口ヘッダ4から熱交換プレート30内に導いて出口ヘッダ5に送り、円筒容器2内の低温流体を上記熱交換プレート30に流過させる構成である。
【0008】
さて、このような熱交換部をなす熱交換プレート30が多段に積層された熱交換器モジュール3は、熱交換における能力増大の要求に応じて、図に示すように積層型熱交換器1に複数備えられることが一般的である。この場合、複数の熱交換器モジュール3を1つの装置として備える積層型熱交換器1を構成するには、1つの熱交換器モジュール3に対して入口ヘッダ4及び出口ヘッダ5の組み合わせを1組、あるいは2組設けて各熱交換器モジュール3を並列に接続する必要がある。
【0009】
ここで入口用及び出口用のヘッダを2組、すなわち、1つの熱交換器モジュール3に対して4つのヘッダを備える構成は、図5に示される円筒容器2が熱交換を行う一方の流体の流路として用いられない場合に、これに代わって必要となるヘッダを熱交換器モジュール3に追加した場合である。すなわち、熱交換を行うそれぞれの流体に対して各ヘッダを採用する場合、入口ヘッダと出口ヘッダとを各流体に合わせて2つづつ必要となる。
【0010】
以上説明した構成は、既に公開された技術文献にて再生熱交換器の構成として開示されている(例えば、非特許文献1参照。)。
【0011】
【非特許文献1】
石山新太郎他,「高温ガス炉ガスタービン用コンパクト熱交換器の概念検討」,日本原子力学会誌,平成12年3月30日発行,Vol.42
−No.3,第332番,p.52−57
【0012】
【発明が解決しようとする課題】
このような熱交換器モジュールを複数備えて構成される積層型熱交換器では、1つの熱交換器モジュールに対して少なくとも1組の入口用及出口用のヘッダを備える必要があったため、各ヘッダを設置するためのスペースを確保する必要があった。この結果、複数の熱交換器モジュールからなる積層型熱交換器のさらなる大型化と、これに伴う重量の増大が招かれていた。
さらに、各ヘッダが多段に積層された熱交換プレート群の両端に備えられることで、複数の熱交換器モジュールを円筒容器などの規定容積内に効率的に配置することが困難となり、これによりデットスペースが発生して上記と同様に積層型熱交換器の大型化が招かれていた。
【0013】
また、複数のヘッダを多数備えることで、これらに対応して多くの配管等を引き廻す必要があり、ヘッダ、及び配管を多数用いることによれば、各流体の流れにおける圧力損失が大きくなって積層型熱交換器、及び、これを備えるプラントなどの設備における性能の低下が懸念されていた。
【0014】
本発明は上記事情に鑑みて成されたものであり、複数の熱交換器モジュールを備えて構成される積層型熱交換器の小型化、軽量化、及び製品コストの低減を図るとともに、熱交換を行う各流体の圧力損失を低減して性能の向上を図ることを目的とする。
【0015】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記課題を解決するため、以下の手段を採用する。
請求項1に記載の発明は、少なくとも2系統の熱交換用流路を有して高温流体と低温流体との間で熱交換を行う熱交換部が積層された熱交換器モジュールを円筒容器の内部に複数備えた積層型熱交換器において、隣り合う前記各熱交換器モジュールの間に、これら各熱交換器モジュールに対して熱交換前の高温流体、又は低温流体を供給する共有入口ヘッダ、又は、隣り合う前記各熱交換器モジュールから送出される熱交換後の高温流体、又は低温流体を合流させて送出する共有出口ヘッダを備えてなるとともに、前記各熱交換器モジュールが、前記共有入口ヘッダ又は前記共有出口ヘッダの一方を間に挟んで連続した環状に配置されてなり、前記高温流体、又は前記低温流体との間で熱交換を行う低温流体、又は高温流体が、前記各熱交換器モジュールの半径方向外側から内側に、又は半径方向内側から外側に、前記各熱交換器モジュール内を流れるように構成されていることを特徴とする。
【0016】
このような構成によれば、隣り合う各熱交換器モジュールのそれぞれに共有入口ヘッダを流通した高温流体又は低温流体が供給、あるいは、隣り合う各熱交換器モジュールのそれぞれから送出された高温流体、又は低温流体がこれらの間に共有して設けられた出口ヘッダにて合流して送出されることになる。すなわち、熱交換を行う各流体を供給あるいは送出するヘッダは、隣り合う各熱交換器モジュールに共有されることになる。
また、全てのヘッダが、隣り合う熱交換器モジュールに対して各流体を供給、あるいは、隣り合う熱交換器モジュールに対して各流体を送出することが可能な共有された配置となる。
【0019】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。
図1は本実施形態の積層型熱交換器の概略構成を示した斜視図である。図2は図1に示した積層型熱交換器の一部を分解した分解図である。図3は図1のA−A断面における断面を示した図であって、(a)は全体の断面図、(b)は要部を部分的に拡大して示した断面図である。
【0020】
図1において、符号3は熱交換部をなす熱交換プレート30が高さ方向にて多段に積層された熱交換器モジュールであって、図1の破線で示される密閉された円筒容器2の内部に4つ備えられている。これら各熱交換器モジュール3は、熱交換プレート30の平面形状が六角形であることから長尺な六角柱として形成され、隣り合う熱交換器モジュール3とは互いの角部で接合されている。これにより、複数の熱交換器モジュール3が互いに連設されて全体として環状に配置されている。
【0021】
また、これら熱交換器モジュール3が環状に連設されることにより、隣り合う熱交換器モジュール3の間には隙間が生じる。そして、この隙間を覆って隣り合う熱交換器モジュール3同士を繋ぐような板材14a,15a(図2参照)が接合されることによって、熱交換器モジュール3の高さ寸法とほぼ同一な流路長を有する共有入口ヘッダ14及び共有出口ヘッダ15(図1参照)が形成されることになる。
【0022】
さて、円筒容器2の内部は、図3に示すように環状に配置された4つの熱交換器モジュール3により、円筒容器2の径方向にて熱交換器モジュール3の外側と内側との2つの空間E,Fに分けられている。そして、円筒容器2の内部の外側空間Eには、約100℃の低温流体を導き入れるための配管(図示せず)が少なくとも1本接続されており、これに対して円筒容器2の内部の内側空間Fには、熱交換を終えた低温流体を外部に送出するための配管21が接続されている。
【0023】
また、上述した共有入口ヘッダ14には、約600℃のガス状の高温流体を導き入れるための配管24が接続されており、これに対して共有出口ヘッダ15には、共有入口ヘッダ14を流通して熱交換プレート30内で熱交換を終えた高温流体を外部に送出するための配管25が接続されている。
【0024】
さらに、図3(b)を参照しながら熱交換プレート30の構造、及び熱交換プレート30において熱交換を実現する各流体の流れについて説明する。
多段に積層されて熱交換器モジュール3を構成する熱交換プレート30は、従来技術と同等な構造とされ、高温流体と低温流体とをそれぞれ対向して流通させることで熱交換を実現する2系統の熱交換流路(図示せず)を有している。勿論、各系統の熱交換流路は、高温流体あるいは低温流体を流通させる点において機能が異なるものであり、また、これら熱交換流路は多数備えられている。
【0025】
このうち、高温流体を流通させる1つの系統は、各熱交換プレート30の第1端部30aにて共有入口14ヘッダに通じており、また、第1端部30aの反対側に位置する第2端部30bにて共有出口ヘッダ15に通じている。したがって、配管24から供給されて共有入口ヘッダ14内を流通する高温流体は、実線の矢印に示すように該共有入口ヘッダ24に面する左右各熱交換プレート30の第1端部30aからそれぞれの熱交換プレート30内に入り、それぞれの熱交換プレート30内を通過した後に各第2端部30bからこれに面する共有出口ヘッダ15に送出されて該共有出口ヘッダ15を流通して外部に送出される経路を辿ることになる。
【0026】
一方、低温流体を流通させる他の系統は、各熱交換プレート30の第3端部30cにて円筒容器2内部の外側空間Eに通じており、また、第3端部30cの反対側に位置する第4端部30dにて内側空間Fに通じている。したがって、円筒容器2内の外側空間Eに供給された低温流体は、破線の矢印に示すように各熱交換プレート30の第3端部30cからそれぞれの熱交換プレート30内に入り、各熱交換プレート30内を通過した後に各第4端部30dから内部空間Fに送出されて配管21(図3(a)参照)から外部に送出される経路を辿ることになる。
【0027】
このように、隣り合う各熱交換器モジュール3の間に備えられた1つの共有入口ヘッダ14から上記それぞれの熱交換器モジュール3に対して高温流体が供給されることになり、また、隣り合う各熱交換器モジュール3の間に備えられた1つの共有出口ヘッダ15に上記それぞれの熱交換器モジュール3にて熱交換を終えた高温流体が合流して送出されることになるので、1つの熱交換器モジュール3当たりの必要ヘッダ数が従来と比較して半減されることになる。
【0028】
以上説明した、本実施形態における積層型熱交換器1によれば、以下の効果を奏する。
各流体を熱交換プレート30まで供給、あるいは熱交換プレートから送り出すためのヘッダの個数を削減することができ、ヘッダに関わる設置スペース、配管や円筒容器2などの物量を削減して積層型熱交換器1の製品コストを大幅に抑えることができる。また、ヘッダの設置スペースを削減できることにより、積層型熱交換器1の外径を縮小して小型化を実現することができ、また、従来と同等な円筒容器2で設置スペースを確保した場合、ヘッダが削減されたスペースを用いて熱交換プレート30の大きさ拡大することができ、伝熱面積の増大によって積層型熱交換器1の能力を向上させることが可能となる。また、ヘッダの個数が削減されることにより、圧力損失を低減して積層型熱交換器1の性能を向上させることができる。また、各熱交換器モジュール3が環状に連設されているので、全てのヘッダが2つの熱交換器モジュール3に対して共有されることになり、上記の効果をより高めることができる。
【0029】
なお、本実施形態の積層型熱交換器1について以下に説明する変形例の構成であってもよい。
図1〜図3に示した構成においては、各熱交換器モジュール3を環状に連接した場合を説明したが、これに限定解釈されるものではなく、図4に示すような構成であってもよい。
【0030】
図4は本実施形態の変形例を説明する平型の積層型熱交換器の構成を模式的に示した概略構成図である。なお、以下に説明する平型の積層型熱交換器1’の構成において上述の実施形態における積層型熱交換器1と同等な機能を有する部分については同一符号を付してその説明を一部省略するものとする。
また、図に示される実線の矢印は、高温流体の流れを示しており、破線の矢印は高温流体との熱交換を行う低温流体の流れを示している。
【0031】
六角形の熱交換プレート30の上面及び下面には溝が形成され、各熱交換プレート30同士の積層によって2系統の熱交換流路30h,30i(略図であるためそれぞれ1本づつ示している。)が形成されている。そして、このような熱交換プレート30が多段に積層されることで、図1と同様に六角柱の熱交換器モジュール3が形成されている。これら熱交換器モジュール3は互いに角部で接合されることになるが、図1に示した構成とは異なり、環状に配置されることなく一直線上に配置される。
【0032】
そして、隣り合う熱交換器モジュール3の間に形成された各隙間に各共有ヘッダ14,15,16,17が備わり、より詳しく説明すると、背面側の各隙間に高温流体用又は低温流体用の共有入口ヘッダ14,16が配され、手前側の各隙間に高温流体用又は低温流体用の共有出口ヘッダ15,17が配されている。
また、積層型熱交換器1’の両端部には従来と同様に低温流体用の入口ヘッダ18と高温流体用の出口ヘッダ19とが単独で備えられている。
【0033】
各流体用の共有入口ヘッダ14,16は、熱交換器モジュール3の連設方向において高温流体用の共有入口ヘッダ14、低温流体用の共有入口ヘッダ16の順に交互に配置されている。
また、各流体用の共有出口ヘッダ15,17においても、熱交換器モジュール3の連設方向において高温流体用の共有出口ヘッダ15、低温流体用の共有出口ヘッダ17の順に交互に配置されている。
さらに、積層型熱交換器1’の長手方向における中心線を挟んで高温流体用の共有入口ヘッダ14と低温流体用の共有出口ヘッダ17とが対称位置に配され、また、低温流体用の共有入口ヘッダ16と高温流体の共有出口ヘッダ15とが対称位置に配されている。
【0034】
したがって、実線の矢印に示すように、高温流体用の共有入口ヘッダ14を流通する高温流体は、この左右に隣り合って備わる各熱交換器モジュール3の各熱交換プレート30内にそれぞれ流入し、熱交換プレート30内を通過した後にそれぞれの下流側に位置する高温流体用の共有出口ヘッダ15、もしくは、高温流体用の出口ヘッダ19に導かれて送出される経路を辿ることになる。
また、破線の矢印に示すように、低温流体の共有入口ヘッダ16を流通する低温流体は、この左右に隣り合って備わる各熱交換器モジュール3の各熱交換プレート30内にそれぞれ流入し、熱交換プレート30内を通過した後にそれぞれの下流側に位置する低温流体用の共有出口ヘッダ16に導かれて送出される経路を辿ることになる。なお、低温流体用の入口ヘッダ18を流通する低温流体は、単独で熱交換プレート30内を通過した後、他の熱交換プレート30を通過した低温流体と合流して低温流体用の共有出口ヘッダ17に導かれて送出される経路を辿ることになる。
【0035】
以上説明した本実施形態の変形例における構成によれば、積層型熱交換器1’の両端側に各流体の共有入口ヘッダ、もしくは共有出口ヘッダを備えることができない構造であるが、それ以外の中間部分でのヘッダ個数を半減させることができる。したがって、本実施形態と同様な効果をほぼ同等に得ることができ、多数の熱交換器モジュール3を連設した場合であっても連接幅である平型の積層型熱交換器1’の幅寸法を大幅に削減することができる。
【0036】
なお、変形例の構成においては、各流体に対して共有入口ヘッダ14,16、及び共有出口ヘッダ15,17を備える構成としているため、図1〜3に示した構成と異なるが、変形例の構成において、この両端部を接合して環状に形成することとしても勿論かまわない。この場合、図1等で説明した低温流体を流通させるための円筒容器2を必要としなくて済む。
【0037】
また、本実施形態及びこの変形例の構成では、熱交換部をなす熱交換プレート30での各流体の流通方向を対向させることとして説明したが、互いの流体を直交、あるいは同一方向に流通させて熱交換させることとしてもよい。
【0038】
【発明の効果】
以上説明した本発明の積層型熱交換器においては以下の効果を奏する。
請求項1記載の発明によれば、各熱交換器モジュールのそれぞれに入口ヘッダ及び出口ヘッダを設ける必要がなくなり、ヘッダの設置スペースや物量を削減して積層型熱交換器の製品コストを抑えることができる。また、ヘッダの設置スペースを削減できることにより、積層型熱交換器の小型化を実現することができ、また、同一なスペースを確保した場合であれば、積層型熱交換器の伝熱面積を増大して能力を向上させることが可能となる。また、ヘッダの個数が削減されることにより、これらに付随する配管等も低減することができ、ヘッダ及び配管等における圧力損失を低減して積層型熱交換器の性能を向上させることができる。
また、全てのヘッダを隣り合う熱交換器モジュールに共有された状態に配置することができるので、積層型熱交換器の幅寸法を縮小して小型化を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の一実施形態における積層型熱交換器の概略構成を示した斜視図である。
【図2】 図1の積層型熱交換器の一部を分解した分解図である。
【図3】 図1のA−A断面における断面を示した図であって、(a)は全体の断面図、(b)は要部を部分的に拡大して示した断面図である。
【図4】 本発明の一実施形態の変形例を説明する平型の積層型熱交換器の構成を模式的に示した概略構成図である。
【図5】 従来の積層型熱交換器の概略構成を説明する図であって、(a)は内部構造を部分的に示した部分断面斜視図、(b)は(a)のB−B断面における内部構造を示した断面図である。
【符号の説明】
1,1’ 積層型熱交換器
2 円筒容器
3 熱交換器モジュール
14 高温流体用の共有入口ヘッダ
15 高温流体用の共有出口ヘッダ
16 低温流体用の共有入口ヘッダ
17 低温流体用の共有出口ヘッダ
30 熱交換プレート(熱交換部)
30h,30i 熱交換流路
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a stacked heat exchanger that includes heat exchange units that perform heat exchange between a high-temperature fluid and a low-temperature fluid in multiple stages.
[0002]
[Prior art]
2. Description of the Related Art Conventionally, there is a regenerative heat exchanger that improves heat efficiency by recovering exhaust heat of a high-temperature fluid such as exhaust gas discharged after finishing work by heat exchange with a low-temperature fluid that is a working fluid. As an example of such a heat exchanger, there is a stacked heat exchanger provided with a plurality of heat exchanger modules provided with a plurality of layers for performing heat exchange by stacking in order to further improve the performance.
[0003]
An example of the above-described stacked heat exchanger will be described with reference to FIG.
5A and 5B are diagrams for explaining the schematic configuration of the stacked heat exchanger, in which FIG. 5A is a partial cross-sectional perspective view partially showing the internal structure, and FIG. 5B is an internal view taken along the line BB in FIG. It is sectional drawing which showed the structure.
The stacked heat exchanger 1 includes a heat exchanger module 3 inside a cylindrical container 2, and the total number of the heat exchanger modules 3 is three as shown in FIG. 5B, for example. Each of the heat exchanger modules 3 includes a plurality of heat exchanging plates 30 (heat exchanging portions) stacked in multiple stages ranging from several hundred to about 2000, and both ends of a heat exchanging plate group in which these are laminated. It is comprised by each header 4 and 5 provided in this. As described above, the heat exchanger module 3, that is, the stacked heat exchanger has a height of about 5 m by being stacked in multiple stages.
[0004]
The plurality of heat exchange plates 30 forming each heat exchanger module 3 have two systems of heat exchange flow paths (not shown) that exchange heat by circulating a high-temperature fluid and a low-temperature fluid, respectively. In addition, since many heat exchange flow paths of each system are provided and these can be classified into two when divided in terms of functions in heat exchange, they are described as two systems.
[0005]
Among these, one system for circulating the low-temperature fluid communicates with the inlet header 4 or the outlet header 5 located at both ends of each heat exchange plate 30, and the low-temperature fluid that circulates through the inlet header 4 enters the heat exchange plate 30. In addition, the low-temperature fluid that has been heat exchanged with the high-temperature fluid to be described later is sent to the outlet header 5.
In addition, the other system for circulating the high-temperature fluid leads to the inner space of the cylindrical container 2 at almost both ends of each heat exchange plate 30, more specifically, from the radially inner side to the outer side in the inner space of the cylindrical container 2. The high-temperature fluid supplied from the pipe 21 connected to the lower center of the cylindrical container 2 serves to guide the cylindrical container 2 from the radial inner side to the outer side. As a result, the high-temperature fluid supplied into the cylindrical container and the low-temperature fluid supplied from the inlet header 4 flow opposite to each other in the heat exchange plate 30, and efficient heat exchange is performed. It will be.
[0006]
The structure of the heat exchange plate 30 has two types of configurations depending on the properties of each fluid. For one, a plurality of grooves are formed on the upper surface and the lower surface of the heat exchange plate 30, respectively, and other heat exchange plates 30 corresponding to the grooves are overlapped. Each heat exchange channel through which a fluid flows is formed.
In another configuration, one heat exchange channel is formed by a pipe or the like penetrating the fin, and the other heat exchange channel is a gap in the heat exchange plate 30 formed by the fin. In addition, the structure employ | adopted in FIG. 5 is formed by the heat exchange plate 30 which has the latter fin.
[0007]
In the above description, the low-temperature fluid is guided from the inlet header 4 into the heat exchange plate 30 and sent to the outlet header 5, and the high-temperature fluid in the cylindrical container 2 flows through the heat exchange plate 30. It is possible to replace the cold fluid with the hot fluid. That is, the high temperature fluid is guided from the inlet header 4 into the heat exchange plate 30 and sent to the outlet header 5, and the low temperature fluid in the cylindrical container 2 flows through the heat exchange plate 30.
[0008]
Now, the heat exchanger module 3 in which the heat exchange plates 30 constituting such a heat exchanging section are laminated in multiple stages is provided in the laminated heat exchanger 1 as shown in the figure in response to a request for increased capacity in heat exchange. It is common to provide a plurality. In this case, in order to constitute the stacked heat exchanger 1 including a plurality of heat exchanger modules 3 as one device, one set of the combination of the inlet header 4 and the outlet header 5 is provided for one heat exchanger module 3. Alternatively, two sets of heat exchanger modules 3 need to be connected in parallel.
[0009]
Here, two sets of inlet headers and outlet headers, that is, a configuration including four headers for one heat exchanger module 3, is that the cylindrical container 2 shown in FIG. This is a case where a header required instead of this is added to the heat exchanger module 3 when it is not used as a flow path. That is, when adopting each header for each fluid for heat exchange, two inlet headers and two outlet headers are required for each fluid.
[0010]
The configuration described above is disclosed as a configuration of a regenerative heat exchanger in a technical document that has already been disclosed (see, for example, Non-Patent Document 1).
[0011]
[Non-Patent Document 1]
Shintaro Ishiyama et al., “Conceptual study of compact heat exchanger for HTGR gas turbine”, Journal of the Atomic Energy Society of Japan, published March 30, 2000, Vol. 42
-No. 3, No. 332, p. 52-57
[0012]
[Problems to be solved by the invention]
In a stacked heat exchanger configured by including a plurality of such heat exchanger modules, it is necessary to provide at least one set of inlet and outlet headers for one heat exchanger module. It was necessary to secure a space for installing. As a result, a further increase in the size of the stacked heat exchanger composed of a plurality of heat exchanger modules and an accompanying increase in weight have been incurred.
Furthermore, since each header is provided at both ends of the heat exchange plate group laminated in multiple stages, it becomes difficult to efficiently arrange a plurality of heat exchanger modules within a specified volume such as a cylindrical container. As a result of the generation of space, the size of the stacked heat exchanger was increased in the same manner as described above.
[0013]
In addition, by providing a large number of headers, it is necessary to route a large number of pipes corresponding to these, and using a large number of headers and pipes increases the pressure loss in the flow of each fluid. There has been a concern about the deterioration of the performance of the stacked heat exchanger and facilities such as a plant equipped with the same.
[0014]
The present invention has been made in view of the above circumstances, and it is possible to reduce the size and weight of a stacked heat exchanger including a plurality of heat exchanger modules, reduce the product cost, and perform heat exchange. The purpose is to improve the performance by reducing the pressure loss of each fluid.
[0015]
[Means for Solving the Problems]
The present invention employs the following means in order to solve the above problems.
According to the first aspect of the present invention, there is provided a heat exchanger module in which a heat exchange module having at least two heat exchange flow paths and heat exchange between a high-temperature fluid and a low-temperature fluid is stacked . in the stacked heat exchanger having a plurality therein, between each of the heat exchanger modules adjoining, before heat exchange against the respective heat exchanger modules hot fluid, or a shared inlet header for supplying cryogenic fluid, or, it becomes provided with a shared outlet header which are merged the adjacent hot fluid after heat exchange is sent from the heat exchanger module, or the cryogenic fluid is delivered, the respective heat exchanger modules, the shared A low-temperature fluid or a high-temperature fluid that is arranged in a continuous annular shape with one of the inlet header or the common outlet header interposed therebetween, and that exchanges heat with the high-temperature fluid or the low-temperature fluid, Exchange Inwardly from a radially outer side of the module, or from the radially inside to the outside, characterized in that the is configured to flow through each heat exchanger module.
[0016]
According to such a configuration, each of the adjacent heat exchanger modules is supplied with the high-temperature fluid or the low-temperature fluid that has passed through the common inlet header, or the high-temperature fluid sent from each of the adjacent heat exchanger modules, Alternatively, the low-temperature fluid joins and is sent out at the outlet header provided in common between them. In other words, the header for supplying or sending out each fluid for heat exchange is shared by adjacent heat exchanger modules.
Further, all the headers have a shared arrangement capable of supplying each fluid to adjacent heat exchanger modules or delivering each fluid to adjacent heat exchanger modules.
[0019]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Next, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a perspective view showing a schematic configuration of the stacked heat exchanger of the present embodiment. FIG. 2 is an exploded view of a part of the stacked heat exchanger shown in FIG. 3A and 3B are cross-sectional views taken along the line AA of FIG. 1, wherein FIG. 3A is an overall cross-sectional view, and FIG. 3B is a cross-sectional view illustrating a main part partially enlarged.
[0020]
In FIG. 1, reference numeral 3 denotes a heat exchanger module in which heat exchange plates 30 forming a heat exchange section are stacked in multiple stages in the height direction, and the inside of the sealed cylindrical container 2 indicated by a broken line in FIG. There are four. Each of these heat exchanger modules 3 is formed as a long hexagonal column because the planar shape of the heat exchange plate 30 is a hexagon, and is joined to adjacent heat exchanger modules 3 at the corners of each other. . Thereby, the some heat exchanger module 3 is mutually connected, and is arrange | positioned cyclically | annularly as a whole.
[0021]
Further, the heat exchanger modules 3 are connected in a ring shape, whereby a gap is generated between the adjacent heat exchanger modules 3. Then, the plate members 14a and 15a (see FIG. 2) that cover the gap and connect the adjacent heat exchanger modules 3 to each other are joined, so that the flow path is substantially the same as the height of the heat exchanger module 3. A shared inlet header 14 and a shared outlet header 15 (see FIG. 1) having a length will be formed.
[0022]
Now, as shown in FIG. 3, the inside of the cylindrical container 2 has two heat exchanger modules 3 arranged in an annular shape as shown in FIG. It is divided into spaces E and F. The outer space E inside the cylindrical container 2 is connected to at least one pipe (not shown) for introducing a low-temperature fluid at about 100 ° C. The inner space F is connected to a pipe 21 for sending out the low-temperature fluid after heat exchange.
[0023]
The common inlet header 14 is connected with a pipe 24 for introducing a gaseous high-temperature fluid at about 600 ° C. In contrast, the common outlet header 15 circulates through the common inlet header 14. Then, a pipe 25 for sending the high-temperature fluid that has finished heat exchange in the heat exchange plate 30 to the outside is connected.
[0024]
Further, the structure of the heat exchange plate 30 and the flow of each fluid that realizes heat exchange in the heat exchange plate 30 will be described with reference to FIG.
The heat exchange plate 30 that is stacked in multiple stages and constitutes the heat exchanger module 3 has a structure equivalent to that of the prior art, and realizes heat exchange by allowing a high-temperature fluid and a low-temperature fluid to circulate opposite to each other. Heat exchange flow path (not shown). Of course, the heat exchange channels of each system have different functions in terms of circulating a high-temperature fluid or a low-temperature fluid, and a large number of these heat exchange channels are provided.
[0025]
Among these, one system for circulating the high-temperature fluid communicates with the common inlet 14 header at the first end 30a of each heat exchange plate 30, and is located on the opposite side of the first end 30a. The end 30b communicates with the shared outlet header 15. Accordingly, the high-temperature fluid supplied from the pipe 24 and flowing through the shared inlet header 14 passes through the first end portions 30a of the left and right heat exchange plates 30 facing the shared inlet header 24 as indicated by solid arrows. After entering the heat exchange plate 30 and passing through each heat exchange plate 30, it is sent from each second end portion 30 b to the shared outlet header 15 facing it, and flows through the shared outlet header 15 and sent to the outside. Will be followed.
[0026]
On the other hand, the other system for circulating the low-temperature fluid communicates with the outer space E inside the cylindrical container 2 at the third end 30c of each heat exchange plate 30, and is located on the opposite side of the third end 30c. The fourth end portion 30d communicates with the inner space F. Therefore, the low-temperature fluid supplied to the outer space E in the cylindrical container 2 enters the respective heat exchange plates 30 from the third end portions 30c of the respective heat exchange plates 30 as indicated by broken arrows, and each heat exchange plate 30 After passing through the plate 30, a route is sent from each fourth end 30 d to the internal space F and sent from the pipe 21 (see FIG. 3A) to the outside.
[0027]
Thus, a high temperature fluid will be supplied with respect to each said heat exchanger module 3 from one common inlet header 14 provided between each adjacent heat exchanger module 3, and it adjoins. Since the high-temperature fluid that has finished heat exchange in each of the heat exchanger modules 3 joins and is sent out to one shared outlet header 15 provided between the heat exchanger modules 3, The required number of headers per heat exchanger module 3 is halved compared to the conventional case.
[0028]
The laminated heat exchanger 1 according to the present embodiment described above has the following effects.
It is possible to reduce the number of headers for supplying or sending out each fluid to the heat exchange plate 30, and to reduce the amount of installation space, piping, cylindrical container 2, etc. related to the header, and stacking type heat exchange The product cost of the device 1 can be greatly reduced. In addition, by reducing the installation space of the header, it is possible to reduce the outer diameter of the stacked heat exchanger 1 to achieve downsizing, and when the installation space is secured with the cylindrical container 2 equivalent to the conventional case, The size of the heat exchange plate 30 can be enlarged using the space where the header is reduced, and the capability of the stacked heat exchanger 1 can be improved by increasing the heat transfer area. Moreover, by reducing the number of headers, pressure loss can be reduced and the performance of the laminated heat exchanger 1 can be improved. Moreover, since each heat exchanger module 3 is connected in a ring shape, all headers are shared with respect to the two heat exchanger modules 3, and the above-described effects can be further enhanced.
[0029]
In addition, the structure of the modified example demonstrated below may be sufficient about the laminated heat exchanger 1 of this embodiment.
In the configuration shown in FIGS. 1 to 3, the case where the heat exchanger modules 3 are connected in a ring shape has been described. However, the present invention is not limited to this, and the configuration shown in FIG. Good.
[0030]
FIG. 4 is a schematic configuration diagram schematically showing the configuration of a flat stacked heat exchanger for explaining a modification of the present embodiment. In the configuration of the flat stacked heat exchanger 1 ′ described below, parts having functions equivalent to those of the stacked heat exchanger 1 in the above-described embodiment are denoted by the same reference numerals, and a part of the description is provided. Shall be omitted.
Moreover, the solid line arrows shown in the figure indicate the flow of the high temperature fluid, and the broken line arrows indicate the flow of the low temperature fluid that performs heat exchange with the high temperature fluid.
[0031]
Grooves are formed on the upper surface and the lower surface of the hexagonal heat exchange plate 30, and two heat exchange channels 30 h and 30 i (each of which is shown schematically because each is shown schematically) by stacking the heat exchange plates 30. ) Is formed. And such a heat exchange plate 30 is laminated | stacked in multiple stages, and the heat exchanger module 3 of a hexagonal column is formed similarly to FIG. These heat exchanger modules 3 are joined to each other at the corners, but, unlike the configuration shown in FIG. 1, they are arranged in a straight line without being arranged in an annular shape.
[0032]
And each shared header 14,15,16,17 is provided in each clearance gap formed between the adjacent heat exchanger modules 3, and when it demonstrates in more detail, it is for high temperature fluid or low temperature fluid for each clearance gap on the back side. Common inlet headers 14 and 16 are arranged, and common outlet headers 15 and 17 for high-temperature fluid or low-temperature fluid are arranged in the gaps on the front side.
Also, both ends of the laminated heat exchanger 1 ′ are provided with an inlet header 18 for a low temperature fluid and an outlet header 19 for a high temperature fluid independently as in the prior art.
[0033]
The common inlet headers 14 and 16 for the respective fluids are alternately arranged in the order of the common inlet header 14 for the high temperature fluid and the common inlet header 16 for the low temperature fluid in the connection direction of the heat exchanger module 3.
Also, the shared outlet headers 15 and 17 for each fluid are alternately arranged in the order of the shared outlet header 15 for the high-temperature fluid and the shared outlet header 17 for the low-temperature fluid in the connection direction of the heat exchanger module 3. .
Further, the common inlet header 14 for the high temperature fluid and the common outlet header 17 for the low temperature fluid are arranged in a symmetrical position across the center line in the longitudinal direction of the stacked heat exchanger 1 ′, and the common use for the low temperature fluid is also provided. The inlet header 16 and the high-temperature fluid shared outlet header 15 are arranged in a symmetrical position.
[0034]
Therefore, as indicated by the solid line arrows, the high temperature fluid flowing through the common inlet header 14 for high temperature fluid flows into each heat exchange plate 30 of each heat exchanger module 3 provided adjacent to the left and right, respectively, After passing through the heat exchanging plate 30, the hot fluid common outlet header 15 or the hot fluid outlet header 19 located on the downstream side of each of the hot fluid outlets 15 is followed and sent out.
Further, as indicated by the broken arrows, the low-temperature fluid flowing through the common inlet header 16 for low-temperature fluid flows into each heat exchange plate 30 of each heat exchanger module 3 provided adjacent to the left and right, respectively, After passing through the exchange plate 30, the route is guided by the shared outlet header 16 for cryogenic fluid located on the downstream side and sent out. The low-temperature fluid flowing through the low-temperature fluid inlet header 18 alone passes through the heat exchange plate 30 and then merges with the low-temperature fluid that has passed through the other heat exchange plate 30 to share the low-temperature fluid common outlet header. The route guided by 17 and sent out is traced.
[0035]
According to the configuration in the modified example of the present embodiment described above, it is a structure that cannot include a common inlet header or a common outlet header for each fluid on both ends of the stacked heat exchanger 1 ′. The number of headers in the middle part can be halved. Therefore, the same effect as that of the present embodiment can be obtained almost equally, and even when a large number of heat exchanger modules 3 are connected in series, the width of the flat stacked heat exchanger 1 ′ that is the connecting width. The dimensions can be greatly reduced.
[0036]
In addition, in the structure of a modification, since it is set as the structure provided with the shared inlet headers 14 and 16 and the shared outlet headers 15 and 17 with respect to each fluid, although it differs from the structure shown in FIGS. Of course, the two end portions may be joined to form an annular shape. In this case, the cylindrical container 2 for circulating the low-temperature fluid described with reference to FIG.
[0037]
Further, in the configuration of the present embodiment and this modification, it has been described that the flow directions of the fluids in the heat exchange plate 30 constituting the heat exchange portion are opposed to each other. However, the fluids are allowed to flow orthogonally or in the same direction. It is also possible to exchange heat.
[0038]
【The invention's effect】
The laminated heat exchanger of the present invention described above has the following effects.
According to the invention described in claim 1, it is not necessary to provide an inlet header and an outlet header in each heat exchanger module, and the installation cost and quantity of the header are reduced, thereby suppressing the product cost of the stacked heat exchanger. Can do. In addition, it is possible to reduce the size of the stacked heat exchanger by reducing the installation space of the header, and if the same space is secured, the heat transfer area of the stacked heat exchanger is increased. It becomes possible to improve the ability. Further, by reducing the number of headers, it is possible to reduce the pipes and the like associated with them, and to reduce the pressure loss in the headers and the pipes, thereby improving the performance of the stacked heat exchanger.
In addition, since all headers can be arranged in a state shared by adjacent heat exchanger modules, the width of the stacked heat exchanger can be reduced to achieve miniaturization.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a perspective view showing a schematic configuration of a stacked heat exchanger according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is an exploded view of a part of the stacked heat exchanger of FIG.
3A and 3B are cross-sectional views taken along the line AA of FIG. 1, in which FIG. 3A is an overall cross-sectional view, and FIG. 3B is a cross-sectional view in which a main part is partially enlarged;
FIG. 4 is a schematic configuration diagram schematically showing the configuration of a flat stacked heat exchanger for explaining a modification of one embodiment of the present invention.
FIGS. 5A and 5B are diagrams illustrating a schematic configuration of a conventional stacked heat exchanger, in which FIG. 5A is a partial cross-sectional perspective view partially showing an internal structure, and FIG. 5B is a cross-sectional view taken along line BB in FIG. It is sectional drawing which showed the internal structure in a cross section.
[Explanation of symbols]
1, 1 ′ Stacked heat exchanger 2 Cylindrical vessel 3 Heat exchanger module 14 Common inlet header 15 for high temperature fluid Shared outlet header 16 for high temperature fluid Common inlet header 17 for low temperature fluid Shared outlet header 30 for low temperature fluid Heat exchange plate (heat exchange part)
30h, 30i heat exchange flow path

Claims (1)

少なくとも2系統の熱交換用流路を有して高温流体と低温流体との間で熱交換を行う熱交換部が積層された熱交換器モジュールを円筒容器の内部に複数備えた積層型熱交換器において、
隣り合う前記各熱交換器モジュールの間に、これら各熱交換器モジュールに対して熱交換前の高温流体、又は低温流体を供給する共有入口ヘッダ、
又は、隣り合う前記各熱交換器モジュールから送出される熱交換後の高温流体、又は低温流体を合流させて送出する共有出口ヘッダを備えてなるとともに、
前記各熱交換器モジュールが、前記共有入口ヘッダ又は前記共有出口ヘッダの一方を間に挟んで連続した環状に配置されてなり、
前記高温流体、又は前記低温流体との間で熱交換を行う低温流体、又は高温流体が、前記各熱交換器モジュールの半径方向外側から内側に、又は半径方向内側から外側に、前記各熱交換器モジュール内を流れるように構成されていることを特徴とする積層型熱交換器。
Laminated heat exchange with a plurality of heat exchanger modules inside a cylindrical container that have at least two heat exchange flow paths and heat exchangers that exchange heat between a high-temperature fluid and a low-temperature fluid. In the vessel
Wherein adjacent between the heat exchanger modules, high temperature fluid before the heat exchange with respect to each of these heat exchanger modules, or cryogen share supply inlet header,
Or, it becomes provided with a shared outlet header which are merged the adjacent hot fluid after heat exchange is sent from the heat exchanger module, or the cryogenic fluid is delivered,
Each of the heat exchanger modules is arranged in a continuous ring with one of the shared inlet header or the shared outlet header interposed therebetween,
Each of the heat exchanges is performed from the radially outer side to the inner side or from the radially inner side to the outer side of each of the heat exchanger modules. It is comprised so that it may flow through the inside of an oven module, The laminated heat exchanger characterized by the above-mentioned.
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