RU130378U1 - Пластинчатый теплообменник - Google Patents

Пластинчатый теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU130378U1
RU130378U1 RU2012141720/06U RU2012141720U RU130378U1 RU 130378 U1 RU130378 U1 RU 130378U1 RU 2012141720/06 U RU2012141720/06 U RU 2012141720/06U RU 2012141720 U RU2012141720 U RU 2012141720U RU 130378 U1 RU130378 U1 RU 130378U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stiffeners
heat exchanger
plates
plate
metal
Prior art date
Application number
RU2012141720/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Артур Наилевич Гафаров
Original Assignee
Артур Наилевич Гафаров
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Артур Наилевич Гафаров filed Critical Артур Наилевич Гафаров
Priority to RU2012141720/06U priority Critical patent/RU130378U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU130378U1 publication Critical patent/RU130378U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Пластинчатый теплообменник, содержащий пакет металлических пластин, размещенных внутри каркаса из скрепленных между собой профилей и крышек с образованием каналов для газовых потоков ребрами жесткости и плоскими поверхностями пластин, при этом ребра жесткости расположены перпендикулярно плоскости металлической пластины и параллельно друг к другу и к борту теплообменника, а пластины в пакете расположены с чередованием каналов для газовых потоков во взаимно перпендикулярных направлениях, причем ребра жесткости сформированы на металлической пластине путем штамповки канавок на глубину, соответствующую высоте ребер жесткости, с последующим сдавливанием стенок канавок до создания ребер жесткости.

Description

Полезная модель относится к конструкциям пластинчатых теплообменников и может быть использована для утилизации тепла вторичных энергоресурсов, в частности отходящих газов с высокой температурой от котельных и технологических печей; для утилизации тепла (холода) в системах вентиляции и кондиционирования воздуха в общественных и жилых зданиях.
Из уровня техники известна теплообменная аппаратура с использованием оребренных тонколистовых панелей (патент РФ №35423, МПК F28F 3/02, опубл. 10.01.2004 г.), представляющих собой тонкий лист с приваренными к его поверхности ребрами. Недостатком данной теплообменной аппаратуры является сложность изготовления панелей, требующего применения сварки, что снижает экологичность и повышает затраты на производство панелей.
Известен перекрестноточный теплообменник (патент РФ №44807, МПК F28D 9/00, опубл. 27.03.2005 г.), выполненный в виде пакета теплообменных блоков, содержащих группу гофрированных теплообменных пластин, заключенных между плоскими пластинами. Недостатком этого теплообменника является повышение затрат на изготовление теплообменника за счет применения дополнительных плоских пластин.
Известен пластинчатый теплообменник (патент РФ №2241936, МПК F28D 9/00, опубл. 10.12.2004 г.), содержащий пластины, оребренные с обеих сторон и собранные в пакет с образованием каналов между поверхностями пластин и ребер. Главным недостатком данного теплообменника является сложность изготовления пластин, оребренных с обеих сторон, требующего специального дорогостоящего технологического оборудования.
Задачей заявляемой полезной модели является упрощение и удешевление теплообменника за счет создания пластин теплообменника, имеющих более простую конструкцию в сравнении с имеющимися аналогами.
Технический результат от использования заявляемой полезной модели - повышение технологичности изготовления пластинчатого теплообменника, достижение интенсивности теплообмена с применением теплоносителей высокого давления.
Указанный технический результат обеспечивается за счет того, что заявляемый пластинчатый теплообменник содержит пакет металлических пластин, размещенных внутри каркаса из скрепленных между собой профилей и крышек с образованием каналов для газовых потоков между ребрами жесткости и плоскими поверхностями пластин, при этом ребра жесткости расположены перпендикулярно плоскости металлической пластины и параллельно друг к другу и к борту теплообменника, а пластины в пакете расположены с чередованием каналов для газовых потоков во взаимно перпендикулярных направлениях, причем ребра жесткости сформированы на металлической пластине путем штамповки канавок на глубину, соответствующую высоте ребер жесткости, с последующим сдавливанием стенок канавок до создания ребер жесткости.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг.1 представлен эскиз пластинчатого теплообменника, на фиг.2 - фрагмент пластины теплообменника. Пластинчатый теплообменник содержат металлический каркас, образованный четырьмя вертикальными металлическими профилями 1 и двумя крышками с бортиками жесткости 2, скрепленными между собой. Внутри каркаса размещены металлические пластины 3 с ребрами жесткости 4, образующими каналы для газовых потоков 5 и 6. Ребра жесткости 4 расположены перпендикулярно плоскости пластин и параллельно друг к другу и к борту теплообменника на расстоянии 20-120 мм. Расстояние в указанном диапазоне является оптимальным для обеспечения достаточной жесткости и прочности конструкции и требуемого уровня теплообмена между газовыми потоками и пластинами теплообменника. Пластины 3 собраны в пакет таким образом, чтобы чередовалось расположение каналов 5 и 6 для газовых потоков во взаимно перпендикулярных направлениях. Ребра жесткости 4 образованы на металлической пластине путем штамповки канавок 7 со стенками 8 с последующим сдавливанием стенок до образования ребер жесткости, обеспечивающих герметичность, исключающую перетекание газовых потоков между пластинами. Оптимальная высота ребра жесткости 3-10 мм, т.к. при высоте ребра менее 3 мм происходит большое сопротивление газовому потоку, а при высоте более 10 мм - уменьшение площади и эффективности теплообмена.
Работа теплообменника происходит следующим образом. Газовый поток с высокой, отдающей температурой поступает в каналы 5, а принимающий газовый поток с низкой температурой направляется в каналы 6. Теплообмен происходит через множество оребренных пластин 3.
В конкретном случае исполнения секции теплообменника БМТ-1: пластины изготовлены из латунного листа толщиной 0,1 мм с 7 ребрами жесткости. Количество пластин в пакете 30 штук, между которыми с чередованием во взаимно перпендикулярных направлениях образованы параллельные каналы, по которым во взаимно перпендикулярных направлениях движутся холодные и горячие газовые потоки. БМТ-1 устанавливается в утепленный изнутри корпус, имеющий патрубки для монтажа в вентиляционную систему, также имеется патрубок для отвода конденсата. Увеличивая количество БМТ-1 по вертикали, можно увеличить производительность теплообменника-рекуператора (одна секция дает 100 куб.м./час), а увеличивая количество БМТ-1 по горизонтали, можно увеличить КПД теплообмена, сгладив разность температур приточного и вытяжного воздуха. Для получения оптимального КПД (70-80%) при изготовлении рекуператоров используется схема, состоящая из моноблока или трех последовательно соединенных разъемных блоков, содержащих три или один БМТ-1 соответственно.
Таким образом применение предложенного теплообменника обеспечивает достаточную производительность при простоте оборудования и технологического процесса, стоимости и доступности комплектующих. Кроме того отсутствует необходимость содержать штат обслуживающего персонала, снижается стоимость рекуператора в 2-3 раза по сравнению с существующими аналогами.

Claims (1)

  1. Пластинчатый теплообменник, содержащий пакет металлических пластин, размещенных внутри каркаса из скрепленных между собой профилей и крышек с образованием каналов для газовых потоков ребрами жесткости и плоскими поверхностями пластин, при этом ребра жесткости расположены перпендикулярно плоскости металлической пластины и параллельно друг к другу и к борту теплообменника, а пластины в пакете расположены с чередованием каналов для газовых потоков во взаимно перпендикулярных направлениях, причем ребра жесткости сформированы на металлической пластине путем штамповки канавок на глубину, соответствующую высоте ребер жесткости, с последующим сдавливанием стенок канавок до создания ребер жесткости.
    Figure 00000001
RU2012141720/06U 2012-10-01 2012-10-01 Пластинчатый теплообменник RU130378U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012141720/06U RU130378U1 (ru) 2012-10-01 2012-10-01 Пластинчатый теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012141720/06U RU130378U1 (ru) 2012-10-01 2012-10-01 Пластинчатый теплообменник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU130378U1 true RU130378U1 (ru) 2013-07-20

Family

ID=48790878

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012141720/06U RU130378U1 (ru) 2012-10-01 2012-10-01 Пластинчатый теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU130378U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU193594U1 (ru) * 2019-07-08 2019-11-06 Общество с ограниченной ответственностью "АВРОРА БОРЕАЛИС" Рекуператор тепла для систем обезвреживания газов
RU194584U1 (ru) * 2019-09-12 2019-12-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный исследовательский центр "Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук" (Институт катализа СО РАН, ИК СО РАН) Теплообменный аппарат
RU194750U1 (ru) * 2019-09-17 2019-12-23 Сергей Анатольевич Лысцев Элемент пластинчатого рекуператора для систем приточно-вытяжной вентиляции
RU202548U1 (ru) * 2020-05-26 2021-02-24 Алексей Михайлович Маханов Пластинчатый регенеративный теплообменник

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU193594U1 (ru) * 2019-07-08 2019-11-06 Общество с ограниченной ответственностью "АВРОРА БОРЕАЛИС" Рекуператор тепла для систем обезвреживания газов
RU194584U1 (ru) * 2019-09-12 2019-12-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный исследовательский центр "Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук" (Институт катализа СО РАН, ИК СО РАН) Теплообменный аппарат
RU194750U1 (ru) * 2019-09-17 2019-12-23 Сергей Анатольевич Лысцев Элемент пластинчатого рекуператора для систем приточно-вытяжной вентиляции
RU202548U1 (ru) * 2020-05-26 2021-02-24 Алексей Михайлович Маханов Пластинчатый регенеративный теплообменник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10378831B2 (en) Counter-flow fin plate heat exchanger for gas-gas heat exchange
RU130378U1 (ru) Пластинчатый теплообменник
CN104896978B (zh) 一种三介质复合热交换器
CN108917174B (zh) 一种气电耦合极限冷凝的铸铝硅镁燃气热水炉
CN103712489A (zh) 空气压缩机余热回收换热器
CN105987540A (zh) 管片式平行流换热器
CN102230677A (zh) 平板太阳能空气换热器
CN213984712U (zh) 一种用于化工生产的新型换热器
CN107101517A (zh) 一种换热组件、具有其的板翅式换热器及制造方法
CN201811623U (zh) 一种组合式热管换热器
CN203550651U (zh) 一种蒸发式凝汽器管箱
CN201583169U (zh) 一种气水热交换装置
CN210473103U (zh) 一种用于烟囱消白的防结垢烟气冷凝器
CN103134366A (zh) 扰流子/铸铁板组合式空气预热器
CN210180243U (zh) 一种可拆式烟气换热器
CN210625015U (zh) 一种改进的板式换热器
CN210463271U (zh) 一种环形c形口微通道平行流热交换器
CN203928848U (zh) 一种冷凝式换热板片及其应用的冷凝换热器
RU178821U1 (ru) Модуль теплообменного аппарата
CN208688038U (zh) 一种结构改进的冷凝器
RU2254532C2 (ru) Пластинчатый теплообменник
RU2416764C1 (ru) Теплоутилизатор
RU199637U1 (ru) Оребренная теплообменная панель
CN104006699A (zh) 冷凝式换热板片及其应用的冷凝换热器
RU2014135938A (ru) Кондиционер с гибридной системой осушительного и испарительного охлаждения

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20151002

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20161120

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20171002

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20181101

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20201002