RU2044987C1 - Пластинчатый теплообменник - Google Patents

Пластинчатый теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU2044987C1
RU2044987C1 RU93026675A RU93026675A RU2044987C1 RU 2044987 C1 RU2044987 C1 RU 2044987C1 RU 93026675 A RU93026675 A RU 93026675A RU 93026675 A RU93026675 A RU 93026675A RU 2044987 C1 RU2044987 C1 RU 2044987C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
plates
plate heat
heat
walled
Prior art date
Application number
RU93026675A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93026675A (ru
Inventor
В.П. Полищук
Е.К. Жарков
П.В. Асташкин
М.С. Артюхов
Original Assignee
Институт внедрения изобретений и новой техники
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 Институт внедрения изобретений и новой техники filed Critical Институт внедрения изобретений и новой техники
Priority to RU93026675A priority Critical patent/RU2044987C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2044987C1 publication Critical patent/RU2044987C1/ru
Publication of RU93026675A publication Critical patent/RU93026675A/ru

Links

Images

Abstract

Использование: повышение эффективности теплоотвода через пластинчатые теплообменники, применяемые в теплоэнергетической, химической и других отраслях промышленности. Сущность изобретения: теплообменник содержит две пластины из прессованных перекрестных нетканых лент из углеродных волокон и термопластичного связующего в объемном соотношении равном (1 1) (1 0,08). 5 ил.

Description

Изобретение относится к теплообменным и теплопередающим устройствам и может быть использовано в пластинчатых теплообменниках или аналогичной технике, применяемой в теплоэнергетической, химической и других отраслях промышленности.
Известен пластинчатый теплообменник из полимерных материалов, содержащий между подвижной и неподвижной зажимными плитами теплообменные пластины, смежные пары которых образуют взаимно перпендикулярные каналы для теплообменных сред [1]
К числу недостатков известного пластинчатого теплообменника следует отнести низкую теплопроводность в трансверсальном направлении по отношению к поверхности пластин теплообменника.
Аналогичными недостатками обладает теплообменник, выполненный в виде многослойного пакета [2] или трехслойной панели, изготовленной прессованием с использованием для наружных слоев стеклопластиковых листов с ребрами жесткости между слоями и краевыми брусками [3]
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому техническому решению, выбранному в качестве прототипа, является пластинчатый теплообменник, содержащий пакет из чередующихся гладкостенных и гофрированных теплообменных пластин с краевыми брусками, смежные пары которых образуют взаимно перпендикулярные каналы [4]
Теплообменник обладает теми же недостатками, что и известные, но имеет повышенную жесткость и прочность.
Задачей изобретения является создание пластинчатого теплообменника с использованием свойств композиционных материалов.
Цель изобретения повышение эффективности теплоотвода через пластинчатый теплообменник.
Цель достигается за счет армирования теплообменных пластин материалами с расправленным волокнистым материалом без искривления текстильной переработкой и оптимального содержания полимерного связующего.
Для этого в пластинчатом теплообменнике, содержащем пакет из чередующихся гладкостенных и гофрированных теплообменных пластин с краевыми брусками, смежные пары которых образуют взаимно перпендикулярные каналы, его гладкостенные и гофрированные теплообменные пластины выполнены из прессованного слоистого пластика на основе перекрестных нетканых лент из углеродных волокон и термопластинчатого связующего, взятых в объемном соотношении равном (1:0,2)-(1:0,08), а краевые бруски из прессованного стеклопластика на основе термопластичного связующего.
На фиг.1 представлен общий вид пластинчатого теплообменника в изометрии; на фиг. 2 то же, вид в плане; на фиг.3 то же, вид спереди; на фиг.4 то же, вид сбоку; на фиг.5 структура теплообменных пластин.
Пластинчатый теплообменник содержит пакет из чередующихся гладкостенных и гофрированных теплообменных пластин 1 и 2 с краевыми брусками 3 и 4, смежные пары которых образуют взаимно перпендикулярные каналы 5 и 6. Гладкостенные и гофрированные теплообменные пластины 1 и 2 выполнены из прессованного слоистого пластика на основе перекрестных нетканых лент 7 и 8 из углеродных волокон и термопластичного связующего, взятых в объемном соотношении равном (1:0,2)-(1:0,08).
Краевые бруски 3 и 4 выполнены из прессованного стеклопластика на основе термопластичного связующего.
В качестве термопластичного материала использовался полисульфон.
Объемное соотношение углеродного волокна и термопластичного связующего выбрано исходя из технологических возможностей пропитки термопластичным связующим углеродных волокон и скрепления их слоев между собой.
Наличие термопластичного связующего меньше минимального, указанного в соотношении, не обеспечивает гарантированной склейки углеродных волокон, материал все еще проницаем для теплообменных сред, что отрицательно сказывается на обеспечении надежности герметичности теплообменных пластин. При минимальном содержании термопластичного связующего в указанном пределе обеспечивается надежная герметичность пластин от поперечной проницаемости. На соотношение термопластичного материала в пластинах очень сильное влияние оказывает его вязкость. Вязкость расплава меньше, если температура переработки термопластичного материала выше, и, наоборот, вязкость расплава выше, если температура его переработки ниже установленной, что диктует поддержание режимов в заданных пределах при переработке материалов. Содержание термопластичного материала в теплообменной пластине выше максимального является избыточным, так как способ прессования позволяет выдерживать заданное количество термопластичного связующего в пределах соотношения и перерасход связующего приводит к лишним затратам, что невыгодно. При этом в указанных пределах соотношений пластины, изготовленные на основе слоистого пластика из углеродных волокон и термопластичного связующего, имеют наиболее эффективные характеристики теплопроводности с рассматриваемой структурой стенки и конструкцией пластины.
Использование пластинчатого теплообменника заключается в следующем.
К пластинчатому теплообменнику подсоединяются кожухи-коллекторы, весь комплект устанавливается в корпусе герметичного теплообменного аппарата (не показано). При различных давлениях теплообменных сред пластины теплообменника подвергаются соответствующему нагружению, через них в условиях перепада температур происходит соответствующая теплопередача. Чем больше углеродных волокон спакетировано в слоистых пластинах теплообменника, тем выше эффективность теплопередачи. Наивысшие показатели теплопередачи получены в пластинах из углеродного волокна и термопластичного связующего в указанных их объемных соотношениях.
Опытно-экспериментальные работы, проведенные с изготовлением и испытанием пластинчатых теплообменников с использованием предложенного технического решения, показали положительные результаты по получению пластин с повышенными теплопроводными характеристиками. Их получение требует развития нового направления техники.
Таким образом, предложенное техническое решение при реализации в пластинчатых теплообменных аппаратах с получением новых свойств является высокоэффективным, такие пластинчатые теплообменники промышленно воспроизводимы.

Claims (1)

  1. ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК, содержащий пакет из чередующихся гладкостенных и гофрированных теплообменных пластин с краевыми брусками, смежные пары которых образуют взаимно перпендикулярные каналы, отличающийся тем, что его гладкостенные и гофрированные теплообменные пластины выполнены из прессованного слоистого пластика на основе тканых лент из углеродных волокон и термопластичного связующего, взятых в объемном соотношении от 1:0,2 до 1:0,08, а краевые бруски из прессованного стеклопластика на основе термопластичного связующего.
RU93026675A 1993-05-21 1993-05-21 Пластинчатый теплообменник RU2044987C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93026675A RU2044987C1 (ru) 1993-05-21 1993-05-21 Пластинчатый теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93026675A RU2044987C1 (ru) 1993-05-21 1993-05-21 Пластинчатый теплообменник

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2044987C1 true RU2044987C1 (ru) 1995-09-27
RU93026675A RU93026675A (ru) 1996-10-27

Family

ID=20141650

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93026675A RU2044987C1 (ru) 1993-05-21 1993-05-21 Пластинчатый теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2044987C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479815C1 (ru) * 2011-08-22 2013-04-20 Открытое акционерное общество "Производственно-конструкторское объединение "Теплообменник" Способ изготовления теплообменника, теплообменник из композиционных материалов и способ изготовления гофрированного листа для теплообменника
US20140090824A1 (en) * 2012-09-28 2014-04-03 Behr Gmbh & Co. Kg Apparatus for conducting a fluid
CN110057217A (zh) * 2019-01-31 2019-07-26 洛阳瑞昌环境工程有限公司 一种换热板片组及板式换热器

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 516894, кл. F 28F 21/06, опубл. 1976. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1208420, кл. F 28F 21/06, опубл. 1986. *
3. Авторское свидетельство СССР N 178487, кл. B 28D 9/00, опубл. 1966. *
4. Авторское свидетельство СССР N 314060, кл. F 28F 3/10, опубл. 1971. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479815C1 (ru) * 2011-08-22 2013-04-20 Открытое акционерное общество "Производственно-конструкторское объединение "Теплообменник" Способ изготовления теплообменника, теплообменник из композиционных материалов и способ изготовления гофрированного листа для теплообменника
US20140090824A1 (en) * 2012-09-28 2014-04-03 Behr Gmbh & Co. Kg Apparatus for conducting a fluid
CN103717038A (zh) * 2012-09-28 2014-04-09 贝洱两合公司 用于引导流体的装置
US10222137B2 (en) * 2012-09-28 2019-03-05 Mahle International Gmbh Apparatus for conducting a fluid
CN110057217A (zh) * 2019-01-31 2019-07-26 洛阳瑞昌环境工程有限公司 一种换热板片组及板式换热器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4484938A (en) Total heat exchanger
US5180459A (en) Process for producing sealing components from all-carbon composite material
US5544703A (en) Plate heat exchanger
US4744414A (en) Plastic film plate-type heat exchanger
US8439103B2 (en) Heat exchanger and method for manufacturing thereof
CN103998888A (zh) 逆流能量回收通风机(erv)芯部
US3765981A (en) Method of manufacturing a distillation apparatus
CN111373599A (zh) 蓄电池
DE69006254D1 (de) Plattenwärmeaustauscher aus thermoplastischen Polymeren.
KR20090100405A (ko) 형상화된 허니콤의 제조 방법 및 이에 의해 제조된 허니콤
CA1084584A (en) Electrochemical cell having a fibrous framework
JPH1054691A (ja) 熱交換器の間隔板及び熱交換器用部材及び熱交換器並びにその製造方法
CA1273005A (en) Plate heat exchanger
US11022330B2 (en) Three-way heat exchangers for liquid desiccant air-conditioning systems and methods of manufacture
PT1121289E (pt) Produto composito e metodo
RU2044987C1 (ru) Пластинчатый теплообменник
TW201404456A (zh) 流體處理總成
JP4449529B2 (ja) 熱交換器
US4818340A (en) Envelope type separator for storage battery and manufacturing process therefor
EP0347188B1 (en) A filter arrangement
RU2044988C1 (ru) Пластинчатый теплообменник
RU2044989C1 (ru) Пластинчатый теплообменник
KR100539429B1 (ko) 열교환기 및 열교환기의 제조방법
JP3546574B2 (ja) 熱交換器
JPH0470923B2 (ru)