RU2451890C2 - Спиральный теплообменник - Google Patents

Спиральный теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU2451890C2
RU2451890C2 RU2010128607/06A RU2010128607A RU2451890C2 RU 2451890 C2 RU2451890 C2 RU 2451890C2 RU 2010128607/06 A RU2010128607/06 A RU 2010128607/06A RU 2010128607 A RU2010128607 A RU 2010128607A RU 2451890 C2 RU2451890 C2 RU 2451890C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spiral
heat exchanger
casing
spiral heat
spiral body
Prior art date
Application number
RU2010128607/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010128607A (ru
Inventor
Буалем УДЖЕДИ (FR)
Буалем Уджеди
Паскаль МОР (FR)
Паскаль МОР
Original Assignee
Альфа Лаваль Корпорейт Аб
Альфа Лаваль Спираль Снк
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 Альфа Лаваль Корпорейт Аб, Альфа Лаваль Спираль Снк filed Critical Альфа Лаваль Корпорейт Аб
Publication of RU2010128607A publication Critical patent/RU2010128607A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2451890C2 publication Critical patent/RU2451890C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F28D9/04Heat-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 being formed by spirally-wound plates or laminae
    • 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
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/0066Multi-circuit heat-exchangers, e.g. integrating different heat exchange sections in the same unit or heat-exchangers for more than two fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2280/00Mounting arrangements; Arrangements for facilitating assembling or disassembling of heat exchanger parts
    • F28F2280/02Removable elements

Abstract

Настоящее изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано при изготовлении спиральных теплообменников. Спиральный теплообменник по настоящему изобретению включает в себя спиральное тело, образованное, по меньшей мере, односпиральным листом, свернутым для образования спирального тела, образующего, по меньшей мере, первый спиралевидный проточный канал для первой среды и второй спиралевидный проточный канал для второй среды, в котором спиральное тело окружено по существу цилиндрическим кожухом, снабженным соединительными элементами, сообщающимися с первым проточным каналом и вторым проточным каналом, в котором кожух содержит, по меньшей мере, две части кожуха и в котором спиральное тело снабжено, по меньшей мере, одним жестко прикрепленным фланцем на его внешней периферийной поверхности, на которой, по меньшей мере, две части кожуха гибко закреплены. Техническим результатом является уменьшение трудоемкости работ по изготовлению, ремонту и очистке теплообменника. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится в целом к спиральным теплообменникам, позволяющим передачу тепла между двумя текучими средами при разных температурах для различных назначений. Конкретно, настоящее изобретение относится к спиральному теплообменнику, в котором спиральное тело и внешний кожух не нужно сваривать вместе при сборке спирального теплообменника.
Уровень техники
Обычно спиральные теплообменники изготавливаются посредством операции сварки. Два листа свариваются вместе у соответствующего конца, при этом сварное соединение будет расположено в центральном участке листов. Два листа обматываются один вокруг другого посредством использования убираемой оправки или тому подобного для образования спирального тела листов с возможностью разграничения двух отдельных проходов или проточных каналов. К листам прикрепляются дистанционные элементы, имеющие высоту, соответствующую ширине проточных каналов.
После извлечения оправки два входных/выходных канала образуются в центре спирального тела. Два канала отделяются друг от друга центральным участком листов. Кожух приваривается к внешней периферии спирального тела. Боковые концы спирального тела подвергаются обработке, при этом спиральные проточные каналы могут быть сбоку закрыты на двух боковых концах различными способами. Обычно крышка прикрепляется к каждому из концов. Одна из крышек может включать в себя две соединительные трубки, продолжающиеся к центру и сообщающиеся с соответствующим одним из двух проточных каналов. На радиально внешних концах спиральных проточных каналов соответствующая торцевая часть приваривается к кожуху или спиральное тело образует выходной/входной элемент для соответствующего канала. В качестве альтернативы для изготовления теплообменника используется один лист.
Ранее использовались различные решения для обеспечения очистки спирального теплообменника. В GB-A-2140549 описан теплообменник, имеющий центральный переходной элемент с центральным спиральным телом. Покрывающие пластины представляют собой фланцы на обеих сторонах от центрального переходного элемента. Таким образом, проточный канал спирального теплообменника является легко доступным для очистки. В другом документе, US-A-4546826, описан обычный спиральный теплообменник, имеющий кожух, содержащий три части, среднюю секцию и две секции. Фланцы концевых секций прикрепляются к соответствующим фланцам средней секции.
В GB-A-1260327 описан теплообменник, имеющий спиральные трубчатые витые элементы, размещенные в кожухе. Кожух имеет верхнюю секцию и нижнюю секцию, которые присоединяются фланцами и болтами.
Единственная проблема с обычными спиральными теплообменниками заключается в том, что они не позволяют замену спирального тела, образованного листами, если он изношен, поскольку спиральное тело приваривается к крышке или кожуху спирального теплообменника.
Раскрытие изобретения
Задачей настоящего изобретения является преодоление проблем, упомянутых выше для спиральных теплообменников предшествующего уровня техники. Более конкретно, задачей является спиральный теплообменник, в котором кожух гибко установлен относительно спирального тела и в котором спиральное тело может быть сменной частью, которая может быть заменена на новое спиральное тело без трудоемкой работы, в котором части спирального теплообменника могут быть изготовлены параллельно и в котором спиральное тело будет легко доступным для очистки.
Эта цель достигается посредством спирального теплообменника, включающего в себя спиральное тело, образованное, по меньшей мере, одним спиральным листом, свернутым для образования спирального тела, образующего, по меньшей мере, первый спиралеобразный проточный канал для первой среды и второй спиралеобразный проточный канал для второй среды, в котором спиральное тело окружено по существу цилиндрическим кожухом, снабженным соединительными элементами, сообщающимися с первым проточным каналом и вторым проточным каналом, в котором кожух содержит, по меньшей мере, две части кожуха и в котором спиральное тело снабжено, по меньшей мере, одним жестко прикрепленным фланцем на его внешней периферийной поверхности, где, по меньшей мере, гибко прикреплены две части кожуха.
Согласно другому аспекту настоящего изобретения фланец спирального тела симметрично размещен в центре спирального тела, имеющего одинаковое расстояние до концов спирального тела, по меньшей мере, от одного фланца.
Согласно другому аспекту настоящего изобретения фланец спирального тела асимметрично размещен на периферии спирального тела, имеющего разное расстояние до концов спирального тела, по меньшей мере, от одного фланца.
По меньшей мере, один фланец спирального тела делит внешнее пространство спирального теплообменника, по меньшей мере, на два пространства, при этом внешние пространства ограничиваются внешней периферией спирального тела и, по меньшей мере, двумя частями кожуха в местоположении фланца относительно концов спирального тела.
Местоположение фланца вдоль периферии спирального тела позволяет контролировать скорость сред спирального теплообменника.
Согласно другому аспекту настоящего изобретения каждый кожух обеспечивается двумя соединительными элементами, сообщающимися с одним из двух проточных каналов, и каждый кожух снабжается одним соединительным телом на его периферийной поверхности и одним соединительным телом, размещенным на одной из его концевых поверхностей для сообщения с одним из двух проточных каналов.
Согласно другому аспекту настоящего изобретения, по меньшей мере, две части кожуха, каждая, снабжены фланцем, размещенным у открытого конца, по меньшей мере, двух частей кожуха для жесткого прикрепления частей кожуха к фланцу спирального тела.
Согласно другому аспекту настоящего изобретения спиральный теплообменник дополнительно обеспечен прокладками, гибко размещенными между концевыми участками спирального тела и внутренней поверхностью закрытых концевых участков частей кожуха. Спиральный теплообменник также снабжен дополнительным множеством прокладок, размещенных между фланцами частей кожуха и фланцем спирального тела.
Другой целью настоящего изобретения является создание спирального теплообменника, который легко может быть использован при необходимости повышенной производительности или увеличенной тепловой длины.
Эта цель достигается посредством системы спирального теплообменника, размещенного последовательно или параллельно, в которой спиральный теплообменник включает в себя спиральное тело, образованное, по меньшей мере, одним спиральным листом, свернутым для образования спирального тела, образующего, по меньшей мере, первый спиралеобразный проточный канал для первой среды и второй спиралеобразный проточный канал для второй среды, в котором спиральное тело окружено по существу цилиндрическим кожухом, снабженным соединительными элементами, сообщающимися с первым проточным каналом и вторым проточным каналом, в котором кожух содержит, по меньшей мере, две части кожуха и в котором спиральное тело снабжено, по меньшей мере, одним жестко прикрепленным фланцем на его внешней периферийной поверхности, где, по меньшей мере, две части кожуха гибко прикреплены.
Другие аспекты настоящего изобретения являются очевидными из зависимых пунктов формулы изобретения и данного описания.
Краткое описание чертежей
Другие задачи, признаки и преимущества будут следовать из следующего подробного описания нескольких вариантов осуществления настоящего изобретения посредством ссылки на чертежи, на которых:
фиг.1 представляет собой вид с пространственным разделением деталей спирального теплообменника согласно настоящему изобретению;
фиг.2 представляет собой вид в разрезе спирального теплообменника согласно настоящему изобретению;
фиг.3a-3b представляют собой вид в разрезе спиральных теплообменников согласно настоящему изобретению, соединенных параллельно;
фиг.4a-4b представляют собой вид в разрезе спиральных теплообменников согласно настоящему изобретению, соединенных последовательно;
фиг.5a-5с представляют собой виды в разрезе спирального теплообменника согласно настоящему изобретению в альтернативных вариантах осуществления.
Подробное описание вариантов осуществления
Спиральный теплообменник включает в себя, по меньшей мере, два спиральных листа, проходящих вдоль соответствующей спиралевидной траектории вдоль общей центральной оси и образующий, по меньшей мере, два спиралевидных проточных канала, которые по существу параллельны друг другу, в котором каждый проточный канал включает в себя радиально внешнее отверстие, которое обеспечивает сообщение между соответствующим проточным каналом и соответствующей выходной/входной трубкой и которое размещено на радиально внешней части соответствующего проточного канала относительно центральной оси, и радиально внутреннее отверстие, которое обеспечивает сообщение между соответствующим проточным каналом и соответствующей входной/выходной камерой так, что каждый проточный канал позволяет текучей среде теплообменника протекать в по существу тангенциальном направлении по отношению к центральной оси, в котором центральная ось продолжается через входную/выходную камеры у радиально внутренних отверстий. К листам прикреплены дистанционные элементы, имеющие высоту, соответствующую ширине проточных каналов.
На фиг.1 показан вид с пространственным разделением деталей спирального теплообменника 1 согласно настоящему изобретению. Спиральный теплообменник 1 включает в себя спиральное тело 2, образованное обычным образом посредством навивки двух листов металла вокруг убираемой оправки. Листы снабжены дистанционным телом (не показано), прикрепленным к листам или выполненным на поверхности листов. Дистанционные элементы служат для образования проточных каналов между листами и имеют высоту, соответствующую ширине проточных каналов. На чертеже спиральное тело 2 показано только схематично с определенным числом витков, но очевидно, что оно может включать в себя дополнительные витки и что витки, образованные от центра спирального тела 2, в основном расположены к периферии спирального тела 2. Фланец 3 прикреплен к центральному или среднему участку внешней периферии спирального тела 2. Спиральное тело 2 окружено кожухом 4, который содержит две отдельные части 4а и 4b кожуха. Каждая из частей 4а и 4b кожуха окружает половину спирального тела 2. Фланец 3 обычно прикрепляется к спиральному телу 2 посредством сварки, а также другими возможными способами.
Часть 4a кожуха выполнена в виде цилиндра, имеющего открытый конец 5а, при этом открытый конец 5а снабжен фланцем 6а, соответствующим фланцу 3 спирального тела 2 и обеспечивающим прикрепление части 4a кожуха к фланцу 3. Другой концевой участок 7а части 4a кожуха является закрытым, при этом содержит первый соединительный элемент 8а, прикрепленный по центру к концевым участкам 7а части 4a кожуха. К кожуху части 4a кожуха прикрепляется второй соединительный элемент 9а. Часть 4b кожуха по существу идентична части 4a кожуха, при этом имеет открытый конец с фланцем 6b, закрытый концевой участок 7b с первым соединительным телом 8b и вторым соединительным телом 9b, прикрепленным к кожуху части 4b кожуха. Соединительные элементы 8а-b и 9a-9b обычно привариваются к частям кожуха и все снабжены фланцем для подсоединения спирального теплообменника 1 к трубопроводному устройству системы, частью которой является спиральный теплообменник 1.
Спиральный теплообменник 1 дополнительно снабжен прокладками 10а, 10b, причем каждая прокладка размещается между концевыми участками 11а, 11b спирального тела 2 и внутренней поверхностью закрытых концевых участков 7а, 7b части 4a, 4b кожуха соответственно для изолирования проточных каналов друг от друга. Прокладка 10а, 10b может быть выполнена в виде спирали, подобно спирали спирального тела 2, в таком случае прижимается к каждому витку спирального тела 2. В качестве альтернативы прокладки 10а, 10b зажимаются между спиральным телом 2 и внутренней поверхностью закрытых концевых участков 7а, 7b части 4a и 4b кожуха. Прокладки также могут быть сконфигурированы другими способами при условии, что достигается изолирующий эффект. Другие прокладки (не показаны) предусматриваются между фланцами 6а, 6b части 4a, 4b кожуха и фланцем 3 спирального тела 2.
Части 4a, 4b кожуха обычно прикрепляются к спиральному телу 2, т.е. фланцы 6а, 6b частей 4a, 4b кожуха прикрепляются к фланцу 3 спирального тела 2 посредством обычного соединения, такого как болтовое соединение, хомутовое соединение или тому подобное. Также можно использовать отдельные соединения для фланцев 6а, 6b частей кожуха для прикрепления к фланцу 3 спирального тела 2 для того, чтобы части 4a, 4b кожуха могли быть отдельно смонтированы и/или демонтированы со спирального тела 2.
На фиг.2 изображен вид в разрезе спирального теплообменника 1 согласно настоящему изобретению.
Хотя не упомянуто, для специалиста в данной области техники очевидно, что внешняя поверхность спирального тела обычно снабжается распорками или дистанционными элементами, которые опираются на внутреннюю поверхность кожуха для противодействия давлению рабочих текучих сред спирального теплообменника.
Функционирование спирального теплообменника 1 состоит в следующем: первая среда входит в спиральный теплообменник 1 через первый соединительный элемент 8а, выполненный как входное отверстие и где первый соединительный элемент 8а подсоединяется к трубопроводному устройству. Первый соединительный элемент 8а сообщается с первым проточным каналом спирального тела 2, и первая среда перемещается через первый проточный канал ко второму соединительному элементу 9а, выполненному как выходное отверстие, из которого первая среда выходит из спирального теплообменника 1. Второй соединительный элемент 9а подсоединяется к трубопроводному устройству для дальнейшего перемещению первой среды.
Вторая среда входит в спиральный теплообменник 1 через второй соединительный элемент 9b, выполненный как входное отверстие, при этом второй соединительный элемент 9b подсоединяется к трубопроводному устройству. Второй соединительный элемент 9b сообщается со вторым проточным каналом спирального тела 2, и первая среда перемещается через второй проточный канал к первому соединительному элементу 8b, выполненному как выходное отверстие, из которого вторая среда выходит из спирального теплообменника 1. Первый соединительный элемент 8b подсоединяется к трубопроводному устройству для дальнейшего перемещения второй среды.
Внутри спирального тела 2 теплообмен будет происходить между первой и второй средой так, что одна среда нагревается, а другая среда охлаждается. В зависимости от конкретного использования спирального теплообменника 1 выбор двух сред будет различен. Выше было описано, как две среды циркулируют в противоположных направлениях через спиральный теплообменник, но очевидно, что они могут также циркулировать в параллельных направлениях.
Для увеличения производительности спирального теплообменника согласно настоящему изобретению могут быть соединены параллельно несколько спиральных теплообменников, см. фиг.3а и 3b. На фиг.3а два спиральных теплообменника 1а, 1b соединены параллельно с промежуточной частью 20, размещенной между двумя спиральными теплообменниками 1а, 1b. Промежуточная часть 20 служит в качестве выходного соединения для одной из сред для обоих спиральных теплообменников 1а, 1b. На фиг.3b три спиральных теплообменника 1a, 1b, 1c соединены параллельно с первой промежуточной частью 20, размещенной между двумя спиральными теплообменниками 1b, 1c и второй промежуточной частью 30, размещенной между двумя спиральными теплообменниками 1а, 1b. Первая промежуточная часть 20 служит в качестве выходного соединения для первой из двух сред для двух спиральных теплообменников 1b, 1с, и вторая промежуточная часть 30 служит в качестве входного соединения для второй из двух сред для двух спиральных теплообменников 1а, 1b.
Для увеличения тепловой длины спирального теплообменника согласно настоящему изобретению несколько спиральных теплообменников могут быть соединены последовательно, см. фиг.4а и 4b. Увеличенная тепловая длина может быть желательна для некоторых применений спирального теплообменника, когда передача тепла между средами требует более длительного времени. На фиг.4а два спиральных теплообменника 1а, 1b соединены последовательно. Спиральные теплообменники 1а, 1b размещены так, что для первой среды выходное соединение первого спирального теплообменника 1а непосредственно соединяется со входным соединением второго спирального теплообменника 1b, в то время как для второй среды выходное соединение первого спирального теплообменника подсоединяется через посредство трубки 50 ко входному соединению второго спирального теплообменника 1b для второй среды.
На фиг.4b три спиральных теплообменника 1а, 1b, 1c соединены последовательно. Подобно случаю, когда два спиральных теплообменника соединены последовательно, спиральные теплообменники 1а, 1b расположены так, что для первой среды выходное соединение первого спирального теплообменника 1а непосредственно соединяется с входным соединением второго спирального теплообменника 1b, в то время как для второй среды выходное соединение первого спирального теплообменника 1а подсоединяется через посредство трубки 50 к входному соединению второго спирального теплообменника 1b для второй среды. Далее, третий спиральный теплообменник 1с расположен так, что выходное присоединение второго спирального теплообменника 1b для первой среды соединяется через посредство трубки 60 с входным соединением третьего спирального теплообменника 1с. Выходное соединение второго спирального теплообменника 1b для второй среды непосредственно соединяется с входным соединением третьего спирального теплообменника 1с.
Несмотря на то что было показано только три спиральных теплообменника 1, соединенных параллельно или последовательно, очевидно, что дополнительные спиральные теплообменники могут быть подсоединены, если этого требует конкретное применение спирального теплообменника, и что настоящее изобретение не ограничивается показанными вариантами осуществления.
На фиг.5a показана нормальная установка спирального теплообменника 1 согласно настоящему изобретению. На фиг.5b показан другой вариант осуществления настоящего изобретения, в котором фланец 3 асимметрично прикреплен или установлен в спиральном теле 2 спирального теплообменника 1, в котором расстояние от фланца 3 до двух концов спирального тела 2 не одинаково. На фиг.5с показана альтернативная конфигурация этого варианта осуществления, в которой промежуточный кожух 4с предусмотрен в спиральном теплообменнике 1 между двумя фланцами 3а, 3b спирального тела 2. Части 4а, 4b кожуха прикрепляются к спиральному телу 2, подобно тому, как было описано выше. Хотя на фиг.5с показан случай, в котором части 4а, 4b кожуха одинаковы по длине, очевидно, что они могут быть сконфигурированы как части 4а, 4b кожуха, показанные на фиг.5b, таким образом, что расстояние от фланца 3а, 3b до двух концов спирального тела 2 не одинаково.
Посредством имеющегося фланца 3, перемещенного от центра спирального тела 2, как показано на фиг.5b, или посредством имеющихся двух фланцев 3а, 3b с промежуточной оболочкой 4с, как показано на фиг.5с, объем "последнего витка", т.е. пространства между частями 4а, 4b кожуха и периферией спирального тела 2, может быть изменен, таким образом скорость среды в "последнем витке" может быть регулируемой. Это является предпочтительным, когда имеется среда с одной критической скоростью или когда имеется промежуточный кожух 4с для двух текучих сред с критической скоростью (см. фиг.5с).
Поскольку фланец делит внешнюю поверхность или периферию спирального тела на две отдельные камеры, распределение среды будет улучшено, т.к. среда будет вынуждена распределяться только на половине длины спирального тела.
Поскольку кожух спирального теплообменника согласно данному изобретению предусматривается в виде двух отдельных и независимых частей кожуха, возможно использование различных материалов для двух частей кожуха.
Преимущество за счет использования соединительных элементов, прикрепленных только к кожуху и не контактирующих со спиральным телом, которое в ином случае представляет собой обычную конструкцию спиральных теплообменников, состоит в том, что термическая усталость или напряжение значительно снижается.
Спиральный теплообменник согласно настоящему изобретению обеспечивает преимущества, помимо всего прочего, в том, что является более простым для очистки, спиральное тело может быть заменено, легкая замена спирального тела позволяет почти непрерывное производство, и изготовление спирального теплообменника оказывается более быстрым и более дешевым, поскольку кожух и спиральное тело могут быть изготовлены параллельно.
В вышеприведенном описании термин "соединительный элемент" использован как элемент, присоединенный к спиральному теплообменнику и, более конкретно, к проточным каналам спирального теплообменника, но следует понимать, что соединительный элемент представляет собой соединительную трубку или тому подобное, которое обычно приваривается к спиральному теплообменнику и может включать в себя средство для подсоединения других трубопроводных устройств к соединительному элементу.
Настоящее изобретение не ограничивается вариантами, описанными выше и показанными на чертежах, но может быть дополнено и модифицировано каким-либо образом в объеме данного изобретения, определенного приложенной формулой изобретения.

Claims (12)

1. Спиральный теплообменник (1), включающий в себя спиральное тело (2), образованное, по меньшей мере, одним спиральным листом, свернутым для образования спирального тела (2), образующего, по меньшей мере, первый спиралевидный проточный канал для первой среды и второй спиралевидный проточный канал для второй среды, причем спиральное тело (2) окружено, по существу, цилиндрическим кожухом (4), снабженным соединительными элементами (8а, 8b, 9a, 9b), сообщающимися с первым проточным каналом и вторым проточным каналом, отличающийся тем, что кожух (4) содержит, по меньшей мере, две части (4а, 4b) кожуха, и что спиральное тело (2) снабжено, по меньшей мере, одним жестко прикрепленным фланцем (3) на его внешней периферийной поверхности, на которой, по меньшей мере, две части (4а, 4b) кожуха гибко закреплены.
2. Спиральный теплообменник (1) по п.1, в котором фланец (3) спирального тела (2) симметрично размещен в центре спирального тела (2), имеющего одинаковое расстояние до концов (11а, 11b) спирального тела (2) от, по меньшей мере, одного фланца (3).
3. Спиральный теплообменник (1) по п.1, в котором фланец (3) спирального тела (2) асимметрично размещен на периферии спирального тела (2), имеющего разное расстояние до концов (11а, 11b) спирального тела (2) от, по меньшей мере, одного фланца (3).
4. Спиральный теплообменник (1) по любому из пп.2 или 3, в котором, по меньшей мере, один фланец (3) спирального тела (2) делит внешнее пространство спирального теплообменника (1), по меньшей мере, на два пространства, при этом внешние пространства ограничиваются внешней периферией спирального тела (2) и, по меньшей мере, двумя частями (4а, 4b) кожуха.
5. Спиральный теплообменник (1) по п.1, в котором каждый кожух (4а, 4b) снабжен двумя соединительными элементами (8а, 9а, 8b, 9b), сообщающимися с одним из двух проточных каналов.
6. Спиральный теплообменник (1) по п.5, в котором каждый кожух (4а, 4b) снабжен одним соединительным элементом (9а, 9b) на его периферийной поверхности и одним соединительным элементом (8а, 8b), размещенным на одной из его концевых поверхностей (7а, 7b) для сообщения с одним из двух проточных каналов.
7. Спиральный теплообменник (1) по п.1, в котором, по меньшей мере, две части (4а, 4b) кожуха, каждая, снабжены фланцем (6а, 6b), размещенным у открытого конца (5а, 5b), по меньшей мере, двух частей (4а, 4b) кожуха для жесткого прикрепления частей (4а, 4b) кожуха к фланцу (3) спирального тела (2).
8. Спиральный теплообменник (1) по п.7, в котором фланцы (6а, 6b) двух частей (4а, 4b) кожуха размещены так, что две части (4а, 4b) кожуха могут быть независимо прикреплены и/или откреплены в отношении спирального тела (2).
9. Спиральный теплообменник (1) по любому из пп.1-3, 5-8, в котором спиральный теплообменник (1) дополнительно снабжен прокладками (10а, 10b), гибко размещенными между концевыми участками (11а, 11b) спирального тела (2) и внутренней поверхностью закрытых концевых участков (7а, 7b) частей (4а, 4b) кожуха.
10. Спиральный теплообменник (1) по п.4, в котором спиральный теплообменник (1) дополнительно снабжен прокладками (10а, 10b), гибко размещенными между концевыми участками (11а, 11b) спирального тела (2) и внутренней поверхностью закрытых концевых участков (7а, 7b) частей (4а, 4b) кожуха.
11. Спиральный теплообменник (1) по п.9, в котором спиральный теплообменник (1) снабжен дополнительным множеством прокладок, размещенным между фланцами (6а, 6b) частей (4а, 4b) кожуха и фланцем (3) спирального тела (2).
12. Система спирального теплообменника (1), размещенная последовательно или параллельно, отличающаяся тем, что спиральный теплообменник (1) выполнен в соответствии с любым из пп.1-11.
RU2010128607/06A 2007-12-11 2008-11-05 Спиральный теплообменник RU2451890C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP07122869A EP2071264B1 (en) 2007-12-11 2007-12-11 A spiral heat exchanger
EP07122869.6 2007-12-11

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010128607A RU2010128607A (ru) 2012-01-20
RU2451890C2 true RU2451890C2 (ru) 2012-05-27

Family

ID=39351301

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010128607/06A RU2451890C2 (ru) 2007-12-11 2008-11-05 Спиральный теплообменник

Country Status (12)

Country Link
US (2) US8485246B2 (ru)
EP (1) EP2071264B1 (ru)
JP (1) JP5323858B2 (ru)
KR (1) KR101461701B1 (ru)
CN (1) CN101896788B (ru)
AT (1) ATE469330T1 (ru)
CA (1) CA2701518C (ru)
DE (1) DE602007006827D1 (ru)
ES (1) ES2342209T3 (ru)
RU (1) RU2451890C2 (ru)
UA (1) UA95865C2 (ru)
WO (1) WO2009074405A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2739102C1 (ru) * 2019-10-25 2020-12-21 Данфосс А/С Центральный корпус в спиральном теплообменнике

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2391439T3 (es) * 2009-06-11 2012-11-26 Alfa Laval Corporate Ab Intercambiador de calor en espiral
US9927189B2 (en) * 2011-07-20 2018-03-27 Hamilton Sundstrand Corporation Aircraft precooler heat exchanger
CN103424016B (zh) * 2012-05-18 2015-08-12 四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司 主泵滑油冷却器
CA2962485A1 (en) 2014-10-07 2016-04-14 Unison Industries, Llc Spiral wound cross-flow heat exchanger
DE102016216430A1 (de) 2016-08-31 2018-03-01 Hanon Systems Abgaskühler sowie Verfahren und Montagewerkzeug zur Einbringung von Kühlrippen in einen Abgaskühler

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2140549A (en) * 1983-05-28 1984-11-28 Kienzle Apparate Gmbh Heat exchanger for fluid media
US4546826A (en) * 1984-02-08 1985-10-15 W. Schmidt Gmbh & Co. Kg Spiral heat exchanger
SU1366843A1 (ru) * 1986-01-30 1988-01-15 Волгодонское Производственное Объединение Атомного Энергетического Машиностроения "Атоммаш" Им.Л.И.Брежнева Теплообменник
FR2874080A1 (fr) * 2004-08-09 2006-02-10 Spirec Sa Echangeur deformable

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US367601A (en) * 1887-08-02 Steam
US714703A (en) * 1902-01-20 1902-12-02 Frank Ibert Beer-cooler.
US1455164A (en) * 1921-09-28 1923-05-15 Garnet W Coen Oil heater
US1813234A (en) * 1928-03-24 1931-07-07 Gerald D Dodd Method and apparatus for exchanging heat
US1791531A (en) * 1928-06-06 1931-02-10 Hotstream Heater Co Indirect water heater
US1839133A (en) * 1928-11-03 1931-12-29 Schmidt Sche Heissdampf Superheater heated by superheated steam
US2060440A (en) * 1935-03-28 1936-11-10 Rosenblad Curt Fredrik Heat exchange apparatus
US2142679A (en) * 1935-04-09 1939-01-03 Rosenblads Patenter Ab Heat exchanger
US2242432A (en) * 1937-07-15 1941-05-20 Lukacs Friedrich Heat exchanger
CH231332A (de) * 1940-11-01 1944-03-15 Rosenblads Patenter Ab Wärmeaustauscher der Spiralblechbauart mit zwei einander umschlingenden und an einer Stirnseite fest verschlossenen Spiralkanälen.
GB758030A (en) 1953-02-20 1956-09-26 Exxon Research Engineering Co Improvements in or relating to tubular heat exchangers
CA897520A (en) 1968-12-18 1972-04-11 Brants Henry Heat exchanger
GB1341235A (en) * 1971-04-16 1973-12-19 Margittai T Liquid heating apparatus
SE418223B (sv) 1972-06-02 1981-05-11 Aga Ab Vermevexlare
FR2313650A1 (fr) * 1975-06-05 1976-12-31 Bertin & Cie Echangeur de chaleur compact pour fluides
US4324110A (en) 1980-10-22 1982-04-13 Air Products And Chemicals, Inc. Spiral-type heat exchanger
JPS62108999A (ja) * 1985-11-07 1987-05-20 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 伝熱管の支持構造
FR2624771A1 (fr) * 1987-12-22 1989-06-23 Mecanique Precision Broche d'entrainement en rotation d'un outil de precision notamment broche porte-molette de diamantage pour fonctionnement a grande vitesse
FR2625110B1 (fr) * 1987-12-29 1990-05-25 Befs Technologies Sa Dispositif pour la purification de produits cristallisables
JPH0330083U (ru) * 1989-07-18 1991-03-25
NL194891C (nl) 1993-11-24 2003-06-04 Lentjes Standard Fasel Bv Koelinrichting voor het koelen van een warm medium.
CN2201648Y (zh) * 1994-04-14 1995-06-21 三江食品公司 一种可拆式螺旋腔换热器
JP3044894U (ja) * 1997-06-30 1998-01-16 株式会社ショウエイ シェル−チューブ型熱交換器
CN2343564Y (zh) * 1998-08-28 1999-10-13 四平市巨元换热设备有限公司 平盖密封可拆式螺旋板换热器
JP2000310161A (ja) * 1999-04-27 2000-11-07 Isuzu Motors Ltd Egrクーラー
SE9903367D0 (sv) * 1999-09-20 1999-09-20 Alfa Laval Ab A spiral heat exchanger
JP4527825B2 (ja) * 1999-12-28 2010-08-18 株式会社日本触媒 易重合性化合物の熱交換方法
CN1206389C (zh) * 2001-04-05 2005-06-15 化学工业部化工机械研究院 阳极保护螺旋板式冷却器
US6626235B1 (en) * 2001-09-28 2003-09-30 Ignas S. Christie Multi-tube heat exchanger with annular spaces
US7140328B2 (en) * 2002-03-11 2006-11-28 Ztek Corporation Miniature vaporizers for use with chemical converters and energy devices
SE525831C2 (sv) 2003-05-15 2005-05-10 Alfa Laval Corp Ab Spiralvärmeväxlare
JP4006395B2 (ja) 2003-12-11 2007-11-14 キヤノン株式会社 情報処理装置及びその制御方法、プログラム
CN100523701C (zh) * 2004-06-18 2009-08-05 高尧林 多螺旋通道螺旋板换热器

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2140549A (en) * 1983-05-28 1984-11-28 Kienzle Apparate Gmbh Heat exchanger for fluid media
US4546826A (en) * 1984-02-08 1985-10-15 W. Schmidt Gmbh & Co. Kg Spiral heat exchanger
SU1366843A1 (ru) * 1986-01-30 1988-01-15 Волгодонское Производственное Объединение Атомного Энергетического Машиностроения "Атоммаш" Им.Л.И.Брежнева Теплообменник
FR2874080A1 (fr) * 2004-08-09 2006-02-10 Spirec Sa Echangeur deformable

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2739102C1 (ru) * 2019-10-25 2020-12-21 Данфосс А/С Центральный корпус в спиральном теплообменнике
US11333439B2 (en) 2019-10-25 2022-05-17 Danfoss A/S Centre body in spiral heat exchanger

Also Published As

Publication number Publication date
JP5323858B2 (ja) 2013-10-23
CA2701518C (en) 2015-02-03
ATE469330T1 (de) 2010-06-15
RU2010128607A (ru) 2012-01-20
DE602007006827D1 (de) 2010-07-08
KR101461701B1 (ko) 2014-11-13
US20130277023A1 (en) 2013-10-24
CA2701518A1 (en) 2009-06-18
WO2009074405A1 (en) 2009-06-18
EP2071264B1 (en) 2010-05-26
US9250022B2 (en) 2016-02-02
ES2342209T3 (es) 2010-07-02
US8485246B2 (en) 2013-07-16
JP2011506897A (ja) 2011-03-03
UA95865C2 (en) 2011-09-12
KR20100094507A (ko) 2010-08-26
US20100294471A1 (en) 2010-11-25
CN101896788B (zh) 2012-07-18
CN101896788A (zh) 2010-11-24
EP2071264A1 (en) 2009-06-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2451890C2 (ru) Спиральный теплообменник
JP4897041B2 (ja) プレート熱交換器
EP1123481B1 (en) Heat exchanger
JP5509466B2 (ja) フィン付き円筒形熱交換器
EP2988085B1 (en) Heat transfer plate and plate heat exchanger
CA2902679C (en) Plate heat exchanger and method for constructing multiple passes in the plate heat exchanger
CN107664444B (zh) 侧流程板壳式换热板以及多流程可拆卸板壳式换热器
EP3179190A1 (en) Plate heat exchanger
WO2014151340A1 (en) Liquid to liquid multi-pass countercurrent heat exchanger
CA2969595A1 (en) Improved spiral plate heat exchanger
US20110114086A1 (en) Heating device
US6116332A (en) Plate heat exchanger and a support arrangement for a plate heat exchanger
US10697708B2 (en) Heat exchangers
EP2270412B1 (en) A spiral heat exchanger
JP2714904B2 (ja) スパイラル式熱交換器
CN214308275U (zh) 绕管式换热器及制冷系统
CN217358171U (zh) 干式换热器
US20190154348A1 (en) Plate heat exchanger
EP3236190A1 (en) Heat exchangers
RO113889B1 (ro) Racitor de aer pentru compresoare centrifugale

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191106