RU2488060C2 - Теплообменник - Google Patents

Теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU2488060C2
RU2488060C2 RU2011119465/06A RU2011119465A RU2488060C2 RU 2488060 C2 RU2488060 C2 RU 2488060C2 RU 2011119465/06 A RU2011119465/06 A RU 2011119465/06A RU 2011119465 A RU2011119465 A RU 2011119465A RU 2488060 C2 RU2488060 C2 RU 2488060C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
cover plate
plates
connectors
heat
Prior art date
Application number
RU2011119465/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011119465A (ru
Inventor
Маттео МУНАРИ
Original Assignee
Альфа Лаваль Корпорейт Аб
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 filed Critical Альфа Лаваль Корпорейт Аб
Publication of RU2011119465A publication Critical patent/RU2011119465A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2488060C2 publication Critical patent/RU2488060C2/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
    • 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
    • F28D9/0043Heat-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 plates having openings therein for circulation of at least one heat-exchange medium from one conduit to another
    • F28D9/005Heat-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 plates having openings therein for circulation of at least one heat-exchange medium from one conduit to another the plates having openings therein for both heat-exchange media
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K1/00Soldering, e.g. brazing, or unsoldering
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K1/00Soldering, e.g. brazing, or unsoldering
    • B23K1/0008Soldering, e.g. brazing, or unsoldering specially adapted for particular articles or work
    • B23K1/0012Brazing heat exchangers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F3/00Plate-like or laminated elements; Assemblies of plate-like or laminated elements
    • F28F3/02Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F3/00Plate-like or laminated elements; Assemblies of plate-like or laminated elements
    • F28F3/08Elements constructed for building-up into stacks, e.g. capable of being taken apart for cleaning
    • 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
    • F28F9/02Header boxes; End plates
    • F28F9/04Arrangements for sealing elements into header boxes or end plates
    • 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
    • F28F9/02Header boxes; End plates
    • F28F9/04Arrangements for sealing elements into header boxes or end plates
    • F28F9/16Arrangements for sealing elements into header boxes or end plates by permanent joints, e.g. by rolling
    • F28F9/18Arrangements for sealing elements into header boxes or end plates by permanent joints, e.g. by rolling by welding
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2275/00Fastening; Joining
    • F28F2275/04Fastening; Joining by brazing
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/4935Heat exchanger or boiler making
    • Y10T29/49393Heat exchanger or boiler making with metallurgical bonding

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Details Of Heat-Exchange And Heat-Transfer (AREA)
  • Details Of Fluid Heaters (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплообменникам. Теплообменник, содержащий множество теплообменных пластин, имеющих гофрированную форму, переднюю закрывающую пластину и заднюю закрывающую пластину, в котором теплообменные пластины прочно прикреплены друг к другу, а также и к передней закрывающей пластине, и к задней закрывающей пластине, и в котором передняя и/или задняя закрывающая пластина содержит множество соединительных каналов, которые содержат продолжающиеся наружу втулки, выполненные из того же материала, что и закрывающая пластина. Преимущество этого теплообменника в том, что процесс изготовления является более эффективным, при этом только один вариант теплообменника должен храниться на складе. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к теплообменнику, содержащему множество новых соединителей.
ОПИСАНИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ТЕХНИКИ
Пластинчатые теплообменники используются в различных областях промышленности для множества различных назначений. Теплообменники часто содержат один тип пластины, которая установлена по отношению к каждой другой пластине с поворотом на 180 градусов, чтобы образовать два различных канала для текучих сред, один канал для охлаждающей среды и один канал для продукта, который подлежит охлаждению. В паяных медью теплообменниках, в которых, например, пластины теплообменника изготовлены из нержавеющей стали, полный пакет пластин спаян вместе. Это достигается герметизацией вокруг краев пластин путем пайки с твердым припоем на основе меди. В то же самое время точки контакта между пластинами также запаиваются, что помогает теплообменнику выдерживать действия высоких давлений и высоких температур.
Теплообменник также содержит переднюю закрывающую пластину и заднюю закрывающую пластину, изготовленные из листового металла, более толстого, чем пластины теплообменника. Назначение закрывающих пластин - обеспечивать устойчивость теплообменника и обеспечивать монтажные места для кронштейнов или т.п. Передняя и/или задняя пластина также содержит соединительные отверстия для текучих сред, для которых предназначен теплообменник. Теплообменник может быть снабжен множеством стандартных различных соединителей. Соединители припаяны твердым припоем из меди к закрывающим пластинам. Пластины теплообменника и соединители припаивают твердым припоем в ходе одного и того же процесса пайки. Пайку всего теплообменника обычно осуществляют в нагретой печи, в которой теплообменник нагревают до температуры выше температуры плавления твердого припоя.
Для того чтобы изготовить теплообменники экономически выгодным путем, в печи складываются, насколько это возможно, много теплообменников. Поскольку соединители проходят наружу из закрывающих пластин, соединители будут сокращать используемый объем печи. В некоторых случаях высота соединителей является величиной того же порядка, что и высота корпуса теплообменника, что означает, что число теплообменников, которое может быть запаяно в одно и то же время, сокращается наполовину.
Таким образом, существует возможность для усовершенствования паяного теплообменника.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задачей изобретения, поэтому, является создание усовершенствованного паяного теплообменника, который может быть изготовлен более удобным для применения и экономически выгодным образом. Другой задачей изобретения является создание усовершенствованного паяного теплообменника, который уменьшит число вариантов теплообменника. Другой задачей изобретения является создание теплообменника, который потребителю легче и дешевле подсоединять. Дополнительной задачей изобретения является создание способа изготовления паяных теплообменников, который является более удобным в применении и экономически выгодным.
Решение проблемы согласно настоящему изобретению описано в отличительной части пункта 1 формулы изобретения. Пункты 2 и 3 формулы изобретения содержат предпочтительные варианты осуществления теплообменника. Пункты 4 и 5 формулы изобретения содержат предпочтительный способ изготовления паяных теплообменников.
При использовании теплообменника, содержащего множество теплообменных пластин, имеющих гофрированную форму, переднюю закрывающую пластину и заднюю закрывающую пластину, в котором теплообменные пластины прочно прикреплены друг к другу, и к передней закрывающей пластине, и к задней закрывающей пластине, и в котором передняя закрывающая пластина и/или задняя закрывающая пластина содержит множество соединительных отверстий, которые содержат проходящие наружу втулки, выполненные из того же материала, что и закрывающая пластина, при этом теплообменник дополнительно содержит трубчатый соединитель, прочно прикрепленный к одной из втулок, задача изобретения достигается тем, что трубчатый соединитель припаян к втулке с использованием твердого припоя, имеющего более низкую температуру плавления, чем твердый припой для теплообменных пластин.
Посредством этого первого варианта осуществления теплообменника предложен теплообменник, который позволяет увеличить производственную мощность в существующей производственной линии. Производство различных вариантов теплообменников также улучшается в том, что должен быть изготовлен и храниться на складе только один тип теплообменника. Поскольку соединители присоединяются после изготовления теплообменника, получают более удобное в применении и экономически выгодное решение для изготовления.
Преимущество наличия втулки, к которой может быть присоединен соединитель, заключается в том, что соединитель может быть присоединен таким образом, что он не будет влиять на точки контакта пластин теплообменника. Таким образом, можно присоединить соединитель после изготовления теплообменника. Это позволяет изготовителю поставлять много вариантов соединителей только с одним типом изготовленного теплообменника. Соединитель присоединяют предпочтительно с помощью индукционной пайки.
Согласно настоящему изобретению трубчатый соединитель припаивают к втулке с использованием твердого припоя, у которого температура плавления ниже, чем температура плавления твердого припоя для пластин теплообменника. Это является предпочтительным, когда пластины теплообменника и закрывающие пластины припаивают в ходе одной операции, при этом трубчатый соединитель припаивают в ходе другой операции. Использование более низкой температуры плавления для припаивания соединителей будет сокращать риск появления распаянных точек контакта между пластинами теплообменника. Другое преимущество заключается в том, что могут быть использованы соединители, изготовленные из меди, вместо использования соединителей, изготовленных из нержавеющей стали.
Способ по изобретению для сборки паяного теплообменника содержит этапы нагрева теплообменника в печи для того, чтобы твердый припой, нанесенный на теплообменные пластины и закрывающие пластины, запаивал теплообменник вместе целиком, охлаждения теплообменника и припаивания трубчатого соединителя к проходящей наружу втулке закрывающей пластины с использованием способа индукционной пайки. Преимущество способа по изобретению заключается в том, что предложен удобный в применении и экономически выгодный путь для изготовления некоторого числа различных вариантов теплообменника. Таким образом, способ по изобретению позволяет изготовить и хранить на складе только один тип теплообменника. Различные соединители устанавливают после доставки.
В предпочтительном развитии способа по изобретению трубчатые соединители припаивают к втулке, используя твердый припой с температурой плавления ниже, чем температура плавления твердого припоя для теплообменных пластин. Это является особенно предпочтительным, когда теплообменник и закрывающую пластину запаивают в ходе одной операции, при этом соединители припаивают в ходе другой операции. Использование более низкой температуры плавления для припаивания соединителей будет сокращать риск возникновения распаянных точек контакта между пластинами теплообменника. Используя твердый припой с более низкой температурой плавления и способ индукционной пайки, получают надежные соединения. Другое преимущество заключается в том, что могут быть использованы соединители, изготовленные из меди, вместо соединителей, изготовленных из нержавеющей стали. Кроме того, использование медных соединителей является предпочтительным в том, что это позволяет потребителю припаивать соединитель к содержащейся в системе теплообменника медной трубе более легким образом.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Далее изобретение будет описано более подробно со ссылкой на варианты осуществления настоящего изобретения, которые показаны на приложенных чертежах, на которых:
на фиг.1 показан известный теплообменник;
на фиг.2 показан теплообменник согласно изобретению без соединителей;
на фиг.3 показан разрез первого отверстия согласно настоящему изобретению;
на фиг.4 показан разрез второго отверстия согласно настоящему изобретению; и
на фиг.5а-с показаны различные примеры соединителей для теплообменника согласно настоящему изобретению.
ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ
Описанные далее варианты осуществления настоящего изобретения с дополнительными усовершенствованиями должны быть рассмотрены только как примеры, и они никоим образом не ограничивают объем защиты, обеспечиваемый патентной формулой.
На фиг.1 показан теплообменник по предшествующему уровню техники. Теплообменник 1 содержит множество пластин 2 теплообменника, постоянно соединенных вместе. Теплообменник дополнительно содержит переднюю закрывающую пластину 3 и заднюю закрывающую пластину 4, также постоянно соединенные с пластинами теплообменника. Теплообменник 1 изготовлен путем пайки пластин вместе в нагревательной печи. Перед тем как пластины будут соединены, периферию каждой пластины и точки контакта пластин покрывают твердым припоем, который позволяет спаять пластины вместе, когда печь нагрета до температуры выше температуры плавления твердого припоя.
Показанный паяный теплообменник в основном предназначен для использования в климатических применениях. Теплообменник будет описан, когда он используется как испаритель, в котором циркулируют хладагент, который должен нагреваться, и вода или соляной раствор, которые охлаждаются. В показанном теплообменнике все соединители выполнены в передней закрывающей пластине. Однако также возможно разместить один или более соединителей в задней закрывающей пластине. Таким образом, передняя закрывающая пластина содержит впускное отверстие 5 для хладагента, выпускное отверстие 6 для хладагента, впускное отверстие 7 для воды и выпускное отверстие 8 для воды.
У всех отверстий соединитель прочно установлен на передней закрывающей пластине. Соединитель соединяет отверстие теплообменника с системой, в которой теплообменник должен использоваться. Таким образом, соединитель на каждом отверстии снабжен соединительным средством некоторого типа, таким как резьба или крепежная секция, выполненным с возможностью подсоединения отверстия к внешней трубе. Поскольку различные пользователи имеют различные потребности, теплообменник может быть снабжен множеством различных соединителей, что означает, что должно быть изготовлено и храниться на складе несколько типов стандартных теплообменников.
Каждое отверстие в передней закрывающей пластине является вырезанным отверстием. В отверстие вместе с твердым припоем вставляют соединитель со специальным выступом (фланцем), выполненным с возможностью опоры на поверхность закрывающей пластины и последовательной пайки к передней закрывающей пластине. Когда пластины теплообменника спаяны вместе, соединители также будут припаяны к передней закрывающей пластине. Это выполняется в ходе одного и того же процесса в нагревательной печи. Такой теплообменник хорошо известен в технике и не будет описан дополнительно.
На фиг.2 показан теплообменник согласно настоящему изобретению. В теплообменнике использовано новое соединительное приспособление. Соединительное отверстие содержит проходящую наружу втулку, выполненную из того же материала, что и закрывающая пластина. Втулку изготавливают в ходе процесса холодной штамповки путем прессования, с помощью соответствующего инструмента, областей вокруг отверстий передней закрывающей пластины. Таким образом, можно получить продолжающуюся наружу втулку, имеющую высоту между 5 и 10 мм, когда толщина закрывающей пластины составляет 2 мм. Внутренняя поверхность втулки предпочтительно перпендикулярна закрывающей пластине. За счет прессования втулки наружная поверхность втулки будет слегка конической. Ограничивая высоту втулки, можно сохранить механические свойства для области отверстия закрывающей пластины. На фиг.2 впускное отверстие 5 и выпускное отверстие 6 для хладагента показаны с втулкой 9 первого типа, при этом выпускное отверстие 7 и впускное отверстие 8 для воды показаны с втулкой 10 второго типа.
Пластины передней и/или задней крышки, имеющие втулки для отверстий, припаивают к пластинам теплообменника в печи. Во время изготовления теплообменников в печь помещают, насколько это возможно, много теплообменников. В ходе обычного изготовления теплообменников, проводимого в соответствии с предшествующим уровнем техники, соединители для выпускных и впускных отверстий занимают большой объем в печи. В одном примере высота соединителя может быть того же порядка, что и высота корпуса теплообменника, когда соединители находятся только на одной стороне. Это так в случае, например, 12-ти пластинчатого теплообменника, в котором типичный соединитель может составлять 24 мм по высоте, при этом корпус теплообменник составляет 27 мм по высоте. Для теплообменника, имеющего соединители с обеих сторон, соотношение между высотой соединителей и корпусом теплообменника может быть даже выше.
Одно преимущество замены соединителей по предшествующему уровню техники втулками для канальных соединителей заключается в том, что за одно и то же время может быть изготовлено больше теплообменников, то есть больше теплообменников будут поставлены в печь в одно и то же время. Для вышеупомянутого 12-ти пластинчатого теплообменника с расположенными на одной стороне соединителями 7 мм втулка сократит общую высоту готового теплообменника с 51 мм до 31 мм. Таким образом, большее количество теплообменников может быть изготовлено в одно и то же время.
После того как теплообменник спаян, трубчатый соединитель прочно устанавливают на втулке. Предпочтительно это делается с помощью пайки. Для того чтобы предотвратить распайку некоторых точек контакта между пластинами теплообменника, важно, чтобы пайку осуществляли без излишнего тепла, которое может перегревать область вокруг отверстия. Путем использования индукционной пайки трубчатые соединители могут быть припаяны к втулке только с помощью тепла, приложенного к области, которая подлежит пайке, процесс нагрева автоматически находится под контролем, и может быть воспроизведен тепловой цикл.
Соединители могут быть припаяны к втулкам путем использования твердого припоя, имеющего температуру плавления, которая ниже, чем температура плавления твердого припоя для пластин теплообменника. Преимущество использования более низкой температуры плавления для пайки соединителей заключается в том, что это будет сокращать риск возникновения распаянных точек контакта между пластинами теплообменника. В то же самое время пайка соединителей может быть выполнена быстрее, что даже больше сократит риск возникновения распайки. Другое преимущество заключается в том, что могут быть использованы соединители, изготовленные из меди, вместо использования соединителей, изготовленных из нержавеющей стали. Использование медных соединителей особенно является преимуществом для пользователя теплообменника, поскольку это позволит пользователю подсоединить теплообменник к теплообменной системе менее дорогим и более надежным путем.
На фиг.3 показан разрез первой втулки 9 с прикрепленным трубчатым соединителем 11. Как можно видеть на чертеже, внутренняя поверхность втулки является перпендикулярной к закрывающей пластине. Наружная поверхность втулки является, в некоторой степени, конической за счет прессования втулки. Вокруг втулки выполнена выпуклая круглая область. Это будет улучшать стабильность отверстия и способность выдерживать изменения давления. Трубчатый соединитель вставляют во втулку, при этом твердый припой наносят в зазор 12 между внутренней поверхностью втулки и наружной поверхностью соединителя. Твердый припой может быть нанесен перед тем, как соединитель смонтирован, или после его монтажа.
На фиг.4 показан разрез второй втулки 10 с прикрепленным трубчатым соединителем. Как можно видеть на чертеже, внутренняя поверхность втулки является перпендикулярной к закрывающей пластине. Наружная поверхность втулки слегка коническая за счет прессования втулки. Трубчатый соединитель вставляют во втулку, при этом твердый припой наносят в зазор 12 между внутренней поверхностью втулки и наружной поверхностью переходника. Твердый припой может быть нанесен до или после того, как смонтирован переходник.
Трубчатый соединитель 11 припаян к втулке с помощью индукционного инструмента, адаптированного к размерам втулки. Индукционный инструмент управляется предпочтительно автоматическим образом для того, чтобы обеспечить использование правильного количества тепла и, таким образом, правильную температуру и тепловой цикл во время пайки. С помощью индукционной пайки тепло прикладывают непосредственно к области пайки. Поскольку этот тип пайки является относительно быстрым, приложенное тепло не будет нагревать окружающую область в степени, достаточной для того, чтобы произошла распайка каких-либо точек контакта. Избыточное тепло может и распаять точки контактов пластин теплообменника, и может вызвать избыточное окисление материала закрывающей пластины. Таким образом, преимущество пайки трубы переходника заключается в том, что сокращается общее время для пайки по сравнению с ручной пайкой, и в то же самое время повышается качество. Можно припаять все переходные трубы в одно и то же время путем использования соответствующих инструментов, что сократит еще больше время изготовления.
Трубчатый соединитель может иметь различные формы и места соединения, но предпочтительно он изготовлен из медной трубки. Сторона соединителя, которая должна быть вставлена во втулку, является прямой. Противоположная сторона может иметь различные формы, например, сходящиеся концы с различными размерами. Эта сторона выполнена с возможностью подсоединения к системе, в которой теплообменник будет использоваться. Следовательно, можно поставлять простым путем различные переходники для различных потребителей. Преимущество применения переходников после пайки теплообменника заключается в том, что некоторые варианты теплообменников могут быть предложены без необходимости хранения на складе больше одного типа теплообменников. Длина переходника может быть выбрана свободно, но предпочтительно длина должна позволять пользователю теплообменника подсоединять трубу к соединителю, например, путем пайки, не оказывая влияния на пайку самого переходника.
На фиг.5 показаны примеры различных соединителей. На фиг.5а показан прямой, относительно тонкий трубчатый соединитель с относительно короткой конусообразной соединительной частью. На фиг.5b показан прямой трубчатый соединитель с сужающейся соединительной частью. На фиг.5с показан изогнутый, относительно тонкий трубчатый соединитель. Другие формы, конечно, также возможны, в зависимости от потребностей потребителя. Поскольку соединители могут быть изготовлены из простой медной трубки, легко предложить различные варианты соединителей потребителю, также в относительно малых количествах.
Одно преимущество вышеописанного способа заключатся в том, что не существует потребности изготавливать различные типы теплообменников. В известных способах теплообменники со всеми вариантами соединителей должны быть изготовлены и оставлены на хранение на складе. С помощью способа по изобретению должен быть изготовлен только один тип теплообменника. После этого используют выбранный тип трубчатого соединителя, что означает, что на складе должен храниться только один тип теплообменника. Предпочтительно, соединитель устанавливается изготовителем, но также возможно, что крупный потребитель будет иметь свое собственное оборудование для индукционной пайки.
Другое преимущество способа по изобретению заключается в том, что способ позволяет пользователю подсоединить систему непосредственно к теплообменнику более легким и надежным путем. В известных теплообменниках соединители у отверстий изготовлены из нержавеющей стали, если теплообменник изготовлен из нержавеющей стали. Соединение между соединителем из нержавеющей стали и медной трубой является и дорогостоящим, и при этом также требует от потребителя относительно глубоких знаний для того, чтобы выполнить надежное соединение. При использовании медного соединителя на теплообменнике пользователь должен только припаять или зажать трубчатый медный соединитель теплообменника к медной трубе системы, причем оба способа являются легкими и надежными. Таким образом, потребитель получит более дешевые соединения с высокой надежностью.
Изобретение не должно быть рассмотрено как ограниченное описанными выше вариантами осуществления настоящего изобретения, некоторое число дополнительных вариантов и модификаций возможно в пределах объема нижеследующей формулы изобретения. Описанный способ может быть использован для теплообменников различных размеров.
ССЫЛОЧНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
1. теплообменник
2. теплообменная пластина
3. передняя закрывающая пластина
4. задняя закрывающая пластина
5. впускное отверстие для хладагента
6. выпускное отверстие для хладагента
7. впускное отверстие для воды
8. выпускное отверстие для воды
9. первая втулка
10. вторая втулка
11. трубчатый соединитель
12. зазор.

Claims (5)

1. Теплообменник, содержащий множество теплообменных пластин (2), имеющих гофрированную форму, переднюю закрывающую пластину (3) и заднюю закрывающую пластину (4), причем теплообменные пластины прочно прикреплены друг к другу, а также к передней закрывающей пластине и к задней закрывающей пластине, при этом передняя и/или задняя закрывающая пластина содержит множество соединительных отверстий (5, 6, 7, 8), которые содержат проходящие наружу втулки (9, 10), выполненные из того же материала, что и закрывающая пластина, при этом теплообменник дополнительно содержит трубчатый соединитель (11), прочно прикрепленный к одной из втулок (9, 10), отличающийся тем, что трубчатый соединитель припаян к втулке с использованием материала твердого припоя, имеющего более низкую температуру плавления, чем материал твердого припоя для теплообменных пластин.
2. Теплообменник по п.1, отличающийся тем, что трубчатый соединитель припаян с помощью индукционной пайки к втулке.
3. Теплообменник по одному из пп.1 или 2, отличающийся тем, что трубчатый соединитель изготовлен из меди, при этом закрывающая пластина изготовлена из нержавеющей стали.
4. Способ для сборки паяного теплообменника, имеющего трубчатые соединители, при этом, по меньшей мере, одна из закрывающих пластин (3, 4) теплообменника содержит множество соединительных отверстий (5, 6, 7, 8), которые содержат проходящие наружу втулки (9, 10), выполненные из того же материала, что и закрывающая пластина, содержащий этапы, на которых:
- нагревают теплообменник в печи так, что нанесенный на теплообменные пластины и закрывающие пластины материал твердого припоя спаивает теплообменник вместе,
- охлаждают теплообменник,
отличающийся тем, что имеется этап, на котором:
припаивают трубчатый соединитель к одной из втулок на закрывающей пластине, используя способ индукционной пайки с материалом твердого припоя, имеющим более низкую температуру плавления, чем температура плавления материала твердого припоя для теплообменных пластин.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что закрывающая пластина изготовлена из нержавеющей стали, при этом трубчатый соединитель изготовлен из меди.
RU2011119465/06A 2008-10-16 2009-10-05 Теплообменник RU2488060C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0802203-0 2008-10-16
SE0802203A SE532587C2 (sv) 2008-10-16 2008-10-16 Hårdlödd värmeväxlare och metod att tillverka hårdlödd värmeväxlare
PCT/SE2009/051101 WO2010044726A1 (en) 2008-10-16 2009-10-05 Heat exchanger

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011119465A RU2011119465A (ru) 2012-11-27
RU2488060C2 true RU2488060C2 (ru) 2013-07-20

Family

ID=41349773

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011119465/06A RU2488060C2 (ru) 2008-10-16 2009-10-05 Теплообменник

Country Status (15)

Country Link
US (1) US20110220337A1 (ru)
EP (1) EP2342521B1 (ru)
JP (1) JP5242800B2 (ru)
KR (2) KR20110059768A (ru)
CN (1) CN102216718B (ru)
AU (1) AU2009303969B2 (ru)
BR (1) BRPI0919769A2 (ru)
CA (1) CA2740015C (ru)
DK (1) DK2342521T3 (ru)
ES (1) ES2718479T3 (ru)
RU (1) RU2488060C2 (ru)
SE (1) SE532587C2 (ru)
SI (1) SI2342521T1 (ru)
TW (1) TWI427258B (ru)
WO (1) WO2010044726A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011160992A1 (en) * 2010-06-21 2011-12-29 Swep International Ab Brazed plate heat exchanger
SG192616A1 (en) * 2011-02-08 2013-09-30 Carrier Corp Brazed plate heat exchanger for water-cooled heat rejction in a refrigeration cycle
KR101339226B1 (ko) 2011-06-20 2013-12-09 기아자동차 주식회사 차량용 히트펌프 시스템 및 그 제어방법
CN102445030A (zh) * 2011-12-21 2012-05-09 浙江同星制冷有限公司 一管翅片式高效换热器
CN102435020A (zh) * 2011-12-31 2012-05-02 浙江同星制冷有限公司 一管翅片式高效换热器
EP2618093A3 (en) * 2012-01-23 2015-03-18 Danfoss A/S Heat exchanger, heat exchanger plate, and method for producing a heat exchanger
DE102012009615B4 (de) 2012-05-15 2023-07-27 Faurecia Emissions Control Technologies, Germany Gmbh Verfahren zum Löten und Baugruppe
DE102013222258A1 (de) * 2013-10-31 2015-05-21 MAHLE Behr GmbH & Co. KG Verfahren zur Herstellung eines Wärmeübertragers, insbesondere eines Sorptionswärmeübertragers
KR20150064766A (ko) * 2013-12-03 2015-06-12 주식회사 동희산업 연료탱크 파이프의 결합방법
CN105345426A (zh) * 2015-11-30 2016-02-24 中山市科力高自动化设备有限公司 一种有无环检测机构
KR101646484B1 (ko) * 2016-01-15 2016-08-09 지에이씨피 주식회사 동 커넥터를 구비한 판형 열교환기의 제작 방법
KR20190055614A (ko) * 2017-11-15 2019-05-23 엘지전자 주식회사 판형 열교환기 및 이를 포함하는 공기 조화기
CN110227869B (zh) * 2019-06-03 2021-11-23 格力电器(合肥)有限公司 一种钎焊方法、换热器结构、板式换热器以及空调
CN114144625A (zh) * 2019-09-04 2022-03-04 东芝开利株式会社 水热交换器、水热交换器的制造方法以及制冷循环装置
CN112665422A (zh) * 2019-10-16 2021-04-16 丹佛斯有限公司 连接管、板式换热器和制造板式换热器的方法
JP7244774B2 (ja) * 2021-01-29 2023-03-23 ダイキン工業株式会社 プレート型冷媒配管、空気調和機、及びプレート型冷媒配管の製造方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2194926C2 (ru) * 1996-10-22 2002-12-20 Модайн Мэньюфэктуринг Компани (Э Висконсин Корпорэйшн) Пластинчатый теплообменник с рифлеными пластинами
WO2005038382A1 (en) * 2003-10-17 2005-04-28 Alfa Laval Corporate Ab A plate heat exchanger
RU2005136495A (ru) * 2005-11-25 2007-05-27 Открытое акционерное общество "НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко" (RU) Способ изготовления пластинчатого теплообменника

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4443678A (en) * 1982-09-20 1984-04-17 General Motors Corporation Method of induction brazing a complex assembly
JPS59189068A (ja) * 1983-04-08 1984-10-26 Showa Alum Corp ろう付仕様のアルミニウム製熱交換器の製造方法
US4527819A (en) * 1983-09-13 1985-07-09 Titeflex Corporation Frost-free metal hose construction
JPH04251664A (ja) * 1991-01-18 1992-09-08 Furukawa Alum Co Ltd アルミニウム製熱交換器の真空ブレージング方法
WO1997024562A1 (en) * 1995-12-28 1997-07-10 H-Tech, Inc. Heater for fluids
SE9702420L (sv) * 1997-06-25 1998-12-26 Alfa Laval Ab Plattvärmeväxlare
SE9800783L (sv) * 1998-03-11 1999-02-08 Swep International Ab Trekrets-plattvärmeväxlare med särskilt utformade portområden
US6216343B1 (en) * 1999-09-02 2001-04-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Method of making micro channel heat pipe having corrugated fin elements
DE10024111B4 (de) * 2000-05-18 2006-02-23 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Bauelements aus übereinander gestapelten miteinander verlöteten Platten
JP3791464B2 (ja) * 2002-06-07 2006-06-28 ソニー株式会社 アクセス権限管理システム、中継サーバ、および方法、並びにコンピュータ・プログラム
DE102004003790A1 (de) * 2004-01-23 2005-08-11 Behr Gmbh & Co. Kg Wärmetauscher, insbesondere Öl-/Kühlmittel-Kühler
US7293689B2 (en) * 2004-04-06 2007-11-13 United Technologies Corporation Two tier brazing for joining copper tubes to manifolds
GB0411861D0 (en) * 2004-05-27 2004-06-30 Koninkl Philips Electronics Nv Authentication of applications
DE102004037392A1 (de) * 2004-07-30 2006-03-23 Behr Gmbh & Co. Kg Verfahren zum Löten eines Wärmeübertragers und Wärmeübertrager, hergestellt nach dem Verfahren
JP4804895B2 (ja) * 2005-11-29 2011-11-02 昭和電工株式会社 熱交換器の製造方法
JP2007155169A (ja) * 2005-12-01 2007-06-21 Denso Corp 熱交換器
US20070169916A1 (en) * 2006-01-20 2007-07-26 Wand Steven M Double-wall, vented heat exchanger

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2194926C2 (ru) * 1996-10-22 2002-12-20 Модайн Мэньюфэктуринг Компани (Э Висконсин Корпорэйшн) Пластинчатый теплообменник с рифлеными пластинами
WO2005038382A1 (en) * 2003-10-17 2005-04-28 Alfa Laval Corporate Ab A plate heat exchanger
RU2005136495A (ru) * 2005-11-25 2007-05-27 Открытое акционерное общество "НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко" (RU) Способ изготовления пластинчатого теплообменника

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Руководство по пайке металлов (подготовлено комитетом пайки американского общества сварщиков)./ Под общ. ред. К.т.н. С.Н.ЛОЦМАНОВА. - М.: ГНТИ ОБОРОНГИЗ, 1960, с.84). *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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

Also Published As

Publication number Publication date
CN102216718A (zh) 2011-10-12
BRPI0919769A2 (pt) 2015-12-15
AU2009303969A1 (en) 2010-04-22
CA2740015C (en) 2013-09-03
EP2342521A1 (en) 2011-07-13
CN102216718B (zh) 2014-08-13
KR20130085424A (ko) 2013-07-29
ES2718479T3 (es) 2019-07-02
SE0802203L (sv) 2010-03-02
JP5242800B2 (ja) 2013-07-24
SE532587C2 (sv) 2010-03-02
WO2010044726A1 (en) 2010-04-22
SI2342521T1 (sl) 2019-04-30
TW201017086A (en) 2010-05-01
KR101537876B1 (ko) 2015-07-21
TWI427258B (zh) 2014-02-21
KR20110059768A (ko) 2011-06-03
US20110220337A1 (en) 2011-09-15
RU2011119465A (ru) 2012-11-27
DK2342521T3 (da) 2019-05-27
AU2009303969B2 (en) 2013-02-21
CA2740015A1 (en) 2010-04-22
JP2012506023A (ja) 2012-03-08
EP2342521B1 (en) 2019-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2488060C2 (ru) Теплообменник
CN101629769B (zh) 非圆柱形致冷剂导管及其制造方法
JP3597436B2 (ja) 熱交換器
CA2632725A1 (en) Evaporator for use in a heat transfer system
WO2011156700A2 (en) A micro-channel heat exchanger suitable for heat pump water heater and the manufacturing method
KR20080011424A (ko) 열교환기
JP2003329376A (ja) 2重管式熱交換器
KR20050036796A (ko) 납땜방법
CN205049038U (zh) 用于换热器的换热管和换热器
CN100433392C (zh) 半导体致冷设备专用翼管形散热器及其制备方法
CN205536704U (zh) 一种插片式微通道热交换器
CN101776413B (zh) 热交换器及其制造方法
RO120359B1 (ro) Element radiant pentru schimbătoare de căldură şi procedeu de realizare a acestora
JP2005201625A (ja) 熱交換器およびその製造方法
CN108387000B (zh) 不锈钢换热器、燃气热水装置及换热器的制作方法
CN106482566A (zh) 用于换热器的换热管、换热器及其装配方法
KR20160117376A (ko) 입출구파이프를 포함한 열교환기 제조방법
JP5540409B2 (ja) 連結式耐圧熱交換器とその製造方法
KR200406575Y1 (ko) 응축기용 헤더 파이프 연결구
KR101694671B1 (ko) 입출구파이프를 포함한 열교환기 제조방법
KR101694670B1 (ko) 열교환기용 입출구파이프 연결부재
KR200406576Y1 (ko) 응축기용 헤더 파이프 연결구
JP2007263395A (ja) 水冷媒熱交換器
KR200231170Y1 (ko) 강관으로된 토출관을 갖는 냉동설비용 어큐뮬레이터
KR200289452Y1 (ko) 다수의 버링 튜브가 일체로 형성된 평판형 방열휜을이용한 열교환기

Legal Events

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

Effective date: 20201006