RU2531722C1 - Пластина теплообменника и пластинчатый теплообменник - Google Patents

Пластина теплообменника и пластинчатый теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU2531722C1
RU2531722C1 RU2013123131/06A RU2013123131A RU2531722C1 RU 2531722 C1 RU2531722 C1 RU 2531722C1 RU 2013123131/06 A RU2013123131/06 A RU 2013123131/06A RU 2013123131 A RU2013123131 A RU 2013123131A RU 2531722 C1 RU2531722 C1 RU 2531722C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
probe
zone
plate
heat transfer
Prior art date
Application number
RU2013123131/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Клас БЕРТИЛЬССОН
Андерс НЮАНДЕР
Кристер ЙОХАНССОН
Анатоль КРОЗЕР
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
Application granted granted Critical
Publication of RU2531722C1 publication Critical patent/RU2531722C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • 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
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/003Multiple wall conduits, e.g. for leak detection
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F27/00Control arrangements or safety devices specially adapted for heat-exchange or heat-transfer apparatus
    • 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
    • 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
    • F28F3/005Arrangements for preventing direct contact between different heat-exchange media
    • 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
    • F28F3/083Elements constructed for building-up into stacks, e.g. capable of being taken apart for cleaning capable of being taken apart
    • 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
    • F28F3/10Arrangements for sealing the margins
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/04Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
    • G01M3/16Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using electric detection means
    • G01M3/18Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using electric detection means for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves; for welds; for containers, e.g. radiators
    • G01M3/186Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using electric detection means for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves; for welds; for containers, e.g. radiators for containers, e.g. radiators
    • G01M3/188Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using electric detection means for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves; for welds; for containers, e.g. radiators for containers, e.g. radiators for radiators
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/40Investigating fluid-tightness of structures by using electric means, e.g. by observing electric discharges
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2265/00Safety or protection arrangements; Arrangements for preventing malfunction
    • F28F2265/16Safety or protection arrangements; Arrangements for preventing malfunction for preventing leakage
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2265/00Safety or protection arrangements; Arrangements for preventing malfunction
    • F28F2265/24Safety or protection arrangements; Arrangements for preventing malfunction for electrical insulation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплотехнике, а именно к пластинчатому теплообменнику и к теплообменной пластине (1). Теплообменная пластина для пластинчатого теплообменника содержит зону (10) теплопередачи и краевую зону (11), продолжающуюся вокруг зоны теплопередачи. Теплообменная пластина является пластиной с двойной стенкой, образованной двумя прилегающими пластинами, сжатыми, чтобы соприкасаться друг с другом. Теплообменная пластина содержит датчик (20), который выполнен с возможностью определения, по меньшей мере, одного параметра и выдачи зависящего от параметра сигнала, при этом датчик содержит зонд (21) датчика, который выполнен между прилегающими пластинами. Технический результат - усовершенствование обнаружения протечек в пластинчатых теплообменниках, содержащих пластины с двойными стенками. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к теплообменной пластине для пластинчатого теплообменника, содержащей зону теплопередачи и краевую зону, которая проходит вокруг и снаружи зоны теплопередачи, при этом теплообменная пластина является пластиной с двойной стенкой, образованной двумя прилегающими пластинами, сжатыми, чтобы соприкасаться друг с другом. Изобретение также относится к пластинчатому теплообменнику, содержащему множество подобных теплообменных пластин, расположенных рядом друг с другом с образованием нескольких первых промежуточных пространств между пластинами для первой среды и нескольких вторых промежуточных пространств между пластинами для второй среды.
ОПИСАНИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ТЕХНИКИ
В пластинчатых теплообменниках, где требуется проточный барьер, чтобы предотвратить смешивание сред, известно использование пластин с двойной стенкой, то есть пластин, каждая из которых содержит две прилегающие пластины, сжатые, чтобы соприкасаться друг с другом. Стандартная пластина с двойными стенками обеспечивает дополнительный барьер безопасности, но обычно бывает сложно обнаружить, когда одна из прилегающих пластин протекает. Если протечка возникает в результате механической трещины в одной из прилегающих пластин, одна из первой и второй сред будет попадать в пространство между прилегающими пластинами, которое является очень узким. Эта среда может вытекать из пространства между прилегающими пластинами вниз на пол, под пластинчатый теплообменник. Это может служить в качестве указания протечки. Однако с помощью этого известного способа нельзя определить, какая из теплообменных пластин треснула. Кроме того, период времени от начала протечки до обнаружения среды на полу при некоторых обстоятельствах может быть очень длительным.
В документе US-5178207 описан пластинчатый теплообменник изначально описанного типа. Теплообменные пластины являются пластинами с двойной стенкой, образованной двумя прилегающими пластинами, сжатыми, чтобы соприкасаться друг с другом. В каждой пластине с двойной стенкой между прилегающими пластинами выполнен промежуточный элемент. Промежуточный элемент облегчает протекание любой вытекающей текучей среды из пластинчатого теплообменника в окружающую среду, посредством этого облегчая обнаружение вытекающей текучей среды.
В WO 88/03253 и WO 01/16544 описаны другие примеры пластинчатых теплообменников, имеющих пластины с двойными стенками, образованными двумя прилегающими пластинами, сжатыми, чтобы соприкасаться друг с другом.
В US-4903758 описан пластинчатый теплообменник, в котором электрод проходит через пластинчатый теплообменник через отверстие в каждой теплообменной пластине.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Цель настоящего изобретения - обеспечить усовершенствованные возможности обнаружения, особенно, протечки в пластинчатых теплообменниках, содержащих пластины с двойными стенками.
Эта цель достигается с помощью определенной изначально теплообменной пластины, которая отличается тем, что теплообменная пластина содержит датчик, который выполнен с возможностью определения, по меньшей мере, одного параметра и выдачи зависящего от параметра сигнала, при этом датчик содержит зонд датчика, который выполнен между прилегающими пластинами.
Предпочтительно, по меньшей мере, одна из прилегающих пластин деформирована с возможностью вмещать зонд датчика между прилегающими пластинами, при этом полость выполнена поблизости от зонда датчика, между зондом датчика и прилегающими пластинами.
Подобный датчик может содержать или состоять из датчика обнаружения протечки, температурного датчика, датчика давления, датчика неисправности или любого другого возможного датчика.
При эксплуатации датчика, содержащего датчик обнаружения протечки или датчик влажности, изобретение позволяет обнаружить протечку в отдельной теплообменной пластине. Таким образом, будет возможно определить положение протечки в пластинчатом теплообменнике, который может содержать очень большое количество теплообменных пластин. Обнаружение является по существу незамедлительным, то есть, как только возникает протечка одной из прилегающих пластин, будет выдан сигнал.
Теплообменная пластина может также содержать некоторое количество небольших отверстий, которые проходят через теплообменную пластину и расположены внутри краевой зоны. Подобные небольшие отверстия могут образовывать каналы отверстий для подачи в пластинчатый теплообменник и выгрузки сред из пластинчатого теплообменника, содержащего теплообменные пластины согласно изобретению. Однако изобретение также применимо к пластинчатым теплообменникам, в которых среды подаются в пластинчатый теплообменник и/или выгружаются из него через боковые стороны пластинчатого теплообменника, то есть параллельно плоскости расширения теплообменных пластин.
Согласно одному варианту осуществления изобретения, датчик содержит изоляцию, которая изолирует зонд датчика от электрического контакта с прилегающими пластинами. Подобная изоляция предохраняет зонд датчика от нежелательных влияний прилегающих пластин, которые могут быть изготовлены из металлического материала, такого как нержавеющая сталь, титан, алюминий, медь и т.д. Изоляция может содержать или состоять из одного слоя или тонкого слоя полимера.
Согласно одному варианту осуществления изобретения зонд датчика изготовлен из электропроводящего материала в форме провода, полоски или фольги. Электропроводящий материал может содержать металл, например, по меньшей мере, один из элементов Cu, Ag и Al.
Согласно одному варианту осуществления изобретения, зонд датчика выполнен с возможностью определения параметра между электропроводящим материалом зонда датчика и прилегающими пластинами.
Согласно одному варианту осуществления изобретения параметр содержит один из параметров: емкостное сопротивление, полное сопротивление, электрическое сопротивление и температуру.
Таким образом, может быть определено емкостное сопротивление между электропроводящим материалом зонда датчика и прилегающими пластинами. Поблизости от зонда датчика имеется полость, которая образуется, когда прилегающие пластины сжимают друг с другом с размещением между ними зонда датчика.
Изобретатели поняли, что емкостное сопротивление изменяется, уже когда малое количество влаги присутствует в этой полости поблизости от зонда датчика. Если где-нибудь на одной из прилегающих пластин возникает протечка, среда будет распределяться в пространстве между прилегающими пластинами за счет капиллярных сил. Таким образом, некоторое количество влаги будет присутствовать в полости независимо от положения зонда датчика по отношению к протечке. Текучая среда влаги будет изменять диэлектрические свойства полости между зондом датчика, то есть изолированным электропроводящим материалом, и прилегающими пластинами.
На основе опытных испытаний изобретатели обнаружили очень хорошую реакцию, когда используется тонкий изолированный металлический провод в пластине с двойной стенкой при очень малых количествах текучей среды. Минимальная обнаруживаемая протечка будет зависеть от множества факторов, например, емкостного сопротивления между электродами, расположения электродов и т.д. В случае изолированного провода, который не закрывает всю поверхность между пластинами, стохастический процесс вытекающей текучей среды между пластинами может вызывать минимальный объем обнаруживаемой протечки, который меняется от испытания к испытанию. Однако повторяемость для очень маленького объема достигается в лабораторной установке.
Емкостное сопротивление является мерой количества электрического заряда, который электроды могут хранить при заданном напряжении между электродами. В пространстве между электродами может быть размещен диэлектрик, который увеличивает величину емкостного сопротивления. Диэлектрик идеально является абсолютным электрическим изолятором, который предотвращает перемещение зарядов между двумя электродами, результатом чего является отсутствие создания электрического тока между электродами. Однако диэлектрик имеет удельное сопротивление, даже если оно очень высокое. В качестве приближения, фактическая электрическая эквивалентность действительного/реального емкостного сопротивления может быть, таким образом, описана как емкостное сопротивление, параллельно с сопротивлением, обусловленным удельным сопротивлением диэлектрика.
Диэлектрик может также иметь зависящую от частоты диэлектрическую постоянную, обусловленную временем запаздывания между электрическим полем и электрической поляризацией в диэлектрике. Мнимая часть зависящей от частоты комплексной диэлектрической постоянной является уровнем электрических потерь и может быть рассмотрена как сопротивление и включена в упомянутое выше сопротивление. Тогда сопротивление обусловлено и электрическими зарядами, которые могут перемещаться в диэлектрике (электрический ток), и зависящей от частоты диэлектрической постоянной (уровень потерь). Обе эти характеристики составляют общее сопротивление между электродами и вызывают частотно-зависимое сопротивление. Действительная часть комплексной диэлектрической постоянной напрямую относится к величине емкостного сопротивления самой по себе. Также может иметь место зависящая от частоты диэлектрическая постоянная изоляционного слоя электродов (если это имеет место). Тогда уровень потерь (мнимая часть диэлектрической постоянной) изоляционного слоя тоже вносит вклад в частотно-зависимое сопротивление. Сопротивление при нулевой частоте, сопротивление по постоянному току, является суммой сопротивления, обусловленного переносом заряда (удельное сопротивление) разных материалов между электродами (изоляционный слой электродов, диэлектрический материал и т.д.).
Если взять чистую дистиллированную воду, абсолютно свободную от ионов, в качестве диэлектрического материала, то относительная диэлектрическая постоянная составляет около 80 при низких частотах, при этом мнимая часть (уровень потерь) равна практически нулю. Это означает, что емкостное сопротивление будет увеличиваться, когда часть пространства между электродами заполнена водой. Если больше воды попадает в пространство, емкостное сопротивление будет дополнительно увеличиваться. Если все пространство заполнено водой, значение емкостного сопротивления будет насыщенным.
При высоких частотах (в области GHz) уровень потерь (мнимая часть) увеличивается (что влияет на сопротивление), при этом фактическая часть уменьшается (что влияет на само емкостное сопротивление). Если ионы (положительные или отрицательные) присутствуют в воде (или другой текучей среде в качестве диэлектрика), то ионы перемещаются в жидкости, когда имеется электрическое поле (то есть напряжение электродов) в диэлектрике. Если электрическое поле зависит от времени, ионы колеблются при перемещении и воздействуют на частотно-зависимую мнимую часть диэлектрической постоянной (уровень потерь), создавая частотно-зависимое сопротивление между электродами. Этот эффект увеличивается при уменьшении частоты и может быть значительным в MHz области или в диапазоне более низкой частоты. Другими словами, частотно-зависимое сопротивление будет подвержено воздействию, когда вода (или другие текучие среды с подвижными ионами) будет присутствовать в качестве диэлектрической среды.
Таким образом, измерения влаги или влажности с использованием определения емкостного сопротивления могут быть использованы в датчиках влаги или влажности. Техника определения влаги основана на измерении емкостного сопротивления диэлектрика, который может поглощать влагу. Поскольку вода, как упомянуто выше, имеет высокую диэлектрическую постоянную, емкостное сопротивление диэлектрика изменяется очень сильно.
Сопротивление между электропроводящим материалом зонда датчика и прилегающими пластинами может быть также определено. Сопротивление будет уменьшаться, если произойдет нарушение изоляции, и сопротивление может быть, таким образом, использовано для определения подобных дефектов. Таким образом, положение теплообменной пластины с зондом датчика повреждения в пластинчатом теплообменнике может быть определено соответствующим образом.
Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения, зонд датчика расположен в зоне теплопередачи. Зонд датчика может проходить произвольным образом вдоль части зоны теплопередачи.
Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения, теплообменная пластина содержит зону прокладки, которая продолжается вокруг зоны теплопередачи между зоной теплопередачи и краевой зоной и по которой проходит прокладка. Предпочтительно, по меньшей мере, одна из прилегающих пластин в зоне прокладки содержит углубление, продолжающееся вдоль зоны прокладки параллельно краевой зоне, образуя за счет этого зазор между прилегающими пластинами вдоль зоны прокладки, при этом в зазоре выполнена дополнительная прокладка. Подобная дополнительная прокладка будет герметизировать пространство между прилегающими пластинами, предотвращая проникновение любой внешней жидкости в пространство между прилегающими пластинами. Это является предпочтительным, например, для того, чтобы обеспечить надежное обнаружение возможной протечки. Кроме того, зонд датчика может быть, по меньшей мере, частично расположен в зазоре, при этом зонд датчика выполнен рядом с дополнительной прокладкой по направлению к зоне теплопередачи. Любая возможная вытекающая среда будет таким образом достигать зазора и зонда датчика. С помощью дополнительной прокладки будет предотвращено попадание к зонду датчика снаружи любой внешней текучей среды, такой, как очищающие растворы, дождевая вода и т.д.
Датчик может содержать два зонда датчика. Емкостное сопротивление между зондом датчика и прилегающими пластинами может быть измерено с помощью только одного датчика. С помощью двух зондов датчика может быть измерено емкостное сопротивление между двумя зондами датчика. Оба зонда датчика могут иметь одну и ту же конфигурацию и могут быть изолированы от прилегающих пластин с помощью соответствующей изоляции.
Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения, датчик продолжается до точки соединения, выполненной в краевой зоне.
Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения, соединительная часть датчика, который проходит до точки соединения, имеет форму крыла, по меньшей мере, в зоне прокладки. Зона прокладки может содержать или быть образована как канавка для прокладки, продолжающаяся вокруг зоны теплопередачи для приема прокладки. Крыловидная форма соединительной части является предпочтительной для того, чтобы повысить прочность соединительной части, так что она может выдерживать изгибание, необходимое для прохождения канавки для прокладки. Соединительная часть предпочтительно снабжена изоляцией, которая изолирует соединительную часть от электрического контакта с прилегающими пластинами.
Другой конец зонда датчика может быть изолирован, например, с помощью упомянутой выше изоляции.
Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения, одна из прилегающих пластин имеет вырез в краевой зоне, открывающий соединительную часть. Подобный вырез или выемка обеспечивает соединение любых соответствующих контактов или электронного оборудования с точкой соединения и, таким образом, с зондом датчика для сообщения сигнала.
Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения, датчик продолжается к дополнительной точке соединения, выполненной в краевой зоне. Путем выполнения двух точек соединения можно определить сопротивление зонда датчика. Сопротивление зонда датчика зависит от средней температуры вдоль длины зонда датчика, если он содержит электропроводящий материал, такой как металл. Таким образом, определение сопротивления зонда датчика может быть использовано, чтобы определить температуру в требуемом положении в теплообменной пластине и, следовательно, в пластинчатом теплообменнике.
Согласно варианту осуществления настоящего изобретения, теплообменная пластина содержит модуль связи, который содержит электронную схему и сообщается с датчиком. Зонд датчика или датчиков может быть соединен или непосредственно соединен с модулем связи, например, в точке соединения. Датчик предпочтительно проходит до точки соединения, выполненной в краевой зоне, при этом модуль связи может быть соединен с соединительной частью датчика в точке соединения. Таким образом, модуль связи может быть прикреплен или смонтирован на теплообменной плите. Кроме того, датчик продолжается до выполненной в краевой зоне дополнительной точки соединения, при этом датчик может содержать дополнительную соединительную часть, и модуль связи может быть соединен с дополнительной соединительной частью в дополнительной точке соединения.
Цель также достигается с помощью изначально описанного пластинчатого теплообменника, который содержит множество теплообменных пластин согласно любому из приведенных выше определений, причем теплообменные пластины размещены друг за другом с образованием нескольких первых промежуточных пространств между пластинами для первой среды и нескольких вторых промежуточных пространств между пластинами для второй среды. Пластинчатый теплообменник предпочтительно содержит управляющий блок, выполненный с возможностью приема и создания сигнала от зондов датчика всех теплообменных пластин, при этом каждая теплообменная пластина содержит модуль связи, который содержит электронную схему и сообщается с датчиком, при этом каждый модуль связи состоит из коммуникационной шины, которая сообщается с управляющим блоком.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Теперь настоящее изобретение будет объяснено более подробно с помощью описания различных вариантов осуществления настоящего изобретения и со ссылкой на приложенные к нему чертежи.
На фиг.1 показан вид спереди пластинчатого теплообменника, содержащего множество теплообменных пластин, согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
На фиг.2 показан вид сбоку пластинчатого теплообменника вдоль линии II-II на фиг.1.
На фиг.3 показан вид спереди теплообменной пластины пластинчатого теплообменника по фиг.1.
На фиг.4 показан вид в разрезе вдоль линии IV-IV на фиг.3.
На фиг.5 показан вид в разрезе части пластинчатого теплообменника по фиг.1.
На фиг.5а показан вид спереди части краевой области пластинчатого теплообменника.
На фиг.6 показан вид в разрезе теплообменной пластины согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения.
На фиг.7 показан вид в разрезе теплообменной пластины согласно дополнительному варианту осуществления настоящего изобретения.
На фиг.8 показан вид спереди теплообменной пластины согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
На фиг.1 и 2 показан пластинчатый теплообменник, содержащий множество теплообменных пластин 1, образующих пакет пластин. Теплообменные пластины 1 размещены одна за другой с образованием нескольких первых промежуточных пространств 2 между пластинами для первой среды и нескольких вторых промежуточных пространств 3 между пластинами для второй среды. Первые промежуточные пространства 2 между пластинами и вторые промежуточные пространства 3 между пластинами размещены в чередующемся порядке в пакете пластин. Теплообменные пластины 1 из пакета пластин прижаты друг к другу между рамочной пластиной 4 и прижимной пластиной 5 посредством соединительных болтов 6. В описанных вариантах осуществления настоящего изобретения пластинчатый теплообменник содержит четыре канала 7 небольших отверстий, образующих вход и выход для первой среды и вход и выход для второй среды.
Одна из теплообменных пластин 1 показана на фиг.3. Теплообменная пластина 1 содержит зону 10 теплопередачи, краевую зону 11, которая продолжается вокруг и с наружной стороны зоны 10 теплопередачи, и зону 12 прокладки, которая продолжается вокруг зоны 10 теплопередачи, между зоной 10 теплопередачи и краевой зоной 11. Прокладка 13 выполнена в зоне 12 прокладки и продолжается вокруг, при этом включает в себя зону 10 теплопередачи. В описанных вариантах осуществления настоящего изобретения четыре небольших отверстия 14 выполнены и проходят через теплообменную пластину 1. Небольшие отверстия 14 расположены внутри и поблизости от краевой зоны 11. Небольшие отверстия 14 расположены соосно с каналами 7 небольших отверстий.
Таким образом, в описанных вариантах осуществления настоящего изобретения пластинчатый теплообменник смонтирован и удерживается целиком при помощи соединительных болтов 6 и прокладок 13.
Однако необходимо отметить, что изобретение применимо также к пластинчатым теплообменникам других типов. Теплообменные пластины 1, например, могут быть постоянно соединены друг с другом посредством сварки, такой как лазерная сварка или сварка электронным лучом, склеивания или даже пайки. Примером альтернативного монтажа теплообменных пластин 1 является так называемый полусварной пластинчатый теплообменник, в котором теплообменные пластины 1 сварены друг с другом попарно, за счет чего пары теплообменных пластин 1 могут быть прижаты друг к другу с помощью соединительных болтов с прокладками, выполненными между парами. Кроме того, необходимо отметить, что в пластинчатом теплообменнике может не быть каналов небольших отверстий, за счет чего стороны пластинчатого теплообменника имеют отверстия в промежуточные пространства 2 и 3 пластин для подачи и отвода среды. В альтернативном варианте одно из промежуточных пространств 2, 3 пластин может быть доступно через каналы небольших отверстий, тогда как другие промежуточные пространства пластин могут быть доступны через боковую сторону пластинчатого теплообменника.
Теплообменная пластина 1 представляет собой пластину с двойными стенками, см. фиг.4, то есть теплообменная пластина 1 образована двумя прилегающими пластинами 1а, 1b, сжатыми, чтобы соприкасаться друг с другом. Прилегающие пластины 1а, 1b изготовлены из электропроводящего материала, например, полимерного материала или металлического материала, такого как нержавеющая сталь, титан, алюминий, медь и т.д.
Теплообменная пластина 1 содержит датчик 20, который выполнен с возможностью определения, по меньшей мере, одного параметра и выдачи сигнала, зависящего от параметра. Датчик 20 содержит зонд 21 датчика, который выполнен между прилегающими пластинами 1а, 1b и расположен в зоне 10 теплопередачи. Необходимо отметить здесь, что только расположенные поблизости от зонда 21 датчика части пластины должны быть изготовлены из электропроводящего материала.
Зонд 21 датчика предпочтительно расположен между прилегающими пластинами 1а и 1b, перед тем как они окончательно смонтированы или сжаты вместе. Деформация материала прилегающих пластин 1а, 1b может иметь место в связи со сжатием, так что вдоль зонда 21 датчика будет выступающая зона, по меньшей мере, на одной из прилегающих пластин 1а и 1b, как можно видеть на фиг.4. За счет этого образуется полость 22 поблизости от зонда 21 датчика. Полость 22 может быть также выполнена заранее, то есть перед тем, как датчик 20 и зонд 21 датчика размещают между пластинами 1а и 1b. Прилегающие пластины 1а, 1b затем могут быть сжаты вместе на первом этапе. После этого пластины 1а, 1b отделяют и одну или обе пластины 1а, 1b деформируют для выполнения полости 22 в соответствующем пресс-инструменте. Затем датчик 20 и зонд 21 датчика помещают в полость 22, после чего пластины 1а, 1b сжимают друг с другом.
Полость 22 продолжается вдоль зонда 21 датчика между зондом 21 датчика и прилегающими пластинами 1а, 1b. Сжатие прилегающих пластин 1а, 1b происходит при высоком давлении, так что остающееся между прилегающими пластинами 1а, 1b пространство является очень узким, позволяющим только перемещение или распределение текучей среды посредством капиллярных сил. Однако такое распределение будет обеспечивать то, что любая из основной или дополнительной среды, входящей в пространство между прилегающими пластинами 1а, 1b, будет достигать полости 22.
Для того чтобы получить достаточное пространство между прилегающими пластинами 1а, 1b для капиллярных сил, чтобы позволить распределение жидкости, одна или обе пластины 1а, 1b на обращенной по направлению к другой пластине поверхности может иметь рисунок или другую неправильную структуру поверхности, например, остаточный узор от изготовления листового материала пластин 1а, 1b. Необходимо понимать, что такая структура поверхности является очень тонкой, порядка нескольких микрон.
Как можно видеть на фиг.4, датчик 20 содержит изоляцию 23, которая окружает и изолирует зонд 21 датчика от электрического контакта с прилегающими пластинами 1а, 1b. Зонд 21 датчика изготовлен из электропроводящего материала, предпочтительно, металла или сплава металлов. В некоторых применениях также возможен зонд 21 датчика, изготовленный из полупроводникового материала. Электропроводящий материал, например, может содержать или состоять из, по меньшей мере, одного из элементов: Cu, Ag или Al. Изоляция образована слоем или тонким слоем полимера. В описанных вариантах осуществления настоящего изобретения зонд датчика выполнен как удлиненный провод. Однако необходимо отметить, что зонд 21 датчика может также иметь другие формы, такие как полоска, фольга или сетка.
Зонд 21 датчика выполнен в описанных вариантах осуществления настоящего изобретения с возможностью определения параметра между электропроводящим материалом зонда 21 датчика и прилегающими пластинами 1а, 1b. В описанных вариантах осуществления настоящего изобретения параметром, в первую очередь, является емкостное сопротивление между электропроводящим материалом зонда 21 датчика и прилегающими пластинами 1а, 1b. Параметром может быть также полное сопротивление между зондом 21 датчика и прилегающими пластинами 1а, 1b. Необходимо отметить, что датчик 20 может содержать два зонда 21 датчика подобной конфигурации, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. При подобной компоновке может быть определен параметр между двумя зондами 21 датчика, например, емкостное сопротивление.
В случае трещины, приводящей к протечке в любой из прилегающих пластин 1а, 1b, одна из основной и дополнительной сред может попадать в пространство между прилегающими пластинами 1а и 1b и распределяться к полости или полостям 22 за счет капиллярных сил. Среда будет изменять свойства диэлектрика между зондом 21 датчика и прилегающими пластинами 1а, 1b, или между двумя зондами 21 датчика, как пояснено выше. Собственная функция зонда 21 датчика также может быть определена путем определения сопротивления между зондом 21 датчика и прилегающими пластинами 1а, 1b. В том случае, если изоляция между зондом 21 датчика и прилегающими пластинами 1а, 1b нарушена, сопротивление будет значительно снижаться, как указание на это нарушение.
В описанных вариантах осуществления настоящего изобретения датчик 20 содержит, по меньшей мере, соединительную часть 26, соединенную с концом зонда 21 датчика. Соединительная часть 26 продолжается к точке 27 соединения, выполненной в краевой зоне 11. Соединительная часть 26 может иметь форму крыла, по меньшей мере, в зоне 12 прокладки. В описанном на фиг.5 варианте осуществления настоящего изобретения прилегающие пластины 1а, 1b содержат, в зоне 12 прокладки, углубление, проходящее вдоль зоны 12 прокладки параллельно краевой зоне 11. Углубление образует канавку прокладки для приема прокладки 13. Соединительная часть 26 изгибается, чтобы повторять углубления, при прохождении зоны 12 прокладки. Благодаря форме крыла соединительной части 26, ее прочность увеличивается с возможностью выдерживать такое изгибание. Соединительная часть 26 изготовлена из электропроводящего материала и снабжена изоляцией такого же вида, что и зонд 21 датчика. Необходимо отметить, что соединительная часть 26 может образовывать часть зонда 21 датчика. Соединительная часть 26 может быть также выполнена для единственной цели - для передачи сигналов между зондом 21 датчика и точкой 27 соединения.
Можно выполнить углубление одной 1b из прилегающих пластин 1а, 1b более глубоким, чем углубление в другой 1а из прилегающих пластин 1а, 1b. Таким образом, образуется зазор 28 между прилегающими пластинами 1а, 1b, см. фиг.6 и 7, вдоль зоны 12 прокладки. В описанных на фиг.6 и 7 вариантах осуществления настоящего изобретения дополнительная прокладка 29 выполнена в зазоре 28. Такая дополнительная прокладка 29 герметизирует пространство между прилегающими пластинами 1а, 1b и обеспечивает то, что никакая внешняя жидкость не может проникнуть в пространство между прилегающими пластинами 1а и 1b. Подобный дополнительный зазор 28 может быть также выполнен в том случае, если зона 12 прокладки одной 1а из прилегающих пластин 1а, 1b является плоской, при этом зона 12 прокладки другой 1b из прилегающих пластин 1а, 1b выполнена слегка углубленной.
Соединительная часть 26 может проходить дополнительную прокладку 29 либо через дополнительную прокладку 29, см.фиг.6, либо за дополнительной прокладкой 29.
В качестве альтернативного варианта, зонд 21 датчика, вместо того, чтобы быть выполненным в зоне 10 теплопередачи, может быть выполнен или расположен, по меньшей мере, частично в зазоре 28, как проиллюстрировано на фиг.7. Зонд 21 датчика продолжается вдоль дополнительной прокладки 29 и выполнен за дополнительной прокладкой 29 по направлению к зоне 10 теплопередачи. Если одна из прилегающих пластин 1а, 1b треснула, возможная вытекающая среда будет достигать зазора 28 и выполненного в нем зонда 21 датчика. Благодаря дополнительной прокладке 29 будет предотвращено попадание текучей среды снаружи к зонду 21 датчика в зазоре 28.
Датчик 20 может также содержать дополнительную соединительную часть 31, соединенную с другим концом зонда 21 датчика. Дополнительная соединительная часть 31 продолжается, как проиллюстрировано на фиг.8, до дополнительной точки 32 соединения, выполненной в краевой зоне 11. Подобный вариант осуществления настоящего изобретения обеспечивает определение сопротивления зонда 21 датчика. Поскольку сопротивление зависит от температуры, значение сопротивления может быть использовано для определения средней температуры вдоль зонда 21 датчика для каждой отдельной теплообменной пластины 1. В этом случае зонд 21 датчика также может быть элементом термопары или содержать элемент термопары для определения температуры поблизости одной из чувствительных точек элемента термопары.
Как можно видеть на фиг.5-7, одна 1а из прилегающих пластин 1а, 1b имеет вырез 34 в краевой зоне 11, открывающий соединительную часть 26, и возможную дополнительную соединительную часть 31. За счет такого выреза 34, соединительные части 26, 31 или соответствующая точка 27, 32 соединения доступны снаружи для соединения с соответствующей электронной схемой или внешним электронным оборудованием. На фиг.5-7 вырез 34 выполнен в краевой зоне 11, не достигая кромки пластины 1а. Однако вырез 34 может продолжаться от кромки.
Согласно дополнительному варианту осуществления настоящего изобретения, каждая теплообменная пластина содержит модуль 40 связи, такой как так называемый модуль шины, который содержит электронную схему и связывается с датчиком 20 или датчиками 20. Модуль 40 связи может быть, например, прикреплен к теплообменной пластине 1 в краевой зоне 11. Модуль 40 связи может быть соединен с соединительной частью 26 в точке 27 соединения и возможно с дополнительной соединительной частью 31 в дополнительной точке соединения 32.
Модуль 40 связи имеет, по меньшей мере, один основной контактный элемент 41, расположенный на основной стороне теплообменной пластины, и, по меньшей мере, один дополнительный контактный элемент 42, расположенный на противоположной дополнительной стороне теплообменной пластины 1. Когда теплообменные пластины 1 сжимают друг с другом, основной контактный элемент 41 будет находиться в электрическом контакте с дополнительным контактным элементом 42, как проиллюстрировано на фиг.5. Если модуль 40 связи содержит только основной контактный элемент 41 и только один дополнительный контактный элемент 42, дополнительное электрическое соединение может быть выполнено через теплообменные пластины 1. Модуль 40 связи может также содержать два, три или более основных контактных элементов 41 и дополнительных контактных элементов 42.
Каждый модуль 40 связи состоит из коммуникационной шины, которая связывается с управляющим блоком 43, содержащим процессор любого пригодного типа, см. фиг.1 и 2. Сигналы от каждого зонда 21 датчика могут, таким образом, быть сообщены на управляющий блок 43 через соответствующий модуль 40 связи. Таким образом, управляющий блок 43 выполнен с возможностью приема и выдачи сигналов от зондов 21 датчика всех теплообменных пластин 1. Управляющий блок 43 также может содержать дисплей 44 для показа информации пользователю. Управляющий блок 43 также может содержать средство для связи с другими системами, такое как система общего контроля или мониторинга.
Кроме того, необходимо отметить, что элементы 26, 31 связи могут отсутствовать. Таким образом, зонд 21 датчика может быть продолжен с возможностью непосредственного соединения с модулем 40 связи, возможно, через точки соединения 27, 32.
Настоящее изобретение не ограничено описанными вариантами осуществления настоящего изобретения, но может быть изменено и модифицировано в пределах объема нижеследующей формулы изобретения.

Claims (18)

1. Пластина для пластинчатого теплообменника (1), содержащая
зону (10) теплопередачи и
краевую зону (11), которая проходит вокруг и снаружи зоны (10) теплопередачи,
при этом пластина (1) теплообменника является пластиной с двойной стенкой, образованной двумя прилегающими пластинами (1а, 1b), сжатыми, чтобы контактировать друг с другом,
отличающаяся тем, что пластина теплообменника содержит датчик (20), который выполнен с возможностью определения, по меньшей мере, одного параметра и выдачи зависящего от указанного параметра сигнала, при этом датчик содержит зонд (21) датчика, который выполнен между прилегающими пластинами (1a, 1b).
2. Теплообменная пластина по п.1, в которой датчик (20) содержит изоляцию (23), которая изолирует зонд (21) датчика от электрического контакта с прилегающими пластинами (la, lb).
3. Теплообменная пластина по любому из пп.1 или 2, в которой зонд (21) датчика изготовлен из электропроводящего материала в форме, по меньшей мере, провода, полоски или фольги.
4. Теплообменная пластина по п.3, в которой зонд (21) датчика выполнен с возможностью определения параметра между электропроводящим материалом зонда (21) датчика и прилегающими пластинами (1a, 1b).
5. Теплообменная пластина по любому из пп.1 или 2, в которой параметр содержит один из параметров: емкостное сопротивление, полное сопротивление, электрическое сопротивление и температуру.
6. Теплообменная пластина по любому из пп.1 или 2, в которой зонд (21) датчика расположен в зоне (10) теплопередачи.
7. Теплообменная пластина по любому из пп.1 или 2, содержащая зону (12) прокладки, которая проходит вокруг зоны (10) теплопередачи, между зоной (10) теплопередачи и краевой зоной (11), и по которой проходит прокладка (13).
8. Теплообменная пластина по п.7, в которой, по меньшей мере, одна из прилегающих пластин в зоне прокладки содержит углубление, проходящее вдоль зоны прокладки параллельно краевой зоне, образуя за счет этого зазор между прилегающими пластинами вдоль зоны прокладки, при этом в зазоре обеспечена дополнительная прокладка.
9. Теплообменная пластина по п.8, в которой зонд датчика, по меньшей мере, частично расположен в зазоре, при этом зонд датчика выполнен рядом с дополнительной прокладкой по направлению к зоне теплопередачи.
10. Теплообменная пластина по любому из пп.1 или 2, в которой датчик (20) проходит до точки (27) соединения, выполненной в краевой зоне (11).
11. Теплообменная пластина по п.10, содержащая зону (12) прокладки, которая проходит вокруг зоны (10) теплопередачи, между зоной (10) теплопередачи и краевой зоной (11), и по которой проходит прокладка (13), при этом соединительная часть (26) датчика (20), которая проходит к точке (27) соединения, имеет форму крыла, по меньшей мере, в зоне (12) прокладки.
12. Теплообменная пластина по п.11, в которой одна из прилегающих пластин имеет вырез (34) в краевой зоне (11),
открывающий соединительную часть (26).
13. Теплообменная пластина по любому из пп.1 или 2, в которой датчик (20) проходит к дополнительной точке соединения, выполненной в краевой зоне (11).
14. Теплообменная пластина по любому из пп.1 или 2, содержащая модуль (40) связи, который содержит электронную схему и сообщается с датчиком (20).
15. Теплообменная пластина по п.14, в которой датчик (20) проходит до точки (27) соединения, выполненной в краевой зоне (11), при этом модуль (40) связи соединен с датчиком (20) в точке (27) соединения.
16. Теплообменная пластина по п.15, в которой датчик (20) проходит до дополнительной точки соединения, выполненной в краевой зоне (10), при этом датчик (20) содержит дополнительную соединительную часть (31), и модуль (40) связи соединен с дополнительной соединительной частью (31) в дополнительной точке (32) соединения.
17. Пластинчатый теплообменник, содержащий множество пластин (1) по любому из предшествующих пунктов, причем пластины (1) теплообменника размещены рядом друг с другом с образованием нескольких первых промежуточных пространств (2) между пластинами для первой среды и нескольких вторых промежуточных пространств (3) между пластинами для второй среды.
18. Пластинчатый теплообменник по п.17, содержащий управляющий блок, выполненный с возможностью приема и обработки сигнала от зондов (21) датчика всех пластин (1) теплообменника, при этом каждая пластина (1) теплообменника содержит модуль (40)
связи, который содержит электронную схему и сообщается с датчиком (20), и при этом каждый модуль (40) связи состоит из коммуникационной шины, которая сообщается с управляющим блоком (43).
RU2013123131/06A 2010-10-22 2011-10-03 Пластина теплообменника и пластинчатый теплообменник RU2531722C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1051102-0 2010-10-22
SE1051102A SE536618C2 (sv) 2010-10-22 2010-10-22 Värmeväxlarplatta och plattvärmeväxlare
PCT/SE2011/051177 WO2012053958A1 (en) 2010-10-22 2011-10-03 A heat exchanger plate and a plate heat exchanger

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2531722C1 true RU2531722C1 (ru) 2014-10-27

Family

ID=45975467

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013123131/06A RU2531722C1 (ru) 2010-10-22 2011-10-03 Пластина теплообменника и пластинчатый теплообменник

Country Status (17)

Country Link
US (1) US9739546B2 (ru)
EP (1) EP2630432B1 (ru)
JP (1) JP5666713B2 (ru)
KR (1) KR101432954B1 (ru)
CN (1) CN103154661B (ru)
AU (1) AU2011318649B2 (ru)
BR (1) BR112013008730B8 (ru)
CA (1) CA2814633C (ru)
DK (1) DK2630432T3 (ru)
ES (1) ES2745494T3 (ru)
MX (1) MX338283B (ru)
PL (1) PL2630432T3 (ru)
PT (1) PT2630432T (ru)
RU (1) RU2531722C1 (ru)
SE (1) SE536618C2 (ru)
TW (1) TWI485357B (ru)
WO (1) WO2012053958A1 (ru)

Families Citing this family (72)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE535236C2 (sv) * 2010-10-22 2012-06-05 Alfa Laval Corp Ab Värmeväxlarplatta och plattvärmeväxlare
US9970278B2 (en) 2012-11-16 2018-05-15 U.S. Well Services, LLC System for centralized monitoring and control of electric powered hydraulic fracturing fleet
US10119381B2 (en) 2012-11-16 2018-11-06 U.S. Well Services, LLC System for reducing vibrations in a pressure pumping fleet
US10254732B2 (en) 2012-11-16 2019-04-09 U.S. Well Services, Inc. Monitoring and control of proppant storage from a datavan
US10036238B2 (en) 2012-11-16 2018-07-31 U.S. Well Services, LLC Cable management of electric powered hydraulic fracturing pump unit
US10407990B2 (en) 2012-11-16 2019-09-10 U.S. Well Services, LLC Slide out pump stand for hydraulic fracturing equipment
US10020711B2 (en) 2012-11-16 2018-07-10 U.S. Well Services, LLC System for fueling electric powered hydraulic fracturing equipment with multiple fuel sources
US11449018B2 (en) 2012-11-16 2022-09-20 U.S. Well Services, LLC System and method for parallel power and blackout protection for electric powered hydraulic fracturing
US9745840B2 (en) 2012-11-16 2017-08-29 Us Well Services Llc Electric powered pump down
US9893500B2 (en) 2012-11-16 2018-02-13 U.S. Well Services, LLC Switchgear load sharing for oil field equipment
US10232332B2 (en) 2012-11-16 2019-03-19 U.S. Well Services, Inc. Independent control of auger and hopper assembly in electric blender system
US9995218B2 (en) 2012-11-16 2018-06-12 U.S. Well Services, LLC Turbine chilling for oil field power generation
US11476781B2 (en) 2012-11-16 2022-10-18 U.S. Well Services, LLC Wireline power supply during electric powered fracturing operations
US9650879B2 (en) 2012-11-16 2017-05-16 Us Well Services Llc Torsional coupling for electric hydraulic fracturing fluid pumps
US9410410B2 (en) 2012-11-16 2016-08-09 Us Well Services Llc System for pumping hydraulic fracturing fluid using electric pumps
US11959371B2 (en) 2012-11-16 2024-04-16 Us Well Services, Llc Suction and discharge lines for a dual hydraulic fracturing unit
JP6249611B2 (ja) * 2013-03-01 2017-12-20 住友精密工業株式会社 積層構造体
TWI531795B (zh) 2013-03-15 2016-05-01 水冷系統公司 感測器、多工通信技術及相關系統
CA2929856C (en) 2013-11-18 2020-02-25 General Electric Company Monolithic tube-in matrix heat exchanger
PL2908113T3 (pl) 2014-02-18 2018-12-31 Alfa Laval Corporate Ab Urządzenie sondujące skonfigurowane do wykrywania obecności cieczy i urządzenie zawierające takie urządzenie sondujące
FR3026349B1 (fr) * 2014-09-30 2018-01-12 Valeo Systemes Thermiques Echangeur de chaleur d'un dispositif de climatisation et de chauffage en particulier d'un vehicule automobile
DE102015006601A1 (de) * 2015-05-21 2016-11-24 Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh Blutbehandlungsgerät
US20170248333A1 (en) * 2016-02-26 2017-08-31 American Water Works Company, Inc. Geothermal heating and cooling system
US10648944B2 (en) * 2016-09-30 2020-05-12 Endress+Hauser Conducta Inc. Failure analysis of a measuring sensor with an integrated temperature sensor
US11181107B2 (en) 2016-12-02 2021-11-23 U.S. Well Services, LLC Constant voltage power distribution system for use with an electric hydraulic fracturing system
SE542528C2 (en) * 2016-12-16 2020-06-02 Swep Int Ab Brazed plate heat exchanger with a temperature sensor
US11130111B2 (en) * 2017-03-28 2021-09-28 Uop Llc Air-cooled heat exchangers
US11396002B2 (en) * 2017-03-28 2022-07-26 Uop Llc Detecting and correcting problems in liquid lifting in heat exchangers
KR101869339B1 (ko) * 2017-04-14 2018-06-21 한국원자력연구원 열교환기 및 이를 구비한 원전
DE102017212961A1 (de) * 2017-07-27 2019-01-31 Fdx Fluid Dynamix Gmbh Fluidisches Bauteil
WO2019071086A1 (en) 2017-10-05 2019-04-11 U.S. Well Services, LLC SYSTEM AND METHOD FOR FLOWING INSTRUMENTED FRACTURING SLUDGE
WO2019075475A1 (en) 2017-10-13 2019-04-18 U.S. Well Services, LLC AUTOMATIC FRACTURING SYSTEM AND METHOD
AR114805A1 (es) 2017-10-25 2020-10-21 U S Well Services Llc Método y sistema de fracturación inteligente
EP3489606A1 (en) * 2017-11-22 2019-05-29 Danfoss A/S Heat transfer plate for plate heat exchanger and plate heat exchanger with the same
US10598258B2 (en) 2017-12-05 2020-03-24 U.S. Well Services, LLC Multi-plunger pumps and associated drive systems
US10648311B2 (en) 2017-12-05 2020-05-12 U.S. Well Services, LLC High horsepower pumping configuration for an electric hydraulic fracturing system
WO2019152981A1 (en) 2018-02-05 2019-08-08 U.S. Well Services, Inc. Microgrid electrical load management
JP6887074B2 (ja) * 2018-03-05 2021-06-16 パナソニックIpマネジメント株式会社 熱交換器
US11662152B2 (en) * 2018-03-15 2023-05-30 Mitsubishi Electric Corporation Plate heat exchanger, heat pump device including plate heat exchanger, and heat pump cooling, heating, and hot water supply system including heat pump device
US11035207B2 (en) 2018-04-16 2021-06-15 U.S. Well Services, LLC Hybrid hydraulic fracturing fleet
US10914652B2 (en) * 2018-05-31 2021-02-09 Wcr, Inc. Leak detection for heat exchanger plate
TWI725422B (zh) * 2018-05-31 2021-04-21 技嘉科技股份有限公司 液冷導熱裝置、液冷循環系統以及漏液偵測方法
CA3103490A1 (en) 2018-06-15 2019-12-19 U.S. Well Services, LLC Integrated mobile power unit for hydraulic fracturing
US11300365B2 (en) 2018-06-19 2022-04-12 General Electric Company Heat exchanger and leak detection system
WO2020056258A1 (en) 2018-09-14 2020-03-19 U.S. Well Services, LLC Riser assist for wellsites
CA3115669A1 (en) 2018-10-09 2020-04-16 U.S. Well Services, LLC Modular switchgear system and power distribution for electric oilfield equipment
US10914155B2 (en) 2018-10-09 2021-02-09 U.S. Well Services, LLC Electric powered hydraulic fracturing pump system with single electric powered multi-plunger pump fracturing trailers, filtration units, and slide out platform
JP6529709B1 (ja) * 2018-11-16 2019-06-12 三菱電機株式会社 プレート式熱交換器、ヒートポンプ装置およびヒートポンプ式冷暖房給湯システム
EP3680598A1 (de) * 2019-01-08 2020-07-15 Linde GmbH Verfahren zum herstellen eines plattenwärmetauschers sowie plattenwärmetauscher mit thermoelementen oder messwiderständen
US11662037B2 (en) 2019-01-18 2023-05-30 Coolit Systems, Inc. Fluid flow control valve for fluid flow systems, and methods
US11578577B2 (en) 2019-03-20 2023-02-14 U.S. Well Services, LLC Oversized switchgear trailer for electric hydraulic fracturing
US11473860B2 (en) * 2019-04-25 2022-10-18 Coolit Systems, Inc. Cooling module with leak detector and related systems
CA3139970A1 (en) 2019-05-13 2020-11-19 U.S. Well Services, LLC Encoderless vector control for vfd in hydraulic fracturing applications
AR119134A1 (es) * 2019-06-10 2021-11-24 U S Well Services Llc Calentador integrado de gas de combustión para equipos móviles de acondicionamiento de combustible
US11542786B2 (en) 2019-08-01 2023-01-03 U.S. Well Services, LLC High capacity power storage system for electric hydraulic fracturing
US11802807B2 (en) * 2019-09-25 2023-10-31 Dell Products L.P. Leak detection apparatus for an information handling system
US11459863B2 (en) 2019-10-03 2022-10-04 U.S. Well Services, LLC Electric powered hydraulic fracturing pump system with single electric powered multi-plunger fracturing pump
US11692479B2 (en) 2019-10-03 2023-07-04 General Electric Company Heat exchanger with active buffer layer
US12012952B2 (en) 2019-11-18 2024-06-18 U.S. Well Services, LLC Electrically actuated valves for manifold trailers or skids
US11009162B1 (en) 2019-12-27 2021-05-18 U.S. Well Services, LLC System and method for integrated flow supply line
FR3110099B1 (fr) * 2020-05-15 2022-04-15 Lair Liquide Sa Pour L’Etude Et Lexploitation Des Procedes Georges Claude Procédé de fabrication d’un échangeur de chaleur comportant une sonde de température
CN111710446B (zh) * 2020-06-23 2022-04-15 中国核动力研究设计院 堆芯余热排出的系统和堆芯余热排出的热电换热器
SE545724C2 (en) * 2020-07-17 2023-12-19 Swep Int Ab A double wall plate heat exchanger
US11434824B2 (en) 2021-02-03 2022-09-06 General Electric Company Fuel heater and energy conversion system
US11788470B2 (en) 2021-03-01 2023-10-17 General Electric Company Gas turbine engine thermal management
US11591965B2 (en) 2021-03-29 2023-02-28 General Electric Company Thermal management system for transferring heat between fluids
US20230015520A1 (en) * 2021-07-14 2023-01-19 Dracool Dataplate, Llc Data plate assembly for a heat exchanger
US11674396B2 (en) 2021-07-30 2023-06-13 General Electric Company Cooling air delivery assembly
FR3126034A1 (fr) * 2021-08-05 2023-02-10 Airbus (S.A.S.) Echangeur thermique limitant les risques de contamination entre deux fluides et aéronef comprenant au moins un tel échangeur thermique
US11702958B2 (en) 2021-09-23 2023-07-18 General Electric Company System and method of regulating thermal transport bus pressure
CN114701327B (zh) * 2022-04-28 2024-06-25 重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司 一种基于车载微电加热的空调控制系统及方法
WO2024099525A1 (en) * 2022-11-11 2024-05-16 A.P. Møller - Mærsk A/S Fuel temperature control system and method

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4100651A1 (de) * 1991-01-11 1992-07-16 Gea Ahlborn Gmbh Waermeaustauscher
JPH04331339A (ja) * 1991-03-27 1992-11-19 Kansai Electric Power Co Inc:The 熱交換器の漏洩音検出装置
WO2005119197A1 (en) * 2004-06-04 2005-12-15 Alfa Laval Corporate Ab Method and device for assessing the risk of fluid leakage in a heat exchanger with sensor
RU2364812C1 (ru) * 2008-04-04 2009-08-20 Алексей Иванович Худяков Цилиндрический пластинчатый теплообменник

Family Cites Families (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3824460A (en) * 1973-04-02 1974-07-16 R Gustafson Leakage sensor
GB2062833B (en) * 1979-08-08 1983-02-02 Apv Co Ltd Plate heat exchangers
SE467321B (sv) * 1982-02-08 1992-06-29 Elge Ab Spiralvaermevaexlare daer roeren har aatminstone delvis plana sidoytor
IT1164309B (it) * 1983-07-07 1987-04-08 Cise Spa Gruppo strumentato per il rilievo delle temperature e dei flussi termici in pareti evaporative di generatori di vapore
US4765178A (en) 1986-03-31 1988-08-23 Emhart Industries, Inc. Hydrocarbon probe
EP0327574B1 (en) 1986-10-22 1994-04-13 Alfa-Laval Thermal Ab Plate heat exchanger with a double-wall structure
GB2208005A (en) 1987-08-07 1989-02-15 Apv Uk Plate heat transfer apparatus
US4894827A (en) * 1988-03-02 1990-01-16 International Telesystems Corporation Redundancy and buffering circuits
DE3903084A1 (de) * 1989-02-02 1990-08-09 Bergfeld & Heider Gmbh & Co Kg Plattenwaermeaustauscher
DE3910850A1 (de) * 1989-04-04 1990-10-11 Funke Waerme Apparate Kg Plattenwaermeaustauscher
SE466027B (sv) 1990-05-16 1991-12-02 Alfa Laval Thermal Ab Dubbelvaeggig plattvaermevaexlare med laeckagekanaler tvaers taetningspartierna
AT395354B (de) * 1991-03-12 1992-12-10 Widschwendter Arnulf Plattenwaermetauscher
US5159276A (en) * 1991-07-08 1992-10-27 W. L. Gore & Associates, Inc. Capacitance measuring circuit and method for liquid leak detection by measuring charging time
JPH0539921A (ja) 1991-08-01 1993-02-19 Yamatake Honeywell Co Ltd 燃焼安全装置
US5174150A (en) 1991-10-29 1992-12-29 In-Situ, Inc. Device and method for reducing false indications of leakage in a double-wall tank
DE4322859C2 (de) 1993-07-08 1996-01-11 Sepp Mueller Einrichtung zur Langzeit-Lecküberwachung an doppelwandigen Gefäßsystemen, insbesondere doppelwandigen Tankböden
US5546009A (en) * 1994-10-12 1996-08-13 Raphael; Ian P. Detector system using extremely low power to sense the presence or absence of an inert or hazardous fuild
US5661405A (en) * 1995-11-06 1997-08-26 Simon; Jay S. Elongate sensor having polymeric electrodes filled with conductive particles and having braided sleeves
JP3031232B2 (ja) * 1996-03-04 2000-04-10 松下電器産業株式会社 吸収式ヒートポンプ用積層熱交換器
SE521916C2 (sv) * 1997-02-25 2003-12-16 Ep Technology Ab Plattvärmeväxlare med läckageutsläpp
JP3858484B2 (ja) 1998-11-24 2006-12-13 松下電器産業株式会社 積層式熱交換器
SE514714C2 (sv) 1999-08-27 2001-04-09 Alfa Laval Ab Lödd plattvärmeväxlare med dubbelväggiga plattor utan inre anliggning mittför lödförbindningarna
JP2002107089A (ja) 2000-09-29 2002-04-10 Hisaka Works Ltd プレート式熱交換器
JP2002156194A (ja) * 2000-11-20 2002-05-31 Hitachi Ltd 熱交換器の検査方法、及び熱交換器
DE10102288C2 (de) * 2001-01-19 2003-10-30 Reinz Dichtungs Gmbh & Co Kg Metallische Flachdichtung
SE518475C2 (sv) * 2001-02-20 2002-10-15 Alfa Laval Ab Plattvärmeväxlare med sensoranordning
ITMI20011915A1 (it) 2001-09-13 2003-03-13 Siirtec Nigi Spa Sistema automatico per il rilevamento ed il monitoraggio di perdite in apparecchiature ad alta pressione
US6817408B2 (en) * 2001-10-17 2004-11-16 Graham Corporation Heat exchanger with integral internal temperature sensor
JP3922088B2 (ja) * 2002-05-15 2007-05-30 松下電器産業株式会社 熱交換器
DE10252345A1 (de) 2002-11-11 2004-05-19 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Wärmetauscher für ein Kältegerät
WO2006084263A2 (en) 2005-02-04 2006-08-10 Visyx Technologies, Inc. Multi-position fluid resonator sensors and methods
JP4533795B2 (ja) 2005-05-06 2010-09-01 三菱重工業株式会社 プレートフィン式熱交換器
US20070051166A1 (en) 2005-09-02 2007-03-08 Baker Kenneth R Leak detection systems and methods
FR2897930B1 (fr) * 2006-02-28 2008-05-16 Commissariat Energie Atomique Echangeur thermique a plaques incluant un dispositif d'evaluation de son etat d'encrassement
SE530011C2 (sv) * 2006-06-05 2008-02-05 Alfa Laval Corp Ab Värmeväxlarplatta och plattvärmeväxlare
SE530012C2 (sv) * 2006-06-05 2008-02-12 Alfa Laval Corp Ab Platta och packning för plattvärmeväxlare
SE530902C2 (sv) 2006-12-19 2008-10-14 Alfa Laval Corp Ab Sektionerad flödesanordning och förfarande för att reglera temperaturen i denna
JP2009222400A (ja) * 2008-03-13 2009-10-01 Yamatake Corp センサシステム
JP5128544B2 (ja) 2009-04-20 2013-01-23 株式会社神戸製鋼所 プレートフィン熱交換器
CN201607162U (zh) 2009-12-17 2010-10-13 山东省鲁洲食品集团有限公司 可在线自动反向清洗的板式换热器装置
JP3161676U (ja) * 2010-05-26 2010-08-05 浩志 柯 熱交換器
SE535236C2 (sv) * 2010-10-22 2012-06-05 Alfa Laval Corp Ab Värmeväxlarplatta och plattvärmeväxlare

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4100651A1 (de) * 1991-01-11 1992-07-16 Gea Ahlborn Gmbh Waermeaustauscher
JPH04331339A (ja) * 1991-03-27 1992-11-19 Kansai Electric Power Co Inc:The 熱交換器の漏洩音検出装置
WO2005119197A1 (en) * 2004-06-04 2005-12-15 Alfa Laval Corporate Ab Method and device for assessing the risk of fluid leakage in a heat exchanger with sensor
RU2364812C1 (ru) * 2008-04-04 2009-08-20 Алексей Иванович Худяков Цилиндрический пластинчатый теплообменник

Also Published As

Publication number Publication date
WO2012053958A1 (en) 2012-04-26
BR112013008730B8 (pt) 2020-06-16
CA2814633A1 (en) 2012-04-26
MX338283B (es) 2016-04-11
EP2630432B1 (en) 2019-06-26
TW201217740A (en) 2012-05-01
TWI485357B (zh) 2015-05-21
SE536618C2 (sv) 2014-04-01
SE1051102A1 (sv) 2012-04-23
KR101432954B1 (ko) 2014-08-21
CN103154661A (zh) 2013-06-12
US20130206359A1 (en) 2013-08-15
AU2011318649B2 (en) 2014-09-11
MX2013004252A (es) 2013-06-03
ES2745494T3 (es) 2020-03-02
PL2630432T3 (pl) 2019-11-29
AU2011318649A1 (en) 2013-04-18
JP2013541690A (ja) 2013-11-14
EP2630432A4 (en) 2018-04-04
BR112013008730B1 (pt) 2020-05-26
US9739546B2 (en) 2017-08-22
KR20130069814A (ko) 2013-06-26
BR112013008730A2 (pt) 2016-06-28
DK2630432T3 (da) 2019-09-23
CA2814633C (en) 2015-02-03
CN103154661B (zh) 2015-06-17
PT2630432T (pt) 2019-09-27
JP5666713B2 (ja) 2015-02-12
EP2630432A1 (en) 2013-08-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2531722C1 (ru) Пластина теплообменника и пластинчатый теплообменник
CN101099083B (zh) 用于检测隔膜破裂或变薄的诊断系统
KR100815877B1 (ko) 크로스 커패시턴스를 이용한 발전기 고정자 권선 절연물의흡습 시험 장치 및 그 방법
BR112014025701B1 (pt) Placa de trocador de calor, e, trocador de calor de placas
CN207515974U (zh) 一种水质在线监测仪用液体泄漏检测装置及其应用
CN104409756B (zh) 燃料电池内部湿度-热流密度-电流密度分布测量插片
EP3902963B1 (en) Leak detection system and method
CN208621241U (zh) 一种耐腐蚀型压力传感器、电路板和电子装置
DK2908113T3 (en) SOUND DEVICE CONFIGURED TO DETECT THE PRESENCE OF A LIQUID AND DEVICE INCLUDING SUCH A DEVICE
JP5116941B2 (ja) 内燃エンジンの特に燃焼室内の圧力を計測する装置
JP2006064497A (ja) 薄型温度センサ及びその製造方法
CN116698926B (zh) 监测涂层损伤程度和破损处腐蚀速率的测量装置及方法
CN220751299U (zh) 一种电阻式液位计和加热装置
CN107167214A (zh) 油量传感器
CN113238160A (zh) 电池测量系统及电池管理系统
CN109932138A (zh) 一种水质在线监测仪用液体泄漏检测装置及其应用
CN108709682A (zh) 一种耐腐蚀型压力传感器、电路板和电子装置
WO2021111165A1 (en) Electrolyte sensor for sensing electrolyte creepage in a battery
CN110940393A (zh) 一种液位检测装置
CN104359951A (zh) 燃料电池内部湿度-热流密度分布测量插片