RU2643999C1 - Теплообменная панель и теплообменник панельного типа, снабженный теплообменной панелью - Google Patents

Теплообменная панель и теплообменник панельного типа, снабженный теплообменной панелью Download PDF

Info

Publication number
RU2643999C1
RU2643999C1 RU2016134310A RU2016134310A RU2643999C1 RU 2643999 C1 RU2643999 C1 RU 2643999C1 RU 2016134310 A RU2016134310 A RU 2016134310A RU 2016134310 A RU2016134310 A RU 2016134310A RU 2643999 C1 RU2643999 C1 RU 2643999C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rib
heat transfer
heat exchanger
heat
transfer plate
Prior art date
Application number
RU2016134310A
Other languages
English (en)
Inventor
Вэньцзянь ВЭЙ
Чжифэн ЧЖАН
Изток ГОЛОБИЧ
Original Assignee
Данфосс Майкро Ченл Хит Иксчейнджер (Цзясин) Ко., Лтд.
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 Данфосс Майкро Ченл Хит Иксчейнджер (Цзясин) Ко., Лтд. filed Critical Данфосс Майкро Ченл Хит Иксчейнджер (Цзясин) Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2643999C1 publication Critical patent/RU2643999C1/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
    • F28F3/02Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations
    • F28F3/04Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element
    • F28F3/042Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element in the form of local deformations of the element
    • F28F3/044Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element in the form of local deformations of the element the deformations being pontual, e.g. dimples
    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F13/00Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing
    • F28F13/06Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media
    • F28F13/08Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media by varying the cross-section of the flow channels
    • 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
    • F28F3/04Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element
    • F28F3/042Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element in the form of local deformations of the element
    • 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
    • F28F3/04Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element
    • F28F3/042Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element in the form of local deformations of the element
    • F28F3/046Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element in the form of local deformations of the element the deformations being linear, e.g. corrugations
    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2275/00Fastening; Joining
    • F28F2275/06Fastening; Joining by welding
    • 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

Landscapes

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

Abstract

Теплообменная панель (1) и теплообменник панельного типа, оснащенный теплообменной панелью (1). Теплообменная панель (1) содержит основную часть (11) панели. Множественные впадины (12) и множественные выступы (13) расположены на поверхности основной части (11) панели. Множественные впадины (12) и множественные выступы (13) расположены чередующимся образом в первом направлении (S1), а также расположены чередующимся образом во втором направлении (S2), перпендикулярном первому направлению (S1). Вершины множественных выступов (13) имеют форму, удлиненную в первом направлении (S1). Теплообменная панель (1) и теплообменник панельного типа, оснащенный теплообменной панелью (1), может обеспечивать надежную прочность теплообменника в случае обеспечения эффективности теплообмена и может снизить стоимость производства теплообменной панели (1). 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 17 ил.

Description

Настоящая заявка заявляет приоритет заявки на патент Китая №201410043032.Х под названием "Heat exchange plate and plate-type heat exchanger having the heat exchange plate", поданной 29 января 2014 г., все содержимое которой включено посредством ссылки в данное описание.
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к области теплообменников. В частности, настоящее изобретение относится к теплообменной пластине и теплообменнику пластинчатого типа, содержащему эту теплообменную пластину.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В последние годы теплообменники пластинчатого типа широко используются в таком оборудовании, как кондиционеры воздуха, холодильники, водяные охладители и тепловые насосы. Обычно теплообменник пластинчатого типа содержит множество теплообменных пластин, соединенных друг с другом посредством пайки, полной сварки, полусварки и т.д. или съемным образом, при этом каналы для циркуляции теплоносителя образованы промежутками между пластинами. При течении теплоносителя через каналы он соприкасается с теплообменными пластинами, и, таким образом, достигается теплообмен.
На фиг. 1(a) показана теплообменная пластина одного из типов, имеющая конфигурацию перевернутой V-образной формы. Как показано на фигуре, эта теплообменная пластина содержит основную часть пластины с вогнуто-выпуклой конфигурацией перевернутой V-образной формы, предусмотренной по всей поверхности основной части пластины. Такая теплообменная пластина может обеспечивать хорошее распределение текучей среды по всей поверхности основной части пластины и, таким образом, может достигать высокой эффективности теплообмена. Однако если такие теплообменные пластины установлены, например, посредством пайки, полной сварки, полусварки или съемным образом, конфигурации перевернутой V-образной формы у смежных теплообменных пластин устанавливаются в противоположных направлениях, т.е. соответствующий набор конфигураций перевернутой V-образной формы на двух смежных теплообменных пластинах содержит при установке только две точки касания при установке, и, следовательно, прочность всего теплообменника пластинчатого типа является невысокой. Более того, такие теплообменные пластины не должны быть слишком тонкими, иначе подобным же образом будет возникать проблема неудовлетворения прочности требованиям, что в результате приведет к падению надежности всего теплообменника пластинчатого типа.
На фиг. 1(b) показана обыкновенная теплообменная пластина другого типа, имеющая конфигурацию «выемок». Как показано на фигуре, теплообменная пластина содержит основную часть пластины с множественными выступами и впадинами, предусмотренными на всей поверхности основной части пластины, причем эти множественные выступы и впадины разнесены одни относительно других. При установке ряда таких теплообменных пластин множественные выступы на смежных теплообменных пластинах находятся в соприкосновении друг с другом. Таким образом, в сравнении с теплообменными пластинами, имеющими конфигурацию перевернутой V-образной формы, переходная криволинейная поверхность между выступом и впадиной является более рациональной, и распределение точек касания при установке также является более рациональным, поэтому весь теплообменник пластинчатого типа имеет повышенную прочность. Более того, толщину теплообменной пластины можно соответствующим образом уменьшить для достижения цели экономии расходов. Однако распределение текучей среды у этой теплообменной пластины хуже, чем у теплообменной пластины, содержащей вышеописанную конфигурацию перевернутой V-образной формы, что оказывает влияние на эффективность теплообмена.
Таким образом, существует потребность в том, что касается теплообменников пластинчатого типа, получаемых путем пригонки одна к другой теплообменных пластин; конкретно, желательно, чтобы можно было гарантировать прочность соединения теплообменника, а стоимость производства теплообменных пластин можно было уменьшить, в то же время обеспечивая высокую эффективность теплообмена, для того чтобы уменьшить стоимость производства теплообменников пластинчатого типа.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Таким образом, настоящее изобретение предусматривает теплообменную пластину, способную обладать высокой эффективностью теплообмена и в то же время способную обеспечивать более рациональное распределение точек касания при установке. Так, если пригнать одну к другой множественные теплообменные пластины, может быть реализован теплообменник пластинчатого типа с надежной прочностью, а теплообменные пластины можно делать тоньше, и, таким образом, может быть уменьшена стоимость производства этих теплообменных пластин.
В соответствии с настоящим изобретением, предусматривается теплообменная пластина, содержащая основную часть пластины с множественными впадинами и выступами, расположенными на поверхности основной части пластины, причем эти множественные впадины и выступы расположены чередующимся образом в первом направлении, а также расположены чередующимся образом во втором направлении, перпендикулярном первому направлению, и вершины этих множественных выступов имеют удлиненную форму в первом направлении.
При таком конструктивном построении, когда теплоноситель течет по основной части пластины в продольном направлении, продольный обвод уменьшается, и, таким образом, усиливается поперечное распределение, в большей мере способствующее поперечному течению. Более того, удлиненная форма выступов является в большей мере способствующей образованию вихрей. Таким образом, увеличивается эффективность теплообмена. В дополнение, из-за удлиненной формы выступов, когда множество теплообменных пластин устанавливают посредством пайки, полусварки или полной сварки и т.д. или съемным образом, увеличивается площадь касания при установке, а переходная криволинейная поверхность между выступом и впадиной в большей мере способствует распределению напряжений, и, таким образом, может быть обеспечено то, чтобы теплообменник обладал высокой прочностью, а толщину теплообменных пластин можно было соответствующим образом уменьшить, добиваясь сокращения расходов.
В одном из вариантов осуществления смежные друг с другом выступ и впадина переходным образом соединены посредством наклонной поверхности между ними, тогда как смежные впадины переходным образом соединены посредством желоба криволинейной поверхности между ними, при этом дно желоба криволинейной поверхности находится выше дна впадины.
В одном из вариантов осуществления угол при вершине треугольника, образованного тремя впадинами или выступами, смежными в направлении удлинения выступов, находится в диапазоне от 50° до 160°. Авторы изобретения обнаружили, что такое расположение способно дополнительно улучшить распределение текучей среды, и оно является способствующим образованию вихрей, посредством чего увеличивается эффективность теплообмена.
Предпочтительно, указанный угол при вершине находится в диапазоне от 70° до 150°.
В одном из вариантов осуществления каждый выступ имеет первое ребро и второе ребро, при этом первое ребро и/или второе ребро имеет форму кривой линии или прямой линии.
В одном из вариантов осуществления каждый выступ имеет третье ребро и четвертое ребро; диапазон значений прилежащего угла между третьим ребром и четвертым ребром составляет от 0° до 180°.
В одном из вариантов осуществления форма вершины выступов является следующей:
Figure 00000001
,
Figure 00000002
,
Figure 00000003
,
Figure 00000004
,
Figure 00000005
или
Figure 00000006
.
Предпочтительно диапазон значений прилежащего угла составляет от 20° до 110°.
В одном из предпочтительных вариантов осуществления как первое ребро, так и второе ребро являются дугообразными, и кривизна первого ребра больше кривизны второго ребра.
В другом предпочтительном варианте осуществления первое ребро имеет форму прямой линии, тогда как второе ребро является дугообразным.
В одном из вариантов осуществления дно множественных впадин имеет круглую форму или многоугольную форму.
В одном из вариантов осуществления первое направление образует острый угол с продольным направлением, образует тупой угол с продольным направлением, проходит параллельно продольному направлению или перпендикулярно продольному направлению.
В другом варианте осуществления теплообменная пластина содержит по меньшей мере два элемента теплообменной пластины, при этом ориентация первых направлений в любых двух смежных элементах теплообменной пластины образует перевернутую V-образную форму.
Настоящее изобретение также предусматривает теплообменник, содержащий множество вышеописанных теплообменных пластин, соединенных друг с другом в перекрывающемся состоянии, при этом каналы для течения теплоносителя сформированы в промежутках между пластинами. В одном из вариантов осуществления эти множественные теплообменные пластины соединены друг с другом посредством пайки, полусварки или полной сварки. В одном из вариантов осуществления эти множественные теплообменные пластины соединены друг с другом съемным образом.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Настоящее изобретение ниже будет более подробно описано со ссылкой на приложенные сопроводительные графические материалы, в которых одинаковыми метками в графических материалах обозначены одинаковые структуры или компоненты. В графических материалах:
на фиг. 1(a) и 1(b) показаны две пластины пластинчатого типа из известного уровня техники.
на фиг. 2(a) и 2(b) показаны виды в перспективе одной из частей теплообменной пластины в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения, в которой на поверхности основной части пластины предусмотрены множественные выступы и впадины;
на фиг. 3-9 показаны различные способы расположения впадин и выступов, соответственно, на поверхности основной части теплообменной пластины в соответствии с различными вариантами осуществления настоящего изобретения;
на фиг. 10а-10d показаны примерные компоновки теплообменных пластин в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения, при этом ориентация первого направления, соответственно, образует острый угол с продольным направлением, образует тупой угол с продольным направлением, образует перевернутую V-образную форму или является параллельной продольному направлению;
на фиг. 11 показана принципиальная схема установки теплообменных пластин в соответствии с настоящим изобретением; и
на фиг. 12 представлен результат компьютерного моделирования, показывающий режим потока теплоносителя в каналах между множественными теплообменными пластинами в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения, когда теплоноситель течет в каналах, при этом теплоноситель течет по теплообменным пластинам в продольном направлении и образует вихри во впадинах.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
На фиг. 2(а) и (b) показаны виды в перспективе одной из частей теплообменной пластины в соответствии с одним из примерных вариантов осуществления настоящего изобретения. На фиг. 3-9 показаны способы расположения впадин и выступов, соответственно, на поверхности основной части теплообменной пластины в соответствии с различными вариантами осуществления настоящего изобретения. Как показано на фигурах, теплообменная пластина 1 в соответствии с настоящим изобретением содержит основную часть 11 пластины с множественными впадинами 12 и выступами 13, расположенными на поверхности основной части 11 пластины, причем эти множественные впадины 12 и выступы 13 расположены чередующимся образом в первом направлении S1, а также расположены чередующимся образом во втором направлении S2, перпендикулярном первому направлению, и вершины множественных выступов 13 имеют форму, удлиненную в первом направлении S1.
При таком конструктивном построении, когда теплоноситель течет по основной части пластины в продольном направлении L, продольный обвод уменьшается, и, таким образом, усиливается поперечное распределение, в большей мере способствующее поперечному течению. Более того, удлиненная форма выступов в большей мере способствует образованию вихрей. Таким образом, повышается эффективность теплообмена. В дополнение, по причине удлиненной формы выступов, при установке множественных теплообменных пластин посредством пайки, полусварки или полной сварки и т.д. или съемным образом, увеличивается площадь касания при установке, и переходная криволинейная поверхность между выступом и впадиной в большей мере способствует распределению напряжений, и, таким образом, может быть обеспечено то, чтобы теплообменник обладал высокой прочностью, а толщину теплопроводных пластин можно было соответствующим образом уменьшить, добиваясь сокращения расходов.
Следует понимать, что настоящее изобретение не ограничивается применениями, в которых теплоноситель течет по основной части пластины в продольном направлении. Теплоноситель также может течь по основной части пластины в поперечном или скошенном направлении. При этом эффективность теплообмена может быть по-прежнему повышенной, даже если изменятся положения вихрей.
В дополнение, следует обратить внимание на то, что, несмотря на расположение множественных впадин 12 и выступов 13 в первом направлении S1 и втором направлении S2 чередующимся образом, эти множественные впадины 12 и выступы 13 необязательно должны быть расположены чередующимся образом по прямой линии в первом направлении S1 или во втором направлении S2. Иными словами, впадины 12 и выступы 13, расположенные чередующимся образом в первом направлении S1, во втором направлении S2 могут иметь положения, расположенные в шахматном порядке, а впадины 12 и выступы 13, расположенные чередующимся образом во втором направлении S2, могут иметь положения, расположенные в шахматном порядке, в первом направлении S1, как для примера показано, например, на фиг. 9
В одном из вариантов осуществления выступ 13 и впадина 12, смежные друг с другом, переходным образом соединены посредством наклонной поверхности 14 между ними, тогда как смежные впадины 12 переходным образом соединены посредством желоба 15 криволинейной поверхности между ними, при этом дно желоба 15 криволинейной поверхности находится выше дна впадины 12. Авторы изобретения обнаружили, что такое конструктивное расположение может усиливать вышеупомянутый эффект распределения текучей среды.
В одном из вариантов осуществления, например, показанном на примере на фиг. 3, угол α при вершине треугольника, образованного тремя впадинами 12а, 12b и 12с, смежными в первом направлении S1, находится в диапазоне от 50° до 160°. Предпочтительно, этот угол α при вершине находится в диапазоне от 70° до 150°. Авторы изобретения обнаружили, что такое расположение в большей мере способствует образованию вихрей и распределению, и поэтому может дополнительно повышать эффективность теплообмена.
В одном из вариантов осуществления каждый выступ 13 имеет первое ребро а1 и второе ребро а2, при этом первое ребро а1 и/или второе ребро а2 может иметь форму кривой линии или прямой линии. Например, как показано на фиг. 3, как первое ребро а1, так и второе ребро а2 является дугообразным, и кривизна первого ребра а1 больше кривизны второго ребра а2. Например, как показано на фиг. 4, первое ребро а1 имеет форму прямой линии, тогда как второе ребро а2 является дугообразным. Разумеется, специалистам в данной области техники будет понятно, что используемый в данном описании термин «дугообразный» по существу включает дугообразные формы, образуемые путем соединения некоторого количества дуговых сегментов с разной кривизной, но с одинаковым направлением изгиба, и в данном случае «кривизна» означает приблизительную среднюю кривизну.
На фиг. 3-8 (не исчерпывающим образом) показаны некоторые формы, которые можно использовать для формы вершины выступов, например
Figure 00000007
,
Figure 00000008
,
Figure 00000009
,
Figure 00000010
,
Figure 00000011
или
Figure 00000012
. Следует понимать, что в сравнении со случаем, в котором второе ребро а2 имеет форму прямой линии, при дугообразном втором ребре а2 могут быть образованы более сильные вихри.
В одном из вариантов осуществления каждый выступ 13 может содержать третье ребро а3 и четвертое ребро а3; диапазон значений прилежащего угла β между третьим ребром а3 и четвертым ребром а4 находится в диапазоне от 0° до 180°. Например, как показано на фиг. 3, а3 и а4 соединены с первым ребром а1 и со вторым ребром а2 дугообразным переходом, образуя удлиненную структуру вершины выступа 13, и в то же время третье ребро а3 и четвертое ребро а4 образуют прилежащий угол β, и диапазон значений этого прилежащего угла составляет от 0° до 180°. В одном из предпочтительных вариантов осуществления диапазон значений прилежащего угла β составляет от 20° до 110°.
В одном из вариантов осуществления дно впадины 12 имеет круглую форму или многоугольную форму.
Следует понимать, что продольную длину С выступа 13 можно корректировать в соответствии с фактическими требованиями.
На фиг. 10а-10d показаны примерные компоновки теплообменных пластин в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения. В примерах, показанных выше на фиг. 3-9, первое направление S1 и второе направление S2 параллельны соответственно поперечному направлению Т и продольному направлению L, но, как показано, например, на фиг. 10а-10d, впадины 12 и выступы 13 могут быть расположены на основной части 11 пластины скошенным образом, при этом ориентация первого направления S1, соответственно, образует острый угол с продольным направлением L, образует тупой угол с продольным направлением L, образует перевернутую V-образную форму или является параллельной продольному направлению L.
В ходе использования первая или все множественные теплообменные пластины в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения соединяют друг с другом посредством пайки, полной сварки или полусварки и т.д. или съемным образом, и каналы для течения теплоносителя сформированы в промежутках между пластинами так, чтобы образовывался теплообменник пластинчатого типа в соответствии с настоящим изобретением. На основе структуры теплообменной пластины 1 согласно настоящему изобретению, в ходе установки одну сторону теплообменной пластины 1 устанавливают с выступами 13 в соприкосновении с выступами 13' смежной теплообменной пластины 1', тогда как другую сторону устанавливают с впадинами 12 в соприкосновении с впадинами 12ʺ другой смежной теплообменной пластины 1ʺ, как показано на фиг. 11. Таким образом, с двух сторон от одной и той же теплообменной пластины можно сформировать два разных режима распределения текучей среды; с той стороны, которая установлена с выступами в соприкосновении друг с другом объем заполнения текучей средой меньше. Такие асимметричные режимы распределения текучей среды позволяют обеспечивать улучшенное регулирование режима потока и регулирование рабочего режима. Более того, по причине того, что перепад давления меньше с той стороны, которая установлена с впадинами в соприкосновении друг с другом, может быть сокращено энергопотребление системы.
На фиг. 12 моделируемым образом показан режим потока текучей среды в каналах, где теплоноситель течет через теплообменник пластинчатого типа в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения, в котором теплоноситель течет по теплообменным пластинам в продольном направлении. Следует понимать, что теплоноситель также может течь по теплообменным пластинам и в поперечном или скошенном направлении. Когда теплоноситель течет по каналам между множественными теплообменными пластинами в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения в продольном направлении, вихри образуются в областях под удлиненными выступами 13, т.е. во впадинах 12. Отсюда видно, что в теплообменной пластине в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения путем создания структуры из удлиненных выступов и задания диапазона угла α при вершине треугольника, образуемого тремя впадинами 12, или выступами 13, смежными в поперечном направлении Т, от 50° до 160°, могут быть образованы более сильные вихри теплоносителя, и, таким образом, можно повысить эффективность теплообмена, тогда как структура удлиненных выступов обеспечивает прочность соединения в ходе установки, т.е. обеспечивает прочность теплообменника пластинчатого типа в целом.
Несмотря на то что настоящее изобретение было описано в связи с различными вариантами осуществления, из описания должно быть понятно, что компоненты и структуры в данном изобретении могут комбинироваться, изменяться или совершенствоваться различными способами, при этом такие комбинации, изменения и усовершенствования подпадают под объем настоящего изобретения.

Claims (15)

1. Теплообменная пластина, содержащая основную часть теплообменной пластины с множественными впадинами и выступами, расположенными на поверхности этой основной части пластины, при этом множественные впадины и выступы расположены чередующимся образом в первом направлении, а также чередующимся образом - во втором направлении, перпендикулярном первому направлению, и вершины множественных выступов имеют форму, удлиненную в первом направлении, причем выступ и впадина, являющиеся смежными друг с другом, переходным образом соединены посредством наклонной поверхности между ними, тогда как смежные впадины переходным образом соединены посредством желоба криволинейной поверхности между ними, при этом дно желоба криволинейной поверхности находится выше дна впадины.
2. Теплообменная пластина по п. 1, причем угол при вершине треугольника, образованного тремя впадинами, или выступами, смежными в направлении удлинения выступов, находится в диапазоне от 50° до 160°.
3. Теплообменная пластина по п. 2, причем угол при вершине находится в диапазоне от 70° до 150°.
4. Теплообменная пластина по любому из пп. 1-3, причем каждый выступ имеет первое ребро и второе ребро, при этом первое ребро и/или второе ребро имеет форму кривой линии или прямой линии.
5. Теплообменная пластина по п. 4, причем каждый выступ имеет третье ребро и четвертое ребро; при этом диапазон значений прилежащего угла между третьим ребром и четвертым ребром составляет от 0° до 180°.
6. Теплообменная пластина по п. 5, причем форма вершины выступов представляет собой поперечное сечение вогнуто-выпуклой линзы, или поперечное сечение плосковогнутой линзы, или поперечное сечение двояковогнутой линзы, или поперечное сечение плоской линзы, или поперечное сечение двояковыпуклой линзы, или поперечное сечение плосковыпуклой линзы.
7. Теплообменная пластина по п. 5, причем диапазон значений прилежащего угла составляет от 20° до 110°.
8. Теплообменная пластина по п. 7, причем как первое ребро, так и второе ребро являются дугообразными, и кривизна первого ребра больше кривизны второго ребра.
9. Теплообменная пластина по п. 7, причем первое ребро имеет форму прямой линии, тогда как второе ребро является дугообразным.
10. Теплообменная пластина по любому из пп. 6-9, причем дно множественных впадин имеет круглую или многоугольную форму.
11. Теплообменная пластина по п. 1, причем первое направление образует острый угол с продольным направлением, образует тупой угол с продольным направлением, является параллельным продольному направлению или является перпендикулярным продольному направлению.
12. Теплообменная пластина по п. 1, содержащая по меньшей мере два элемента теплообменной пластины, при этом ориентация первых направлений в любых двух смежных элементах теплообменной пластины образует перевернутую V-образную форму.
13. Теплообменник пластинчатого типа, содержащий множество теплообменных пластин по любому из пп. 1-12, соединенных друг с другом в перекрывающемся состоянии, при этом каналы для течения теплоносителя сформированы в промежутках между пластинами.
14. Теплообменник пластинчатого типа по п. 13, причем множественные теплообменные пластины соединены друг с другом посредством пайки, полусварки или полной сварки.
15. Теплообменник пластинчатого типа по п. 13, причем множественные теплообменные пластины соединены друг с другом съемным образом.
RU2016134310A 2014-01-29 2015-01-14 Теплообменная панель и теплообменник панельного типа, снабженный теплообменной панелью RU2643999C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410043032.X 2014-01-29
CN201410043032.XA CN104807361A (zh) 2014-01-29 2014-01-29 热交换板和具有该热交换板的板式热交换器
PCT/CN2015/070667 WO2015113468A1 (zh) 2014-01-29 2015-01-14 热交换板和具有该热交换板的板式热交换器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2643999C1 true RU2643999C1 (ru) 2018-02-06

Family

ID=53692409

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016134310A RU2643999C1 (ru) 2014-01-29 2015-01-14 Теплообменная панель и теплообменник панельного типа, снабженный теплообменной панелью

Country Status (10)

Country Link
US (1) US10274261B2 (ru)
EP (1) EP3101376B1 (ru)
JP (1) JP6660882B2 (ru)
KR (1) KR102291431B1 (ru)
CN (2) CN111238266A (ru)
BR (1) BR112016017461B1 (ru)
ES (1) ES2743528T3 (ru)
MX (1) MX371193B (ru)
RU (1) RU2643999C1 (ru)
WO (1) WO2015113468A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2737013C1 (ru) * 2017-10-05 2020-11-24 Альфа Лаваль Корпорейт Аб Теплопередающая пластина и пакет пластин для теплообменника, содержащего множество таких теплопередающих пластин

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3225353B1 (en) 2016-03-31 2019-06-12 Alfa Laval Corporate AB Method for joining heat transfer plates of a plate heat exchanger
JP6322750B2 (ja) * 2017-04-24 2018-05-09 株式会社日阪製作所 プレート式熱交換器
KR101940579B1 (ko) * 2017-05-04 2019-01-22 권오익 와류생성돌기를 부착한 파형의 경사진 관형상의 포화수증기유로를 구비한 응축기 및 이를 이용한 백연경감 냉각탑
JP2021527192A (ja) 2018-06-07 2021-10-11 ザイデル、ペサハSEIDEL, Pessach プレート熱交換器のプレート
JP6626547B1 (ja) * 2018-08-29 2019-12-25 株式会社日阪製作所 プレート式熱交換器
DE102018007010A1 (de) * 2018-09-05 2020-03-05 Modine Manufacturing Co. Fluidströmungskanal mit Effizienz-steigernden Umformungen
CN110887396B (zh) * 2018-09-10 2021-03-05 浙江盾安热工科技有限公司 换热器扁管及具有其的换热器
PL3657114T3 (pl) * 2018-11-26 2021-11-02 Alfa Laval Corporate Ab Płyta wymiennika ciepła
CN111366013A (zh) * 2018-12-26 2020-07-03 浙江盾安热工科技有限公司 扁管及换热器
CN110296629B (zh) * 2019-07-09 2023-10-24 西安交通大学 一种用于印刷电路板换热器的交错半球槽换热板
JP7280798B2 (ja) * 2019-10-10 2023-05-24 株式会社日阪製作所 プレート式混合器
JP7373362B2 (ja) * 2019-11-15 2023-11-02 株式会社日阪製作所 プレート式混合器
RS64264B1 (sr) 2020-12-15 2023-07-31 Alfa Laval Corp Ab Ploča za prenos toplote

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1815123A (zh) * 2005-02-03 2006-08-09 株式会社聚源 热交换板
CN101493293A (zh) * 2008-01-22 2009-07-29 Ls电线有限公司 板式热交换器
RU2455605C1 (ru) * 2008-04-04 2012-07-10 Альфа Лаваль Корпорейт Аб Пластинчатый теплообменник
RU2529288C1 (ru) * 2013-06-27 2014-09-27 Государственный научный центр Российской Федерации-федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский Центр имени М.В. Келдыша" Пакет пластин теплообменного аппарата

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1376882A (en) * 1919-10-14 1921-05-03 Motor Radiator & Mfg Corp Radiator
US3217845A (en) * 1961-02-06 1965-11-16 Crown Zellerbach Corp Rigidified corrugated structure
US4249597A (en) * 1979-05-07 1981-02-10 General Motors Corporation Plate type heat exchanger
US4431537A (en) * 1982-12-27 1984-02-14 Tetsuji Hirota Rotating biological contactors for the treatment of waste water
SE458806B (sv) * 1987-04-21 1989-05-08 Alfa Laval Thermal Ab Plattvaermevaexlare med olika stroemningsmotstaand foer medierna
SE468685B (sv) 1991-06-24 1993-03-01 Alfa Laval Thermal Ab Plattvaermevaexlare med plattor som har aasar och raennor daer aasar paa en platta anligger mot parallellt med desamma loepande aasar paa den andra plattan
US5469914A (en) * 1993-06-14 1995-11-28 Tranter, Inc. All-welded plate heat exchanger
JPH08271170A (ja) * 1995-03-31 1996-10-18 Mitsubishi Heavy Ind Ltd プレート型熱交換器
SE9601438D0 (sv) * 1996-04-16 1996-04-16 Tetra Laval Holdings & Finance Plattvärmeväxlare
JP4122578B2 (ja) * 1997-07-17 2008-07-23 株式会社デンソー 熱交換器
US6648067B1 (en) * 1999-11-17 2003-11-18 Joma-Polytec Kunststofftechnik Gmbh Heat exchanger for condensation laundry dryer
JP3771433B2 (ja) * 2000-09-01 2006-04-26 住友軽金属工業株式会社 非共沸混合冷媒の凝縮方法
EP1256772A3 (de) * 2001-05-11 2005-02-09 Behr GmbH & Co. KG Wärmetauscher
DE20119565U1 (de) * 2001-12-01 2002-04-18 Wang, Ching Fong, Yang Mei, Taoyuan Wärmeaustauscher-Rippenplatten zur Vergrößerung der Wirbelbildung in einem Arbeitsfluid
US6899163B2 (en) * 2003-03-24 2005-05-31 Apv North America, Inc. Plate heat exchanger and method for using the same
BRPI0415965B1 (pt) * 2003-10-28 2018-06-12 MAHLE Behr GmbH & Co. KG Canal de corrente para um trocador de calor e trocador de calor com canais de corrente desse tipo
JP4504092B2 (ja) 2004-05-13 2010-07-14 株式会社日阪製作所 プレート式熱交換器
DE102004032353A1 (de) * 2004-07-03 2006-01-26 Modine Manufacturing Co., Racine Plattenwärmetauscher
SE528629C2 (sv) * 2004-09-08 2007-01-09 Ep Technology Ab Rillmönster för värmeväxlare
KR200376584Y1 (ko) 2004-11-27 2005-03-08 주식회사 세종이솔리 판형 열교환기의 열교환판의 구조
CN1884957A (zh) * 2005-06-20 2006-12-27 张延丰 直流道交错流波纹板束
CN2809566Y (zh) * 2005-06-20 2006-08-23 张延丰 直流道交错流波纹板束
JP2008116138A (ja) 2006-11-06 2008-05-22 Xenesys Inc 熱交換用プレート
CN101387480B (zh) * 2008-09-05 2010-06-09 山东北辰压力容器有限公司 圆点式宽流道全焊式换热板
JP5414502B2 (ja) * 2009-12-17 2014-02-12 三菱電機株式会社 プレート式熱交換器及びヒートポンプ装置
CN102252554A (zh) * 2010-05-17 2011-11-23 上海雷林低碳工程技术股份有限公司 用于板式空冷器的波纹板片
RU2511779C2 (ru) * 2010-11-19 2014-04-10 Данфосс А/С Теплообменник
RU2502932C2 (ru) * 2010-11-19 2013-12-27 Данфосс А/С Теплообменник
CN202432896U (zh) * 2011-12-09 2012-09-12 沈阳汇博热能设备有限公司 一种自支撑全焊接板式换热器
US9359952B2 (en) * 2012-02-03 2016-06-07 Pratt & Whitney Canada Corp Turbine engine heat recuperator plate and plate stack
CN205209304U (zh) * 2015-06-03 2016-05-04 丹佛斯微通道换热器(嘉兴)有限公司 换热器系统

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1815123A (zh) * 2005-02-03 2006-08-09 株式会社聚源 热交换板
CN101493293A (zh) * 2008-01-22 2009-07-29 Ls电线有限公司 板式热交换器
RU2455605C1 (ru) * 2008-04-04 2012-07-10 Альфа Лаваль Корпорейт Аб Пластинчатый теплообменник
RU2529288C1 (ru) * 2013-06-27 2014-09-27 Государственный научный центр Российской Федерации-федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский Центр имени М.В. Келдыша" Пакет пластин теплообменного аппарата

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2737013C1 (ru) * 2017-10-05 2020-11-24 Альфа Лаваль Корпорейт Аб Теплопередающая пластина и пакет пластин для теплообменника, содержащего множество таких теплопередающих пластин
US11774191B2 (en) 2017-10-05 2023-10-03 Alfa Laval Corporate Ab Heat transfer plate and a plate pack for a heat exchanger comprising a plurality of such heat transfer plates

Also Published As

Publication number Publication date
MX371193B (es) 2020-01-22
BR112016017461B1 (pt) 2021-01-12
MX2016009930A (es) 2017-01-11
US10274261B2 (en) 2019-04-30
EP3101376B1 (en) 2019-06-05
WO2015113468A1 (zh) 2015-08-06
EP3101376A1 (en) 2016-12-07
ES2743528T3 (es) 2020-02-19
EP3101376A4 (en) 2017-11-22
US20160341484A1 (en) 2016-11-24
CN111238266A (zh) 2020-06-05
JP2017504780A (ja) 2017-02-09
KR20160114626A (ko) 2016-10-05
CN104807361A (zh) 2015-07-29
JP6660882B2 (ja) 2020-03-11
KR102291431B1 (ko) 2021-08-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2643999C1 (ru) Теплообменная панель и теплообменник панельного типа, снабженный теплообменной панелью
US9951724B2 (en) Heat exchanger having wave fin plate for reducing EGR gas pressure difference
WO2017016414A1 (zh) 用于换热器的翅片组件和具有该翅片组件的换热器
CN104896978B (zh) 一种三介质复合热交换器
US20160290729A1 (en) Heat exchanger unit
CN105452781A (zh) 用于在热室中使用的分段式热交换器
KR101991560B1 (ko) 열 교환기 및 열 교환 방법
JP2010078286A (ja) プレート式熱交換器、及びこれを搭載した空気調和機
JP2011106764A (ja) プレート式熱交換器及びヒートポンプ装置
CN101806552A (zh) 一种焊接板式换热器用波纹板片结构
JP2011247539A (ja) 熱交換器
CN105387741B (zh) 一种新型非对称通道结构的换热器板片组
CN103090713A (zh) 热交换器
JP5538344B2 (ja) プレート式熱交換器及びヒートポンプ装置
JP7001917B2 (ja) 伝熱管ユニットを有する熱交換器
JP6567536B2 (ja) 熱交換器用コルゲートフィン
CN114199068A (zh) 一种带气流分区的连续型h型翅片管
CN209978658U (zh) 壳管换热器和空调机组
RU2319842C2 (ru) Система охлаждения лопатки газовой турбины
CN111811311A (zh) 三维纵向翅片管
US20130048261A1 (en) Heat exhanger
CN207335229U (zh) 一种流体分布装置及换热器
JP2018165614A (ja) ヒートポンプ装置
KR100399169B1 (ko) 이중굴곡 열교환판 및 이를 이용한 열교환기
CN209857719U (zh) 三维纵向翅片管