RU2689890C2 - Конденсационный теплообменник с двумя змеевиками для нагревания воды и/или получения горячей воды для бытовых нужд - Google Patents

Конденсационный теплообменник с двумя змеевиками для нагревания воды и/или получения горячей воды для бытовых нужд Download PDF

Info

Publication number
RU2689890C2
RU2689890C2 RU2017120990A RU2017120990A RU2689890C2 RU 2689890 C2 RU2689890 C2 RU 2689890C2 RU 2017120990 A RU2017120990 A RU 2017120990A RU 2017120990 A RU2017120990 A RU 2017120990A RU 2689890 C2 RU2689890 C2 RU 2689890C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coil
heat exchanger
zone
condensation
hot water
Prior art date
Application number
RU2017120990A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017120990A (ru
RU2017120990A3 (ru
Inventor
НАРДИС Марко ДЕ
Original Assignee
Риелло С.П.А.
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 Риелло С.П.А. filed Critical Риелло С.П.А.
Publication of RU2017120990A publication Critical patent/RU2017120990A/ru
Publication of RU2017120990A3 publication Critical patent/RU2017120990A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2689890C2 publication Critical patent/RU2689890C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/02Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being helically coiled
    • F28D7/024Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being helically coiled the conduits of only one medium being helically coiled tubes, the coils having a cylindrical configuration
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H1/00Water heaters, e.g. boilers, continuous-flow heaters or water-storage heaters
    • F24H1/22Water heaters other than continuous-flow or water-storage heaters, e.g. water heaters for central heating
    • F24H1/40Water heaters other than continuous-flow or water-storage heaters, e.g. water heaters for central heating with water tube or tubes
    • F24H1/43Water heaters other than continuous-flow or water-storage heaters, e.g. water heaters for central heating with water tube or tubes helically or spirally coiled
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H1/00Water heaters, e.g. boilers, continuous-flow heaters or water-storage heaters
    • F24H1/22Water heaters other than continuous-flow or water-storage heaters, e.g. water heaters for central heating
    • F24H1/44Water heaters other than continuous-flow or water-storage heaters, e.g. water heaters for central heating with combinations of two or more of the types covered by groups F24H1/24 - F24H1/40 , e.g. boilers having a combination of features covered by F24H1/24 - F24H1/40
    • F24H1/445Water heaters other than continuous-flow or water-storage heaters, e.g. water heaters for central heating with combinations of two or more of the types covered by groups F24H1/24 - F24H1/40 , e.g. boilers having a combination of features covered by F24H1/24 - F24H1/40 with integrated flue gas condenser
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H8/00Fluid heaters characterised by means for extracting latent heat from flue gases by means of condensation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H9/00Details
    • F24H9/0005Details for water heaters
    • F24H9/001Guiding means
    • F24H9/0026Guiding means in combustion gas channels
    • F24H9/0031Guiding means in combustion gas channels with means for changing or adapting the path of the flue gas
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/0041Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for only one medium being tubes having parts touching each other or tubes assembled in panel form
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/02Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being helically coiled
    • F28D7/022Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being helically coiled the conduits of two or more media in heat-exchange relationship being helically coiled, the coils having a cylindrical configuration
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/0066Multi-circuit heat-exchangers, e.g. integrating different heat exchange sections in the same unit or heat-exchangers for more than two fluids
    • F28D7/0083Multi-circuit heat-exchangers, e.g. integrating different heat exchange sections in the same unit or heat-exchangers for more than two fluids with units having particular arrangement relative to a supplementary heat exchange medium, e.g. with interleaved units or with adjacent units arranged in common flow of supplementary heat exchange medium
    • 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
    • F28F1/02Tubular elements of cross-section which is non-circular
    • F28F1/025Tubular elements of cross-section which is non-circular with variable shape, e.g. with modified tube ends, with different geometrical features
    • 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
    • F28F1/02Tubular elements of cross-section which is non-circular
    • F28F1/04Tubular elements of cross-section which is non-circular polygonal, e.g. rectangular
    • 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]

Abstract

Изобретение относится к конденсационному теплообменнику (1) для нагревания воды и/или для получения горячей воды для санитарно-гигиенических целей, содержащему, в параллельном соединении, первый внутренний змеевик (2) с гладкой поверхностью и второй внешний змеевик (3), где указанный второй змеевик (3) спирально обмотан вокруг указанного первого змеевика (2), и при этом внутри указанных первого (2) и второго (3) змеевиков независимо циркулирует текучая среда - теплоноситель, указанный первый змеевик (2) осуществляет теплообмен с дымовыми газами в основном посредством излучения и конвекции, а указанный второй змеевик (3) осуществляет теплообмен с дымовыми газами в основном за счет конденсации, и при этом указанный теплообменник отличается тем, что указанный второй змеевик имеет гладкую поверхность, указанный теплообменник (1) разделен изолирующей перегородкой (4) на первую, верхнюю, зону (1'), или зону горения, и на вторую, нижнюю, зону (1''), или зону конденсации; при этом указанная изолирующая перегородка (4) разделяет указанный теплообменник (1) на указанные две области (1', 1'') в отношении, задаваемом следующей формулой: 45%≤H/L≤60%, где L представляет собой высоту теплообменника, а H- высоту первой зоны (1'). 6 н.п. ф-лы, 16 ил.

Description

Изобретение относится к конденсационному теплообменнику с двойным контуром для нагревания воды и/или получения горячей воды для санитарно-гигиенических целей.
Конкретнее, данное изобретение относится к теплообменнику типа дымовые газы-жидкость, позволяющему получить очень высокие эффективности с низкими удельными потерями, как со стороны текучей среды, так и со стороны дымовых газов.
Для конденсационных теплообменников, предусматривающих использование змеевика, на рынке имеется много решений.
В частности, в итальянском патенте №1396729 (который соответствует ЕР 2504632), тот же автор предложил решение, обеспечивающее конденсационный теплообменник с двумя отдельными спирально изогнутыми трубами, из которых одна (внутренняя) имеет гладкую поверхность, а другая (внешняя) - гофрированную поверхность, соответственно.
Сопряжение двух таких змеевиков позволяет получить оптимальный теплообмен, видоизменяя тип поверхности обмена в зависимости от температуры текучей среды, с которой она контактирует. Внутри камеры сгорания, которая характеризуется высокими температурами, обусловленными комбинированными эффектами теплообмена за счет излучения и конвекции, обеспечивают теплообменник, состоящий из змеевика с гладкой поверхностью, в то время как в зоне с более низкой температурой дымовых газов, где возникает явление конденсации газообразного соединения, обеспечивают второй, гофрированный змеевик, чтобы максимально увеличить теплообмен и ускорить соответствующий отток конденсата. Два змеевика располагают последовательно в отношении потока газообразных продуктов и параллельно в отношении текучей среды теплоносителя.
Однако, в ходе развития решения, описанного в IT'729, было обнаружено, что предполагаемое решение не позволяет в полной мере получить набор результатов в отношении стоимости теплообменника, его надежности, стойкости к коррозии, механической стойкости и эффективности.
В частности, было определено, что контур дымовых газов, описанный в IT'729, не позволяет получать максимальную эффективность при конденсационном теплообмене с внешним змеевиком.
Кроме того, было обнаружено, что гофрированный внешний змеевик не подходит для обеспечения надежности в отношении коррозионной и механической стойкости.
К тому же, решение, предложенное в IT'729, не позволяет провести оптимизацию по эффективности, так как витки первого и/или второго змеевика могут препятствовать оптимальному прохождению дымовых газов.
Ввиду вышеизложенного, в соответствии с данным изобретением предлагается усовершенствованный конденсационный теплообменник с двойным контуром для нагревания воды и/или получения горячей воды для санитарно-гигиенических целей, позволяющий преодолеть вышеуказанные недостатки, обеспечивающий технические решения, способные улучшить циркуляцию дымовых газов внутри теплообменника и, таким образом, повысить эффективность этого теплообменника.
Таким образом, конкретной целью данного изобретения является конденсационный теплообменник для нагревания воды и/или получения горячей воды для санитарно-гигиенических целей, содержащий, в параллельном соединении, первый, внутренний змеевик с гладкой поверхностью и второй, внешний змеевик, где указанный второй змеевик спирально обмотан снаружи вокруг указанного первого змеевика, и внутри указанных первого и второго змеевиков независимо циркулирует текучая среда - теплоноситель, при этом указанный первый змеевик осуществляет обмен тепла с дымовыми газами в основном путем излучения и конвекции, а указанный второй змеевик осуществляет обмен тепла с дымовыми газами в основном за счет конденсации, и указанный теплообменник отличается тем, что указанный второй змеевик имеет гладкую поверхность, и в теплообменнике обеспечена изолирующая перегородка, которая разделяет указанный теплообменник на первую, верхнюю зону, или зону горения, и вторую, нижнюю зону, или зону конденсации, при этом указанная изолирующая перегородка разделяет указанный теплообменник на указанные две области в отношении, задаваемом следующей формулой:
45%≤H1/L≤60%,
где L представляет собой высоту теплообменника, а H1 - высоту первой зоны.
Согласно данному изобретению предпочтительно, чтобы указанный первый змеевик имел псевдо-пентагональное сечение с тем, чтобы соответствовать профилю указанного второго змеевика, а указанный второй змеевик имел круглое сечение.
Также, согласно данному изобретению, указанный первый змеевик механически деформирован для формирования выступов по его внешнему профилю.
Также согласно данному изобретению, указанный второй змеевик механически деформируют таким образом, чтобы сформировать выступы по его внешнему профилю.
Кроме того, согласно данному изобретению, с наружной стороны указанного второго змеевика обеспечена первая стенка, имеющая, или не имеющая прорези или отверстия, и соответствующая первой зоне теплообменника, при этом указанные прорези или отверстия сформированы в соответствии с отдельными витками указанного второго змеевика, или слегка смещены вверх или вниз по отношению к этим виткам.
Кроме того, согласно данному изобретению, внутри указанного первого змеевика обеспечена вторая стенка, имеющая, или не имеющая прорези или отверстия, и соответствующая первой зоне теплообменника; при этом указанные прорези или отверстия сформированы в соответствии с отдельными витками указанного второго змеевика, или слегка смещены вверх или вниз по отношению к этим виткам.
Наконец, согласно данному изобретению, указанная перегородка опирается на опорный элемент, зацепленный среди витков змеевика.
Теперь данное изобретение будет описано, для иллюстративных, а не для ограничивающих целей, на основании предпочтительных примеров воплощения и с конкретной ссылкой на прилагаемые чертежи, в которых:
Фиг. 1 изображает продольный разрез первого воплощения теплообменника по данному изобретению, а также схему течения дымовых газов;
Фиг. 2а, 2b и 2с изображают конкретные устройства теплообменника Фиг. 1;
Фиг. 3 изображает вид в разрезе детали теплообменника Фиг. 1;
Фиг. 4а, 4b, 4с, 4d, 4е и 4f изображают виды в разрезе шести вариантов теплообменника Фиг. 1, а также схему течения дымовых газов;
Фиг. 5 изображает вид в разрезе варианта исполнения детали теплообменника Фиг. 1;
Фиг. 6 изображает вид в разрезе детали варианта исполнения Фиг. 5;
Фиг. 7 изображает вид в разрезе варианта исполнения второй детали теплообменника Фиг. 1;
Фиг. 8 изображает вид в разрезе детали объединенного варианта Фиг. 5 и 7 и
Фиг. 9 изображает разрез детали теплообменника Фиг. 1.
На различных чертежах, даже если они ссылаются на различные примеры воплощения, одинаковые или подобные детали обозначены одинаковыми численными сносками.
Сначала рассмотрим Фиг. 1 прилагаемых чертежей; здесь показано первое воплощение теплообменника по данному изобретению, в целом обозначенного численной сноской 1.
Теплообменник 1 включает два змеевика с гладкой поверхностью, соответственно, внутренний змеевик 2 и внешний змеевик 3, которые размещены концентрически друг относительно друга. Внутренний змеевик 2 имеет псевдопентагональное сечение, в то время как змеевик 3 имеет круглое сечение.
Теплообменник 1 дополнительно снабжен изолирующей огнеупорной перегородкой 4, установленной на такой высоте, как это лучше будет описано со ссылкой на Фиг. 2а-2с, чтобы получить поток дымовых газов, схематически изображенный на Фиг. 1.
Численной сноской 5 указана зона выхода дымовых газов. По существу, изолирующая перегородка 4 разделяет теплообменник 1 на верхнюю зону 1', или зону горения, и нижнюю зону 1'', или зону конденсации.
В пределах зоны 1' поступающие сверху дымовые газы проходят через первый змеевик 2, осуществляя теплообмен в основном за счет излучения или конвекции, в то время как в пределах зоны 1'' теплообмен происходит в основном путем конденсации.
По существу, дымовые газы 1 в пределах зоны 1' следуют по стрелкам А, выходят наружу через участки змеевиков 2 и 3, обеспеченных в зоне 1', спускаются вдоль стенки корпуса 6, снова входят внутрь, в соответствии с участком 1'' теплообменника 1, через внешний змеевик 3, внутренний змеевик 2 и, таким образом, их выпускают из отверстия 5.
Три конкретных воплощения теплообменника 1 по данному изобретению показаны на Фиг. 2а-2с, в основном с целью обеспечить техническое указание положения изолирующей перегородки 4 по отношению к объему теплообменника 1.
В частности, следует отметить, что на Фиг. 2а, при высоте теплообменника 1 L=410 мм, зона 1' имеет высоту H1=214 мм, а зона 2'' имеет высоту Н2=196 мм, с отношением H1/L=52%.
А теплообменник Фиг. 2b имеет высоту теплообменника 1 L=470 мм, зона 1' имеет высоту H1=269 мм, а зона 2'' имеет высоту 201 мм, с отношением H1/L=57%.
Наконец, теплообменник Фиг. 2 с имеет высоту теплообменника 1 L=682 мм, зона 1' имеет высоту H1=403 мм, а зона 2'' имеет высоту Н2=279 мм, с отношением H1/L=59%.
Таким образом, установлено, что для получения оптимальной эффективности теплообменника 1 по данному изобретению, следует соблюдать следующее соотношение: 45%≤H1/L≤60%.
Фиг. 3 подробно показывает функционирование изолирующей перегородки 4 с целью разделения теплообменника 1 на зону 1' горения и зону 1'' конденсации, при этом на чертеже показана циркуляция дымовых газов. В данном случае перегородка 4 опирается на опорный элемент 16, установленный между витками змеевика 2.
Как можно видеть, изолирующая перегородка 4 представляет собой решение, известное в уровне техники, и применяемое обычно для разделения камеры на две части. Однако конкретное расположение, заявленное по данному изобретению, удовлетворяющее установленному выше соотношению, позволяет оптимизировать эффективность теплообменника 1 по данному изобретению.
Шесть вариантов теплообменника по данному изобретению показаны на Фиг. 4a-4f.
В частности, Фиг. 4а изображает схему теплообменника Фиг. 1, а на Фиг. 4b показана стенка 7, снабженная отверстиями 8 и установленная с наружной стороны змеевика 3, в соответствии с зоной 1' теплообменника 1. Отверстия 8 обеспечены, в частности, по существу на высоте каждого витка змеевика 3. Таким образом, это заметно улучшает теплообмен и циркуляцию дымовых газов. Стенка 7, подобная стенке, изображенной на Фиг. 4b, обеспечена и на Фиг. 4с, в данном случае с наружной стороны змеевика 3, но в соответствии с зоной 1'' теплообменника 1 по данному изобретению, то есть в соответствии с зоной конденсации. Стенка 7 всегда будет снабжена отверстиями 8 для прохода дымовых газов.
В отличие от этого, решение по Фиг. 4d обеспечивает стенку 9, снабженную отверстиями 10 для прохода дымовых газов, с внутренней стороны от змеевика 2, в соответствии с зоной конденсации.
В отличие от этого, решение по Фиг. 4е объединяет решения, изображенные на Фиг. 4b и 4d.
Наконец, на Фиг. 4f изображено решение, обеспечивающее стенку 7 только с наружной стороны змеевика 3, но выполненную в соответствии как с зоной 1' горения, так и с зоной 1'' теплообменника 1 по данному изобретению.
Отверстия 8 и/или 10 стенки 7 и/или 9 могут находиться на высоте витков змеевика 3 и 2, соответственно, то есть отстоять друг от друга вверх и вниз, чтобы оптимизировать циркуляцию дымовых газов внутри теплообменника по данному изобретению.
Перейдем теперь к Фиг. 5 и 6, где изображено техническое решение, обеспечивающее механическую деформацию профиля внутреннего змеевика 2, имеющего псевдо-пентагональное сечение, чтобы получить на его профиле выступы 11, что позволяет, при сборке теплообменника 1 по данному изобретению (см., в частности Фиг. 6), получить пространство 12 между отдельными витками, для лучшего прохождения дымовых газов, и, таким образом, обеспечить лучшую эффективность этого теплообменника 1. Указанное пространство 12 предпочтительно будет иметь высоту в диапазоне от 0,5 до 2 мм.
Подобной обработке можно подвергнуть трубу внешнего змеевика 3, которая деформирована, как это показано на Фиг. 7, с созданием двух выступов 13.
Комбинирование обработки двух змеевиков 2 и 3, с созданием выступов 11 и 13, и формирование пространств 12 и 14 (которые впервые показаны на Фиг. 8) позволяет смонтировать змеевики 2 и 3, как это показано на Фиг. 8.
Таким образом, получают заметное улучшение циркуляции дымовых газов и, следовательно, теплообмена в различных зонах теплообменника.
Оба пространства 12 и 14 будут иметь размеры в диапазоне 0,5-2 мм, указанные выше, но они не обязательно будут иметь одинаковую высоту.
Наконец, на Фиг. 9 показано связывание псевдо-пентагональных труб змеевика 2 и круглых труб змеевика 3 на входе теплообменника, в соответствии с более низкой крышкой 15 емкости 16.
Данное изобретение описано для иллюстративных, а не ограничивающих, целей, согласно его предпочтительным примерам воплощения; но следует понимать, что специалисты могут вводить изменения и/или модификации, в пределах истинного объема изобретения, как он определен в прилагаемой формуле изобретения.

Claims (9)

1. Конденсационный теплообменник (1) для нагревания воды и/или получения горячей воды для санитарно-гигиенических целей, содержащий, в параллельном соединении, первый, внутренний, змеевик (2) с гладкой поверхностью и второй, внешний, змеевик (3), где указанный второй змеевик (3) намотан по спирали с внешней стороны указанного первого змеевика (2), и внутри указанных первого (2) и второго (3) змеевиков независимо циркулирует текучая среда - теплоноситель, причем в указанном первом змеевике (2) обмен тепла с дымовыми газами происходит в основном за счет излучения и конвекции, а в указанном втором змеевике (3) обмен тепла с дымовыми газами происходит в основном за счет конденсации, отличающийся тем, что указанный второй змеевик имеет гладкую поверхность и теплообменник обеспечен изолирующей перегородкой (4), которая выполнена для разделения указанного теплообменника (1) на первую, верхнюю, зону (1'), или зону горения, и вторую, нижнюю, зону (1''), или зону конденсации, при этом указанный теплообменник (1) разделен указанной изолирующей перегородкой (4) на две указанные области (1', 1'') в отношении, заданном следующей формулой:
45%≤H1/L≤60%,
где L представляет собой высоту теплообменника, a H1 - высоту первой зоны (1').
2. Конденсационный теплообменник (1) для нагревания воды и/или получения горячей воды для санитарно-гигиенических целей по п. 1, отличающийся тем, что указанный первый змеевик (2) имеет псевдопентагональное сечение с тем, чтобы соответствовать профилю указанного второго змеевика (3), и указанный второй змеевик (3) имеет круглое сечение.
3. Конденсационный теплообменник (1) для нагревания воды и/или получения горячей воды для санитарно-гигиенических целей по любому из пп. 1 и 2, отличающийся тем, что указанный первый змеевик (2) механически деформирован таким образом, что на его внешнем профиле сформированы выступы (11).
4. Конденсационный теплообменник (1) для нагревания воды и/или получения горячей воды для санитарно-гигиенических целей по одному из предшествующих пп. 1-3, отличающийся тем, что указанный второй змеевик (3) механически деформирован таким образом, что на его внешнем профиле сформированы выступы (13).
5. Конденсационный теплообменник (1) для нагревания воды и/или получения горячей воды для санитарно-гигиенических целей по одному из предшествующих пп. 1-4, отличающийся тем, что с наружной стороны указанного второго змеевика (3) обеспечена первая стенка (7), обеспеченная или не обеспеченная прорезями или отверстиями (8) и соответствующая первой зоне (1') теплообменника (1), при этом указанные прорези или отверстия сформированы в соответствии с отдельными витками указанного второго змеевика (3) или слегка смещены вверх или вниз по отношению к этим виткам.
6. Конденсационный теплообменник (1) для нагревания воды и/или получения горячей воды для санитарно-гигиенических целей по одному из предшествующих пп. 1-5, отличающийся тем, что с внутренней стороны от указанного первого змеевика (2) обеспечена вторая стенка (9), обеспеченная или не обеспеченная прорезями или отверстиями (10) и соответствующая первой зоне (1'') теплообменника (1), при этом указанные прорези или отверстия сформированы в соответствии с отдельными витками указанного второго змеевика (2) или слегка смещены вверх или вниз по отношению к этим виткам.
7. Конденсационный теплообменник (1) для нагревания воды и/или получения горячей воды для санитарно-гигиенических целей по одному из предшествующих пп. 1-6, отличающийся тем, что указанная перегородка (4) опирается на опорный элемент (16), зацепленный среди витков змеевика (2).
RU2017120990A 2014-11-26 2015-10-26 Конденсационный теплообменник с двумя змеевиками для нагревания воды и/или получения горячей воды для бытовых нужд RU2689890C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITRM20140686 2014-11-26
ITRM2014A000686 2014-11-26
PCT/IT2015/000256 WO2016084109A1 (en) 2014-11-26 2015-10-26 Double-coil condensing heat exchanger for heating and/or domestic hot water

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017120990A RU2017120990A (ru) 2018-12-26
RU2017120990A3 RU2017120990A3 (ru) 2019-03-27
RU2689890C2 true RU2689890C2 (ru) 2019-05-29

Family

ID=52014292

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017120990A RU2689890C2 (ru) 2014-11-26 2015-10-26 Конденсационный теплообменник с двумя змеевиками для нагревания воды и/или получения горячей воды для бытовых нужд

Country Status (7)

Country Link
US (1) US10024603B2 (ru)
EP (1) EP3224549A1 (ru)
CN (1) CN107429942B (ru)
CA (1) CA2967910C (ru)
HK (1) HK1245382A1 (ru)
RU (1) RU2689890C2 (ru)
WO (1) WO2016084109A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2805432C1 (ru) * 2019-09-26 2023-10-16 Сермета Конденсационный теплообменник

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2990138A1 (en) * 2015-06-24 2016-12-29 Riello S.P.A. Profile of piping for a heat exchanger, heat exchanger for condensation boilers providing said profile, and condensation boiler providing said heat exchanger
NL2016755B1 (nl) * 2016-05-10 2017-11-16 Remeha B V Warmtewisselaar.
IT201600074665A1 (it) * 2016-07-18 2018-01-18 Ariston Thermo Spa Scambiatore di calore per caldaia o simili
EP3406997B1 (en) * 2017-05-25 2020-09-23 HS Marston Aerospace Limited Entwined tubular arrangements for heat exchangers and counterflow heat transfer systems
IT201700096656A1 (it) * 2017-08-28 2019-02-28 Cosmogas Srl Scambiatore di calore per una caldaia, e tubo di scambiatore di calore
CN110595066B (zh) * 2019-08-07 2021-08-06 西安交通大学 全预混冷凝式燃气换热设备及换热方法
CN110671951B (zh) * 2019-09-30 2021-05-28 刘磊 一种环保型火力发电余热利用装置
WO2024003957A1 (en) * 2022-06-27 2024-01-04 Riello S.P.A. Boiler, in particular a condensing boiler, comprising a heat exchanger

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU311772A1 (ru) * С. П. Кондраков, М. С. Самойлов, Н. В. бин , А. Г. Говша Теплообменник
EP1281919A2 (en) * 2001-08-03 2003-02-05 M.F.s.r.l. High efficiency spiroidal heat exchanger for heating and/or production of sanitary hot water
RU2317490C2 (ru) * 2002-10-16 2008-02-20 Сосьете Д`Этюд Э Де Реализасьон Меканик Инжиниринг Ан Текноложи Авансе Конденсационный теплообменник с пластмассовым корпусом
EP2505932A1 (en) * 2009-11-27 2012-10-03 Guangdong ROC Cool & Heat Equipment Co., Ltd. Condensing-type heat exchanger with high efficiency
EP2504632A2 (en) * 2009-11-24 2012-10-03 Fontecal S.p.A. Double tubing condensation exchanger for heating water and/or for producing sanitary hot water

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USRE33082E (en) * 1985-09-13 1989-10-10 Advanced Mechanical Technology, Inc. Combustion product condensing water heater
CN2434613Y (zh) * 2000-07-11 2001-06-13 上海天行机电设备成套公司 新型冷凝式热交换器装置
FR2854229A1 (fr) * 2003-04-25 2004-10-29 Realisation Mecaniques Engenee Echangeur de chaleur a condensation
DE112005001069T8 (de) * 2004-05-11 2008-01-31 Noritz Corporation, Kobe Wärmetauscher und Warmwasserbereiter
JP2005321170A (ja) * 2004-05-11 2005-11-17 Noritz Corp 瞬間式加熱装置および給湯装置
US8028746B2 (en) * 2007-02-05 2011-10-04 Elbi International S.P.A. Heat exchanger with finned tube and method of producing the same
DE102008012126A1 (de) 2008-03-01 2009-09-10 Robert Bosch Gmbh Heizgerät
FR2955929B1 (fr) * 2010-02-01 2014-04-18 Mer Joseph Le Echangeur de chaleur a condensation pour plusieurs fluides et dispositif de production de fluides chauds comprenant un tel echangeur
US9353967B2 (en) * 2010-02-03 2016-05-31 Farshid Ahmady Fluid heating apparatus

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU311772A1 (ru) * С. П. Кондраков, М. С. Самойлов, Н. В. бин , А. Г. Говша Теплообменник
EP1281919A2 (en) * 2001-08-03 2003-02-05 M.F.s.r.l. High efficiency spiroidal heat exchanger for heating and/or production of sanitary hot water
RU2317490C2 (ru) * 2002-10-16 2008-02-20 Сосьете Д`Этюд Э Де Реализасьон Меканик Инжиниринг Ан Текноложи Авансе Конденсационный теплообменник с пластмассовым корпусом
EP2504632A2 (en) * 2009-11-24 2012-10-03 Fontecal S.p.A. Double tubing condensation exchanger for heating water and/or for producing sanitary hot water
EP2505932A1 (en) * 2009-11-27 2012-10-03 Guangdong ROC Cool & Heat Equipment Co., Ltd. Condensing-type heat exchanger with high efficiency

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2805432C1 (ru) * 2019-09-26 2023-10-16 Сермета Конденсационный теплообменник

Also Published As

Publication number Publication date
HK1245382A1 (zh) 2018-08-24
US20160146541A1 (en) 2016-05-26
CA2967910A1 (en) 2016-06-02
WO2016084109A1 (en) 2016-06-02
CN107429942A (zh) 2017-12-01
EP3224549A1 (en) 2017-10-04
RU2017120990A (ru) 2018-12-26
CA2967910C (en) 2023-01-17
RU2017120990A3 (ru) 2019-03-27
US10024603B2 (en) 2018-07-17
CN107429942B (zh) 2020-11-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2689890C2 (ru) Конденсационный теплообменник с двумя змеевиками для нагревания воды и/или получения горячей воды для бытовых нужд
RU2472087C2 (ru) Теплообменник, предназначенный, в особенности, для тепловых генераторов
RU2717176C1 (ru) Трубчатый теплообменник
US8622030B2 (en) Spiral heat exchanger for producing heating and/or sanitary use hot water, specifically designed for condensation applications
ES2677706T3 (es) Intercambiador de calor para la caldera de condensación
RU2564724C1 (ru) Накопительный конденсационный водонагреватель многоступенчатой конструкции
KR200427888Y1 (ko) 스파이럴 구조의 연소실을 가진 스팀보일러
JP2011106782A (ja) 給湯器の熱交換器構造
RU2685759C1 (ru) Профиль трубопровода для теплообменника, теплообменник для конденсационных котлов, содержащий указанный профиль, и конденсационный котел, содержащий указанный теплообменник
ES2746928T3 (es) Conjunto de tubos intercambiadores de calor
EA025798B1 (ru) Нагревательный радиаторный элемент, выполненный из литого под давлением алюминия
KR20140025201A (ko) 열교환기
RU54150U1 (ru) Теплообменное устройство отопительного котла
CN214664322U (zh) 换热装置及其热水锅炉、蒸汽发生设备
WO2017206305A1 (zh) 燃气热水器和用于燃气热水器的热交换器
KR200330676Y1 (ko) 폐열 회수식 입형 보일러
EP3287696A1 (en) Oil-fired boiler having combustion gas path guide
KR20210039191A (ko) 보일러 폐열 회수장치
KR100756900B1 (ko) 보일러용 열교환기 및 연관
RU2563328C1 (ru) Радиатор отопления
KR101467910B1 (ko) 열교환기
CN204830044U (zh) 采暖炉风道及相应的采暖炉风道本体、采暖炉
WO2017206304A1 (zh) 燃气热水器和用于燃气热水器的热交换器
KR100441134B1 (ko) 하향식 가스보일러
KR20170003855U (ko) 잠열 열교환기