RU2718940C2 - Отражатель для конденсационного теплообменника и теплообменник, оснащенный таким отражателем - Google Patents

Отражатель для конденсационного теплообменника и теплообменник, оснащенный таким отражателем Download PDF

Info

Publication number
RU2718940C2
RU2718940C2 RU2018131998A RU2018131998A RU2718940C2 RU 2718940 C2 RU2718940 C2 RU 2718940C2 RU 2018131998 A RU2018131998 A RU 2018131998A RU 2018131998 A RU2018131998 A RU 2018131998A RU 2718940 C2 RU2718940 C2 RU 2718940C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reflector
circulation
channel
pipe
heat exchanger
Prior art date
Application number
RU2018131998A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018131998A (ru
RU2018131998A3 (ru
Inventor
Жозеф ЛЕ МЕР
Original Assignee
Сермета
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 Сермета filed Critical Сермета
Publication of RU2018131998A publication Critical patent/RU2018131998A/ru
Publication of RU2018131998A3 publication Critical patent/RU2018131998A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2718940C2 publication Critical patent/RU2718940C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • 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
    • 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
    • F28D7/0091Multi-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 the supplementary medium flowing in series through the units
    • 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
    • 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
    • F28D9/0012Heat-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 apparatus having an annular 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
    • 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
    • F28D9/0093Multi-circuit heat-exchangers, e.g. integrating different heat exchange sections in the same unit or heat-exchangers for more than two fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • 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
    • F28D7/04Heat-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 spirally coiled
    • 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
    • F28F3/12Elements constructed in the shape of a hollow panel, e.g. with channels
    • 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]

Landscapes

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

Abstract

Объектами изобретения являются отражатель для конденсационного теплообменника и теплообменник, оснащенный таким отражателем. Согласно изобретению этот отражатель (2) содержит две тарелки, переднюю (3) и заднюю (4), внутренняя сторона (311, 411) дна которых выполнена рельефной и имеет по меньшей мере одну циркуляционную канавку (34, 44), при этом обе тарелки соединены друг с другом с двух сторон от центральной перегородки (5) таким образом, что каждая канавка образует с указанной перегородкой канал, в котором должна циркулировать текучая среда-теплоноситель, при этом каналы передней и задней тарелок соединены через отверстие (50), выполненное в указанной центральной перегородке (5), таким образом, что указанная текучая среда-теплоноситель может циркулировать от входного патрубка (40) к выходному патрубку (30) через указанные каналы, проходя с двух сторон от указанной центральной перегородки. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 13 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к области конденсационных теплообменников с водяными трубами.
В частности, изобретение относится к отражателю для теплообменника этого типа и к теплообменнику, оснащенному этим отражателем.
Уровень техники
Пример выполнения известного конденсационного теплообменника представлен в продольном разрезе на прилагаемой фиг. 1.
Этот теплообменник 1 содержит газонепроницаемый кожух 10, ограничивающий замкнутый объем, внутри которого установлены два пучка 12а, 12b теплообменных труб и средства 11 производства горячих газов или подачи горячих газов, такие как горелка (в частности, газовая или мазутная горелка), закрепленная на крышке 110, которая закрывает переднюю сторону теплообменника.
Кожух 10 имеет приблизительную цилиндрическую форму с продольной осью Х-Х'.
Оба пучка 12а, 12b являются пучками геликоидальных коаксиальных труб с осью Х-Х', состыкованных между собой, при этом первый пучок 12а выполняет роль первичного теплообменника, а второй 12b - вторичного теплообменника. Эти трубы выполнены из теплопроводящего материала, такого как металл. Предусмотрены также не показанные на фигурах средства для обеспечения циркуляции нагреваемой текучей среды-теплоносителя, такой как вода, внутри указанных труб.
Кроме того, кожух 10 теплообменника содержит газоотводный патрубок 13 для удаления газообразных продуктов горения.
Между двумя пучками 12а, 12b труб установлен отражатель 14.
Этот отражатель 14 содержит диск 140 из изолирующего и огнеупорного материала, например, на основе волокон кремнезема, удерживаемый дискообразной арматурой 141 в виде тонкой пластины большего диаметра. Кольцевой периферический бортик арматуры 141 вставлен и закреплен герметично по отношению к газам между двумя концами пучков 12а и 12b.
Таким образом, отражатель 14 делит объем, ограниченный кожухом 10, на камеру 15, называемую «камерой сгорания» и содержащую горелку 11, и на так называемую «конденсационную» камеру 16, которая проходит от этого отражателя 14 до газоотводного патрубка 13.
Отражатель 14 играет две роли, а именно изменяет траекторию горячих газов, производимых горелкой 11, и термически изолирует конденсационную камеру 16.
Таким образом, горячие газы, производимые горелкой 11, проходят через промежутки между витками труб первичного пучка 12а в направлении изнутри наружу (стрелки j1), затем между витками труб вторичного пучка 12b, но на этот раз снаружи внутрь (стрелки j2).
Кроме того, температура отражателя 14 со стороны камеры 15 сгорания составляет примерно 900°С-1000°С, тогда как со стороны конденсационной камеры 16 она составляет всего 100°С-150°С.
Вместе с тем, для повышения общего КПД теплообменника 1 эта температура должна быть еще ниже.
Кроме того, во время фаз работы горелки 11 огнеупорный материал диска 140 обычно излучает в камеру 15 сгорания, что способствует образованию загрязнителей, таких как оксиды азота (NOx) и моноксид углерода (СО), и эти загрязнители удаляются затем вместе с выходящими из теплообменника дымами.
Наконец, срок службы диска 140 меньше, чем срок службы пучков труб 12а, 12b, поэтому его необходимо заменять после нескольких лет работы во время обслуживания теплообменника, что приводит к увеличению эксплуатационных расходов.
Раскрытие сущности изобретения
Изобретение призвано устранить вышеупомянутые недостатки известных технических решений и, в частности:
- повысить КПД теплообменника при данной мощности,
- уменьшить выбросы загрязняющих веществ, таких как оксиды азота (NOx),
- исключить керамический диск отражателя, чтобы избежать его замены,
- уменьшить эксплуатационные расходы.
В связи с этим, объектом изобретения является отражатель для конденсационного теплообменника.
Согласно изобретению, этот отражатель содержит две так называемые «переднюю» и «заднюю» тарелки, центральную перегородку, входной патрубок и выходной патрубок, при этом каждая тарелка содержит дно, окруженное периферическим бортиком, при этом внутренняя сторона дна каждой тарелки выполнена рельефной и имеет по меньшей мере одну так называемую «циркуляционную» канавку, которая расположена по меньшей мере на части указанного дна, при этом обе тарелки соединены друг с другом герметично по отношению к текучим средам с двух сторон от указанной центральной перегородки таким образом, что их соответствующие вогнутые части обращены друг к другу и каждая циркуляционная канавка образует с указанной центральной перегородкой по меньшей мере один так называемый «циркуляционный» канал, в котором должна циркулировать текучая среда-теплоноситель, такая как вода, при этом обе тарелки и центральная перегородка выполнены из теплопроводящего материала, при этом первый из двух концов каждого циркуляционного канала передней тарелки, соответственно задней тарелки, гидравлически сообщается с выходным патрубком, соответственно входным патрубком, указанного отражателя, и второй конец каждого циркуляционного канала передней тарелки соединен со вторым концом канала задней тарелки через отверстие, выполненное в указанной центральной перегородке, таким образом, что указанная текучая среда-теплоноситель может циркулировать от входного патрубка к выходному патрубку через систему циркуляционных каналов, проходя с двух сторон от указанной центральной перегородки.
Благодаря отличительным признакам изобретения, текучая среда-теплоноситель, циркулирующая между задней стенкой и центральной перегородкой, охлаждает указанную заднюю стенку, что способствует понижению температуры дымов, обдувающих эту заднюю стенку, прежде чем выйти из теплообменника. Это позволяет повысить общий КПД теплообменника.
Кроме того, исключение диска из огнеупорного материала позволяет, с одной стороны, устранить его радиационный эффект и, следовательно, существенно сократить выбросы загрязняющих частиц и, с другой стороны, увеличить срок службы теплообменника, поскольку нет необходимости в его замене.
Согласно другим предпочтительным и не ограничивающим признакам изобретения, рассматриваемым отдельно или в комбинации:
- циркуляционный канал или циркуляционные каналы передней тарелки и циркуляционный канал или циркуляционные каналы задней тарелки являются симметричными относительно плоскости симметрии, проходящей через указанную центральную перегородку, таким образом, что текучая среда-теплоноситель циркулирует в циркуляционном канале или циркуляционных каналах передней тарелки противотоком относительно направления, в котором она циркулирует в находящемся напротив канале или находящихся напротив каналах задней тарелки;
- дно передней тарелки и дно задней тарелки выполнены рельефными так, чтобы образовать кольцевую периферическую канавку, называемую соответственно «сборной канавкой» и «распределительной канавкой», которая проходит вокруг указанных циркуляционных канавок, при этом обе тарелки соединены с двух сторон центральной перегородки таким образом, что сборная и распределительная канавки образуют с указанной центральной перегородкой соответственно сборный канал и распределительный канал, при этом входной патрубок выходит в указанный распределительный канал, а выходной патрубок выходит в указанный сборный канал, при этом указанные распределительный и сборный каналы дополнительно оснащены внутри отражающей перегородкой, которая позволяет направлять текучую среду-теплоноситель из распределительного канала в циркуляционные каналы задней тарелки и соответственно из циркуляционных каналов передней тарелки в сборный канал;
- циркуляционный канал или циркуляционные каналы имеют форму спирали;
- циркуляционный канал или циркуляционные каналы имеют форму змеевика;
- циркуляционный канал или циркуляционные каналы имеют прямолинейную форму;
- передняя и задняя тарелки содержат по меньшей мере два циркуляционных канала, расположенных рядом друг с другом в виде спирали, внутри которых параллельно циркулирует текучая среда-теплоноситель, при этом первые концы указанных циркуляционных каналов передней тарелки выходят в сборный канал, и первые концы указанных циркуляционных каналов задней тарелки выходят в распределительный канал.
Объектом изобретения является также конденсационный теплообменник, содержащий по меньшей мере один пучок, состоящий из одной трубы или из группы состыкованных и выполненных в виде спирали труб, причем эта труба выполнена из теплопроводящего материала, причем этот пучок или эти пучки установлен(ы) неподвижно внутри газонепроницаемого кожуха, причем этот кожух оснащен газоотводным патрубком, при этом предусмотрены средства для обеспечения циркуляции по меньшей мере одной нагреваемой текучей среды-теплоносителя, такой как вода, внутри указанного пучка или указанных пучков труб, при этом теплообменник содержит также отражатель, расположенный на конце указанного пучка из по меньшей мере одной трубы или вставленный между двумя из этих смежных пучков, и средства подачи или средства производства горячих газов.
Согласно изобретению, указанный отражатель является описанным выше отражателем, и указанные средства подачи или средства производства горячих газов расположены таким образом, чтобы указанные горячие газы обдували наружную сторону передней тарелки отражателя, затем проходили радиально или приблизительно радиально через пучок из трубы или группы труб, находящийся на входе указанного отражателя, проходя через промежутки, разделяющие витки, изнутри наружу, и, наконец, обдували наружную сторону задней тарелки указанного отражателя, прежде чем выйти через указанный газоотводный патрубок.
Согласно другим предпочтительным и не ограничительным признакам изобретения, рассматриваемым отдельно или в комбинации:
- выходной патрубок указанного отражателя гидравлически сообщается по меньшей мере с одним из пучков труб, поэтому в отражателе и в пучке или пучках труб циркулирует одна и та же текучая среда-теплоноситель;
- наружный диаметр отражателя идентичен или по существу идентичен наружному диаметру пучка или пучков труб, и длина между двумя концами входного патрубка и выходного патрубка отражателя идентична или по существу идентична длине между двумя концами устьев трубы каждого пучка труб;
- отражатель вставлен между двумя пучками из трубы или групп труб, при этом пучок, находящийся на входе отражателя, выполняет роль первичного теплообменника, и пучок, находящийся на выходе отражателя относительно направления потока горячих газов, выполняет роль вторичного теплообменника таким образом, что горячие газы обдувают наружную сторону передней тарелки отражателя, затем проходят радиально или приблизительно радиально через пучок из трубы или групп труб первичного теплообменника через промежутки, разделяющие витки, изнутри наружу, затем проходят радиально или приблизительно радиально через пучок из трубы или групп труб вторичного теплообменника через промежутки, разделяющие витки, снаружи внутрь и, наконец, обдувают наружную сторону задней тарелки указанного отражателя, прежде чем выйти через указанный газоотводный патрубок;
- стенка трубы или труб пучка труб имеет уплощенное и овальное прямое сечение, большая ось которого является перпендикулярной или приблизительно перпендикулярной к оси спирали, тогда как ширина промежутка, разделяющего два смежных витка, является постоянной и меньшей, чем толщина указанного прямого сечения.
Краткое описание чертежей
Другие отличительные признаки и преимущества изобретения будут более очевидны из нижеследующего описания со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых в качестве неограничивающего примера представлен возможный вариант осуществления.
На этих чертежах, кроме описанной выше фиг. 1:
На фиг. 2 показан заявленный отражатель, вид в перспективе;
на фиг. 3 показаны различные составные элементы отражателя, изображенного на фиг. 2, вид в перспективе с пространственным разделением деталей;
на фиг. 4 показана часть заявленного отражателя, вид в разрезе по плоскости сечения, проходящей через линию IV-IV фиг. 2;
на фиг. 4а показана деталь, изображенная на фиг. 4;
на фиг. 5а и 5b показаны виды спереди изнутри двух тарелок, образующих заявленный отражатель;
на фиг. 6 показаны различные составные элементы теплообменника согласно первому варианту осуществления изобретения, причем этот теплообменник оснащен заявленным отражателем, вид в перспективе с пространственным разделением деталей;
на фиг. 7 и 8 показан теплообменник, представленный на фиг. 6, виды в продольном вертикальном разрезе, соответственно по плоскостям, проходящим через линии VII-VII и VIII-VIII на фиг.6;
на фиг. 9 показан теплообменник согласно второму варианту осуществления изобретения, вид в продольном разрезе;
на фиг. 10, 11 и 12 схематично показаны три других варианта осуществления заявленных отражателей, виды спереди.
Осуществление изобретения
Далее следует более подробное описание первого варианта осуществления заявленного отражателя 2.
Как показано на фиг. 3, отражатель 2 содержит две тарелки, называемые «передней» 3 и «задней» 4, центральную перегородку 5 и два патрубка, а именно входной патрубок 40 и выходной патрубок 30.
Передняя тарелка называется так, потому что она должна быть обращена к горелке, когда отражатель 2 установлен в теплообменнике.
Различные составные элементы отражателя 2 выполнены из теплопроводящего материала, например, из металла, предпочтительно из нержавеющей стали. Их можно также выполнить, например, из алюминия.
Задняя тарелка 4 содержит дно 41, окруженное периферическим бортиком 42, который расположен перпендикулярно или по существу перпендикулярно к этому дну.
Дно 41 имеет круглую или по существу круглую форму. Периферический бортик 42 следует контуру дна 41.
Входной патрубок 40 является трубой. Предпочтительно он посажен и закреплен сваркой в отверстии 420, выполненном в бортике 42.
Дно 41 имеет внутреннюю сторону 411 и наружную сторону 412.
Внутренняя сторона 411 выполнена рельефной таким образом, что имеет по меньшей мере одну так называемую «циркуляционную» канавку 44 (например, пять канавок, расположенных в виде спирали, как показано на фиг. 2 и 3), которая выходит с вогнутой стороны задней тарелки 4. Число и конфигурация этих канавок 44 могут меняться, что будет описано ниже. Предпочтительно поперечное сечение циркуляционной канавки 44 является полукруглым или по существу полукруглым, как показано на фиг. 4.
Кроме того, предпочтительно внутренняя сторона 411 выполнена также рельефной таким образом, что имеет вдоль периферического бортика 42 кольцевую канавку 45, называемую «распределительной», которая тоже выходит с вогнутой стороны задней тарелки 4 и которая имеет более значительные размеры, чем циркуляционная канавка или циркуляционные канавки 44 (в частности, является более глубокой и более широкой), как показано на фиг. 4.
Передняя тарелка 3 является симметричной относительно задней тарелки 4 за исключением отражающей перегородки, которая будет описана ниже. Поэтому ее подробное описание опускается. Одни и те же элементы имеют одинаковые цифровые обозначения, в которых первая цифра 4 заменена цифрой 3. Так, передняя тарелка 3 содержит дно 31, бортик 32, отверстие 320 для установки выходного патрубка 30, внутреннюю сторону 311, наружную сторону 312, по меньшей мере одну циркуляционную канавку 34 и так называемую «сборную» кольцевую периферическую канавку 35, причем все эти канавки показаны на фиг. 4.
Предпочтительно тарелки 3 и 4 выполнены посредством штамповки из металлического листа. Таким образом, дно 31, 41 выполнено посредством деформации, и на наружной стороне 312, 412 рельефно выступают канавки, выполненные на внутренней стороне 311, 411.
Предпочтительно центральная перегородка 5 выполнена из тонкого металлического листа. Она имеет контур, повторяющий контур дна 31, 41 тарелок 3 и 4. В ней выполнено множество отверстий 50, роль которых будет пояснена ниже.
Перегородка 5 имеет переднюю сторону 53 и заднюю сторону 54.
Передняя 3 и задняя 4 тарелки соединены друг с другом с двух сторон от центральной перегородки 5 герметично по отношению к текучим средам, при этом их соответствующие вогнутые части обращены друг к другу.
Как показано на фиг. 4, концы боковых периферических бортиков 32, 42 обеих тарелок 3, 4 закреплены на окружности центральной перегородки 5 при помощи сварного шва 51.
Кроме того, соединение производят таким образом, чтобы оба края (контура) каждой из циркуляционных канавок 34 или 44 входили в контакт соответственно с передней стороной 53 и с задней стороной 54 плоской центральной перегородки 5 и были закреплены на ней посредством точечной сварки или сварного шва 52. Это же относится и к двум распределительным канавкам 35, 45.
В примере осуществления, представленном на фиг. 2-5b, где тарелки 3, 4 являются симметричными с двух сторон от центральной перегородки 5, отмечается, что сварной шов 52 соединяет сразу обе тарелки и перегородку 5, что упрощает способ изготовления.
После соединения обеих тарелок 3, 4 и центральной перегородки 5 циркуляционные канавки 33, 44 образуют (ограничивают) вместе с указанной перегородкой 5 циркуляционные каналы 36, соответственно 46, тогда как сборная 35 и распределительная 45 канавки образуют с этой перегородкой 5 сборный 37 и распределительный 47 каналы (см. фиг. 4 и 4а).
Далее со ссылками на фиг. 5а и 5b следует описание частного варианта осуществления отражателя.
На фиг. 5а показано, что тарелка 4 содержит пять смежных циркуляционных канавок, расположенных вместе в виде спирали и проходящих от периферической распределительной канавки к центру тарелки. Они образуют вместе с не показанной на фигуре перегородкой 5 пять циркуляционных каналов 46а, 46b, 46c, 46d и 46е, при этом канал 46а находится наиболее снаружи.
Эти пять циркуляционных каналов 46а, 46b, 46c, 46d и 46е выходят в распределительный канал 45 на уровне одного из своих двух концов, называемого «первым концом», и эти первые концы обозначены соответственно 461а, 461b, 461c, 461d и 461е. Их соответствующие противоположные концы обозначены 462а, 462b, 462c, 462d и 462е.
Кроме того, отражающая перегородка 48 соединяет наружную точку конца 461а наиболее наружного канала 46а с бортиком 42.
Она расположена таким образом, что отделяет поток, поступающий через входной патрубок 40, от потока, который проходит через весь распределительный канал 47 и который должен поступать в каналы 46а-46е.
На фиг. 5b показана тарелка 3, которая является почти симметричной относительно тарелки 4 и подробное описание которой опускается. Первый и второй концы пяти циркуляционных каналов 36а, 36b, 36c, 36d и 36е обозначены соответственно 361а, 361b, 361c, 361d, 361е и 362а, 362b, 362c, 362d, 362е, а отражающая перегородка имеет обозначение 38.
Эта перегородка 38 имеет форму, слегка отличающуюся от перегородки 48. Она соединяет бортик 32 с наружной точкой первого конца 361а наиболее наружного канала 36а, но расположена таким образом, что отделяет потоки, выходящие из различных циркуляционных каналов 36а-36е, от потока, собирающегося в сборном канале 37, после его прохождения в этом канале, чтобы направить этот поток в сторону выходного патрубка 30.
Кроме того, в центральной перегородке 5 напротив соответствующих вторых концов 462а, 462b, 462c, 462d, 462е и 362а, 362b, 362c, 362d, 362е различных каналов выполнены пять отверстий 50a, 50b, 50c, 50d, 50e (см. фиг. 3).
Далее следует описание циркуляции текучей среды-теплоносителя, такой как вода, внутри отражателя 2.
Текучая среда поступает в отражатель через входной патрубок 40 (стрелка i1), проходит по всему распределительному каналу 47 (стрелки i2), затем распределяется по пяти циркуляционным каналам 46а, 46b, 46c, 46d и 46е, внутри которых циркуляция происходит параллельно (стрелки i3). Это способствует уменьшению потерь напора. Текучая среда направляется при помощи изогнутой отражающей перегородки 48.
Как только текучая среда достигает вторых концов 462а, 462b, 462c, 462d, 462е, она проходит через перегородку 5 по соответствующим пяти отверстиям 50a, 50b, 50c, 50d, 50e, поступает в пять циркуляционных каналов 36а, 36b, 36c, 36d и 36е (стрелки i4 на фиг. 5b) и выходит из них на их соответствующих концах 361а, 361b, 361c, 361d, 361е. Затем текучая среда-теплоноситель скапливается в сборном канале 37 (стрелки i5), ударяется в отражающую перегородку 37, от которой она направляется (стрелки i6) к выходному патрубку 30, из которого она выходит наружу (стрелки i7).
Учитывая симметричную форму каналов тарелок 3, 4, текучая среда циркулирует противотоком (стрелки i3, i4) в каждой паре каналов 36а, 46а до 36е, 46е, находящихся с двух сторон от центральной перегородки 5 (см. также фиг. 4а).
Описанный вариант осуществления не является ограничивающим, и можно выполнить более или менее пяти циркуляционных каналов. Например, тарелка 4, показанная на фиг. 10, содержит только один выполненный спиралевидно циркуляционный канал 46а.
Если обратиться к фиг. 11 и 12, то можно заметить, что траектория циркуляционных каналов на дне тарелок не ограничивается спиралевидной формой и может иметь любую другую форму, например, форму змеевика (фиг. 11) или прямолинейную форму (например, шесть параллельных каналов 46а-46f на фиг. 12).
Независимо от формы циркуляционных каналов, они выполнены таким образом, что проходят по меньшей мере на части дна 31, 41 и предпочтительно на всей поверхности внутри сборного или распределительного каналов.
Наконец, необходимо отметить, что симметричное распределение каналов с двух сторон от перегородки 5 является предпочтительным для упрощения сварки, но не является обязательным. Циркуляционный канал или циркуляционные каналы, выполненный(ые) в передней тарелке 3, могут иметь форму, отличную от формы циркуляционного канала или циркуляционных каналов в задней тарелке 4.
Описанный выше отражатель предназначен для установки в конденсационном теплообменнике.
Далее со ссылками на фиг. 6-9 следует описание такого теплообменника.
Повторное описание конструктивных элементов, идентичных элементам, описанным для известного теплообменника со ссылками на фиг. 1, опускается, и они имеют такие же цифровые обозначения. Заявленный теплообменник имеет обозначение 1'. На фиг. 6 отдельно показаны две части 10а, 10b кожуха 10.
Теплообменник, показанный на фиг. 6-8, содержит два коаксиальных пучка состыкованных труб, из который один пучок 12а выполняет роль первичного теплообменника, а второй 12b - вторичного теплообменника. Пучок 12а содержит две смежные трубы, образующие спираль с осью X-X'. Пучок 12b содержит только одну трубу, тоже намотанную в виде спирали с осью X-X'.
Трубы выполнены из теплопроводящего материала.
Предпочтительно трубы имеют уплощенное овальное прямое сечение, большие стороны которого перпендикулярны к оси X-X'.
Предпочтительно, приливы (не показаны), имеющиеся на больших сторонах труб, выполняют роль распорок и позволяют ограничить между каждым витком спирали промежуток 121 калиброванной величины, который является по существу постоянным и меньшим толщины Е прямого сечения труб (см. фиг. 7 и 8).
Каждая труба имеет прямые концевые участки, то есть участки с прямолинейной осью и с постепенно меняющимся сечением, выходная концевая часть (устье) которых является круглой.
Три трубы, образующие различные пучки 12а, 12b, являются идентичными, имеют одинаковую длину, одинаковый диаметр трубы и одинаковый диаметр спирали, как показано на фиг. 6. Они расположены в кожухе 10а, 10b таким образом, что продольные оси их соответствующих устьев 120 находятся в одной плоскости Р.
Предпочтительно размеры заявленного отражателя 2 рассчитаны таким образом, чтобы его наружный диаметр D1 был идентичен или по существу идентичен наружному диаметру D2 пучков 12а, 12b труб. Точно так же, предпочтительно соответствующие наружные диаметры D3 и D4 выходного 30 и входного 40 патрубков (см. фиг. 2) являются идентичными выходному диаметру D5, D6 устьев 120 пучков 12а, 12b труб. Наконец, длина L1 между двумя концами входного 40 и выходного 30 патрубков (см. фиг. 2) предпочтительно является идентичной длине L2 между двумя концами двух устьев 120 каждой спирали пучков 12а, 12b труб (см. фиг. 6).
Предпочтительно толщина Е1 отражателя 2 в его наиболее толстой части (на уровне сборного 35 и распределительного 45 каналов) идентична или по существу идентична толщине Е2 спирали трубы (см. фиг. 7 и 8).
Таким образом, геометрия отражателя 2 позволяет разместить его в теплообменнике 1' на месте трубы, которую он предпочтительно заменяет одновременно с отражателем 14 и его огнеупорным изолятором из известного технического решения.
Соединение пучков 12а, 12b труб и отражателя 2 со средствами обеспечения циркуляции текучей среды-теплоносителя описано ниже со ссылками на фиг. 6 и 8.
Кожух 10 содержит два боковых коллектора 17, 18, которые обеспечивают классическое подсоединение теплообменника 1' к магистрали подачи предназначенной для нагрева холодной текучей среды, переход этой текучей среды из одной трубы в другую и удаление нагретой текучей среды.
Входные и выходные устья труб герметично запрессованы в соответствующие отверстия, выполненные в кожухе 10, и выходят внутрь коллекторов 17, 18.
Входной-выходной коллектор 17 содержит входную камеру 171 и выходную камеру 172, выполненные с возможностью соединения с патрубком подачи предназначенной для нагрева текучей среды и, соответственно, с патрубком удаления нагретой текучей среды.
Входная камера 171 соединена с входным устьем 120 пучка 12b труб и с входным патрубком 40, в которые поступает предназначенная для нагрева текучая среда. Выходная камера 172 соединена с выходными устьями 12 пучка 12а труб, через которые выходит нагретая текучая среда.
Противоположный коллектор 18 содержит единую переходную камеру 180, которая соединена одновременно с устьями 120 пучков 12а, 12b и с выходным патрубком 30. Следовательно, патрубок 30 гидравлически сообщается с пучком 12а.
Поступающий в камеру 17 поток (стрелки k1) делится на два потока, каждый из которых проходит через пучок 12b и отражатель 2, которые затем соединяются в камере 180 и переходят (стрелки k2) в трубы пучка 12а, после чего проходят (стрелки k3) в камеру 172 и выходят из этой камеры.
В вышеупомянутом варианте осуществления в отражателе 2 и в пучках 12а и 12b труб циркулирует одна и та же текучая среда-теплоноситель, однако можно предусмотреть два отдельных источника текучей среды-теплоносителя, один для отражателя 2 и другой для пучка 12а, 12b труб.
Горячие газы следуют по тому же пути, который был описан со ссылками на фиг. 1. Они проходят противотоком относительно текучей среды-теплоносителя (см. стрелки j1, j2 на фиг. 8).
Далее со ссылками на фиг. 9 следует описание еще одного варианта осуществления теплообменника, обозначенного 1''. Он отличается от теплообменника 1' тем, что не содержит пучка 12b труб, выполняющего роль вторичного теплообменника, на выходе (относительно направления циркуляции горячих газов) отражателя 2. В остальном он является таким же, и одни и те же элементы имеют одинаковые цифровые обозначения.
В этом случае горячие газы после обдувания наружной стороны 312 передней тарелки 3 и прохождения через промежутки 121 между витками первичного пучка 12а выходят напрямую, обдувая наружную сторону 412 задней тарелки 4, при контакте с которой они охлаждаются, после чего выходят через патрубок 13.
Описанный выше отражатель 2 можно также использовать в теплообменнике с двумя пучками труб, один из которых расположен вокруг горелки, а другой параллельно рядом, как описано в документе FR 2 843 189, или в теплообменнике с тремя пучками труб, два из которых расположены вокруг горелки, а третий параллельно рядом с двумя первыми, как описано в документе FR 2 913 105.
Во всех описанных вариантах осуществления преимуществом заявленного отражателя является то, что его две наружные поверхности 312, 412 охлаждаются за счет полностью контролируемой циркуляции воды во всех циркуляционных каналах 36а-36е и 46а-46е. Это позволяет избегать любой горячей точки.
Кроме того, температура выходящих газов существенно понижается при контакте с наружной поверхностью 412 задней тарелки 4. Таким образом, выходная температура газов (дымов) является близкой и даже равной температуре воды, которая заходит в теплообменник (около 30°С). Степень конденсации в камере 15 сгорания и в конденсационной камере 16 повышается.
Наконец, выбросы оксидов азота (NOx) примерно на 20% меньше по сравнению с теплообменником с известным отражателем из огнеупорного материала.

Claims (12)

1. Отражатель (2) для конденсационного теплообменника, характеризующийся тем, что содержит две так называемые «переднюю» (3) и «заднюю» (4) тарелки, центральную плоскую перегородку (5), входной патрубок (40) и выходной патрубок (30), при этом каждая тарелка (3, 4) содержит дно (31, 41), окруженное периферическим бортиком (32, 42), при этом внутренняя сторона (311, 411) дна каждой тарелки выполнена рельефной и имеет по меньшей мере одну так называемую «циркуляционную» канавку (34, 44), которая расположена по меньшей мере на части указанного дна, при этом обе тарелки (3, 4) соединены друг с другом герметично по отношению к текучим средам с двух сторон от указанной центральной перегородки (5) таким образом, что их соответствующие вогнутые части обращены друг к другу и каждая циркуляционная канавка (34, 44) образует с указанной центральной перегородкой (5) по меньшей мере один так называемый «циркуляционный» канал (36а, 36b, 36c, 36d, 36е, 46а, 46b, 46c, 46d, 46е), в котором должна циркулировать текучая среда-теплоноситель, такая как вода, при этом обе тарелки и центральная перегородка выполнены из теплопроводящего материала, при этом первый (361а, 361b, 361c, 361d, 361е, 461а, 461b, 461c, 461d, 461е) из двух концов каждого циркуляционного канала (36а, 36b, 36c, 36d, 36е, 46а, 46b, 46c, 46d, 46е) передней тарелки (3), соответственно задней тарелки (4), гидравлически сообщается с выходным патрубком (30), соответственно входным патрубком (40), указанного отражателя, и второй конец (362а, 362b, 362c, 362d, 362е) каждого циркуляционного канала передней тарелки (3) соединен со вторым концом (462а, 462b, 462c, 462d, 462е) канала задней тарелки (4) через отверстие (50a, 50b, 50c, 50d, 50e), выполненное в указанной центральной перегородке, так, что указанная текучая среда-теплоноситель может циркулировать от входного патрубка (40) к выходному патрубку (30) через систему циркуляционных каналов, проходя с двух сторон от указанной центральной перегородки (5).
2. Отражатель по п. 1, характеризующийся тем, что циркуляционный канал или циркуляционные каналы (36а, 36b, 36c, 36d, 36е) передней тарелки (3) и циркуляционный канал или циркуляционные каналы (46а, 46b, 46c, 46d, 46е) задней тарелки (4) являются симметричными относительно плоскости симметрии, проходящей через указанную центральную перегородку (5), так, что текучая среда-теплоноситель циркулирует в циркуляционном канале или циркуляционных каналах передней тарелки (3) противотоком относительно направления, в котором она циркулирует в находящемся напротив канале или находящихся напротив каналах задней тарелки (4).
3. Отражатель по п. 1 или 2, характеризующийся тем, что дно (31) передней тарелки (3) и дно (41) задней тарелки (4) выполнены рельефными, образуя кольцевую периферическую канавку, называемую соответственно «сборной канавкой» (35) и «распределительной канавкой» (45), которая проходит вокруг указанных циркуляционных канавок (34, 44), при этом обе тарелки (3, 4) соединены с двух сторон центральной перегородки (5) так, что сборная (35) и распределительная (45) канавки образуют с указанной центральной перегородкой соответственно сборный канал (37) и распределительный канал (47), при этом входной патрубок (40) выходит в указанный распределительный канал (47), а выходной патрубок (30) выходит в указанный сборный канал (37), при этом указанные распределительный (47) и сборный (37) каналы дополнительно оснащены внутри отражающей перегородкой (48, 38), которая позволяет направлять текучую среду-теплоноситель из распределительного канала (47) в циркуляционные каналы (46а, 46b, 46c, 46d, 46е) задней тарелки (4) и соответственно из циркуляционных каналов (36а, 36b, 36c, 36d, 36е) передней тарелки (3) в сборный канал (37).
4. Отражатель по любому из пп. 1-3, характеризующийся тем, что циркуляционный канал или циркуляционные каналы (36а, 36b, 36c, 36d, 36е, 46а, 46b, 46c, 46d, 46е) имеют форму спирали.
5. Отражатель по любому из пп. 1-3, характеризующийся тем, что циркуляционный канал или циркуляционные каналы (36а, 36b, 36c, 36d, 36е, 46а, 46b, 46c, 46d, 46е) имеют форму змеевика.
6. Отражатель по любому из пп. 1-3, характеризующийся тем, что циркуляционный канал или циркуляционные каналы (36а, 36b, 36c, 36d, 36е, 46а, 46b, 46c, 46d, 46е) имеют прямолинейную форму.
7. Отражатель по п. 3, характеризующийся тем, что передняя (3) и задняя (4) тарелки содержат по меньшей мере два циркуляционных канала (36а, 36b, 36c, 36d, 36е, 46а, 46b, 46c, 46d, 46е), расположенных рядом друг с другом и закрученных в виде спирали, внутри которых параллельно циркулирует текучая среда-теплоноситель, причем первые концы (361а, 361b, 361c, 361d, 361е) указанных циркуляционных каналов (36а, 36b, 36c, 36d, 36е) передней тарелки (3) выходят в сборный канал (37), при этом первые концы (461а, 461b, 461c, 461d, 461е) указанных циркуляционных каналов (46а, 46b, 46c, 46d, 46е) задней тарелки (4) выходят в распределительный канал (47).
8. Конденсационный теплообменник (1', 1''), содержащий по меньшей мере один пучок (12a, 12b), состоящий из одной трубы или из группы состыкованных труб, намотанных в виде спирали, причем эта труба выполнена из теплопроводящего материала, причем этот пучок или эти пучки установлен(ы) неподвижно внутри газонепроницаемого кожуха (10), причем этот кожух оснащен газоотводным патрубком (13), при этом имеются средства для обеспечения циркуляции по меньшей мере одной нагреваемой текучей среды-теплоносителя, такой как вода, внутри указанного пучка или указанных пучков (12a, 12b) труб, при этом теплообменник содержит также отражатель, расположенный на конце указанного пучка (12а) из по меньшей мере одной трубы или вставленный между двумя из этих смежных пучков (12a, 12b), и средства подачи или средства (11) производства горячих газов, отличающийся тем, что указанный отражатель (2) является отражателем по любому из пп. 1-8, при этом указанный отражатель (2) и указанные средства подачи или средства (11) производства горячих газов расположены так, чтобы указанные горячие газы обдували наружную сторону (312) передней тарелки (3) отражателя, затем проходили радиально или приблизительно радиально через пучок (12а) из трубы или группы труб, находящийся на входе указанного отражателя (2), проходя через промежутки (121), разделяющие витки, изнутри наружу, и, наконец, обдували наружную сторону (412) задней тарелки (4) указанного отражателя, прежде чем выйти через указанный газоотводный патрубок (13).
9. Теплообменник (1', 1'') по п. 8, отличающийся тем, что выходной патрубок (30) указанного отражателя (2) гидравлически сообщается по меньшей мере с одним из пучков (12а) труб так, что в отражателе (2) и в пучке или пучках (12а) труб циркулирует одна и та же текучая среда-теплоноситель.
10. Теплообменник (1', 1'') по п. 8 или 9, отличающийся тем, что наружный диаметр отражателя (2) идентичен или по существу идентичен наружному диаметру пучка или пучков (12a, 12b) труб, при этом длина (L1) между двумя концами входного патрубка (40) и выходного патрубка (30) отражателя (2) идентична или по существу идентична длине (L2) между двумя концами устьев (120) трубы каждого пучка (12a, 12b) труб.
11. Теплообменник (1', 1'') по одному из пп. 8-10, отличающийся тем, что отражатель (2) вставлен между двумя пучками (12a, 12b) из трубы или групп труб, при этом пучок (12а), находящийся на входе отражателя (2), выполняет роль первичного теплообменника, а пучок (12b), находящийся на выходе отражателя относительно направления потока горячих газов, выполняет роль вторичного теплообменника так, что горячие газы обдувают наружную сторону (312) передней тарелки (3) отражателя, затем проходят радиально или приблизительно радиально через пучок (12а) из трубы или группы труб первичного теплообменника через промежутки (121), разделяющие витки, изнутри наружу, затем проходят радиально или приблизительно радиально через пучок (12b) из трубы или групп труб вторичного теплообменника через промежутки (121), разделяющие витки, снаружи внутрь и, наконец, обдувают наружную сторону (412) задней тарелки (4) указанного отражателя, прежде чем выйти через указанный газоотводный патрубок (13).
12. Теплообменник (1', 1'') по одному из пп. 9-12, отличающийся тем, что стенка трубы или труб пучка (12a, 12b) труб имеет уплощенное и овальное прямое сечение, большая ось которого является перпендикулярной или приблизительно перпендикулярной к оси (Х-Х') спирали, при этом ширина промежутка, разделяющего два смежных витка, является постоянной и меньшей, чем толщина указанного прямого сечения.
RU2018131998A 2016-02-09 2017-02-08 Отражатель для конденсационного теплообменника и теплообменник, оснащенный таким отражателем RU2718940C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1651014 2016-02-09
FR1651014A FR3047549B1 (fr) 2016-02-09 2016-02-09 Deflecteur pour echangeur de chaleur a condensation et echangeur muni d'un tel deflecteur
PCT/EP2017/052753 WO2017137437A1 (fr) 2016-02-09 2017-02-08 Déflecteur pour échangeur de chaleur à condensation et échangeur muni d'un tel déflecteur

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018131998A RU2018131998A (ru) 2020-03-10
RU2018131998A3 RU2018131998A3 (ru) 2020-03-24
RU2718940C2 true RU2718940C2 (ru) 2020-04-15

Family

ID=56069050

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018131998A RU2718940C2 (ru) 2016-02-09 2017-02-08 Отражатель для конденсационного теплообменника и теплообменник, оснащенный таким отражателем

Country Status (8)

Country Link
US (1) US10900692B2 (ru)
EP (1) EP3414494B1 (ru)
KR (1) KR102625188B1 (ru)
CN (1) CN108603688B (ru)
CA (1) CA3013114A1 (ru)
FR (1) FR3047549B1 (ru)
RU (1) RU2718940C2 (ru)
WO (1) WO2017137437A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT201800003444A1 (it) * 2018-03-12 2019-09-12 Condevo S P A Cella di scambio di calore per una caldaia per riscaldamento
WO2020236863A1 (en) * 2019-05-21 2020-11-26 General Electric Company Monolithic heater bodies
KR102531836B1 (ko) 2020-07-27 2023-05-16 주식회사 경동나비엔 유로캡 플레이트 및 이를 포함하는 연소실 조립체

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2069294C1 (ru) * 1992-05-12 1996-11-20 Гоулдстар Ко., Лтд. Теплообменник для газовой горелки
FR2846075A1 (fr) * 2002-10-16 2004-04-23 Realisation Mecaniques Engenee Echangeur de chaleur a condensation, a enveloppe plastique
FR2942866A1 (fr) * 2009-03-06 2010-09-10 Mer Joseph Le Porte a bruleur integre pour appareil de chauffage
RU2012137283A (ru) * 2010-02-01 2014-03-10 Джаннони Франс Устройство для производства горячих текучих сред, содержащее теплообменник-конденсатор

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1654551A (en) * 1924-12-20 1928-01-03 Schutte & Koerting Co Fluid-heating device
US2131265A (en) * 1937-03-01 1938-09-27 Dow Chemical Co Spiral heat interchanger and method of making same
US3269405A (en) * 1964-03-16 1966-08-30 Rappold & Co Gmbh Hermann Water-cooled hot-gas and hot-blast valve tongue
DE2124303A1 (ru) * 1971-05-17 1972-10-26
SE414829B (sv) * 1975-09-02 1980-08-18 Parca Norrahammar Ab Plattvermevexlare
FI64859C (fi) * 1976-01-22 1984-01-10 Oestbo John D B Vaermevaexlare
US4655174A (en) * 1979-04-26 1987-04-07 Fillios Jean P R Hot liquid generator with condensation and installation incorporating this generator
US4403572A (en) * 1980-05-16 1983-09-13 Advanced Mechanical Technology, Inc. Combustion product condensing water heater
JPS57155089A (en) * 1981-03-20 1982-09-25 Hitachi Ltd Scroll type laminated heat exchanger
JPS62258992A (ja) * 1986-05-02 1987-11-11 Hitachi Zosen Corp 積層板型熱交換器
IT1276990B1 (it) * 1995-10-24 1997-11-03 Tetra Laval Holdings & Finance Scambiatore di calore a piastre
US5912088A (en) * 1997-10-28 1999-06-15 Plug Power, L.L.C. Gradient isolator for flow field of fuel cell assembly
US6071635A (en) * 1998-04-03 2000-06-06 Plug Power, L.L.C. Easily-formable fuel cell assembly fluid flow plate having conductivity and increased non-conductive material
US6007933A (en) * 1998-04-27 1999-12-28 Plug Power, L.L.C. Fuel cell assembly unit for promoting fluid service and electrical conductivity
US6093502A (en) * 1998-10-28 2000-07-25 Plug Power Inc. Fuel cell with selective pressure variation and dynamic inflection
US6253835B1 (en) * 2000-02-11 2001-07-03 International Business Machines Corporation Isothermal heat sink with converging, diverging channels
JP3448737B2 (ja) * 2000-05-25 2003-09-22 住友重機械工業株式会社 ウエハーチャック用冷却板及びウエハーチャック
WO2003033984A1 (en) * 2001-10-17 2003-04-24 Showa Denko K.K. Evaporator and vehicle provided with refrigeration cycle having the same
WO2003087807A1 (en) * 2002-04-05 2003-10-23 The Government Of The United States Of America, As Represented By The Secretary, Department Of Health And Human Services Method and apparatus for counterconcurrent chromatography
FR2843189B1 (fr) 2002-07-30 2004-10-15 Mer Joseph Le "echangeur de chaleur a condensation a double faisceau de tubes"
FR2854229A1 (fr) * 2003-04-25 2004-10-29 Realisation Mecaniques Engenee Echangeur de chaleur a condensation
ITTO20040022A1 (it) * 2004-01-22 2004-04-22 Cosmogas Srl Scambiatore di calore, in particolare del tipo a condensazione
DE112005001069T8 (de) * 2004-05-11 2008-01-31 Noritz Corporation, Kobe Wärmetauscher und Warmwasserbereiter
ITMO20040132A1 (it) * 2004-05-25 2004-08-25 Worgas Bruciatori Srl Apparato di combustione ad elevata potenza specifica
US8163243B1 (en) * 2006-09-07 2012-04-24 The United States Of America As Represented By The Administrator Of National Aeronautics And Space Adminstration Zero-G condensing heat exchanger with integral disinfection
FR2913105B1 (fr) 2007-02-28 2009-05-08 Mer Joseph Le "echangeur de chaleur a condensation comprenant deux faisceaux primaires et un faisceau secondaire"
DE102009024442A1 (de) * 2009-06-10 2011-01-05 Robert Bosch Gmbh Gliederheizkessel
WO2011002711A1 (en) * 2009-06-29 2011-01-06 Laars Heating Systems Company Flat tube heat exchanger for boilers and water heaters
US9353967B2 (en) * 2010-02-03 2016-05-31 Farshid Ahmady Fluid heating apparatus
US20110303400A1 (en) * 2010-06-15 2011-12-15 Pb Heat, Llc Counterflow heat exchanger
TW201211739A (en) * 2010-09-09 2012-03-16 Asia Vital Components Co Ltd Heat exchanger structure
KR101331825B1 (ko) * 2011-11-14 2013-11-22 주식회사 두발 콘덴싱 보일러용 열교환기
WO2015140664A1 (en) * 2014-03-17 2015-09-24 Condevo S.P.A. Heat exchange cell and method
CN204495135U (zh) * 2015-02-06 2015-07-22 中国石油大学(华东) 新型螺旋板式反应换热器
FR3047063B1 (fr) * 2016-01-22 2018-11-30 Sermeta Dispositif d'echanges thermiques pour echangeur de chaleur a condensation

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2069294C1 (ru) * 1992-05-12 1996-11-20 Гоулдстар Ко., Лтд. Теплообменник для газовой горелки
FR2846075A1 (fr) * 2002-10-16 2004-04-23 Realisation Mecaniques Engenee Echangeur de chaleur a condensation, a enveloppe plastique
FR2942866A1 (fr) * 2009-03-06 2010-09-10 Mer Joseph Le Porte a bruleur integre pour appareil de chauffage
RU2012137283A (ru) * 2010-02-01 2014-03-10 Джаннони Франс Устройство для производства горячих текучих сред, содержащее теплообменник-конденсатор

Also Published As

Publication number Publication date
US10900692B2 (en) 2021-01-26
US20190049148A1 (en) 2019-02-14
FR3047549A1 (fr) 2017-08-11
FR3047549B1 (fr) 2019-05-10
EP3414494A1 (fr) 2018-12-19
WO2017137437A1 (fr) 2017-08-17
EP3414494B1 (fr) 2020-08-05
CA3013114A1 (fr) 2017-08-17
RU2018131998A (ru) 2020-03-10
RU2018131998A3 (ru) 2020-03-24
CN108603688B (zh) 2021-03-19
KR102625188B1 (ko) 2024-01-16
CN108603688A (zh) 2018-09-28
KR20180112823A (ko) 2018-10-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2717732C2 (ru) Конденсационный теплообменник, оснащенный теплообменным устройством
RU2718940C2 (ru) Отражатель для конденсационного теплообменника и теплообменник, оснащенный таким отражателем
RU2011942C1 (ru) Трубчатый теплообменник
US4386652A (en) Heat exchange assembly
JP6113175B2 (ja) 高温熱交換器
RU2514572C1 (ru) Устройство для производства горячих текучих сред, содержащее теплообменник-конденсатор
CN112460567B (zh) 一种同心单管圈水冷燃烧及换热的燃气锅炉
WO2014116805A2 (en) Heat exchanger having a compact design
WO2009121531A1 (en) Header plate and heat exchanger comprising same
CN1105271C (zh) 高温发生器
CA1216280A (en) Heat exchanger
CN210832617U (zh) 一种冷阱机渐开线管式换热器
CN110926026A (zh) 一种换热器及冷凝锅炉
CN114294826B (zh) 热水锅炉
CN111140834A (zh) 一种三盘管燃气烟气紊流换热装置及方法
CN217236506U (zh) 一种立式低碳冷凝节能器
RU2819325C1 (ru) Пластинчатый теплообменник с коллектором для разделения горячего и холодного теплоносителя
CN216716586U (zh) 热交换结构
RU126814U1 (ru) Пластинчатый теплообменник
RU97478U1 (ru) Подогреватель высокого давления для турбоустановок
CN211668032U (zh) 一种换热器及冷凝锅炉
SU1163124A1 (ru) Кожухотрубный теплообменник
RU195711U1 (ru) Водотрубный котёл
SU1249296A1 (ru) Кожухотрубный теплообменник
SU1366781A1 (ru) Паровод ной подогреватель