SE532524C2 - Värmeväxlarplatta samt värmeväxlarmontage innefattandes fyra plattor - Google Patents

Värmeväxlarplatta samt värmeväxlarmontage innefattandes fyra plattor

Info

Publication number
SE532524C2
SE532524C2 SE0801394A SE0801394A SE532524C2 SE 532524 C2 SE532524 C2 SE 532524C2 SE 0801394 A SE0801394 A SE 0801394A SE 0801394 A SE0801394 A SE 0801394A SE 532524 C2 SE532524 C2 SE 532524C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
plate
distribution
heat exchanger
coolant
passage
Prior art date
Application number
SE0801394A
Other languages
English (en)
Other versions
SE0801394L (sv
Inventor
Alvaro Zorzin
Leif Hallgren
Angelo Muzzolon
Marcello Pavan
Emanuele Biancon
Original Assignee
Alfa Laval Corp Ab
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 Alfa Laval Corp Ab filed Critical Alfa Laval Corp Ab
Priority to SE0801394A priority Critical patent/SE532524C2/sv
Priority to PL09762768.1T priority patent/PL2307842T3/pl
Priority to DK09762768.1T priority patent/DK2307842T3/da
Priority to EP09762768.1A priority patent/EP2307842B1/en
Priority to CN2009801224632A priority patent/CN102084203B/zh
Priority to PT97627681T priority patent/PT2307842T/pt
Priority to JP2011513461A priority patent/JP5553828B2/ja
Priority to ES09762768T priority patent/ES2930471T3/es
Priority to KR1020107027848A priority patent/KR101263559B1/ko
Priority to PCT/SE2009/050740 priority patent/WO2009151399A1/en
Priority to RU2011100832/06A priority patent/RU2457416C1/ru
Priority to US12/996,978 priority patent/US20110083833A1/en
Priority to BRPI0913116A priority patent/BRPI0913116A2/pt
Publication of SE0801394L publication Critical patent/SE0801394L/sv
Publication of SE532524C2 publication Critical patent/SE532524C2/sv

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D9/00Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • 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
    • 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
    • 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
    • F28F3/00Plate-like or laminated elements; Assemblies of plate-like or laminated elements
    • F28F3/08Elements constructed for building-up into stacks, e.g. capable of being taken apart for cleaning
    • F28F3/086Elements constructed for building-up into stacks, e.g. capable of being taken apart for cleaning having one or more openings therein forming tubular heat-exchange passages
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2250/00Arrangements for modifying the flow of the heat exchange media, e.g. flow guiding means; Particular flow patterns
    • F28F2250/06Derivation channels, e.g. bypass

Description

20 25 30 532 524 dor av varje passage för de återstående två vätskorna. Passagerna skapas genom att använda två olika platt-typer. En bra tätning mellan angränsande plattor vid öppningarna som skapar inlopps- och utloppskanaler för de tre vätskorna skapas genom att utforma områdena runt öppningarna, så att ett system med ringforrnade, plana områden definieras.
EP 1062472 B visar ett annat exempel av en trekrets värmeväxlare. Denna utformning handlar i huvudsak om att sammanfoga öppningshålen på ett luft- tätt sätt.
EP 0965025 B beskriver en plattvärmeväxlare för tre värmeväxlande vätskor.
Värmeväxlarens öppningshål är parvis ämnade för genomflödet av respekti- ve värmeväxlande vätska och öppningshålen är symmetriskt anordnade på båda sidor av en värrneöverförande del på så sätt att en rak linje dragen ge- nom centrum av öppningshålen delar den värmeöverförande delen i två lika delar.
Dessa värmeväxlare fungerar alldeles utmärkt i vissa applikationer. På exi- sterande värmeväxlare finns ändå plats för förbättringar.
BESKRIVNING AV UPPFINNINGEN Ett syfte med uppfinningen är således att tillhandahålla en förbättrad värme- växlare med en förbättrad flödesfördelning i varje flödeskrets. Ett ytterligare syfte med uppfinningen är således att tillhandahålla en värmeväxlare med en förbättrad värmeöverföringskoefficient.
Lösningen på problemet enligt uppfinningen finns angiven i den känneteck- nande delen av kravet 1. Kraven 2 - 11 innehåller föredragna utföringsformer av värmeväxlarplattan. Kraven 12 - 21 innehåller föredragna utföringsformer av ett värmeväxlar-montage. Krav 22 innehåller en föredragen värmeväxlare. 10 15 20 25 30 532 524 Med en värmeväxlarplatta för att användas i ett trekrets värmeväxlar- montage, där plattan innefattar ett första fördelningsområde med tre öpp- ningshål, ett värmeöverföringsområde och ett andra fördelningsområde- med tre öppningshål, där plattan innefattar ett korrugerat mönster med àsar och dalar, uppnås syftet med uppfinningen genom att det mittersta öppningshålet i det första fördelningsområdet är placerat med ett vertikalt avstånd från kort- sidan av plattan så att en flödespassage erhålles mellan det mittersta öpp- ningshålet och kortsidan av plattan när tvà plattor staplas för att bilda en flö- deskanal däremellan.
Med denna första utföringsform av plattan för ett värmeväxlar-montage, så erhålles en värmeväxlarplatta som möjliggör en förbättrad flödesfördelning i den första fördelningspassagen för kylmedelkretsama. Fördelen med detta är att en större del av värmeväxlarplattan, d.v.s. området runt den passiva in- loppsöppningen även kan användas som en verksam värmeöverföringsyta.
En annan fördel är att flödesfördelning av vätskan i den första eller nedre fördelningspassagen förbättras, vilket i sin tur förbättrar flödesfördelningen i värmeöverföringspassagen. En annan fördel är att flödet i vätskekretsen och in i vätskeutloppsöppningen också förbättras. Verkningsgraden för värmeväx- laren kommer därmed att förbättras.
I en fördelaktig vidareutveckling av den uppfinningsenliga plattan är det mit- tersta öppningshålet i det andra fördelningsområdet placerat med ett vertikalt avstånd från kortsidan av plattan så att en flödespassage erhålles mellan det mittersta öppningshålet och kortsidan av plattan när två plattor staplas för att bilda en flödeskanal däremellan. Fördelen med detta är att en större del av värmevâxlarplattan, d.v.s. omrâdet runt den passiva utloppsöppningen även kan användas som en verksam värmeöverföringsyta. En annan fördel är att flödesfördelning av vätskan från inloppsöppningen förbättras, vilket i sin tur förbättrar vätskeflödesfördelningen i värmeöverföringspassagen. Verknings- graden för värmeväxlaren kommer därmed att förbättras ytterligare. 10 15 20 25 30 532 Såå l en fördelaktig vidareutveckling av den uppfinningsenliga plattan är åtmin- stone ett hörn av plattan försett med en plan, ringformad förbiledningssektion avpassad att bilda en kylmedelsförbiledningspassage omkring en öppning när två plattor staplas för att bilda en kylmedelsflödeskanal mellan plattorna.
Detta förbättrar flödesfördelning i kylmedelskanalerna i värmeväxlaren. l en fördelaktig vidareutveckling av den uppfinningsenliga plattan är åtmin- stone en vattenförbiledningssektion anordnad vid ett hörn av plattan så att en vattenpassage erhålles mellan två angränsande förbiledningssektioner när två plattor staplas för att bilda en vattenkanal mellan plattorna. Detta förbätt- rar flödesfördelning i vattenkanalen ivärmeväxlaren. ' I en ytterligare fördelaktig vidareutveckling av den uppfinningsenliga plattan är ett nedre fördelningsspår anordnat mellan det första fördelningsområdet och värmeöverföringsområdet, där det nedre fördelningsspåret innefattar åt- minstone ett begränsningsområde, och ett övre fördelningsspår är anordnat mellan värmeöverföringsområdet och det övre fördelningsområdet. Dessa vidareutvecklingar åstadkommer en förbättrad flödesfördelning i värmeväxla- ren. l en fördelaktig vidareutveckling av den uppfinningsenliga plattan uppvisar det första fördelningsområdet ett fiskbensmönster med en första utformning, det andra fördelningsomrâdet uppvisar ett fiskbensmönster med en andra utformning och värmeöverföringsområdet uppvisar ett fiskbensmönster med en tredje utformning, där fiskbensmönstrets första utformning är riktat i en första vinkelriktning och där fiskbensmönstrets andra utformning är riktat i en motsatt vinkelriktning. Detta åstadkommer en förbättrad värmeöverföring i värmeväxlaren. l ett värmeväxlarmontage innefattandes fyra uppfinningsenliga värmeväxlar- plattor uppnås syftet med uppfinníngen genom att den första plattan, den 10 15 20 25 30 532 Såå andra plattan, den tredje plattan och den fiärde plattan skiljer sig från var- andra. l en fördelaktig vidareutveckling av det uppflnningsenliga montaget, där en första kylmedelskanal är anordnad mellan den första plattan och den andra plattan, en vattenkanal är anordnad mellan den andra plattan och den tredje plattan och en andra kylmedelskanal är anordnad mellan den tredje plattan och den fjärde plattan, och där varje flödeskanal innefattar en första fördel- ningspassage anordnad mellan tvâ angränsande första fördelningsområden, där en värmeöverföringspassage är anordnad mellan två angränsande vär- meöverföringsområden och där en andra fördelningspassage är anordnad mellan två angränsande andra fördelningsområden, där en horisontell pas- sage är anordnad i den första fördelningspassagen mellan den mittersta vat- tenöppningen och kortsidan hos montaget. Detta är fördelaktigt genom att den horisonteila passagen kommer att förbättra flödesfördelning i den första fördelningspassagen vilket i sin tur förbättrar flödesfördelning i värmeöverfö- ringspassagen. Detta tillåter en större del värmeöverföríngsplattan, d.v.s. om- rådet runt den passiva inloppsöppnlngen, att fungera som en verksam vär- meöverföringsyta. En annan fördel är att vätskeflödet i vätskekretsen förbätt- ras eftersom hela vätskeutloppsöppningen är öppen. Verkningsgraden för värmeväxlaren förbättras därmed. l en fördelaktig vidareutveckling av det uppfinningsenliga montaget är en ho- risontell passage anordnad iden andra fördelningspassagen mellan den mit- tersta vattenöppningen och den angränsande kortsidan hos montaget. För- delen med detta är att en större del av värmeöverföringsplattan, d.v.s. områ- det runt den passiva utloppsöppningen, även kan användas som en verksam värmeöverföringsyta. En annan fördel är att flödesfördelningen av vätskan från inloppsöppningen förbättras, vilket i sin tur förbättrar vätskeflödesfördel- ning i värmeöverföringspassagen. Verkningsgraden för värmeväxlaren för- bättras därmed ytterligare. 10 15 20 25 30 532 524 l en fördelaktig vidareutveckling av det uppfinningsenliga montaget är en vat- tenförbiledning anordnad i en vattenfördelningspassage mellan en kylme- delsöppning och ett hörn av montaget. Detta är fördelaktigt genom att en vat- tenförbiledning erhålles, vilket förbättrar vattenflödesfördelning i värmeväxla- ren betydligt.
I en fördelaktig vidareutveckling av det uppfinningsenliga montaget är en en kylmedelsförbiledning anordnad omkring en kylmedelsöppning i en kylme- delsfördelningspassage. Detta är fördelaktigt genom att kylmedelsflödesför- delning förbättras betydligt.
I en fördelaktig vidareutveckling av det uppfinningsenliga montaget är den aktiva kylmedelsinloppsöppningen försedd med ett inloppsmunstycke, där vinkeln för inloppsmunstycket är mellan 0 och 180 grader relativet en vertikal axel och där inloppsmunstycket är riktat mot den centrala vertikala axeln hos montaget. På detta sätt så pekar inloppsmunstycket mot centrum av vänne- växlaren, vilket förbättrar flödesfördelningen i värmeväxlaren. l en fördelaktig vidareutveckling av det uppflnningsenliga montaget är en nedre fördelningsränna anordnad mellan en nedre fördelningspassage och en värmeöverföringspassage. Detta är fördelaktigt genom att flödesfördel- ningen l den nedre fördelningspassagen kan kontrolleras på ett mer detalje- rat sätt, så att flödet in i värmeöverföringspassagen kan göras så jämn som möjligt.
I en fördelaktig vidareutveckling av det uppfinningsenliga montaget så inne- fattar den nedre fördelningsrännan åtminstone ett begränsningsmedel så att en tlödesbegränsning erhålles i den nedre fördelningspassagen. Detta är fördelaktigt genom att flödesfördelningen i den nedre fördelningspassagen kan kontrolleras på ett mer detaljerat sätt. så att flödet in i värmeöverförings- passagen blir så jämnt som möjligt. 10 15 20 25 30 532 5211 l en fördelaktig vidareutveckling av det uppfinningsenliga montaget är en övre fördelningsränna anordnad mellan värmeöverföringspassagen och den övre fördelningspassagen. Detta âr fördelaktigt genom att flödesfördelningen in i den övre fördelningspassagen kan jämnas ut ytterligare. l en trekretsvärmeväxlare, innefattandes ett flertal uppfinningsenliga värme- växlar-montage och vidare innefattandes åtminstone en frontplåt och en ryggplåt så erhålles en förbättrad vârrneväxlare.
KORTFATTAD BESKRIVNING AV RITNINGAR Uppfinningen kommer att beskrivas mera i detalj i det följande, med hänvis- ning till de utföringsformer som visas på de bifogade ritningarna, där: Fig. 1 visar ett värmeväxlarplattmontage enligt uppfinningen, Fig. 2 visar en första värmeväxlarplatta för användning i ett värmeväxlar- plattmontage enligt uppfinningen, Fig. 3 visar en andra värmeväxlarplatta för användning i ett värmeväxlar- plattmontage enligt uppfinningen, Fig. 4 visar en tredje värmeväxlarplatta för användning i ett värmeväxlar- plaltmontage enligt uppfinningen, och Fig. 5 visar en fjärde värmeväxlarplatta för användning i ett värmeväxlar- plattmontage enligt uppfinningen.
SÄTT FÖR UTÖVÅNDE AV UPPFINNINGEN 10 15 20 25 30 532 524 De utföringsformer av uppfinningen med ytterligare vidareutvecklingar som beskrivs i det följande skall enbart betraktas som exempel och utgör på inget sätt begränsning av det skyddsomfång som ges av patentkraven. l exemplen nedan så används vatten som ett exempel på en vätska som skall kylas eller värmas. Vätskan som skall kylas eller värmas är anpassad för att användas i en enkelfas, i ett enbart flytande tillstånd. Utformningen av värmeväxlaren är därmed anpassad till en enkelfas-vätska för vattenkretsen.
Det är förstås också möjligt att använda andra vätskor, såsom olika bland- ningar av vatten och andra vätskor, t.ex. med syfte att hindra frysning eller korrosion. Ett kylmedel används som ett exempel på en vätska som skall för- ångas eller kondenseras. Denna vätska används fördelaktigt i två faser, en vätskefas och en ångfas, men det år möjligt att använda vätskan enbart i en enkel fas, antingen i ett vätsketillstånd, ett ångtillstånd eller en blandning.
Utformningen av värmeväxlaren är därmed anpassad för en tvåfas vätska i de andra vätskekretsama.
Uppfinningen hänför sig till plattvärrneväxlare med tre separata kanaler som möjliggör tre olika vätskeflödeskretsar. En av kanalema är anpassad till att leda en enkelfas-vätska som skall värmas eller kylas. l denna tillämpning så används vatten som ett exempel på en sådan vätska. De andra två kanaler- na är anpassade till att leda ett tvåfas kylmedel som är anpassat till att för- ångas eller kondenseras i värmevâxlaren. Kanalerna kan antingen anslutas så att ett kylmedel är gemensamt för båda kretsarna eller så kan kanalerna separeras så att olika kylmedel kan användas i varje krets. l denna tillämp- ning så används en tvåfas mättad vätska, som är i ett något trycksatt tillstånd då den flödar in i värmeväxlaren och som kommer att förångas ivärmeväxla- ren, som ett exempel på ett kylmedel.
Vidare är plattvärmeväxlaren i det beskrivna exemplet av den permanent sammanfogade typen, d.v.s. plattorna är hårdlödda, limmade, sammanhäfta- de, lödda eller svetsade samman för att bilda en komplett värmeväxlare. 10 15 20 25 30 532 5241? Plattvärrneväxlaren innefattar ett flertal av värmeväxlar-montage, där varje montage innefattar fyra olika värmeväxlarplattor. Det är även möjligt att an- vända olika tätningstyper, t.ex. packningar mellan plattorna, svetsade plattor eller semi-svetsade plattenheter med packningar mellan varannan platta.
Värmeväxlarplattorna formas genom att använda två lika pressverktyg så att två olika platt-typer erhålles, en första platt-typ som har ett fiskbensmönster i en riktning och en andra platt-typ som har ett fiskbensmönster i den motsatta riktningen. Utformningen innefattar ett korrugerat mönster bestående av åsar och dalar vilka sträcker sig tvärs plattorna i ett fiskbensmönster med vinkel- riktningsändringspunkter längs longitudinella linjer som delar plattans bredd i lika delar. Det korrugerade mönstret tillsammans med fiskbensmönstret är anordnade för att ge mönstret många korsningspunkter när plattorna staplas på varandra, för att skapa en stark och stabil värmeväxlare med en effektiv värmeöverföring. Korrugerade mönster och utformningar såsom dessa är välkända för fackmannen. Det är även möjligt att använda korrugerade mönster med samma vinkel över hela ytan, d.v.s. som inte har några vinkel- riktningsändringspunkter.
Varje platt-typ körs i ett andra arbetssteg genom ett eller flera ytterligare pressnings-/stansningssteg så att fyra olika plattor erhålles. I de ytterligare arbetsstegen så pressas och stansas områdena vid plattomas öppningshàl till sin slutliga form och munstyckenas fördjupning formas.
De formade plattorna, innefattandes en första platta 101, en andra platta 201, en tredje platta 301 och en fjärde platta 401 staplas så att de fomnar ett vär- meväxlarplattmontage. Plattorna staplas så att varannan platta är av samma platt-typ om man bortser från storleken och utfonnningen av områdena vid öppningshålen och munstyckena. Omrâdena vid öppningshålen skiljer sig mellan plattorna, vilket kommer att beskrivas nedan. Det är även möjligt att ge den första och den andra platt-typen olika vinklar på fiskbensmönstret.
Den första platt-typens mönster kan därmed ha en något mindre vinkel och 10 15 20 25 30 E32 524 10 den andra platt-typens mönster kan ha en något större vinkel, så att medel- värdet för vinklama motsvarar det önskade vinkelvärdet för plattorna.
Varje värrneväxlarplatta innefattar en första eller nedre fördelningsområde innefattandes tre öppningshål, ett centralt värrneöverföringsområde och ett andra eller övre fördelningsområde innefattandes tre öppningshål. Varje plat- ta har en längdaxel eller vertikal axel och en tväraxel eller horisontell axel.
Det första fördelningsområdets öppningshål är symmetriskt anordnade med avseende till längdaxeln. Det andra fördelningsområdets öppningshål är ock- så symmetriskt anordnade med avseende till längdaxeln. Det första och det andra fördelningsområdets öppningshål kan anordnas symmetriskt med av- seende till varandra. l en fördelaktig utföringsforrn så är det första och det andra fördelningsområdets öppningshål inte anordnade symmetriskt med avseende till varandra, eftersom öppningshålen anpassade för en förångad fas av kylmedlet har en större diameter än öppningshålen anpassadeför en flödande vätske-gas-blandning av kylmedlet, och öppningshålen är placerade på ungefär samma avstånd från plattornas hörn. l denna utföringsforrn är öppningshålen i det andra fördelningsomrâdet anpassade för kylmedlet i gas- fas och öppningshålen i det första fördelningsområdet är anpassade för det flytande kylmedlet.
Vänneväxlaren är i ett exempel avsedd att användas för stlgfilmsförângning på kylmedlets kanalsida och kylning på vattensidan i ett motströms flödesar- rangemang. Nedan används en värmeväxlare som används för stigfilmsför- ångning för att åskådliggöra uppfinningen. Hänvisningarna i beskrivningen kommer därför att referera till geometrin för en sådan vertikalt stående vär- meväxlare. Det är även möjligt att använda värmeväxlaren placerad på andra sätt, tex. placerad i olika vinklar runt den horisontella axeln. Kylmedlets två- fas vätska kan bestå av en blandning av vätska och gas vid inträdet i vänne- växlaren och kan vara helt förångad, och även överhettad, vid utträdet ur värrneväxlaren. Värmeväxlaren kan även användas med vattnet och kylmed- let strömmandes i samma riktning, d.v.s. i ett medströmsflöde. Den beskrivna 10 15 20 25 30 532 524 11 värmeväxlaren är anpassad för ett diagonalt flöde för kylmedlet, d.v.s. kyl- medlet strömmar in ivärmeväxlaren genom en öppning i ett nedre höm i vär- meväxlaren och lämnar värmeväxlaren genom en öppning i det motstående övre hörnet. Det är förstås också möjligt att anpassa värmeväxiaren till ett parallellt flöde, där kylmedlet strömmar in i värmeväxlaren genom en öppning i ett nedre hörn i värmeväxlaren och lämnar värmeväxlaren genom en öpp- ning i det övre hörnet på samma sida, genom att anpassa inlopps- och ut- loppsöppningama på lämpligt sätt.
Värmeväxlaren kan också användas för fallande filmkylmedelskondensering med värmande av vattensidan i ett motströms eller medströms flödesarran- gemang. Den tvàfasiga kylmedelsvätskan kan vara i ett överhettat eller mät- tat gastillstånd när den strömmar in i värmeväxlaren genom den övre fördel- ningspassagen och kan vara delvis eller helt kondenserad och till och med underkyld när den lämnar värmeväxlaren genom den nedre kylmedelsöpp- ningen. Värmeväxlaren kan även användas som en kylare för överhettad ånga eller gaskylare i en enfasig värmeöverföring, eller som en förvärmare för förångning och andra liknande användningsområden, beroende på beho- ven för installationen. Små ändringar kan, beroende på användningen, behö- va göras pà plattutformningen.
Den första värmeväxlarplattan 101, visad i Figur 2, innefattar ett första eller nedre fördelningsområde 102, ett värrneöverföringsområde 103 och ett andra eller övre fördelningsområde 104. Plattan har en Iängdaxel eller vertikal axel 105 och en tväraxel eller horisontell axel 106. Det nedre fördelningsområdet 102 är försett med ett första kylmedelsinloppsöppningshål 107, ett Vattenut- loppsöppningshål 112 och ett andra kylmedelsinloppsöppningshål 109. Det första kylmedelsinioppsöppningshålet 107 är försett med en munstycksför- djupning 114.
Det skall förstås att hela den yta av värrneväxlarplattan där det finns en väts- kepassage på andra sidan plattan är ett värmeöverföringsområde. Värme- 10 15 20 25 30 532 524 12 överföringsornrådet 103 benämns därför som ett värmeöverföringsomräde eftersom dess huvudsyfte är värmeöverföring, även om det kommer att ske en del flödesfördelning också i vänneöverföringsområdet. De nedre och de övre fördelningsområdena har det dubbla syftet att både flödesfördela och att värmeöverföra.
Utformningen av det första fördelningsområdet 102 uppvisar ett enkelt tisk- bensmönster, d.v.s. ett V-mönster, där vinkelriktningsändringspunkten är centralt placerade på plattan så att det första fördelningsområdet delas i två lika delar. Utformningen av vinkeln för V-mönstret ligger fördelaktigt mellan 50 och 70 grader med avseende till den vertikala axeln hos värmeväxlaren.
Innervinkeln för V-mönstret blir därmed mellan 100 och 140 grader. Andra vinklar är tänkbara men det är fördelaktigt att innervinkeln är trubbig. Genom att ge fiskbensmönstret en relativt liten vinkel med avseende till den horison- tella axeln så blir friktionsfaktorn i den horisontella riktningen för den nedre fördelningskanalen relativt liten, vilket kommer att underlätta fördelningen av kylmedel över plattans bredd.
Värmeöverföringsområdet 103 är försett med ett korrugerat mönster som uppvisar ett fiskbensmönster, d.v.s. ett W-mönster, som har tre vinkelrikt- nlngsändringspunkter vilka delar värmeöverföringsområdet i fyra lika delar.
Innervinkeln för fiskbensmönstret har en stor betydelse för friktionsfaktorn i en kanal. Med samma innervinkel är en fördel med att använda ett W- mönster istället för ett V-mönster att medelfrlktionsfaktorn för värmeöverfö- ringsområdet blir högre än när ett V-mönster används. Värmeöverföringsko- efficienten blir därmed högre än för ett konventionellt V-mönster. Användan- det av ett W-mönster ger en utformning med tre riktningsändringar. Det är även möjligt att använda ett fiskbensmönster med två, fyra och även fler rikt- ningsändringar. Vid övergångsområdena hosfrskbensmönstret, d.v.s. vid riktningsändringspunkterna, så reduceras den horisontella och även den ver- tikala flödeshastighetskomponenten så att den kan bli nära noll. För den vi- sade första plattan så påminner mönstret om ett upp och nervänt W, 10 15 20 25 30 532 SZQ 13 Wnkeln för det korrugerade W-mönstret ligger fördelaktigt mellan 50 och 70 grader med avseende till den vertikala axeln hos värmeväxlaren. lnnervinkeln för fiskbensmönstret blir därmed mellan 100 och 140 grader. lnnervinkeln för fiskbensmönstret hos värmeöverföringsområdet kan vara densamma som för fiskbensmönstret hos det första fördelningsområdet, eller så kan den vara något mindre. Andra vinklar är tänkbara men det är viktigt att tiskbensmönst- rets innervinkel är trubbig. Friktionsfaktorn för värmeöverföringspassagen beror b|.a. på lnnervinkeln hos fiskbensmönstret tillsammans med antalet riktningsändringar.
Plattans övre fördelningsområde 104 är försett med ett första kylmedelsut- loppsöppningshål 108, ett vatteninloppsöppningshål 111 och ett andra kyl- medelsutloppsöppningshål 110. Det korrugerade mönstret för det övre för- delningsomrädet uppvisar ett fiskbensmönster som påminner om ett upp och nervänt V. lnnervinkeln för V-mönstret kan vara samma som för det nedre fördelningsområdet. lnnervinkeln för fiskbensmönstret hos det nedre fördelningsomràdet, i vär- meöverföringsområdet och i det övre fördelningsområdet kan vara densam- ma eller kan vara olika. l en fördelaktíg utföringsform så är fiskbensmönstret hos det nedre fördelningsområdet och hos värmeöverföringsområdet försed- da med samma innervinkel. Fiskbensmönstret hos det övre fördelningsområ- det är i denna utföringsform försedd med en vinkel som är mindre med avse-_ ende till den vertikala axeln. l en ytterligare fördelaktíg utföringsform så är fiskbensmönstret hos det nedre fördelningsområdet försett med en första vinkel, fiskbensmönstret hos värmeöverföringsområdet försett med en andra, mindre vinkel och fiskbensmönstret hos det övre fördelningsområdet försett med en ännu mindre vinkel. Fördelaktigt ligger vinklarna i området mellan 50 och 70 grader. Fördelen med att ha olika innervinklar för de olika områdena är att volymflödet, när kylmedlet förångas, blir högre i den övre delen av vär- meväxlaren. De olika innervinklarna ger därmed ett lägre strömningsmot- 10 15 20 25 30 532 524 14 stånd när volymflödet ökar med flödesriktningen i kanalen. Detsamma gäller när flödet är omvänt och värmeväxlaren används för att kondensera ånga.
En mindre innervinkel för fiskbensmönstret med avseende till den vertikala axeln ger ett lägre strömningsmotstånd i flödesriktningen.
Den andra värmeväxlarplattan 201, visad i Figur 3, innefattar ett nedre för- delningsområde 202, ett värmeöverföringsområde 203 och ett övre fördel- ningsområde 204. Plattan har en vertikal axel 205 och en horisontell axel 206. Det nedre fördelningsområdet 202 är försett med ett första kylmedelsin- loppsöppningshål 207, ett vattenutloppsöppningshàl 212 och ett andra kyl- medelsinloppsöppningshål 209. Det första kylmedelsinloppsöppningshålet 207 är försett med en munstycksfördjupning 214.
Utformningen av det nedre fördelningsområdet 202 uppvisar ett enkelt fisk- bensmönster, d.v.s. ett V-mönster, där V-mönstret påminner om ett upp och nervänt V. Vinkelriktningsändringspunkten är centralt placerade på plattan så att det första fördelningsområdet delas i två lika delar. Frånsett riktningen på fiskbensmönstret så är vinklarna på mönstret samma som för den första plat- tan.
Vänneöverföringsområdet 203 är försett med ett korrugerat mönster som uppvisar ett fiskbensmönster, d.v.s. ett W-mönster, som har tre vinkelrikt- ningsändringspunkter vilka delar värmeöverföringsområdet i fyra lika delar.
För den visade andra plattan så påminner mönstret om ett W. Frânsett rikt- ningen på fiskbensmönstret så är vinklarna på mönstret samma som för den första plattan.
Den andra plattans övre fördelningsomràde 204 är försett med ett första kyl- medelsutloppsöppningshål 208, ett vatteninioppsöppningshål 211 och' ett andra kylmedetsutloppsöppningshål 210. Det korrugerade mönstret för det övre fördelningsområdet uppvisar ett fiskbensmönster som påminner om ett enkelt V. lnnervinkeln för V-mönstret kan vara samma som för det nedre för- 10 15 20 25 30 532 524 15 delningsområdet. Frånsett riktningen på fiskbensmönstret så är vinklarna på mönstret samma som för den första plattan.
Den tredje värmevåxlarplattan 301, visad i Figur 4, innefattar ett nedre för- delningsområde 302, ett värmeöverföringsområde 303 och ett övre fördel- ningsområde 304. Plattan har en vertikal axel 305 och en horisontell axel 306. Det nedre fördelningsområdet 302 är försett med ett första kylmedelsin- loppsöppningshål 307, ett vattenutloppsöppningshål 312 och ett andra kyl- medelsinloppsöppningshål 309. Plattans övre fördelningsområde 304 är för- sett med ett första kylmedelsutloppsöppningshål 308, ett vatteninloppsöpp- ningshål 311 och ett andra kylmedelsutloppsöppningshål 310. Frånsett öpp- ningshålen och munstycksfördjupningen så liknar den tredje vänneväxlarplat- tan den första värmeväxlarplattan.
Den fjärde värmeväxlarplattan 401, visad i Figur 5, innefattar ett nedre för- delningsområde 402, ett värmeöverföringsområde 403 och ett övre fördel- ningsområde 404. Plattan har en vertikal axel 405 och en' horisontell axel 406. Det nedre fördelningsområdet 402 är försett med ett första kylmedelsin- loppsöppningshål 407, ett vattenutloppsöppningshål 412 och ett andra kyl- medelsinloppsöppningshàl 409. Plattans övre fördelningsområde 404 är för- sett med ett första kylmedelsutloppsöppningshål 408, ett vatteninloppsöpp- ningshål 411 och ett andra kylmedelsutloppsöppningshåI 410. Frànsett öpp- ningshålen och munstycksfördjupningen så liknar den fjärde värmeväxlarplat- tan den andra värmevåxlarplattan. l beskrivningen så betyder begreppet aktiv inloppsöppning att inloppsöpp- ningen är öppen så att kylmedel kan flöda genom den inloppsöppningen in i den kylmedelskanalen. En passiv inloppsöppning innebär att den inlopps- öppningen år stängd så att inget kylmedel kan flöda in i kylmedelskanalen genom den passiva inloppsöppningen. Detsamma gäller för begreppet aktiv utloppsöppning, vilket innebär att utloppsöppníngen har kontakt med kylme- delskanalen så att kylmedlet flödar ut ur den aktiva utloppsöppningen. En 10 15 20 25 30 532 52% 16 passiv utloppsöppning är stängd så att inget kylmedel kan flöda ut från kyl- medelskanalen genom den passiva utloppsöppningen. l Figur 1 så visas ett uppfinningsenligt värmeväxlarplattmontage 1 innefat- tandes en första platta 101, en andra platta 201, en tredje platta 301 och en fiärde platta 401. De olika plattorna visas i Figurerna 2 - 5. Plattorna staplas på varandra i det antal som krävs för en specifik värrneväxlare. På detta sätt så formas en värmeväxlare innefattandes ett flertal platt-montage. Antalet platt-montage är valbart beroende på de spectfikationer som krävs av en värmeväxlare. En komplett vämteväxlare kommer också att innehålla en sär- skild frontplatta och ryggplatta (ej visade) som är tjockare än de enskilda vänneväxlarplattorna. Frontplattan och ryggplattan innefattar anslutningar m.m. l en komplett vänneväxlare så kommer vätskekanalen närmast front- plattan och ryggplattan att vara en vattenkanal. En särskild värmeväxlarplatta som skapar en vattenkanal med den första plattan kan därför ingå i frontplat- tan och en särskild värmeväxlarplatta som skapar en vattenkanal med den fjärde plattan kan därför ingå i ryggplattan. Frontplattan och ryggplattan för- stärker värmeväxlaren vilket gör den stabilare och starkare.
Värmeväxlaren är av den hårdlödda typen. Mellan den första och den andra plattan så skapas en första kylmedelskanal 2. Mellan den andra och den tredje plattan så skapas en vattenkanal 3. Mellan den tredje och den fjärde plattan så skapas en andra kylmedelskanal 4. Mellan den ljärde plattan och den första plattan i ett ytterligare platt-montage så skapas en vattenkanal. På detta sätt så kommer Värmeväxlaren ha omväxlande första och andra kylme- delskanaler som omges av vattenkanaler på båda sidor.
Både en kylmedelskanal och en vattenkanal innefattar en nedre fördelnings- passage, en värmeöverföringspassage och en övre fördelningspassage. Den vertikala längden för den nedre fördelningspassagen är fördelaktigt mindre än hälften av värmeväxlarens bredd, samtidigt som den vertikala längden för 10 15 20 25 30 532 524 17 den övre fördelningspassagen fördelaktigt är mindre än två tredjedelar av värmeväxlarens bredd.
När den första plattan 101 och den andra plattan 201 är placerade bredvid varandra så skapas en första kylmedelskanal 2. Kylmedlet strömmar in i den första kylmedelskanalen genom en första kylmedelsinloppsöppning 21, som är en aktiv inloppsöppning, skapad av de första kylmedelsinIoppsöppnings- hålen 107, 207. lnloppsöppningshålen 107, 207 är försedda med koncentris- ka tätningssektioner 113, 213 som ligger an mot varandra. lnloppet in i den första kylmedelskanalen år försett med ett inloppsmunstycke 25 i tätnings- sektionen. lnloppsmunstycket bildas av munstycksfördjupningar 114, 214 i en eller båda tätningssektionerna, vilka präglas i det andra pressningssteget.
Storleken på lnloppsmunstycket, d.v.s. längden och tvärsnittet, tillsammans med inloppsmunstyckets vinkelposition är båda viktiga för kylmedelsfördel- ningen i den nedre fördelningspassagen 10 skapad mellan de nedre fördel- ningsområdena 102 och 202. Storleken på inloppsmunstycket beror delvis på kylmedlets inströmningstryck och väljs för att åstadkomma en jämn flödes- fördelning genom alla kylmedelskanalerna i en komplett värmeväxlare. ln- loppsmunstyckets vinkelposition väljs så att kylmedlet kan fördelas jämnt över hela värmeväxlarens bredd i varje kylmedelskanal. lnloppsmunstycket kan riktas i valfri vinkel, beroende på bl.a. det korrugerade mönstrets utformning i den nedre fördelningspassagen och på förbilednings- sektionen runt inloppsöppningen. Företrädesvis är inloppsmunstyckets vinkel mellan 0 och 180 grader med avseende på en vertikal axel, riktad mot plat- tans vertikala mittaxel, och mer företrädesvis är vinkeln mellan 90 och 150 grader.
I en utföringsform âr inloppsöppningen helöppen. Detta kan vara fördelaktigt när värmeväxlaren används så att inloppsöppningen fungerar som en ut- loppsöppningen för ånga, t.ex. i en gaskylare. För att undvika att ånga block- erar utloppet så stansas tätningssektionen och munstycket bort i produk- 10 15 20 25 30 532 524 18 tionsstadiet. Istället erhålles en helöppen öppning, liknande utloppsöppning- en 22. En sådan öppning tillåter ånga eller en blandning av ånga och vätska att flöda ut genom öppningen.
För att öka kylmedelsfördelningen ytterligare så är den aktiva inloppsöpp- ningen försedd med en aktiv inloppsöppningsförbiledning 18 runt inlopps- öppningen som tillåter kylmedlet att strömma runt båda sidoma om inlopps- öppningen. Varje platta innefattar en förbiledningssektion 115, 215 som sträcker sig runt hela det första inloppsöppningshålet. Förbiledningssektionen har samma pressdjup som plattans korrugeringar. Den skapade förbiledning- en kommer därmed att ha en höjd av två pressdjup, vilket betyder att frik- tionstryckfallet i förbiledningen blir mycket mindre än genom det korrugerade mönstret. Förbiledningen 18 kommer därmed att fördela en del av kylmedlet från inloppsmunstycket till fördelningsomrâdet runt den aktiva inloppsöpp- ningen.
En del av kylmedlet från inloppsmunstycket kommer också att fortsätta i rikt- ningen från munstycket in i det korrugerade mönstret och vidare mot den andra kylmedelsinloppsöppningen 23, som är en passiv inloppsöppning. Ef- tersom vattenutloppsöppningshålen 112, 212 är placerade med ett vertikalt avstånd från plattans nedre kortsida så bildas en nedre horisontell passage 13 i den nedre fördelningskanalen mellan vattenutloppsöppningen och vär- meväxlarens nedre kortsida. Kylmedlet kan därmed strömma nedanför vat- tenutloppsöppningen och över till området runt den passiva inloppsöppning- en. Kylmedelsflödet ut ur inloppsmunstycket har i detta exempel ungefär samma vinkel som den första plattans korrugerade mönster, så att en del av kylmedlet kan passera i en huvudsaklig horisontell riktning nedanför Vattenut- loppsöppningen med en relativt liten friktionsfaktor och därmed med en rela- tivt hög strömningshastighet. När kylmedlet når området runt den passiva inloppsöppningen så underlättar en passiv inloppsöppningsförbiledning 19 runt den passiva inloppsöppningen fördelningen av kylmedel i området runt den passiva inloppsöppningen. Förbiledningen 19 runt den passiva inlopps- 10 15 20 25 30 532 524 19 öppningen 23 skapas på samma sätt som vid den aktiva inloppsöppningen, genom att varje platta innefattar en förbiledningssektion 117, 217 som sträcker sig runt hela det andra inloppsöppningshålet. Förbiledningssektio- nen har samma pressdjup som plattans korrugeringar. Den skapade förbi- ledningen kommer därmed att ha en höjd av två pressdjup, vilket betyder att friktionen i förbiledningen blir mycket mindre än genom det korrugerade mönstret. Förbiledningen kommer därmed att fördela en dei av kylmedlet till fördelningsområdet runt den passiva inloppsöppningen. De andra inlopps- öppningshålen 109, 209 är försedda med koncentriska tätningssektioner 116, 216 som ligger an mot varandra och som därmed avtätar den passiva in- loppsöppningen.
Den platta, cirkulära sektionen runt vattenutlcppsöppningshålen 112, 212 ligger an mot varandra så att vattenutloppsöppningen är avtätad mot kylme- delskanalen. Vattenutloppsöppningshålen är placerade med ett vertikalt av- stånd från varje plattas nedre kortsida. Ett vattenutloppsöppningshål har en större diameter än ett kylmedelsinloppsöppningshål och vattenutloppsöpp- ningshålets mittpunkt är placerad närmare plattans horisontella axel än kyl- medelsinloppsöppningshålens mittpunkter. På detta sätt så bildas en nedre horisontell passage 13 i kylmedelskanalen mellan vattenutloppsöppningen och värmeväxlarens kortsida. Genom denna passage kan kylmedlet passera nedanför vattenutloppsöppningen till området runt den passiva inloppsöpp- ningen. Detta förbättrar fördelningen av kylmedel över kanalens bredd betyd- ligt, och ger ett jämnare flöde över kanalens bredd och därmed genom vär- meöverföringspassagen.
För att förbättra fördelningen av kylmedel ytterligare så är den första kylme- delskanalen försedd med nedre fördelningsrännor 15, 16 placerade ovanför den aktiva och den passiva inloppsöppningen, mellan den nedre fördelnings- passagen 10 och värmeöverföringspassagen 11. De nedre fördelningsrän- noma skapas av i huvudsak släta fördelningsspår 118, 119, 218, 219 som präglats i plattorna mellan fördelningsområdets V-mönster och värmeöverfö- 10 15 20 25 30 532 524 20 ringsområdets W-mönster och som sträcker sig från en plattas lângsida till vattenutloppsöppningshålet. De nedre fördelningsrännorna kommer å ena sidan att underlätta en jämn fördelning av kyimedel in i värmeöverföringspas- sagen 11 och å andra sidan fungera som ett övergångsfâlt mellan fördel- ningsområdets V formade mönster och värmeöverföringsområdets W forma- de mönster. De nedre fördelningsrännornas höjd och även form kan väljas för att optimera flödesfördelningen. Höjden för ett präglat spår kan i ett ex- empel vara ungefär hälften av en plattas pressdjup. För att förbättra värme- växlarens mekaniska styrka så kan en nedre fördelningsränna också innehål- la en eller flera kontaktpunkter. Eftersom motsvarande fördelningsrännor skapas i vattenkanalen så är företrädesvis höjden för en nedre fördelnings- ränna i kylmedelskanalen inte större än totalt ett pressdjup. De nedre fördel- ningsrännorna kommer att ha ett lågt strömningsmotstånd i kanalens hori- sontella riktning, jämfört med strömningsmotståndet genom ett strömnlngsrör i värmeöverföringspassagens korrugerade mönster som har samma längd och bredd.
Om det behövs så kan de nedre fördelningsrännorna 15, 16 innefatta ett eller flera strypningsområden för att styra flödesfördelningen över kanalens bredd i den nedre fördelningspassagen. Storleken och placeringen för strypnings- områdena väljs så att flödet genom en fördelningsränna 15 eller 16 blir så jämnt fördelat som möjligt. Strypningarna kan åstadkommas genom att ändra pressdjupet vid strypningsområdets position i plattan, d.v.s. genom att andra höjden för strypningsområdet och/eller genom att ändra strypningsområdets bredd längs den nedre fördelningsrännan. På detta sätt kan olika strypningar placeras på olika positioner i de nedre fördelningsrännorna 15, 16. Stryp- ningarna ger ett lokalt ökat strömningsmotstånd som ger en flödesfördelning- en över de nedre fördelnlngsrännornas bredd, l ett exempel så täcker stryp- ningarna det mesta av fördelningsrännorna, vilket skapar en eller flera små öppningar mellan fördelningspassagen och värmeöverföringspassagen.
Strypningarnas storlek och positioner kan bestämmas genom experiment 10 15 20 25 30 532 5213 21 eller beräkningar. Fördelningen av kylmedel som strömmar in i värmeöverfö- ringspassagen kommer därmed att förbättras.
Efter att ha strömmat genom den aktiva inloppsöppningen 21 och fördelats i den nedre fördelningspassagen 10 så kommer kylmedlet att strömma in i och passera värmeöverföringspassagen 11 skapad mellan värmeöverföringsom- râdena 103, 203. Värmeöverföringspassagen med alla kontaktpunkter mellan de två plattornas korrugerade mönster ger en stor värmeöverföringsyta och ett relativt högt friktionsströmningsmotstànd, vilket säkerställer en effektiv värmeöverföring mellan kylmedlet och vattenkanalen. W-mönstret ökar frik- tionstryckfallet något i värmeöverföringspassagen jämfört med ett enda V- mönster, vilket förbättrar värmeväxlarens totala värmeöverföring.
Mellan varje plattas värrneöverföringsområde och övre fördelningsområde är ett horisontellt slätt fördelningsspår 120, 220 präglat i varje platta, vilket ska- par en övre fördelningsränna 17 i den första kylmedelskanalen. Den övre fördelningsrännan tillåter kylmedelsflödet att fördelas och samtidigt kan tryckskillnader som kan uppkomma i värmeöverföringspassagen på grund av variationer i förångningen av kylmedlet jämnas ut, innan kylmedlet strömmar in i den övre fördelningspassagen skapad mellan plattornas övre fördel- ningsområden 104, 204. Den övre fördelningsrännan kommer att ha ett lågt strömningsmotstånd i värmeväxlarens horisontella riktning, vilket underlättar kylmedlets fördelning innan det strömmar in i den övre fördelningspassagen 12. Förångningen av kylmedlet slutförs i huvudsak iden övre fördelningspas- sagen, där även en överhettning av kylmedelsångan kan ske. Höjden för var- je fördelningsspår är ungefär hälften av en plattas pressdjup, eftersom en motsvarande horisontell fördelningsränna skapas i vattenkanalen. Detta ger den övre fördelningsrännan en total höjd av ett pressdjup.
Kylmedlet, som till stor del är förângat, strömmar in i den övre fördelnings- passagen skapad av plattornas övre fördelningsornråden 104, 204. Den för- sta kylmedelsutloppsöppningen 22, som är en aktiv öppning, skapas mellan 10 15 20 25 30 532 52% 22 plattorna vid de första kylmedelsutloppsöppningshålen 108, 208. En del av kylmedlet kommer att strömma in i det den övre fördelningspassagen på hö- ger sida av den vertikala axeln 105, och en del av kylmedlet kommer att strömma in i det den övre fördelningspassagen på vänster sida av den verti- kala axeln 105. En del av kylmedlet kommer att nå en förbiledning 20 skapad av förbiledningssektioner 121, 221 som sträcker sig runt hela den andra ut- loppsöppningen 24. De andra kylmedelsutloppsöppningshålen 110, 210 är försedda med koncentriska tâtningssektioner 122, 222 vilka anligger mot varandra och avtätar den andra utloppsöppningen 24, som är en passiv ut- loppsöppning. En förbiledningssektion har samma pressdjup som en plattas korrugeringar. Den skapade förbiledningen 20 kommer därmed ha en höjd som är två gånger pressdjupet, vilket innebär att strömningsmotståndet i för- biledningen är mycket mindre än genom det korrugerade mönstret. Förbiled- ningen kommer därmed att tillåta en stor del av kylmedlet, vilket kan vara överhettat, att passera i huvudsak horisontellt över till den aktiva utloppsöpp- ningen genom den horisontella passagen ovanför vatteninloppsöppningen.
De platta, cirkulära sektionerna runt vatteninloppsöppningshålen 111, 211 ligger an mot varandra så att vatteninloppet är avtätat mot kylmedelskanalen.
Vatteninloppsöppningshålen är placerade med ett vertikalt avstånd nedanför varje plattas övre kortsida. Vatteninloppsöppníngshålets mittpunkt är place- rad närmare plattans horisontella axel än kylmedelsutloppsöppningshàlens mittpunkter. På detta sätt så bildas en övre horisontell passage 14 i kylme- delskanalen mellan vatteninloppsöppningen och värrneväxlarens övre kortsi- da. Genom denna horisontella passage kan kylmedlet strömma ovanför vat- teninloppsöppningen från förbiledningen 20 vid den passiva utloppsöppning- en 24 till den aktiva utloppsöppningen 22 som bildats mellan de första kyl- medelsutloppsöppningshålen 108, 208. Detta minskar strömningsmotstàndet för ångan, som kan vara överhettad, och förbättrar fördelningen i den övre fördelningspassagen betydligt. Den här horisontella passagen hindrar även ånga från att ansamlas runt den passiva utloppsöppningen vilket skulle ska- pa ett isolerande område med stillastående ånga i området runt den passiva 10 15 20 25 30 532 524 23 utloppsöppningen. Passagen ökar även värmeväxlarens totala effektiva vär- meöverföringsomrâde med området runt den passiva utloppsöppningen.
När den andra plattan 201 och den tredje plattan 301 är placerade bredvid varandra så skapas en vattenkanal 3. Vattnet strömmar in i vattenkanalen genom vatteninioppsöppningen 42 skapad av vatteninloppsöppningshålen 211, 311. Vattnet lämnar vattenkanalen genom vattenutloppsöppningen 43 skapad av vattenutloppsöppningshålen 212, 312. Alla kylmedelsöppningarna är stängda så att inte vattnet och kylmedlet blandas. När den andra och tred- je plattan staplas så kommer förbiledningssektionerna 215, 315 att ligga an mot varandra och kommer därmed att avtäta den första kylmedelsinlopps- öppningen. Detsamma gäller för förbiledningssektionema 217, 317 och förbi- ledningssektionerna 221, 321 vilka också ligger an mot varandra så att den andra kylmedelsinloppsöppningen och den andra kylmedelsutloppsöppning- en avtätas. Den första kylmedelsutloppsöppningen avtätas av de platta sek- tionema 223, 323 runt de första kylmedelsutloppsöppningshålen 208, 308 som anligger mot varandra.
Vatteninloppsöppningshålen 211, 311 är placerade med ett vertikalt avstånd från kanten av varje plattas övre kortsida. Vatteninloppsöppningshàlets mitt- punkt är placerad närmare plattans horisontella axel än kylmedelsutlopps- öppningshålens mittpunkter. På detta sätt så bildas en övre horisontell pas- sage 34 i vattenkanalen mellan vatteninloppsöppningen och värmeväxlarens övre kortsida. Detta ökar inloppsöppningens användbara tvärsnittsarea vilket i sin tur förbättrar vattenfördelningen i den övre fördelningspassagen och minskar tryckfallet i vattenkanalen.
För att förbättra vattenfördelningen ytterligare och även för att minska vatt- nets tryckfall så är vattenkanalen försedd med övre vattenförbiledningar 40, 41 mellan de passiva andra och första kylmedelsutloppsöppningarna och värrneväxlarens övre hörn. De övre vattenförbiledningar 40, 41 skapas av förbiledningssektioner 226, 227, 326, 327 utanför de andra och första kylme- 10 15 20 25 30 532 Håll 24 delsutloppsöppningarna. Dessa förbiledningssektioner ligger an mot var- andra då plattoma är monterade så att en kylmedelkanal bildas, vilket inne- bär att vattenförbiledningarna kommer att ha en höjd av tvâ pressdjup. Dessa vattenförbiledningar kommer därmed att ha ett lågt friktionstryckfall och kommer att underlätta fördelningen på vattensidan i hela den övre fördel- ningspassagen betydligt.
När vattnet fördelas i den övre fördelningspassagen 32 så passerar vattnet horisontella släta fördelningsspår 220, 320 präglade i varje platta, vilket ska- par en övre horisontell övre fördelningsbana 37 i vattenkanalen. Denna för- delningsbana tillåter en ytterligare fördelning av vattnet så att vattentrycket längs hela den övre fördetningsbanan är väsentligen lika. Den övre fördel- ningsbanan fungerar också som ett övergångsfält mellan den övre fördel- ningspassagens V formade mönster och värmeöverföringspassagens W for- made mönster. Höjden för varje fördelningsspår är ungefär hälften av en plat- tas pressdjup. Detta ger den övre fördelningsbanan en höjd på totalt ett pressdjup.
Efter att ha passerat den övre fördelningsbana 37 så kommer vattnet att strömma in i och passera värmeöverföringspassagen 31 skapad mellan vär- meöverföringsområdena 203, 303. Värmeöverföringspassagen med alla kon- taktpunkter mellan de två plattornas korrugerade mönster ger en stor vänne- överföringsyta och en relativt hög friktionsfaktor, vilket säkerställer en effektiv värmeöverföring mellan vattnet och kylmedelskanalema. W-mönstret ökar friktionsfaktorn något i värrneöverföringspassagen jämfört med ett enda V- mönster, vilket förbättrar värmeöverföring.
När vattnet har passerat värmeöverföringspassagen 31 så strömmar det in i den nedre fördelningspassagen 30 genom två nedre fördelningsbanor 35, 36 placerade mellan värmeöverföringspassagen och den nedre fördelningspas- sagen. Dessa nedre fördelningspassager skapas av i huvudsak släta fördel- ningsspår 218, 219. 318, 319 präglade i plattorna mellan fördelningsområ- 10 15 20 25 30 532 521? 25 dets V-mönster och värrneöverföringsområdets W-mönster, vilka sträcker sig från en plattas långsida till vattenutloppsöppningshålet. Dessa fördelninge- passager kommer både att underlätta en jämn vattenfördelning in i den nedre fördelningspassagen och fungera som ett övergångsfält mellan värmeöverfö- ringspassagens W formade mönster och den nedre fördelningspassagens V formade mönster. De nedre fördelningsbanornas höjd och även form kan väljas för att optimera flödesfördelningen. Höjden för ett präglat spår kan i ett exempel vara ungefär hälften av en plattas pressdjup. För att förbättra vär- meväxlarens mekaniska styrka så kan en nedre fördelningsbana också inne- hålla en eller flera kontaktpunkter. Fördelningsbanorna kommer att ha ett lågt strömningsmotstànd i värmeväxlarens horisontella riktning, jämfört med strömningsmotståndet genom det korrugerade mönstret i den nedre fördel- ningspassagen. Detta underlättar en jämn flödesfördelning av vatten in i den nedre fördelningspassagen.
En del av vattnet, särskilt vattnet från mitten av värmeöverföringspassagen 31 kommer att strömma in i vattenutloppsöppningen 43 skapad av Vattenut- toppsöppningshålen 212, 312 direkt från den ovanför belägna värmeöverfö- ringspassagen. Eftersom det korrugerade mönstret runt vattenutloppsöpp- ningen tillåter vattnet att strömma in i vattenutloppsöppningen från alla håll så är vattenutloppsöppningen helt öppen. Detta tillåter den del av vattnet som fördelats till det nedre fördelningsområdet att strömma in i vattenutloppsöpp- ningen genom mönstret mellan vattenutloppsöppningen och kylmedelsin- loppsöppningarna och även från mönstret nedanför vattenutloppsöppningen.
För att förbättra vattenfördelningen ytterligare så är den nedre fördelninge- passagen 30 försedd med nedre vattenförbiledningar 38, 39 mellan de första och andra passiva kylmedelsinloppsöppningarna och värmeväxlarens nedre hörn. De nedre vattenförbiledningarna skapas av. vattenförbiledningssektio- ner 224, 225, 324, 325 vid de första och andra kylmedelsinloppsöppningshå- len. Dessa förbiledningssektioner ligger an mot varandra när plattorna är monterade för att skapa en kylmedelspassage, vilket betyder att den nedre 10 15 20 25 30 532 E24 26 vattenförbiledningspassagens höjd kommer att vara två gånger pressdjupet.
Dessa nedre vattenförbiledningspassager kommer att ha ett lågt friktions- tryckfall och kommer att bidra avsevärt med att leda vattenflödet till vattenut- loppsöppningen.
För att förbättra vattenföfdelningen och för att öka värmeväxlarens effektiva värmeöverföringsomrâde så är vattenutloppsöppningshålen placerade med ett vertikalt avstånd från varje plattas nedre kortsida. På detta sätt så skapas en nedre horisontell passage 33 i vattenkanalen mellan vattenutloppsöpp- ningen och vänneväxlarens nedre kortsida. Genom denna horisontella pas- sage kan vattnet strömma in i vattenutloppsöppningen även underifrån öpp- ningen, vilket ökar värmeväxlarens verkningsgrad. De nedre förbilednings- passagerna tillsammans med den uppåtriktade förskjutningen av Vattenut- loppsöppningen förbättrar utloppets vattenflödesfördelning betydligt och minskar utloppets tryckfall runt hela öppningens omkrets genom att öka den användbara tvärsnittsarean.
Den andra kylmedelskanalen 2 skapas mellan den tredje plattan 301 och den fiärde plattan 401 när de âr placerade bredvid varandra och den liknar den första kylmedelskanalen. Skillnaden mellan den första kylmedelskanalen och den andra kylmedelskanalen är bara inlopps- och utloppsöppningarna och inloppsmunstycket.
Kylmedlet strömmar in i den andra kylmedelskanalen genom en andra kyl- medelsinloppsöppning 63, som är en aktiv inloppsöppning, skapad av kylme- delsinloppsöppningshålen 309, 409. lnloppsöppningshålen 309, 409 är för- sedda med koncentriska tätningssektioner 316, 416 som ligger an mot var- andra. lnloppet in i den andra kylmedelskanalen är försett med ett inlopps- munstycke 65 i tätningssektionen. lnloppsmunstycket bildas av munstycks- fördjupningar 314. 414 i en eller båda tätningssektionerna. Storleken på in- loppsmunstycket, d.v.s. längden och tvärsnittet, tillsammans med inlopps- munstyckets vinkelposition är båda viktiga för kylmedelsfördelningen i den 10 15 20 25 30 532 EEÅ 27 nedre fördelningspassagen 50 skapad mellan de nedre fördelningsområdena 302 och 402. Storieken på inloppsmunstycket beror delvis på kylmedelskret- sens tryckfall och väljs för att åstadkomma en jämn flödesfördeining genom alla kylmedelskanalema i kylmedelskretsen i en komplett vârmeväxiare. ln- loppsmunstyckets vinkelposition väljs så att kylmedlet kan fördelas jämnt över hela värmeväxlarens bredd i varje kylmedelskanal. inloppsmunstycket kan riktas i valfri vinkel, beroende på bl.a. det korrugerade mönstrets utformning i den nedre fördelningspassagen och på förbilednings- sektionen runt inloppsöppningen. Företrädesvis är inloppsmunstyckets vinkel mellan 0 och 180 grader med avseende på en vertikal axel, riktad mot plat- tans vertikala mittaxel, och mer företrädesvis är vinkeln mellan 90 och 150 grader.
För att öka kylmedelsfördelningen ytterligare så är den aktiva inioppsöpp- ningen försedd med en aktiv inloppsöppningsförbiledning 59 runt inlopps~ öppningen som tillåter kylmedlet att strömma runt båda sidorna om inlopps- öppningen. Varje platta innefattar en förbiledningssektion 317, 317 som sträcker sig runt hela inloppsöppningshålet. Förbiledningssektionen har samma pressdjup som plattans korrugeringar. Den skapade aktiva inlopps- förbiledningen kommer därmed att ha en höjd av två pressdjup, vilket betyder att friktionen i förbiledningen blir mycket mindre än genom det korrugerade mönstret. Förbiledningen kommer därmed att fördela en del av kyimedlet från inloppsmunstycket till fördelningsområdet runt den aktiva inloppsöppníngen.
En del av kylmedlet från munstycket kommer också att fortsätta i riktningen från munstycket in i det korrugerade mönstret i riktning mot den första kylme- delsinloppsöppningen 61, som är en passiv inioppsöppning. Eftersom vat- tenutloppsöppningshålen 312, 412 är placerade med ett vertikalt avstånd från plattornas nedre kortsidor så bildas en nedre horisontell passage 53 i den nedre fördelningskanalen mellan vattenutloppsöppningen och värmeväxla- rens nedre kortsida. Kylmedlet kan därmed strömma nedanför vattenutlopps- 10 15 20 25 30 5232 524 28 öppningen till området runt den passiva inloppsöppningen. Kylmedelsflödet ut ur inloppsmunstycket har i detta exempel ungefär samma vinkel som den tredje plattans korrugerade mönster, så att en del av kylmedlet kan passera i en huvudsaklig horisontell riktning nedanför vattenutloppsöppningen med en relativt liten friktionsfaktor och därmed med en relativt hög strömningshastig- het. När kylmedlet når området runt den passiva inloppsöppningen 61 'så hjälper en förbiledning 58 runt den passiva inloppsöppningen till med att för- dela kylmedlet till området runt den passiva inloppsöppningen. Förbiledning~ en 58 skapas på samma sätt som vid den aktiva inloppsöppningen, genom att varje platta innefattar en förbiledningssektion 315, 415 som sträcker sig runt hela det första inloppsöppningshålet. En förbiledningssektion har samma pressdjup som plattans korrugeringar, Den skapade förbiledningen kommer därmed att ha en höjd av två pressdjup, vilket betyder att friktionen i förbiled- ningen blir mycket mindre än genom det korrugerade mönstret. Förbiledning- en kommer därmed att fördela en del av kylmedlet till fördelningsområdet runt den passiva inloppsöppningen. De första inloppsöppningshålen 307, 407 är försedda med koncentriska tätningssektioner 313, 413 som ligger an mot varandra och som därmed avtätar den passiva inloppsöppningen.
Den platta, cirkulära sektionen runt vattenutloppsöppningshålen 312, 412 ligger an rnot varandra så att vattenutloppsöppningen är avtätad mot kylme- delskanalen. Vattenutloppsöppningshålen är placerade med ett vertikalt av- stånd från varje plattas nedre kortsida. Ett vattenutloppsöppningshål har en större diameter än ett kylmedelsinloppsöppningshäl och vattenutloppsöpp- ningshålets mittpunkt är placerad närmare plattans horisontella axel än kyl- medelsinloppsöppningshålens mittpunkter. På detta sätt så bildas en nedre horisontell passage 53 i kylmedelskanalen mellan vattenutloppsöppningen och värmeväxlarens kortsida. Genom denna passage kan kylmedlet passera nedanför vattenutloppsöppningen till området runt den passiva inloppsöpp- ningen. Detta förbättrar fördelningen av kylmedel över plattans bredd betyd- ligt, vilket ger ett jämnare flöde genom värmeöverföringspassagen och ökar 10 15 20 25 30 532 524 29 även värmeväxlarens totala effektiva värmeöverföringsomràde med området runt den passiva inloppsöppningen.
För att förbättra fördelningen av kylmedel ytterligare så är den andra kylme- delskanalen försedd med nedre fördelningsrännor 55, 56 placerade ovanför den passiva och den aktiva inloppsöppningen, mellan den nedre fördelnings- passagen 50 och värmeöverföringspassagen 51. De nedre fördelningsrän- norna skapas av i huvudsak släta fördelningsspår 318, 319, 418, 419 i plat- torna mellan fördelningsområdets V-mönster och värrneöverföringsområdets W-mönster och som sträcker sig från en plattas långsida till vattenutlopps- öppningshålet. De nedre fördelningsrännorna kommer å ena sidan att under- lätta en jämn fördelning av kylmedel in i värmeöverföringspassagen 51 och å andra sidan fungera som ett övergàngsfält mellan fördelningsområdets V formade mönster och värmeöverföringsområdets W formade mönster. De nedre fördelningsrännomas höjd och även form kan väljas för att optimera flödesfördelningen. Höjden för ett präglat spår kan i ett exempel vara ungefär hälften av en plattas pressdjup. För att förbättra värmeväxlarens mekaniska styrka så kan en nedre fördelningsränna också innehålla en eller flera kon- taktpunkter. Eftersom motsvarande fördelningsrännor skapas i vattenkanalen så är företrädesvis höjden för en nedre fördelningsränna i kylmedelskanalen inte större än totalt ett pressdjup. De nedre fördelningsrännorna kommer att ha ett lågt strömningsmotstånd i kanalens horisontella riktning, jämfört med strömningsmotståndet genom ett strömningsrör i värrneöverförings- passagens korrugerade mönster som har samma längd och bredd. De nedre fördelningsrännorna 55, 56 kan även innefatta ett eller flera strypningsområ- den för att styra flödesfördelningen över kanalens bredd i den nedre fördel- ningspassagen. Strypningarna kan vara ganska små så att de liknar en eller flera kontaktpunkter eller de kan vara relativt stora sâ att endast en eller ett fåtal små öppningar skapas mellan fördelningspassagen och värmeöverfö- ringspassagen. 10 15 20 25 30 532 520 30 Efter att ha strömmat genom den aktiva inloppsöppningen 63 och fördelats i den nedre fördelningspassagen 50 så kommer kylmedlet att strömma in i och passera värmeöverföringspassagen 51 på samma sätt som beskrivits för den första kylmedelskanalen.
Mellan varje plattas värmeöverföringsområde och övre fördelningsområde är ett horisontellt slätt fördelningsspår 320, 420 präglat i varje platta, vilket ska- par en övre fördelningsránna 67 i den andra kylmedelskanalen. Den övre fördelningsrännan tillåter tryckskillnader som kan uppkomma i värmeöverfö- ringspassagen på grund av variationer i förångningen av kylmedlet att jäm- nas ut innan kylmedlet strömmar in i den övre fördelningspassagen 52 ska- pad mellan plattomas övre fördelningsområden 304, 404. Kylmedlet kan i detta skede vara delvis eller helt förångat, och kan även vara överhettat. Den övre fördelningsrännan kommer att ha ett lågt strömningsrnotstånd i vänne- växlarens horisontella riktning, vilket underlättar kylrnedlets fördelning innan det strömmar in l den övre fördelningspassagen. Höjden för varje fördel- ningsspår är ungefär hälften av en plattas pressdjup, eftersom en motsva- rande horisontell fördelningsränna skapas i vattenkanalen. Detta ger den övre fördelningsrännan en total höjd av ett pressdjup. Kylmedlet, som till stor del är förångat i detta tvärsnitt, strömmar in i den övre fördelningspassagen 52 skapad av plattornas övre fördelningsområden 304. 404. Den andra kyl- medelsutloppsöppningen 64, som är en aktiv öppning, skapas mellan plattor- na vid de andra kylmedelsutloppsöppningshålen 310, 410. En del av kylmed- let kommer att strömma in i det den övre fördelningspassagen på vänster sida av den vertikala axeln 305, och en del av kylmedlet kommer att strömma in i det den övre fördelningspassagen på höger sida av den vertikala axeln 305. En del av kylmedlet kommer att nå en passiv utloppsöppningsförbiled- ning 60 skapad av förbiledningssektioner 323, 423 som sträcker sig runt hela den första kylmedelsutloppsöppningen 64, vilken är en passiv öppning. De första kylmedelsutloppsöppningshålen 308, 408 år försedda med koncentris- ka tätningssektioner 328, 428 vilka anligger mot varandra och avtätar den första utloppsöppningen. En förbiledningssektion har samma pressdjup som 10 15 20 25 532 524 31 en plattas korrugeringar. Den skapade förbiledningen kommer därmed ha en höjd som är två gånger pressdjupet, vilket innebär att friktionen i förbiled~ ningen är mycket mindre än genom det korrugerade mönstret. Förbiledning- en kommer därmed att tillåta en stor del av kylmedlet, vilket kan vara över- hettat, att passera över till den aktiva utloppsöppningen genom det korruge- rade mönstret i passagen ovanför vatteninloppsöppningen.
De platta, cirkulära sektionerna runt vatteninloppsöppningshålen 311, 411 ligger an mot varandra så att vatteninloppet är avtätat mot kylmedelskanalen.
Vatteninloppsöppningshålen är placerade med ett vertikalt avstånd från varje plattas övre kortsida. Vatteninloppsöppningshàlets mittpunkt är placerad närmare plattans horisontella axel än kylmedelsutloppsöppningshålens mitt- punkter. På detta sätt så bildas en övre horisontell passage 54 i kylmedels- kanalen mellan vatteninloppsöppningen och värmeväxlarens övre kortsida.
Genom denna horisontella passage kan kylmedlet strömma ovanför vattenln- loppsöppningen från förbiledningen 60 vid den passiva utloppsöppningen 62 till den aktiva utloppsöppningen 64 som bildats mellan de andra kylmedelsut- loppsöppningshålen 310, 410. Detta förbättrar kylmedlets flödesfördelning i den övre fördelningspassagen betydligt och hindrar värmestockning runt den passiva utloppsöppningen. Värmeväxlarens totala effektiva värmeöverfö- ringsområde ökas även med området runt den passiva utloppsöppningen.
Genom uppfinningen så erhålles en förbättrad trekrets plattvänneväxlare, där värmeväxlaren uppvisar en avsevärd förbättrad total termisk prestanda. Detta beror på den förbättrade fiödesfördelningen i värmeväxlaren. Uppfinningen skall ej betraktas som begränsad till de ovan beskrivna utföringsforrnema, ett antal av ytterligare varianter och modifikationer är möjliga inom ramen för de efterföljande patentkraven. 10 15 20 25 30 532 524 32 HÄNVISNINGSBETECKNINGAR sëšëlïårt* 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 30: 31: 32: 33: 34: 35: 36: 37: Platt-montage Första kylmedelskanal Vattenkanal Andra kylmedelskanal Nedre fördelningspassage Värmeöverföringspassage Övre fördelníngspassage Nedre horisontell passage Övre horisontell passage Nedre fördelningsränna Nedre fördelningsränna Övre fördelningsränna Första kylmedelsinloppsöppningsförbiledning Andra kylmedelsinloppsöppnlngsförbiledning Andra kylmedelsutloppsöppningsförbilednlng Aktiv inloppsöppning Aktiv utloppsöppning Passiv inloppsöppning Passiv utloppsöppning lnloppsmunstycke Nedre fördelningspassage Värmeöverföringspassage Övre fördelningspassage Nedre horisontell passage Övre horisontell passage Nedre fördelningsbana Nedre fördelningsbana Övre fördelningsbana 10 15 20 25 30 38: 39: 40: 41: 42: 43: 50: 51: 52: 53: 54: 55: 56: 57: 58: 59: 60: 61: 62: 63: 64: 65: 101: 102: 103: 104: 105: 106: 107: 108: 532 524 33 Vattenförbiled ning Vattenförbiledning Vattenförbiledning Vattenförbiled ning Vatteninloppsöppning Vattenutloppsöppning Nedre fördelningspassage Värmeöverföringspassage Övre fördelningspassage Nedre horisontell passage Övre horisontell passage Nedre fördelningsränna Nedre fördelningsränna Övre fördelningsränna Första kylmedelsinloppsöppningsförbiledning Andra kylmedelsinloppsöppningsförbiledning Andra kylmedelsutloppsöppningsförbiledning Passiv inloppsöppning Passiv utloppsöppning Aktiv inloppsöppning Aktiv utloppsöppning lnloppsmunstycke Första värmeväxlarplatta Nedre fördelningsområde Värmeöverföringsområde Övre fördelningsområde Vertikal axel Horísontell axel Första kylmedelsinloppsöppningshål Första kylmedelsutloppsöppningshâI 10 15 20 25 30 109: 110: 111: 112: 113: 114: 115: 116: 117: 118: 119: 120: 121: 122: 123: 124: 125: 126: 127: 201: 202: 203: 204: 205: 206: 207: 208: 209: 210: 21 1: 212: 532 524 Andra kylmedelsinloppsöppningshål Andra kylmedelsutloppsöppningshåI Vatteninloppsöppningshål Vattenut|oppsöppningshå| Tätningssektion Munstycksfördjupning Förbiledningssektion Tätningssektion Förbiledningssektion Nedre fördelningsspâr Nedre fördelningsspår Övre fördelningsspår Förbiledningssektion Tätningssektíon Plan sektion Nedre vattenförbiledningssektion Nedre vattenförbiledningssektion Övre vattenförbiledningssektion Övre vattenförbiledningssektion Andra värmeväxlarplatta Nedre fördelningsområde Värmeöverföringsområde Övre fördelningsområde Vertikal axel Horisontell axel Första kylmedelsínloppsöppningshål Första kylmedelsutloppsöppningshål Andra kylmedelsínloppsöppningshål Andra kylmedelsutloppsöppningshål Vatteninloppsöppningshå! Vattenutloppsöppningshål 10 15 20 25 30 213: 214: 215: 216: 217: 218: 219: 220: 221: 222: 223: 224: 225: 226: 227: 301: 302: 303.' 304: 305: 306: 307: 308: 309: 310: 311: 312: 313: 314: 315: 316: 532 524 35 Tätningssektion Munstycksfördjupning Förbiledningssektion Tätningssektion Förbiledningssektion Nedre fördelningsspàr Nedre fördelningsspår Övre fördelningsspår Förbiledníngssektion Tätningssektion Plan sektion Nedre vattenförbiledningssektion Nedre vattenförbiledningssektion Övre vattenförbiledningssektion Övre vattenförbiledníngssektion Tredje värmeväxlarplatta Nedre fördelningsområde Värmeöverföríngsområde Övre fördelningsområde Vertikal axel Horisontell axel Första kylmedelsinloppsöppningshål Första kylmedeIsutloppsöppningshàl Andra kylmedelsinioppsöppningshål Andra kylrnedelsutloppsöppningshå! Vatteninloppsöppningshål Vattenutloppsöppningshål Tätningssektion Munstycksfördjupning Förbiledningssektion Tätningssektion 10 15 20 25 30 317: 318: 319: 320: 321: 323: 324: 325: 326: 327: 328: 401: 402: 403: 404: 405: 406: 407: 408: 409: 410: 411: 412: 413: 414: 415: 416: 417: 418: 419: 420: 532 524 36 Förbiledningssektion Nedre fördelningsspår Nedre fördelningsspår Övre fördelningsspår Plan sektion Förbiledningssektion Nedre vattenförbiledningssektion Nedre vattenförbiledningssektion Övre vattenförbiIedningssektion Övre vattenförbiledningssektion Tätningssektion Fjärde värmeväxlarplatta Nedre fördelningsområde Värmeöverföringsområde Övre fördelningsområde Vertikal axel Horisontell axel Första kylmedelsinloppsöppningshål Första kylmedelsutloppsöppningshål Andra kylmedelsinloppsöppningshâl Andra kylmedelsutloppsöppningshål Vatteninloppsöppningshål Vattenutloppsöppningshål Tätningssektion Munstycksfördjupning Förbiledningssektion Tätningssektiøn Förbiledningssektion Nedre fördelningsspår Nedre fördelningsspår Övre fördelningsspår 421 : 423: 424: 425: 426: 427: 428: 532 EZÅ 37 Plan sektion Förbiledningssektion Nedre vattenförbiledningssektion Nedre vattenförbiledningssektion Övre vattenförbiledningssektion Övre vattenförbiiedningssektion Tätningssektion

Claims (22)

5 10 15 20 25 30 532 524 Évfiš PATENTIKRAV
1. En värmeväxlarplatta (101; 201; 301; 401) för att användas i ett tre- krets vârmeväxlar-montage (1), där plattan innefattar ett första fördel- ningsområde (102; 202; 302; 402) med tre öppningshål (107, 109, 112; 207, 209, 212; 307, 309, 312; 407, 409, 412), ett värmeöverfö- ringsområde (103; 203; 303; 403) och ett andra fördelningsområde (104: 204; 304; 404) med tre öppningshål (108, 110, 111; 208, 210, 211; 308, 310, 311; 408, 410, 411), där plattan innefattar ett korruge- rat mönster med åsar och dalar, k ä n n e t e c k n a d a v att det mit- tersta öppningshålet (112; 212, 312; 412) i det första fördelningsområ- det är placerat med ett vertikalt avstånd från kortsidan av plattan så att en flödespassage erhålles mellan det mittersta öppningshålet och kortsidan av plattan när två plattor staplas för att bilda en flödeskanal däremellan. .
2. Platta enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a d a v att det mittersta öpp- ningshålet (111; 211; 311; 411) i det andra fördetningsområdet är pla- cerat med ett vertikalt avstånd från kortsidan av plattan så att en flö- despassage erhålles mellan det mittersta öppningshålet och kortsidan av plattan när tvâ plattor staplas för att bilda en flödeskanal däremel- lan. .
3. Platta enligt krav 1 eller 2, k ä n n e t e c k n a d a v att ett öppnings- hål (107, 109, 110; 207, 209, 210; 307, 308, 309; 407, 408, 409) vid ett hörn av plattan är försett med en plan, ringforrnad förbiledningssek- tion (115, 117, 121; 215, 217, 221; 315, 317, 323; 415, 417, 423) av- passad att bilda en kylmedels-förbiledningspassage omkring en öpp- ning när två plattor staplas för att bilda en kylmedelsflödeskanal mel- lan plattorna. 10 15 20 25 532 524 250)
4. Platta enligt krav 1 till 3, k ä n n e t e c k n a d a v att en vattenförbi- ledningssektion (124, 125, 126, 127; 224, 225, 226, 227; 324, 325, 326, 327; 424, 425, 426, 427) är anordnad vid ett höm av plattan så att en vattenpassage erhålles mellan två angränsande förbilednings~ sektioner när två plattor staplas för att bilda en vattenkanal mellan plattoma. .
5. Platta enligt något av kraven 1 till 4, k ä n n e t e c k n a d a v att det första fördelningsområdet (102; 202; 302; 402) uppvisar ett fiskbens- mönster med en första utformning, det andra fördelningsområdet (104; 204; 304; 404) uppvisar ett fiskbensmönster med en andra utformning och där värmeöverföringsområdet (103; 203; 303; 403) uppvisar ett fiskbensmönster med en tredje utformning, där fiskbensmönstrets för- sta utformning är riktat i en första vinkelriktning och där fiskbens~ mönstrets andra utformning är riktat i en motsatt vinkelriktning. .
6. Platta enligt något av kraven 1 till 5, kä n n ete ckn ad av att fiskbensmönstrets tredje utformning är riktat i samma vinkelriktning som fiskbensmönstrets första utformning. .
7. Platta enligt något av kraven 1 till 6, k ä n n e t e c k n a d a v att fiskbensmönstrets tredje utformning har fler riktningsändringar än den första och den andra utformningen. .
8. Platta enligt något av kraven 1 till 7, k ä n n e t e c k n a d a v att det första och det andra tiskbensmönstret påminner om ett V och det tred- je fiskbensmönstret påminner om ett W. .
9. Platta enligt något av kraven 1 till 8, k ä n n e t e c k n a d a v att ett nedre fördelningsspår (118, 119; 218, 219; 318, 319; 418, 419) är an- ordnat mellan det första fördelningsområdet och värmeöverföringsom- rådet så att en nedre fördelningsränna erhålles mellan två angränsan- de nedre fördelningsspår när två plattor staplas för att bilda en flödes- kanal mellan plattorna. 10 15 20 25 532 EEG HC
10. Platta enligt krav 9, k ä n n e t e c k n a d a v att det nedre fördel- ningsspåret (118, 119; 218, 219; 318, 319; 418, 419) innefattar åtmin- stone ett begränsningsområde så att en flödesbegränsning erhålles i den nedre fördelningsrännan.
11.Platta enligt något av kraven 1 till 10, kä n n ete c k n a d a v att ett övre fördelningsspår (120; 220; 320; 420) är anordnat mellan vänne- överföringsområdet och det andra fördelningsområdet så att en övre fördelningsränna erhålles mellan tvâ angränsande övre fördelnings- spår när två plattor staplas för att bilda en flödeskanal mellan plattor- na.
12.Värmeväxlar-montage, ínnefattandes fyra plattor enligt något av kra- ven 1 till 11, k ä n n e t e c k n at a v att den första plattan (101), den andra plattan (201), den tredje plattan (301 ) och den fjärde plattan (401) skiljer sig från varandra. i
13.Värmeväxlar-montage enligt krav 12, där en första kylmedelskanal (2) är anordnad mellan den första plattan (101) och den andra plattan (201), en vattenkanal (3) är anordnad mellan den andra plattan (201) och den tredje plattan (301) och en andra kylmedelskanal (4) är an- ordnad mellan den tredje plattan (301) och den fjärde plattan (401), och där varje flödeskanal (2, 3, 4) innefattar en första fördelningspas- sage (10; 30; 50) anordnad mellan två angränsande första fördel- ningsområden (102, 202, 302, 402), en värmeöverföringspassage (11; 31; 51) anordnad mellan två angränsande värrneöverföringsområden (103, 203, 303, 403) och en andra fördelningspassage (12; 32; 52) anordnad mellan två angränsande andra fördelningsomrâden (104, 204, 304, 404), k ä n n e t e c k n at a v att en horisontell passage (13; 33; 53) är anordnad i den första fördelningspassagen mellan den mittersta vattenöppningen (43) och den angränsande kortsidan hos montaget. 10 15 20 25 532 EZÃ Hi
14.Värmeväxlar-montage enligt krav 12 eller 13, k ä n n e t e c k n at a v att en horisontell passage (14; 34; 54) är anordnad i den andra fördelningspassagen (12; 32; 52) mellan den mittersta vattenöppningen (42) och den angränsande kortsidan hos montaget.
15.Värmeväxlar-montage enligt något av kraven 12 till 14, k ä n n e t e c k n at a v att en vattenförbiledning (38, 39, 40, 41) är anordnad i en vattenfördelningspassage (30, 32) mellan en kylme- delsöppning (21, 22, 23, 24; 61, 62, 63, 64) och ett hörn av montaget.
16.Värrneväxlar-montage enligt något av kraven 12 till 15, k ä n n e t e c k n at a v att en kylmedelsförbiledning (18, 19, 20; 58, 59, 60) är anordnad omkring en kylmedelsöppning (21, 23, 24; 61, 62, 63) i en kylmedelsfördelningspassage (10, 12; 50, 52).
17.Värrneväxlar-montage enligt något av kraven 12 till 16, k ä n n e t e c k n at a v att den aktiva inloppsöppningen (21) är för- sedd med ett inloppsmunstycke (25) och att den aktiva inloppsöpp- ningen (63) är försedd med ett inloppsmunstycke (65), där vinkeln för inloppsmunstycket är mellan 0 och 180 grader relativet en vertikal axel och där inloppsmunstycket är riktat mot den centrala vertikala axeln hos montaget.
18. Värrneväxlar-montage enligt krav 17, k ä n n e t e c k n at a v att vinkeln för inloppsmunstycket är mellan 90 och 150 grader. 19.
19. Väirmeväxlar-montage enligt något av kraven 12 till 18, k ä n n e t e c k n at a v att den nedre fördelningsrännan (15, 16; 35, 36; 55, 56) är anordnad mellan en nedre fördelningspassage (10, 30, 50) och en värrneöverföringspassage (11, 31, 51). 20.
20. Värmeväxlar-montage enligt något av kraven 12 till 19, k ä n n e t e c k n at a v att en övre fördeiningsränna (17, 37, 57) är 532 524 Hål anordnad mellan en värmeöverföringspassage (11, 31, 51) och en övre fördelningspassage (12, 32, 52).
21. Zivärmeväxlar-rnontage enligt något av kraven 12 till 20, k ä n n e t e c k n at a v att värmeväxlarplattoma (101; 201; 301; 401) är sammanfogade medelst limning, lödning, hårdlödning, vidhäft- ning eller svetsning.
22.Trekretsvårmeväxlare, innefattandes ett flertal värmeväxlar-rnontage enligt något av kraven 12 till 21, och vidare innefattandes en frontplat- ta och en ryggplatta.
SE0801394A 2008-06-13 2008-06-13 Värmeväxlarplatta samt värmeväxlarmontage innefattandes fyra plattor SE532524C2 (sv)

Priority Applications (13)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0801394A SE532524C2 (sv) 2008-06-13 2008-06-13 Värmeväxlarplatta samt värmeväxlarmontage innefattandes fyra plattor
PL09762768.1T PL2307842T3 (pl) 2008-06-13 2009-06-12 Wymiennik ciepła
DK09762768.1T DK2307842T3 (da) 2008-06-13 2009-06-12 Varmeveksler
EP09762768.1A EP2307842B1 (en) 2008-06-13 2009-06-12 Heat exchanger
CN2009801224632A CN102084203B (zh) 2008-06-13 2009-06-12 热交换器
PT97627681T PT2307842T (pt) 2008-06-13 2009-06-12 Permutador de calor
JP2011513461A JP5553828B2 (ja) 2008-06-13 2009-06-12 熱交換器
ES09762768T ES2930471T3 (es) 2008-06-13 2009-06-12 Intercambiador de calor
KR1020107027848A KR101263559B1 (ko) 2008-06-13 2009-06-12 열 교환기
PCT/SE2009/050740 WO2009151399A1 (en) 2008-06-13 2009-06-12 Heat exchanger
RU2011100832/06A RU2457416C1 (ru) 2008-06-13 2009-06-12 Теплообменник
US12/996,978 US20110083833A1 (en) 2008-06-13 2009-06-12 Heat Exchanger
BRPI0913116A BRPI0913116A2 (pt) 2008-06-13 2009-06-12 placa de trocador de calor, conjunto de trocador de calor, e, trocador de calor de três circuitos

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0801394A SE532524C2 (sv) 2008-06-13 2008-06-13 Värmeväxlarplatta samt värmeväxlarmontage innefattandes fyra plattor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE0801394L SE0801394L (sv) 2009-12-14
SE532524C2 true SE532524C2 (sv) 2010-02-16

Family

ID=41416945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0801394A SE532524C2 (sv) 2008-06-13 2008-06-13 Värmeväxlarplatta samt värmeväxlarmontage innefattandes fyra plattor

Country Status (13)

Country Link
US (1) US20110083833A1 (sv)
EP (1) EP2307842B1 (sv)
JP (1) JP5553828B2 (sv)
KR (1) KR101263559B1 (sv)
CN (1) CN102084203B (sv)
BR (1) BRPI0913116A2 (sv)
DK (1) DK2307842T3 (sv)
ES (1) ES2930471T3 (sv)
PL (1) PL2307842T3 (sv)
PT (1) PT2307842T (sv)
RU (1) RU2457416C1 (sv)
SE (1) SE532524C2 (sv)
WO (1) WO2009151399A1 (sv)

Families Citing this family (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9752836B2 (en) 2010-11-12 2017-09-05 Mitsubishi Electric Corporation Plate heat exchanger and heat pump apparatus
ES2702057T3 (es) * 2011-04-18 2019-02-27 Mitsubishi Electric Corp Intercambiador térmico tipo placa y dispositivo de bomba de calor
FR2977309B1 (fr) * 2011-06-30 2017-12-29 Valeo Systemes Thermiques Lame d'echangeur de chaleur a zone de contournement
CN103090707B (zh) * 2011-10-31 2015-11-25 杭州三花研究院有限公司 板式换热器
US9683784B2 (en) 2012-01-27 2017-06-20 Carrier Corporation Evaporator and liquid distributor
JP5881515B2 (ja) * 2012-04-12 2016-03-09 三菱電機株式会社 プレート式熱交換器およびその製造方法並びにヒートポンプ装置
CN102809312A (zh) * 2012-09-12 2012-12-05 江苏宝得换热设备有限公司 一种三通道板式换热器
KR101376531B1 (ko) 2012-11-22 2014-03-19 주식회사 코헥스 천연가스 추진선박용 액화천연가스 기화 시스템
CA2839884C (en) 2013-02-19 2020-10-27 Scambia Holdings Cyprus Limited Plate heat exchanger including separating elements
US9372018B2 (en) * 2013-06-05 2016-06-21 Hamilton Sundstrand Corporation Evaporator heat exchanger
KR101315648B1 (ko) * 2013-07-01 2013-10-08 김훈 판형 열교환기
KR101315594B1 (ko) * 2013-07-01 2013-10-08 김훈 판형 열교환기
US20150034285A1 (en) * 2013-08-01 2015-02-05 Hamilton Sundstrand Corporation High-pressure plate heat exchanger
CN105637313B (zh) * 2013-10-14 2018-04-03 艾雷克股份公司 用于热交换器的板及热交换器
CN103712493B (zh) * 2013-12-31 2016-08-17 浙江鸿远制冷设备有限公司 一种钎焊换热器的单元板片组
JP6219199B2 (ja) * 2014-02-27 2017-10-25 株式会社神戸製鋼所 熱交換用プレートとなる元板材、及びその元板材の製造方法
EP2939722A1 (en) 2014-05-01 2015-11-04 Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek TNO Gas desorption
FR3024225A1 (fr) * 2014-07-25 2016-01-29 Airbus Helicopters Echangeur thermique a plaques et a efficacite thermique amelioree pour turbomoteur
ES2867754T3 (es) 2015-05-27 2021-10-20 Carrier Corp Evaporador con sistema de distribución multinivel
WO2017138322A1 (ja) * 2016-02-12 2017-08-17 三菱電機株式会社 プレート式熱交換器、およびそれを備えたヒートポンプ式暖房給湯システム
CN105816095B (zh) * 2016-05-10 2018-04-20 张湛曼 一种音键式儿童安全马桶
SE541355C2 (en) * 2016-12-22 2019-08-13 Alfa Laval Corp Ab A plate heat exchanger with six ports for three different media
JP2018179340A (ja) * 2017-04-06 2018-11-15 東京電力ホールディングス株式会社 プレート式熱交換器
EP3396293A1 (en) 2017-04-26 2018-10-31 Alfa Laval Corporate AB Heat transfer plate and heat exchanger comprising a plurality of such heat transfer plates
SE542079C2 (en) * 2017-05-11 2020-02-18 Alfa Laval Corp Ab Plate for heat exchange arrangement and heat exchange arrangement
EP3631341A1 (en) * 2017-05-22 2020-04-08 SWEP International AB Heat exchanger having an integrated suction gas heat exchanger
FR3069918B1 (fr) * 2017-08-04 2020-01-17 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Echangeur de chaleur comprenant un element de distribution a canaux multiples
WO2019041046A1 (en) * 2017-08-31 2019-03-07 Dana Canada Corporation HEAT EXCHANGER WITH MULTIPLE FLUIDS
IT201700113260A1 (it) * 2017-10-09 2019-04-09 Zilmet S P A Gruppo scambiatore compatto a circuiti multipli
IT201700122805A1 (it) * 2017-10-27 2019-04-27 Zilmet S P A Centralina termica di regolazione compatta del tipo "hiu"
CN108662939A (zh) * 2018-06-07 2018-10-16 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 一种波纹板及换热器
US11486657B2 (en) * 2018-07-17 2022-11-01 Tranter, Inc. Heat exchanger heat transfer plate
CN109307442A (zh) * 2018-09-07 2019-02-05 合肥荣丽科技有限公司 一种基于单一换热器回收流体相分离中热量的方法
PL3660437T3 (pl) * 2018-11-29 2021-11-08 Alfa Laval Corporate Ab Płytowy wymiennik ciepła i płyta wymiennika ciepła do obróbki surowca takiego jak woda morska
EP3738657A1 (en) * 2019-05-16 2020-11-18 Alfa Laval Corporate AB A plate heat exchanger, a heat exchanging plate and a method of treating a feed such as sea water
CN112304131A (zh) * 2019-08-02 2021-02-02 浙江三花智能控制股份有限公司 板式换热器
RU2741171C1 (ru) * 2019-11-07 2021-01-22 Данфосс А/С Кожухопластинчатый теплообменник и теплообменная пластина для кожухопластинчатого теплообменника
CN110749215A (zh) * 2019-12-06 2020-02-04 江苏唯益换热器有限公司 一种多级分流的钎焊换热器板片组
SE2050097A1 (en) * 2020-01-30 2021-07-31 Swep Int Ab A plate heat exchanger
DE112021003702T5 (de) * 2020-07-10 2023-04-27 Hanon Systems Wärmetauscher
CN112414184A (zh) * 2020-08-28 2021-02-26 浙江三花智能控制股份有限公司 板式换热器
DE102022116997A1 (de) 2022-07-07 2024-01-18 Mahle International Gmbh Wärmeübertrager mit gesteuertem Druckverlust
EP4310428A1 (en) 2022-07-22 2024-01-24 Alfa Laval Corporate AB Brazed plate heat exchanger

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1339542A (en) * 1918-10-07 1920-05-11 Wales Adding Machine Company Calculating-machine
US3532161A (en) * 1968-06-27 1970-10-06 Aqua Chem Inc Plate type heat exchanger
GB1339542A (en) * 1970-03-20 1973-12-05 Apv Co Ltd Plate heat exchangers
SE418058B (sv) * 1978-11-08 1981-05-04 Reheat Ab Forfarande och anordning for pregling av vermevexlarplattor for plattvermevexlare
DE3622316C1 (de) * 1986-07-03 1988-01-28 Schmidt W Gmbh Co Kg Plattenwaermeaustauscher
JPH0517369U (ja) * 1991-07-24 1993-03-05 石川島播磨重工業株式会社 プレートフイン熱交換器
JPH06117783A (ja) * 1992-10-01 1994-04-28 Showa Alum Corp 積層型熱交換器
SE505225C2 (sv) * 1993-02-19 1997-07-21 Alfa Laval Thermal Ab Plattvärmeväxlare och platta härför
US5462113A (en) * 1994-06-20 1995-10-31 Flatplate, Inc. Three-circuit stacked plate heat exchanger
SE504799C2 (sv) * 1995-08-23 1997-04-28 Swep International Ab Trekrets-värmeväxlare
SE9700614D0 (sv) * 1997-02-21 1997-02-21 Alfa Laval Ab Plattvärmeväxlare för tre värmeväxlande fluider
JPH10288479A (ja) * 1997-04-15 1998-10-27 Daikin Ind Ltd 熱交換器
JP3292128B2 (ja) * 1998-02-27 2002-06-17 ダイキン工業株式会社 プレート型熱交換器
SE9800783L (sv) * 1998-03-11 1999-02-08 Swep International Ab Trekrets-plattvärmeväxlare med särskilt utformade portområden
DE19948222C2 (de) * 1999-10-07 2002-11-07 Xcellsis Gmbh Plattenwärmetauscher
SE516178C2 (sv) * 2000-03-07 2001-11-26 Alfa Laval Ab Värmeöverföringsplatta, plattpaket, plattvärmväxlare samt användning av platta respektive plattpaket för framställning av plattvärmeväxlare
SE516537C2 (sv) * 2000-05-19 2002-01-29 Alfa Laval Ab Plattpaket och plattvärmeväxlare
SE518256C2 (sv) * 2001-01-04 2002-09-17 Alfa Laval Ab Värmeöverföringsplatta, plattpaket samt plattvärmeväxlare
ITMI20021397A1 (it) * 2002-06-25 2003-12-29 Zilmet Dei F Lli Benettolo S P Scambiatore di calore a piastre avente produzione semplificata
SE524938C2 (sv) * 2003-02-03 2004-10-26 Ep Technology Ab Värmeväxlare och metod för att torka ett fuktigt medium
DE10317263B4 (de) * 2003-04-14 2019-05-29 Gea Wtt Gmbh Plattenwärmeübertrager mit doppelwandigen Wärmeübertragerplatten
DE10320812B4 (de) * 2003-05-08 2007-03-01 Gea Wtt Gmbh Plattenwärmeübertrager mit einwandigen und doppelwandigen Wärmeübertragerplatten
BRPI0413194B1 (pt) * 2003-08-01 2019-04-30 Behr Gmbh & Co. Kg Trocador de calor, especialmente radiador para óleo de veículos automotores
SE524883C2 (sv) * 2003-12-10 2004-10-19 Swep Int Ab Plattvärmeväxlare
SE526409C2 (sv) * 2004-01-09 2005-09-06 Alfa Laval Corp Ab Plattvärmeväxlare
SE531241C2 (sv) * 2005-04-13 2009-01-27 Alfa Laval Corp Ab Plattvärmeväxlare med huvudsakligen jämn cylindrisk inloppskanal
CN100401002C (zh) * 2005-07-04 2008-07-09 缪志先 可以使三种介质进行换热的钎焊板式换热器
JP2007205634A (ja) * 2006-02-01 2007-08-16 Hisaka Works Ltd プレート式熱交換器
EP2172730B1 (en) * 2007-07-23 2015-08-19 Tokyo Roki Co. Ltd. Plate laminate type heat exchanger
US8474516B2 (en) * 2008-08-08 2013-07-02 Mikros Manufacturing, Inc. Heat exchanger having winding micro-channels

Also Published As

Publication number Publication date
PL2307842T3 (pl) 2022-12-27
JP2011523025A (ja) 2011-08-04
JP5553828B2 (ja) 2014-07-16
KR101263559B1 (ko) 2013-05-14
US20110083833A1 (en) 2011-04-14
PT2307842T (pt) 2022-11-28
EP2307842A1 (en) 2011-04-13
KR20110005913A (ko) 2011-01-19
EP2307842A4 (en) 2014-04-02
ES2930471T3 (es) 2022-12-14
SE0801394L (sv) 2009-12-14
WO2009151399A1 (en) 2009-12-17
CN102084203A (zh) 2011-06-01
RU2457416C1 (ru) 2012-07-27
EP2307842B1 (en) 2022-11-02
BRPI0913116A2 (pt) 2016-01-05
DK2307842T3 (da) 2023-01-23
CN102084203B (zh) 2013-07-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE532524C2 (sv) Värmeväxlarplatta samt värmeväxlarmontage innefattandes fyra plattor
JP6770200B2 (ja) 熱交換板および熱交換器
JP6091601B2 (ja) プレート式熱交換器及びそれを備えた冷凍サイクル装置
EP2932178B1 (en) Cooling tower with indirect heat exchanger
US20140060789A1 (en) Heat exchanger and method of operating the same
JP2012508863A (ja) 熱交換器
KR20150120398A (ko) 결합형 응축기 및 증발기
JP5100860B2 (ja) プレート式熱交換器
US20230036224A1 (en) A brazed plate heat exchanger and use thereof
JP2019530845A (ja) 熱交換板および熱交換器
JP4607904B2 (ja) プレート熱交換器
WO2006077785A1 (ja) プレート型熱交換器
JP2006125652A (ja) 熱交換器
KR20180115755A (ko) 판 열교환기를 위한 열교환기 판, 및 판 열교환기
JP6267954B2 (ja) プレート式熱交換器
JP5411304B2 (ja) プレート式熱交換器
JP5519353B2 (ja) ヒートシンク
JP2005121319A (ja) 熱交換器
JP6354868B1 (ja) 水熱交換器
JPH03177791A (ja) 積層型熱交換器
JP5933605B2 (ja) プレート式熱交換器
US20190162478A1 (en) Plate heat exchanger with dual flow path
JP2018132298A (ja) 水熱交換器
JP6970360B2 (ja) 熱交換器及びそれを有するヒートポンプシステム
JP6432613B2 (ja) 水熱交換器