WO2014122890A1 - 熱交換器 - Google Patents

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WO2014122890A1
WO2014122890A1 PCT/JP2014/000257 JP2014000257W WO2014122890A1 WO 2014122890 A1 WO2014122890 A1 WO 2014122890A1 JP 2014000257 W JP2014000257 W JP 2014000257W WO 2014122890 A1 WO2014122890 A1 WO 2014122890A1
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fluid
flow path
heat exchanger
flow
substrate
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PCT/JP2014/000257
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野一色 公二
泰健 三輪
Original Assignee
株式会社神戸製鋼所
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Definitions

  • the present invention relates to a heat exchanger.
  • the heat exchanger disclosed in the following Patent Document 1 includes a flow channel structure in which a large number of first fluid flow channels for flowing a first fluid and a large number of second fluid flow channels for flowing a second fluid are provided. It has.
  • the flow channel structure includes a plurality of first steel plates having a plate surface in which a plurality of groove portions for forming the first fluid flow channel are formed in a parallel state, and a plurality of grooves for forming the second fluid flow channel.
  • the groove portions are formed by alternately laminating a plurality of second steel plates having plate surfaces formed in parallel.
  • the first fluid channel and the second fluid channel are alternately arranged in the stacking direction of the first steel plate and the second steel plate. Then, the first fluid is caused to flow through each first fluid channel and the second fluid is caused to flow into each second fluid channel, whereby the first fluid flowing through the first fluid channel and the first fluid channel are Heat exchange is performed between the second fluid flowing in the adjacent second fluid flow paths.
  • the first fluid enters the second fluid channel and enters the second fluid flowing through the second fluid channel, and the second fluid leaking from the second fluid channel enters the first fluid channel. Therefore, there is a high possibility that it will be mixed into the first fluid flowing in the first fluid flow path.
  • the heat exchanger is a heat exchanger that exchanges heat between the first fluid and the second fluid while circulating the first fluid and the second fluid, and a plurality of the fluids that circulate the first fluid.
  • a third layer having a first layer in which a first flow path is arranged, a second layer in which a plurality of second flow paths for circulating the second fluid are arranged, and a third fluid chamber for accommodating a third fluid
  • the third layer is interposed between the first layer and the second layer.
  • FIG. 3 is a partial cross-sectional view of a flow channel structure constituting the heat exchanger body shown in FIG. 2.
  • FIG. 1 equivalent view of the heat exchanger by 2nd Embodiment of this invention.
  • the heat exchanger according to the first embodiment has a large number of microchannels (microchannels), and allows heat exchange between the fluids while circulating the fluids through the microchannels. It is a channel heat exchanger. Specifically, the heat exchanger according to the first embodiment allows the fluid to be cooled by heat exchange between the fluid to be cooled and the cooling fluid while circulating the fluid to be cooled and the cooling fluid having a very low temperature. Used to cool the Such a heat exchanger is installed in a supply device for supplying high-pressure hydrogen gas to a fuel cell vehicle at a hydrogen station or the like, for example. The heat exchanger is used to cool the hydrogen gas to a low temperature below freezing point before filling the fuel cell vehicle in order to prevent the temperature of the hydrogen gas from increasing due to heat generated by compression.
  • the heat exchanger according to the first embodiment includes a heat exchanger body 2 and a leak detection device 4 as shown in FIG.
  • the heat exchanger body 2 includes a flow channel structure 6 in which a large number of flow channels are provided, and a supply header 8 for supplying a cooling fluid to a second flow channel 14 described later in the flow channel structure 6. And a discharge header 10 for discharging a cooling fluid from a second flow path 14 to be described later.
  • the flow path structure 6 has a rectangular parallelepiped outer shape. As shown in FIG. 3, a large number of first flow paths 12, a large number of second flow paths 14, and a large number of third fluid chambers 16 are provided inside the flow path structure 6.
  • the 1st flow path 12 distribute
  • the fluid to be cooled is an example of the first fluid of the present invention.
  • the 2nd flow path 14 distribute
  • the cooling fluid is an example of the second fluid of the present invention.
  • Each third fluid chamber 16 is filled and filled with a medium fluid that mediates heat exchange between the fluid to be cooled flowing through the first flow path 12 and the cooling fluid flowing through the second flow path 14. . That is, each third fluid chamber 16 is filled with a medium fluid.
  • the mediator fluid is a fluid having a thermal conductivity higher than that of air.
  • the medium fluid is an example of the third fluid of the present invention.
  • the flow path structure 6 is formed by a plurality of first substrates 18, a plurality of second substrates 20, a plurality of third substrates 22, and a pair of end plates 24.
  • the substrates 18, 20, and 22 are repeatedly stacked in the order of the second substrate 20, the third substrate 22, the first substrate 18, and the third substrate 22, and a stacked body of a large number of substrates 18, 20, and 22. 26 is formed.
  • a pair of end plates 24 are divided and stacked on both sides of the stacked body 26 in the stacking direction of the substrates 18, 20, and 22 to form the flow path structure 6.
  • a plurality of first flow paths 12 are arranged on each first substrate 18.
  • a plurality of second flow paths 14 are arranged on each second substrate 20.
  • a plurality of third fluid chambers 16 are arranged on each third substrate 22.
  • substrate 18,20,22 is a thin flat plate formed, for example with stainless steel.
  • the stacked substrates 18, 20, and 22 are integrated by diffusion bonding of their plate surfaces that are in contact with each other.
  • the first substrate 18 is an example of the first layer of the present invention.
  • the second substrate 20 is an example of a second layer of the present invention.
  • the third layer 22 is an example of the third layer of the present invention.
  • a plurality of first channel grooves 32 for forming a plurality of first channels 12 are formed on one plate surface (see FIG. 4) of each first substrate 18.
  • FIG. 4 the overall outline of the plurality of first flow path grooves 32 formed on the first substrate 18 is shown. That is, in FIG. 4, illustration of each of the first flow path grooves 32 is omitted, but a plurality of first flow path grooves 32 are arranged in parallel in the outer shape shown in FIG. 4. Yes.
  • One of the plate surfaces of the first substrate 18 is sealed by the third substrate 22 laminated on the one plate surface of the plurality of first flow path groove portions 32 on the one plate surface.
  • a plurality of first flow paths 12 arranged on the side are formed.
  • a first introduction port 12 a is formed at a position near one end in the longitudinal direction of the first substrate 18 and near one end in the width direction of the first substrate 18.
  • the first introduction port 12 a is for introducing a fluid to be cooled into each first flow path 12.
  • the first introduction port 12a is formed by a through hole that penetrates each of the substrates 18, 20, and 22 and one end plate 24 of the pair of end plates 24 in the same direction in the thickness direction. Therefore, the first introduction port 12 a is a hole that is continuous in the stacking direction of the substrates 18, 20, and 22 and opens on the front surface of the one end plate 24.
  • the plurality of first flow paths 12 arranged on the plate surface side of each first substrate 18 are all connected to the first introduction port 12a.
  • the first inlet 12 a is an inlet for the fluid to be cooled that is common to all the first channels 12 provided in the channel structure 6.
  • a first discharge port 12b is formed at a position near the end of the flow path structure 6 on the opposite side to the first introduction port 12a in the longitudinal direction and the width direction of the first substrate 18.
  • the first discharge port 12b is for discharging the cooled fluid that has flowed through each first flow path 12. Similar to the first introduction port 12a, the first discharge port 12b is constituted by a through hole that passes through the substrates 18, 20, and 22 and the one end plate 24 in the same direction in the thickness direction.
  • the 1st discharge port 12b is a discharge port of the to-be-cooled fluid common to all the 1st flow paths 12 provided in the flow path structure 6, similarly to the 1st inlet 12a.
  • the first flow path 12 is a portion extending linearly from one side to the other side in the width direction of the first substrate 18 between the first introduction port 12a and the first discharge port 12b, and is folded back from the portion.
  • the one substrate 18 has a shape in which a portion extending linearly from the other side in the width direction to the one side is repeatedly provided.
  • a plurality of second channel grooves 34 for forming a plurality of second channels 14 are formed on one plate surface (see FIG. 5) of each second substrate 20.
  • FIG. 5 as in FIG. 4, the outer shape of the entire plurality of second flow path groove portions 34 formed on the second substrate 20 is shown. That is, in FIG. 5, illustration of each of the second flow path grooves 34 is omitted, but a plurality of second flow path grooves 34 are arranged in parallel in the outer shape shown in FIG. 5. Yes.
  • One of the plate surfaces of the second substrate 20 is sealed by the third substrate 22 laminated on the one plate surface of the plurality of second flow path groove portions 34 on the one plate surface.
  • a plurality of second flow paths 14 arranged on the side are formed.
  • the plurality of second flow paths 14 arranged on the one plate surface side of each second substrate 20 are divided into two systems.
  • the plurality of second flow paths 14 includes one group of second flow paths 14 arranged on one side from the center in the width direction of the second substrate 20 and the width direction of the second substrate 20. It is comprised by the 2nd flow path 14 of the other group arrange
  • the second flow path 14 of the one group is a portion extending linearly from the center side in the width direction of the second substrate 20 to the edge side on the one side in the width direction of the second substrate 20 and folded back from the portion.
  • the second substrate 20 has a shape in which a portion extending linearly toward the center in the width direction is repeatedly provided.
  • the second channel 14 of the other group has a shape that is symmetrical with respect to the center of the second channel 14 of the one group and the width direction of the second substrate 20.
  • each second channel 14 arranged on the one plate surface side of the second substrate 20 is one end surface in the longitudinal direction of the channel structure 6 along the longitudinal direction of the second substrate 20, specifically Is open at the end face on the side where the first discharge port 12b is disposed.
  • An opening at one end of these second flow paths 14 serves as a second introduction port 14 a for introducing a cooling fluid into each second flow path 14.
  • the end of each second flow path 14 arranged on the one plate surface side of the second substrate 20 on the side opposite to the second introduction port 14a is formed on the flow path structure 6 along the longitudinal direction of the second substrate 20.
  • the other end surface in the longitudinal direction, specifically, the end surface on the side where the first introduction port 12a is disposed opens.
  • the openings at the ends of the second flow paths 14 serve as second discharge ports 14 b for discharging the cooling fluid from the second flow paths 14.
  • a plurality of third fluid chamber grooves 36 for forming a plurality of third fluid chambers 16 are formed on one plate surface of the third substrate 22 (see FIG. 6).
  • a plurality of third fluid chambers 16 arranged on the one plate surface side are formed.
  • the number of the third fluid chambers 16 arranged on one plate surface side of one third substrate 22 is the same as the number of the first flow paths 12 arranged on one plate surface side of one first substrate 18. It has become.
  • each third fluid chamber 16 is formed in a flow path shape. Specifically, the plurality of third fluid chambers 16 arranged on one plate surface side of the third substrate 22 are connected to the plurality of first flow paths 12 arranged on one plate surface side of the first substrate 18.
  • the first substrate 18 has a symmetrical shape in the width direction.
  • a third inlet 16a is formed at a position in the vicinity of the end on the opposite side to the side where the is provided.
  • the first introduction is performed in the vicinity of the end portion on the side where the first introduction port 12 a is provided in the longitudinal direction of each substrate 18, 20, 22 and in the width direction of each substrate 18, 20, 22.
  • a third discharge port 16b is formed at a position near the end opposite to the side where the port 12a is provided.
  • the third inlet 16a and the third outlet 16b are configured in the same manner as the first inlet 12a and the first outlet 12b, but are sealed.
  • the third introduction port 16a is sealed after being used as an introduction port for a medium fluid when the third fluid chambers 16 are filled with the medium fluid.
  • the third discharge ports 16b are sealed after being used for venting air and discharging a certain amount of medium fluid at the initial stage of filling when filling each third fluid chamber 16 with the medium fluid.
  • the 3rd inlet 16a and the 3rd outlet 16b may be connected to piping.
  • the third fluid chamber 16 is interposed between the first flow path 12 and the second flow path 14. Specifically, a formation region of a portion extending linearly in the width direction of the first substrate 18 of the plurality of first flow paths 12 arranged on one plate surface side of the first substrate 18, and the second substrate 20 A formation region of a portion extending linearly in the width direction of the second substrate 20 of the plurality of second flow paths 14 arranged on one plate surface side, and a plurality of regions arranged on one plate surface side of the third substrate 22
  • the formation region of the portion of the third fluid chamber 16 that linearly extends in the width direction of the third substrate 22 overlaps and coincides with each other when viewed from the stacking direction of the substrates 18, 20, and 22.
  • the heat exchanger main body 2 includes the first outlet 12b and the second inlet while the first inlet 12a and the second outlet 14b are located on the upper side. 14a is located on the lower side, and the flow channel structure 6 is arranged so that the longitudinal direction (longitudinal direction of each substrate 18, 20, 22) coincides with the vertical direction.
  • the supply header 8 is attached to the end surface of the flow path structure 6 where the second introduction port 14a is formed.
  • a supply pipe (not shown) is connected to the supply header 8.
  • the cooling fluid is supplied to the supply header 8 through the supply pipe.
  • an internal space through which the cooling fluid supplied to the supply header 8 passes is provided in the supply header 8.
  • the internal space provided in the supply header 8 is the second introduction port 14a of all the second flow paths 14 provided in the flow path structure 6 in a state where the supply header 8 is attached to the flow path structure 6. It comes to communicate with. That is, the cooling fluid supplied to the supply header 8 is distributed and introduced from the internal space of the supply header 8 to the second introduction ports 14 a of the second flow paths 14.
  • the discharge header 10 is attached to the end surface of the flow path structure 6 where the second discharge port 14b is formed.
  • a discharge pipe (not shown) is connected to the discharge header 10.
  • the cooling fluid is discharged from the discharge header 10 through the discharge pipe.
  • an internal space through which the discharged cooling fluid passes is provided in the discharge header 10.
  • the internal space provided in the discharge header 10 is the second discharge port 14b of all the second flow paths 14 provided in the flow path structure 6 in a state where the discharge header 10 is attached to the flow path structure 6. It comes to communicate with. That is, the cooling fluid that has flowed through each second flow path 14 flows out of the second discharge port 14b into the internal space of the discharge header 10, and is discharged from the internal space through the discharge pipe.
  • the leak detection device 4 is for detecting leakage of the fluid to be cooled from the first flow path 12 to the third fluid chamber 16.
  • the leak detection device 4 includes a pressure gauge 4 a that detects the pressure of the medium fluid in the third fluid chamber 16.
  • the leak detection device 4 detects the leakage of the fluid to be cooled from the first flow path 12 to the third fluid chamber 16 by pressure detection by the pressure gauge 4a.
  • the pressure gauge 4a is connected to all the 3rd fluid chambers 16 in the flow-path structure 6 through the 1st inlet 12a, for example.
  • high-pressure hydrogen gas is used as the fluid to be cooled, and a very low temperature ( ⁇ 40 ° C. to ⁇ 50 ° C.) refrigerant is used as the cooling fluid.
  • the refrigerant supplied as the cooling fluid is liquid when supplied to the heat exchanger.
  • brine (antifreeze) such as ethylene glycol is used as the medium fluid.
  • the fluid to be cooled is distributed and supplied to each first flow path 12 in the flow path structure 6 through the first introduction port 12a.
  • the cooling fluid is distributed and supplied to the second flow paths 14 in the flow path structure 6 through the supply header 8.
  • the fluid to be cooled supplied to each first flow path 12 flows through the first flow path 12 from the first introduction port 12a side toward the first discharge port 12b side, and moves upward as a whole.
  • the cooling fluid supplied to each second flow path 14 flows through the second flow path 14 from the second introduction port 14a side to the second discharge port 14b side, and moves downward as a whole. .
  • a high-pressure fluid to be cooled flows through the first flow path 12. Therefore, when the operation and the stop of the apparatus equipped with the heat exchanger are repeated, and the supply and stop of the high-pressure fluid to be cooled to the first flow path 12 are repeatedly performed, the first flow of the flow path structure 6 is performed.
  • a load is repeatedly applied to a portion between the laminated substrates 18 and 22 forming the path 12, and there is a possibility that damage such as a crack may occur in the portion. If such a damage occurs and the fluid to be cooled leaks from the first flow path 12, in this first embodiment, the fluid to be cooled leaked from the first flow path 12 12 flows into the third fluid chamber 16 adjacent to 12.
  • the pressure of the medium fluid in the third fluid chamber 16 increases, the increase in the pressure can be detected by the pressure gauge 4a of the leak detection device 4. For this reason, it is possible to detect the leakage of the fluid to be cooled at a stage before the fluid to be cooled leaked from the first flow channel 12 enters the second flow channel 14 and enters the cooling fluid flowing through the second flow channel 14. it can.
  • the fluid to be cooled since the fluid to be cooled has entered the third fluid chamber 16 by detecting the pressure of the medium fluid in the third fluid chamber 16 by the pressure gauge 4a, the leakage of the fluid to be cooled from the first flow path 12 can be detected. Can be detected early.
  • the fluid to be cooled leaked from the first flow path 12 flows into the third fluid chamber 16, so that the fluid to be cooled leaked from the first flow path 12 flows into the second flow path 14. Can be prevented. For this reason, it can prevent that a to-be-cooled fluid mixes with the cooling fluid which flows through the 2nd flow path 14, and the cooling fluid with which the to-be-cooled fluid was mixed is discharged
  • the medium fluid in the third fluid chamber 16 has a thermal conductivity higher than the thermal conductivity of air, so that the fluid to be cooled and the second flow channel that flow through the first flow channel 12 are used. It is possible to suppress the heat exchange with the second fluid flowing through 14 from being inhibited by the medium fluid. Rather, in the first embodiment, since a brine such as ethylene glycol is used as the medium fluid, relatively good heat transfer performance can be imparted between the first flow path 12 and the second flow path 14. It is possible to ensure a relatively good heat exchange between the fluid to be cooled and the cooling fluid.
  • the heat exchanger according to the second embodiment further includes a flow device 40 that causes the medium fluid in the third fluid chamber 16 of the flow path structure 6 to flow.
  • the third introduction port 16 a for introducing the medium fluid into the third fluid chamber 16 and the third medium for discharging the medium fluid from the third fluid chamber 16 are used.
  • the discharge port 16b is not sealed.
  • the flow device 40 is provided so as to connect the third inlet 16a and the third outlet 16b.
  • the flow device 40 circulates the medium fluid in the third fluid chamber 16 from the third introduction port 16a side to the third discharge port 16b side and introduces the medium fluid discharged from the third discharge port 16b to the third direction. Return to the mouth 16a and circulate.
  • the flow device 40 includes a pipe 42 connecting the third introduction port 16a and the third discharge port 16b, and a pump 44 provided in the pipe 42.
  • One end of the pipe 42 is connected to the third inlet 16a via a nozzle (not shown) attached to the third inlet 16a.
  • the other end of the pipe 42 is connected to the third outlet 16b through a nozzle (not shown) attached to the third outlet 16b.
  • the pump 44 sends the medium fluid through the pipe 42 to the third inlet 16a.
  • the medium fluid flows through the third fluid chambers 16 toward the third discharge ports 16b and is discharged from the third fluid chambers 16 through the third discharge ports 16b.
  • the discharged medium fluid returns to the pump 44 through the pipe 42 and is resupplied to the third introduction port 16a.
  • the pressure gauge 4 a of the leak detection device 4 is provided in the pipe 42.
  • the pipe 42 is covered with a heat insulating material (not shown) so that the medium fluid flowing in the pipe 42 is kept warm.
  • the intermediate fluid flows in the third fluid chamber 16 and becomes a low temperature by mediating heat exchange between the cooling fluid and the fluid to be cooled.
  • the intermediate fluid is introduced into the third inlet through the pipe 42 outside the flow path structure 6. Since heat exchange is not mediated during the return to 16a, there is a risk that the temperature will rise.
  • the medium fluid rises
  • the medium fluid is returned to the third inlet 16a and flows through the third fluid chamber 16 the medium performance of heat exchange between the cooling fluid and the fluid to be cooled by the medium fluid is increased. descend.
  • the mediation fluid which flows through the inside of the piping 42 is kept at low temperature by the heat insulating material which covers the piping 42.
  • the temperature distribution of the medium fluid in the third fluid chamber 16 is made uniform quickly, and the medium fluid depends on the medium fluid.
  • the mediation performance of heat exchange between the cooling fluid and the fluid to be cooled can be improved.
  • a leak detection device that has a pressure gauge and detects a fluid leak by pressure detection using the pressure gauge is shown.
  • the leak detection device in the present invention is not limited to this.
  • a leak detection device having a gas sensor for detecting a component of the fluid to be cooled may be used.
  • the leak detection device may be omitted.
  • the fluid to be cooled is the first fluid and the cooling fluid is the second fluid, but this may be reversed.
  • the heat exchanger of this invention is not limited to what is applied to cooling of a fluid. That is, the heat exchanger of the present invention can be used for heating the fluid.
  • any one of the first fluid and the second fluid may be a heated fluid, and the other may be a heated fluid for heating the heated fluid.
  • hydrogen gas which is an example of a fluid to be cooled
  • a very low-temperature refrigerant which is an example of a cooling fluid
  • the second fluid is used as the second fluid.
  • Various fluids other than these can be applied as the two fluids.
  • a flammable gas other than hydrogen various toxic gases such as carbon monoxide gas, and various high-pressure gases are applied.
  • the third fluid is not limited to a medium fluid such as brine such as ethylene glycol.
  • the third fluid may be a gas such as air, or may be a fluid that does not have the ability to mediate heat exchange between the first fluid and the third fluid.
  • the first flow path and the second flow path are not limited to those having a flow path shape that repeats the above folding, and may be, for example, linearly extending.
  • the third fluid chamber is not limited to a channel-like one provided so as to correspond to the adjacent first channels as described above.
  • the third fluid chamber may be a large wide space.
  • the portion of the third fluid chamber that extends linearly in the width direction of the third substrate is linear in the same direction in the first flow path corresponding to the third fluid chamber, as viewed from the stacking direction of the substrates. It is preferable to cover the part extending in the direction of the flow path and to extend to both outer sides in the channel width direction of the part.
  • a portion extending linearly in the width direction of the first substrate in each first flow path and a portion extending linearly in the width direction of the third substrate in each third fluid chamber are the stacking direction of the substrates. Viewed from above, they do not necessarily have to be arranged so as not to be displaced from each other. That is, the portion extending linearly in the width direction of the first substrate in each first flow path and the portion extending linearly in the width direction of the third substrate in each third fluid chamber are the stacking direction of the substrates. They may be arranged so as to have some deviation from each other.
  • the present invention is not limited to this. That is, even when the second fluid leaks from the second flow path, the second fluid flows into the third fluid chamber. Therefore, the leakage of the second fluid can be detected by the leak detection device, and the second fluid can be prevented from entering the first flow path.
  • a leak detection device having a pressure gauge similar to that of the above embodiment may be used as the leak detection device, or a leak detection device having a sensor capable of detecting the component of the second fluid may be used.
  • the orientation of the heat exchanger body is not limited to the orientation in which the longitudinal direction of the substrate coincides with the vertical direction as described above.
  • the heat exchanger body (flow channel structure) may be arranged in a direction in which the longitudinal direction of the substrate coincides with the horizontal direction or in an oblique direction.
  • the flow device in the present invention is not limited to a type that circulates the above-described medium fluid (third fluid) through piping outside the flow path structure.
  • a flow device of a type that causes the medium fluid (third fluid) to flow in the third fluid chamber may be used.
  • the heat exchanger according to the embodiment is a heat exchanger that exchanges heat between the first fluid and the second fluid while circulating the first fluid and the second fluid, and a plurality of first fluids that circulate the first fluid.
  • a first layer in which one flow path is arranged, a second layer in which a plurality of second flow paths for circulating the second fluid are arranged, and a third layer having a third fluid chamber for accommodating a third fluid; Are provided, and the third layer is interposed between the first layer and the second layer.
  • the first layer in which the plurality of first flow channels are arranged and the second layer in which the plurality of second flow channels are arranged are arranged between the first layer. Since the third layer having three fluid chambers is interposed, the first fluid leaks from the first channel due to damage to the portion between the laminated plates forming the first channel in the channel structure, When damage is caused to a portion between the laminated plates forming the second flow path in the flow path structure and the second fluid leaks from the second flow path, the first fluid leaked from the first flow path is The second fluid leaked from the second flow path flows into the third fluid chamber of the third layer before entering the first flow path before entering the second flow path. .
  • the first fluid leaked from the first flow channel is mixed into the second fluid flowing through the second flow channel.
  • the leakage of the first fluid can be detected before the second fluid leaks, and the leakage of the second fluid is detected before the second fluid leaked from the second flow channel is mixed into the first fluid flowing through the first flow channel. can do.
  • the heat exchanger is connected to the third fluid chamber, the first fluid leaks from the first flow path to the third fluid chamber, and the second fluid flow from the second flow path to the third fluid chamber. It is preferable to further include a leak detection device that detects at least one of the two fluid leaks.
  • the leakage detection device can easily monitor whether the first fluid leaks from the first flow path and / or the second fluid leaks from the second flow path.
  • the leak detection device may include a pressure gauge that detects the pressure of the third fluid in the third fluid chamber.
  • the first fluid and / or the third fluid chamber is detected by the pressure detection of the third fluid by the pressure gauge.
  • the second fluid enters it can be detected.
  • the third fluid has a thermal conductivity higher than that of air.
  • heat exchange between the first fluid flowing through the first flow path and the second fluid flowing through the second flow path is inhibited from being inhibited by the third fluid between the flow paths.
  • the heat exchanger further includes a flow device for flowing the third fluid in the third fluid chamber.
  • the temperature distribution of the third fluid in the third fluid chamber can be quickly uniformed and heat transfer performance by the third fluid can be achieved. That is, the mediation performance of heat exchange can be improved.
  • the heat exchanger of the above embodiment when a fluid leaks from one of the two channels that perform heat exchange in the channel structure, the leaked fluid is transferred to the other channel. It is possible to detect the leakage of the fluid before entering the fluid flowing through the flow path.

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Abstract

 熱交換器は、第1流体と第2流体とをそれぞれ流通させながらそれらの流体同士の間で熱交換させる熱交換器であって、前記第1流体を流通させる複数の第1流路が配列された第1層と、前記第2流体を流通させる複数の第2流路が配列された第2層と、第3流体を収容する第3流体室を有する第3層とが積層された積層体を有する流路構造体を備え、前記第3層は、前記第1層と前記第2層との間に介在している。

Description

熱交換器
 本発明は、熱交換器に関する。
 従来、第1流体と第2流体とをそれぞれ流通させながらそれらの流体同士の間で熱交換させる熱交換器が知られている。そのような熱交換器の一例が下記特許文献1に示されている。
 下記特許文献1に開示された熱交換器は、第1流体を流す多数の第1流体流路と、第2流体を流す多数の第2流体流路とが内部に設けられた流路構造体を備えている。この流路構造体は、第1流体流路を形成するための複数の溝部が並列状態で形成された板面を有する複数の第1鋼板と、第2流体流路を形成するための複数の溝部が並列状態で形成された板面を有する複数の第2鋼板とが交互に積層されることによって形成されている。この流路構造体では、第1鋼板と第2鋼板との積層方向において、第1流体流路と第2流体流路とが交互に配置されている。そして、各第1流体流路に第1流体が流されるとともに各第2流体流路に第2流体が流されることによって、第1流体流路を流れる第1流体とその第1流体流路に隣り合う第2流体流路を流れる第2流体とが熱交換するようになっている。
 しかしながら、上記の従来の熱交換器では、流路構造体のうち積層された鋼板間の部位に損傷が生じて第1流体流路からの第1流体の漏洩及び/又は第2流体流路からの第2流体の漏洩が生じた場合に、その漏洩の発見が遅れ、漏洩した第1流体が第2流体流路を流れる第2流体に混入したり、漏洩した第2流体が第1流体流路を流れる第1流体に混入したりするという問題が生じる。
 具体的には、第1流体流路及び第2流体流路を流れる流体の圧力変動などに起因して、流路構造体の内部において、積層された鋼板間の部位に亀裂等の損傷が生じる場合がある。しかし、このような損傷が生じた場合でも、流路構造体内の損傷部位を目視することは不可能である。このため、その損傷部位を通じて第1流体流路から第1流体が漏洩していたり、第2流体流路から第2流体が漏洩していたりしたとしても、その漏洩に気づきにくく、その漏洩の発見が遅れてしまう。そして、上記熱交換器の流路構造体では、第1流体流路が配列された層と第2流体流路が配列された層とが隣接しているため、第1流体流路から漏洩した第1流体は第2流体流路内に浸入してその第2流体流路内を流れる第2流体に混入し、第2流体流路から漏洩した第2流体は第1流体流路内に浸入してその第1流体流路内を流れる第1流体に混入する可能性が高い。
特開昭64-3496号公報
 本発明の目的は、流路構造体内で熱交換を行う二流路のうちの一方の流路から流体が漏洩した場合に、その漏洩した流体がもう一方の流路を流れる流体に混入する前にその流体の漏洩を検知することが可能な熱交換器を提供することである。
 本発明の一局面に従う熱交換器は、第1流体と第2流体とをそれぞれ流通させながらそれらの流体同士の間で熱交換させる熱交換器であって、前記第1流体を流通させる複数の第1流路が配列された第1層と、前記第2流体を流通させる複数の第2流路が配列された第2層と、第3流体を収容する第3流体室を有する第3層とが積層された積層体を有する流路構造体を備え、前記第3層は、前記第1層と前記第2層との間に介在している。
本発明の第1実施形態による熱交換器を基板積層方向における一方側から見た正面図である。 図1に示した熱交換器の熱交換器本体を図1における右側から見た側面図である。 図2に示した熱交換器本体を構成する流路構造体の部分的な断面図である。 図2に示した熱交換器本体の流路構造体において第1流路を形成する第1基板の平面図である。 図2に示した熱交換器本体の流路構造体において第2流路を形成する第2基板の平面図である。 図2に示した熱交換器本体の流路構造体において第3流体室を形成する第3基板の平面図である。 本発明の第2実施形態による熱交換器の図1相当図である。
 以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
 (第1実施形態)
 まず、図1~図6を参照して、本発明の第1実施形態による熱交換器の構成について説明する。
 この第1実施形態による熱交換器は、多数のマイクロチャネル(微細流路)を有し、その各マイクロチャネルにそれぞれ流体を流通させながら、その流体同士の間で熱交換を行わせる、いわゆるマイクロチャネル熱交換器である。具体的には、この第1実施形態による熱交換器は、被冷却流体と非常に低温の冷却流体とを流通させながら、その被冷却流体と冷却流体との間での熱交換により被冷却流体を冷却するために用いられる。このような熱交換器は、例えば、水素ステーション等において燃料電池車に高圧の水素ガスを供給するための供給装置に装備される。熱交換器は、水素ガスが圧縮による発熱で温度上昇することを避けるため、水素ガスを燃料電池車への充填前に氷点下の低温にまで冷却するために用いられる。
 この第1実施形態による熱交換器は、図1に示すように、熱交換器本体2と、漏れ検知装置4とを備えている。
 熱交換器本体2は、多数の流路が内部に設けられた流路構造体6と、流路構造体6内の後述する第2流路14に冷却流体を供給するための供給ヘッダ8と、後述する第2流路14から冷却流体を排出するための排出ヘッダ10とを有する。
 流路構造体6は、直方体状の外形を有している。流路構造体6の内部には、図3に示すように、多数の第1流路12と、多数の第2流路14と、多数の第3流体室16とが設けられている。第1流路12は、被冷却流体を流通させるものである。被冷却流体は、本発明の第1流体の一例である。第2流路14は、被冷却流体を冷却するための冷却流体を流通させるものである。冷却流体は、本発明の第2流体の一例である。各第3流体室16には、第1流路12を流れる被冷却流体と第2流路14を流れる冷却流体との間の熱交換を媒介する媒介流体が一杯に充填されて封入されている。すなわち、各第3流体室16は、媒介流体で満たされている。媒介流体は、空気の熱伝導率よりも高い熱伝導率を有する流体である。媒介流体は、本発明の第3流体の一例である。
 流路構造体6は、図2に示すように、複数の第1基板18と、複数の第2基板20と、複数の第3基板22と、一対の端板24とによって形成されている。具体的には、第2基板20、第3基板22、第1基板18、第3基板22の順番で各基板18,20,22が繰り返し積層されて多数の基板18,20,22の積層体26が形成されている。そして、基板18,20,22の積層方向における積層体26の両側に一対の端板24が分かれて積層されることによって流路構造体6が形成されている。各第1基板18には、複数の第1流路12がそれぞれ配列されている。各第2基板20には、複数の第2流路14がそれぞれ配列されている。各第3基板22には、複数の第3流体室16がそれぞれ配列されている。各基板18,20,22は、例えばステンレス鋼等によって形成された薄い平板である。積層された基板18,20,22は、それらの互いに接触する板面同士が拡散接合されることによって一体化されている。なお、第1基板18は、本発明の第1層の一例である。第2基板20は、本発明の第2層の一例である。第3層22は、本発明の第3層の一例である。
 各第1基板18の一方の板面(図4参照)には、複数の第1流路12を形成するための複数の第1流路用溝部32が形成されている。なお、図4では、第1基板18に形成された複数の第1流路用溝部32全体の外形が示されている。すなわち、図4では、第1流路用溝部32の1本ずつの図示については省略しているが、図4に示された外形内に複数の第1流路用溝部32が並列配置されている。第1基板18の前記一方の板面における複数の第1流路用溝部32の開口がその一方の板面上に積層された第3基板22で封止されることによって、その一方の板面側に配列された複数の第1流路12が形成されている。
 流路構造体6のうち第1基板18の長手方向の一端近傍で且つ第1基板18の幅方向の一端近傍の位置には、第1導入口12aが形成されている。この第1導入口12aは、各第1流路12へ被冷却流体を導入するためのものである。第1導入口12aは、各基板18,20,22と一対の端板24のうちの一方の端板24とを同じ位置で厚み方向に貫通して連通する貫通穴によって形成されている。従って、第1導入口12aは、基板18,20,22の積層方向に連続し、前記一方の端板24の表側の板面において開口した穴となっている。また、各第1基板18の板面側にそれぞれ配列された複数の第1流路12は、全て、この第1導入口12aに繋がっている。すなわち、第1導入口12aは、流路構造体6内に設けられた全ての第1流路12に共通の被冷却流体の導入口となっている。
 流路構造体6のうち第1基板18の長手方向及び幅方向において第1導入口12aと反対側の端部近傍の位置には、第1排出口12bが形成されている。この第1排出口12bは、各第1流路12を流れた被冷却流体を排出するためのものである。第1排出口12bは、第1導入口12aと同様、各基板18,20,22と前記一方の端板24を同じ位置で厚み方向に貫通して連通する貫通穴によって構成されている。また、第1排出口12bは、第1導入口12aと同様、流路構造体6内に設けられた全ての第1流路12に共通の被冷却流体の排出口となっている。
 第1流路12は、第1導入口12aと第1排出口12bの間で、第1基板18の幅方向の一方側から他方側へ直線的に延びる部分と、その部分から折り返されて第1基板18の幅方向の前記他方側から前記一方側へ直線的に延びる部分とが繰り返し設けられた形状を有する。
 各第2基板20の一方の板面(図5参照)には、複数の第2流路14を形成するための複数の第2流路用溝部34が形成されている。なお、図5では、図4と同様、第2基板20に形成された複数の第2流路用溝部34全体の外形が示されている。すなわち、図5では、第2流路用溝部34の1本ずつの図示については省略しているが、図5に示された外形内に複数の第2流路用溝部34が並列配置されている。第2基板20の前記一方の板面における複数の第2流路用溝部34の開口がその一方の板面上に積層された第3基板22で封止されることによって、その一方の板面側に配列された複数の第2流路14が形成されている。
 この第1実施形態では、各第2基板20の前記一方の板面側に配列された複数の第2流路14は、2系統に分かれている。具体的には、この複数の第2流路14は、第2基板20の幅方向の中心から一方側に配置された一方の群の第2流路14と、第2基板20の幅方向の中心から他方側に配置された他方の群の第2流路14とによって構成されている。前記一方の群の第2流路14は、第2基板20の幅方向の中心側からその第2基板20の幅方向の前記一方側の端縁側へ直線的に延びる部分と、その部分から折り返されて第2基板20の幅方向の中心側へ直線的に延びる部分とが繰り返し設けられた形状を有する。また、前記他方の群の第2流路14は、前記一方の群の第2流路14と第2基板20の幅方向の中心に対して対称となる形状を有する。
 第2基板20の前記一方の板面側に配列された各第2流路14の一端は、第2基板20の長手方向に沿う流路構造体6の長手方向における一方の端面、具体的には前記第1排出口12bが配置された側の端面において開口している。これらの第2流路14の一端の開口は、各第2流路14へ冷却流体を導入するための第2導入口14aとなっている。第2基板20の前記一方の板面側に配列された各第2流路14の第2導入口14aと反対側の端部は、第2基板20の長手方向に沿う流路構造体6の長手方向における他方の端面、具体的には前記第1導入口12aが配置された側の端面において開口している。これらの第2流路14の端部の開口は、各第2流路14から冷却流体を排出するための第2排出口14bとなっている。
 第3基板22の一方の板面(図6参照)には、複数の第3流体室16を形成するための複数の第3流体室用溝部36が形成されている。なお、図6では、図4と同様、第3基板22に形成された複数の第3流体室用溝部36全体の外形が示されている。すなわち、図6では、第3流体室用溝部36の1本ずつの図示については省略しているが、図6に示された外形内に複数の第3流体室用溝部36が並列配置されている。第3基板22の前記一方の板面における複数の第3流体室用溝部36の開口がその一方の板面上に積層された第1基板18又は第2基板20で封止されることによって、その一方の板面側に配列された複数の第3流体室16が形成されている。1つの第3基板22の一方の板面側に配列された第3流体室16の数は、1つの第1基板18の一方の板面側に配列された第1流路12の数と同じになっている。
 この第1実施形態では、各第3流体室16は、流路状に形成されている。具体的には、第3基板22の一方の板面側に配列された複数の第3流体室16は、第1基板18の一方の板面側に配列された複数の第1流路12と第1基板18の幅方向において対称となる形状を有する。流路構造体6のうち各基板18,20,22の長手方向において第1排出口12bが設けられた側の端部近傍で且つ各基板18,20,22の幅方向において第1排出口12bが設けられた側と反対側の端部近傍の位置には、第3導入口16aが形成されている。また、流路構造体6のうち各基板18,20,22の長手方向において第1導入口12aが設けられた側の端部近傍で且つ各基板18,20,22の幅方向において第1導入口12aが設けられた側と反対側の端部近傍の位置には、第3排出口16bが形成されている。第3導入口16a及び第3排出口16bは、第1導入口12a及び第1排出口12bと形状等は同様に構成されているが、封止されている。具体的には、第3導入口16aは、各第3流体室16に媒介流体を充填するときに媒介流体の導入口として用いられた後、封止されている。第3排出口16bは、各第3流体室16に媒介流体を充填するときに空気抜きのため及び充填初期のある程度の媒介流体を排出するために用いられた後、封止されている。なお、第3導入口16a及び第3排出口16bは、配管に接続されていてもよい。
 以上のように構成された流路構造体6において、第3流体室16の少なくとも一部は、第1流路12と第2流路14との間に介在している。具体的には、第1基板18の一方の板面側に配列された複数の第1流路12の第1基板18の幅方向に直線的に延びる部分の形成領域と、第2基板20の一方の板面側に配列された複数の第2流路14の第2基板20の幅方向に直線的に延びる部分の形成領域と、第3基板22の一方の板面側に配列された複数の第3流体室16の第3基板22の幅方向に直線的に延びる部分の形成領域とは、各基板18,20,22の積層方向から見て互いに重なって一致している。また、第1基板18の一方の板面側に配列された各第1流路12のうち第1基板18の幅方向に直線的に延びる部分と、第3基板22の一方の板面側に配列された各第3流体室16のうち第3基板22の幅方向に直線的に延びる部分とは、等しい流路幅を有しているとともに、各基板18,20,22の積層方向に並び、その積層方向から見て互いにずれなく重なるように配置されている。また、この第1実施形態では、熱交換器本体2(流路構造体6)は、第1導入口12a及び第2排出口14bが上側に位置するとともに第1排出口12b及び第2導入口14aが下側に位置し、且つ、流路構造体6の長手方向(各基板18,20,22の長手方向)が上下方向に一致するように配置される。
 供給ヘッダ8は、流路構造体6のうち第2導入口14aが形成された端面に取り付けられている。供給ヘッダ8には、図略の供給配管が接続されている。その供給配管を通じて供給ヘッダ8に冷却流体が供給されるようになっている。供給ヘッダ8内には、当該供給ヘッダ8に供給される冷却流体が通る内部空間が設けられている。この供給ヘッダ8に設けられた内部空間は、供給ヘッダ8が流路構造体6に取り付けられた状態で、流路構造体6に設けられた全ての第2流路14の第2導入口14aと連通するようになっている。すなわち、供給ヘッダ8に供給された冷却流体は、その供給ヘッダ8の内部空間から各第2流路14の第2導入口14aに分配されて導入されるようになっている。
 排出ヘッダ10は、流路構造体6のうち第2排出口14bが形成された端面に取り付けられている。排出ヘッダ10には、図略の排出配管が接続されている。その排出配管を通じて排出ヘッダ10から冷却流体が排出されるようになっている。排出ヘッダ10内には、排出される冷却流体が通る内部空間が設けられている。この排出ヘッダ10に設けられた内部空間は、排出ヘッダ10が流路構造体6に取り付けられた状態で、流路構造体6に設けられた全ての第2流路14の第2排出口14bと連通するようになっている。すなわち、各第2流路14を流れた冷却流体は、それらの第2排出口14bから排出ヘッダ10の内部空間に流出し、その内部空間から排出配管を通じて排出されるようになっている。
 漏れ検知装置4は、第1流路12から第3流体室16への被冷却流体の漏洩を検知するためのものである。漏れ検知装置4は、第3流体室16内の媒介流体の圧力を検知する圧力計4aを有する。漏れ検知装置4は、この圧力計4aによる圧力検知によって第1流路12から第3流体室16への被冷却流体の漏洩を検知する。具体的には、圧力計4aは、例えば、第1導入口12aを通じて流路構造体6内の全ての第3流体室16に接続されている。第1流路12から第3流体室16へ被冷却流体が漏洩したときには第3流体室16内の媒介流体の圧力が上昇するので、圧力計4aがその圧力の上昇を検知することで第1流路12から第3流体室16への被冷却流体の漏洩を検知できるようになっている。
 次に、この第1実施形態の熱交換器において行われる冷却流体と被冷却流体との間での熱交換のプロセス及び第1流路12からの被冷却流体の漏洩の検知プロセスについて説明する。
 この第1実施形態における熱交換では、被冷却流体として、高圧の水素ガスが用いられ、冷却流体として非常に低温(-40℃~-50℃)の冷媒が用いられる。冷却流体として供給される冷媒は、熱交換器に供給される時点では液体である。また、媒介流体としては、エチレングリコール等のブライン(不凍液)が用いられる。
 被冷却流体は、第1導入口12aを通じて流路構造体6内の各第1流路12に分配して供給される。冷却流体は、供給ヘッダ8を通じて流路構造体6内の各第2流路14に分配して供給される。各第1流路12に供給された被冷却流体は、第1導入口12a側から第1排出口12b側へ向かってその第1流路12を流れ、全体的に見ると上方へ移動する。一方、各第2流路14に供給された冷却流体は、第2導入口14a側から第2排出口14b側へ向かってその第2流路14を流れ、全体的に見ると下方へ移動する。この過程において、各第1流路12を流れる被冷却流体と、その第1流路12と基板18,20,22の積層方向において隣り合う第2流路14を流れる冷却流体との間で、その両流路12,14間に位置する第3流体室16内の媒介流体及び流路構造体6のうちその両流路12,14間に位置する部分を介して熱交換が行われる。これにより、被冷却流体が冷却される。そして、各第1流路12を流れた被冷却流体は、第1排出口12bを通じて排出され、各第2流路14を流れた冷却流体は、排出ヘッダ10を通じて排出される。
 第1流路12には、高圧の被冷却流体が流される。従って、熱交換器を装備した装置の稼働と停止が繰り返されて第1流路12への高圧の被冷却流体の供給と供給停止とが繰り返し行われると、流路構造体6の第1流路12を形成する積層基板18,22間の部位に繰り返し負荷が掛かり、その部位に亀裂等の損傷が生じる虞がある。仮にこのような損傷が生じて、第1流路12から被冷却流体が漏洩した場合には、この第1実施形態では、第1流路12から漏洩した被冷却流体は、その第1流路12に隣り合う第3流体室16に流れ込む。この場合には、第3流体室16内の媒介流体の圧力が上昇するので、漏れ検知装置4の圧力計4aによりその圧力の上昇を検知することができる。このため、第1流路12から漏洩した被冷却流体が第2流路14に浸入してその第2流路14を流れる冷却流体に混入する前段階で被冷却流体の漏洩を検知することができる。しかも、圧力計4aによる第3流体室16内の媒介流体の圧力検知により第3流体室16内に被冷却流体が浸入したことを検知できるので、第1流路12からの被冷却流体の漏洩を早期に検知することができる。
 また、この第1実施形態では、第1流路12から漏洩した被冷却流体が第3流体室16に流れ込むので、第1流路12から漏洩した被冷却流体が第2流路14に流れ込むのを阻止することができる。このため、第2流路14を流れる冷却流体に被冷却流体が混入して、その被冷却流体が混ざった冷却流体が熱交換器の外部に排出されるのを防ぐことができる。
 また、この第1実施形態では、第3流体室16内の媒介流体は、空気の熱伝導率よりも高い熱伝導率を有するので、第1流路12を流れる被冷却流体と第2流路14を流れる第2流体との間での熱交換が媒介流体によって阻害されるのを抑制することができる。むしろ、この第1実施形態では、媒介流体としてエチレングリコール等のブラインを用いているため、第1流路12と第2流路14との間で比較的良好な伝熱性能を付与することができ、被冷却流体と冷却流体との間で比較的良好な熱交換を確保することができる。
 (第2実施形態)
 次に、図7を参照して、本発明の第2実施形態による熱交換器の構成について説明する。
 この第2実施形態による熱交換器は、流路構造体6の第3流体室16内の媒介流体を流動させる流動装置40をさらに備える。
 具体的には、この第2実施形態による熱交換器では、第3流体室16へ媒介流体を導入するための第3導入口16a及び第3流体室16から媒介流体を排出するための第3排出口16bは、封止されていない。この第2実施形態による熱交換器では、第3導入口16aと第3排出口16bとを繋ぐように前記流動装置40が設けられている。
 流動装置40は、第3導入口16a側から第3排出口16b側へ向かって第3流体室16内の媒介流体を流通させるとともに、第3排出口16bから排出された媒介流体を第3導入口16aへ戻して循環させる。
 具体的には、流動装置40は、第3導入口16aと第3排出口16bとを繋ぐ配管42と、その配管42に設けられたポンプ44とを有する。配管42の一端は、第3導入口16aに取り付けられた図略のノズルを介して第3導入口16aに接続されている。配管42の他端は、第3排出口16bに取り付けられた図略のノズルを介して第3排出口16bに接続されている。ポンプ44は、配管42を通じて第3導入口16aへ媒介流体を送出する。このポンプ44による媒介流体の送出によって、媒介流体が、各第3流体室16内を第3排出口16b側へ流れるとともに各第3流体室16から第3排出口16bを通じて排出される。その排出された媒介流体は、配管42を通じてポンプ44に戻って第3導入口16aへ再供給されるようになっている。この第2実施形態では、配管42に漏れ検知装置4の圧力計4aが設けられている。
 また、この第2実施形態では、配管42が図略の保温材によって覆われており、配管42内を流れる媒介流体が保温されるようになっている。媒介流体は、第3流体室16内を流れて冷却流体と被冷却流体との間の熱交換を媒介することによって低温になるが、流路構造体6の外部の配管42を通じて第3導入口16aに戻される間は熱交換を媒介しないので、昇温する虞がある。媒介流体が昇温すると、その媒介流体が第3導入口16aに戻されて第3流体室16内を流れるときにその媒介流体による冷却流体と被冷却流体との間の熱交換の媒介性能が低下する。このため、この第2実施形態では、配管42を覆う保温材により、配管42内を流れる媒介流体が低温に保たれるようにしている。
 この第2実施形態では、流動装置40により第3流体室16内で媒介流体を流動させることができるので、第3流体室16内における媒介流体の温度分布を早急に均一化してその媒介流体による冷却流体と被冷却流体との間の熱交換の媒介性能を向上させることができる。
 この第2実施形態による熱交換器の上記以外の構成及び効果は、上記第1実施形態による熱交換器と同様である。
 なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく請求の範囲によって示され、また、請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更を含む。
 例えば、上記実施形態では、圧力計を有していてその圧力計による圧力検知によって流体の漏れを検知する漏れ検知装置を示したが、本発明における漏れ検知装置はこのようなものに限定されない。具体的には、例えば、被冷却流体の成分を検知するガスセンサを有する漏れ検知装置を用いてもよい。
 また、上記実施形態の構成において、漏れ検知装置を省略してもよい。
 また、上記実施形態では、被冷却流体を第1流体とし、冷却流体を第2流体としたが、これは逆であってもよい。また、本発明の熱交換器は、流体の冷却に適用されるものに限定されない。すなわち、流体の加熱に本発明の熱交換器を用いることも可能である。この場合には、第1流体と第2流体のいずれか一方を被加熱流体とし、他方をその被加熱流体を加熱するための加熱流体とすればよい。
 また、上記第1実施形態では、第1流体として被冷却流体の一例である水素ガスを用い、第2流体として冷却流体の一例である非常に低温の冷媒を用いたが、第1流体及び第2流体としてはこれら以外の様々な流体を適用可能である。例えば、第1流体としては、水素以外の可燃性ガスや、一酸化炭素ガス等の各種有毒ガス、また、各種高圧ガスが適用される。
 また、第3流体は、上記エチレングリコール等のブラインのような媒介流体に限定されない。例えば、第3流体は、空気等のガスであってもよく、第1流体と第3流体との間の熱交換を媒介する能力を有していない流体であってもよい。
 また、第1流路、第2流路及び第3流体室の形状としては、上記以外の様々な形状を適用することができる。例えば、第1流路及び第2流路は、上記のような折り返しを繰り返すような流路形状のものに限定されず、例えば、直線状に延びるものであってもよい。また、第3流体室は、上記のような隣り合う各第1流路と対応するように設けられた流路状のものに限定されない。例えば、第3流体室を幅広の大きな空間としてもよい。この場合、第3流体室のうち第3基板の幅方向に直線的に延びる部分は、基板の積層方向から見て、その第3流体室に対応する第1流路のうち同方向に直線的に延びる部分を覆うとともにその部分の流路幅方向における両外側にまで及ぶ範囲に設けることが好ましい。
 また、各第1流路のうち第1基板の幅方向に直線的に延びる部分と、各第3流体室のうち第3基板の幅方向に直線的に延びる部分とは、各基板の積層方向から見て必ずしも互いにずれなく重なるように配置されていなくてもよい。すなわち、各第1流路のうち第1基板の幅方向に直線的に延びる部分と、各第3流体室のうち第3基板の幅方向に直線的に延びる部分とは、各基板の積層方向から見て互いに多少のずれを有するように配置されていてもよい。
 また、上記実施形態では、第1流路から第3流体室へ被冷却流体(第1流体)が漏洩する例について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。すなわち、第2流路から第2流体が漏洩する場合でも、その第2流体は第3流体室に流れ込む。このため、その第2流体の漏洩を漏れ検知装置で検知することができるとともに、その第2流体が第1流路に浸入するのを阻止することができる。この場合には、漏れ検知装置として、上記実施形態と同様の圧力計を有する漏れ検知装置を用いるか、又は、第2流体の成分を検知可能なセンサを有する漏れ検知装置を用いればよい。
 また、熱交換器本体(流路構造体)の配置の向きは、上記のように基板の長手方向が上下方向に一致する向きに限定されない。例えば、基板の長手方向が水平方向に一致する向きや、その他、斜め向き等に熱交換器本体(流路構造体)を配置してもよい。
 また、本発明における流動装置は、上記した媒介流体(第3流体)を流路構造体の外部の配管を通じて循環させるタイプのものに限定されない。例えば、第3流体室内で媒介流体(第3流体)を流動させるタイプの流動装置を用いてもよい。
[実施の形態の概要]
 前記実施形態をまとめると、以下の通りである。
 前記実施形態に係る熱交換器は、第1流体と第2流体とをそれぞれ流通させながらそれらの流体同士の間で熱交換させる熱交換器であって、前記第1流体を流通させる複数の第1流路が配列された第1層と、前記第2流体を流通させる複数の第2流路が配列された第2層と、第3流体を収容する第3流体室を有する第3層とが積層された積層体を有する流路構造体を備え、前記第3層は、前記第1層と前記第2層との間に介在している。
 この熱交換器では、流路構造体を構成する積層体において、複数の第1流路が配列された第1層と複数の第2流路が配列された第2層との間に、第3流体室を有する第3層が介在しているため、流路構造体内の第1流路を形成する積層板間の部位に損傷が生じて第1流路から第1流体が漏洩したり、流路構造体内の第2流路を形成する積層板間の部位に損傷が生じて第2流路から第2流体が漏洩したりした場合には、第1流路から漏洩した第1流体は第2流路に浸入する前に第3層の第3流体室に流れ込み、第2流路から漏洩した第2流体は第1流路に浸入する前に第3層の第3流体室に流れ込む。このため、例えば、第3流体室内の第3流体の圧力や成分等の状態を監視しておくことで、第1流路から漏洩した第1流体が第2流路を流れる第2流体に混入する前にその第1流体の漏洩を検知することができるとともに、第2流路から漏洩した第2流体が第1流路を流れる第1流体に混入する前にその第2流体の漏洩を検知することができる。
 上記熱交換器は、前記第3流体室に接続され、前記第1流路から前記第3流体室への前記第1流体の漏洩及び前記第2流路から前記第3流体室への前記第2流体の漏洩のうち少なくとも一方を検知する漏れ検知装置をさらに備えることが好ましい。
 この構成によれば、漏れ検知装置により、第1流路からの第1流体の漏洩及び/又は第2流路からの第2流体の漏洩の有無の監視を容易に行うことができる。
 この場合において、前記漏れ検知装置は、前記第3流体室内の前記第3流体の圧力を検知する圧力計を有していてもよい。
 この構成では、第3流体室の内圧を第1流体及び第2流体の運転圧力よりも低く保てば、圧力計による第3流体の圧力検知により、第3流体室に第1流体及び/又は第2流体が浸入したときにそれを検知することができる。
 上記熱交換器において、前記第3流体は、空気の熱伝導率よりも高い熱伝導率を有することが好ましい。
 この構成によれば、第1流路を流れる第1流体と第2流路を流れる第2流体との間での熱交換がそれらの流路間で第3流体によって阻害されるのを抑制することができる。
 上記熱交換器は、前記第3流体室内の前記第3流体を流動させる流動装置をさらに備えることが好ましい。
 この構成によれば、流動装置により第3流体室内の第3流体を流動させることができるので、第3流体室内における第3流体の温度分布を早急に均一化してその第3流体による伝熱性能、すなわち熱交換の媒介性能を向上させることができる。
 以上説明したように、前記実施形態の熱交換器によれば、流路構造体内で熱交換を行う二流路のうちの一方の流路から流体が漏洩した場合に、その漏洩した流体がもう一方の流路を流れる流体に混入する前にその流体の漏洩を検知することができる。

Claims (5)

  1.  第1流体と第2流体とをそれぞれ流通させながらそれらの流体同士の間で熱交換させる熱交換器であって、
     前記第1流体を流通させる複数の第1流路が配列された第1層と、前記第2流体を流通させる複数の第2流路が配列された第2層と、第3流体を収容する第3流体室を有する第3層とが積層された積層体を有する流路構造体を備え、
     前記第3層は、前記第1層と前記第2層との間に介在している、熱交換器。
  2.  請求項1に記載の熱交換器において、
     前記第3流体室に接続され、前記第1流路から前記第3流体室への前記第1流体の漏洩及び前記第2流路から前記第3流体室への前記第2流体の漏洩のうち少なくとも一方を検知する漏れ検知装置をさらに備える、熱交換器。
  3.  請求項2に記載の熱交換器において、
     前記漏れ検知装置は、前記第3流体室内の前記第3流体の圧力を検知する圧力計を有する、熱交換器。
  4.  請求項1~3のいずれか1項に記載の熱交換器において、
     前記第3流体は、空気の熱伝導率よりも高い熱伝導率を有する、熱交換器。
  5.  請求項1~3のいずれか1項に記載の熱交換器において、
     前記第3流体室内の前記第3流体を流動させる流動装置をさらに備える、熱交換器。
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Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015016076A1 (ja) * 2013-07-31 2015-02-05 株式会社神戸製鋼所 水素ガスの冷却方法及び水素ガスの冷却システム
EP3220088A1 (en) * 2016-03-17 2017-09-20 Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.) Stacked type fluid heater and method of heating fluid with stacked type fluid heater
CN110461464A (zh) * 2017-03-31 2019-11-15 株式会社Ihi 热处理装置
EP3715603A1 (en) * 2019-03-29 2020-09-30 Hamilton Sundstrand Corporation Fuel heat exchanger with a barrier
EP3524913B1 (en) 2016-10-07 2022-04-06 Sumitomo Precision Products Co., Ltd. Heat exchanger
US11397061B2 (en) 2018-04-17 2022-07-26 Kobe Steel, Ltd. Fluid flow-path device

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102050555B1 (ko) * 2017-08-07 2019-12-03 한국가스공사 고압 유체 열교환기
KR102031948B1 (ko) * 2017-12-14 2019-10-14 두산중공업 주식회사 일체형 구조를 포함하는 인쇄기판형 열교환기
KR102069804B1 (ko) * 2018-03-08 2020-01-23 두산중공업 주식회사 열교환기 및 이를 구비한 열교환장치
WO2020105658A1 (ja) * 2018-11-22 2020-05-28 住友精密工業株式会社 拡散接合型熱交換器

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3903084A1 (de) * 1989-02-02 1990-08-09 Bergfeld & Heider Gmbh & Co Kg Plattenwaermeaustauscher
DE4100651A1 (de) * 1991-01-11 1992-07-16 Gea Ahlborn Gmbh Waermeaustauscher
WO1997003281A1 (en) * 1995-07-10 1997-01-30 Westinghouse Electric Corporation Preheating of gas turbine fuel with compressed cooling air
JP2002107089A (ja) * 2000-09-29 2002-04-10 Hisaka Works Ltd プレート式熱交換器
JP2002350084A (ja) * 2001-05-28 2002-12-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 積層式熱交換器
JP2003336990A (ja) * 2002-05-15 2003-11-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd 熱交換器
JP2004502921A (ja) * 2000-07-07 2004-01-29 アルファ ラヴァル コーポレイト アクチボラゲット プレート熱変換器
JP2004108619A (ja) * 2002-09-13 2004-04-08 Denso Corp 熱交換器
JP2007024343A (ja) * 2005-07-12 2007-02-01 Luft Wasser Project:Kk 安全熱交換板及びそれを用いた安全熱交換器

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6228693A (ja) * 1985-07-31 1987-02-06 株式会社日立製作所 原子炉冷却系配管

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3903084A1 (de) * 1989-02-02 1990-08-09 Bergfeld & Heider Gmbh & Co Kg Plattenwaermeaustauscher
DE4100651A1 (de) * 1991-01-11 1992-07-16 Gea Ahlborn Gmbh Waermeaustauscher
WO1997003281A1 (en) * 1995-07-10 1997-01-30 Westinghouse Electric Corporation Preheating of gas turbine fuel with compressed cooling air
JP2004502921A (ja) * 2000-07-07 2004-01-29 アルファ ラヴァル コーポレイト アクチボラゲット プレート熱変換器
JP2002107089A (ja) * 2000-09-29 2002-04-10 Hisaka Works Ltd プレート式熱交換器
JP2002350084A (ja) * 2001-05-28 2002-12-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 積層式熱交換器
JP2003336990A (ja) * 2002-05-15 2003-11-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd 熱交換器
JP2004108619A (ja) * 2002-09-13 2004-04-08 Denso Corp 熱交換器
JP2007024343A (ja) * 2005-07-12 2007-02-01 Luft Wasser Project:Kk 安全熱交換板及びそれを用いた安全熱交換器

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015016076A1 (ja) * 2013-07-31 2015-02-05 株式会社神戸製鋼所 水素ガスの冷却方法及び水素ガスの冷却システム
EP3220088A1 (en) * 2016-03-17 2017-09-20 Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.) Stacked type fluid heater and method of heating fluid with stacked type fluid heater
US10746473B2 (en) 2016-03-17 2020-08-18 Kobe Steel, Ltd. Stacked type fluid heater and method of heating fluid with stacked type fluid heater
EP3524913B1 (en) 2016-10-07 2022-04-06 Sumitomo Precision Products Co., Ltd. Heat exchanger
CN110461464A (zh) * 2017-03-31 2019-11-15 株式会社Ihi 热处理装置
US11397061B2 (en) 2018-04-17 2022-07-26 Kobe Steel, Ltd. Fluid flow-path device
EP3715603A1 (en) * 2019-03-29 2020-09-30 Hamilton Sundstrand Corporation Fuel heat exchanger with a barrier
US11035616B2 (en) 2019-03-29 2021-06-15 Hamilton Sundstrand Corporation Fuel heat exchanger with a barrier
US11713929B2 (en) 2019-03-29 2023-08-01 Hamilton Sundstrand Corporation Fuel heat exchanger with a barrier

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