CZ308367B6 - Rekuperační deskový výměník tepla - Google Patents

Rekuperační deskový výměník tepla Download PDF

Info

Publication number
CZ308367B6
CZ308367B6 CZ2019-252A CZ2019252A CZ308367B6 CZ 308367 B6 CZ308367 B6 CZ 308367B6 CZ 2019252 A CZ2019252 A CZ 2019252A CZ 308367 B6 CZ308367 B6 CZ 308367B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
heat exchange
medium
exchange walls
heat exchanger
lamellae
Prior art date
Application number
CZ2019-252A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2019252A3 (cs
Inventor
Zbyszek Szeliga
Bohumír Čech
Pavel DVOŘÁK
Original Assignee
Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava
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 Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava filed Critical Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava
Priority to CZ2019-252A priority Critical patent/CZ308367B6/cs
Priority to EP20000005.7A priority patent/EP3730890B1/de
Publication of CZ2019252A3 publication Critical patent/CZ2019252A3/cs
Publication of CZ308367B6 publication Critical patent/CZ308367B6/cs

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
    • 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
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • F28D21/0001Recuperative heat exchangers
    • F28D21/0003Recuperative heat exchangers the heat being recuperated from exhaust gases
    • 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
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • F28D21/0001Recuperative heat exchangers
    • F28D21/0003Recuperative heat exchangers the heat being recuperated from exhaust gases
    • F28D21/0005Recuperative heat exchangers the heat being recuperated from exhaust gases for domestic or space-heating systems
    • 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
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • F28D21/0001Recuperative heat exchangers
    • F28D21/0003Recuperative heat exchangers the heat being recuperated from exhaust gases
    • F28D21/001Recuperative heat exchangers the heat being recuperated from exhaust gases for thermal power plants or industrial processes
    • 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
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • F28D21/0001Recuperative heat exchangers
    • F28D21/0014Recuperative heat exchangers the heat being recuperated from waste air or from vapors
    • 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
    • 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
    • F28D9/0037Heat-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 conduits for the other heat-exchange medium also being formed by paired plates touching each other
    • 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
    • F28F3/025Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being corrugated, plate-like elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23JREMOVAL OR TREATMENT OF COMBUSTION PRODUCTS OR COMBUSTION RESIDUES; FLUES 
    • F23J2215/00Preventing emissions
    • F23J2215/10Nitrogen; Compounds thereof
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23JREMOVAL OR TREATMENT OF COMBUSTION PRODUCTS OR COMBUSTION RESIDUES; FLUES 
    • F23J2219/00Treatment devices
    • F23J2219/10Catalytic reduction devices

Landscapes

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

Abstract

Rekuperační deskový výměník tepla je tvořen alespoň dvěma rovnoběžnými, shodně orientovanými a se vzájemným odstupem uspořádanými teplosměnnými stěnami (1), z nichž každá je tvořena dvěma trapézovými deskami (2), se střídajícími se žlábky (3) a lamelami (4), sraženými svými lícními plochami tak, že lamely (4) obou desek (2) se dotýkají a žlábky (3) vytvářejí kanály (5) pro průchod druhého media, zatím co prostor (6) mezi teplosměnnými stěnami (1), který je po celém obvodu zaslepen, slouží pro průchod prvního média, přičemž v lamelách (3) teplosměnných stěn je na každém konci lamely (4) vytvořen otvor (7) pro průchod prvního média a přičemž desky (2) každé dvojice jsou na bočních hranách (8) a po obvodu (9) otvorů (7) plynotěsně spojeny a styk zaslepení (10) s teplosměnnými stěnami (1) je utěsněn.

Description

Rekuperační deskový výměník tepla
Oblast techniky
Vynález se týká konstrukce deskového výměníku tepla pro plynná pracovní média, zejména k využití v energetice v režimu spaliny - spaliny nebo vzduch-spaliny. Jedná se o rekuperační výměník tepla uplatnitelný zejména při snižování emisí NOX ve spalinách metodou SCR ve variantě „Tail End“, tj. u vyčištěných a odsířených spalin. Výměník je možno použít i pro předehřev spalovacího vzduchu při spalovacích procesech. Vynález spadá do oblasti tepelné energetiky, čištění spalin a katalytického snižování emisí NOX.
Dosavadní stav techniky
V současné době se při použití selektivní katalytické redukce (SCR) emisí NOX používají dva základní typy výměníků pro rekuperaci tepla, tj. ke zvýšení a následnému snížení teploty spalin pro účinnou reakci na katalytické vrstvě. Jsou to výměníky regenerační a rekuperační.
Regenerační výměníky jsou rotačního typu, známé pod pojmem Ljungstróm. Jsou zaplněny hmotou zvlněných plechů umístěných svisle v koších na rotujícím hřídeli, kde se do jedné kruhové výseče do výměníku přivádí horké médium a na druhé straně se do druhé kruhové výseče, zpravidla jako protiproud, přivádí studené médium k ohřátí. Prostředníkem výměny tepla mezi médii je hmota náplně, která se na jedné straně ohřívá a na druhé předává teplo druhému médiu. U těchto typů výměníků dochází vlivem pohybujících se částí k netěsnostem, které zhoršují výslednou účinnost.
Rekuperační výměníky se používají trubkové, deskové nebo kapsové konstrukce. Trubky mohou být hladké, žebrované nebo jinak tvarované pro zlepšení přestupu tepla a zvětšení teplosměnné plochy. Účinnost výměníků je dána velikostí teplosměnné plochy a způsobem konstrukčního řešení přívodu jednotlivých médií - horkého a studeného - do výměníku. S ohledem na hmotnost výměníku a náklady na materiál nelze velikost výměníku a tím i účinnost neomezeně zvyšovat a výměníky tohoto typu jsou vždy kompromisem mezi cenou a dosahovanými parametry.
Jsou známy deskové tepelné výměníky, jejichž konstrukčním prvkem jsou trapézové plechy; jedná se především o topná tělesa k vytápění místností. GB 1238491 uvádí deskový výměník tepla tvořený svazkem k sobě přiléhajících desek, jejichž střední pásmo ve směru proudění médií je trapézové zvlněné, přičemž krajní pásma jsou hladká. Vlny v trapézovém pásmu dvou sousedících desek jsou vzájemně přesazené a po vzájemném dosednutí desek vytvářejí střídavě kanály pro průchod jednoho a druhého média. Jedno médium se do výměníku přivádí a z něj odvádí ve směru kanálů a druhé se přivádí bokem do jednoho krajního pásma a odvádí se z druhého krajního pásma. Výměník vyrobitelný z plastické hmoty je určen pro malá množství vzdušiny o poměrně nízké teplotě.
Vynález si klade za úkol navrhnout konstrukci výměníku tepla z cenově dostupných prvků pro použití v energetice k výměně tepla mezi plynnými médii ve velkých objemech a teplotách do 300 °C.
Podstata vynálezu
Uvedený úkol řeší rekuperační deskový výměník tepla, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořen alespoň dvěma rovnoběžnými, shodně orientovanými a se vzájemným odstupem uspořádanými teplosměnnými stěnami, z nichž každá je tvořena dvěma trapézovými deskami, se střídajícími se žlábky a lamelami, sraženými svými lícními plochami tak, že lamely obou desek se dotýkají a
- 1 CZ 308367 B6 žlábky vytvářejí kanály pro průchod druhého média, zatím co prostor mezi teplosměnnými stěnami, který je po celém obvodu zaslepen, slouží pro průchod prvního média, přičemž v lamelách teplosměnných stěn je na každém konci lamely vytvořen otvor pro průchod prvního média a přičemž desky každé dvojice jsou na bočních hranách a po obvodu otvorů plynotěsně spojeny a styk zaslepení s teplosměnnými stěnami je utěsněn.
K zamezení deformace teplosměnných stěn a k povzbuzení turbulence proudění prvního média mohou být mezi teplosměnné stěny vloženy distanční prvky.
Kanály v teplosměnné stěně ústí na koncích do přiváděcího, resp. odváděcího potrubí druhého média a otvoiy v lamelách krajních teplosměnných stěn ústí do přiváděči, resp. odváděči hlavy prvního média.
Ve výhodném provedení výměníku tepla vyčnívají z přiváděči hlavy usměrňovači hubice volně procházející řadou otvorů v lamelách k usměrnění prvního média do prostorů mezi teplosměnnými stěnami.
Za účelem čištění mohou být prostory mezi teplosměnnými plochami na boku v nejnižším místě opatřeny uzavíratelnými čisticími otvory.
Objasnění výkresů
Vynález bude dále objasněn pomocí výkresů, na nichž obr. 1 představuje v axonometrickém promítání úsek dvou vedle sebe řazených teplosměnných stěn podle vynálezu, obr. 2 je celá teplosměnná stěna, rovněž v axonometrickém promítání, obr, 3 je zaslepení prostoru mezi teplosměnnými stěnami, obr. 4 je pohled shora na výplň výměníku tepla podle vynálezu, obr. 5 je přiváděči hlava prvního média s usměrňovacími hubicemi a obr. 6 je kompletní výměník opatřený pláštěm, přičemž šipky vyznačují vstup a výstup médií.
Příklady uskutečnění vynálezu
Výměník tepla podle vynálezu, jehož celková podoba je na obr. 6, je tvořen svazkem rovnoběžných, shodně orientovaných a se vzájemným odstupem uspořádaných teplosměnných stěn 1. Každá z těchto stěn 1 - viz obr. 1, je tvořena dvěma trapézovými deskami 2, konkrétně trapézovými plechy, se střídajícími se žlábky 3 a lamelami 4. Desky 2 jsou sraženy svými lícními plochami tak, že se lamely 4 obou desek 2 dotýkají a žlábky 3 vytvářejí kanály 5 pro průchod druhého média. Přitom prostor 6 mezi teplosměnnými stěnami 1 slouží pro průchod prvního média. V lamelách 4 teplosměnných stěn 1 je na každém konci lamely vytvořen otvor 7 pro průchod prvního média. Desky 2 každé dvojice jsou na bočních hranách 8 a po obvodu 9 otvorů 7 plynotěsně spojeny a styk zaslepení 10 s teplosměnnými stěnami 1 je utěsněn.
Kanály 5 v teplosměnné stěně 1 ústí na obou koncích do přiváděcího, resp. odváděcího potrubí druhého média. Tato potrubí nejsou na výkrese znázorněna. Otvory 7 v lamelách 4 krajních teplosměnných stěn 1 ústí do přiváděči, resp. odváděči hlavy 11, 12 prvního média - viz obr. 6. Z přiváděči hlavy 11 vyčnívají usměrňovači hubice 13 volně procházející řadou otvorů 7 v lamelách 4 k usměrnění prvního média do prostorů 6 mezi teplosměnnými stěnami L
K zamezení deformace teplosměnných stěn lak povzbuzení turbulence proudění prvního média mohou být mezi teplosměnné stěny j. vloženy distanční prvky.
Za účelem čištění mohou být prostory 6 mezi teplosměnnými stěnami 1 na boku v nejnižším místě opatřeny uzavíratelnými čisticími otvory.
-2CZ 308367 B6
Nově navrhovaná konstrukce se liší od ostatních typů výměníku tím, že je tvořena běžnými válcovanými tenkostěnnými profily trapézového typu poskládanými na plocho po dvojicích k sobě a spojenými vhodným způsobem pro dosažení požadované těsnosti.
Válcované plechové profily se běžně vyrábějí v délkách 6 až 12 metrů a konečná cena těchto profilů je v porovnání s trubkami a jinými profily příznivá. Navíc se popsaná konstrukce vyznačuje přiměřenou tuhostí, která umožňuje jednoduchou montáž a manipulaci. Případné větší netěsnosti lze odstranit zaslepením příslušného průduchu.
Základní částí výměníku je dvojice trapézových plechů složená tak, že vystupující vlny vyčnívají proti sobě. Dvojice plechů jsou podélně na delších bočních stranách navzájem spojeny svarem, pájením, lepením nebo jiným vhodným způsobem těsného spojení. Takto jsou spojeny všechny dvojice trapézových plechů, které jsou konstrukčním základem výměníku. V těchto dvojicích se přestřihnou na obou koncích obdélníkové otvory 7, jejichž okraje se plynotěsně svaří, zapájí nebo zalepí. Tato dvojce plechů pak tvoří základní stavební prvek výměníku - teplosměnnou stěnu 1.
Na obou koncích každé takto vytvořené dvojice, tedy na obou jejích kratších stranách se prostor mezi nimi zaslepí vhodně tvarovaným plechem - zaslepením 10 viz obr. 3, které se může přivařit, zapájet nebo stáhnout šroubovým spojením a zalepit. Obdobně jsou prostory 6 mezi dvojicemi zaslepeny na bocích. Následně se tyto prvky sestaví vedle sebe a vytvoří konstrukční základ výměníku.
Přívod druhého - horkého média (spalin) určeného k ochlazení ve výměníku ústí do vstupů kanálů 5 trapézových plechů. Z druhé opačné strany trapézových plechů se odvádějí vychlazené spaliny. První médium - vzduch nebo spaliny určené k ohřátí se přivádí z boční strany do obdélníkových otvorů 7 vytvořených na konci trapézových plechů. Pro přívod ohřívaného média je určena jako speciální vstupní díl přiváděči hlava 11 opatřená hubicemi 13 pro rozdělení média do prostorů 6 mezi dvojicemi trapézových plechů. Tyto hubice 13, jejichž profil se shoduje s tvarem obdélníkových otvorů 7 a jejich počet s počtem řad otvorů 7, tvoří přívody prvního studeného média. Vsunou se do otvorů 7 v trapézových dvojicích plechů a na boční stěně výměníku se utěsní svarem, pájením nebo lepením.
Stejná úprava se provede na opačném konci výměníku. Uvnitř výměníku se nemusí tyto hubice 13 v otvorech 7 utěsnit, a tak mohou být vyrobeny s dostatečnou vůlí pro montáž. Rozdělení teplosměnných stěn 1 po průřezu navrhovaného výměníku je patrné z obr. 4. Při větších rozměrech výměníku mohou být mezi dvojicemi spojených trapézových plechů vloženy distanční prvky z pásků ploché oceli, které zajistí plechy proti nežádoucí deformaci a zároveň zajistí turbulenci proudění pro zlepšení přestupu tepla.
Uvedená konstrukce se výrazně liší od dosavadního konstrukčního řešení rekuperačních výměníků tepla. Jednotlivé desky trapézového plechu jsou tvarově stejné a výrazně zjednodušují sériovou výrobu i montáž. Tvarově složitější vstupní a výstupní díly výměníku tepla lze v současné době vyrobit s dostatečnou přesností a spolehlivou funkcí.
Výhodou navrhovaného řešení je téměř ideální protiproudé řešení výměníku, které zajišťuje vysokou účinnost využití a získání tepla. Trapézové plechy se běžně válcují, mohou byť použité různé druhy a různé tloušťky materiálu. Výrobní náklady jsou podstatně nižší než u trubkových výměníků. Opakovaná výroba shodných dílů trapézových plechů snižuje náklady na výrobu.
Čištění a kontrolu výměníku je možné provádět kontrolními otvory v přívodním a výstupním dílu výměníku. Výměník je kompletně složen ve výrobním závodě a na stavbu může být dopraven jako celek.
Tento typ výměníku je vhodný zejména tam, kde je potřeba pracovat s velkými objemy spalin nebo vzduchu pro předehřev nebo snížení teploty. Takovým případem jsou zejména výměníky
-3 CZ 308367 B6 pro denitrifikační metody spalin systémem selektivní katalytické redukce SCR na katalyzátorech pracujících při teplotách 200 až 300 °C, kdy je třeba nejprve spaliny ohřát na požadovanou teplotu a posléze zchladit na odchozí teplotu spalin do komína nebo chladicí věže. Drobné tepelné ztráty se hradí ohřevem párou nebo přídavnými hořáky na plynné nebo kapalné palivo.
Další možné využití výměníku tepla podle vynálezu je pro předehřev spalovacího vzduchu přiváděného do spalovacích procesů nebo pro jiné technologické procesy pracující s převážně čistými médii, např. využití pro vyčištěné spaliny z kotlů nebo vzdušinu a spaliny bez mechanických nečistot. Podmínkou je provoz nad rosným bodem vzdušin a plynů.

Claims (5)

PATENTOVÉ NÁROKY
1. Rekuperační deskový výměník tepla, vyznačující se tím, že je tvořen alespoň dvěma rovnoběžnými, shodně orientovanými a se vzájemným odstupem uspořádanými teplosměnnými stěnami (1), z nichž každá je tvořena dvěma trapézovými deskami (2), se střídajícími se žlábky (3) a lamelami (4), sraženými svými lícními plochami tak, že lamely (4) obou desek (2) se dotýkají a žlábky (3) vytvářejí kanály (5) pro průchod druhého média, zatím co prostor (6) mezi teplosměnnými stěnami (1), který je po celém obvodu zaslepen, slouží pro průchod prvního média, přičemž v lamelách (3) teplosměnných stěn je na každém konci lamely (4) vytvořen otvor (7) pro průchod prvního média a přičemž desky (2) každé dvojice jsou na bočních hranách (8) a po obvodu (9) otvorů (7) plynotěsně spojeny a styk zaslepení (10) s teplosměnnými stěnami (1) je utěsněn.
2. Výměník tepla podle nároku 1, vyznačující se tím, že mezi teplosměnnými stěnami (1) jsou vloženy distanční prvky.
3. Výměník tepla podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že kanály (5) v teplosměnné stěně (1) ústí na koncích do přiváděcího, resp. odváděcího potrubí druhého média a otvory (7) v lamelách (4) krajních teplosměnných stěn (1) ústí do přiváděči, resp. odváděči hlavy (11, 12) prvního média.
4. Výměník tepla podle nároku 3, vyznačující se tím, že z přiváděči hlavy (11) vyčnívají usměrňovači hubice (13) volně procházející řadou otvorů (7) v lamelách (4) k usměrnění prvního média do prostorů (6) mezi teplosměnnými stěnami (1).
5. Výměník tepla podle některého z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že prostory (6) mezi teplosměnnými plochami (1) jsou na boku v nejnižším místě opatřeny uzavíratelnými čisticími otvory.
CZ2019-252A 2019-04-24 2019-04-24 Rekuperační deskový výměník tepla CZ308367B6 (cs)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2019-252A CZ308367B6 (cs) 2019-04-24 2019-04-24 Rekuperační deskový výměník tepla
EP20000005.7A EP3730890B1 (de) 2019-04-24 2020-01-07 Plattenwärmeübertrager

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2019-252A CZ308367B6 (cs) 2019-04-24 2019-04-24 Rekuperační deskový výměník tepla

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2019252A3 CZ2019252A3 (cs) 2020-06-24
CZ308367B6 true CZ308367B6 (cs) 2020-06-24

Family

ID=71104694

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2019-252A CZ308367B6 (cs) 2019-04-24 2019-04-24 Rekuperační deskový výměník tepla

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP3730890B1 (cs)
CZ (1) CZ308367B6 (cs)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ309357B6 (cs) * 2021-07-28 2022-09-28 Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava Rekuperační výměník tepla

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112964099B (zh) * 2021-02-02 2023-08-18 山东国辰实业集团热能装备有限公司 一种全焊板壳式换热器及其加工方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1601216B2 (de) * 1967-11-03 1971-06-16 Linde Ag, 6200 Wiesbaden Blechtafel fuer platten waermetauscher mit einem stapel solcher blechtafeln
DE2400734A1 (de) * 1974-01-08 1975-07-17 Lwk Luft Waerme Klimatechnik G Rekuperativer waermeaustauscher zur waermerueckgewinnung in lufttechnischen anlagen
DE4333904A1 (de) * 1993-09-27 1995-03-30 Eberhard Dipl Ing Paul Kanalwärmetauscher
EP2607830A1 (en) * 2011-12-19 2013-06-26 Senior Uk Limited High effectiveness gas to gas heat exchangers
EP2645038A1 (de) * 2012-03-29 2013-10-02 Linde Aktiengesellschaft Plattenwärmetauscher mit mehreren Modulen verbunden mit Profilen

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3302869B2 (ja) * 1995-11-15 2002-07-15 株式会社荏原製作所 プレート式熱交換器及びその製造方法
JP5403472B2 (ja) * 2009-07-27 2014-01-29 コリア デルファイ オートモーティブ システムズ コーポレーション プレート熱交換器
JP5244845B2 (ja) * 2010-03-31 2013-07-24 株式会社ユタカ技研 熱交換器
AT14471U1 (de) * 2014-03-06 2015-11-15 Lasco Heutechnik Gmbh Feuerungsanlage

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1601216B2 (de) * 1967-11-03 1971-06-16 Linde Ag, 6200 Wiesbaden Blechtafel fuer platten waermetauscher mit einem stapel solcher blechtafeln
DE2400734A1 (de) * 1974-01-08 1975-07-17 Lwk Luft Waerme Klimatechnik G Rekuperativer waermeaustauscher zur waermerueckgewinnung in lufttechnischen anlagen
DE4333904A1 (de) * 1993-09-27 1995-03-30 Eberhard Dipl Ing Paul Kanalwärmetauscher
EP2607830A1 (en) * 2011-12-19 2013-06-26 Senior Uk Limited High effectiveness gas to gas heat exchangers
EP2645038A1 (de) * 2012-03-29 2013-10-02 Linde Aktiengesellschaft Plattenwärmetauscher mit mehreren Modulen verbunden mit Profilen

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ309357B6 (cs) * 2021-07-28 2022-09-28 Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava Rekuperační výměník tepla
WO2023006132A1 (de) 2021-07-28 2023-02-02 Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava Plattenwärmeübertrager

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2019252A3 (cs) 2020-06-24
EP3730890B1 (de) 2021-12-29
EP3730890A1 (de) 2020-10-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202329341U (zh) 椭圆h型翅片管
US20120305217A1 (en) Heating element undulation patterns
CN106705716A (zh) 一种板式气气热交换器
CZ308367B6 (cs) Rekuperační deskový výměník tepla
CA2899275A1 (en) Heat exchanger having a compact design
CN105042622A (zh) 一种基于气水换热的空气预热器
CN201674926U (zh) 一种燃煤型热风烤炉
CN210373527U (zh) 一种高效板式空气预热器
CN104566957B (zh) 一种提供高温洁净热风的***装置
CZ32883U1 (cs) Rekuperační deskový výměník tepla
RU2213307C2 (ru) Водогрейный котел
CN106090973A (zh) 烟气处理***及方法
RU2659677C1 (ru) Пластинчатый теплообменник и способ изготовления пластинчатого теплообменника
CN206656631U (zh) 一种板式气气热交换器
CN105757689A (zh) 一种自预热焚烧炉
CN202928095U (zh) 一种带有空气预热器的换热结构
CN215062196U (zh) 空气预热器、使用该空气预热器的烟气处理***
CZ2021356A3 (cs) Rekuperační výměník tepla
CN102261854A (zh) 水泥窑窑尾余热锅炉
CN201311216Y (zh) 板式预热器
RU2495328C1 (ru) Теплообменное устройство тепловых агрегатов с трубчатыми элементами
CN205679108U (zh) 传热管以及烟气冷却器
CN217875924U (zh) 一种空气预热器
CN201103918Y (zh) 烟气余热回收暖风器
CN215062197U (zh) 空气预热器、使用该空气预热器的烟气处理***