RU2351863C1 - Пластинчатый теплообменник - Google Patents

Пластинчатый теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU2351863C1
RU2351863C1 RU2008101219/06A RU2008101219A RU2351863C1 RU 2351863 C1 RU2351863 C1 RU 2351863C1 RU 2008101219/06 A RU2008101219/06 A RU 2008101219/06A RU 2008101219 A RU2008101219 A RU 2008101219A RU 2351863 C1 RU2351863 C1 RU 2351863C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
distribution
plates
heat exchange
collector
parts
Prior art date
Application number
RU2008101219/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Евгеньевич Гвоздев (RU)
Игорь Евгеньевич Гвоздев
Владимир Вадимович Швед (RU)
Владимир Вадимович Швед
Евгений Миратович Андреев (RU)
Евгений Миратович Андреев
Ирина Игоревна Торицына (RU)
Ирина Игоревна Торицына
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Банк Патентованных Идей"/Patented Ideas Bank, Inc.
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 Открытое акционерное общество "Банк Патентованных Идей"/Patented Ideas Bank, Inc. filed Critical Открытое акционерное общество "Банк Патентованных Идей"/Patented Ideas Bank, Inc.
Priority to RU2008101219/06A priority Critical patent/RU2351863C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2351863C1 publication Critical patent/RU2351863C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к пластинчатым теплообменникам, через которые происходит теплообмен между двумя средами (жидкостями или паром и жидкостью). Пластинчатый теплообменник включает несколько собираемых в блок совместно с герметизирующими прокладками посредством стягивающих элементов через прижимные пластины с фитингами теплообменных пластин, содержащих основную теплообменную часть, расположенную между двумя распределительно-коллекторными частями, и отверстия, расположенные в угловых частях распределительно-коллекторных частей, для обеспечения притока и оттока охлаждаемой или нагреваемой жидкости или пара, рифления: для расположения герметизирующих прокладок, теплообменной части, вблизи отверстий, распределительно-коллекторных частей, причем последние выполнены таким образом, чтобы обеспечить на входе в пространстве между соседними теплообменными пластинами по ширине пластины различное гидродинамическое сопротивление - с переменным шагом или пологостью. Технические результаты: выравнивание гидродинамических параметров элементарных объемов охлаждаемой или нагреваемой жидкости в пространстве между соседними теплообменными пластинами по ширине пластины при их подходе от входного отверстия через распределительно-коллекторную часть к основной теплообменной части и повышение эффективности теплообмена между двумя средами. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к пластинчатым теплообменникам, через которые происходит теплообмен между двумя средами (жидкостями или паром и жидкостью), собираемым в блок совместно с герметизирующими прокладками посредством стягивающих элементов через прижимные пластины с фитингами.
Уровень техники
Аналогом предлагаемого пластинчатого теплообменника можно считать изделие, описанное в патенте США №4678030, который опубликован 07.07.1987 г., МПК F28D 9/00. Аналог содержит собираемые в блок совместно с герметизирующими прокладками посредством стягивающих элементов через прижимные пластины с фитингами, теплообменные пластины, включающие основную теплообменную часть, расположенную между двумя распределительно-коллекторными частями, и отверстия, расположенные в угловых частях распределительно-коллекторных частей, для обеспечения притока и оттока охлаждаемой или нагреваемой жидкости или пара, рифления для расположения герметизирующих прокладок, рифления теплообменной части, рифления распределительно-коллекторных частей, рифления вблизи отверстий.
Недостатками аналога являются: недостаточно выровненные гидродинамические параметры элементарных объемов охлаждаемой или нагреваемой жидкости в пространстве между соседними теплообменными пластинами по ширине пластины при их подходе от входного отверстия через распределительно-коллекторную часть к основной теплообменной части, как следствие - недостаточно высокая эффективность теплообмена между двумя средами.
Наиболее близким аналогом для предлагаемого пластинчатого теплообменника можно считать изделие, описанное в патенте РФ №2110030, который опубликован 27.04.1998 г., МПК F28D 9/00, содержащее собираемые в блок совместно с герметизирующими прокладками посредством стягивающих элементов через прижимные пластины с фитингами, теплообменные пластины, включающие основную теплообменную часть, расположенную между двумя распределительно-коллекторными частями, и отверстия, расположенные в угловых частях распределительно-коллекторных частей, для обеспечения притока и оттока охлаждаемой или нагреваемой жидкости или пара, рифления для расположения герметизирующих прокладок, рифления теплообменной части, рифления распределительно-коллекторных частей, рифления вблизи отверстий.
Недостатками наиболее близкого аналога являются: недостаточно выровненные гидродинамические параметры элементарных объемов охлаждаемой или нагреваемой жидкости в пространстве между соседними теплообменными пластинами по ширине пластины при их подходе от входного отверстия через распределительно-коллекторную часть к основной теплообменной части, как следствие - недостаточно высокая эффективность теплообмена между двумя средами.
Раскрытие изобретения
Традиционно изготовляемые пластины для пластинчатых теплообменников обычно имеют рифления распределительно-коллекторных частей, не обеспечивающие различное гидродинамическое сопротивление. Такие пластины, собранные совместно с герметизирующими прокладками в теплообменник, обеспечивают недостаточно высокую эффективность теплообмена между двумя средами в связи с недостаточно выровненными гидродинамическими параметрами элементарных объемов охлаждаемой или нагреваемой жидкости в пространстве между соседними теплообменными пластинами по ширине пластины при их подходе от входного отверстия через распределительно-коллекторную часть к основной теплообменной части. В таких начальных условиях перемещение элементарных объемов охлаждаемой или нагреваемой жидкости по основной теплообменной части происходит с выравниванием гидродинамических параметров, в зависимости от расходов и давления, а также от направления движения жидкости в силовом поле тяжести, в различных пластинчатых теплообменниках от 1/3 до 1/2 длины пластины, что можно наблюдать при анализе отложений на пластинах, проработавших в теплообменниках достаточно длительное время. Анализ отложений на таких пластинах показывает более высокую интенсивность отложений в зоне основной теплообменной части со стороны входного отверстия и меньшую интенсивность с противоположной стороны. Ближе к выходному отверстию интенсивность отложений выравнивается. Неравномерность интенсивности отложений показывает недостаточно высокую эффективность использования основной теплообменной части у аналогов предлагаемого теплообменника.
Задача изобретения - повысить эффективность теплообмена между двумя средами.
Технические результаты изобретения: выравнивание гидродинамических параметров элементарных объемов охлаждаемой или нагреваемой жидкости в пространстве между соседними теплообменными пластинами по ширине пластины при их подходе от входного отверстия через распределительно-коллекторную часть к основной тепло-обменной части и повышение эффективности теплообмена между двумя средами.
Технические результаты достигаются тем, что пластинчатый теплообменник, включающий несколько собираемых в блок совместно с герметизирующими прокладками посредством стягивающих элементов через прижимные пластины с фитингами теплообменных пластин, содержащих основную теплообменную часть, расположенную между двумя распределительно-коллекторными частями, и отверстия, расположенные в угловых частях распределительно-коллекторных частей, для обеспечения притока и оттока охлаждаемой или нагреваемой жидкости или пара, рифления для расположения герметизирующих прокладок, рифления теплообменной части, рифления теплообменных пластин вблизи отверстий, рифления распределительно-коллекторных частей, расположенных в сборе своими отверстиями соосно с фитингами, по меньшей мере, одной прижимной пластины, причем рифления распределительно-коллекторных частей выполнены таким образом, чтобы обеспечить в пространстве между соседними теплообменными пластинами различное гидродинамическое сопротивление в области, близлежащей к отверстию, с увеличенным его значением в области наименьшего пути от входного отверстия к основной теплообменной части и уменьшенным его значением в области наибольшего пути от входного отверстия к основной теплообменной части с выравниванием гидродинамических параметров элементарных объемов охлаждаемой или нагреваемой жидкости при их подходе от входного отверстия через распределительно-коллекторную часть к основной теплообменной части.
Технические результаты достигаются также тем, что рифления распределительно-коллекторных частей теплообменных пластин выполнены с переменным шагом, увеличивающимся от области наименьшего пути от входного отверстия к основной теплообменной части к области наибольшего пути от входного отверстия к основной теплообменной части.
Технические результаты достигаются также тем, что рифления распределительно-коллекторных частей теплообменных пластин выполнены с переменной пологостью, уменьшающейся от области наименьшего пути от входного отверстия к основной теплообменной части к области наибольшего пути от входного отверстия к основной теплообменной части.
Технические результаты достигаются также тем, что рифления распределительно-коллекторных частей соседних теплообменных пластин эквидистантны.
Технические результаты достигаются также тем, что распределительно-коллекторная часть может содержать рифления для расположения герметизирующих прокладок с плавными обводами, части которых близки к эквидистантам к отверстиям.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 представлена схема пластины пластинчатого теплообменника с герметизирующей прокладкой для прямого потока. На фиг.2 представлена схема пластины пластинчатого теплообменника с герметизирующей прокладкой для диагонального потока. На фиг.3 представлена схема рифления распределительно-коллекторных частей, которые выполнены с переменным шагом. На фиг.4 представлена схема рифления распределительно-коллекторных частей, которые выполнены с переменной пологостью.
Осуществление изобретения
Пластинчатый теплообменник включает собираемые посредством стягивающих элементов через прижимные пластины с фитингами несколько пластин 1 совместно с герметизирующими прокладками 2 в единый блок. Пластина 1 включает основную теплообменную часть 3, расположенную между двумя распределительно-коллекторными частями 4 и 5, и отверстия 6, 7, 8 и 9, расположенные в угловых частях 10, 11, 12 и 13 распределительно-коллекторных частей соответственно, рифления для расположения герметизирующих прокладок 14, рифления теплообменной части 15, рифления распределительно-коллекторных частей 16 и 17, рифления вблизи отверстий 18. Рифление распределительно-коллекторной части для расположения герметизирующих прокладок может быть выполнено с частями с плавными обводами 19, которые близки к эквидистантам к отверстиям 6, 7, 8 и 9.
Пластинчатый теплообменник работает следующим образом. Среды, которые обмениваются теплом (жидкость-жидкость, жидкость-пар), поступают через фитинги прижимных пластин во входные каналы теплообменника, образованные отверстиями, например, 6 и 8, нескольких пластин 1 совместно с герметизирующими прокладками 2. В случае если охлаждаемая среда поступает в отверстие 6, а нагреваемая - в отверстие 8 и герметизирующие прокладки 2 для прямого тока, то охлаждаемая среда, например, жидкость, проходя в пространстве, ограниченном двумя близлежащими пластинами 1 и герметизирующей прокладкой 2 через распределительную часть 4 пластины 1, затем через основную теплообменную часть 3 пластины 1 и коллекторную часть 5 пластины 1, обменявшись теплом через пластину 1 с нагреваемой средой, поступает через отверстие 7 пластины 1 в выходной канал, образованный отверстиями 7 нескольких пластин 1 совместно с герметизирующими прокладками 2. В это же время нагреваемая среда, проходя в пространстве, ограниченном двумя близлежащими пластинами 1 и герметизирующей прокладкой 2 через распределительную часть 5 пластины 1, затем через основную теплообменную часть 3 пластины 1 и коллекторную часть 4 пластины 1, обменявшись теплом через ту же пластину 1 с охлаждаемой средой, поступает через отверстие 9 пластины 1 в выходной канал, образованный отверстиями 9 нескольких пластин 1 совместно с герметизирующими прокладками 2. При этом потоки обмениваемых теплом сред условно можно назвать параллельными противоточными.
В случае если охлаждаемая среда поступает в отверстие 6, а нагреваемая - в отверстие 9 и герметизирующие прокладки 2 для прямого тока, то охлаждаемая среда, например жидкость, проходя в пространстве, ограниченном двумя близлежащими пластинами 1 и герметизирующей прокладкой 2, через распределительную часть 4 пластины 1, затем через основную теплообменную часть 3 пластины 1 и коллекторную часть 5 пластины 1, обменявшись теплом через пластину 1 с нагреваемой средой, поступает через отверстие 7 пластины 1 в выходной канал, образованный отверстиями 7 нескольких пластин 1 совместно с герметизирующими прокладками 2. В это же время нагреваемая среда, проходя в пространстве, ограниченном двумя близлежащими пластинами 1 и герметизирующей прокладкой 2 через распределительную часть 4 пластины 1, затем через основную теплообменную часть 3 пластины 1 и коллекторную часть 5 пластины 1, обменявшись теплом через ту же пластину 1 с охлаждаемой средой, поступает через отверстие 8 пластины 1 в выходной канал, образованный отверстиями 8 нескольких пластин 1 совместно с герметизирующими прокладками 2. При этом потоки обмениваемых теплом сред условно можно назвать параллельными прямоточными.
Использование герметизирующих прокладок 2 для диагонального потока позволяет создавать пластинчатый теплообменник как для последовательного прямоточного типа движения охлаждаемой и нагреваемой сред, так и для последовательного противоточного типа движения охлаждаемой и нагреваемой сред.
Использование герметизирующих прокладок 2 для диагонального потока и прямого потока позволяет создавать пластинчатый теплообменник многоходовой с частями: последовательного прямоточного, последовательного противоточного, параллельного прямоточного, параллельного противоточного типа движения охлаждаемой и нагреваемой сред.
В процессе теплообмена элементарные объемы жидкости, двигаясь из отверстия, например, 6 вдоль пластины 1, получают большее сопротивление движению в области наименьшего пути от отверстия 6 к основной теплообменной части 3 и меньшее в области наибольшего пути от отверстия 6 к основной теплообменной части 3. При этом обеспечивается выравнивание гидродинамических параметров элементарных объемов жидкости по ширине пластины 1 в пространстве, ограниченном близлежащими пластинами 1 и герметизирующей прокладкой 2, при их подходе от отверстия 6 через распределительную часть 4 к основной теплообменной части 3.
Изготовление пластин для пластинчатого теплообменника может быть осуществлено из известных материалов, например из металлов, известными способами, например штамповкой.
Изготовление герметизирующих прокладок для пластинчатого теплообменника может быть осуществлено из известных материалов, например из резины, известными способами, например литьем и вулканизацией.
Изготовление стягивающих элементов и прижимных пластин с фитингами может быть осуществлено из известных материалов, например из металлов, известными способами.
Сборка пластинчатого теплообменника может быть осуществлена известными способами.

Claims (5)

1. Пластинчатый теплообменник, включающий несколько собираемых в блок совместно с герметизирующими прокладками посредством стягивающих элементов через прижимные пластины с фитингами теплообменных пластин, содержащих основную теплообменную часть, расположенную между двумя распределительно-коллекторными частями, и отверстия, расположенные в угловых частях распределительно-коллекторных частей, для обеспечения притока и оттока охлаждаемой или нагреваемой жидкости или пара, рифления для расположения герметизирующих прокладок, рифления теплообменной части, рифления распределительно-коллекторных частей, рифления вблизи отверстий, отличающийся тем, что рифления распределительно-коллекторных частей теплообменных пластин, расположенных в сборе своими отверстиями соосно с фитингами, по меньшей мере, одной прижимной пластины, выполнены таким образом, чтобы обеспечить в пространстве между соседними теплообменными пластинами различное гидродинамическое сопротивление в области распределительно-коллекторных частей с увеличенным его значением в области наименьшего пути от входного отверстия к основной теплообменной части и уменьшенным его значением в области наибольшего пути от входного отверстия к основной теплообменной части с выравниванием гидродинамических параметров элементарных объемов охлаждаемой или нагреваемой жидкости при их подходе от входного отверстия через распределительно-коллекторную часть к основной теплообменной части.
2. Теплообменник по п.1, отличающийся тем, что рифления распределительно-коллекторных частей теплообменных пластин выполнены с переменным шагом - увеличивающимся от области наименьшего пути от входного отверстия к основной теплообменной части к области наибольшего пути от входного отверстия к основной теплообменной части.
3. Теплообменник по п.1, отличающийся тем, что рифления распределительно-коллекторных частей теплообменных пластин выполнены с переменной пологостью - уменьшающейся от области наименьшего пути от входного отверстия к основной теплообменной части к области наибольшего пути от входного отверстия к основной теплообменной части.
4. Теплообменник по п.1, отличающийся тем, что рифления распределительно-коллекторных частей соседних теплообменных пластин эквидистантны.
5. Теплообменник по п.1, отличающийся тем, что распределительно-коллекторная часть содержит рифления для расположения герметизирующих прокладок с плавными обводами, части которых близки к эквидистантам к отверстиям.
RU2008101219/06A 2008-01-21 2008-01-21 Пластинчатый теплообменник RU2351863C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008101219/06A RU2351863C1 (ru) 2008-01-21 2008-01-21 Пластинчатый теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008101219/06A RU2351863C1 (ru) 2008-01-21 2008-01-21 Пластинчатый теплообменник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2351863C1 true RU2351863C1 (ru) 2009-04-10

Family

ID=41015015

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008101219/06A RU2351863C1 (ru) 2008-01-21 2008-01-21 Пластинчатый теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2351863C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650224C2 (ru) * 2014-02-27 2018-04-11 Кабусики Кайся Кобе Сейко Се (Кобе Стил,Лтд.) Пластина для использования в качестве теплообменной пластины и способ изготовления такой базовой пластины
RU199344U1 (ru) * 2020-04-03 2020-08-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Пластина теплообменника
RU201068U1 (ru) * 2020-07-29 2020-11-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» Пластина теплообменника

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650224C2 (ru) * 2014-02-27 2018-04-11 Кабусики Кайся Кобе Сейко Се (Кобе Стил,Лтд.) Пластина для использования в качестве теплообменной пластины и способ изготовления такой базовой пластины
RU199344U1 (ru) * 2020-04-03 2020-08-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Пластина теплообменника
RU201068U1 (ru) * 2020-07-29 2020-11-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» Пластина теплообменника

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2344826B1 (en) Heat exchanger plate and heat exchanger
CN205980877U (zh) 侧流程板壳式换热板以及多流程可拆卸板壳式换热器
JP2011524513A (ja) 熱交換器
WO2018019182A1 (zh) 侧流程板壳式换热板以及多流程可拆卸板壳式换热器
JP2013083436A (ja) 外部マニホルドを備えた内部熱交換器
JP2015532415A (ja) プレート式熱交換器プレートおよびプレート式熱交換器
RU2351863C1 (ru) Пластинчатый теплообменник
KR102452541B1 (ko) 차량용 열교환기
RU2351866C1 (ru) Пластина пластинчатого теплообменника
JP2004537024A (ja) 伝熱プレート、プレートパック及びプレート式熱交換器
RU177117U1 (ru) Пластина теплообменника пластинчатого
US20090025918A1 (en) Flow moderator
JPH0473594A (ja) プレート式熱交換器
RU78297U1 (ru) Пластинчатый теплообменник
CN206410590U (zh) Hv换热板和高效板式换热器
RU73724U1 (ru) Пластинчатый теплообменник
RU73062U1 (ru) Пластина пластинчатого теплообменника
CN209341873U (zh) 一种热交换器
EA013716B1 (ru) Пластинчатый теплообменник
RU78296U1 (ru) Пластина пластинчатого теплообменника
KR101868853B1 (ko) 슬러리가 포함된 유체용 판형 열교환기
EA013717B1 (ru) Пластина пластинчатого теплообменника
CN209263733U (zh) 一种简易型板式热交换器
KR20180131026A (ko) 사면 개방식 다중패스 열교환기의 전열판 제조방법
CN206113728U (zh) 快装式冷凝器

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20130222

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140122

PD4A Correction of name of patent owner
NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20151110

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20151110

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170122