RU2395775C1 - Header plate-type heat exchanger - Google Patents
Header plate-type heat exchanger Download PDFInfo
- Publication number
- RU2395775C1 RU2395775C1 RU2009114316/06A RU2009114316A RU2395775C1 RU 2395775 C1 RU2395775 C1 RU 2395775C1 RU 2009114316/06 A RU2009114316/06 A RU 2009114316/06A RU 2009114316 A RU2009114316 A RU 2009114316A RU 2395775 C1 RU2395775 C1 RU 2395775C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat exchanger
- matrix
- plates
- heat
- plate
- Prior art date
Links
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims abstract description 33
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims description 33
- 239000000969 carrier Substances 0.000 abstract description 6
- 230000000712 assembly Effects 0.000 abstract 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 3
- 239000000110 cooling liquid Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000000565 sealant Substances 0.000 description 1
- 230000008719 thickening Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в любых отраслях техники для подогрева или охлаждения жидких или газообразных сред, в том числе для газотурбинных установок.The invention relates to heat engineering and can be used in any technical field for heating or cooling liquid or gaseous media, including gas turbine units.
Существует пластинчатый теплообменник [Патент РФ №2100733], в котором теплоносители подаются в пакет гофрированных теплопередающих пластин (матрицу) различными способами. Один теплоноситель подается в матрицу через отверстия в пластинах, а второй теплоноситель подается в корпус с размещенной в нем матрицей, а из корпуса - непосредственно в матрицу. Такое решение позволяет значительно увеличить расход второго теплоносителя или использовать среду с меньшей плотностью (например, воздух).There is a plate heat exchanger [RF Patent No. 2100733], in which heat carriers are supplied to a package of corrugated heat transfer plates (matrix) in various ways. One coolant is supplied to the matrix through the holes in the plates, and the second coolant is fed into the housing with the matrix located in it, and from the housing directly into the matrix. This solution can significantly increase the flow rate of the second coolant or use a medium with a lower density (for example, air).
Недостаток такого теплообменника состоит в ограниченном расходе теплоносителя через отверстия в пластинах и наличие дополнительного элемента - корпуса, увеличивающего габариты и массу всего теплообменника. Рациональная область их применения - газожидкостные теплообменники.The disadvantage of such a heat exchanger is the limited flow of coolant through the holes in the plates and the presence of an additional element - a housing that increases the size and weight of the entire heat exchanger. A rational area of their application is gas-liquid heat exchangers.
Существует пластинчатый теплообменник [Патент РФ №2238502], в котором теплоносители подаются в матрице по коллекторам, являющимися одним целом с матрицей. Это достигается конструированием пластины с чередованием гофрированных участков с отверстиями, при сборке пластин образуются теплообменные поверхности и коллектора подвода и отвода теплоносителей.There is a plate heat exchanger [RF Patent No. 2238502], in which the heat carriers are supplied in the matrix by collectors, which are one with the matrix. This is achieved by designing the plate with alternating corrugated sections with holes, when assembling the plates, heat-exchange surfaces and collectors for supplying and removing heat carriers are formed.
Недостаток такого теплообменника заключается в необходимости проектирования и изготовления новой оснастки для теплообменника другой размерности. Особенно дорогостоящей является оснастка для кольцевого теплообменника, предназначенного для газотурбинных установок большой мощности.The disadvantage of such a heat exchanger is the need to design and manufacture new equipment for a heat exchanger of a different dimension. Especially expensive is the equipment for a ring heat exchanger designed for high power gas turbine plants.
При изготовлении кольцевого теплообменника каждая часть пластины штампуется в виде части кольца с припуском под сварку. Припуски в виде местных утолщений подвергаются сварке дважды: первоначально при сварке кольцевой пластины и затем при сварке пластин в матрицу. Двойной шов снижает качество пластины.In the manufacture of an annular heat exchanger, each part of the plate is stamped as part of the ring with welding allowance. Allowances in the form of local thickenings are welded twice: initially when welding an annular plate and then when welding plates in a matrix. Double seam reduces plate quality.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является теплообменник [патент РФ №2347996], в котором теплоносители подаются в матрицу, состоящую из набора пластин. Каждая пластина имеет, по крайней мере, две теплопередающиеся части и четыре коллекторных части для подвода и распределения теплоносителей, коллекторная часть теплоносителя большего давления располагается между теплопередающими частями, а коллекторная часть теплоносителя меньшего давления - по всей ширине пластины со сторон его входа и выхода.Closest to the proposed invention is a heat exchanger [RF patent No. 2347996], in which coolants are fed into a matrix consisting of a set of plates. Each plate has at least two heat transfer parts and four collector parts for supplying and distributing heat carriers, the collector part of the heat carrier of higher pressure is located between the heat transfer parts, and the collector part of the heat carrier of lower pressure is located over the entire width of the plate from the sides of its inlet and outlet.
Недостаток такого теплообменника заключается в том, что площади коллекторов теплоносителя высокого давления ограничены размером пластины, так как коллектор теплоносителя высокого давления выполнен в пластине. Для уменьшения потерь давления в коллекторе теплоносителя высокого давления необходимо увеличивать размер пластины, что приводит к увеличению массы и стоимости теплообменникаThe disadvantage of such a heat exchanger is that the area of the collectors of the high pressure coolant is limited by the size of the plate, since the collector of the high pressure coolant is made in the plate. To reduce pressure losses in the collector of the high-pressure coolant, it is necessary to increase the size of the plate, which leads to an increase in the mass and cost of the heat exchanger
Предлагаемый теплообменник отличается от прототипа тем, что матрица и коллекторы выполнены в виде отдельных узлов, фронтальные поверхности входа и выхода теплоносителей матрицы расположены по периметру пластины, отбортовки закрывают каналы соответствующего теплоносителя кроме каналов на участках подвода и отвода теплоносителей, нажимные плиты дополнены фронтальными плитами, к которым прикреплены коллекторы, по отверстиям во фронтальных плитах один из теплоносителей (например, большей плотности) подводится (отводится) к (от) матрице (ы).The proposed heat exchanger differs from the prototype in that the matrix and collectors are made in the form of separate units, the front surfaces of the inlet and outlet of the coolant matrix are located around the perimeter of the plate, the flanges close the channels of the corresponding coolant except the channels in the areas of supply and removal of coolant, the pressure plates are supplemented with front plates, to which the collectors are attached, through the holes in the front plates one of the coolants (for example, of higher density) is supplied (removed) to (from) the matrix ( s).
Предлагаемый теплообменник отличается от прототипа и тем, что одна из стенок коллектора расположена параллельно и прикреплена к фронтальной плите, а вторая стенка - параллельно ей при линейной компоновке теплообменника или под углом при компоновке кольцевого теплообменника.The proposed heat exchanger differs from the prototype in that one of the walls of the collector is parallel and attached to the front plate, and the second wall is parallel to it with a linear arrangement of the heat exchanger or at an angle with the layout of the ring heat exchanger.
Предлагаемый теплообменник отличается от прототипа и тем, что фронтальная плита имеет полку, к которой прикреплен элемент для крепления выходного коллектора (для кольцевого теплообменника в виде обечайки).The proposed heat exchanger differs from the prototype in that the front plate has a shelf to which an element for attaching the output manifold is attached (for an annular heat exchanger in the form of a shell).
Предлагаемый теплообменник отличается от прототипа и тем, что каждая фронтальная плита имеет поперечный разрез, со вставкой которой регулируется положение отверстий коллекторов относительно отверстий фронтальных поверхностей входа и выхода теплоносителя большей плотности.The proposed heat exchanger differs from the prototype in that each front plate has a transverse section, with the insert of which the position of the holes of the collectors relative to the openings of the front surfaces of the inlet and outlet of the heat carrier of higher density is regulated.
Технической задачей, которую решает предложенное устройство, является повышение эффективности теплообменника, создание универсальной конструкции, позволяющей компоновку в виде отдельного теплообменника или блоков теплообменников.The technical problem that the proposed device solves is to increase the efficiency of the heat exchanger, creating a universal design that allows layout in the form of a separate heat exchanger or heat exchanger blocks.
Техническим результатом, который обеспечивает решение поставленной задачи, является применение наиболее эффективной противоточной схемы движения теплоносителей, уменьшение стоимости изготовления при различных компоновках, снижение массы коллекторов и упрощение процесса изготовления теплообменника.The technical result, which provides a solution to the problem, is the use of the most effective countercurrent flow diagrams of coolants, reducing the cost of manufacture for various layouts, reducing the mass of the collectors and simplifying the manufacturing process of the heat exchanger.
Технический результат обеспечивается тем, что матрица и коллекторы выполнены в виде отдельных узлов, фронтальные поверхности входа и выхода теплоносителей матрицы расположены по периметру пластины, отбортовки закрывают каналы соответствующего теплоносителя кроме каналов на участках подвода и отвода теплоносителей, нажимные плиты дополнены фронтальными плитами, к которым прикреплены коллекторы, по отверстию во фронтальных плитах один из теплоносителей (например, большей плотности) подводится к матрице, а по другому отверстию отводится от нее.The technical result is ensured by the fact that the matrix and collectors are made in the form of separate nodes, the front surfaces of the inlet and outlet of the coolant matrix are located around the perimeter of the plate, the flanges close the channels of the corresponding coolant except channels in the areas of supply and removal of coolant, the pressure plates are supplemented with front plates to which are attached collectors, through the hole in the front plates one of the coolants (for example, of higher density) is supplied to the matrix, and through the other hole from her.
Технический результат обеспечивается и тем, что одна из стенок коллектора расположена параллельно и прикреплена к фронтальной плите, а вторая стенка - параллельно ей при линейной компоновке теплообменника или под углом при компоновке кольцевого теплообменника.The technical result is ensured by the fact that one of the walls of the collector is parallel and attached to the front plate, and the second wall is parallel to it with a linear arrangement of the heat exchanger or at an angle with the layout of the ring heat exchanger.
Технический результат обеспечивается и тем, что фронтальная плита имеет полку, к которой присоединен элемент для крепления выходного коллектора (для кольцевого теплообменника в виде обечайки),The technical result is ensured by the fact that the front plate has a shelf, to which an element for attaching the output manifold is attached (for an annular heat exchanger in the form of a shell),
Технический результат обеспечивается и тем, что каждая фронтальная плита имеет поперечный разрез со вставкой, которой регулируется положение отверстий коллекторов относительно фронтальных поверхностей входа и выхода теплоносителя большей плотности.The technical result is ensured by the fact that each front plate has a transverse section with an insert, which controls the position of the collector holes relative to the front surfaces of the inlet and outlet of a higher density coolant.
На фиг.1 представлен продольный разрез коллекторного пластинчатого теплообменника, на фиг.2 - вид сверху фиг.1, на фиг.3 - вид сбоку фиг.1, на фиг.4 - компоновка кольцевого теплообменника.Figure 1 shows a longitudinal section of a collector plate heat exchanger, figure 2 is a top view of figure 1, figure 3 is a side view of figure 1, figure 4 is a layout of the ring heat exchanger.
Коллекторный пластинчатый теплообменник (фиг.1, 2, 3), содержит матрицу 1 в виде пакета гофрированных пластин 2 с отбортовками 3, 4 наружных кромок, коллекторы 5, 6, 7, 8 и нажимные плиты 9. Матрица 1 и коллекторы 5, 6, 7, 8 выполнены в виде отдельных самостоятельных узлов. Коллекторы 5, 6 могут быть объединены в один узел (фиг.1) или быть самостоятельными. Коллектором 7 может быть газосборник кольцевого теплообменника (рис.4) или выхлопной патрубок. Коллектор 8 может быть выполнен аналогично коллектору 7.The collector plate heat exchanger (figure 1, 2, 3), contains a
Вся матрица 1 является теплопередающей поверхностью, так как все коллекторы расположены вне пластины. Фронтальные поверхности входа и выхода одного теплоносителя (большей плотности) матрицы 1 расположены с каждой боковой стороны пластины 2. Фронтальные поверхности входа и выхода другого теплоносителя (меньшей плотности) матрицы 1 расположены на двух противоположных сторонах пластины 2. Отбортовки 3 наружных кромок закрывают каналы 10 теплоносителя большей плотности, а отбортовки 4 закрывают каналы 11 теплоносителя меньшей плотности. На участках подвода 12, 13 и отвода 14, 15 каналы соответствующего теплоносителя открыты. Нажимные плиты 9 дополнены фронтальными плитами 16, к которым прикреплены коллекторы.The
Одна из стенок 19 коллекторов 5, 6 расположена параллельно и прикреплена к фронтальной плите 16, а вторая стенка 20, 21 - параллельно ей при линейной компоновке теплообменника или под углом при компоновке кольцевого теплообменника (фиг.4).One of the
Фронтальная плита 16 имеет полку 22, к которой прикреплен элемент 23 для крепления выходного коллектора (для кольцевого теплообменника в виде обечайки 24).The
Каждая фронтальная плита 16 имеет поперечный разрез со вставкой 25, которой регулируется положение отверстий 17, 18 коллекторов теплоносителя большей плотности относительно отверстий 26, 27 фронтальных поверхностей входа 12 и выхода 14 матрицы 1.Each
Слой изоляционного материала примыкает непосредственно к матрице, заключен в жаростойкую фольгу и прижимается фронтальными плитами 16. Наряду с теплоизолирующими свойствами он служит герметиком, препятствуя протечкам теплоносителя высокого давления вне матрицы.A layer of insulating material adjoins directly to the matrix, is enclosed in a heat-resistant foil and is pressed by the
Теплообменник работает следующим образом.The heat exchanger operates as follows.
Один из теплоносителей (большей плотности) по патрубкам 28, расположенным симметрично относительно оси симметрии теплообменника, подводится в коллекторы 5 и через отверстия 17 в стенках коллекторов 5 и отверстия 26 во фронтальных плитах 16 с двух сторон поступает на вход 12 матрицы. Матрица 1 может иметь или не иметь продольную перегородку, разделяющую пополам каналы теплоносителя большей плотности. На участках входа и выхода теплоносителя под действием градиента давления направление течения изменяется на 90 градусов. Схема течения изменяется с перекрестноточной на участке входа на противоточную в средней части и с противоточной на перекрестноточную на участке выхода. Через отверстия 18, 27 теплоноситель поступает в выходные коллекторы 6 и патрубки 29.One of the heat carriers (higher density) through the
Другой теплоноситель (меньшей плотности и более высокой температуры) поступает из выхлопного коллектора или из газосборника 7 (фиг.4) на вход 13 матрицы 1 и распределяется по фронту по каналам 10. Теплота теплоносителя с большей температурой передается через стенки канала теплоносителю с меньшей температурой.Another heat carrier (of lower density and higher temperature) comes from the exhaust manifold or from the gas collector 7 (Fig. 4) to the
Выход 15 этого теплоносителя соединен со вставкой 23. Обечайка 24 направляет поток в атмосферу или в следующую ступень установки.The
Claims (4)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009114316/06A RU2395775C1 (en) | 2009-04-16 | 2009-04-16 | Header plate-type heat exchanger |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009114316/06A RU2395775C1 (en) | 2009-04-16 | 2009-04-16 | Header plate-type heat exchanger |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2395775C1 true RU2395775C1 (en) | 2010-07-27 |
Family
ID=42698149
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009114316/06A RU2395775C1 (en) | 2009-04-16 | 2009-04-16 | Header plate-type heat exchanger |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2395775C1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2700213C1 (en) * | 2018-12-25 | 2019-09-13 | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" | Plate heat exchanger and method of plate heat exchanger manufacturing |
RU2770347C1 (en) * | 2021-10-28 | 2022-04-15 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) | Recuperative heat exchanger and method for its manufacture |
-
2009
- 2009-04-16 RU RU2009114316/06A patent/RU2395775C1/en not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2700213C1 (en) * | 2018-12-25 | 2019-09-13 | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" | Plate heat exchanger and method of plate heat exchanger manufacturing |
RU2770347C1 (en) * | 2021-10-28 | 2022-04-15 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) | Recuperative heat exchanger and method for its manufacture |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
AU2009325121B2 (en) | Gas turbine regenerator apparatus and method of manufacture | |
US8272431B2 (en) | Heat exchanger using graphite foam | |
EP3411648B1 (en) | Battery cooling plate heat exchanger and plate assembly | |
US20100218930A1 (en) | System and method for constructing heat exchanger | |
US10215496B2 (en) | Multi-flow heat exchanger for exchanging heat between cool fluid and hot fluid | |
RU2348882C1 (en) | Astanov radial-spiral-type heat-exchanger (versions) | |
RU2100733C1 (en) | Plate-type heat exchanger and method for its manufacture | |
JP5864731B2 (en) | Fin heat exchanger | |
RU2395775C1 (en) | Header plate-type heat exchanger | |
CN113606961B (en) | A three-medium heat exchanger with auxiliary heat exchange structure | |
RU2364812C1 (en) | Cylindrical plate heat exchanger | |
CN107966057A (en) | A kind of plate heat exchanger and its application method | |
CN112414177A (en) | Tubular heat exchange device, heat exchange method and application | |
US20130062039A1 (en) | System and method for exchanging heat | |
CN109945717B (en) | A kind of high-temperature cooler set of heat exchange tubes | |
RU2773426C1 (en) | Plate type air cooling unit | |
RU2347996C1 (en) | Counter-flow plate-type heat exchanger | |
CN214407117U (en) | A compressor cooler | |
RU2181186C1 (en) | Counter-current plate heat exchanger | |
CN219776416U (en) | Multi-channel heat exchange device | |
CN109341382B (en) | Plate heat exchanger and circulating heat exchanger separator including the same | |
JP4549228B2 (en) | Plate heat exchanger | |
CN117824408A (en) | A durable dual-pass heat exchanger | |
RU2299390C1 (en) | Regenerative heat exchanger | |
RU2246674C2 (en) | Method for enhancing the efficiency of heat-exchange apparatus and heat-exchange apparatus realizing the method |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20130417 |