BE698919A - - Google Patents
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Classifications
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- F28G—CLEANING OF INTERNAL OR EXTERNAL SURFACES OF HEAT-EXCHANGE OR HEAT-TRANSFER CONDUITS, e.g. WATER TUBES OR BOILERS
- F28G5/00—Cleaning by distortion
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D7/00—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
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- F28D7/024—Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being helically coiled the conduits of only one medium being helically coiled tubes, the coils having a cylindrical configuration
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Description
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"Eohangeur thermique
La présente invention concerne un appareil de chauffée d'eau de type nouveau et perfectionné, et en particulier des appareils de chauffage d'eau commerciaux ou industriels utlisant de la vapeur d'eau ou de l'eau à haute température 'comme source de chaleur.
L'invention a pour objet principal de créer un appareil de chauffage d'eau robuste et très efficace comportant un échan- geur thermique de constitution nouvelle dans lequel le réservoir ou l'enveloppe de l'échangeur thermique contient un ensemble de serpentins composé de paires de serpentins unitaires logés con- centriquement les uns dans les autres, des moyens étant prévus pour le montage amovible et indépendant des paires de serpentins unitaires dans le réservoir, de manière que chaque paire de ser- pantins unitaires puisse être enlevée du réservoir sans gêner les
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autres.
tes serpentins de l'écahangeur thermique sont disposés de manière à occuper un minimum de place pour produire la surface d chauffage découverte désirée qui réduit à son tour sensiblement l'espace nécessaire pour loger le groupe de chauffage d'eau.
Les serpentins sont disposés de manière à permettre l'en- lèvement du tartre accumulé par le rapide changement de tempéra- ture des serpentins* La variation de température est obtenue en faisait écouler l'eau à travers le réservoir tout en fermant et en ouvrant l'arrivée de vapeur d'eau ou d'eau à haute température s'écolant à travers les serpentins. Ceci a pour résultat une variation importante et rapide de la température des serpentins, ce qui provoque la dilatation et la contraction brusques des serpentins.
En raison de la disposition des serpentins et de la manière dont ils sont fixés aux deux extrémités, la dilatation et la contraction créent une variation rapide du rayon des ser- pentins, en détachant ainsi le tartre qui pourrait s'accumuler sur la surface tant à l'intérieur qu'à l'extérieur* Le tartre peut être balayé avec l'eau ou le condensat des deux surfaces des tubes. Ce processus n'exerce pas de contrainte sur les ser- pentins, car les serpentins sont alternativement tournés dans des directions opposées, ce qui compense le couple de torsion créé par la dilatation et la contraction.
La pression de la vapeur d'eau est maintenue dans les serpentins, le maximum de pression étant inférieur d'environ 1,05 kg/cm2 à la pression d'eau minimale maintenue dans le réser- voir. Cette caractéristique élimine la nécessité d'une soupape de commande pour l'arrivée de vapeur lorsque la source de vapeur est à une pression inférieure à la pression maximale admissible.
Lorsqu'on utilise l'eau chaude comme fluide de chauffage, l'eau de chauffage doit se trouver à une température d'au moins ? C en dessous de la température de saturation de l'eau à une pression
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minimale de l'eau contenue dans le réservoir. L'eau chaude de chauffage peut être amenée à circuler en continu à travers les tubes, ce qui élimine le besoin d'une soupape de commande d'écou- lement tout en empêchant le déséquilibre du système formé par l'eau à haute température et l'eau chaude souvent provoqué par des variations importantes de l'écoulement dans toute partie du : système.
Le fait que chaque tube des serpentins a exactement la . même longueur assure en outre l'écoulement uniforme de l'eau do chauffage à travers les serpentins, ce qui entraîne un transfert de chaleur globale maximal.
La disposition des serpentins à l'intérieur du réservoir en relation avec l'écoulement à voie unique à travers 1'appareil de chauffage offre un minimum de résistance à l'écoulement du fluide en cours de chauffage à travers le réservoir. Une seule voie de passage du fluide de chauffage à travers los tubes d'é- gale longueur assure également un écoulement uniforme du fluide à travers tous les serpentins avec un minimum de chute de prcs- sion.
La température de l'eau retenue dans l'échangour ther- mique n'est pas critique relativement à la température finale réglée de l'eau quittant l'appareil, sauf qu'elle doit être aussi moins élevée que la température finale. Cet avantage élimine le souci de la stratification de l'eau chauffée dans un récervoir conservant de l'eau chaude pendant une longue période de temps, lorsqu'un faible écoulement est impliqué; l'eau chaude conservée dans un réservoir tend à se stratifier, l'eau la plus chamè@@@ trouvant au sommet et la température diminuant sensiblement en dessous du niveau supérieur.
Le réglage de la température de l'eau quittant l'appareil est effectué à la sortie de l'appareil en mélangeant les eaux dont la température est respectivement plus élevée et moins élevée que la température finale décirée de l'eau, ce qui assure un réglage plus précis de la température
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finale. lorsqu'on désire conserver de l'eau à la température finale réglée, il est difficile d'obtenir une température cons- tante de l'eau quittant le réservoir par une sortie en raison de la stratification de volumes relativement grands de l'eau chauffée contenue dans le réservoir.
D'autre avantages de l'invention résident dans sa simplicité de constitution, dans sa durée de service, dans sa possibilité d'adaptation à un entretien convenable et dans sa possibilité d'adaptation à une fabrication économique.
Diverses autres caractéristiques ressortent de la des- cription détaillée qui suit et des dessins annexés qui repré- sentent, à titre d'exemples non limitatifs, des formes de réa- lisation de l'objet de l'invention.
La figure 1 est une vue en coupe verticale de l'échan- geur thermique.
La figure 2 est une vue en coupe horizontale suivant la ligne 2-2 de la figure 1.
La figure 3 est une vue schématique montrant l'agen- cement des serpentins de l'échangeur thermique.
La figure 4 est une vue schématique des liaisons des serpentins.
La figure 5 est une vue schématique à plus grande échelle mantrant l'espacement des serpentins. la figure 6 est une vue schématique d'une variante de l'agencement des liaisons des serpentins.
La figure 7 est une vue en coupe horizontale partielle à plus grande échelle d'un échangeur thermique utilisant les liaisons des serpentins de la figure 6, essentiellement sui- vant la ligne 7-7 de la figure 8.
La figure 8 montre un détail en coupe verticale par- tielle suivant la ligne 8-8 de la figure 7.
La figure 9 est une vue en perspective partielle de
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l'une des extraites des serpentins et des COU--rOruW3..
Aux dessins annexés, le r6xorvoir 16 da 1 téd;1:;.:\!"lX' thermique possède une paroi latérale cylindrique ou <;>.é 1<J>j..J 20 à l'extrémité supérieure do laquelle est fixéo une coxoy.r. extérieure ou bride 21. Un collectour à vapeur d. tÙ:-\':.1 22 ou forme. de dorme muni d'une couronne de montage ' t=r:.ß;r, 2;> est prévu au sommet du réservoir et est fixé de façon ;ri>vll;1<- à la couronne 21 au moyen de plusieurs 'boulons 2.1 , 'na 1(.i::-.t étanche 25 approprié étant interposé entre lc3 c.>:i">..>;;..< w ô8î , 23. comme le montrent les dessins.
Le co.3cc4.r 2r -''"--h.' à sa partie, supérieure un raccord dtadfuission '6, r.'\'t" '.c<<,::, la vapeur à'eau ou l'eau chaude peut étro adaluc c^; : le c11- teur en vue de chauffer l'eau contenue dans le réservoir. AUX
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fins de cette description, la vapeur d'eau peut être congid.6rt1) comme la source de chaleur, bien que l'eau chaude puisse être employée, si on le préfère.
Un ensemble à serpentins d'échange thermique 27 est
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prévu à 1*"-ntézieur de la chemise ou enveloppe 20, zon acnce- ment éant décrit en détail dans ce qui suit. Pour l'instant, on peut mentionner que l'ensemble 27 se compose d'un groupe de serpentins ou de tubes en hélice dont les extrémités supérieures sont ouvertes et fixées dans une plaque circulaire ou tôle à tubes 28 qui est disposée juste en dessous du collecteur de vapeur 22 et est fixée de façon amovible par des boulons appro- priés 29 à la face inférieure do la couronne 23 du collecteur..
Le la même façon, les extrémités inférieures des tubos de l'é- changeur thermique sont ouvertes et fixées dans une plaque cir- culaire ou tôle à tubes 30, laquelle est disposée dans la car-
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tia inférieure du réservoir et est fixée de façon anovible par des boulons appropriés 31 à une couronne de montage intérieure 32 prévus' à l'extrémité inférieure du réservoir. La couronne 32 porte également un collecteur de condensat 33 muni d'un
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écoulement 34.
Il y a lieu de remarquer que la vapeur entrant dans le collecteur de vapeur 22 par l'entrée 26 passe dans les extrémités supérieures des tubes d'échange thermique 27 et sort des extrémités inférieures des tubes dans le collecteur de con- densat 33. l'eau froide devant être chauffée est admise dans l'enveloppe 20 du réservoir par un raccord d'admission 37 près du fond du réservoir, de sorte que l'eau entoure l'ensemble à serpentins d'échange thermique 27 et est chauffée par la vapeur d'eau circulant à travers l'ensemble à serpentins. L'eau chauf- fée quitte le réservoir par un raccord de sortie 38 près du sommet du réservoir, comme cela est évident.
Des chicanes 70 sont prévues entre l'extérieur de l'ensemble à serpentins 27 et la surface intérieure du réservoir 20, 1*une au-dessus de l'entrée 37 et une seconde en dessous de la sortie 38. Des chicanes 70' prévues sur l'ensemble à serpen- tins intérieur 27 sont au même niveau que les chicanes extérieu- res et sont suspendues en 39. Le rôle de ces chicanes est d'o- bliger l'eau circulant à travers l'appareil de chauffage de l'entrée 37 à la sortie 38 à passer entre les serpentins au lieu de les éviter.
En ce qui concerne de nouveau la constitution du ré- servoir, un pilier de support tabulaire central 39 s'étend entre les tdles à tubes 28, 30, l'extrémité inférieure du pi- lier étant vissée dans une douille 40 fixée au sommet de la tOle 30 tandis que la partie d'extrémité supérieure du pilier est engagée par coulissement télescopique dans une douille 41 analogue fixée à la face inférieure de la tôle 28. Il y a lieu de remarquer qu'à des fins d'entretien ou de remplacement, l'ensemble à serpentins 27 peut facilement être retiré en to- talité du réservoir en enlevant simplement les boulons 24, 29,
31 et en retirant l'ensemble à serpentins du réservoir d'une seule pièce avec les tôles à tubes 28, 30.
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Pour revenir en détail à l'ensemble à serpentins d'échange thermique 27 mentionné ci-dessus et en se reportant notamment aux figures 3 à 5, il y a lieu de remarquer que l'on- semble à serpentins se compose de plusieurs serpentins unitai- res disposés concentriquement, par exemple les serpentins uni- taires C1, C2, C3, C4, qui sont logés les uns dans les autren, l'unité C1 présentant le diamètre le plus grand et l'unité C4 le diamètre le plus petit. Bien qu'on ait représenté quatre serpentins unitaires à des fins d'illustration, on peut en uti- liser des nombres plus grands ou plus petits suivant la capa.ci... té de chauffage désirée.
Chacun des serpentins unitaires C1, C2, C3, C4 est composé de plusieurs serpentins individuels aui ont une disposition en hélice avec recouvrement, de sorte que tous les serpentins individuels de chaque unité sont engagés les uns dans les autres en relation verticalement coplanaire.
Par exemple, si l'on considère le serpentin unitaire C1, il est composé de six serpentins individuels C1a, C1b, C1c, C1d, C1c, C1f, le pas d'hélice de chaque serpentin, par exemple du ser- pentin C1a étant apte à recevoir les autres serpentins C1b, C1c, C1d, C1e, C1f entre les spires du serpentin C1a, Comme autre exemple, le serpentin unitaire C4 a été représenté comte étant composé de quatre serpentins individuels C4a, C4b, C$c, C4d qui ont un pas hélicoïdal analogue à engagement mutuel ou à recouvrement.
A des fins d'illustration, les serpentins unitaires C1 et C2 ont été représentés comme étant composés de six serpentins individuels chacun et les unités C3 et C4 comme étant constituées de quatre serpentins individuels chacune, mais en pratique, on peut employer un nombre plus grand ou plus faible de serpentins individuels dans un serpentin unitaire, suivant la capacité de chauffage désirée, le diamètre du ser- pentin unitaire et le diamètre des tubes constituant les ser- pentins unitaires.
Toutefois, il y a lieu de remarquer quo les
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serpentins des diverses unités sont enroulés dans des sens op- posés; par exemple, le serpentin unitaire C1 peut être enroulé dans le sens des aiguilles d'une montre, le serpentin unitaire C2 dans le sens opposé, le serpentin unitaire C3 de nouveau dans le sens des aiguilles d'une montre, le serpentin C4 en sens inverse de celui des aiguilles d'une montre, et ainsi de suite. De même, il est important de remarquer que la langueur globale de tubulure dans chaque serpentin individuel de chaque serpentin unitaire est la même, quel que soit le diamètre du serpentin.
Il en résulte que la distance centre à centre de deux spires adjacentes des serpentins constituant le serpentin unitaire C1 le plus grand est légèrement supérieure à celle du serpentin unitaire C2 suivant plus petit, comme cela est représenté schématiquement en 80 et respectivement en 81 à la figure 5, les unités C1 et C2 comportant chacune six serpentins individuels. Dans le serpentin unitaire C3 suivant plus petit, qui ne comporte que quatre serpentins individuels, la distance correspondante 82 peut être plus grande que la distance 80, mais dans chaque cas, elle est plus grande que la distance 83 entre des spires adjacentes du plus petit serpentin unitaire C4 qui comporte également quatre serpentins individuels. Les distances 81, 83 sont à peu prés les mêmes.
Comme entre les serpentins unitaires eux-mêmes, l'espacement transversal ou radial indiqué en 84 est uniforme.
Comme le montrent les figures 1 à 3, les parties d'ex- trémité de tous les serpentins individuels dans tous les ser- pentins unitaires s'étendent comme en 65 en vue de la liaison avec les plaques ou tôles à tubes 28, 30 mentionnées ci-dessus au sommet et à la base du réservoir 16 de l'échangeur thermi- que, les extrémités terminales des serpentins étant fixées dans les tôles à tubes de toute manièro appropriée, par exemple par roulement, emboutissage, soudage, brasage ou d'une façon
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analogue.
Il y a lieu de remarquer que, pour nuisit I1U',: 11!t$ serpentins unitaires C't, Cl, C3, C4 sont enroules ultp:!'!1'rU""t''''' ment dans deu sens opposés et quo tous les $orpntin 1;.;il;"'-- duels sont de mome longueur, leur dilatation et loir crstw;. tion pendant le chauffage et le .'e.t.4o.L(x.t..i.GclÂ4 pl"ùdt1.hH:r.t .:1.e:' moments du couple de torsion se contrebalançait iT,il 3'w :Ct"t:", v sur les tales à tubes 28, 30 de sorte quo ces d\i:r'd:r0:'::' R-? ;:')1 ni tournées ni tordues dans une direction a;ialo ut occn:\I..:n.t toujours une position correcte pour 1 'a.li;notrJr;''lt avec lus bal- loris de montage 29 et 31.
Cette caractéristique de neutralisation du couple de
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torsion est produite de façon encore plus canplètc d2ns la 'va'* riante d'agencement des serpentins illustrée aux figures 6 à.
9, dans laquelle les parties deextrémité 86 des serpentins constituant le serpentin unitaire C1 sont disposées sur un cercle de même diamètre que les parties d'Gxtrémité 67 des ser-* pantins constituant le serpentin unitaire intérieur C2 suivait tandis que les parties d'extrémité 88 du serpentin unitaire C3 sa trouvent sur un cercle de même diamètre que la partie d'ex- trémité 89 du serpentin unitaire C4. Au lieu de fixer toutes
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les parties d1extrémité des serpentins dans une tale à tubes commune, les parties d'extrémité 86, 87 des serpentins unitai- res C1, C2 sont fixées dans une couronne 90 tandis que les parties d'extrémité 88, 89 des serpentins unitaires C3, C4 sont fixées de la même façon dans une couronne 91 disposée concen- triquement dans la couronne 90.
Les deux couronnes 90, 91 do montage des.serpentins sont fixées de façon amovible aux tôles
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à tubes, par exemple à la tale à tube supérieure 28' par plusieurs boulons 92, un joint 93 approprié étant disposé en- tre les couronnes et la tôle à tubes, comme représenté. De même, les tôles à tubes présentent des ouvertures 94 à travers lesquelles les extrémités ouvertes des tubes enroulés peuvent
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communiquer avec le collecteur de vapeur 22 et le collecteur de condensât 33'
Le pilier de support tubulaire central 39 et les douilles 40, 41 sont inutiles lorsqu'on utilise la variante d'agencement des serpentins décrite ici.
Il '1 a lieu de remarquer que, étant donné que les ser- pentins unitaires C1 C2 sont enroulés en sens opposés, ils se contrebalancent mutuellement et neutralisent ainsi le cou- ple de torsion du à leur dilatation ou à leur contraction, de sorte que leur couronne de support 90 commune n'est soumise à aucun mouvement de rotation ou de torsion axiale. La même chose s'applique également aux serpentins unitaires C3, C4 qui sont relies à une couronne de support 91 commune.
Après l'enlèvement de l'ensemble à serpentins 27 de la variante de réalisation de l'unité, il est important de remar- quer que les serpentins unitaires C1, C2 peuvent être retirés avec leur couronne de montage commune 90 de l'ensemble à ser- pentins 27 en dévissant les boulons 92, en retirant la tôle à tubes 28', en dévissant les boulons maintenant la couronne 91 à la tôle à. tubes 30' opposés, puis en enlevant les serpentins C1, C2 et en laissant les serpentins C3, C4 fixée à la tôle à tubes 30'. De la même manière, toute paire individuelle de serpentins unitaires en liaison de la même façon peut être dé- gagée de l'ensemble à serpentins quel que soit le nombre de serpentins Unitaires de cet ensemble.
Cette caractéristique permet le remplacement ou l'enlèvement en vue de réparation d'une paire de serpentins unitaires fixés à des couronnes com- munes des tôles à tubes. Cette caractéristique permet en outre dtaccéder à chaque tube individuel de l'ensemble en vue de l'inspection, du remplacement ou d'une réparation, car chaque couronne de la tôleà tubes ne reçoit que deux serpentins uni- taires, les tubes du serpentin unitaire extérieur étant
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accessibles de l'extérieur de la couronne et les tubes du ser- pentin unitaire intérieur étant accessibles de l'intérieur de la couronne.
Les avantages de l'échangeur thermique formant un cons- tituant de l'unité, énumérés ici et s'appliquent principalement à des appareils de chauffage d'eau, sont également valables pour d'autres applications d'échangeur thermique, y compris les . systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air, les con- trales de production de vapeur d'eau et les Installations de traitement chimique.
Diverses autres modifications peuvent d'ailleurs être apportées aux formes de réalisation représentées et décrites en détail, sans sortir du cadre de l'invention.
**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.
Claims (1)
- REVENDICATIONS 1. Echangeur thermique, caractérisé en ce qu'il com- porte en combinaison une enveloppe allongée présentant près do ses extrémités opposées une entrée et une sortie pour lui liquide devant être chauffé, deux collecteurs pour le fluide de chauf- fage montés amovibles aux extrémités opposées de l'enveloppe, un ensemble à serpentins d'échange thermique disposé dans 1'en- veloppe et comportant des paires de Serpentins unitaires logés concentriquement les uns dans les autres, les serpentins de chaque paire étant enroulés en sens opposés et ayant des extré- mités libres situées sur un cercle commun,des paires de cou- ronnes tubulaires concentriques prévues aux extraites de l'en- semble à serpentins avec fixation des extrémités libres des serpentins unitaires respectifs dans ces couronnes, ces der- nières étant juxtaposées aux extrémités opposées de l'ensemble à serpentins aux collecteurs respectifs et les collecteurs pré= sentant des ouvertures par lesquelles lee extrémités des ser- <Desc/Clms Page number 12> pentins, dans les couronnes, peuvent communiquer avec l'inté- rieur des collecteurs et des moyens fixant de façon amovible et indépendante les couronnes aux collecteurs,de manière que chaque paire de serpentins unitaires puisse être retirée avec ses couronnes de l'enveloppe par enlèvement des moyens de fixa- tion et d'au moins un des collecteurs, 2 - Echangeur thermique suivant la revendication 1, dans lequel chacun des serpentins unitaires comporte plusieurs serpentins individuels à recouvrement des pas.3 - Echangeur thermique, caractérisé en ce qu'il com- porte en combinaison, un réservoir comportant une paroi latérale cylindrique présentant près de ses extrémités opposées une en- trée et une sortie pour un liquide devant être chauffé, un pre- mier collecteur pour un fluide de chauffage monté amovible à une extrémité de la paroi latérale, un second collecteur pour un fluide de chauffage fixé à l'autre extrémité de la paroi latérale, un ensemble à serpentins d'échange thermique disposé dans le réservoir, cet ensemble comportant des paires de ser- pentins unitaires logés concentriquement les uns dans les au- tres,les serpentins de chaque pairo étant enroulés dans des sens opposés et présentant des extrémités libres situées sur un cercle commun et des paires de couronnes tubulaires concentriques prévues aux extrémités de l'ensemble à serpentins, les couronnes assurant la fixation des extrémités libres des paires respecti- ves de serpentins unitaires,et des moyens fixant de façon amo- vible et indépendante les couronnes, aux collecteurs, chaque paire de serpentins unitaires pouvant être retirée avec ses couronnes du réservoir indépendamment des autres paires de serpentins uni- taires lors de l'enlèvement des moyens de fixation et du premier collecteur.4 - Échangeur thermique suivant la revendication 3. dans lequel chacun des serpentins unitaires comporte plusieurs <Desc/Clms Page number 13> serpentins individuels avec recouvrement des pas.5 - Echangeur thermique suivant la revendication 4, dans lequel tous les serpentins individuels de tous les serpan- tins unitaires sont formés de longueurs égales de tubes, 6 - Echangeur thermique caractérisé en c qu'il cer- porte en combinaison un réservoir cylindrique, 'eu t'Oies à bubes fixées aux extrémités du réservoir, un ensemble à serpentins logé dans le réservoir et supporté par les tôles à tubes, cest ensemble comportant plusieurs serpentins nitaires enroula, en hélice, formés chacun par des tubes à enroulement héllco@@l, chaque tube d'un serpentin unitaire formant une hélice;de même pas et de même diamètre, les tubes d'un serpentin étant paral- lèles et équidistants et se terminant à des intervalles de même angle d'espacment à leurs extrémités. les serpentins unitaire:? alternés de l'ensemble à serpentins ayant des enroulemente héli- coldaux dans des sens opposés et le nombre de tubes dans les serpentins unitaires impairs étant le même que dans les sarpentins unitaires pairs, les serpentins unitaires pairs ayant un plus petit diamètre que les serpentins unitaires impaire, des cou- ronnes fixées aux tôles à tubes, les extrémités des tubes de chaque serpentin unitaire pair et impair se terminant et étant fixées dans des ouvertures aménagées dans les couronnes des tôles à tubes, chaque couronne ayant un diamètre intérieur plus petit que celui de la couronne voisine plus grande, les ouvertures de chaque couronne se trouvant sur une ligne centrale avec un.rayon environ égal à la moitié de la distance entre les lignes cen- trales de deux serpentins unitaires communiquant, de sorte que les extrémités des tubes de deux serpentins unitaires fixées à une couronne se terminent sur une ligne centrale de même rayon, des boulons amovibles fixant les couronnes aux tôles à tubes, ces dernières possédant des ouvertures alignées avec celles des couronnes et plus grandes qu'elles, les serpentins unitaires <Desc/Clms Page number 14> étant espaces concentriquement autour de l'axe du réservoir cylindrique avec un espacement à peu près égal entre les cen- tres des tubes des serpentins unitaires, tous les tubes de l'ensemble à serpentins ayant la même longueur et le même dia- mètre intérieur et extérieur,de manière à neutraliser sensi- blement le couple de torsion engendré par chaque serpentin unitaire en raison de la dilatation et de la contraction des tubes dans les serpentins unitaires respectifs.7 - Echangeur thermique, caractérisé en ce qu'il com- porte en combinaison une enveloppe allongée présentant près de ses extrémités opposées une entrée et une sortie pour un li- quide pouvant être chauffé, deux collecteurs pour un fluide de chauffage montés amovibles aux extrémités opposées de l'enve- loppe,un ensemble à serpentins d'échange thermique disposé dans l'envoloppe et comportant des paires de serpentins unitai- res logés concentriquement les uns dans les autres, les ser- pentins de chaque paire ayant des extrémités libres situées sur un cercle.commun, des paires de couronnes tubulaires con- centriques prévues aux extrémités de l'ensemble à serpentins et assurant la fixation des extrémités libres des serpentins unitaires respectifs, des couronnes aux extrémités opposées de l'ensemble à serpentins, étant juxtaposées aux collecteurs respectifs et ces derniers présentant des ouvertures par les- quelles les extrémités des serpentins dans les couronnes peu- vent communiquer avec l'intérieur des collecteurs et des moyens fixant de façon amovible et indépendante les couronnes aux collecteurs, de manière que chaque paire de serpentins unitaires puisse être retirée avec ses couronnes de l'enveloppe lors du retrait des moyens de fixation et d'au moins l'un des collec- teurs.8. Echangeur thermique suivant la revendication 7, dans lequel chacun des serpentins unitaires comporte plusieurs <Desc/Clms Page number 15> serpentins individuels avec recouvrement des pas.9. Echangeur thermique, caractérisé en ce qutil com- porte- en combinaison un réservoir ayant une paroi latérale cylindrique présentant près de ses extrémités opposées une entrée et une sortie pour un liquide devant être chauffé, un premier collecteur pour un fluide de chauffage monté amovible:à une extrémité de la paroi latérale, un second collecteur pour un fluide de chauffage fixé à l'autre extrémité de la pa- roi latérale, un ensemble à serpentins d'échange thermique dis- posé dans le réservoir, cet ensemble à serpentins comportant des paires de serpentins unitaires logés concentriquement les uns dans les autres, les serpentins de chaque paire ayant des extrémités libres situées sur un cercle commun et des paires de- couronnes tabulaires prévues aux extrémités de 1'ensemble à serpentins,les couronnes assurant la fixation des extrémités libres des paires respectives de serpentins unitaires et des moyens fixant de façon amovible et indépendamment les couronset aux collecteurs de manière que chaque paire de serpentins usi- taires puisse être retirée avec ses couronnes du réservoir in- dépendamment des autres paires de serpentins unitaires lors du retrait des moyens de fixation et du premier collecteur.10. Echangeur thermique suivant la revendication 9, dans lequel chacun des serpentins unitaires comporte plusicart serpentins individuels avec recouvrement des pas.11. Echangeur thermique, caractérisé en ce qu'il con- porte en combinaison un réservoir cylindrique présontant près de ses extrémités opposées une entrée et une sortie pour un. liquide devant être chauffé, deux tôles à tubes prévues aux extrémités opposées du réservoir, au moins une des tôles à tub@@ étant amovible, un ensemble à serpentins d'échange thermique disposé dans le réservoir et comportant plusieurs scrimontins unitaires logés concentriques les uns dans les auters, plusieprs <Desc/Clms Page number 16> paires de couronnes tubulairesassurant la fixation des extré- mités des serpentins unitaires respectifs et des moyens fixant de façon amovible et individuelle les couronnes aux tales à tubes,de manière que chacun des serpentins unitaires puisse être retiré avec ses couronnes du réservoir indépendamment des autres serpentins unitaires.12. Echangeur thermique suivant la revendication 11, dans lequel chacun des serpentins unitaires comporte plusieurs serpentins individuels avec recouvrement des pas.13. Echangeur thermique suivant la revendication 11, caractérisé en ce qu'il comporte en combinaison avec un collec- teur pour un fluide de chauffage monté amovible à une extrémi- té du réservoir, une tôle à tubes amovible, cette dernière étant serrée entre une extrémité du réservoir et le collecteur.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| BE698919 | 1967-05-24 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| BE698919A true BE698919A (fr) | 1967-11-03 |
Family
ID=3850867
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| BE698919D BE698919A (fr) | 1967-05-24 | 1967-05-24 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| BE (1) | BE698919A (fr) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2432698A1 (fr) * | 1978-08-03 | 1980-02-29 | Ahlstroem Oy | Procede et dispositif pour desincruster les surfaces d'echangeurs de chaleur |
-
1967
- 1967-05-24 BE BE698919D patent/BE698919A/fr unknown
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2432698A1 (fr) * | 1978-08-03 | 1980-02-29 | Ahlstroem Oy | Procede et dispositif pour desincruster les surfaces d'echangeurs de chaleur |
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