CH346570A - Echangeur de chaleur - Google Patents
Echangeur de chaleurInfo
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Classifications
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- 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
- F28D7/02—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
- F28D7/022—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 two or more media in heat-exchange relationship being helically coiled, the coils having a cylindrical configuration
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Description
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Echangeur de chaleur La présente invention a pour objet un échangeur de chaleur entre au moins deux fluides, comportant des tubes disposés. à l'intérieur les uns des autres, formant au moins deux circuits séparés, l'un au moins de ces tubes étant en hélice, et destiné à être parcouru par un mélange d'eau et de vapeur, des moyens étant agencés pour séparer à l'intérieur de ce tube la vapeur formée de l'eau qui est soumise à l'action de la force centrifuge.
L'échangeur de chaleur selon l'invention est caractérisé en ce que, à l'intérieur du tube en hélice, est disposé un tube de section circulaire, en contact avec l'hélice intérieure du tube.
Le dessin annexé représente, à titre d'exemple, une forme d'exécution et une variante de l'échangeur de chaleur faisant l'objet de la présente invention.
La fig. 1 est une coupe axiale de cette forme d'exécution.
La fig. 2 est une coupe semblable de la variante. Dans la forme d'exécution représentée à la fig. 1, l'échangeur de chaleur comprend un tube en hélice f disposé entre deux tubes cylindriques g, h, respectivement extérieur et intérieur à ce tube f, qui se trouve ainsi fretté extérieurement et intérieurement le long de son hélice.
De la sorte, on réalise trois circuits pour trois fluides B, C, A, le fluide C pouvant être un fluide intermédiaire agissant comme séparateur entre le fluide B, par exemple de l'eau qu'il s'agit de vaporiser, et le fluide chaud A provenant d'un réacteur, de manière à empêcher une souillure éventuelle radioactive de l'eau B par le fluide A. L'eau B circule dans le tube h, à l'intérieur duquel sont dispo- sées des spires hélicoïdales i séparatrices d'eau et de vapeur.
On peut encore adopter la disposition représentée sur la fig. 2, dans laquelle deux tubes coaxiaux en hélice c, d sont intérieurement et extérieurement frettés par deux tubes cylindriques k, extérieur, et 1, intérieur, le tube intérieur portant des ouvertures m comme on le voit sur la figure, de manière à ne former qu'un seul espace pour la circulation du fluide B à l'intérieur des tubes c et 1, le tube cylindrique l agissant comme séparateur d'eau et de vapeur, la vapeur formée passant par les ouvertures m et se dégagent dans le sens de la flèche F à la partie supérieure.
On peut obtenir les tubes en hélice qui viennent d'être décrits de différentes manières. Par exemple, on peut, en repoussant à chaud, au tour, une partie de la paroi d'un tube cylindrique ordinaire, obtenir la déformation hélicoïdale de cette paroi du tube. On peut aussi obtenir le profil voulu pour le tube, en matriçant à la presse, entre deux demi-matrices hélicoïdales, un tube ordinaire préalablement chauffé. On peut aussi visser le tube à travers une filière qui imprime dans le tube le contour hélicoïdal que l'on veut lui donner.
L'échangeur de chaleur décrit trouve son application dans les évaporateurs travaillant avec les réacteurs dans lesquels le fluide apportant la chaleur est du sodium fondu, et où toute l'installation doit occuper le minimum de place.
Grâce à la forme hélicoïdale des tubes vapori- seurs, des changements de direction sont communiqués aux fluides tant extérieur qu'intérieur aux tubes, ces tubes permettant, d'une part, d'augmenter la surface d'échange entre les deux fluides dans un
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volume donné et, d'autre part, d'obtenir un balayage des parois par les fluides et la destruction des pellicules adhérentes qui s'opposent à la transmission de la chaleur. De plus, quand le tube est hélicoïdal,
le mouvement de giration -que prend à l'intérieur du tube l'eau à transformer en vapeur facilite la séparation de l'eau et de 1a vapeur, l'eau plus pesante étant entraînée par la force centrifuge vers la périphérie du tube, tandis que la vapeur plus légère s'échappe dans l'axe du tube.
Claims (1)
- REVENDICATION Echangeur de chaleur entre au moins deux fluides, comportant des tubes disposés à l'intérieur les uns des autres, formant au moins deux circuits séparés, l'un au moins de ces tubes étant en hélice, et destiné à être parcouru. par un mélange d'eau et de vapeur, des moyens étant agencés pour séparer à l'intérieur de ce tube la vapeur formée de l'eau qui est soumise à l'action de la force centrifuge, caractérisé en ce que,à l'intérieur du tube en hélice (f, c) est disposé un tube de section circulaire (h, P, en contact avec l'hélice intérieure du tube (f, c). SOUS-REVENDICATIONS 1. Echangeur de chaleur selon la revendication, caractérisé en. ce que le tube intérieur (P présente des ouvertures (m) pour le passage et le dégagement axial de la vapeur. 2.Echangeur de chaleur selon la revendication, caractérisé en ce qu'il comprend deux tubes coaxiaux en hélice (c, d) et un tube cylindrique extérieur (k) en contact avec l'hélice extérieure du tube extérieur (d). 3. Echangeur de chaleur selon la revendication, caractérisé en ce que ledit tube en hélice (f) est disposé entre deux tubes cylindriques (g, h) respectivement extérieur et intérieur, et en ce que des spires hélicoïdales (i) sont montées à l'intérieur du tube (h) pour séparer l'eau et la vapeur.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR346570X | 1957-03-18 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CH346570A true CH346570A (fr) | 1960-05-31 |
Family
ID=8892464
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CH346570D CH346570A (fr) | 1957-03-18 | 1958-02-11 | Echangeur de chaleur |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CH (1) | CH346570A (fr) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE10213544A1 (de) * | 2001-11-30 | 2003-07-10 | Hartmut Koenig | Wärmeübertrager |
-
1958
- 1958-02-11 CH CH346570D patent/CH346570A/fr unknown
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE10213544A1 (de) * | 2001-11-30 | 2003-07-10 | Hartmut Koenig | Wärmeübertrager |
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