JPS5938598A - プレ−ト型熱交換器 - Google Patents
プレ−ト型熱交換器Info
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- JPS5938598A JPS5938598A JP57148872A JP14887282A JPS5938598A JP S5938598 A JPS5938598 A JP S5938598A JP 57148872 A JP57148872 A JP 57148872A JP 14887282 A JP14887282 A JP 14887282A JP S5938598 A JPS5938598 A JP S5938598A
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- heat exchanger
- flow
- fluid
- section
- type heat
- Prior art date
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- Pending
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 28
- 230000001737 promoting effect Effects 0.000 description 3
- 230000008646 thermal stress Effects 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 241001026509 Kata Species 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- 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
- F28D9/00—Heat-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
- F28D9/0062—Heat-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 spaced plates with inserted elements
- F28D9/0068—Heat-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 spaced plates with inserted elements with means for changing flow direction of one heat exchange medium, e.g. using deflecting zones
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F2250/00—Arrangements for modifying the flow of the heat exchange media, e.g. flow guiding means; Particular flow patterns
- F28F2250/10—Particular pattern of flow of the heat exchange media
- F28F2250/108—Particular pattern of flow of the heat exchange media with combined cross flow and parallel flow
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
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は動力プラント、化学プラント等に用いられる熱
交換器で、カス−ガス、液−液、あるには液−ガスの間
接熱交換器どして適用するプレートフィン型のプレー1
へ型熱交換器に関するものである。
交換器で、カス−ガス、液−液、あるには液−ガスの間
接熱交換器どして適用するプレートフィン型のプレー1
へ型熱交換器に関するものである。
たとえば、伝熱面を矩形フィンどしたプレー1−フィン
型熱交換器のうちには、第1図に示す如く斜交流部aど
対向流部11をbつものがある。
型熱交換器のうちには、第1図に示す如く斜交流部aど
対向流部11をbつものがある。
斜交流部aでは、高温側流体を流す流路Cと低温側流体
を流す流路dとが斜交しており、対向流部[)では、高
温側流体用の流路Cど低温側流体用の流路dどが平行に
配した構成としである。
を流す流路dとが斜交しており、対向流部[)では、高
温側流体用の流路Cど低温側流体用の流路dどが平行に
配した構成としである。
上記従来の斜交流部aと対向流部すをもつプレートフィ
ン型熱交換器に、高温側流体を白抜矢印の方向に導き、
且つ低温側流体を黒矢印の方向に導いたときの熱交換器
の温度分布は、第2図に示ηどa3ゆである。高温側流
体、低温側流体が一定温度Tl1l、TO+で熱交換器
に流入りると、図のように温度分布が変化して両流体と
も熱交換器出口で温度分布が均一にならず、高温側、低
温側(゛ぞれぞれA Tll 2 、IJ ’l’c
2の温度差が生じ、これにより不均一な熱応力の発生、
温度差による自然対流の発生、エクセルギー損失の増大
等の不都合を生じていた。上記A l−1+ 2 、
IJ −1−02の値は、−例としUl’l+1=50
0℃、rc+=150℃のがスーガス熱交換器の場合に
約100℃にも連層る。
ン型熱交換器に、高温側流体を白抜矢印の方向に導き、
且つ低温側流体を黒矢印の方向に導いたときの熱交換器
の温度分布は、第2図に示ηどa3ゆである。高温側流
体、低温側流体が一定温度Tl1l、TO+で熱交換器
に流入りると、図のように温度分布が変化して両流体と
も熱交換器出口で温度分布が均一にならず、高温側、低
温側(゛ぞれぞれA Tll 2 、IJ ’l’c
2の温度差が生じ、これにより不均一な熱応力の発生、
温度差による自然対流の発生、エクセルギー損失の増大
等の不都合を生じていた。上記A l−1+ 2 、
IJ −1−02の値は、−例としUl’l+1=50
0℃、rc+=150℃のがスーガス熱交換器の場合に
約100℃にも連層る。
更に説明すると、従来の技術では第1図に示ず従来の熱
交換器において伝熱促進を行うときでも斜交流部aと対
向流部すの両方に伝熱促進しているため、斜交流部aど
対向流部すの収熱量の比は主として伝熱面積に比例する
ことになり、熱交換器の形状が決まると、この収熱量の
比が決まり、通常の形状、たとえば、第2図にJ34J
ルWi / L−0,8〜1.2−rハ全交1%t4
a聞17)約115〜1/3が斜交流部で収態され、そ
の結束、対向流部人口での温度が不均一になり、これが
原因で出口温度も不均一になり、流体出入[1温度差が
200°C程度のとき、lj Dの温度の差が80〜1
20’Cにまで達して前記した、ように不均一な熱応力
の発生、温度差による自然対流の発生、エクセルギー損
失の増大等の不具合いが生じていた。
交換器において伝熱促進を行うときでも斜交流部aと対
向流部すの両方に伝熱促進しているため、斜交流部aど
対向流部すの収熱量の比は主として伝熱面積に比例する
ことになり、熱交換器の形状が決まると、この収熱量の
比が決まり、通常の形状、たとえば、第2図にJ34J
ルWi / L−0,8〜1.2−rハ全交1%t4
a聞17)約115〜1/3が斜交流部で収態され、そ
の結束、対向流部人口での温度が不均一になり、これが
原因で出口温度も不均一になり、流体出入[1温度差が
200°C程度のとき、lj Dの温度の差が80〜1
20’Cにまで達して前記した、ように不均一な熱応力
の発生、温度差による自然対流の発生、エクセルギー損
失の増大等の不具合いが生じていた。
本発明は、かかる問題をなくし熱交換器の高性能化を図
ろうとり−るーbのである。
ろうとり−るーbのである。
以下、本発明の実施例を図面を参照して説明づ−る。
第3図及び第4図に示づ如く、平面形状を六角形どし、
高温側の流体の入口部及び出口部の流路ど低温側の流体
の出口部及び入口部の流路がひに斜交する斜交流部1と
、高温側流体の流路と低温側流体の流路が平行に延びる
対向流部2どを右りるシレー1−フィン型熱交換器にお
いて、対向流部2に631jる高温側流体流路と低温側
流体流路内にのみ、流体の流れを乱すだめの乱流促進体
、たとえば、ねじり板3を、流路の長手方向に沿い挿入
し、該ねじり仮3をブレートあるいは隔壁等に固定する
。
高温側の流体の入口部及び出口部の流路ど低温側の流体
の出口部及び入口部の流路がひに斜交する斜交流部1と
、高温側流体の流路と低温側流体の流路が平行に延びる
対向流部2どを右りるシレー1−フィン型熱交換器にお
いて、対向流部2に631jる高温側流体流路と低温側
流体流路内にのみ、流体の流れを乱すだめの乱流促進体
、たとえば、ねじり板3を、流路の長手方向に沿い挿入
し、該ねじり仮3をブレートあるいは隔壁等に固定する
。
上記構成どし゛(あるので、高温側流体と低混側iL体
がそれぞれ対向流部に流れ込むと、ねじり仮3のために
該流体は流れが乱される。これにより伝達上の抵抗とな
る温度境界層を減少し1りて流体と流路内置体面どの熱
伝達率を増大させることができ、熱交換器の伝熱量を増
大させることができる。このように伝熱促進を行わける
ことにより、前記の熱交換器形状、温度条件で全交換熱
量の1 / 50〜1/20が斜交流部1で収態される
ことになり、流体出口の温度の差を5〜15℃にJ3さ
えることができる。
がそれぞれ対向流部に流れ込むと、ねじり仮3のために
該流体は流れが乱される。これにより伝達上の抵抗とな
る温度境界層を減少し1りて流体と流路内置体面どの熱
伝達率を増大させることができ、熱交換器の伝熱量を増
大させることができる。このように伝熱促進を行わける
ことにより、前記の熱交換器形状、温度条件で全交換熱
量の1 / 50〜1/20が斜交流部1で収態される
ことになり、流体出口の温度の差を5〜15℃にJ3さ
えることができる。
なお、以上の説明では、高温側と低温側の流1本の出入
1」部ひ斜交し、中間部で゛は対向流となる。j;うに
しだ熱交換器において、伝熱促進の方法どじ−(ねじり
板3を設置したたりのものを示したが、ねじり板3の設
置だけでなく曲の乱流()1:進物体の挿入やフィンに
孔を設【ノる等の他の伝熱促進法を採用してもJ:り、
又本発明は対向流部が並行流になる並行流式プレー1〜
フイン型熱交換器にb利用できること、更に、フィンを
持たないプレー1〜型熱交換器の場合は対向流部曳)並
行流部のみを伝熱促進させることによってし同様な効果
を期待Cきること、等は勿論Cある。
1」部ひ斜交し、中間部で゛は対向流となる。j;うに
しだ熱交換器において、伝熱促進の方法どじ−(ねじり
板3を設置したたりのものを示したが、ねじり板3の設
置だけでなく曲の乱流()1:進物体の挿入やフィンに
孔を設【ノる等の他の伝熱促進法を採用してもJ:り、
又本発明は対向流部が並行流になる並行流式プレー1〜
フイン型熱交換器にb利用できること、更に、フィンを
持たないプレー1〜型熱交換器の場合は対向流部曳)並
行流部のみを伝熱促進させることによってし同様な効果
を期待Cきること、等は勿論Cある。
以上述べた如く本発明の熱交換器にJ、れば、熱交換器
の流体出口温度を均一化でき、これにJ:り不均一熱応
力の発生が防止され、fL []流体の温度差による自
然対流が防止され、又温度が均一化されるので流体のニ
[クヒルギー損失を軽減でき、したがって熱交換器の耐
久性が向上し、熱交換性能が向上し、更に省エネルギー
化に役立つ、という優れた効果を奏し得る。
の流体出口温度を均一化でき、これにJ:り不均一熱応
力の発生が防止され、fL []流体の温度差による自
然対流が防止され、又温度が均一化されるので流体のニ
[クヒルギー損失を軽減でき、したがって熱交換器の耐
久性が向上し、熱交換性能が向上し、更に省エネルギー
化に役立つ、という優れた効果を奏し得る。
第1図は従来の斜交流部をn1るプレー1へフィン型熱
交換器の説明用斜視図、第2図は第1図の熱交換器にL
i2りる温度分布の変化を示づ説明図、第3図は本発明
の熱交換器の一例を示す斜視図、第4図は本弁明の熱交
換器の構成要領を示す斜視図である。 1・・・斜交流部、2・・・対向流部、3・・・ねじり
板。 特 許 出 願 人 石川島播磨重]−業株式会省 第3図 第2図 君
交換器の説明用斜視図、第2図は第1図の熱交換器にL
i2りる温度分布の変化を示づ説明図、第3図は本発明
の熱交換器の一例を示す斜視図、第4図は本弁明の熱交
換器の構成要領を示す斜視図である。 1・・・斜交流部、2・・・対向流部、3・・・ねじり
板。 特 許 出 願 人 石川島播磨重]−業株式会省 第3図 第2図 君
Claims (1)
- 1)湿度の異なる流体が直交して流れるようにした斜交
流部を流体の出入口部に有する熱交換器の上記斜交流部
以外の個所の流体流路に、伝熱促進装置を施したことを
特徴とするプレー]・型熱交換器。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57148872A JPS5938598A (ja) | 1982-08-27 | 1982-08-27 | プレ−ト型熱交換器 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57148872A JPS5938598A (ja) | 1982-08-27 | 1982-08-27 | プレ−ト型熱交換器 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5938598A true JPS5938598A (ja) | 1984-03-02 |
Family
ID=15462605
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57148872A Pending JPS5938598A (ja) | 1982-08-27 | 1982-08-27 | プレ−ト型熱交換器 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5938598A (ja) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1296107A3 (de) * | 2001-09-21 | 2004-07-21 | Theodor Blum | Gegenstromwärmetauscher |
| CZ300999B6 (cs) * | 2007-09-27 | 2009-10-07 | 2 V V S. R. O. | Protiproudý rekuperacní výmeník |
| US20170211893A1 (en) * | 2016-01-22 | 2017-07-27 | Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.) | Heat exchanger and heat exchange method |
| EP3734213A1 (en) * | 2019-04-29 | 2020-11-04 | Hamilton Sundstrand Corporation | Offset/slanted cross counter flow heat exchanger |
| EP3734212A1 (en) * | 2019-04-29 | 2020-11-04 | Hamilton Sundstrand Corporation | Asymmetric cross counter flow heat exchanger |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS438459Y1 (ja) * | 1965-11-18 | 1968-04-15 |
-
1982
- 1982-08-27 JP JP57148872A patent/JPS5938598A/ja active Pending
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS438459Y1 (ja) * | 1965-11-18 | 1968-04-15 |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1296107A3 (de) * | 2001-09-21 | 2004-07-21 | Theodor Blum | Gegenstromwärmetauscher |
| CZ300999B6 (cs) * | 2007-09-27 | 2009-10-07 | 2 V V S. R. O. | Protiproudý rekuperacní výmeník |
| US20170211893A1 (en) * | 2016-01-22 | 2017-07-27 | Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.) | Heat exchanger and heat exchange method |
| EP3734213A1 (en) * | 2019-04-29 | 2020-11-04 | Hamilton Sundstrand Corporation | Offset/slanted cross counter flow heat exchanger |
| EP3734212A1 (en) * | 2019-04-29 | 2020-11-04 | Hamilton Sundstrand Corporation | Asymmetric cross counter flow heat exchanger |
| US12013194B2 (en) | 2019-04-29 | 2024-06-18 | Hamilton Sundstrand Corporation | Asymmetric cross counter flow heat exchanger |
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