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DE2549052B2 - Vorrichtung zum Abstützen von plattenförmigen Wärmetauscherpaketen für rekuperativen Wärmeaustausch - Google Patents

Vorrichtung zum Abstützen von plattenförmigen Wärmetauscherpaketen für rekuperativen Wärmeaustausch

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DE2549052B2
DE2549052B2 DE2549052A DE2549052A DE2549052B2 DE 2549052 B2 DE2549052 B2 DE 2549052B2 DE 2549052 A DE2549052 A DE 2549052A DE 2549052 A DE2549052 A DE 2549052A DE 2549052 B2 DE2549052 B2 DE 2549052B2
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DE
Germany
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heat exchanger
housing
packs
heat
shaped
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DE2549052A
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DE2549052C3 (de
DE2549052A1 (de
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Siegfried Dr. 5110 Alsdorf Foerster
Manfred 5154 Quadrath Kleemann
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Forschungszentrum Juelich GmbH
Original Assignee
Kernforschungsanlage Juelich GmbH
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Publication date
Application filed by Kernforschungsanlage Juelich GmbH filed Critical Kernforschungsanlage Juelich GmbH
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Publication of DE2549052B2 publication Critical patent/DE2549052B2/de
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    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
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    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2265/00Safety or protection arrangements; Arrangements for preventing malfunction
    • F28F2265/26Safety or protection arrangements; Arrangements for preventing malfunction for allowing differential expansion between elements

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Description

auf zwischen den Stirnseiten des Gehäuses sich erstreckenden Ebenen eingesetzt sind, wobei sowohl zwischen den Deckplatten benachbarter Wärmetauscherpakete als auch zwischen Deckplatten und innerer Wand des rohrförmigen Gehäuses die Zuströmöffnungen gegenüber den Abströmöffnungen abdichtende Trennwände angeordnet sind und daß an einer der Stirnseiten des Gehäuses eine polygone Endplatte befestigt ist, die sich kraftschlüssig auf einem ortsfesten Trägergerüst abstützt, das zur Aufnahme mehrerer Gehäuse mehrere dem Polygon der Endplatte entsprechend geformte, wabenförmige Zellen aufweist
In vorteilhafter Weise ermöglicht die wabenförmige Struktur des Trägergcüstes, eine Vielzahl von benachbarten, die Wärmetauscherpakete in Parallelschaltung enthaltenden Gehäusen in sehr kompakter Anordnung einzusetzen. Vorteilhaft ist ferner, daß die Gehäuse im Fall eines Braches eines Wärmetauscherpaketes aus dem Trägergerüst leicht ausbaubar sind. Diese leichte Zugänglichkeit zu einzelnen Wärmetauscherteilen ist vor allem für Wärmetauscher, die für den Einsatz im Arbeitsgaskreislauf von Hochtemperatur-K.ernredctoranlagen eingesetzt sind, wegen der hohen Belastung des Wärmetauscherpakets infolge Druck- und Temperaturdifferenzen zwischen den Medien von großer Bedeutung. Darüber hinaus führt die Aufteilung des Wärmetauschers in mehrere kleinere Einheiten zu einer Kostensenkung bei der Herstellung der Wärmetauscher. Die Befestigung der plattenförmigen Wärmetauscherpakete in rohrförmigen Gehäusen ist insbesondere wegen der höheren Steifigkeit von rohrförmigen Gehäusen gegenüber quaderförmigen Gehäusen vorteilhaft
En weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, zwischen gefaltetem Band der Wärmetauscherpakete und innerer Wandseite des Gehäuses jeweils den Zwischenraum zwischen Band und Gehäuse gasdicht verschließenden Wärmedehnungskompensatoren anzuordnen. Die Wärmedehnungskompensatoren sind in vorteilhafter Weise geeignet, die vor allem längs der Faltenzüge auftretende Wärmedehnung der Wärmetauscherpakete federartig abzufangen, so daß nur ein geringer Teil der Wärmespannungen von Wärmetauscherpaket und rohrförmigem Gehäuse aufgenommen werden muß. Das wabenförmige Trägergerüst weist bevorzugt einen kreisförmig berandeten Querschnitt auf, der in sieben Zellen aufgeteilt ist, deren Grundflächen jeweils ein gleichmäßiges Sechseck bilden. Diese Raumaufteilung des Trägergerüstes ist optimal für Räume, wie sie in Spannbetonbehältern für Hochtemperatur-Reaktoranlagen für die Unterbringung der Wärmetauscher vorgesehen rind.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, daß die Wärmetauscherpakete bezogen auf die Strömungsrichtung der Medien innerhalb der Wärmetauscherpakete spiegelbildlich zueinander angeordnet sind. Bei spiegelsymmetrischer Anordnung der Wärmetauscherpakete kompensieren sich die Wärmedehnungen und die Wärmespannungen, die von Wärmetauscherpaketen und Gehäuse aufgefangen werden müssen, verringern sich. Eine gleichmäßige Durchströmung der Wärmetauscherpakete wird dadurch erreicht, daß die Wärmetauscherpakete innerhalb des Gehäuses im spitzen Winkel zueinander angeordnet sind, so daß sich sowohl der von den Medien durchströmte Innenraum als auch die Zwischenräume zwischen Wärmetaufcherpaketen und Gehäusewandung jeweils in Hauptströmungsrichtung der Medien gesehen im Bereich der Zuströmöffnung verjüngen, im Bereich der Abströmöffnungen erweitern.
Um die Strömungswiderstände bei Durchströmen der in den rohrförmigen Gehäusen eingesetzten Wiirmetau-
s scherpaketen so gering wie möglich zu halten, bilden in weiterer Ausgestaltung der Erfindung die Faltenflächen des gefalteten Bandes der Wärmetauscherpakete mk den Deckplatten einen von 90° verschiedenen Winkel. Wärmespannungen an derjenigen Stirnseite des Gehäu ses, an der die Endplatte befestigt ist, werden dadurch gemindert, daß die Zuströmöffnungen des Wärmetauscherpakets für das heiße Medium mit Abstand von dieser Stirnseite angeordnet sind.
Die Erfindung wird anhand der Zeichnung, in der
is schematisch Ausführungsbeispiele wiedergegeben sind, erläutert Im einzelnen zeigt
F i g. 1 die perspektivische Darstellung eines in einem Trägergerüst eingesetzten rohrförmigen Gehäuses mit
Wärmetauscherpaketen,
Fig.2 den Querschnitt durcL ein Gehäuse nach F i g. 1 gemäß Schnittlinie H-II,
F i g. 3 den Längsschnitt durch einen Wärmetauscher mit Trägergerüst und eingesetzten Gehäusen nach Fig. 1,
F i g. 4 den Querschnitt durch einen Wärmetauscher nach F i g. 3 gemäß Schnittlinie IV-IV,
F i g. 5 den Querschnitt durch einen Wärmetauscher nach F i g. 3 gemäß Schnittlinie V-V,
F i g. 6 den Längsschnitt durch ein Gehäuse mit einer Wärmetauschermatrix, deren Faltenfiächen mit den Deckplatten einen von 90° verschiedenen Winkel
bilden,
F i g. 7 den Ausschnitt aus einem Gehäuse nach F i g. 6
gemäß Schnittlinie VII-VH.
Wie aus der Zeichnung hervorgeht besteht ein plattenförmiges Wärmetauscherpaket 1', 1" aus einem gefalteten Band 2', 2", das stirnseitig verschlossen ist und dessen Faltenzüge von Deckplatten 3', 4', bzw. 3", 4", die auf Faltensätteln aufliegen, so abgedeckt sind, daß beidseitig des Bandes 2', 2" eine Vielzahl von kammern entstehen, die von den im Wärmeaustausch stehenden Medien parallel durchströmt werden. Die Zuströmöffnungen für die Medien befinden sich im Ausführungsbeispiel jeweils im Bereich der Stirnseiten 5', 6', bzw. 5", 6" sowie im mittleren Bereich des Wärmetauscherpakets Γ, 1", so daß das Wärmetauscherpaket Γ, 1" von jedem der Medien kontinuierlich in entgegengesetzt gerichteten Teilströmen durchflutet wird, was in Fig.2 durch die eingezeichneten Strömungspfeile kenntlich gemacht ist Bei dieser Ausbildung kompensieren sich in vorteilhafte Weise die insbesondere bei hoh<;n Temperaturdifferenzen auftretenJen, erheblich unterschiedlichen thermischen Deh- nungen zwischen kalter und heißer Zone des Wärmetauscherpakets Γ, 1", was zu einem Abbau der aufzufangenden Wärmespannungen führt Zuströmöffnungen T, 9', bzw. 7", 9" und Abströmöffnungen 8', 10' bzw. 8", 10" sind so zugeordnet daß die im Wärmeaustausch stehenden Medien das Wärmetauscherpaket 1', 1" im Gegenstrom durchfließen und sich die heiße Zone im mittleren Bereich den Wärmetauscherpakets ί',ί" befindet Zur Abstützung der plattenförmigen Wärmetau scherpakete Γ, 1" ist ein rohrförmiges Gehäuse 11 vorgesehen, in dem die Wärmetauscherpakete Γ, 1" in Parallelschaltung eingesetzt sind. Die Wärmetauscherpakete Γ, 1" sind auf Ebenen angeordnet, die sich
zwischen Stirnseiten 12,13 des Gehäuses 11 erstrecken. Dabei befinden sich zwischen einander gegenüberliegenden Deckplatten 3', 3" der Wärmetauscherpakete Γ, 1" sowie zwischen den Deckplatten 4', 4" und der inneren Wand des rohrförmigen Gehäuses 11 Trennwände 14,15, so daß im Bereich der Zuströmöffnungen T, 7" sowie 9*. 9" und im Bereich der Abströmöffnungen 8', 8" sowie W, 10" gegeneinander abgedichtete Strömungsräume entstehen. Die Trennwände 14, 15 erfüllen neben ihrer Aufgabe, die Zuströmöffnungen 7,9 gegenüber den Abströmöffnungen 8, 10 abzudichten, zugleich die Funkvion als Stützwand für die Wärmetauscherpakete Γ, 1". Auf den Trennwänden 14, 15 kann eine Wärmeisolierung 15a aufgebracht sein. Die Wärmetauscherpakete Γ, 1" sind im rohrförmigen Gehäuse 11 nur an einer der Stirnseiten des Gehäuses 11 befestigt, damit sich die Wärmetauscherpiakete Γ, 1" zur anderen Stirnseite des Gehäuses 11 hin bei ihrer Frwarmung frei dehnen können.
An einer der Stirnseiten des Gehäuses 11, in den Ausführungsbeispielen an der Stirnseite 12, ist eine polygone Endplatte 16 befestigt. Durch diese Endplatte 16 stützt sich das Gehäuse 11 kraftschlüssig auf einem ortsfesten Trägergerüst ab. Das Trägergerüst 17 weist mehrere jeweils dem Polygon der Endplatte 16 entsprechende wabenförmige Zellen 18 auf, in die jeweils je ein Gehäuse 11 in im wesentlichen senkrechter Anordnung eingesetzt ist. Bei senkrechter Anordnung ist eine zusätzliche Befestigung zwischen Endplatte 16 und Trägergerüst 17, zum Beispiel durch Verschraubung, entbehrlich. Dies hat den Vorteil, daß die im Trägergerüst 17 eingesetzten Gehäuse 11 leicht demontierbar sind. Die wabenförmige Gestalt des Trägergerüstes 17 gibt dem Trägergerüst 17 eine genügende Steifigkeit, um auch hohe Belastungen aufnehmen zu können. Das Trägergerüst 17 ist in der Wandung der zum Wärmeaustausch vorgesehenen Räume eingesetzt.
Die Wärmetauscherpakete Γ, 1" sind innerhalb des Gehäuses 11 über Wärmedehnungskonipensatoren 19', 19" die in F i g. 2 gezeigt sind, seitlich abgestützt. Die Wärmedehnungskompensatoren 19', 19" werden einerseits mit der Stirnseite des gefalteten Bandes 2', 2" des Wärmetauscherpakets Γ, 1", andererseits mit je einem Stützelement 20, das an der inneren Wandseite des Gehäuses 11 befestigt ist, verschweißt. Die Stützelemente 20 stützen die Wärmedehnungskompensatoren 19', 19" zur Entlastung der Schweißnähte ab.
Die Berandung des Trägergerüstes 17 ist im Ausführungsbeispiel nach F i g. 1 kreisförmig ausgeführt, wobei der Querschnitt in sieben Zellen 18 aufgeteilt ist, deren Grundflächen ein gleichmäßiges Sechseck bilden. Diese Struktur des Trägergerüstes 17 erweist sich bei dem Einsatz des Trägergerüstes 17 in zylindrischen Ausnehmungen, wie sie für die Unterbringung der Wärmetauscher im Spannbetonbehälter für Hochtemperatur-Kernreaktoren vorgesehen sind als die optimalste Raumaufteilung. Die Wärmetauscherpakete Γ, 1" sind im Gehäuse 11 paarweise und bezüglich der Strömungsrichtung der Medien innerhalb der Wärmetauscherpakete Γ, 1" spiegelbildlich zueinander angeordnet, so daß Wärmespannungen vermindert werden. Die Zuströmöffnungen T, 7" der beiden Wärmetauscherpakete Γ, 1" und die Abströmöffnungen 8', 8" für ein und dasselbe Medium befinden sich daher einander gegenüber.
Bei dem Wärmetauscher nach Fig.3 ist das Trägergerüst 17, in gleicher Weise wie in Fig. 1, horizontal in einer Aussparung eines Spannbetonbehälters 21 für Hochtemperatur-Kernreaktoranlagen befestigt. Die Aussparungen im Spannbetonbehälter weisen einen Durchmesser von etwa 5 m auf. Das Trägergerüst 17 ist bei einer Wandstarke von etwa 150 mm ca. 2,5 m hoch. Die von den Wandungen des Spannbetonbehälters 21 oberhalb und unterhalb des Trägergerüstes 17 gebildeten Räume werden als Gassammeiräume 22,23, 24, 25 ausgenutzt Die Endplatten 16 der Gehäuse 11 sind daher mit dem wabenförmigen Trägergerüst 17 gasdicht verschweißt.
Bevorzugt werden die Gehäuse 11 mit Zuströmkanälen, 26, 27 und Abströmkanälen 28 für die Medien so verbunden, daß das unter höherem Druck stehende Medium den Wärmetauscherpaketen Γ, 1" an derjenigen Stirnseite 12 der Gehäuse 11 zu und abgeführt wird, die mit dem Trägergerüst 17 verbunden ist. Der Kraftschluß zwischen den Gehäusen 11 und Trägergerilsl 17 wird so gefördert. Im Ausfühmngsbeispiel wird daher das unter höherem Druck stehende Medium in den oberhalb des Trägergerüstes 17 gebildeten Gassammelraum 22 eingeleitet und nach Durchströmen der Wärmetauscherpakete Γ, 1" über den Abströmkanal 28 abgeführt, während das unter niederem Druck stehende Medium in den unteren Gassammelraum 23 eingeleitet und nach Durchströmen der Wärmetauscherpakete Γ, 1" übä! den Gassammelraum 27 abgeführt wird. Der Abströmkanal für das unter niederem Druck stehende Medium ist in F i g. 3 nicht gesondert eingezeichnet. Zur
JO Führung der Medien befinden sich im Gassammelraum 22 Abströmkanäle 283, im Gassammelraum 23 Zuströmkanäle 26a. Eine besonders günstige Ausgestaltung der Gassammeiräume 23 bzw. 24 zeigen die F i g. 4 und 5. Die Abströmkanäle 28a und die Zuströmkanäle 26a münden in Gassammeiräumen 24 bzw. 23, die — mit dem Ziel, eine möglichst gleichmäßige Durchströmung der einzelnen Wärmetauscherpakete Γ, 1" zu erreichen — in Strömungsrichtung der Medien gesehen veränderliche Strömungsquerschnitte aufweisen. So ist der
jo Gassammelraum 24 unter Berücksichtigung der aus den Wärmetauscherpaketen Γ, 1" abströmenden Medienmassen in Strömungsrichtung der Medien erweitert und fingerförmig ausgebildet (Fig.4). Die Wand 29 des Gassammeiraumes 23, der zur Zuleitung des unter niederem Druck stehenden Mediums zu den Wärmetauscherpaketen Γ, 1" dient, ist dagegen so ausgebildet, daß jeweils in Strömungsrichtung des Mediums gesehen keilförmig verjüngte Kammern entstehen, die übergangslos in die Zuströmkanäle 26a übergehen.
Um eine gleichmäßige Durchströmung der Wärmetauscherpakete Γ, 1" zu erzielen, sind die Wärr itauscherpakete Γ, 1" im Gehäuse 11 in einem spitzen Winkel 30 zueinander angeordnet
Zur seitlichen Abdichtung dieser Wärmetauscherpakete Γ, 1" wird vorzugsweise auf beiden Seiten je ein gemeinsamer Wärmedehnungskompensator 19\ 19·' angebracht (F i g. 2). Eine besonders vorteilhafte Ausbildung der Wärmetauscherpakete Γ, 1", die zu einer Erniedrigung des Strömungswiderstandes führt, zeigt Fig.6. Bei den Wärmetauscherpaketen Γ, 1" nach Fig.6 schneiden sich die Faltenflächen 31 des gefalteten Bandes 2a mit den Deckplatten 3,4 in einem von 90° verschiedenen Winkel 32. Bei dieser Ausbildung und entsprechender Anordnung der Wärmetauscherpakete Γ, 1" im Gehäuse 11 werden sowohl die den Wärmetauscherpaketen I-, \" mit Hauptströmungsrichtung 33 zuströmenden als auch die mit Hauptströmungsrichtung 34 aus den Wärmetauscherpaketen Γ, 1"
abströmenden Medien nur wenig umgelenkt, was zu geringen Druckverlusten beim Ein- und Ausströmen führt.
Die Wärmetauscherpakete Γ, i" sind im Gehäuse Il nur an der die Endplatte 16 tragenden Stirnseite 12 befestigt. An der Stirnseite 13 sind zur Abdichtung im Gehäuse Labyrinthdichtungen 35 angebracht (Fig.3). Die WSimetauscherpakete Γ, 1" können sich daher während des Wärmeaustauches im Gehäuse Il zur Stirnseite 13 hin frei ausdehnen. Wärmespannungen auf der Stirnseite 12 des Gehäuses Il werden zusätzlich
noch dadurch verringert, daß die Zuströmöffnungen 9 des Wärmetauscherpakeis i',i" für das heiße Medium einen Abstand J6 von der Stirnseite 12 des Gehäuses 11 aufweisen (F i g. 7), so daß das Wärmetauscherpaket Γ,
■> I" im Bereich der Stirnseite 12 nur vom kalten Medium durchflossen wird und sich auf dieser Seite des Wärmetauscherpakets Γ, i" ein allmählicher Temperaturanstieg einstellt. Unterstützt wird diese Maßnahme durch eine von der Stirnseite 12 hergesehene allmähli-
to ehe Zunahme der öffnungsweite der Zuströmöffnungen 9a.
Hierzu 7 Blatt Zeichnungen

Claims (7)

l 2 von in gleichförmige Faltenzüge gelegten, stirnseitig Patentansprüche: verschlossenen Bändern mit die Faltensättel der Falten berührenden Deckplatten bestehen, wobei die Deck-
1. Vorrichtung zum Abstützen von plattenförmi- platten Zuström- und Abströmöffnungen für die im gen Wärmetauscherpaketen für rekuperativen War- 5 Wärmeaustausch stehenden Medien aufweisen, meaustausch, die aus den Falten von in gleichförmi- Wärmetauscherpakete dieser An zeichnen sich durch ge Faltenzüge gelegten, stirnseitig verschlossenen hohe Leistungsfähigkeit bei der Wärmeübertragung aus. Bändern mit die Faltensättel der Falten berührenden Im Vergleich mit Röhrenwärmetauscher!? weisen sie bei Deckplatten bestehen, wobei die Deckplatten gleicher Leistung ein sehr viel geringeres Bauvolumen Zuström- und Abströmöffnungen für die im Wärme- io und ein kleineres Gewicht auf. Es wird daher angestrebt, austausch stehenden Medien aufweisen, dadurch plattenförmige Wärmetauscherpakete auch für große gekennzeichnet, daß parallel geschaltete Massenströme bei hohen Druck- und Temperaturdiffe-Wärmetauscherpakete (Γ, 1") in einem rohrförmi- renzen zwischen den im Wärmeaustausch stehenden gen Gehäuse (11) auf zwischen den Stirnseiten (12, Medien einzusetzen. Wegen ihres geringen Bauvolu-13) des Gehäuses sich erstreckenden Ebenen t.s mens bei hohem Ausnutzungsgrad eignen sich platteneingesetzt sind, wobei sowohl zwischen den form ige Wärmetauscherpakete insbesondere für die Deckplatten (3', 3") benachbarter Wärmetauscher- Wärmeübertragung in Anlagen zur Erzeugung von pake te (V, 1") als auch zwischen den Deckplatten (4', Energie, bei denen Gasturbinen durch ein komprimier-4") und innerer Wand des rohrförmigen Gehäuses tes, mittels Hochtemperatur-Kernreaktoren aufgeheiz-(Il)die7uströmöffnungen(7',7"t9', 9") gegenüber 20 tes Arbeitsgas in geschlossenem Arbeitsgaskreislauf den Abströmöffnungen (8', 8", 10', 10") abdichtende angetrieben werden.
Trennwände (14, 15) angeordnet sind und daß an Bisher bekannte Wärmetauscher mit plattenförmigen einer der Stirnseiten (12) des Gehäuses (11) eine Wärmetauscherpaketen lassen eine optimale Ausnutpolygone Endplatte (16) befestigt ist, die sich zung der Räume, die für den Einbau der Wärmetauscher kraftschlüssig auf einem ortsfesten Trägergerüst (17) 25 in Spannbetonbehältern der Kernreaktoranlage vorgeabstützt, das zur Aufnahme mehrerer Gehäuse (11) sehen sind, nicht zu. So ist aus der DE-OS 20 53 718 ein mehrere dem Polygon der Endplatte (16) entspre- Wärmetauscher bekannt, dessen plaitenförmiges Wärchend geformte, wabenförmige Zellen (18) aufweist metauscherpaket von einem ebenen Gehäuse zwar eng
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- umschlossen ist, dessen Raumbedarf aber vor allem zeichnet, daß zwischen gefaltetem Band (2', 2") der 30 dann, wenn große Massenströme, wie sie bei Hochtem-Wärmetauscherpakete(r,l") und innerer Wand des peratur-Kernreaktoranlagen mit geschlossenem Ar-Gehäuses (il) jeweils den Zwischenraum zwischen beitsgaskreislauf auftreten, wegen der entsprechend zu Band (2', 2") und Gehaust (11) gasdicht verschlie- verlegenden Rohrleitungen für den Anschluß parallel ßende Wärmedehnungskompensatoren (19) an- geschalteter Wärmetauscher sehr erheblich ist Schwiegeordnet sind. 35 rig ist auch die Abstützung solcher Wärmetauscher in
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch den Ausnehmungen der Spannbetonbehälter. Bei gekennzeichnet, daß das wabenförmige Trägerge- langgestreckten, geschlossenen Wärmetauschergehäurüst (17) einen kreisförmig berandeten Querschnitt sen, wie sie aus der DE-PS 11 11 221 bekannt sind, aufweist, der in sieben Zellen (18) aufgeteilt ist deren müssen die Gehäuse bei großen Druckdifferenzen und Grundflächen jeweils ein gleichmäßiges Sechseck 40 Temperaturunterschieden zwischen den Medien zusätzbilden. lieh versteift werden, so daß die durch die Verwendung
4. Vorrichtung nach Anspruch 1,2 oder 3, dadurch von plattenförmigen Wärmetauscherpaketen erhaltene gekennzeichnet daß die Wärmetauscherpakete (1', Gewichtsersparnis zumindest zu einem Teil wieder 1") bezogen auf die Strömungsrichtungen der verloren geht Aus der GB-PS 3 20 279 ist zwar auch ein Medien innerhalb der Wärmetauscherpakete (Γ, 1") 45 eine höhere Steifigkeit aufweisendes rohrförmiges spiegelbildlich zueinander angeordnet sind. Gehäuse für ein Wärmetauscherpaket bekannt, die aus
5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- den Falten eines in Faitenzüge gelegten Bandes besteht, zeichnet, daß die Wärmetauscherpakete (V, 1") im Nachteilig ist bei diesem Wärmetauscher jedoch der Gehäuse (11) im spitzen Winkel (30) zueinander hohe Strömungswiderstand, der bei Verwendung dieses angeordnet sind. 50 Wärmetauscherpakets in Kauf genommen werden muß.
6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Für den Wärmeaustausch im Arbeitsgaskreislauf einer Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Falten- Hochtemperaturreaktoranlage ist der zuletzt genannte flächen des gefalteten Bandes (2', 2") des Wärmetau- Wärmetauscher daher nicht geeignet.
scherpakets (V, 1") mit den Deckplatten (3', 4', 3", Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung zur
4") einen von 90° verschiedenen Winkel (32) bilden. 55 Abstützung von plattenförmigen Wärmetauscherpake-
7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden ten zu schaffen, die es ermöglicht, die Wärmetauscher-Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Zu- pakete auch für den Wärmeaustausch in Anlagen mit Strömöffnungen (9', 9") des Wärmetauscherpakets hohen Massenströmen und großen Druck- und Tempe-(1', 1") für das heiße Medium mit Abstand (36) von raturdifferenzen zwischen den im Wärmeaustausch derjenigen Stirnseite (12) des Gehäuses (U) 60 stehenden Medien einzusetzen. Die Abstützung soll angeordnet sind, an der die Endplatte (16) befestigt einfach aufgebaut sein und so, daß die Wärmetauscherist, pakete auch nach Einbau in einem Spannbetonbehälter
einer Kernreaktoranlage leicht zugänglich und demon-
tierbar sind.
65 Diese Aufgabe wird für ein plattenförmiges Wärme-
Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum tauscherpaket der oben bezeichneten Art gemäß der
Abstützen von plattenförmigen Wärmetauscherpaketen Erfindung dadurch gelöst, daß parallel geschaltete
für rekuperativen Wärmeaustausch, die aus den Falten Wärmetauscherpakete in einem rohrförmigen Gehäuse
DE2549052A 1975-11-03 1975-11-03 Vorrichtung zum Abstützen von plattenförmigen Wärmetauscherpaketen fur rekuperativen Wärmeaustausch Expired DE2549052C3 (de)

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DE2549052A DE2549052C3 (de) 1975-11-03 1975-11-03 Vorrichtung zum Abstützen von plattenförmigen Wärmetauscherpaketen fur rekuperativen Wärmeaustausch
CH1300576A CH599522A5 (de) 1975-11-03 1976-10-14
US05/735,135 US4128126A (en) 1975-11-03 1976-10-26 Apparatus for support of sheet-metal-type heat exchanger matrices for recuperative heat exchange
FR7632975A FR2329963A1 (fr) 1975-11-03 1976-11-02 Dispositif d'appui pour des matrices d'echangeurs de chaleur en forme de plaques, pour l'echange thermique a recuperation
JP51131326A JPS5934957B2 (ja) 1975-11-03 1976-11-02 復熱式熱交換のための板状熱交換器マトリツクス支承装置
GB45814/76A GB1540921A (en) 1975-11-03 1976-11-03 Arrangement for supporting plate-form heat exchange matrices for recuperative heat exchange between fluids

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DE2549052A DE2549052C3 (de) 1975-11-03 1975-11-03 Vorrichtung zum Abstützen von plattenförmigen Wärmetauscherpaketen fur rekuperativen Wärmeaustausch

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DE2549052A1 DE2549052A1 (de) 1977-05-18
DE2549052B2 true DE2549052B2 (de) 1979-06-07
DE2549052C3 DE2549052C3 (de) 1980-02-07

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GB (1) GB1540921A (de)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4267020A (en) * 1978-08-14 1981-05-12 Westinghouse Electric Corp. Nuclear steam generator wrapper and shell assembly and method for assembling
NO302975B1 (no) * 1996-08-13 1998-05-11 Rothor As Motströmsvarmeveksler av platetypen
JP2008138991A (ja) * 2006-12-05 2008-06-19 Sanyo Electric Co Ltd 加熱タンク及び貯湯タンク
CN109002052A (zh) * 2014-07-31 2018-12-14 深圳市大疆创新科技有限公司 使用无人飞行器实现的虚拟观光系统及方法
FR3032031B1 (fr) * 2015-01-26 2017-01-27 Valeo Systemes Thermiques Batterie thermique a materiau a changement de phase encapsule.
JP7738496B2 (ja) * 2022-02-04 2025-09-12 三菱重工業株式会社 熱交換器
WO2024263150A1 (ru) * 2023-09-11 2024-12-26 Роман Романович КУЗЫЧ Теплообменник для вентиляционных систем с рекуперацией тепла

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR850057A (fr) * 1938-02-10 1939-12-07 Paul Quinn Ltd Perfectionnements aux procédés de jonction de parties métalliques
GB512689A (en) * 1938-03-11 1939-09-22 William Helmore Improvements in plate heat exchangers for fluids
BE480535A (de) * 1943-07-29
US2566310A (en) * 1946-01-22 1951-09-04 Hydrocarbon Research Inc Tray type heat exchanger
GB655470A (en) * 1948-03-08 1951-07-25 Raymond Ernest Wigg Improvements in or relating to heat exchangers
US2757907A (en) * 1950-11-09 1956-08-07 Chrysler Corp Heat exchanger
US2953110A (en) * 1954-01-22 1960-09-20 W J Fraser & Co Ltd Reciprocally folded sheet metal structures
DE1057628B (de) * 1958-03-03 1959-05-21 Gutehoffnungshuette Sterkrade Glattrohr-Gegenstrom-Waermeaustauscher
US3106957A (en) * 1959-10-15 1963-10-15 Dow Chemical Co Heat exchanger
US3266568A (en) * 1964-01-21 1966-08-16 Trane Co Connecting means for heat exchanger cores
US3797565A (en) * 1971-11-22 1974-03-19 United Aircraft Prod Refrigerated gas dryer
DE2201559A1 (de) * 1972-01-13 1973-07-19 Motoren Werke Mannheim Ag Plattenwaermetauscher, insbesondere luftvorwaermer
US3780800A (en) * 1972-07-20 1973-12-25 Gen Motors Corp Regenerator strongback design
DE2408462A1 (de) * 1974-02-22 1975-08-28 Kernforschungsanlage Juelich Waermetauscher fuer getrennt gefuehrte medien
DE2420827C3 (de) * 1974-04-30 1979-12-06 Kernforschungsanlage Juelich Gmbh, 5170 Juelich Wärmetauscher für getrennt geführte Medien mit mehreren in einem gemeinsamen Gehäuse angeordneten Wärmetauschermatrizen

Also Published As

Publication number Publication date
DE2549052C3 (de) 1980-02-07
CH599522A5 (de) 1978-05-31
FR2329963A1 (fr) 1977-05-27
JPS5257561A (en) 1977-05-12
JPS5934957B2 (ja) 1984-08-25
DE2549052A1 (de) 1977-05-18
US4128126A (en) 1978-12-05
GB1540921A (en) 1979-02-21
FR2329963B1 (de) 1982-12-17

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