Elemento de intercambiador de calor y procedimiento para la producción.

Procedimiento para la producción de elementos de intercambiador de calor,

que incluye

a) producir un elemento de placa con dimensiones externas definidas y corrugaciones en el área dentro de un borde,

b) perforar la placa en áreas predefinidas y en dimensiones predefinidas, caracterizado por

c) rellenar las perforaciones con un polímero con capacidad de recuperación de energía latente y

d) curar el polímero.

Tipo: Patente Europea. Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: E12000365.

Solicitante: Westwind Limited.

Fecha de Publicación: .

Clasificación Internacional de Patentes:

  • F28D20/02 MECANICA; ILUMINACION; CALEFACCION; ARMAMENTO; VOLADURA.F28 INTERCAMBIO DE CALOR EN GENERAL.F28D INTERCAMBIADORES DE CALOR, NO PREVISTOS EN NINGUNA OTRA SUBCLASE, EN LOS QUE LOS MEDIOS QUE INTERCAMBIAN CALOR NO ENTRAN EN CONTACTO DIRECTO (materiales de transferencia de calor, de intercambio de calor o de almacenamiento de calor C09K 5/00; calentadores de fluidos que tienen medios para producir y transferir calor F24H; hornos F27; partes constitutivas de los aparatos intercambiadores de calor de aplicación general F28F ); APARATOS O PLANTAS DE ACUMULACION DE CALOR EN GENERAL. › F28D 20/00 Aparatos o plantas de acumulación de calor en general; Aparatos cambiadores de calor regenerativos no cubiertos por los grupos F28D 17/00 o F28D 19/00. › utilizando calor latente.
  • F28F21/06 F28 […] › F28F PARTES CONSTITUTIVAS DE APLICACION GENERAL DE LOS APARATOS INTERCAMBIADORES O DE TRANSFERENCIA DE CALOR (materiales de transferencia de calor, de intercambio de calor o de almacenamiento de calor C09K 5/00; purgadores de agua o aire, ventilación F16). › F28F 21/00 Estructura de los aparatos intercambiadores de calor caracterizada por el empleo de materiales específicos. › de material plástico.
  • F28F21/08 F28F 21/00 […] › de metal.
  • F28F3/04 F28F […] › F28F 3/00 Elementos en forma de placas o de láminas; Conjuntos de elementos en forma de placas o de láminas (especialmente adaptados para el movimiento F28F 5/00). › formando los medios parte integrante del elemento.

PDF original: ES-2527826_T3.pdf

 

Elemento de intercambiador de calor y procedimiento para la producción.

Fragmento de la descripción:

Elemento de intercambiador de calor y procedimiento para la producción.

La presente invención se refiere a elementos de intercambiador de calor. Además, la invención desvela un procedimiento para la producción de elementos de intercambiador de calor. Finalmente, la invención se refiere a un intercambiador de calor que incluye los elementos de intercambiador de calor de la invención.

Es un estado de la técnica usar diferentes tipos de intercambiadores de calor para diferentes fines. Normalmente, los intercambiadores de calor se usan para recuperar energía calorífica de un fluido o medio en otro. Este tipo de energía calorífica se denomina energía sensible. La energía calorífica o energía sensible de un fluido, normalmente aire, se recupera en otro que transcurre adyacente, por ejemplo paralelo, flujo inverso o cruzado, al primero en el que el fluido está a temperatura inferior. Invirtiendo los flujos de fluido, el intercambio entre los dos generará un fluido más frío. Los intercambiadores de calor usados para la recuperación de energía sensible están fabricados normalmente de placas de metal o plástico. Existen diferentes tipos como pueden ser configuraciones de flujo cruzado, flujo paralelo o flujo inverso. Las placas definen canales de flujo entre ellas de manera que los fluidos puedan fluir entre las placas. Dichos dispositivos se usan, por ejemplo, en ventilación residencial y comercial (HRV) .

Otro tipo de intercambiadores de energía se refiere a los denominados de energía latente, que es la humedad. Para intercambiar la energía latente se conoce usar sustratos o membranas de metal o plástico cubiertos de desecante hechos de celulosa o polímero impregnados en desecante. Entre las placas fabricadas en celulosa o polímero, se definen o se crean pasos de aire para permitir que los fluidos pasen a lo largo de la superficie de las placas, transfiriendo de este modo la humedad de un fluido al otro. Puesto que las membranas normalmente no tienen resistencia estructural, se conoce combinar las membranas con entramados o rejillas que definen de este modo espacios entre las membranas.

En el caso de una combinación de los anteriores, los intercambiadores de energía se denominan intercambiador de entalpía. Los intercambiadores de entalpía permiten el intercambio de de energía sensible y latente, dando como resultado una recuperación energética total.

Los materiales de membrana que están disponibles actualmente se proporcionan mediante un rodillo. El material de membrana es la parte más crítica de un intercambiador de entalpía. La membrana debe fijarse y sellarse a un tipo de rejilla o entramado y disponerse de manera que permita que un fluido fluya entre cada capa de membrana. Así, es obvio que los intercambiadores de entalpía de la técnica conocida son un compromiso. Normalmente, perderán en energía sensible para ganar en energía latente como resultado del alcance selectivo y las características de las membranas usadas actualmente.

Un intercambiador de calor construido a partir de los elementos respectivos es, por ejemplo, el documento WO 02/072242 A1. En las rejillas se sitúan membranas respectivas fabricadas de fibras. Las rejillas se grapan alterando así la dirección de las placas con el fin de crear diferentes direcciones del flujo de aire.

En vista del estado de la técnica mencionado, es un objeto de la invención proporcionar elementos de intercambiador de calor e intercambiadores de calor, así como un procedimiento para la producción de elementos de intercambiador de calor. Los elementos de intercambiador de calor de la invención permiten la creación de 45 intercambiadores de entalpía por lo que la eficiencia del intercambio de energía sensible y el intercambio de energía latente puede variar y controlarse y, especialmente, mejorarse.

Con la invención, la solución del objeto que se ha mencionado anteriormente se presenta por un procedimiento para la producción de elementos de intercambiador de calor de acuerdo con la reivindicación 1. Con respecto al 50 elemento de intercambiador de calor, el objeto se resuelve por un elemento con las características de la reivindicación 11. Se reivindica un intercambiador de calor en la reivindicación 18. Se desvelan mejoras y características adicionales en las subreivindicaciones. Se conocen en la técnica intercambiadores de calor que tienen las características del preámbulo de las reivindicaciones 1 y 11. Los documentos US6190624-B1 o US2012/0037342-A1 son ejemplos de dichos intercambiadores de calor. De acuerdo con la invención, se 55 proporciona un nuevo elemento de intercambiador híbrido que, por un lado, tiene suficiente resistencia estructural y densidad para crear canales de flujo de aire para cualquier tipo de intercambiador de energía de flujo cruzado y/o flujo inverso, permitiendo de este modo el uso de un material estructuralmente fuerte que es bueno para el intercambio de energía sensible, por otro lado, por el tamaño y número de perforaciones o aberturas u orificios, es posible definir un área que se rellena con una solución polimérica con características de intercambio de energía

latente. Es evidente que, por un lado, la eficiencia del intercambio de energía sensible, y por otro el intercambio de energía latente, pueden definirse, controlarse y adaptarse a las necesidades respectivas del entorno (aire seco, humedad, temperatura exterior y similares) .

De acuerdo con la invención, un elemento de placa puede fabricarse de aluminio o plástico o combinaciones de los mismos. El elemento puede proporcionarse con corrugaciones. Las corrugaciones pueden diseñarse para optimizar la relación de la eficiencia con respecto a la caída de presión. Las corrugaciones pueden seleccionarse para permitir la creación de canales de flujo entre placas similares cuando se apilan entre sí. Por la definición de la corrugación, una ventaja será la mejora de la superficie que está disponible para la transferencia de energía. Ésta puede construirse lo más grande que sea posible e incluso puede alcanzar un aumento del 100% y más. Además, las corrugaciones pueden diseñarse de manera que permitan la fácil disposición de configuraciones de flujo inverso o flujo cruzado, por ejemplo, escogiendo corrugaciones orientadas y alternando la posición de la placa.

El borde de la placa define un área donde pueden fijarse juntas placas similares de una manera apropiada. Puede ser por soldadura, por ejemplo, soldadura por láser, soldadura por ultra sonidos y/o plegado, prensado y similares. Esto estabiliza la rigidez del bloque, así como permite construir los canales de flujo deseados. El área del borde puede ser aplanado, un sistema machihembrado, perfilado o bordeado para permitir una conexión hermética entre las placas.

Las perforaciones pueden realizarse en el momento de la producción de la placa, por ejemplo, integralmente cuando la placa se moldea o se estampa o se graba en relieve o se forma al vacío.

El polímero puede ser uno de acuerdo con el estado de la técnica, por ejemplo, como el producto "Aquivion", una marca comercial de Solvay, o "Nexar", una marca comercial de Kraton.

El material puede ser, por ejemplo, un ionómero en forma de copolímero producido a partir de tetrafluoroetileno, C2F4, y fluoruro de etanosulfonilo, 1, 1, 2, 2-tetrafluoro-2-[ (trifluoroetenil) -oxi], C2F3-O- (CF2) 2-SO2F, copolímero de bloque sulfonado.

Sin embargo, los polímeros pueden adaptarse a las características y funciones deseadas.

De acuerdo con las invenciones, el polímero se suministra en forma de dispersión. La dispersión puede aplicarse en la placa, rellenando o cubriendo de esta manera los orificios o perforaciones con la solución polimérica a modo de pulverización, inmersión, serigrafía o cualquier otro procedimiento de laminación. Es obvio que la cantidad o eficiencia de recuperación de energía latente depende de la superficie proporcionada por los orificios o perforaciones, su forma y su ubicación. De este modo, es posible adaptar las placas del intercambiador de calor a las condiciones ambientales y funcionales.

Usando los materiales altamente termoconductores como los elementos estructurales para la membrana de entalpía se garantiza una alta eficiencia sensible. Definiendo las perforaciones y escogiendo el polímero, se garantiza una elevada recuperación latente.

La corrugación/grabado en relieve de la placa aumenta la superficie de intercambio de forma significativa.

Las porciones perforadas o abiertas de cada placa pueden alcanzar el 70% o más, del área superficial total, por ejemplo un patrón de mosquitera. En tal caso, la superficie excede la de una membrana plana de acuerdo con el estado de la técnica)... [Seguir leyendo]

 


Reivindicaciones:

1. Procedimiento para la producción de elementos de intercambiador de calor, que incluye a) producir un elemento de placa con dimensiones externas definidas y corrugaciones en el área dentro de un borde, b) perforar la placa en áreas predefinidas y en dimensiones predefinidas, caracterizado por c) rellenar las perforaciones con un polímero con capacidad de recuperación de energía latente y d) curar el polímero.

2. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque para la placa se usa aluminio.

3. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque para la placa se usa plástico. 15

4. Procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la placa está estampada.

5. Procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la 20 placa está corrugada.

6. Procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la placa está moldeada.

7. Procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la placa se perfora por estampado.

8. Procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la perforación se forma durante el moldeo. 30

9. Procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el polímero es un copolímero sulfonado.

10. Procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el 35 polímero se aplica en forma de dispersión.

11. Elemento de intercambiador de calor que incluye un elemento de placa con dimensiones externas definidas y corrugaciones en el área dentro de un borde, dicho elemento de placa tiene perforaciones en áreas predefinidas y en dimensiones predefinidas, caracterizado porque dichas perforaciones se rellenan con un polímero con capacidad de recuperación de energía latente.

12. Elemento de intercambiador de calor de acuerdo con la reivindicación 11, caracterizado porque las perforaciones son orificios pequeños.

13. Elemento de intercambiador de calor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 11 a 12, caracterizado porque las áreas perforadas suman hasta el 70% de la superficie total del elemento de placa.

14. Elemento de intercambiador de calor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 11

a 13, caracterizado porque el polímero es un copolímero sulfonado. 50

15. Elemento de intercambiador de calor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 11 a 14, caracterizado porque el elemento de placa tiene un borde que permite la conexión hermética a gas a otro elemento de placa similar.

16. Elemento de intercambiador de calor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 11 a 15, caracterizado porque el elemento de placa tiene corrugaciones que aumentan la superficie de intercambio hasta el 100%.

17. Elemento de intercambiador de calor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 11

a 16, caracterizado porque las corrugaciones están orientadas para guiar un flujo de fluido.

18. Intercambiador de calor con al menos tres elementos de intercambiador de calor tipo placa fijados entre sí en una orientación paralela para formar dos trayectorias de fluido que permitan a los fluidos fluir a través de los mismos, caracterizado porque los elementos de intercambiador de calor tipo placa son elementos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 17.


 

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