一种用于毛细管换热器芯体泄露检测装置及方法

    公开(公告)号:CN114252205A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111474610.1

    申请日:2021-12-06

    IPC分类号: G01M3/20 G01M3/02 G01N3/12

    摘要: 本发明涉及换热器芯体泄露检测技术领域,具体为一种用于毛细管换热器芯体泄露检测装置及方法,包括换热芯体、螺栓Ⅰ、螺母Ⅰ、检测固定压板、检测端盖和垫片,所述换热芯体的两端分别设有一个检测端盖,所述检测端盖的内端设有垫片,所述检测端盖的上下两端分别设有一个检测固定压板,所述垫片位于检测固定压板内,所述检测固定压板的左右两端对称设有一个支板,所述检测固定压板左右两端对应的两个支板分别安装有一个螺栓Ⅰ,本发明采用紧箍式夹板的检测方法,通过对换热芯体两端布置的泄露检测装置进行密封再进行泄露检测,能够避免了由于换热器芯体焊接不良引起的换热器整体报废,避免了材料浪费,节约了材料成本和时间。

    一种基于换热器除霜装置的除霜方法

    公开(公告)号:CN109780923B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201811593695.3

    申请日:2018-12-25

    IPC分类号: F28F19/00

    摘要: 本发明提出一种基于换热器除霜装置的除霜方法,该方法的热空气先经过甲醇注射装置,打开甲醇注射泵,泵入的甲醇由侧边微孔进入密集管束换热部分中;甲醇与热空气流入密集管束换热部分中,利用甲醇液体的挥发性与互溶性,降低密集管束换热部分间冷却后的热空气的温度与分压;然后未挥发的甲醇流入内侧甲醇吸收管,打开连通真空泵用以吸收甲醇吸收管中的甲醇溶液。解决了现有技术的没有关于换热器的除霜方法的问题。本发明基于在微通道换热器中增设的换热器除霜装置,利用甲醇液体的挥发性与互溶性,降低换热器内部空气中水蒸气的温度与分压,使得空气快速通过换热器而不产生结霜,从而降低微通道换热器由于结霜而产生换热效率损失的风险。

    一种微通道换热核心的气压试验方法

    公开(公告)号:CN112763335A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011555476.3

    申请日:2020-12-24

    IPC分类号: G01N3/12 G01M3/20

    摘要: 本发明涉及一种微通道换热核心的气压试验方法,属于微通道换热核心气压测试技术领域。本发明提供一种安全可靠的微通道换热核心的气压试验方法,降低微通道换热核心的潜在试验风险,同时避免微通道换热核心失效所带来的不必要的经济损失。本发明通过将微通道换热器核心置入一个有明确耐压能力的高压容器内,并通过氩弧焊用薄板封闭微通道换热核心的一侧腔体,实现微通道换热器两侧腔体的物理隔离,从而开展单侧腔体气压试验,在气压试验过程中,由于薄板的外侧由高压气进行加压,因此当气压撕裂微通道换热器核心的扩散焊缝微,整体通道换热器核心只会处于压力平衡状态,而不会有较大的位移,或飞溅,从而降低了气压试验的危险性。

    一种微通道换热核心的水压试验方法

    公开(公告)号:CN112539884A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011556700.0

    申请日:2020-12-24

    IPC分类号: G01M3/20 G01N3/12

    摘要: 本发明涉及一种微通道换热核心的水压试验方法,属于微通道换热核心水压测试技术领域。本发明提供一种安全可靠的微通道换热核心的水压试验方法,降低微通道换热核心的潜在试验风险,同时避免微通道换热核心失效所带来的不必要的经济损失。本发明通过将微通道换热器核心置入一个有明确耐压能力的高压容器内,并通过氩弧焊用薄板封闭微通道换热核心的一侧腔体,实现微通道换热器两侧腔体的物理隔离,从而开展单侧腔体水压试验,在水压试验过程中,由于薄板的外侧由高压水进行加压,薄板封闭的一侧微通道腔体充满水后,整体通道换热器核心只会处于压力平衡状态,而不会有较大的位移,或飞溅,从而降低了水压试验的危险性。

    一种用于高效毛细管换热器焊接的方法

    公开(公告)号:CN111375856A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201811613076.6

    申请日:2018-12-27

    IPC分类号: B23K1/008 B23K1/20 B23K101/14

    摘要: 本发明提供了一种用于高效毛细管换热器焊接的方法,首先准备不锈钢方板毛坯料和换热管,然后将不锈钢方板加工成带有管孔的管板,将不锈钢方板加工成带有管孔的折流板,然后选择两个管板,上下背对布置,在两个管板之间排布至少一个折流板,然后在上、下两个管板的位于上部是圆形凹槽中加入钎料,再将换热管依次穿入上部的管板、折流板和下部的管板,完成管束组装,待钎料干后将整个管束放入加热炉内,加热至工艺要求温度,然后保温,保温完成后,关闭加热炉电源,随炉冷却,完成焊接。本发明采用异形管板,在钎焊过程中,钎料被控制在一定区域内,使换热管和管板之间的焊接更为牢固,解决了在空间小,管壁薄的工况下换热管与管板之间焊接的难题。

    一种新型换热器芯部
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106440914A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610934542.5

    申请日:2016-10-31

    IPC分类号: F28F3/00 F28F19/00

    CPC分类号: F28F3/00 F28F19/00

    摘要: 本发明提供一种新型换热器芯部,包括盖板、第1换热板片组、第2换热板片组…第n换热板片组,换热板片组交替叠放,盖板叠放于换热板片组外侧,每个换热板片组包括一个以上由基体和化学蚀刻在基体上的换热流道组成的换热板片;不同换热板片组的流体进、出口在垂直于板片方向的投影不重叠;换热流道由交替设置的相通的直流道和椭圆形流道组成;基体上对应换热流体的进、出口位置的边缘处有凹口;同一换热板片组上的凹口在垂直于换热板片方向的投影相互重叠;n为不小于3的正整数。本发明换热器芯部采用渐缩渐阔流道,避免流道堵塞,同时凹口设计可以减少使用过程中的开焊现象,特别适用于海上工作平台的天然气的冷却工序。

    一种毛细管换热管束及快速成型方法

    公开(公告)号:CN117704857A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311736829.3

    申请日:2023-12-18

    IPC分类号: F28D7/16 F28F9/10 F28F9/02

    摘要: 一种毛细管换热管束及快速成型方法,涉及换热技术领域。解决现有管板与换热管连接过程中释放出大量热量,容易造成薄壁的毛细换热管破裂的问题。所述方法包括:将新型管板放置在平台上,穿入定位拉杆,并使用定位螺母固定位置;在新型管板凹槽位置放置密封圈;按照管孔位置穿入毛细管;两块新型压板分别正反方向穿过毛细管,所述压板新型压板与新型管板的凹槽结构相配合;在确保前一侧安装准确后,安装另一侧新型管板;使用定位螺母紧固定位,使用紧固螺钉紧固压板、管板及密封圈。本发明应用于毛细管换热器制备领域。

    一种微通道换热核心的水压试验方法

    公开(公告)号:CN112539884B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202011556700.0

    申请日:2020-12-24

    IPC分类号: G01M3/20 G01N3/12

    摘要: 本发明涉及一种微通道换热核心的水压试验方法,属于微通道换热核心水压测试技术领域。本发明提供一种安全可靠的微通道换热核心的水压试验方法,降低微通道换热核心的潜在试验风险,同时避免微通道换热核心失效所带来的不必要的经济损失。本发明通过将微通道换热器核心置入一个有明确耐压能力的高压容器内,并通过氩弧焊用薄板封闭微通道换热核心的一侧腔体,实现微通道换热器两侧腔体的物理隔离,从而开展单侧腔体水压试验,在水压试验过程中,由于薄板的外侧由高压水进行加压,薄板封闭的一侧微通道腔体充满水后,整体通道换热器核心只会处于压力平衡状态,而不会有较大的位移,或飞溅,从而降低了水压试验的危险性。

    一种拼接式微通道换热器

    公开(公告)号:CN111189339B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202010073704.7

    申请日:2020-01-22

    IPC分类号: F28D9/00 F28F3/08 F28F9/26

    摘要: 一种拼接式微通道换热器,属于换热技术领域。本发明解决了现有的微通道换热器因制造长度受限而影响换热器回热度的问题。所述第一基本板片上均布有若干第一流道,所述第二基本板片上均布有若干第二流道,一个换热核心中若干第一流道的出口端与其相临的另一个换热核心中若干第一流道的入口端位于同侧布置,一个换热核心中若干第二流道的出口端与其相临的另一个换热核心中若干第二流道的入口端位于同侧布置,且位于同侧布置的若干第一流道的出口端与若干第一流道的入口端均位于一个转接封头形成的空腔内,位于同侧布置的若干第二流道的出口端与若干第二流道的入口端均位于另一个转接封头形成的空腔内。