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Fターム[3L103DD22]の内容

ラジエータ、流路群を持つ熱交換装置 (16,910) | 構成 (6,710) | 熱交換流路 (2,860) | 流路が固定のもの (2,817) | 三種以上の流体流路を有するもの (54)

Fターム[3L103DD22]に分類される特許

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【課題】蒸発器の凝縮水を適切に利用して凝縮器の凝縮能力を効果的に向上することができる熱交換装置を提供する。
【解決手段】熱交換装置(2)は、冷媒を加熱する蒸発器(10)、蒸発器を経由した冷媒を凝縮させる凝縮器(16)を有する冷媒回路(4)と、蒸発器における熱交換に伴い蒸発器から滴下する凝縮水を回収、循環させて凝縮器を流れる冷媒と熱交換させる水回路(6)とを備える。 (もっと読む)


3回路熱交換器組立体で使用され、第1の分配領域と、熱交換領域と、第2の分配領域とを有し、複数の尾根と複数の谷とを備えた波形パターンを有し、第1の分配領域の中央ポートホールは、間に流体チャネルが構成されるように2枚のプレートが積層されたときに中央ポートホールとプレートの短辺側端部との間に流体流路が得られるように、プレートの短辺側端部から垂直方向に離れて配置されている熱交換プレート。本発明はさらに、複数のこのような熱交換プレートから作られている組立体と、複数のこのような組立体を有する熱交換器と、に関する。本発明の利点は、熱的性能が向上し熱交換器内の流れの分配が改善された、改善された熱交換器が得られることである。
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プレートフィン熱交換器中で第1の流体を第2の流体との熱交換により加熱するための方法にして、前記第1の流体を第1の一連の分離した流路内で加熱し、前記第2の流体を第2の一連の分離した流路内で冷却する方法において、前記第1の一連の流路のそれぞれは、前記第2の一連の流路のうちの最も近い流路から、中に不活性ガスが循環する、フィンを収容する一つの補助流路により分離されている。
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そのセルがその第1端部から第2端部に向けて、垂直下方に平行に延在する方向を向く第1のマルチセルラー押出体を備えたリアクタを提供することにより、気体反応物流および流下薄膜液体反応物流を含む反応を行う方法を開示する。押出体は、押出体の両端において開放する第1の複数のセルおよび押出体の一端または両端において閉鎖する第2の複数のセルを有し、第2の複数のセルは、隣接するセルの1以上のグループに配列され、押出体を通って延在する少なくとも1つの流体通路の少なくとも一部を画成するよう協働する。方法は、少なくとも1つの流体通路において第1の熱交換液を流している間に、第1の複数のセルの中心の上方または下方に気体反応物流を流し、さらにその間に第1の複数のセルの内面下方に、液体反応物薄膜を流すステップを有する。方法を実行する様々な代替装置も開示する。
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【課題】 それぞれ熱媒体が循環する3つ以上の回路間で熱交換を行う熱交換器として、一体化され、コンパクトで放熱ロスも小さい熱交換器を得る。また、この熱交換器を用いたヒートポンプ給湯機を得る。
【解決手段】 第1の熱媒体が流通する第1流路22と、第1流路22に近接して設けられ、第2の熱媒体が流通する第2流路23と、第1流路22又は第2流路23に近接して設けられ、第3の熱媒体が流通する第3流路24と、第1流路22と第2流路23と第3流路24を包囲して一体化する熱伝導性樹脂25と、を備え、第1の熱媒体と第2の熱媒体とで熱交換可能とし、第1の熱媒体と第3の熱媒体とで熱交換可能とし、さらに第2の熱媒体と第3の熱媒体とで熱交換可能とする。 (もっと読む)


【課題】2系統の冷却流体を流通させるものにおいて、部品点数の増加を抑えると共に、温度差に伴う熱歪、熱ロスの抑制を可能とする熱交換器を提供する。
【解決手段】 チューブ110の対向面111、111の少なくとも一方側で、且つ凸部112の内側領域に、打出し成形されることで他方側へ突出して、対向面111、111および凸部112によって形成される内部空間115を、第1冷却流体流通用の第1空間115a、および第1冷却流体よりも低温となる第2冷却流体流通用の第2空間115bに区画する打出しリブ116を設ける。 (もっと読む)


【課題】低流量の低温液体を精度よく加熱することができる低温液体加熱方法及びその装置を提供する。
【解決手段】縦型の外胴11内の多数の伝熱管14の上下に入口室15と出口室16を形成し、入口室15から伝熱管14にアンモニア液などの低温液体を流し、外胴10にスチームを供給して低温液体を出口室16で0℃以上に加熱する。外胴11の略中央部にスチームを供給して凝縮水ゾーン33とスチームゾーン34を形成すると共に、外胴11の上部にスチームより軽い不活性ガスを封入して不活性ガスゾーン26を形成し、供給する低温液体の流量に応じてスチーム流量を調節すると共に不活性ガスゾーン26を膨張・収縮させてスチームゾーン34の伝熱面積を調整して加熱量を調整する。 (もっと読む)


【課題】
従来のセラミックスブロック製熱交換器では、有害な濃硫酸やSO3ガス、S02ガスを内包するシステムのため、機器や配管の接続部から有害物質が漏えいするリスクがあり、機器や配管の数が多いほど漏えいのリスクは高い。又、従来のセラミックスブロック製熱交換器では、熱交換できる流体は2系統のみのため、硫酸分解器、SO3予熱器、SO3分解器はそれぞれ独立した機器となり、漏えいのリスクは高い。
【解決手段】
本発明は、SO3予熱器とSO3分解器の2つの機能を持ったSO3分解器に適用できるセラミックスブロック製複合熱交換器を考案し、硫酸系統のシステムを簡素化することにより、設備製作に必要な物量と設備の設置スペースを大幅に削減し、かつ配管接続部を削減して有害物質の漏えいのリスクを低減することを目的とする。 (もっと読む)


【課題】液冷熱交換部と空冷熱交換部とを備える熱交換器において、タンクの大型化を抑制する。
【解決手段】複数の第1の管9およびこれら第1の管9を介して接続された一対のタンク10を有する空冷熱交換部18と、第2の流体が流通する第2の管12を有する液冷熱交換部7と、を備え、第2の管12が第1の管9aの内部に設けられている。これにより、タンクの内部に第2の管全体が配設される構造に比べて、タンク10が大型化するのを抑制することができる。 (もっと読む)


【課題】帯状チューブ間の熱伝達を抑制して各熱交換ユニットの熱交換効率を向上できるととともに、コンパクト化を図ることができる熱交換器を得る。
【解決手段】第1熱交換ユニット2および第2熱交換ユニット3を、帯状チューブ2a,3aの帯幅方向に二段に重ねて備えるとともに、帯状チューブ2a,3aの延伸方向一端側に、第1熱交換ユニット2および第2熱交換ユニット3で共用される共用ヘッダ4を設けて、第1熱交換ユニット2の帯状チューブ2aと第2熱交換ユニット3の帯状チューブ3aとをそれら帯状チューブ2a,3aの積層方向に互い違いに配置した。 (もっと読む)


高価でない熱交換器が開示される。この熱交換器は、複数のプレート(20、30)から構成され、各プレート(20、30)は、プレート(20、30)内に画定される少なくとも1つのチャネル(22、32)を備える。プレート(20、30)は、積み重ねられて互いに接合され、流体を運ぶための導管を備えるブロックを形成する。欠く流体は他の流体と熱的に連通する。 (もっと読む)


多流体式または少なくとも3流体式の熱交換器が、2流体式の熱交換器の外部に2流体式の熱交換器と組み合わせて取り付けられる熱交換装置が設けられる。多流体式の熱交換器は、3つ流体通路または導管を含み、少なくとも1つの流体導管と残りの各流体導管との間で、熱エネルギーが効率的に伝達可能である。多流体式の熱交換器および2流体式の熱交換器は、2つの熱交換器が共通の流体を共有するように配置され、したがって、多流体式の熱交換器が、多流体式の熱交換器において共通の流体へまたは共通の流体からの2つの他の流体に対する熱交換ができるようになり、それによって、流体同士の間の全体的な熱伝達を改善する。
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熱交換器は、各導管の間および周囲に空気が流れるように離間した少なくとも3つの管状の導管を有する。導管は、この導管を介して第1液体が流れるように、入口および出口マニホルドと連通する。中間の導管が、少なくとも2つの、しかし全てではない、離間した管状の導管の間に配置され、中間の導管は、この中間の導管を介して第2液体が流れるように、入口および出口開口部を有する。
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【課題】 一缶二水路式で一方の単独加熱運転時でも同時加熱されることに起因する不都合の解消を図り得る熱交換器を提供する。
【解決手段】 第1燃焼部3の上方位置のフィン板5の右側領域に第1水管6の水管部60〜68を貫通配置し、第2燃焼部4の上方位置の左側領域に第2水管7の水管部70〜74を貫通配置する。第1燃焼部と第2燃焼部との境界位置に非燃焼領域13を設定し、その上方位置に隙間12を隔てて水平方向に相対向する仕切り壁10,11を配設する。仕切り壁10を第2水管の水管部71,73と、第1水管の水管部64との上下三段に段積みされた3本で形成し、仕切り壁11を第1水管の水管部63,65と、第2水管の水管部72との上下三段に段積みされた3本で形成する。 (もっと読む)


【課題】多数の偏平なチューブを互いに接触して並列すると共に、そのチューブの並列方向中間位置に仕切プレートを挿入した多流体熱交換器において、その製造が容易で且つ、全体を一体的にろう付けすることができる多流体熱交換器およびその製造方法の提供。
【解決手段】仕切プレート4を浅い皿状に形成すると共に、その外周にフランジ部4cを設け、そのフランジ部4cの両端をチューブプレート2のスリット5に嵌着する。そして仕切プレート4の凹陥部4aに皿状のカッププレート8の凹陥部8aが対向するように、両者が嵌着し、仕切プレート4及びカッププレート8の外面に隣接するチューブ1の外面が接触し、全体が一体的にろう付け固定される。 (もっと読む)


【課題】小型且つ簡単な構成で、且つ、エネルギー損失の増加を抑制し得る技術を実現し、更には、熱源水の熱を蓄熱水に蓄熱すると共に、その蓄熱水が保有する熱を有効に被加熱流体の加熱用に利用し得る蓄放熱用熱交換装置を実現する。
【解決手段】蓄熱水SWと熱源水HWとの熱交換を行う蓄熱用熱交換部71と、蓄熱水SWと被加熱流体LW,BWとの熱交換を行う放熱用熱交換部72とを備え、本体ケーシング91内に、蓄熱水流入部73と蓄熱水流出部77との間から他端側に延出する区画壁92を設け、流入部73側の上流側通路74と、流出部77側の下流側通路76と、当該通路74,76を区画壁92先端で連通させる折り返し通路75とを形成し、一方側通路74内において蓄熱用熱交換部71が構成され、他方側通路76内において放熱用熱交換部72が構成されている。 (もっと読む)


【課題】温度センサの小型化が図れる熱交換装置を実現する。
【解決手段】空気通路を形成するケース1内に配置され、空気と熱交換流体とを熱交換する熱交換器3と、この熱交換器3のタンク面に位置する第1パッキン材4、5と、熱交換器3の入口面または出口面のうち、最も側面寄りに配列されたフィン34を覆うように貼り付けられた第2パッキン材6とを備える。これにより、温度センサの小型化が図れる。 (もっと読む)


【課題】取り扱い操作を簡素化し、監査およびメンテナンス段階を最適化する。
【解決手段】ジャケットからなる三相流動床リアクタの内部に含まれ、反応流体の導入手段と、冷却流体の導入手段と、部分的に蒸発した前記冷却流体の排出手段とを備えた、熱交換器の管群は、少なくとも2段の同一モジュールを含み、各モジュールが、考慮されたモジュールと、各段の管群で当該モジュールと垂直に並べられるモジュール集合とに共通する中央管の周囲に配分された、同一ピンの集合を含み、前記中央管が、モジュールのピンに冷却流体を供給すると同時に、これらのピンから出る部分的に蒸発した冷却流体を回収する役割を果たすものである。 (もっと読む)


液体を気化させ、気化した液体を高温に加熱するための装置。この装置は、熱を受け取りその熱を内側表面に伝達するための外側表面を有する熱伝達壁を有する。ウイック材料が、ウイック材料の一部分が内側表面と接触し、別の部分が熱伝達壁から遠く離れるように配設される。熱伝達壁の内側表面と対向してウイック材料と接触しているウイック支持体がウイック材料に対する構造的支持を与え、且つ気化した液体がウイック材料から流れる流路をさらに形成する。気化可能液体が熱伝達壁から遠く離れたウイック材料の部分に配送され、内側表面と接触している部分に移動することができる。内側表面からの熱が、液体を気化した液体に変換させる。任意選択で、ガス状の燃料を予備加熱し且つ気化した液体と混合させるためにウイック支持体内に導入することができる。気化した液体は、ウイック支持体を通りウイック材料から流れ出し、熱交換装置を格納するのが好ましい下流の過熱器内に流れ込む。この熱交換装置は、熱を受け取り気化した液体に伝達するために熱伝達壁の内側表面と熱連通している。この装置は、共通の且つ/又は異なる熱源と接続される複数の気化ユニットを含むことができる。液体を気化させる装置を作る方法、及び液体を気化させる方法も開示される。
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熱交換器は、導管間の熱エネルギーの移動のために、互いに熱的に接続されて隣接した主要な熱交換面を有する1対の熱交換導管を有する。第3の流体導管は、この1対の流体導管の主要な伝熱面に熱的に結合された主要な伝熱面を有し、そのため、流体導管のうち任意の1つとその他の各流体導管の間で熱を移動させることができる。
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