[0001] La présente invention a pour objet un échangeur thermique perfectionné destiné plus
particulièrement au réchauffage de liquides, notamment de l'eau pour le chauffage
de locaux et similaires et pour le chauffage d'eau sanitaire.
[0002] On connaît de nombreuses réalisations d'échangeurs thermiques pour le chauffage de
l'eau à partir de gaz chauds provenant d'un système de combustion , par exemple de
brûleurs à combusibles liquides ou gazeux. Généralement ces échangeurs comportent
une virole sur laquelle s'enroule un circuit tubulaire dans lequel circule l'eau à
réchauffer, les gaz chauds issus du système de combustion traversant la virole, des
systèmes classiques étant prévus pour faciliter les échanges thermiques entre les
gaz chauds et l'eau à réchauffer.
[0003] La présente invention se propose d'apporter des perfectionnements aux échangeurs
thermiques utilisant l'énergie calorifique contenue dans des gaz chauds.
[0004] Cette invention a donc pour objet un échangeur thermique du type comportant un moyen
de chauffage produisant des gaz chauds en vue de chauffer un fluide notamment de l'eau
destinée plus particulièrement au chauffage de locaux et/ou d'eau sanitaire caractérisé
en ce qu'il comporte :
- un circuit tubulaire ayant la forme générale d'un U parcouru par les gaz chauds et
positionné dans une enceinte dans laquelle circule le fluide à réchauffer ;
- un faisceau d'ailettes soudé sur ledit circuit tubulaire afin d'améliorer les échanges
thermiques entre les gaz chauds circulant dans ledit circuit tubulaire et le fluide
circulant dans ladite enceinte et,
- une canalisation, dans laquelle circule de l'eau sanitaire à réchauffer, enroulée
en spirale à l'intérieur de ladite enceinte et maintenue en contact d'échanges thermiques
avec ledit faisceau d'ailettes.
[0005] Selon une caractéristique de la présente invention le faisceau d'ailettes est enroulé
en spirale et soudé sur le circuit tubulaire parcouru par les gaz chauds et, de préférence
la canalisation enroulée en spirale, parcourue par l'eau sanitaire à réchauffer est
soudée sur la spirale constituant le faisceau d'ailettes.
[0006] Selon l'invention, l'enceinte dans laquelle circule le fluide à réchauffer est constituée
par un ballon d'accumulation isolé.
[0007] Selon un exemple de réalisation préféré de la présente invention , l'échangeur thermique
est appliqué à une installation de chauffage dont le circuit comporte une pompe de
circulation à double sens de rotation et un système de clapets anti-retour permettant
d'isoler et de condamner la circulation de l'eau de chauffage vers les radiateurs
en ne permettant que le chauffage de l'eau sanitaire.
[0008] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la
description faite ci-après en référence aux dessins annexés qui en illustrent divers
exemples de réalisation dépourvus de tout caractère limitatif. Sur les dessins :
[0009] La figure 1 est une vue schématique en coupe axiale verticale d'un premier exemple
de réalisation d'un échangeur thermique selon la présente invention.
[0010] La figure 2 est également une vue schématique similaire à la figure 1 illustrant
un second exemple de réalisation de l'échangeur thermique selon l'invention.
[0011] La figure 3 est une vue en coupe selon 3-3 de la figure 2 illustrant un détail de
l'échangeur illustré par cette figure 2.
[0012] La figure 4 est une vue similaire à la figure 1 illustrant un mode d'application
de l'échangeur thermique objet de l'invention et,
[0013] La figure 5 illustre une variante de l'échangeur thermique selon l'invention en une
vue similaire à la figure 1.
[0014] On se réfère en premier lieu à la figure 1 qui représente un exemple de réalisation
simplifié de l'échangeur thermique objet de l'invention.
[0015] Cet échangeur comprend un circuit tubulaire qui est constitué par un tube 10 ayant
la forme d'un U au travers duquel circulent des gaz chauds dont les calories sont
utilisées pour le réchauffage d'un fluide et notamment de l'eau. Dans l'exemple de
réalisation illustré par la figure 1 les gaz chauds proviennent d'une installation
de combustion classique telle que notamment un système de brûleurs 12 à combustibles
gazeux ou liquides, le combustible étant amené au brûleur par la conduite 14. Les
gaz chauds parcourant le tube 10 selon le sens de la flèche portée sur les dessins
sont extraits par un ventilateur 16 et évacués vers l'extérieur. Selon l'invention,
on prévoit un tube de récupération des condensats qui est monté à la base du tube
10.
[0016] Le tube 10 véhiculant les gaz chauds est immergé dans une enceinte close 18 dans
laquelle circule le fluide à réchauffer. Dans cet exemple de réalisation, cette enceinte
18 est isolée, elle présente la forme d'un U de manière à épouser la configuration
du circuit tubulaire 10 et elle est pourvue d'un pot de décantation 20 à sa partie
inférieure pour récupérer les impuretés éventuelles pouvant être présentes dans le
fluide à réchauffer. Ce fluide à réchauffer, par exemple l'eau d'un circuit de chauffage
central, circule à contre-courant du sens de circulation des gaz chauds dans le tube
10. Ce fluide est amené par la canalisation 22 et est évacué vers les radiateurs par
la canalisation 24.
[0017] Afin d'améliorer les échanges thermiques entre les gaz chauds circulant dans le tube
10 et le fluide à réchauffer circulant dans l'enceinte 18 on prévoit un faisceau d'ailettes
26 fixé par tout moyen approprié, de préférence par soudage ou brasage sur le tube
10. Selon un mode de réalisation préféré de la présente invention, ces ailettes sont
enroulées en spirales sur le tube 10 de façon à obtenir la surface d'échange maximal.
Ainsi, l'échangeur thermique selon la présente invention permet d'obtenir un excellent
rendement, les gaz chauds évacués après l'échange thermique présentant une température
très basse.
[0018] De préférence, le brûleur 12 est commandé par une électro-vanne permettant d'obtenir
un fonctionnement par tout ou rien, cette électro-vanne étant pilotée par l'intermédiaire
de l'extracteur 16 de manière à être actionnée lorsque l'aspiration est suffisante
pour obtenir le fonctionnement du brûleur. Les systèmes de régulation de température
classiques prévus par l'invention agissent sur l'extracteur 16 et simultanément sur
un accélérateur faisant circuler le fluide à réchauffer, par exemple l'eau de chauffage
dans une installation de chauffage central.
[0019] L'échangeur selon l'invention du type décrit ci-dessus peut être utilisé non seulement
pour assurer le chauffage par exemple de l'eau d'un système de chauffage (notamment
chauffage central) mais également en outre, de l'eau destinée à des usages sanitaires.
Une telle application est illustrée par la figure 2.
[0020] Dans l'exemple de réalisation d'une telle application, on prévoit un circuit tubulaire
28 dans lequel circule l'eau sanitaire à réchauffer, ce circuit tubulaire étant maintenu
en contact thermique avec le tube 10 dans lequel circulent les gaz chauds. De préférence,
le circuit tubulaire 28 pour l'eau sanitaire est un circuit en spirale enroulé autour
des ailettes 26 du tube 10 et soudé ou brasé sur ces ailettes et, selon un exemple
de réalisation préféré, le circuit en spirale 28 est soudé directement sur l'arête
externe du circuit en spirale selon lequel est configuré le faisceau d'ailettes 26.
Grâce à cette disposition, on obtient un échange thermique optimal entre le faisceau
d'ailettes et le circuit d'eau sanitaire 28 tout en maintenant un excellent échange
thermique entre ce faisceau d'ailettes et le fluide à réchauffer contenu dans l'enceinte
18.
[0021] La figure 4 représente un exemple d'application non limitatif de l'échangeur thermique
selon la présente invention à une installation de chauffage. L'eau à réchauffer circule
dans les canalisations 24 et 22 en traversant un réseau de radiateurs tels que 30.
Le circuit de canalisation 22-24 est pourvu d'une pompe de circulation 32 à double
sens de rotation et il comporte deux clapets anti-retour 34-36 permettant d'isoler
si on le désire le réseau de radiateurs 30. On peut ainsi obtenir un fonctionnement
mixte en inversant le sens de circulation du fluide grâce à la pompe 32 à double sens
de rotation, le circuit vers les radiateurs 30 étant interrompu grâce aux clapets
anti-retour 36 et 34, ce qui permet d'obtenir un fonctionnement en chauffage eau sanitaire
uniquement. Dans ce cas, l'extracteur 16 peut être être commandé par une valve eau
et la régulation chauffage peut être court-circuitée.
[0022] Dans la variante illustrée par la figure 5, on a prévu un circuit auxiliaire 38 de
circulation pour l'eau de chauffage permettant d'absorber la surchauffe du circuit
de chauffage de l'eau sanitaire en l'absence de tirage de cette eau sanitaire.
[0023] Dans l'exemple de réalisation illustré par la figure 5, ce circuit auxiliaire est
maintenu en contact thermique étroit avec le tube 10 dans lequel circulent les gaz
chauds et également en contact thermique avec la canalisation dans laquelle circule
l'eau sanitaire. Sur cette figure 5 on a désigné par la référence 40 la représentation
schématique des circuits en spirale du faisceau d'ailettes et de la canalisation pour
l'eau sanitaire, ces deux systèmes étant soudés l'un sur l'autre ainsi qu'on l'a vu
ci-dessus. On peut bien entendu envisager toute autre disposition par exemple on peut
prévoir un tube auxiliaire tel que 38 ayant une configuration également en spirale,
ce tube auxiliaire étant soudé sur le réseau ailettes-canalisation d'eau sanitaire
lui même enroulé en spirale. On obtient ainsi un échange thermique optimal.
[0024] L'échangeur thermique selon l'invention peut être utilisé en tirage naturel avec
une cheminée ou avec un système à ventouse. Il peut être adapté sur un ballon d'accumulation
classique en plongeant l'enceinte 18 de cet échangeur dans le volume d'eau contenu
dans ce ballon d'accumulation. Dans ce cas, l'enceinte 18 n'est pas isolée et elle
peut être réalisée en tout matériau, bon conducteur thermique par exemple en verre.
De même, cette enceinte 18 peut être réalisée sous la forme d'un ballon d'accumulation
classique.
[0025] Selon l'invention, la disposition en spirale du faisceau d'ailettes, à l'intérieur
du circuit tubulaire parcouru par les gaz chauds permet de réaliser un parcours en
chicane pour ces derniers, ce qui augmente la surface d'échange thermique avec les
gaz chauds. A cet effet, on découpe en spirale l'épaisseur de l'ailette sur le circuit
tubulaire, on insère une partie de l'ailette dans le circuit parcouru par les gaz
chauds, l'autre partie restant immergée dans le circuit du fluide à réchauffer. On
améliore ainsi les échanges thermiques entre les gaz chauds et le ou les fluides à
réchauffer.
[0026] Il ressort clairement de la description qui précède que la présente invention apporte
un échangeur thermique perfectionné permettant d'obtenir des rendements très élevés
lors du réchauffage de fluides notamment de l'eau pour installation de chauffage et
de l'eau à usage sanitaire.
[0027] Il demeure bien entendu que la présente invention n'est pas limitée aux divers exemples
de réalisation décrit et/ou représenté ici mais qu'elle en englobe toutes les variantes.
1. Echangeur thermique du type comportant un moyen de chauffage produisant des gaz chauds
en vue de chauffer un fluide notamment de l'eau destinée plus particulièrement au
chauffage de locaux et/ou d'eau sanitaire caractérisé en ce qu'il comporte :
- un circuit tubulaire (10) ayant la forme générale d'un U parcouru par les gaz chauds
et positionné dans une enceinte (18) dans laquelle circule le fluide à réchauffer
;
- un faisceau d'ailettes (26) fixé sur ledit circuit tubulaire (10) afin d'améliorer
les échanges thermiques entre les gaz chauds circulant dans ledit circuit tubulaire
et le fluide circulant dans ladite enceinte et,
- une canalisation (28), dans laquelle circule de l'eau sanitaire à réchauffer, enroulée
en spirale à l'intérieur de ladite enceinte et maintenue en contact d'échanges thermiques
avec ledit faisceau d'ailettes.
2. Echangeur thermique selon la revendication 1 caractérisé en ce que le faisceau d'ailettes
(26) est enroulé en spirale et soudé sur le circuit tubulaire (10) parcouru par les
gaz chauds.
3. Echangeur thermique selon la revendication 2 caractérisé en ce que la canalisation
(28) enroulée en spirale, parcourue par l'eau sanitaire à réchauffer est soudée sur
la spirale constituant le faisceau d'ailettes (26).
4. Echangeur thermique selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé
en ce que ladite enceinte (18) est en forme de U et elle comporte un pot de décantation
(20) prévu à sa partie inférieure.
5. Echangeur thermique selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé
en ce que l'on prévoit un tube de récupération des condensats à la partie inférieure
du circuit tubulaire (10) parcouru par les gaz chauds.
6. Echangeur thermique selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé
en ce que l'on prévoit un circuit auxiliaire (38) de circulation pour l'eau de chauffage
en contact thermique étroit avec le circuit tubulaire (10) dans lequel circule l'eau
sanitaire.
7. Echangeur thermique selon la revendication 6 caractérisé en ce que ledit circuit auxiliaire
(38) présente une configuration en spirale et il est soudé sur le réseau (40) ailettes-canalisation
d'eau sanitaire lui même enroulé en spirale.
8. Echangeur thermique selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé
en ce qu'il est adapté sur un ballon d'accumulation classique en plongeant l'enceinte
(18) dans ledit ballon.
9. Echangeur thermique selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé
en ce qu'il est appliqué à une installation de chauffage dont le circuit comporte
une pompe de circulation (32) à double sens de rotation et un système de clapets anti-retour
(34-36) permettant d'isoler et de condamner la circulation de l'eau de chauffage vers
les radiateurs en ne permettant que le chauffage de l'eau sanitaire.
10. Echangeur thermique selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé
en ce que l'on réalise une découpe en spirale de l'épaisseur de l'ailette sur le circuit
tubulaire, une partie de l'ailette étant insérée dans le circuit parcouru par les
gaz chauds et l'autre partie restant immergée dans le circuit du fluide à réchauffer.