[0001] La présente invention se rapporte à un échangeur de chaleur à plaques, notamment
à plaques brasées.
[0002] De tels échangeurs de chaleur sont par exemple utilisés pour réchauffer ou vaporiser
de l'oxygène ou un fluide riche en oxygène, notamment dans les installations de séparation
d'air. On définit un fluide riche en oxygène par un nombre de molécules de O
2 rapporté au nombre total de molécules supérieur à 20% lorsque le fluide est sous
une pression au moins égale à 20 bars, et supérieur à 50% à des pressions de fluide
inférieures, notamment supérieur à 60%.
[0003] De tels échangeurs de chaleur peuvent être utilisés pour la distillation de gaz de
l'air ou d'hydrocarbures, et plus particulièrement encore dans une double colonne
de distillation d'air.
[0004] Le corps d'un vaporiseur-condenseur est constitué d'un empilement d'un grand nombre
de plaques rectangulaires verticales toutes identiques. Entre ces plaques sont interposées
d'une part des barres de fermeture périphériques, d'autre part des ondes-entretoises
ou ailettes, à savoir des ondes d'échange thermique d'orientation principale verticale
et des ondes de distribution d'orientation principale horizontale.
[0005] D'autres échangeurs visés par l'invention sont par exemple les échangeurs principaux
d'appareils à pompe, ou tout autre échangeur de chaleur à plaque, qui vaporisent de
l'oxygène sous pression.
[0006] Généralement, les ondes-entretoises sont obtenues à partir de tôles minces, typiquement
d'épaisseur comprise entre 0,15 et 0,60 mm, pliées, découpées ou embouties à la presse
ou au moyen d'autres outils adaptés.
[0007] Les vaporiseurs d'oxygène sont un lieu privilégié de concentration de combustibles
plus lourds que l'oxygène, tels que des hydrocarbures, notamment C
2H
2 présents en faibles quantités dans l'air atmosphérique. Il peut se produire accidentellement,
dans de tels vaporiseurs, des combustions dans l'oxygène liquide. Il a été observé
que ces combustions pouvaient avoir pour conséquence de produire des explosions au
moins locales. Dans les accidents de ce type, on a constaté que des ailettes minces,
notamment les ailettes en aluminium, étaient très vulnérables à la combustion alors
que les plaques séparatrices ne l'étaient pas. On constate que les plaques séparatrices
permettent par conséquent d'empêcher la propagation de l'inflammation.
[0008] De tels problèmes peuvent également se manifester dans les circuits de vaporisation
d'une ligne d'échange.
[0009] Un but principal de l'invention est de réaliser des échangeurs de chaleur à plaques
résistant à d'éventuels phénomènes d'inflammation, notamment destinés à une utilisation
de traitement des fluides riches en oxygène, échangeurs dont les coûts de fabrication
ne soient pas augmentés de façon sensible, et dont les performances en termes de pertes
de charge et d'échange thermique ne soient pas sensiblement réduites.
[0010] A cet effet, un échangeur de chaleur à plaques suivant l'invention comporte une pluralité
de plaques séparatrices empilées d'épaisseur sensiblement uniforme, définissant entre
elles au moins un premier passage, et au moins une ailette disposée dans ce au moins
un premier passage, l'épaisseur minimale de ladite ailette étant supérieure à 0,8
fois l'épaisseur de chacune des plaques séparatrices définissant ledit passage.
[0011] Suivant d'autres caractéristiques de l'invention, prises seules ou selon toutes les
combinaisons techniquement envisageables :
- le rapport de l'épaisseur minimale de ladite ailette à l'épaisseur de chacune des
plaques séparatrices définissant ledit passage est supérieur à 1, de préférence supérieur
à 1,5, de préférence encore supérieur à 2 ; et
- l'épaisseur de chacune desdites plaques séparatrices est comprise entre 0,6 et 2 mm;
- les plaques sont planes et rectangulaires
[0012] L'ailette peut être réalisée par extrusion, ou par usinage à partir d'une tôle plane
épaisse.
[0013] Grâce à l'invention, l'échangeur de chaleur à plaques présente une résistance mécanique
sensiblement accrue, ce qui permet de repousser de façon importante ses limites d'utilisation
en pression de fluide.
[0014] L'échangeur peut comporter en outre, dans au moins un deuxième passage, une ailette
dont l'épaisseur minimale est inférieure à 0,8 fois l'épaisseur de chacune des plaques
séparatrices définissant ledit deuxième passage.
[0015] L'invention vise également un vaporiseur-condenseur de double colonne de distillation
d'air, comprenant un échangeur de chaleur tel que décrit précédemment, le premier
passage étant un passage de vaporisation d'oxygène.
[0016] Des exemples de réalisation de l'invention vont maintenant être décrits en regard
des dessins annexés, sur lesquels :
- la Figure 1 est une vue partielle agrandie d'un échangeur de chaleur à plaques conforme
à l'invention, seulement deux plaques séparatrices et une ailette disposée dans le
passage qu'elles définissent étant représentées ; et
- la Figure 2 est une vue analogue d'un échangeur de chaleur à plaques conforme à une
variante de réalisation de l'invention.
[0017] Sur la Figure 1, on a représenté deux plaques séparatrices parallèles 11, de même
épaisseur
e sensiblement uniforme pour une même plaque, définissant entre elles un passage de
fluide 33. Dans le passage 33, est disposée une ailette ou onde 35 de forme générale
classique en créneau. Cette ailette 35 définit une direction générale principale d'ondulation
Y-Y, les ondes se succédant suivant une direction X-X perpendiculaire à la direction
Y-Y.
[0018] Les directions X-X et Y-Y définissent les plans des plaques séparatrices 11, que
l'on supposera horizontaux pour la commodité de la description, comme représenté sur
la Figure 1. Les plaques séparatrices 11 sont, elles, espacées suivant l'axe vertical
Z-Z.
[0019] L'ailette ondulée 35 comporte un grand nombre de jambes d'onde 37 sensiblement rectangulaires,
contenues chacune dans un plan vertical perpendiculaire à la direction X-X. Les jambes
d'onde 37 sont reliées alternativement le long de leur bord supérieur par des sommets
d'onde 39 sensiblement rectangulaires, plans et horizontaux, et le long de leur bord
inférieur par des bases d'onde 41 également sensiblement rectangulaires, planes et
horizontales.
[0020] Les sommets d'onde 39 et les bases d'onde 41 définissent des régions de liaison par
brasage à des plaques ou tôles séparatrices planes 11 de l'échangeur de chaleur.
[0021] L'échangeur de chaleur à plaques, on le comprend, comporte une pluralité de telles
plaques séparatrices 11 empilées et d'épaisseur
e en général sensiblement constante d'une plaque à l'autre. Les plaques définissent
entre elles une série de passages 33, une ailette 35 étant disposée dans chacun des
passages 33.
[0022] L'ailette 35 du passage de fluide 33 représenté présente une épaisseur minimale
e', ladite épaisseur d'ailette
e' étant, dans l'exemple représenté sur la Figure 1, uniforme pour la totalité de l'ailette
35.
[0023] Typiquement, l'épaisseur
e des plaques séparatrices est compris entre 0,6 mm et 2 mm.
[0024] L'épaisseur minimale e' est choisie supérieure à 0,8 fois l'épaisseur
e des plaques séparatrices 11, c'est-à-dire dans le cas d'une épaisseur
e égale à 1 mm, supérieure à 0,8 mm.
[0025] De préférence, on donnera à l'épaisseur
e' une valeur telle que le rapport de l'épaisseur minimale
e' de l'ailette 35 sur l'épaisseur
e des plaques 11 est supérieur, à 1, de préférence encore supérieur à 1,5, de préférence
encore supérieur à 2.
[0026] Dans l'exemple représenté sur la Figure 1, l'ailette est réalisée essentiellement
par pliage d'une tôle plane épaisse, une tôle étant définie comme épaisse dans la
technique considérée si son épaisseur est supérieure à environ 1 mm, notamment comprise
entre 1 et 2 mm.
[0027] Dans l'exemple de réalisation représenté sur la Figure 2, l'épaisseur minimale
e' de l'ailette 45 a une valeur répondant aux conditions énoncées ci-dessus, en référence
à la Figure 4. En revanche, l'ailette 45 n'est pas d'épaisseur constante et présente
des parties en saillie horizontale 47 venues de chaque côté des sommets 39 et bases
41 d'onde. Ces parties en saillie 47 permettent d'augmenter la surface de contact
de l'ailette 45 avec les plaques 11, donc la surface de brasage, et d'améliorer la
tenue mécanique de l'ailette 45.
[0028] Une telle ailette 45 est réalisée essentiellement par extrusion, ou par usinage à
partir d'une tôle plane épaisse.
[0029] Dans les deux exemples de réalisation illustrés aux Figures, il est possible de prévoir
que l'échangeur contienne pour partie des ailettes dont l'épaisseur minimale est conforme
aux conditions énoncées ci-dessus, et pour partie des ailettes dont l'épaisseur est
inférieure à 0,8 fois l'épaisseur
e des plaques séparatrices 11, ces dernières ailettes étant réalisées par exemple en
tôle mince et par des procédés de pliage classiques. De ce fait, de tels échangeurs
peuvent fonctionner avec des fluides ayant des pressions nettement différenciées,
les ailettes épaisses correspondant aux fluides sous haute pression, et les ailettes
en tôle mince correspondant aux fluides sous plus basse pression.
1. Echangeur de chaleur à plaques comportant une pluralité de plaques séparatrices (11)
empilées d'épaisseur (e) sensiblement uniforme, définissant entre elles au moins un premier passage (33),
et au moins une ailette (35 ;45) disposée dans ce au moins un premier passage (33),
caractérisé en ce que l'épaisseur minimale (e') de ladite. ailette est supérieure à 0,8 fois l'épaisseur (e) de chacune des plaques
séparatrices (1) définissant ledit passage (3).
2. Echangeur de chaleur suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le rapport de l'épaisseur minimale (e') de ladite ailette (35 ; 45) sur l'épaisseur (e) de chacune des plaques séparatrices (11) définissant ledit passage (33) est supérieur
à 1, de préférence supérieur à 1,5, de préférence encore supérieur à 2.
3. Echangeur de chaleur suivant la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l'épaisseur (e) de chacune desdites plaques séparatrices (11) est comprise entre 0,6 mm et 2 mm.
4. Echangeur de chaleur suivant l'une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que les plaques séparatrices (11) sont plates et rectangulaires.
5. Echangeur de chaleur suivant l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ladite ailette (45) est réalisée par extrusion.
6. Echangeur de chaleur suivant l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ladite ailette (45) est réalisée par usinage à partir d'une tôle plane épaisse.
7. Echangeur de chaleur suivant l'unes quelconque des revendications 1 à 6 caractérisé en ce qu'il comprend au moins un deuxième passage et au moins une ailette disposée dans ce
au moins un deuxième passage, l'épaisseur minimale de ladite ailette étant inférieure
à 0,8 fois l'épaisseur de chacune des plaques séparatrices.
8. Appareil de séparation d'air comprenant au moins une colonne et au moins un vaporiseur-condenseur
qui est un échangeur selon l'une des revendications 1 à 7.
9. Appareil de séparation d'air selon la revendication 8 comprenant deux colonnes reliées
thermiquement l'une avec l'autre à travers un échangeur selon l'une des revendications
1 à 7.
10. Utilisation d'un échangeur à plaques suivant l'une quelconque des revendications 1
à 7 pour réchauffer et/ou vaporiser de l'oxygène, ou un fluide riche en oxygène, ayant
notamment un nombre de molécules d'oxygène rapporté au nombre total de molécules supérieur
à 60%.