[0001] La présente invention concerne un échangeur de chaleur comprenant des séries de passages
pour chacun des fluides à mettre en relation d'échange thermique, l'échangeur comprenant
au moins un dispositif mélangeur pour distribuer au moins un mélange à deux phases
liquide/gaz dans une des séries de passages.
[0002] En particulier, la présente invention peut s'appliquer à un échangeur de chaleur
qui vaporise au moins un débit de mélange liquide-gaz, en particulier un débit de
mélange à plusieurs constituants, par exemple un mélange d'hydrocarbures, par échange
de chaleur avec au moins un autre fluide, par exemple du gaz naturel.
[0003] La technologie couramment utilisée pour un échangeur est celle des échangeurs en
aluminium à plaques et à ailettes brasés, qui permettent d'obtenir des dispositifs
très compacts offrant une grande surface d'échange.
[0004] Ces échangeurs comprennent des plaques entre lesquelles sont insérées des ondes d'échange
thermique, formées d'une succession d'ailettes ou jambes d'onde, constituant ainsi
un empilage de passages de vaporisation et de passages de condensation, les uns destinés
à vaporiser du liquide frigorigène et les autres à condenser un gaz calorigène. Les
échanges de chaleur entre les fluides peuvent avoir lieu avec ou sans changement de
phase.
[0005] Afin d'assurer le bon fonctionnement d'un échangeur mettant en œuvre un mélange liquide-gaz,
la proportion de phase liquide et de phase gazeuse doit être la même dans tous les
passages et doit être uniforme au sein d'un même passage.
[0006] Le dimensionnement de l'échangeur est calculé en supposant une répartition uniforme
des phases, et donc une seule température de fin de vaporisation de la phase liquide,
égale à la température de rosée du mélange.
[0007] Pour un mélange à plusieurs constituants, la température de fin de vaporisation va
dépendre de la proportion de phase liquide et de phase gazeuse dans les passages.
[0008] Dans le cas d'une répartition inégale des deux phases, le profil de température du
premier fluide va donc varier selon les passages, voire varier au sein d'un même passage.
Du fait de cette répartition non uniforme, il peut alors arriver que le ou les fluides
en relation d'échange avec le mélange à deux phases aient une température en sortie
de l'échangeur supérieure à celle prévue, ce qui dégrade en conséquence les performances
de l'échangeur de chaleur.
[0009] Une solution pour répartir le plus uniformément possible les phases liquide et gazeuse
du mélange consiste à les introduire séparément dans l'échangeur, puis à les mélanger
entre elles seulement à l'intérieur de l'échangeur.
[0010] Le document
FR-A-2563620 décrit un tel échangeur dans lequel une barre rainurée est insérée dans la série
de passages destinée à canaliser le mélange à deux phases. Ce dispositif mélangeur
comporte des canaux séparés pour une phase liquide et une phase gazeuse et une sortie
pour distribuer le mélange liquide-gaz vers la zone d'échange thermique. Un échangeur
de chaleur selon le préambule de la revendication 1 est connu du
US 2016/290733 A1.
[0011] Un problème qui se pose avec ce type de dispositifs mélangeurs concerne la répartition
du mélange liquide-gaz dans la largeur du passage incorporant le dispositif mélangeur.
Afin de procéder au mélange des deux phases, le dispositif mélangeur comprend généralement
un premier canal pour l'écoulement d'une phase. Ce canal est muni d'une série d'orifices
disposés le long du canal, chaque orifice étant en communication fluidique avec le
deuxième canal pour l'écoulement de l'autre phase. Lorsque l'entrée du premier canal
est alimentée en fluide, la vitesse d'écoulement du fluide va avoir tendance à diminuer
au fur et à mesure que le fluide s'écoule le long du canal. Ceci est dû au fait que
le débit de fluide diminue lorsque les orifices sont alimentés.
[0012] Or, les orifices sont généralement usinés perpendiculairement à la direction d'écoulement
du fluide et sont donc moins bien alimentés lorsque la vitesse du fluide est plus
grande. Les orifices agencés du côté de l'entrée du canal ont donc tendance à être
sous-alimentés, alors que les orifices situés au fond du canal sont suralimentés.
Il s'ensuit une introduction inégale de la phase considérée dans le canal pour l'autre
phase, et de là une répartition inégale du mélange liquide-gaz dans la largeur du
passage de l'échangeur.
[0013] Afin de minimiser ce phénomène, une solution serait d'alimenter le canal considéré
par deux entrées opposées du canal. Toutefois, il s'ensuit une complexification de
l'échangeur et le problème de la distribution inhomogène demeure au moins dans la
partie centrale du canal.
[0014] Augmenter le nombre de canaux n'est pas non plus une solution idéale du point de
vue de la tenue mécanique et du brasage du dispositif.
[0015] Une autre solution connue consiste à disposer des orifices de forme cylindrique ayant
différents diamètres le long du canal. Cependant, cette solution peut s'avérer insuffisante
pour certains procédés.
[0016] La présente invention a pour but de résoudre en tout ou partie les problèmes mentionnés
ci-avant, notamment en proposant un échangeur de chaleur dans lequel la répartition
des phases liquide et gazeuse d'un mélange est la plus uniforme possible, et ce sans
complexifier de façon excessive la structure de l'échangeur, ni en augmenter l'encombrement.
[0017] La solution selon l'invention est alors un échangeur de chaleur comprenant plusieurs
plaques agencées parallèlement entre elles et à une direction longitudinale de façon
à définir plusieurs passages pour canaliser au moins un fluide à mettre en relation
d'échange thermique avec au moins un autre fluide, un dispositif mélangeur étant agencé
dans au moins un passage et comprenant :
- au moins un premier canal pour l'écoulement d'une première phase du fluide parallèlement
à la direction longitudinale,
- au moins un deuxième canal pour l'écoulement d'une deuxième phase du fluide, et
- plusieurs orifices reliant fluidiquement le premier canal au deuxième canal, lesdits
orifices occupant des positions successives suivant la direction longitudinale,
caractérisé en ce que les distances entre les positions successives, mesurés parallèlement
à la direction longitudinale, sont variables.
[0018] Selon le cas, l'échangeur de l'invention peut comprendre l'une ou plusieurs des caractéristiques
techniques suivantes :
- les distances entre les positions successives varient de façon monotone ou quasi-monotone
suivant la direction longitudinale.
- le dispositif mélangeur présente, suivant la direction longitudinale, une augmentation
des distances entre deux positions successives.
- le dispositif mélangeur présente, suivant la direction longitudinale, une diminution
des distances entre deux positions successives.
- le dispositif mélangeur est divisé, suivant la direction longitudinale, en au moins
une première portion et une deuxième portion, la première portion présentant, suivant
la direction longitudinale, une augmentation des distances entre deux positions successives
et la deuxième portion présentant, suivant la direction longitudinale, une diminution
des distances entre deux positions successives.
- le dispositif mélangeur est configuré pour une introduction séparée de la première
phase et de la deuxième phase dans le au moins un premier canal et dans le au moins
un deuxième canal respectivement, le premier canal comprenant une première entrée
adaptée pour alimenter ledit premier canal en la première phase du premier fluide
et une deuxième entrée, séparée de la première entrée, adaptée pour alimenter ledit
au moins un deuxième canal en la deuxième phase du premier fluide.
- le premier canal et/ou le deuxième canal sont de forme rectiligne.
- le dispositif mélangeur comprend une première entrée et une première entrée supplémentaire
adaptées pour alimenter ledit au moins un premier canal en la première phase du fluide,
la première portion étant située du côté de la première entrée et la deuxième portion
étant située du côté de la première entrée supplémentaire.
- le dispositif mélangeur comprend plusieurs premiers canaux et plusieurs deuxième canaux,
chaque premier canal comprenant au moins un orifice reliant fluidiquement ledit premier
canal à un deuxième canal donné.
- le dispositif mélangeur comprend plusieurs premiers canaux se succédant suivant une
direction latérale orthogonale à la direction longitudinale.
- le deuxième canal s'étend suivant une direction latérale orthogonale à la direction
longitudinale.
[0019] En outre, l'invention concerne un procédé de distribution d'un mélange à deux phases
liquide/gaz dans un échangeur selon l'invention, ledit procédé comprenant les étapes
suivantes :
- i) agencer un dispositif mélangeur dans au moins un passage de l'échangeur,
- ii) alimenter ledit premier canal du dispositif mélangeur en la première phase du
premier fluide,
- iii) alimenter ledit deuxième canal du dispositif mélangeur en la deuxième phase (62)
du premier fluide (F1) distincte de la première phase (61),
- iv) mettre en communication fluidique le premier canal avec le deuxième canal via
les orifices de sorte qu'un mélange entre la première phase et la deuxième phase s'opère
au sein du dispositif mélangeur, et
distribuer un mélange de la première phase et de la deuxième phase en sortie du dispositif
mélangeur.
[0020] Selon un autre aspect, l'invention concerne un procédé d'ajustement en position des
orifices d'un dispositif mélangeur agencé dans un échangeur selon l'invention, ledit
procédé comprenant les étapes suivantes :
- a) positionnement des orifices de manière à ce que leurs positions successives soit
séparées par des distances prédéterminées,
- b) alimentation du premier canal en la première phase du fluide de sorte que la première
phase du fluide s'écoule suivant la direction longitudinale,
- c) détermination des débits massiques de la première phase s'écoulant à travers chaque
orifice,
- d) pour chaque orifice, repositionnement de l'orifice suivant de sorte qu'il soit
séparé de l'orifice d'une distance modifiée égale à la moyenne des distances prédéterminées
multipliée par un facteur de correction, ledit facteur de correction étant déterminé
en fonction du débit massique s'écoulant dans l'orifice.
- le facteur de correction est une fonction du rapport entre le débit massique s'écoulant
à travers l'orifice et le débit massique moyenné sur tous les orifices.
- ladite fonction est une fonction polynomiale du rapport entre le débit massique s'écoulant
à travers l'orifice et le débit massique moyenné sur tous les orifices, de préférence
une fonction affine dudit rapport.
- le procédé comprend en outre une étape e) de définition des distances modifiées à
l'étape d) en tant que distances prédéterminées, les étapes c) à d) étant réitérées
au moins une fois, de préférence entre 1 et 5 fois, de préférence encore 2 fois au
plus.
- le dispositif mélangeur comprend plusieurs premiers canaux, le procédé comprenant,
préalablement à l'étape a), au moins une étape de sélection d'un sous-ensemble d'orifices
agencés dans un même premier canal, les étapes a) à e) étant appliquées audit sous-ensemble.
[0021] La présente invention peut s'appliquer à un échangeur de chaleur qui vaporise au
moins un débit de mélange liquide-gaz, en particulier un débit de mélange à plusieurs
constituants, par exemple un mélange d'hydrocarbures, par échange de chaleur avec
au moins un autre fluide, par exemple du gaz naturel.
[0022] L'expression "gaz naturel" se rapporte à toute composition contenant des hydrocarbures
dont au moins du méthane. Cela comprend une composition « brute » (préalablement à
tout traitement ou lavage), ainsi que toute composition ayant été partiellement, substantiellement
ou entièrement traitée pour la réduction et/ou élimination d'un ou plusieurs composés,
y compris, mais sans s'y limiter, le soufre, le dioxyde de carbone, l'eau, le mercure
et certains hydrocarbures lourds et aromatiques.
[0023] La présente invention va maintenant être mieux comprise grâce à la description suivante,
donnée uniquement à titre d'exemple non limitatif et faite en référence aux schémas
ci-annexés, parmi lesquels :
- la Figure 1 est une vue schématique, dans un plan de coupe parallèle aux plaques d'un
échangeur de chaleur, d'une partie d'un passage d'un échangeur alimenté en mélange
à deux phases liquide-gaz conformément à un mode de réalisation de l'invention;
- la Figure 2 est une vue schématique en coupe, suivant un plan perpendiculaire à celui
de la Figure 1, du dispositif mélangeur de la Figure 1;
- les Figures 3 et 4 sont des vues schématiques tridimensionnelles illustrant un dispositif
mélangeur selon différents modes de réalisation de l'invention ;
- les Figures 5, 6 et 7 présentent des résultats de simulations réalisées avec un dispositif
mélangeur selon l'invention et avec un dispositif mélangeur hors invention.
[0024] La Figure 1 illustre un échangeur de chaleur 1 comprenant un empilement de plaques
2 (non visibles) qui s'étendent suivant deux dimensions, parallélement à un plan défini
par une direction longitudinale z et une direction latérale y. Les plaques 2 sont
disposées parallèlement l'une au-dessus de l'autre avec espacement et forment ainsi
une pluralité de passages pour des fluides en relation d'échange de chaleur indirect
via lesdites plaques.
[0025] De préférence, chaque passage a une forme parallélépipédique et plate. L'écart entre
deux plaques successives est petit devant la longueur, mesurée suivant la direction
latérale y, et la largeur, mesurée suivant la direction longutudinale z, de chaque
passage.
[0026] L'échangeur 1 peut comprendre un nombre de plaques supérieur à 20, voire supérieur
à 100, définissant entre elles une première série de passages 10 pour canaliser au
moins un premier fluide F1, et une deuxième série de passages 20 (non visible sur
la Figure 1) pour canaliser au moins un deuxième fluide F2, l'écoulement desdits fluides
ayant lieu globalement suivant la direction y. Les passages 10 de la première série
peuvent être agencés, en tout ou partie, en alternance ou de façon adjacente avec
tout ou partie des passages 20 de la deuxième série.
[0027] De façon connue en soi, l'échangeur 1 comprend des moyens de distribution et d'évacuation
40, 52, 45, 54, 55 configurés pour distribuer les différents fluides sélectivement
dans les passages 10, 20, ainsi que pour évacuer lesdits fluides desdits passages
10, 20.
[0028] L'étanchéité des passages 10, 20 le long des bords des plaques 2 est généralement
assurée par des bandes d'étanchéité latérales et longitudinales 4 fixées sur les plaques
2. Les bandes d'étanchéité latérales 4 n'obturent pas complétement les passages 10,
20 mais laissent avantageusement des ouvertures d'entrée et de sortie de fluide situées
dans les coins diagonalement opposés des passages.
[0029] Les ouvertures des passages 10 de la première série sont disposées en coïncidence
l'une au-dessus de l'autre, tandis que les ouvertures des passages 20 de la deuxième
série sont disposées dans les coins opposés. Les ouvertures placées l'une au-dessus
de l'autre sont réunies respectivement dans des collecteurs de forme semi-tubulaire
40, 45, 50, 55, par lesquels s'effectuent la distribution et l'évacuation des fluides.
[0030] Dans la représentation de la Figure 1, les collecteurs semi-tubulaires 50, 45 servent
à l'introduction des fluides dans l'échangeur 1 et les collecteurs semi-tubulaires
40, 55 servent à l'évacuation de ces fluides hors de l'échangeur 1.
[0031] Dans cette variante de réalisation, le collecteur d'alimentation d'un des fluides
et le collecteur d'évacuation de l'autre fluide sont situés à une même extrémité de
l'échangeur, les fluides F1, F2 circulant ainsi à contre-courant dans l'échangeur
1.
[0032] Selon une autre variante de réalisation, les premier et deuxième fluides peuvent
également circuler à co-courant, les moyens d'alimentation d'un des fluides et les
moyens d'évacuation de l'autre fluide étant alors situés à des extrémités opposées
de l'échangeur 1.
[0033] De préférence, la direction y est orientée verticalement lorsque l'échangeur 1 est
en fonctionnement. Le premier fluide F1 s'écoule globalement verticalement et dans
le sens ascendant. D'autres directions et sens d'écoulement des fluides F1, F2 sont
bien entendu envisageables, sans sortir du cadre de la présente invention.
[0034] A noter que dans le cadre de l'invention, un ou plusieurs premiers fluides F1 et
un ou plusieurs deuxièmes fluides F2 de natures différentes peuvent s'écouler au sein
des passages 10, 20 des première et deuxième séries d'un même échangeur.
[0035] De préférence, le premier fluide F1 est un fluide frigorigène et le deuxième fluide
F2 est un fluide calorigène.
[0036] Les moyens de distribution et d'évacuation de l'échangeur comprennent avantageusement
des ondes de distribution 51, 54, agencées entre deux plaques 2 successives sous forme
de tôles ondulées, qui s'étendent à partir des ouvertures d'entrée et de sortie. Les
ondes de distribution 51, 54 assurent la répartition uniforme et la récupération des
fluides sur toute la largeur des passages 10, 20.
[0037] En outre, les passages 10, 20 comprennent avantageusement des structures d'échange
thermique disposées entre les plaques 2. Ces structures ont pour fonction d'augmenter
la surface d'échange thermique de l'échangeur et d'augmenter les coefficients d'échange
entre les fluides en rendant les écoulements plus turbulents. En effet, les structures
d'échange thermique sont en contact avec les fluides circulant dans les passages et
transferrent des flux thermiques par conduction jusqu'aux plaques 2 adajcentes, auxquelles
elles peuvent être fixées par brasage, ce qui augmente la résistance mécanique de
l'échangeur.
[0038] Les structures d'échange thermique ont aussi une fonction d'entretoises entre les
plaques 2, notamment lors de l'assemblage par brasage de l'échangeur et pour éviter
toute déformation des plaques lors de la mise en oeuvre des fluides sous pression.
Elles assurent également le guidage des écoulements de fluide dans les passages de
l'échangeur.
[0039] De préférence, ces structures comprennent des ondes d'échange thermique 11 qui s'étendent
avantageusement suivant la largeur et la longueur des passages 10, 20, parallélement
aux plaques 2, dans le prolongement des ondes de distribution selon la longueur des
passages 10, 20. Les passages 10, 20 de l'échangeur présentent ainsi une partie principale
de leur longueur constituant la partie d'échange thermique proprement dite, qui est
garnie d'une structure d'échange thermique, ladite partie principale étant bordée
par des parties de distribution garnies des ondes de distribution 51, 54.
[0040] La Figure 1 illustre un passage 10 de la première série 1 configuré pour distribuer
un premier fluide F1 se présentant sous la forme d'un mélange à deux phases, encore
appelé mélange diphasique. Le premier fluide F1 est séparé dans un dispositif séparateur
6 en une première phase 61 et une deuxième phase 62 introduites séparément dans l'échangeur
1 par l'intermédiaire d'un premier collecteur 30 et d'un deuxième collecteur 50 distincts.
Les première et deuxième phases 61, 62 sont ensuite mélangées l'une avec l'autre au
moyen d'un dispositif mélangeur 3 agencé dans le passage 10. Avantageusement, plusieurs
passages 10, voire la totalité des passages 10 de la première série comporte un dispositif
mélangeur 3. Dans le cas illustré sur la Figure 1, la première phase 61 est liquide
et la deuxième phase 62 est gazeuse.
[0041] La Figure 2 est une vue schématique en coupe, dans un plan perpendiculaire à celui
de la Figure 1, d'un dispositif mélangeur 3 se composant avantageusement d'une barre,
ou baguette, logée dans un passage 10.
[0042] Le dispositif mélangeur 3 s'étend de préférence dans la section du passage 10 sur
la quasi-totalité, voire la totalité, de la hauteur du passage 10, de sorte que le
dispositif mélangeur est en contact avec chaque plaque 2 formant le passage 10.
[0043] Le dispositif mélangeur 3 est avantageusement fixé aux plaques 2 par brasage.
[0044] Le dispositif mélangeur 3 est avantageusement de forme générale parallélépipédique.
[0045] De préférence, le dispositif mélangeur 3 est une pièce monolithique, i. e. formée
d'un bloc ou d'un seul tenant.Le dispositif mélangeur 3 peut présenter, parallèlement
à la direction latérale y, une première dimension comprise entre 20 et 200 mm et,
parallèlement à la direction longitudinale z, une deuxième dimension comprise entre
100 et 1400 mm.
[0046] De préférence, le premier canal 31 s'étend sur toute la deuxième dimension et/ou
le deuxième canal s'étend sur toute la première dimension.
[0047] Le dispositif mélangeur 3 comprend au moins un premier canal 31 pour l'écoulement
de la première phase 61 parallèlement à la direction longitudinale z et au moins un
deuxième canal 32 pour l'écoulement de la deuxième phase 62. Ledit premier canal 31
s'étend parallèlement à la direction longitudinale z. De préférence, le premier canal
31 et/ou le deuxième canal ont des formes rectilignes. De préférence, le deuxième
canal 32 s'étend parallèlement à la direction latérale y qui est orthogonale à la
direction longitudinale z et parallèle aux plaques 2.
[0048] Plusieurs orifices 34
i, 34
i+1,... sont répartis sur le dispositif mélangeur 3 de manière à relier fluidiquement
au moins un premier canal 31 avec au moins un deuxième canal 32 adapté pour l'écoulement
de la deuxième phase 62. Le dispositif mélangeur 3 est configuré de sorte que lorsque
la première phase 61 s'écoule dans le premier canal 31 et la deuxième phase 62 s'écoule
dans le deuxième canal 32, un mélange à deux phases liquide/gaz F1 soit distribué
en sortie du dispositif mélangeur 3.
[0049] De préférence, le dispositif mélangeur 3 comprend au moins une première entrée 311
en communication fluidique avec le premier collecteur 30 et une deuxième entrée 321,
séparée de la première entrée 311, en communication fluidique avec le deuxième collecteur
50. Le premier collecteur 30 est relié fluidiquement à une source de première phase
61 et le deuxième collecteur 50 est relié fluidiquement à une autre source de deuxième
phase 62.Ladite au moins une première entrée 311 et ladite au moins une deuxième entrée
321 sont mises en communication fluidique via les orifices 34i, 34i+1,...
[0050] De préférence, le dispositif mélangeur 3 comprend un volume mélangeur situé dans
le deuxième canal 32, en aval de l'orifice 34i en suivant le sens d'écoulement de
la première phase 61 dans l'orifice 34i. Le mélange à deux phases liquide/gaz est
distribué par une deuxième sortie 322 du deuxième canal 32.
[0051] Les premier et deuxième canaux 31, 32 se présentent avantageusement sous la forme
d'évidements longitudinaux ménagés dans le dispositif mélangeur 3.
[0052] Les orifices 34 sont avantageusement des perçages 34 pratiqués dans la matière du
dispositif 3 et s'étendant entre le premier canal 31 et le deuxième canal 32, de préférence
selon la direction verticale x. De préférence, les orifices 34 sont à symétrie cylindrique.
[0053] De préférence, ledit au moins un premier canal 31 comprend une paroi de fond 3c et
ledit au moins un deuxième canal comprend une paroi de sommet 3d qui s'étend en regard
de la paroi de fond 3c, les orifices 34 étant percés dans la paroi de fond du premier
canal 31 et débouchant dans la paroi de sommet du deuxième canal 32.
[0054] La Figure 3 est une vue en trois dimensions du dispositif mélangeur 3 de la Figure
2, la Figure 2 schématisant le dispositif 3 dans un plan de coupe orthogonal à la
direction longitudinale z et passant par l'orifice 34
i.
[0055] Comme on le voit sur la Figure 3, les orifices 34
i, 34
i+1,... occupent des positions successives z
i, z
i+1,... suivant la direction longitudinale z. Chaque orifice 34
i, est séparé de l'orifice suivant 34
i+1 d'une distance notée d
i, qui est mesurée parallèlement à la direction longitudinale z.
[0056] Dans les dispositifs selon l'art antérieur, les orifices occupent des positions successives
z
i, z
i+1,...situées à égale distance les unes des autres. Or, la première phase 61 s'écoule
dans le premier canal 31 à des vitesses différentes le long de la direction longitudinale
z et le débit de première phase 61 s'écoulant dans chaque orifice varie selon la vitesse
d'écoulement de la première phase 61 à la position z
i de l'orifice considéré.
[0057] Afin de résoudre ce problème, il est proposé un dispositif mélangeur 3 dans lequel
les distances entre deux positions successives z
i, z
i+1,... sont variables. En d'autres termes, les distances entre les positions successives
z
i, z
i+1,...ne sont pas toutes identiques. Au moins une paire d'orifices successifs présente
une distance entre deux positions successives différente de celle d'une autre paire
d'orifices successifs.
[0058] En faisant varier les distances entre orifices suivant la direction longitudinale
z, il est possible de compenser les inhomogénéités des débits par unité de longueur
suivant la direction longitudinale z ou, dit autrement, par unité de largeur de passage
d'échangeur, distribués par les orifices 34 en adaptant la répartition des orifices
34 sur la largeur du dispositif mélangeur 3. Par « débit par unité de longueur »,
on entend typiquement un débit distribué par un orifice, divisé par la distance entre
cet orifice et le suivant. Par exemple, on pourra laisser des distances plus importantes
entre des orifices qui ont tendance à être suralimentés en débit de fluide de première
phase 61, ce qui aura pour effet de réduire localement le débit par unité de largeur
distribué par les orifices. En fait, on ne cherche pas à homogénéiser le débit de
fluide qui traverse chacun des orifices 34
i, 34
i+1,..., en ajustant la configuration des orifices 34 ou du premier canal 31, mais plutôt
à adapter la répartition des points de distribution de fluide par les orifices 34
de sorte à homogénéiser le débit de première phase 61 par unité de longueur suivant
la direction longitudinale z.
[0059] On obtient ainsi une distribution plus homogène du mélange liquide-gaz dans la largeur
du passage 10. Cette solution présente les avantages d'être simple de mise en œuvre,
de ne pas modifier l'encombrement de l'échangeur et de ne pas complexifier sa structure.
[0060] Selon un mode de réalisation, les distances entre les positions successives z
i, z
i+1,... varient de façon monotone ou quasi-monotone suivant la direction longitudinale
z. En d'autres termes, le sens de variation des positions successives z
i, z
i+1,... est constant ou globalement constant le long de la direction longitudinale z.
[0061] Selon un mode de réalisation, le dispositif mélangeur 3 présente, suivant la direction
longitudinale z, une augmentation des distances entre deux positions successives z
i, z
i+1,.... Une telle configuration est mise en œuvre lorsque le dispositif mélangeur 3
est alimenté en première phase 31 par une première entrée 311, la première phase s'écoulant
suivant la direction longitudinale z, comme illustré dans l'exemple de la Figure 3.
Les orifices situés du côté de l'entrée 311 ayant tendance à être sous-alimentés par
rapport aux orifices situés plus en aval, en suivant le sens d'écoulement de la première
phase 61.
[0062] Selon une variante de réalisation (non illustrée), le dispositif mélangeur 3 présente,
suivant la direction longitudinale z, une diminution des distances entre deux positions
successives z
i, z
i+1,... Une telle configuration est mise en œuvre lorsque le dispositif mélangeur 3 est
alimenté en première phase 61 par une première entrée supplémentaire 312 agencée de
sorte la première phase 61 s'écoule parallèlement mais dans un sens opposé à la direction
longitudinale z.
[0063] La Figure 4 illustre un autre mode de réalisation de l'invention particulièrement
avantageux lorsque le dispositif mélangeur 3 dispose de deux entrées pour l'alimentation
en la première phase 61. Plus précisément, le dispositif mélangeur 3 est alimenté
en première phase 61 par une première entrée 311 et une première entrée supplémentaire
312. Le dispositif mélangeur 3 est divisé, suivant la direction longitudinale z, en
au moins une première portion 301 et une deuxième portion 302, la première portion
301 présentant, suivant la direction longitudinale z, une augmentation des distances
entre deux positions successives z
i, z
i+1,... et la deuxième portion 302 présentant, suivant la direction longitudinale z,
une diminution des distances entre deux positions successives z
i, z
i+1,...
[0064] Ce mode de réalisation permet une homogénéisation encore meilleure du débit de première
phase 61 distribué en aval des orifices 34 le long de la direction longitudinale z.
[0065] De préférence, la première entrée et la première entrée supplémentaire 311, 312 sont
agencées à deux extrémités opposées du dispositif mélangeur 3. Un premier débit de
première phase 61 est distribué par la première entrée 311 et s'écoule suivant la
direction d'écoulement z et un deuxième débit de première phase 61 est distribué par
la première entrée supplémentaire 312 et s'écoule parallèlement mais dans un sens
opposé à la direction longitudinale z.
[0066] Avantageusement, la première portion 301 est située du côté de la première entrée
311 et la deuxième portion 302 est située du côté de la première entrée supplémentaire
312.
[0067] De préférence, les premières et deuxièmes portions 301, 302 sont disposées de façon
symétrique par rapport au centre du dispositif mélangeur 3. Lesdites portions pourraient
toutefois être disposées en nombre différent et présenter des amplitudes de variations
des distances entre orifices successifs différentes de part et d'autre du centre du
dispositif mélangeur 3.
[0068] Avantageusement, un dispositif mélangeur 3 selon l'invention peut être configuré
en ajustant la position des orifices 34 selon les étapes décrites ci-après. Notons
que tout ou partie de ces étapes peuvent être mises en œuvre par simulation numérique,
en particulier par simulation numérique des fluides (acronyme CFD pour
Computational Fluid Dynamics en anglais) ou par corrélation de pertes de charge le long du premier canal 31 et
des orifices 34 ou par mesures réelles,...
[0069] On définit un état initial du dispositif mélangeur 3 dans lequel les orifices 34
i, 34
i+1,... sont disposés à des positions successives z
i, z
i+1,... séparées par des distances prédéterminées d
i, d
i+1,.... De préférence, à l'état initial, les distances prédéterminées d
i, d
i+1,... sont identiques
[0070] Le premier canal 31 est alimenté de sorte que la première phase 61 s'écoule suivant
la direction longitudinale z. On détermine les débits massiques Q
i, Q
i+1,... de la première phase 61 s'écoulant à travers chaque orifice 34
i, 34
i+1,... du dispositif mélangeur 3 et on repositionne les orifices de sorte que, pour
chaque orifice 34
i, l'orifice 34
i+1 suivant se situe de l'orifice précédent 34
i à une distance modifiée d
i qui s'exprime :

où d
m est la moyenne des distances prédéterminées d
i, d
i+1,... et F
i est un facteur de correction déterminé pour chaque orifice comme une fonction du
débit Q
i s'écoulant à travers l'orifice 34
i.
[0071] A noter que de préférence, à l'état initial, la distance moyenne entre orifices correspond
à la distance identique séparant tous les orifices 34
i, 34
i+1,...
[0072] Avantageusement, le facteur de correction F
i est une fonction du rapport Q
i/Q
m entre le débit massique Q
i s'écoulant à travers l'orifice 34
i et le débit massique Q
m moyenné sur tous les orifices.
[0073] De préférence, cette fonction est une fonction polynomiale du rapport Q
i/Q
m, de préférence encore une fonction affine du rapport Q
i/Q
m s'exprimant :

où Q
i est le débit massique s'écoulant à travers l'orifice 34
i, Q
m est le débit massique moyenné sur tous les orifices, A et B sont des constantes prédéterminées
en fonction des caractéristiques du dispositif mélangeur 3. Selon un mode de réalisation
particulier, A=1 et/ou B=0.
[0074] Etant précisé que le procédé d'ajustement décrit peut s'appliquer quelle que soit
la configuration d'alimentation en première phase 61 du premier canal 31 puisque c'est
dans la détermination des débits Q
i, Q
i+1,...qu'intervient la configuration d'alimentation du premier canal 31.
[0075] Selon le procédé d'échange considéré et sa sensibilité à la répartition inégale des
phases du premier fluide F1, une seule étape de repositionnement des orifices 34
i, 34
i+1,... peut suffire pour homogénéiser la distribution de la première phase sur la largeur
du dispositif mélangeur 3.
[0076] Optionnellement, l'étape de repositionnement des orifices 34
i, 34
i+1,... peut être réitérée au moins une fois, de préférence entre 1 et 5 fois, de préférence
encore 2 fois au plus. Le procédé d'ajustement comprend alors une étape de définition
des distances d
i, d
i+1,... modifiées précédemment en tant que distances prédéterminées. On détermine les
nouveaux débits massiques Q
i, Q
i+1,... de la première phase 61 s'écoulant à travers chaque orifice 34
i, 34
i+1,...repositionné. On calcule la distance moyenne d
m entre les orifices et le débit moyen Q
m s'écoulant à travers les orifices et on détermine de nouvelles distances modifiées
d
i, d
i+1,... selon les expressions données précédemment.
[0077] Dans le cas d'un disposifif mélangeur 3 à plusieurs premiers canaux 31, le procédé
d'ajustement peut être conduit de façon globale sur l'ensemble des premiers canaux
31 en considérant les distances d
i, d
i+1,... entre deux orifices successifs, que ces orifices soient agencés dans un même
premier canal 31 ou dans des premiers canaux 31 différents.
[0078] De façon alternative, le procédé peut être conduit en considérant chaque premier
canal 31 individuellement. Pour ce faire, optionnellement, le procédé peut comprendre,
préalablement à l'étape a), au moins une étape de sélection d'un sous-ensemble d'orifices
34
i, 34
i+1,... agencés dans un même premier canal 31, les étapes a) à e) étant exécutées pour
ledit sous-ensemble. Au moins un autre sous-ensemble d'orifices 34
i, 34
i+1,... agencés dans un autre premier canal 31 peut ensuite être sélectionné et les étapes
a) à e) exécutées pour cet autre sous-ensemble.
[0079] Afin de démontrer l'efficacité de l'invention, des simulations CFD ont été réalisées
avec un dispositif mélangeur 3 tel qu'illustré sur la Figure 4. Une série de trois
premiers canaux 31 était alimentée par deux entrées opposées 301, 302 en une première
phase 61 à l'état liquide. Les orifices 34 étaient de forme cylindrique et s'étendaient
suivant la direction verticale x. Afin de simplifier les simulations, seule la première
phase 61 était prise en considération, la deuxième phase 62 gazeuse étant considérée
comme ayant une influence négligeable sur la distribution de la première phase liquide
61 par chaque orifice 34.
[0080] Les résultats de ces simulations sont présentés sur les Figures 5 et 6, avec un comparatif
entre un dispositif mélangeur 3 ayant des orifices équidistants (hors invention) et
un dispositif mélangeur 3 comprenant une première portion 301 présentant, suivant
la direction longitudinale z, une augmentation des distances entre deux positions
successives z
i, z
i+1,... et la deuxième portion 302 présentant, suivant la direction longitudinale z,
une diminution des distances entre deux positions successives z
i, z
i+1,.... (invention). La Figure 5 présente l'évolution des distances entre orifices suivant
la direction longitudinale z. A l'état initial, les orifices sont équidistants (hors
invention). Comme on le voit sur la Figure 6, le phénomène d'inhomogénéité de débit
de la première phase 61 suivant la direction longitudinale z est fortement réduit
avec un dispositif selon l'invention. Typiquement, on réduit les inhomogénéités des
débits distribués par les orifices de manière à observer des variations relatives
de débit entre les différents orifices inférieures à 10%.
[0081] Dans le cadre de l'invention, l'évolution des distances entre deux positions successives
zi, zi+1,... peut s'apprécier au vu d'une évolution des valeurs réelles, mesurées
ou simulées, ou d'une évolution dite « ajustée » ou « lissée » construite à partir
d'un ajustement mathématique de l'évolution réelle des distances entre deux positions
successives zi, zi+1,....
[0082] Ainsi, les termes « augmentation » ou « diminution » couvrent des variations monotones,
telles qu'illustrées sur la Figure 5, ou quasi-monotones, c'est-à-dire des variations
qui présentent localement, en considérant les valeurs réelles, mesurées ou simulées,
un sens de variation différent du sens de variation global. Par exemple, la Figure
7 schématise le résultat d'une simulation conduisant globalement à une augmentation
des distances entre deux positions successives zi, zi+1,..., mais présentant pour
certains points une diminution de la distance entre un orifice et le suivant. Un ajustement
mathématique de cette évolution, représenté par la courbe en pointillés (----), résulte
en une augmentation monotone desdites distances. A noter que selon le cas, un orifice
34
i peut se situer dans le même premier canal 31 que l'orifice 34
i+1 successif, en particulier dans le cas d'un dispositif mélangeur 3 à premier canal
31 unique, ou dans un autre premier canal 31. Dans le cas d'un dispositif mélangeur
3 à plusieurs premiers canaux 31, un orifice successif 34
i+1 d'un premier canal 31 se situe de préférence dans un autre premier canal 31 que l'orifice
34
i. Les orifices 34
i, 34
i+1... sont agencés à des positions z
i, z
i+1,..., sans nécessairement être agencés à une même position suivant la direction latérale
y.
[0083] Le dispositif 3 peut comprendre plusieurs premiers canaux 31 se succédant au sein
du dispositif 3 et/ou plusieurs deuxièmes canaux 32, les premiers et/ou les deuxièmes
canaux 31, 32 étant de préférence parallèles entre eux.
[0084] De préférence, les premiers canaux 31 et les deuxièmes canaux 32 s'étendent parallèlement
aux plaques 2. Selon le mode de réalisation illustré par la Figure 3, les premiers
canaux 31 se succèdent suivant la direction latérale y et les deuxièmes canaux 32
se succèdent suivant la direction longitudinale z.
[0085] Etant précisé que les canaux 31 et 32 peuvent être de forme et en nombres distincts
ou identiques. Les distances entre les premiers canaux 31 successifs et les distances
entre les deuxièmes canaux 32 successifs peuvent aussi varier. De préférence, les
distances entre les canaux 32, mesurées suivant la direction la direction longitudinale
z, sont ajustées en fonction de la position des orifices 34.
[0086] Les Figures 3 à 4 représentent des exemples de dispositif mélangeur 3 sous forme
de barre, des orifices 34 de forme cylindrique étant percés dans le fond de plusieurs
premiers canaux 31.
[0087] Dans ce mode de réalisation, le dispositif mélangeur 3 forme globalement un parallélépipède
délimité notamment par une première surface 3a destinée à être agencée en regard d'une
plaque 2 de l'échangeur et une deuxième surface 3b agencée en regard d'une autre plaque
2. Les premières et deuxième surfaces 3a, 3b s'étendent de préférence globalement
parallèlement aux plaques 2. Le dispositif mélangeur 3 est de préférence agencé dans
le passage 10 de sorte que les premières et deuxième surfaces 3a, 3b se trouvent en
contact avec les plaques 2.
[0088] Les canaux 31, 32 se présentent avantageusement sous la forme d'évidements ménagés
au sein du dispositif mélangeur 3. Ils peuvent être débouchants ou non au niveau des
surfaces 3a et/ou 3b.
[0089] Les orifices 34 sont avantageusement des perçages 34 pratiqués dans la matière du
dispositif 3 et s'étendant entre le premier canal 31 et le deuxième canal 32, de préférence
selon la direction verticale x. De préférence, les orifices 34 sont à symétrie cylindrique.
[0090] A noter que les orifices 34
i, 34
i+1,... n'ont pas nécessairement la même forme ou les mêmes dimensions. Le nombre de
formes différentes, le dimensionnement et la répartition des orifices, dans un même
premier canal 31 ou entre plusieurs premiers canaux 31, pourra varier en fonction
de la distribution de mélange liquide-gaz souhaitée, de façon à adapter encore plus
finement le débit de fluide dans les orifices 34. En particulier, dans le cas d'un
premier canal à une entrée 311, on pourra agencer des orifices de plus grandes sections
en amont du premier canal 31, là où la vitesse de la première phase 61 est la plus
grande, et des orifices de section d'entrée plus faibles en aval du premier canal
31. La forme, les dimensions des premier et/ou deuxième canaux 31, 32 peut également
varier le long des directions y et/ou z et d'un canal 31, 32 à un autre
[0091] Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux exemples particuliers décrits et
illustrés dans la présente demande. D'autres variantes ou modes de réalisation à la
portée de l'homme du métier peuvent aussi être envisagés sans sortir du cadre de l'invention.
[0092] Par exemple, l'échangeur selon l'invention est principalement décrit dans le cas
où les passages 10, 20 s'étendent suivant la direction latérale y, le premier canal
longitudinal 31 s'étendant suivant la direction d'écoulement z et le canal latéral
32 s'étendant suivant la direction latérale y orthogonale à la direction z. L'inverse
est aussi envisageable, par exemple un premier canal longitudinal 31 s'étendant suivant
la direction latérale y et un canal latéral 32 s'étendant suivant la direction d'écoulement
z. Les directions y et z peuvent aussi ne pas être orthogonales entre elles.
1. Echangeur de chaleur (1) comprenant plusieurs plaques (2) agencées parallèlement entre
elles et à une direction longitudinale (z) de façon à définir plusieurs passages (10)
pour canaliser au moins un premier fluide (F1) à mettre en relation d'échange thermique
avec au moins un deuxième fluide (F2), un dispositif mélangeur (3) étant agencé dans
au moins un passage (10) et comprenant :
- au moins un premier canal (31) pour l'écoulement d'une première phase (61) du premier
fluide (F1) parallèlement à la direction longitudinale (z),
- au moins un deuxième canal (32) pour l'écoulement d'une deuxième phase (62) du premier
fluide (F1), et
- plusieurs orifices (34i, 34i+1,...) reliant fluidiquement le premier canal (31) au deuxième canal (32), lesdits
orifices (34i, 34i+1,...) occupant des positions successives (zi, zi+1,...) suivant la direction longitudinale (z),
caractérisé en ce que les distances entre les positions successives (zi, zi+1,...), mesurés parallèlement à la direction longitudinale (z), sont variables.
2. Echangeur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les distances entre les positions successives (zi, zi+1,...) varient de façon monotone ou quasi-monotone suivant la direction longitudinale
(z).
3. Echangeur selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il présente, suivant la direction longitudinale (z), une augmentation des distances
entre deux positions successives (zi, zi+1,...).
4. Echangeur selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il présente, suivant la direction longitudinale (z), une diminution des distances
entre deux positions successives (zi, zi+1,...).
5. Echangeur selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est divisé, suivant la direction longitudinale (z), en au moins une première portion
(301) et une deuxième portion (302), la première portion (301) présentant, suivant
la direction longitudinale (z), une augmentation des distances entre deux positions
successives (zi, zi+1,...) et la deuxième portion (302) présentant, suivant la direction longitudinale
(z), une diminution des distances entre deux positions successives (zi, zi+1,...).
6. Echangeur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif mélangeur (3) est configuré pour une introduction séparée de la première
phase (61) et de la deuxième phase (62) dans le au moins un premier canal (31) et
dans le au moins un deuxième canal (32) respectivement, le premier canal (31) comprenant
une première entrée (311) adaptée pour alimenter ledit premier canal (31) en la première
phase (61) du premier fluide (F1) et une deuxième entrée (321), séparée de la première
entrée (311), adaptée pour alimenter ledit au moins un deuxième canal (32) en la deuxième
phase (62) du premier fluide (F1).
7. Echangeur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le premier canal (31) et le deuxième canal (32) sont de forme rectiligne.
8. Echangeur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif mélangeur (3) comprend plusieurs premiers canaux (31) et plusieurs
deuxième canaux (32), chaque premier canal (31) comprenant au moins un orifice (34i, 34i+1,...) reliant fluidiquement ledit premier canal (31) à un deuxième canal (32) donné.
9. Echangeur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif mélangeur (3) comprend plusieurs premiers canaux (31) se succédant
suivant une direction latérale (y) orthogonale à la direction longitudinale (z).
10. Echangeur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le deuxième canal (32) s'étend suivant une direction latérale (y) orthogonale à la
direction longitudinale (z).
11. Procédé de distribution d'un mélange à deux phases liquide/gaz dans un échangeur selon
l'une des revendications 1 à 10, ledit procédé comprenant les étapes suivantes :
i) agencer un dispositif mélangeur (3) dans au moins un passage (10) de l'échangeur,
ii) alimenter ledit premier canal (31) du dispositif mélangeur (3) en la première
phase (61) du premier fluide (F1),
iii) alimenter ledit deuxième canal (32) du dispositif mélangeur (3) en la deuxième
phase (62) du premier fluide (F1) distincte de la première phase (61),
iv) mettre en communication fluidique le premier canal (31) avec le deuxième canal
(32) via les orifices (34i, 34i+1,...) de sorte qu'un mélange entre la première phase
(61) et la deuxième phase (62) s'opère au sein du dispositif mélangeur (3), et
distribuer un mélange de la première phase (61) et de la deuxième phase (62) en sortie
du dispositif mélangeur (3).
12. Procédé d'ajustement en position des orifices (34) d'un dispositif mélangeur (3) intégré
dans un échangeur selon l'une des revendications 1 à 8, ledit procédé comprenant les
étapes suivantes :
a) positionnement des orifices (34i, 34i+1,...) de manière à ce que leurs positions successives (zi, zi+1,...) soit séparées par des distances prédéterminées (di, di+1,...),
b) alimentation du premier canal (31) en la première phase (61) du fluide (F1) de
sorte que la première phase (61) du premier fluide (F1) s'écoule suivant la direction
longitudinale (z),
c) détermination des débits massiques (Qi, Qi+1,...) de la première phase (61) s'écoulant à travers chaque orifice (34i, 34i+1,...),
d) pour chaque orifice (34i), repositionnement de l'orifice suivant (34i+1) de sorte qu'il soit séparé de l'orifice (34i) d'une distance modifiée (di) égale à la moyenne (dm) des distances prédéterminées (di, di+1,...) multipliée par un facteur de correction (Fi), ledit facteur de correction étant déterminé en fonction du débit massique (Qi) s'écoulant dans l'orifice (34i).
13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en ce que le facteur de correction (Fi) est une fonction du rapport (Qi/Qm) entre le débit massique (Qi) s'écoulant à travers l'orifice (34i) et le débit massique (Qm) moyenné sur tous les orifices.
14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en ce que ladite fonction est une fonction polynomiale du rapport (Qi/Qm), de préférence une fonction affine du rapport (Qi/Qm).
15. Procédé selon l'une des revendications 10 à 14, caractérisé en ce qu'il comprend en outre une étape e) de définition des distances (di, di+1,...) modifiées à l'étape d) en tant que distances prédéterminées, les étapes c) à
d) étant réitérées au moins une fois, de préférence entre 1 et 5 fois, de préférence
encore 2 fois au plus.
16. Procédé selon l'une des revendications 10 à 15, caractérisé en ce que le dispositif mélangeur (3) comprend plusieurs premiers canaux (31), le procédé comprenant,
préalablement à l'étape a), au moins une étape de sélection d'un sous-ensemble d'orifices
(34i, 34i+1,...) agencés dans un même premier canal (31), les étapes a) à e) étant appliquées
audit sous-ensemble.
1. Wärmetauscher (1), der mehrere Platten (2) beinhaltet, die parallel zueinander und
zu einer Längsrichtung (z) angeordnet sind, um mehrere Gassen (10) zu definieren,
um mindestens ein erstes Fluid (F1) zu leiten, das mit mindestens einem zweiten Fluid
(F2) in eine Wärmeaustauschbeziehung gebracht werden soll, wobei in mindestens einer
Gasse (10) ein Mischer (3) angeordnet ist und Folgendes beinhaltet:
- mindestens einen ersten Kanal (31) für die Strömung einer ersten Phase (61) des
ersten Fluids (F1) parallel zu der Längsrichtung (z),
- mindestens einen zweiten Kanal (32) für die Strömung einer zweiten Phase (62) des
ersten Fluids (F1) und
- mehrere Öffnungen (34i, 34i+1, ...), die den ersten Kanal (31) fluidisch mit dem zweiten Kanal (32) verbinden,
wobei die Öffnungen (34i, 34i+1, ...) gemäß der Längsrichtung (z) aufeinanderfolgende Positionen (zi, zi+1, ...) einnehmen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abstände zwischen den aufeinanderfolgenden Positionen (zi, zi+1, ...), parallel zu der Längsrichtung (z) gemessen, variabel sind.
2. Tauscher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Abstände zwischen den aufeinanderfolgenden Positionen (zi, zi+1, ...) gemäß der Längsrichtung (z) monoton oder quasi-monoton verändern.
3. Tauscher nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass er gemäß der Längsrichtung (z) eine Erhöhung der Abstände zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Positionen (zi, zi+1, ...) aufweist.
4. Tauscher nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass er gemäß der Längsrichtung (z) eine Verringerung der Abstände zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Positionen (zi, zi+1, ...) aufweist.
5. Tauscher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er gemäß der Längsrichtung (z) in mindestens einen ersten Abschnitt (301) und einen
zweiten Abschnitt (302) unterteilt ist, wobei der erste Abschnitt (301) gemäß der
Längsrichtung (z) eine Erhöhung der Abstände zwischen zwei aufeinanderfolgenden Positionen
(zi, zi+1, ...) aufweist und der zweite Abschnitt (302) gemäß der Längsrichtung (z) eine Verringerung
der Abstände zwischen zwei aufeinanderfolgenden Positionen (zi, zi+1, ...) aufweist.
6. Tauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Mischer (3) für eine getrennte Einführung der ersten Phase (61) und der zweiten
Phase (62) in den mindestens einen ersten Kanal (31) bzw. in den mindestens einen
zweiten Kanal (32) konfiguriert ist, wobei der erste Kanal (31) einen ersten Einlass
(311), der dazu angepasst ist, den ersten Kanal (31) mit der ersten Phase (61) des
ersten Fluids (F1) zu versorgen, und einen zweiten Einlass (321), der von dem ersten
Einlass (311) getrennt ist und dazu angepasst ist, den mindestens einen zweiten Kanal
(32) mit der zweiten Phase (62) des ersten Fluids (F1) zu versorgen, beinhaltet.
7. Tauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Kanal (31) und der zweite Kanal (32) eine geradlinige Form aufweisen.
8. Tauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Mischer (3) mehrere erste Kanäle (31) und mehrere zweite Kanäle (32) beinhaltet,
wobei jeder erste Kanal (31) mindestens eine Öffnung (34i, 34i+1, ...) beinhaltet, die den ersten Kanal (31) fluidisch mit einem gegebenen zweiten
Kanal (32) verbindet.
9. Tauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Mischer (3) mehrere erste Kanäle (31) beinhaltet, die gemäß einer Querrichtung
(y), die zu der Längsrichtung (z) orthogonal ist, aufeinander folgen.
10. Tauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich der zweite Kanal (32) gemäß einer Querrichtung (y), die zu der Längsrichtung
(z) orthogonal ist, erstreckt.
11. Verfahren zur Verteilung einer Mischung mit zwei Phasen, Flüssigkeit und Gas, in einem
Tauscher nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei das Verfahren die folgenden Schritte
beinhaltet:
i) Anordnen eines Mischers (3) in mindestens einer Gasse (10) des Tauschers,
ii) Versorgen des ersten Kanals (31) des Mischers (3) mit der ersten Phase (61) des
ersten Fluids (F1),
iii) Versorgen des zweiten Kanals (32) des Mischers (3) mit der zweiten Phase (62)
des ersten Fluids (F1), die sich von der ersten Phase (61) unterscheidet,
iv) Bringen des ersten Kanals (31) in Fluidkommunikation mit dem zweiten Kanal (32)
mittels der Öffnungen (34i, 34i+1, ...), sodass innerhalb des Mischers (3) eine Mischung zwischen der ersten Phase
(61) und der zweiten Phase (62) entsteht, und
Verteilen einer Mischung aus der ersten Phase (61) und der zweiten Phase (62) am Auslass
des Mischers (3).
12. Verfahren zur Anpassung der Position der Öffnungen (34) eines Mischers (3), der in
einen Tauscher nach einem der Ansprüche 1 bis 8 integriert ist, wobei das Verfahren
die folgenden Schritte beinhaltet:
a) Positionieren der Öffnungen (34i, 34i+1, ...) derart, dass ihre aufeinanderfolgenden Positionen (zi, zi+1, ...) durch vorgegebene Abstände (di, di+1, ...) getrennt sind,
b) Versorgen des ersten Kanals (31) mit der ersten Phase (61) des Fluids (F1), sodass
die erste Phase (61) des ersten Fluids (F1) gemäß der Längsrichtung (z) strömt,
c) Bestimmen der Massenflüsse (Qi, Qi+1, ...) der ersten Phase (61), die durch jede Öffnung (34i, 34i+1, ...) fließen,
d) für jede Öffnung (34i), Umpositionieren der nachfolgenden Öffnung (34i+1), sodass sie von der Öffnung (34i) um einen modifizierten Abstand (di) getrennt ist, der gleich dem Mittelwert (dm) der vorgegebenen Abstände (di, di+1, ...) multipliziert mit einem Korrekturfaktor (Fi) ist, wobei der Korrekturfaktor in Abhängigkeit von dem Massenfluss (Qi) bestimmt wird, der in der Öffnung (34i) strömt.
13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Korrekturfaktor (Fi) eine Funktion des Verhältnisses (Qi/Qm) zwischen dem Massenfluss (Qi), der durch die Öffnung (34i) strömt, und dem mittleren Massenfluss (Qm) aller Öffnungen ist.
14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Funktion eine Polynomfunktion des Verhältnisses (Qi/Qm), vorzugsweise eine lineare Funktion des Verhältnisses (Qi/Qm) ist.
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass es ferner einen Schritt e) des Definierens der in Schritt d) modifizierten Abstände
(di, di+1, ...) als vorgegebene Abstände beinhaltet, wobei die Schritte c) bis d) mindestens
einmal, bevorzugt zwischen 1 und 5 Mal, noch bevorzugter höchstens 2 Mal, wiederholt
werden.
16. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Mischer (3) mehrere erste Kanäle (31) beinhaltet, wobei das Verfahren vor dem
Schritt a) mindestens einen Schritt des Auswählens eines Teilsatzes Öffnungen (34i, 34i+1, ...) beinhaltet, die in einem gleichen ersten Kanal (31) angeordnet sind, wobei
die Schritte a) bis e) auf den Teilsatz angewendet werden.
1. Heat exchanger (1) comprising several plates (2) arranged parallel to one another
and to a longitudinal direction (z) so as to define a plurality of passages (10) for
channelling at least a first fluid (F1) which is to be brought into a heat-exchange
relationship with at least a second fluid (F2), a mixer device (3) being arranged
in at least one passage (10) and comprising:
- at least one first channel (31) for the flow of a first phase (61) of the first
fluid (F1) parallel to the longitudinal direction (z),
- at least one second channel (32) for the flow of a second phase (62) of the first
fluid (F1), and
- a plurality of orifices (34i, 34i+1,...) fluidically connecting the first channel (31) to the second channel (32), said
orifices (34i, 34i+1,...) occupying successive positions (zi, zi+1,...) in the longitudinal direction (z), characterized in that the distances between the successive positions (zi, zi+1, ...), measured parallel to the longitudinal direction (z), are variable.
2. Exchanger according to Claim 1, characterized in that the distances between the successive positions (zi, zi+1,...) vary monotonically or near-monotonically in the longitudinal direction (z).
3. Exchanger according to one of Claims 1 and 2, characterized in that it exhibits, in the longitudinal direction (z), an increase in the distances between
two successive positions (zi, zi+1,...).
4. Exchanger according to one of Claims 1 and 2, characterized in that it exhibits, in the longitudinal direction (z), a decrease in the distances between
two successive positions (zi, zi+1,...).
5. Exchanger according to Claim 1, characterized in that it is divided, in the longitudinal direction (z), into at least a first portion (301)
and a second portion (302), the first portion (301) exhibiting, in the longitudinal
direction (z), an increase in the distances between two successive positions (zi, zi+1,...), and the second portion (302) exhibiting, in the longitudinal direction (z),
a decrease in the distances between two successive positions (zi, zi+1,...).
6. Exchanger according to one of the preceding claims, characterized in that the mixer device (3) is configured for a separate introduction of the first phase
(61) and of the second phase (62) into the at least one first channel (31) and into
the at least one second channel (32), respectively, the first channel (31) comprising
a first inlet (311) designed to supply said first channel (31) with the first phase
(61) of the first fluid (F1) and a second inlet (321), separate from the first inlet
(311), designed to supply said at least one second channel (32) with the second phase
(62) of the first fluid (F1).
7. Exchanger according to one of the preceding claims, characterized in that the first channel (31) and the second channel (32) are rectilinear in shape.
8. Exchanger according to one of the preceding claims, characterized in that the mixer device (3) comprises several first channels (31) and several second channels
(32), each first channel (31) comprising at least one orifice (34i, 34i+1,...) fluidically connecting said first channel (31) to a given second channel (32).
9. Exchanger according to one of the preceding claims, characterized in that the mixer device (3) comprises several first channels (31) succeeding one another
in a lateral direction (y) orthogonal to the longitudinal direction (z).
10. Exchanger according to one of the preceding claims, characterized in that the second channel (32) extends in a lateral direction (y) orthogonal to the longitudinal
direction (z).
11. Method for distributing a two-phase liquid/gas mixture in an exchanger according to
one of Claims 1 to 10, said method comprising the following steps:
i) arranging a mixer device (3) in at least one passage (10) of the exchanger,
ii) supplying said first channel (31) of the mixer device (3) with the first phase
(61) of the first fluid (F1),
iii) supplying said second channel (32) of the mixer device (3) with the second phase
(62) of the first fluid (F1), which is distinct from the first phase (61),
iv) establishing fluidic communication between the first channel (31) and the second
channel (32) via the orifices (34i, 34i+1,...) so that a mixing between the first phase (61) and the second phase (62) takes
place within the mixer device (3), and
distributing a mixture of the first phase (61) and of the second phase (62) at the
outlet of the mixer device (3).
12. Method for adjusting the position of the orifices (34) of a mixer device (3) incorporated
into an exchanger according to one of Claims 1 to 8, said method comprising the following
steps:
a) positioning the orifices (34i, 34i+1,...) in such a way that their successive positions (zi, zi+1,...) are separated by predetermined distances (di, di+1,...),
b) supplying the first channel (31) with the first phase (61) of the fluid (F1) such
that the first phase (61) of the first fluid (F1) flows in the longitudinal direction
(z),
c) determining the mass flow rates (Qi, Qi+1,...) of the first phase (61) flowing through each orifice (34i, 34i+1,...),
d) for each orifice (34i), repositioning the next orifice (34i+1) so that it is separated from the orifice (34i) by a modified distance (di) equal to the mean (dm) of the predetermined distances (di, di+1,...) multiplied by a correction factor (Fi), said correction factor being determined on the basis of the mass flow rate (Qi) flowing through the orifice (34i).
13. Method according to Claim 12, characterized in that the correction factor (Fi) is a function of the ratio (Qi/Qm) between the mass flow rate (Qi) flowing through the orifice (34i) and the mass flow rate (Qm) averaged over all the orifices.
14. Method according to Claim 13, characterized in that said function is a polynomial function of the ratio (Qi/Qm), preferably an affine function of the ratio (Qi/Qm).
15. Method according to one of Claims 10 to 14, characterized in that it further comprises a step e) of defining the distances (di, di+1,...) modified in step d) as predetermined distances, steps c) to d) being reiterated
at least once, preferably between 1 and 5 times, more preferably at most twice.
16. Method according to one of Claims 10 to 15, characterized in that the mixer device (3) comprises several first channels (31), the method comprising,
prior to step a), at least one step of selecting a subset of orifices (34i, 34i+1,...) which are arranged in one and the same first channel (31), steps a) to e) being
applied to said subset.