[发明专利]换热器中温度分布的控制方法在审
申请号: | 201380052313.5 | 申请日: | 2013-10-02 |
公开(公告)号: | CN104884893A | 公开(公告)日: | 2015-09-02 |
发明(设计)人: | J·费斯特尔;A·莫尔;M·施泰因鲍尔;U·冯·格明根;R·弗吕根 | 申请(专利权)人: | 林德股份公司 |
主分类号: | F28F27/02 | 分类号: | F28F27/02 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 72002 | 代理人: | 李隆涛 |
地址: | 德国*** | 国省代码: | 德国;DE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 换热器 温度 分布 控制 方法 | ||
1.一种换热器中温度分布的控制方法,在所述方法中,换热器(2;10、11)中的实际温度分布借助于在换热器(2;10、11)中设置的、尤其形式为玻璃纤维的至少一个光波导件(101、102)测量,光被射入所述至少一个光波导件(101、102)并且在光波导件(101、102)中散射的光被评估以用于确定实际温度分布,并且在换热器(2;10、11)中携载的流体媒介(F、F′)的至少一个流(S、S′)被控制以使得实际温度分布配置成近似目标温度分布。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,三维实际温度分布作为所述实际温度分布被测量。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,换热器(2)具有管束(20),所述管束具有多个管道(20a),所述多个管道设置在换热器(2)的壳体空间(M)中,所述实际温度分布尤其借助于设置在管束(20)的管道(20a)的内部空间中的至少一个光波导件(101)和/或借助于在壳体空间(M)中设置在管束(20)的管道(20a)的外侧上的至少一个光波导件(101)测量,换热器(2)尤其形成为螺旋缠绕型换热器或直管型换热器。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,管道(20a)形成管束(20)的能够分开地被所述媒介填充的多个区段(R1、R2、R3),各个区段(R1、R2、R3)分别被所述媒介(F′)填充以使得所述实际温度分布配置成近似所述目标温度分布。
5.根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,在使用形式为螺旋缠绕型换热器的换热器(2)的情况下,在壳体空间(M)中,液体媒介(F)的流(S、S′)遍及管束(20)地分布以使得所述实际温度分布配置成近似所述目标温度分布,液体媒介(F)沿管束(20)的径向方向(R)和/或沿管束(20)的周向方向(U)尤其可变地遍及管束(20)地分布,从而所述实际温度分布配置成近似所述目标温度分布。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,换热器(10、11)由多个板式换热器(10、11)形成,所述多个板式换热器尤其并联式互连,所述实际温度分布尤其包括各个板式换热器(10、11)的实际温度分布。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,流体媒介(F)的流(S)在换热器(10、11)的上游分成多个分流(T、T′),其中所述流体媒介尤其是冷却剂,所述多个分流分别被引入被配给的板式换热器(10、11),以便在被配给的板式换热器那里与在相应板式换热器中携载的物质的至少一个附加流的间接换热,各个分流(T、T′)被控制以使得所述实际温度分布配置成近似所述目标温度分布。
8.一种装置,其包括:
换热器(2;10、11),
至少一个光波导件(100,101),其设置在换热器(2;10、11)中以用于测量换热器(2;10、11)中的实际温度分布、尤其三维实际温度分布,以及
测量装置(110),其连接到所述至少一个光波导件(101、102),所述测量装置被设计成使光射入所述至少一个光波导件(101、102)且评估在所述至少一个光波导件(101、102)中散射的光,以确定所述实际温度分布,以及
控制器(120),所述控制器用于控制在换热器(2;10、11)中携载的流体媒介(F、F′)的至少一个流(S、S′),以使得所述实际温度分布配置成近似所述目标温度分布。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,换热器(2)具有管束(20),所述管束具有多个管道(20a),所述多个管道设置在换热器(2)的壳体空间(M)中,所述至少一个光波导件(101、102)设置在换热器(2)的管道(20a)的内部空间中或者在壳体空间(M)中设置在换热器(2)的管道(20a)的外侧上,并且换热器(2)被尤其设计为螺旋缠绕型换热器或直管型换热器。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,管道(20a)形成管束(20)的能够分开地被所述媒介填充的多个区段(R1、R2、R3),各个区段(R1、R2、R3)分别被媒介(F′)的流(S)填充以使得所述实际温度分布配置成近似所述目标温度分布。
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