Mitsubishi Electric розробила пластинчастий теплообмінник для теплових насосів, систем опалення та охолодження. За даними компанії, нова конструкція забезпечує приблизно втричі інтенсивнішу теплопередачу порівняно з її традиційними пластинчастими теплообмінниками з профільованими пластинами
Завдяки підвищенню теплопередачі розробники змогли зменшити кількість шарів пластин. Унаслідок цього кількість холодоагенту безпосередньо в теплообміннику можна скоротити приблизно до третини від попереднього рівня.
Як змінили конструкцію теплообмінника
У традиційних пластинчастих теплообмінниках тепло передається через профільовані пластини, складені в пакет. У новій конструкції Mitsubishi Electric між плоскими пластинами розмістила мікрозміщені ребра. Вони сприяють турбулізації потоку та інтенсифікації теплопередачі.
Під час випробувань інженери виявили, що в такій конструкції двофазний холодоагент — суміш рідкої та парової фаз — нерівномірно розподіляється на теплообмінній поверхні. Для вирівнювання потоку на входах і виходах робочих середовищ передбачили розподільні канали.
Розташування каналів оптимізували за допомогою розробленої Mitsubishi Electric технології аналізу, яка моделює складний рух двофазного холодоагенту між дрібними ребрами.
Менше холодоагенту в теплообміннику
Зменшення внутрішнього об’єму теплообмінника дає змогу скоротити кількість холодоагенту в цьому вузлі. Це особливо актуально під час переходу на холодоагенти з нижчим потенціалом глобального потепління, багато з яких є горючими.
Водночас Mitsubishi Electric не повідомляє, наскільки нова конструкція скоротить повну заправку холодоагентом конкретної системи. Заявлене скорочення приблизно до третини стосується кількості холодоагенту в теплообміннику, а не обов’язково всього холодильного контуру.
Розробку планують застосовувати у водяних системах опалення та охолодження, теплових насосах для електромобілів, а також у повітряних кондиціонерах. Mitsubishi Electric планує впроваджувати цю технологію у свою продуктову лінійку, однак строків початку серійного виробництва або переліку перших моделей у повідомленні не назвала.
Часті запитання (FAQ) про пластинчастий теплообмінник Mitsubishi Electric
На скільки зросла інтенсивність теплопередачі у новому пластинчастому теплообміннику Mitsubishi Electric?
Нова конструкція забезпечує приблизно втричі інтенсивнішу теплопередачу порівняно з традиційними пластинчастими теплообмінниками Mitsubishi Electric з профільованими пластинами. Це дало змогу зменшити кількість шарів пластин у блоці та суттєво оптимізувати його габарити.
Як змінилася конструкція пластинчастого теплообмінника Mitsubishi Electric для турбулізації потоку?
Замість традиційного пакета профільованих пластин між плоскими пластинами розмістили мікрозміщені ребра, які сприяють турбулізації потоку та інтенсифікації теплопередачі. Для вирівнювання нерівномірного потоку двофазного холодоагенту на входах і виходах робочих середовищ передбачили додаткові розподільні канали.
На скільки скорочується кількість холодоагенту безпосередньо в теплообміннику Mitsubishi Electric?
Кількість холодоагенту безпосередньо в теплообміннику скорочується приблизно до третини від попереднього рівня завдяки зменшенню внутрішнього об'єму та кількості шарів пластин. Скорочення стосується саме цього вузла, а не обов'язково всієї заправки холодильного контуру.
У яких сферах застосовуватимуть новий пластинчастий теплообмінник Mitsubishi Electric?
Розробку планують застосовувати у водяних системах опалення та охолодження, теплових насосах для електромобілів, а також у повітряних кондиціонерах. Технологія орієнтована на перехід до холодоагентів із нижчим потенціалом глобального потепління.
Більше важливих статей і новин в Telegram-каналі та корисні відео на Youtube-каналі та у TikTok. Долучайтесь!
Переглянуто: 146 / 2026-09-15 11:39:48







