DE10123456A1 - Wärmetauscher - Google Patents
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Abstract
Die Erfindung betrifft einen Wärmetauscher (1), der aus offenporigem Metallschaum (2) besteht, wobei zumindest ein Teil der in dem Metallschaum (2) enthaltenen Zellen miteinander verbunden ist, so daß ein fluides Medium durch den Metallschaum (2) hindurch fließen kann. Der Metallschaum kann eine Gradierung aufweisen. Darüber hinaus kann der Metallschaum weitere, mit dem offenporigen Metallschaum in Verbindung stehende Bauelemente aufweisen, wobei die Bauelemente und der offenporige Metallschaum in einem Stück gegossen sind.
Description
Wärmetauscher sind Vorrichtungen, die Wärme von einem fließenden Medium
mit höherer Temperatur auf ein fließendes Medium mit niedrigerer Temperatur
übertragen, wobei sich das wärmere Medium abkühlt, während sich das kältere
Medium erwärmt. In Abhängigkeit vom Anwendungszweck sind unterschiedli
che technische Gestaltungen von Wärmetauschern bekannt.
Für einen effektiven Wärmeaustausch zwischen den Medien ist es erforderlich,
eine möglichst große Austauschfläche zur Verfügung zu stellen. Zu diesem
Zweck weisen Wärmetauscher Kühlkörper mit Rippenprofil und Bandwicklun
gen auf. Der Kontakt zwischen einem solchen Kühlkörper und einem strömen
den Medium wird über Rohre oder ähnliches hergestellt, die mit dem Kühlkör
per mechanisch verbunden sind. Derartige Verbindungen, die durch Pressen,
Kleben oder Fügen wie beispielsweise Löten hergestellt wurden, haben jedoch
den Nachteil, daß Barrieren für den Wärmefluß entstehen. Überdies ist der
Materialeinsatz hoch. Die Kühlleistung ist für die meist aus Aluminium gefertig
ten Wärmetauscher durch das maximal erzielbare Verhältnis von Oberfläche zu
Volumen begrenzt. Die Kontaktkorrosion zwischen unterschiedlichen Materiali
en führt zu Leckagen. Außerdem sind gepreßte Verbindungen mechanisch
nicht stark belastbar.
Aus EP 0 559 092 ist ein Wärmeableiter für Halbleiterbauelemente bekannt, der
einen Wärmeverteiler umfaßt. Dieser Wärmeverteiler ist auf der Oberfläche des
Halbleiterbauelements befestigt. Auf dem Wärmeverteiler ist ein Metallschaum
angeordnet. Der Metallschaum ist auf dem Wärmeverteiler mit einem wärme
leitenden Haftmittel befestigt. Alternativ wird der Metallschaum auf den Wärmeverteiler
aufgelötet. Auch dieser Wärmetauscher weist somit die vorstehend
beschriebenen Nachteile auf.
US 6,196,307 offenbart einen Metallschaumblock, der in einer wärmeleitenden
Beziehung mit einem Elektronikmodul positioniert ist. Der Metallschaumblock
weist eine flache Oberfläche auf, so daß er auf die ebenfalls flache Oberfläche
eines Elektronikmoduls aufgebracht werden kann. Der Metallschaumblock ent
hält zufällig verteilte Porenzellen, die miteinander verbunden sind, so daß ein
Kühlmittel im wesentlichen parallel zu der flachen Oberfläche des Elektronik
moduls durch den Metallschaum fließen kann. Die Stege, die die Porenzellen
begrenzen, verlaufen im wesentlichen senkrecht zu der flachen Oberfläche des
Elektronikmoduls, so daß eine höhere Metalldichte in den senkrecht zu der be
absichtigten Richtung des Wärmeflusses stehenden Querschnittsebenen des
Metallschaums vorhanden ist. Der unter Verwendung dieses Metallschaum
blocks gebildete Wärmetauscher umfaßt weiterhin eine thermische Grundplatte
aus einem Metall, einem Metallmatrixkomposit oder einer Keramik. Die dem
Metallschaum zugewandte Seite der Grundplatte ist mit einer Metallschicht be
deckt, damit eine direkte Bindung zwischen der thermischen Grundplatte und
dem Metallschaumblock möglich ist. Weiterhin umfaßt der Wärmeaustauscher
ein Gehäuse, der den Metallschaumblock an den übrigen Seiten umschließt,
wobei das Gehäuse Zu- und Ableitungen für das Kühlmittel aufweist. Der in
US 6,196,307 offenbarte Wärmeaustauscher weist somit ebenfalls die bereits
beschriebenen Nachteile auf.
Es ist daher Ziel der vorliegenden Erfindung, die oben beschriebenen Nachteile
des Standes der Technik zu überwinden. Dabei steht die Aufgabe, einen ver
besserten Wärmetauscher vorzuschlagen.
Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruches 1 gelöst. Zweckmäßi
ge Ausgestaltungen der Erfindungen ergeben sich aus den Merkmalen der An
sprüche 2 bis 15.
Erfindungsgemäß wird somit ein Wärmetauscher zur Verfügung gestellt, der
aus offenporigem Metallschaum besteht, wobei zumindest ein Teil der in dem
Metallschaum enthaltenen Zellen miteinander verbunden ist, so daß ein fluides
Medium durch den Metallschaum hindurch fließen kann.
Infolge der Fertigung des Wärmetauschers aus offenporigem Metallschaum
werden Wärmetauscher erhalten, die sich durch geringes Gewicht aufgrund
eines Materialanteils von fünf Prozent pro Volumeneinheit, hohe innere Ober
fläche, Durchströmbarkeit, hohe geometrische Gestaltungsmöglichkeiten und
eine breite Materialauswahl auszeichnen.
Der vorgeschlagene Wärmetauscher unterscheidet sich somit von dem in EP 0 559 092
vorgeschlagen Wärmeableiter dahingehend, daß der gesamte Wär
metauscher aus Metallschaum gefertigt ist. Die Bildung eines Wärmetauschers
aus mehreren Bauelementen, die miteinander unter in Kaufnahme der vorste
hend erläuterten Nachteile verbunden werden müssen, wird so vermieden.
Der aus offenporigem Metallschaum gebildete Wärmetauscher überträgt die
Wärmeenergie aus dem zu kühlenden Medium, das sich mit dem Wärmetau
scher in Kontakt befindet. Dazu wird das zu kühlende Medium in der offenpori
gen Struktur des Metallschaums transportiert, wobei Turbulenzen erzeugt wer
den. Die Turbulenz ermöglicht einen besseren Wärmeübergang von dem Medi
um auf den offenporigen Metallschaum, der aufgrund seiner geringen Masse
für eine schnelle gleichmäßige Verteilung der Wärmeenergie sorgt. Dabei er
folgt die Wärmeableitung ungerichtet. Der Strömungswiderstand des Metall
schaums kann über die Anzahl der Poren eingestellt werden. Zur Vermeidung
von Korrosion wird das Wärmetauschermaterial in Abhängigkeit von dem zu
kühlenden Medium gewählt. Ein Verfahren zur Herstellung von Metallschäumen
wird in DE 199 39 155 offenbart.
Der offenporige Metallschaum kann als Behältereinsatz, als Schüttung von
Granalien zur gleichmäßigen Wärmeverteilung (Sorptionsprozeß) oder zur
Vermeidung lokaler Überhitzungen, beispielsweise bei radioaktiven Stoffen,
verwendet werden.
Zur weiteren Verbesserung des Wirkungsgrades des Wärmetauschers kann
sich das Volumen der in dem Metallschaum enthaltenen Zellen mit zunehmen
der Entfernung vom Eintrittsort des abzuführenden Wärmestromes in den Me
tallschaum verändern, wodurch eine Gradierung erreicht wird. Je nach Anwen
dungszweck, das heißt beispielsweise in Abhängigkeit von der Temperaturdiffe
renz oder der Geschwindigkeit des Wärmeabtransportes, kann das Zellvolumen
zunehmen oder abnehmen. Gleichzeitig oder alternativ kann die Wandstärke
der zwischen den Zellen befindlichen Metallstege mit zunehmender Entfernung
vom Eintrittsort des abzuführenden Wärmestromes abnehmen.
Die Form des Wärmetauschers ist sehr variabel, das heißt, der Metallschaum
kann in jeder geeigneten Form gegossen werden. Beispielsweise kann der
Wärmetauscher eine quader-, würfel-, rohrförmige oder kammartige Gestalt
aufweisen. Es ist ebenso möglich, daß der Wärmetauscher mehrere Segmente
aufweist, die aus dem offenporigen Metallschaum gebildet sind. Die Segmente
sind zweckmäßigerweise miteinander verbunden.
Der Wärmetauscher kann weitere, mit dem offenporigen Metallschaum in Ver
bindung stehende Bauelemente aufweisen, wobei die Bauelemente und der
offenporige Metallschaum in einem Stück gegossen sind, so daß die Bauele
mente stoffschlüssig mit dem Metallschaum verbunden sind. Auf diese Weise
wird es möglich, komplexere Wärmetauscher zu fertigen. Diese weisen jedoch
nicht die Nachteile bekannter Wärmetauscher auf, da aufgrund der Herstellung
aller Bauelemente und des offenporigen Metallschaums aus demselben Mate
rial und der aufgrund des gemeinsamen Gießens fehlenden Notwendigkeit, die
Bauelemente nachträglich miteinander mechanisch zu verbinden, Barrieren für
den Wärmefluß und Leckagen infolge von Kontaktkorrosion vermieden oder
zumindest reduziert werden. Überdies verringert sich der Materialeinsatz zur
Herstellung des Wärmetauschers, und seine Belastbarkeit ist deutlich höher.
Überdies können kompaktere Wärmetauscher hergestellt werden, die trotzdem
eine vergleichsweise große Oberfläche in bezug auf ihr Volumen aufweisen.
Die Bauelemente können beispielsweise Rohre für fluide Medien, Trennwände,
die den Metallschaum in Kammern unterteilen, oder Außenwände sein. Die
Trenn- und Außenwände können plattenförmig ausgestaltet sein. Die Bauele
mente selbst können auch strukturiert sein. Die Rohre können ebenfalls mit
offenporigem Metallschaum gefüllt sein, um die Oberfläche zu vergrößern, die
Anzahl der Rohre zu verringern und die Strömungsgeschwindigkeit zu reduzie
ren. Wesentlich dabei ist, daß die Rohre und/oder Platten an den Metallschaum
angegossen oder in diesen eingegossen sind.
Die Rohe und Wände können die wärmeaustauschenden Medien trennen, wo
durch die Strömungsrichtung der Medien gegeneinander eingestellt werden
kann. Durch geeignete Anordnung der Trennwände kann erreicht werden, daß
fluide Medien im Gegenstrom durch den offenporigen Metallschaum (2) geführt
werden.
Die Erfindung erlaubt somit, in kompakter Bauweise effiziente Wärmetauscher
herzustellen, die besser auf ihre jeweilige Anwendung hinsichtlich Materialaus
wahl und Geometrie angepaßt werden können.
Beispielsweise erlaubt es die Erfindung, eine Kühlvorrichtung für Transistoren
mit hohem Wirkungsgrad herzustellen, da die Kühlvorrichtung unmittelbar auf
die Transistoroberfläche aufgebracht wird, ohne daß Bauelemente aus anderen
Materialien benötigt werden, der Metallschaum, der die Kühlvorrichtung bildet,
strukturiert ist und gegebenfalls eine Gradierung aufweist. Überdies entfällt im
Vergleich zu bekannten Kühlvorrichtungen für Transistoren, die aus im wesent
lichen parallel verlaufenden Lamellen bestehen, die Notwendigkeit, die Kühlvor
richtung in bezug auf die zirkulierende Luft auszurichten.
In einer bevorzugten Ausführungsform ist der Wärmetauscher aus mehreren
Bauteilen gebildet, die jeweils aus Bauelementen wie Rohren oder Platten be
stehen, und aus offenporigem Metallschaum bestehen. Diese Bauteile sind
zweckmäßigerweise miteinander verbunden. Auf diese Weise wird ein modula
rer Aufbau der Wärmetauscher erreicht, so daß er im Gleichstrom, Gegenstrom
oder Kreuzstrom betrieben werden kann.
Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen mit Bezug
auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert.
Fig. 1 zeigt schematisch eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Wärmetauschers 1, der aus offenporigem Metallschaum 2 gebildet ist. Der of
fenporige Metallschaum 2 weist eine würfelförmige Gestalt auf.
Fig. 2 zeigt schematisch eine zweite Ausführungsform eines erfindungsgemä
ßen Wärmetauschers, der aus offenporigem Metallschaum 2 gebildet ist. Der
offenporige Metallschaum 2 weist eine kammartige Struktur auf.
Fig. 3 zeigt schematisch eine dritte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Wärmetauschers 1, der aus offenporigem Metallschaum 2 gebildet ist. Der of
fenporige Metallschaum 2 weist eine rohrförmige Gestalt auf. An den Metall
schaum 2 sind Zu- und Ableitungsrohre 3.1 angegossen.
Fig. 4 zeigt schematisch eine vierte Ausführungsform eines erfindungsgemä
ßen Wärmetauschers 1, der aus offenporigem Metallschaum 2 gebildet ist. Der
offenporige Metallschaum 2 weist eine rohrförmige Gestalt auf. An den Metall
schaum 2 sind Zu- und Ableitungsrohre 3.1 angegossen. Im Gegensatz zu der
in Fig. 3 dargestellten Ausführungsform sind Zu- und Ableitungsrohre 3.1 mit
einer offenporigen Struktur ausgestattet.
Fig. 5 zeigt schematisch eine fünfte Ausführungsform eines erfindungsgemä
ßen Wärmetauschers 1, der aus offenporigem Metallschaum 2 gebildet ist. Der
offenporige Metallschaum 2 ist in Segmente 2.1, 2.2, 2.3 unterteilt. An die
Segmente 2.1, 2.2, 2.3 sind Zu- und Ableitungsrohre 3.1 angegossen, die die
Segmente 2.1, 2.2, 2.3 miteinander verbinden.
Fig. 6 zeigt schematisch eine sechse Ausführungsform eines erfindungsgemä
ßen Wärmetauschers 1, der aus offenporigem Metallschaum 2 gebildet ist. Der
offenporige Metallschaum 2 ist durch Trennwände 3.2 so strukturiert, das die
über die Zu- und Ableitungsrohre 3.1 strömenden Medien im Gegenstrom zu
einander geführt werden.
Fig. 7 veranschaulicht, die Gradierung des Metallschaums 2, der den Wärme
tauscher 1 bildet. Ausgehend von einer Grundplatte 4, die keine Poren aufweist
(Vollmaterial), nimmt die Größe der Poren 5 ab.
Fig. 8 veranschaulicht, die Veränderung der Stärke der Stege 6, die die Zellen
des Metallschaums 2 für den Wärmetauscher bilden. Ausgehend von einer
Grundplatte 4, die keine Poren aufweist (Vollmaterial), nimmt die Stärke der
Stege 6 mit zunehmender Entfernung von der Grundplatte 4 ab.
Fig. 9 zeigt schematisch eine siebente Ausführungsform eines erfindungsge
mäßen Wärmetauschers 1 im Querschnitt, der aus offenporigem Metall
schaum 2 gebildet ist. Der offenporige Metallschaum umschließt ein Rohr 7.
Die Außenfläche des Metallschaums 2 weist Einbuchtungen auf, die einen bes
seren Abtransport der Wärme ermöglichen.
Die Fig. 10 und 11 zeigen Wärmetauscher für Transistoren 8, die unter
schiedlich strukturiert sind, jeweils von der Seite (Fig. 10a bzw. 11a) und als
Draufsicht (Fig. 10b bzw. 11b).
Die verwendeten Bezugszeichen bedeuten
1 Wärmetauscher
2 offenporiger Metallschaum
2.1, 2.2, 2.3 Segmente aus offenporigem Metallschaum
3.1 Zu- und Ableitungsrohre
3.2 Trennwände
4 Grundplatte
5 Poren
6 Stege
7 Rohr
8 Transistor
2 offenporiger Metallschaum
2.1, 2.2, 2.3 Segmente aus offenporigem Metallschaum
3.1 Zu- und Ableitungsrohre
3.2 Trennwände
4 Grundplatte
5 Poren
6 Stege
7 Rohr
8 Transistor
Claims (15)
1. Wärmetauscher, dadurch gekennzeichnet, daß er aus offenporigem
Metallschaum (2) besteht, wobei zumindest ein Teil der in dem Metall
schaum (2) enthaltenen Zellen miteinander verbunden ist, so daß ein fluides
Medium durch den Metallschaum (2) hindurch fließen kann.
2. Wärmetauscher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
sich das Volumen der in dem Metallschaum (2) enthaltenen Zellen mit zuneh
mender Entfernung vom Eintrittsort des abzuführenden Wärmestromes in den
Metallschaum (2) verändert.
3. Wärmetauscher nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das
Volumen der in dem Metallschaum (2) enthaltenen Zellen mit zunehmender
Entfernung vom Eintrittsort des abzuführenden Wärmestromes zunimmt.
4. Wärmetauscher nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das
Volumen der in dem Metallschaum (2) enthaltenen Zellen mit zunehmender
Entfernung vom Eintrittsort des abzuführenden Wärmestromes abnimmt.
5. Wärmetauscher nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß die Wandstärke der zwischen den Zellen befindlichen
Metallstege mit zunehmender Entfernung vom Eintrittsort des abzuführenden
Wärmestromes abnimmt.
6. Wärmetauscher nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß der Wärmetauscher (1) eine quader-, würfel-, rohrförmige,
kammartige Gestalt aufweist.
7. Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch ge
kennzeichnet, daß die dem Eintrittsort des abzuführenden Wärmestromes ab
gewandete Außenseite des Metallschaums (2) profiliert ist.
8. Wärmetauscher nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß der Wärmetauscher (1) mehrere Segmente (2.1, 2.2, 2.3)
aufweist, die aus dem offenporigen Metallschaum (2) gebildet sind.
9. Wärmetauscher nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die
Segmente (2.1, 2.2, 2.3) miteinander verbunden sind.
10. Wärmetauscher nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, daß er weitere, mit dem offenporigen Metallschaum (2) in Ver
bindung stehende Bauelemente (3) umfaßt, wobei die Bauelemente (3) und der
offenporige Metallschaum in einem Stück gegossen sind.
11. Wärmetauscher nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß
die Bauelemente (3) Rohre (3.1) für zumindest ein fluides Medium, Trennwän
de (3.2), die den Metallschaum (2) in Kammern (4) unterteilen, und/oder Au
ßenwände sind.
12. Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 10 oder 11, dadurch ge
kennzeichnet, daß die Rohre (3.1) für zumindest ein fluides Medium mit offen
porigem Metallschaum gefüllt sind.
13. Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch ge
kennzeichnet, daß die Rohre (3.1) und/oder die Trennwände (3.2), die den of
fenporigen Metallschaum (2) in Kammern (4) unterteilen, so angeordnet sind,
daß fluide Medien im Gegenstrom durch den offenporigen Metallschaum (2)
geführt werden.
14. Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch ge
kennzeichnet, daß die Bauelemente (3) und der offenporige Metallschaum (2)
Bauteile bilden, die miteinander verbunden sind.
15. Wärmetauscher nach Anspruch 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
daß die Bauteile so angeordnet sind, daß fluide Medien im Gleichstrom, Ge
genstrom oder Kreuzstrom geführt werden.
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