DE102005029321A1 - Wärmeübertrager - Google Patents

Wärmeübertrager Download PDF

Info

Publication number
DE102005029321A1
DE102005029321A1 DE102005029321A DE102005029321A DE102005029321A1 DE 102005029321 A1 DE102005029321 A1 DE 102005029321A1 DE 102005029321 A DE102005029321 A DE 102005029321A DE 102005029321 A DE102005029321 A DE 102005029321A DE 102005029321 A1 DE102005029321 A1 DE 102005029321A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
heat exchanger
exchanger according
flow
structural elements
variable
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
DE102005029321A
Other languages
English (en)
Inventor
Peter Dr. Geskes
Ulrich Maucher
Michael Schmidt
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mahle Behr GmbH and Co KG
Original Assignee
Behr GmbH and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Behr GmbH and Co KG filed Critical Behr GmbH and Co KG
Priority to DE102005029321A priority Critical patent/DE102005029321A1/de
Priority to US11/993,232 priority patent/US7942137B2/en
Priority to EP06762163.1A priority patent/EP1899670B1/de
Priority to PCT/EP2006/006071 priority patent/WO2006136437A1/de
Priority to JP2008517429A priority patent/JP5112304B2/ja
Priority to EP15202230.7A priority patent/EP3048407B9/de
Publication of DE102005029321A1 publication Critical patent/DE102005029321A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F13/00Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing
    • F28F13/06Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media
    • F28F13/12Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media by creating turbulence, e.g. by stirring, by increasing the force of circulation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/40Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only inside the tubular element
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F13/00Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing
    • F28F13/02Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by influencing fluid boundary
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F13/00Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing
    • F28F13/14Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by endowing the walls of conduits with zones of different degrees of conduction of heat
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F3/00Plate-like or laminated elements; Assemblies of plate-like or laminated elements
    • F28F3/02Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations
    • F28F3/04Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element
    • F28F3/042Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element in the form of local deformations of the element
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • F28D2021/0019Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for
    • F28D2021/008Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for for vehicles
    • F28D2021/0082Charged air coolers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • F28D21/0001Recuperative heat exchangers
    • F28D21/0003Recuperative heat exchangers the heat being recuperated from exhaust gases
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/02Tubular elements of cross-section which is non-circular
    • F28F1/04Tubular elements of cross-section which is non-circular polygonal, e.g. rectangular
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2215/00Fins
    • F28F2215/04Assemblies of fins having different features, e.g. with different fin densities

Abstract

Die Erfindung betrifft einen Wärmeübertrager mit mindestens einem von ein Strömungsmedium von einem Eintritts- bis zu einem Austrittsquerschnitt durchströmbaren, eine Innen- und eine Außenseite aufweisenden Strömungskanal, welcher auf der Innenseite Strukturelemente zur Erhöhung des Wärmeüberganges aufweist. DOLLAR A Es wird vorgeschlagen, dass die Strukturelemente (11) in Strömungsrichtung (P) variabel angeordnet und/oder ausgebildet sind, derart, dass der Strömungskanal (10) auf der Innenseite einen variablen, insbesondere einen in Strömungsrichtung (P) zunehmenden Wärmeübergang aufweist.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Wärmeübertrager nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 – bekannt durch die EP 0 677 715 A1 der Anmelderin.
  • Es ist bekannt, in Strömungskanälen von Wärmeübertragern zur Erhöhung des Wärmeüberganges Strukturelemente anzuordnen, welche Wirbel und eine turbulente Strömung erzeugen. Derartige Strukturelemente sind in verschiedensten Ausführungsformen bekannt, z. B. als gewellte Innenrippen, Turbulenzeinlagen, Stegrippen oder auch als aus der Wand des Strömungskanals ausgeformte Wirbelerzeuger, welche in die Strömung hineinragen. Durch die EP 0 677 715 A1 der Anmelderin wurde ein Wärmeübertrager mit Turbulenzeinlagen bekannt, welche paarweise aufgestellte, einen Winkel zur Strömungsrichtung bildende Laschen aufweisen. Der bekannte Wärmeübertrager wird insbesondere zur Kühlung von Abgas verwendet, wobei eine Flüssigkeitskühlung oder Luftkühlung vorgesehen ist. Die V-förmig angeordneten Laschen mit sich in Strömungsrichtung öffnendem V erzeugen einerseits eine turbulente Strömung und verhindern durch ihre Wirbelbildung eine Ablagerung von Ruß, welcher im Abgas enthalten ist.
  • Weiterentwicklungen der V-förmig angeordneten Strukturelemente wurden durch die DE 195 40 683 A1 , die DE 196 54 367 A1 sowie die DE 196 54 368 A1 der Anmelderin für Abgaswärmeübertrager bekannt. Dabei sind die V-förmig angeordneten Strukturelemente durch spanlose Umformung aus der Wandung der Abgasrohre ausgeformt. Die V-förmig angeordneten Struk turelemente, auch als so genannte Winglets bezeichnet, können somit wirtschaftlich, d. h. zu geringen Kosten in die Abgasrohre eingebracht werden.
  • Wie durch die EP 1 061 319 A1 und die DE 101 27 084 A1 der Anmelderin bekannt geworden, werden ähnliche Strukturelemente auch für andere Arten von Wärmeübertragern, z. B. luftgekühlte Kühlmittelkühler verwendet. Allen bekannten Strukturelementen ist gemeinsam, dass sie im Wesentlichen gleichmäßig über die gesamte Länge der betreffenden Strömungskanäle, seien es Abgasrohre oder Kühlmittelflachrohre, verteilt sind. Einerseits wird durch die Strukturelemente der gewünschte erhöhte Wärmeübergang erzielt, andererseits wird dieser Vorteil mit einem erhöhten Druckabfall auf der Abgas- bzw. Kühlmittelseite erkauft. Insbesondere bei Abgaswärmeübertragern, welche in der Abgasrückführung eines Verbrennungsmotors angeordnet sind, ist ein erhöhter Druckabfall wegen des damit einhergehenden erhöhten Abgasgegendruckes nicht erwünscht. Andererseits wird insbesondere für Abgaswärmeübertrager von Kraftfahrzeugen eine erhöhte Leistungsdichte gefordert.
  • Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Wärmeübertrager der eingangs genannten Art dahingehend zu verbessern, dass ein Optimum zwischen Leistungsdichte und Druckabfall erzielt wird.
  • Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspruches 1 gelöst. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Dichte der Strukturelemente variabel, insbesondere in Strömungsrichtung zunehmend ist. Mit dieser konstruktiven Maßnahme wird auch die Wärmeübergangszahl auf der Innenseite des Strömungskanals variabel, insbesondere nimmt der Wärmeübergang in Strömungsrichtung zu, während er im Eintrittsbereich der Strömung vergleichsweise gering oder minimal ist. Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus, dass die Wärmeabfuhr im Eintrittsbereich des Strömungskanals – beispielsweise an ein den Strömungskanal umströmendes Kühlmedium – aufgrund der dort herrschenden hohen Temperaturdifferenz größer als im stromabwärtigen Bereich des Strömungskanals ist, und dass eine sich an der Innenwand des Strömungskanals ausbildende, in Strömungsrichtung wachsende Temperaturgrenzschicht im Eintrittsbereich noch relativ dünn ist.
  • Insofern kann im Eintrittsbereich auf Strukturelemente zur Erhöhung des Wärmeüberganges auf der Innenseite des Strömungskanals zu Gunsten eines in diesem Bereich reduzierten Druckabfalls verzichtet werden. Die Dichte der Strukturelemente ist dabei an die lokal im Strömungskanal herrschenden Bedingungen bezüglich Temperaturdifferenz und Temperaturgrenzschicht angepasst. Mit der erfindungsgemäßen Anordnung der Strukturelemente wird der Vorteil erreicht, dass der Druckabfall im Strömungskanal bei hoher Leistungsdichte reduziert wird.
  • Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen. Vorzugsweise kann der Eintrittsbereich des Strömungskanals zunächst glattwandig, d. h. ohne Strukturelemente ausgebildet sein, da – wie erwähnt – in diesem Bereich aufgrund der hohen Temperaturdifferenz und der geringen Grenzschichtdicke bereits eine hohe Leistungsdichte erzielt wird. Bei sinkender Temperaturdifferenz und zunehmender Grenzschichtdicke werden dann stromabwärts im Strömungskanal Strukturelemente mit zunehmender Dichte bzw. mit die Wärmeübertragung zunehmend erhöhender Wirkung angeordnet. Vorteilhafterweise sind die Strukturelemente als Wirbel erzeugende Einprägungen in der Wand des Strömungskanals ausgebildet, als so genannte Winglets, wie sie für Abgaswärmeübertrager gemäß dem eingangs genannten Stand der Technik bekannt sind. Die Anordnung und Ausbildung der Winglets im Strömungskanal kann erfindungsgemäß variabel gestaltet werden: so kann der Abstand der Winglets in Strömungsrichtung kontinuierlich oder stufenweise zunehmen, ebenso die Höhe der Winglets, die in die Strömung hineinreicht. Aus Fertigungsgründen ist es vorteilhaft, wenn die Abstände jeweils ein Vielfaches des kleinsten Abstandes betragen. Ferner kann der Winkel, den die V-förmig angeordneten Winglets einschließen, in Strömungsrichtung kontinuierlich oder stufenweise vergrößert werden, wodurch ebenfalls der Wärmeübergang, allerdings auch der Druckabfall erhöht wird.
  • Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist die erfindungsgemäße Anordnung der Strukturelemente mit variabler Dichte insbesondere für Abgaswärmeübertrager von Verbrennungsmotoren für Kraftfahrzeuge vorteilhaft verwendbar. Abgaswärmeübertrager erfordern einerseits eine hohe Leistungsdichte und andererseits einen geringen Abgasgegendruck, damit die benötigten AGR-Raten (Anteil des rückgeführten Abgases am Gesamtabgasstrom) zur Erreichung der Emissionsvorschriften erzielt werden können. Der aus der Erfindung resultierende reduzierte Druckabfall wirkt sich also bei Verwendung als Abgaswärmeübertrager besonders vorteilhaft aus. Darüber hinaus ist auch eine vorteilhafte Anwendung in Ladeluftkühlern für Verbrennungsmotoren und allgemein in Gasströmungskanälen gegeben.
  • In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung sind auf der Innenseite des Strömungskanals Rippen, insbesondere Stegrippen als Strukturelemente angeordnet, welche den Wärmeübergang erhöhen. Erfindungsgemäß weisen die Rippenelemente eine Dichte auf, welche in Strömungsrichtung variabel ist, d. h. vorzugsweise stufenweise in Strömungsrichtung zunimmt, wobei wiederum im Eintrittsbereich gänzlich auf eine Innenberippung verzichtet werden kann. Die Änderung der Dichte kann bei einer Stegrippe vorteilhaft durch eine variable Längs- oder Querteilung oder durch einen variablen Anstellwinkel für die Strömung erreicht werden. Auch dadurch wird der Vorteil eines reduzierten Druckabfalls erreicht. Zusätzlich zur Änderung der Rippendichte könnten weitere Maßnahmen zur Erhöhung des Wärmeüberganges getroffen werden, z. B. die Anordnung von Kiemen oder Fenstern in den Flanken der Wellrippen, ebenfalls mit dem Ziel, den Wärmeübergang in Strömungsrichtung variabel zu gestalten. Die erfindungsgemäßen Maßnahmen sind insbesondere im Eintrittsbereich des jeweiligen Strömungskanals vorteilhaft, d. h. in dem Bereich der Strömung, wo noch instationäre Verhältnisse bezüglich der Temperaturdifferenz und der Dicke der Grenzschicht herrschen. Diese Parameter erreichen stromabwärts einen nahezu stationären Zustand, wo eine variable Dichte der Strukturelemente keine wesentlichen Vorteile mehr bringt.
  • Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und werden im Folgenden näher erläutert. Es zeigen
  • 1 ein Temperaturprofil im Eintrittsbereich eines Strömungskanals,
  • 2 die Abhängigkeit der Wärmeübergangszahl α von der Länge des Strömungskanals,
  • 3a3e die erfindungsgemäße Anordnung von Strukturelementen mit variabler Dichte in einem Strömungskanal,
  • 4 ein zweites Ausführungsbeispiel der Erfindung mit Innenrippen unterschiedlicher Rippendichte,
  • 5 ein drittes Ausführungsbeispiel der Erfindung für eine Stegrippe mit variabler Längsteilung,
  • 6 ein viertes Ausführungsbeispiel der Erfindung für eine Stegrippe mit variablem Anstellwinkel,
  • 7 ein fünftes Ausführungsbeispiel der Erfindung für eine Stegrippe mit variabler Querteilung und
  • 8 ein sechstes Ausführungsbeispiel der Erfindung für eine gewellte Innenrippe mit variabler Wellenlänge (Teilung).
  • 1 zeigt einen als Rohr 1 ausgebildeten Strömungskanal 2, welcher einen Eintrittsquerschnitt 3 aufweist und von einem Strömungsmedium entsprechend dem Pfeil P durchströmt wird. Vorzugsweise wird das Rohr 1 von einem heißen Abgas eines nicht dargestellten Verbrennungsmotors durchströmt und ist Teil eines nicht dargestellten Abgaswärmeübertragers. Das Rohr 1 weist eine glatte Innenseite bzw. Innenwandung 1a und eine Außenseite bzw. Außenwandung 1b auf, welche von einem vorzugsweise flüssigen Kühlmittel gekühlt wird. Das heiße Abgas gibt also seine Wärme über das Rohr 1 an das Kühlmittel ab. Bei der Durchströmung des Strömungskanals 2 bildet sich an der Innenwand 1a eine Temperaturgrenzschicht 4 aus, welche vom Eintrittsquerschnitt 3 in Strömungsrichtung des Pfeiles P in ihrer Dicke d zunimmt. Der Temperaturverlauf in dieser Grenzschicht 4 ist durch ein Temperaturprofil 5 dargestellt. Die Temperatur in der Temperaturgrenzschicht steigt also von einer Temperatur Ta an der Innenwand 1a bis zu einem Temperaturniveau Ti im Inneren des Strömungskanals (Kernströmung), welche der Abgaseintrittstemperatur entspricht. Durch die wachsende Temperaturgrenzschicht 4 verschlechtern sich die Wärmeübergangsverhältnisse im Eintrittsbereich des Rohres 1.
  • 2 zeigt ein Diagramm, bei welchem die Wärmeübergangszahl α als relative Größe aufgetragen ist über der Länge l eines glattwandigen Strömungskanals, d. h. vom Eintrittsquerschnitt (Bezugszahl 3 in 1) in Strömungsrichtung des Strömungsmediums. Die Länge l ist in Millimetern aufgetragen. Die Wärmeübergangszahl α ist im Eintrittsquerschnitt, d. h. bei l = 0 mit 1 (100 %) angesetzt. Mit zunehmender Länge, d. h. in Strömungsrichtung im Strömungskanal 2 (1) sinkt die Wärmeübergangszahl α bis auf etwa 0,8 (80 %) des Wertes am Eintrittsquerschnitt ab. Dies ist in erster Linie auf die Ausbildung der Temperaturgrenzschicht 4 gemäß 1 zurückzuführen.
  • 3a, 3b, 3e, 3d und 3e zeigen ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung mit fünf verschiedenen Varianten, nämlich die Anordnung von Strukturelementen mit variabler Dichte. 3a zeigt in einer ersten Variante einen schematisch dargestellten Strömungskanal 6, vorzugsweise ein Abgasrohr eines nicht dargestellten Abgaswärmeübertragers, wobei das Abgasrohr 6 entsprechend dem Pfeil P durchströmt wird. Die Außenseite des Abgasrohres 6 wird – was nicht dargestellt, jedoch aus dem eingangs genannten Stand der Technik bekannt ist – vorzugsweise von einem flüssigen Kühlmittel umspült – möglich ist allerdings auch eine Luftkühlung. Das Abgasrohr 6 ist als Edelstahlrohr, bestehend aus zwei miteinander verschweißten Hälften, mit rechteckigem Querschnitt ausgebildet. Das Abgasrohr 6 weist einen Eintrittsbereich 6a auf, der über eine Länge L glattwandig ausgebildet ist. An den glattwandigen Bereich 6a schließt sich stromabwärts ein Bereich 6b an, in welchem V-förmig angeordnete, aus der Rohrwand geprägte Strukturelemente 7, so genannte Winglets, angeordnet sind. Die Winglet-Paare 7 sind im Abschnitt 6b mit gleichem Abstand und in gleicher Ausbildung angeordnet. Der Übergang vom glattwandigen Bereich 6a auf den mit Winglets 7 belegten Bereich 6b erfolgt somit in Form einer „Stufe". Wie eingangs erwähnt, wird in dem glattwandigen Bereich 6a trotz fehlender Strukturelemente ein hinreichend großer Wärmeübergang bzw. Wärmedurchgang erzielt, da die Temperaturdifferenz noch hinreichend groß und die Temperaturgrenzschicht relativ gering ist. An der Stelle, wo diese Bedingungen nicht mehr zutreffen, sind Strukturelemente 7 angeordnet, die für eine Verbesserung des Wärmeüberganges (Wärmeüberganszahl α) sorgen. Der glattwandige Bereich 6a – dies gilt auch für die nachfolgenden Varianten 3b, 3c, 3d, 3e – kann eine Länge von bis zu 100 mm aufweisen.
  • In einer zweiten Variante gemäß 3b ist ein Rechteckrohr 8 im Längsschnitt dargestellt, welches ebenfalls einen glattwandigen Eintrittsbereich 8a und eine Kanalhöhe H aufweist. Stromabwärts dieses glattwandigen Bereiches 8a sind Winglet-Paare 9 mit in Strömungsrichtung gleichen Abständen a angeordnet, jedoch mit unterschiedlichen Höhen h: die in den Strömungsquerschnitt des Abgasrohres 8 hineinragenden Höhen h der Winglet-Paare 9 wachsen kontinuierlich in Strömungsrichtung P. Damit wird der Wärmeübergang in diesem Rohrabschnitt sukzessive gesteigert. Gleichzeitig wächst der Druckabfall. Der Übergang vom glatten zum nicht glatten Bereich ist somit kontinuierlich. In einer bevorzugten Ausführungsform ist für das Verhältnis h/H ein Bereich von 0,05 ≤ h/H ≤ 0,4 gewählt.
  • In einer dritten Variante gemäß 3c sind in einem Rohr 10 Winglet-Paare 11 mit in Strömungsrichtung P abnehmenden Abständen a1, a2, a3 angeordnet. Damit wird der Wärmeübergang, ausgehend von dem glatten Eintrittsbereich 10a, sukzessive erhöht, da die Dichte der Strukturelemente bzw. Winglets 11 größer wird. Aus Gründen einer vereinfachten Fertigung können die Abstände a1, a2, a3 jeweils ein Vielfaches des minimalen Abstandes ax betragen. Letzterer liegt vorteilhaft in einem Bereich von 5 < ax < 50 mm und bevorzugt in einem Bereich von 8 < ax < 30 mm.
  • 3d zeigt eine vierte Variante für die Anordnung von Strukturelementen mit unterschiedlicher Dichte in einem Abgasrohr 12, welches entsprechend dem Pfeil P von Abgas durchströmbar ist. Der glattwandige Eintrittsbereich 12a ist vergleichsweise zu den vorherigen Ausführungsbeispielen kürzer. Daran schließen sich Winglet-Paare 13 mit in Strömungsrichtung gleichen Abständen, jedoch mit unterschiedlichem Winkel β (Winkel gegenüber Strömungsrichtung P) an. Die Winglets des stromaufwärts gelegenen Winglet-Paares 12 sind fast parallel ausgerichtet (β = 0), während der von den Winglets gebildete Winkel β des stromabwärts gelegenen Winglet-Paares 13 ca. 45 Grad beträgt. Die dazwischen liegenden Winglet-Paare 13 weisen entsprechende Zwischenwerte auf, so dass die Wärmeübergangszahl für die Innenwand des Abgasrohres 13 infolge der zunehmenden Spreizung der Winglets in Strömungsrichtung wächst, und zwar kontinuierlich bzw. in kleinen Schritten. Der Winkel β liegt vorteilhaft in einem Bereich von 20° < β < 50°.
  • 3e zeigt eine fünfte Variante mit einem Abgasrohr 30, einem glattwandigen Bereich 30a und daran anschließenden Reihen von parallel zueinander angeordneten Winglets 31, welche jeweils mit der Strömungsrichtung P einen Winkel β bilden. Die Reihen weisen in Strömungsrichtung P abnehmende Abstände a1, a2, a3 auf, wobei der Winkel β der Winglets 31 von Reihe zu Reihe das Vorzeichen wechselt.
  • Bei allen Rohren ist vorzugsweise am Rohranfang und am Rohrende ein glatter Bereich ohne Strukturelemente belassen, damit bei einer Ablängung der Rohre eine saubere Trennstelle herstellbar ist.
  • 4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung für einen Strömungskanal 14, welcher entsprechend dem Pfeil P von einem Strömungsmedium angeströmt wird – hierbei kann es sich beispielsweise um ein flüssiges Kühlmittel oder auch um Ladeluft handeln. Die Außenseite des Strömungskanals 14 kann durch ein gasförmiges oder flüssiges Kühlmedium gekühlt werden. Der Strömungskanal 14 weist einen glattwandigen Eintrittsbereich 14a auf, an welchen sich in Strömungsrichtung P ein erster mit Innenrippen 15 versehener Bereich 14b und daran ein weiterer berippter Bereich 14c anschließt. Die Bereiche 14b und 14c weisen eine unterschiedliche Rippendichte auf – im dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Rippendichte im stromabwärts gelegenen Bereich 14c doppelt so groß wie im stromaufwärts gelegenen Bereich 14b, da zwischen den durchgehenden Rippen 15 weitere Rippen 16 angeordnet sind. Damit wird ebenfalls eine Erhöhung des Wärmeüberganges erreicht, und zwar in Stufen von 14a über 14b nach 14c.
  • 5 zeigt als drittes Ausführungsbeispiel der Erfindung einen Gasströmungskanal, in welchem eine Stegrippe 17 mit variabler Längsteilung t1, t2, t3, t4, t5 angeordnet ist. In der zeichnerischen Darstellung ist t1 > t2 > t3 > t4 > t5, d. h. der Wärmeübergang nimmt von t1 nach t5, d. h. in Strömungsrichtung P zu. Stegrippen werden insbesondere bei Ladeluftkühlern eingesetzt und sind vorzugsweise mit den Rohren verlötet. Bei einer vorteilhaften Ausführung weist das Verhältnis der kleinsten Teilung tx zur Kanalhöhe H einen Grenzwert von 0,3 < tx/H auf.
  • 6 zeigt als viertes Ausführungsbeispiel der Erfindung einen Gasströmungskanal, in welchem eine Stegrippe 18 mit variablen Anstellwinkeln α1, α2, α3 ... αx angeordnet ist. Vorteilhafte Anstellwinkel liegen im Bereich von 0 < α < 30°.
  • 7 zeigt als fünftes Ausführungsbeispiel der Erfindung einen Gasströmungskanal, in welchem eine Stegrippe 19 mit variabler Querteilung q1, q2, q3 ... q6 angeordnet ist, wobei der Wärmeübergang mit kleiner werdender Querteilung von q1 in Richtung q6, d. h. in Strömungsrichtung P steigt. Vorteilhafte Bereiche für die Querteilung q sind 8 > q > 1 mm und bevorzugt 5 > q > 2 mm.
  • 8 zeigt in einem Gasströmungskanal eine in Strömungsrichtung P gewellte (tiefengewellte) Innenrippe 20 mit variabler Teilung t1, t2, t3, t4 – der Wärmeübergang steigt hier in Richtung kleiner werdender Teilung t. Vorteilhafte Bereiche für die Teilung t sind 10 < t < 50 mm.
  • In Abwandlung der dargestellten Ausführungsbeispiele kann eine Variation des Wärmeüberganges im Strömungskanal auch durch weitere aus dem Stand der Technik bekannte Mittel erreicht werden, beispielsweise durch Anordnung von Kiemen oder Fenstern in den Rippen. Darüber hinaus können andere Formen von Strukturelementen zur Wirbelerzeugung bzw. zur Erhöhung des Wärmeüberganges gewählt werden. Die Anwendung der Erfindung ist nicht auf Abgaswärmeübertrager beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf Ladeluftkühler, deren Rohre von heißer Ladeluft durchströmt werden, sowie generell auf Gasströmungskanäle, welche als Rohre eines Rohrbündelwärmeübertragers oder als Scheiben eines Scheibenwärmeübertragers ausgebildet sein können.

Claims (29)

  1. Wärmeübertrager mit mindestens einem von einem Strömungsmedium von einem Eintritts- bis zu einem Austrittsquerschnitt durchströmbaren, eine Innen- und eine Außenseite aufweisenden Strömungskanal, welcher auf der Innenseite Strukturelemente zur Erhöhung des Wärmeüberganges aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Strukturelemente (7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31) in Strömungsrichtung (P) variabel angeordnet und/oder ausgebildet sind, derart, dass der Strömungskanal (6, 8, 10, 12, 14, 30) auf der Innenseite einen variablen, insbesondere einen in Strömungsrichtung (P) zunehmenden Wärmeübergang aufweist.
  2. Wärmeübertrager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichte der Strukturelemente (11; 15, 16; 19; 31) variabel, insbesondere in Strömungsrichtung (P) zunehmend ist.
  3. Wärmeübertrager nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Strukturelemente (9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31) einen Strömungswiderstand gegenüber dem Strömungsmedium aufweisen und derart angeordnet und/oder ausgebildet sind, dass der Druckabfall im Strömungskanal (8, 10, 12, 14) variabel, insbesondere im Eintrittsbereich (6a, 8a, 10a, 12a, 14a, 30a) minimal ist.
  4. Wärmeübertrager nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Strömungskanal (6, 8, 10, 12, 14, 30), ausgehend vom Eintrittsquerschnitt, einen glattwandigen Abschnitt (6a, 8a, 10a, 12a, 14a, 30a) ohne Strukturelemente aufweist.
  5. Wärmeübertrager nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der glattwandige Abschnitt (6a, 8a, 10a, 12a, 14a, 30a) in Strömungsrichtung (P) eine Länge L aufweist, wobei L ≤ 100 mm ist.
  6. Wärmeübertrager nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Strukturelemente als Wirbelerzeuger, so genannte Winglets (7, 9, 11, 13, 31) ausgebildet sind.
  7. Wärmeübertrager nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Winglets (11, 31) in Reihen angeordnet sind und mit der Strömungsrichtung (P) einen Winkel β bilden, wobei der Winkel β für benachbarte Winglets gleiches oder entgegengesetztes Vorzeichen aufweist.
  8. Wärmeübertrager nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Strukturelemente als Innenberippung, Innenrippen (15, 16, 20), Stegrippen (17, 18, 19) und/oder Turbulenzeinlagen ausgebildet und insbesondere in die Strömungskanäle eingelötet sind.
  9. Wärmeübertrager nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Winglets (13, 31) mit der Strömungsrichtung (P) einen Winkel β bilden, welcher variabel, insbesondere in Strömungsrichtung (P) zunehmend ist.
  10. Wärmeübertrager nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel β einen Bereich von 20° < β < 50° aufweist.
  11. Wärmeübertrager nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Winglets (9) eine in die Strömung hineinragende Höhe (h) aufweisen, welche variabel, insbesondere in Strömungsrichtung (P) zunehmend ist.
  12. Wärmeübertrager nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Strömungskanal (8) eine Höhe H und das Verhältnis von h/H einen Bereich von 0,05 ≤ h/H ≤ 0,4 aufweist.
  13. Wärmeübertrager nach Anspruch 5, 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass Winglets (11, 31) in Reihen quer zur Strömungsrichtung (P) angeordnet sind und dass die Reihen einen in Strömungsrichtung variablen, insbesondere abnehmenden Abstand (a1, a2, a3 ... ax) aufweisen.
  14. Wärmeübertrager nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der kleinste Abstand ax einen Bereich von 5 < ax < 50 mm, insbesondere einen Bereich von 8 < ax < 30 mm aufweist.
  15. Wärmeübertrager nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand (a1, a2, a3 ...) der Reihen ein (ganzzahliges) Vielfaches des kleinsten Abstandes ax ist.
  16. Wärmeübertrager nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass am stromaufwärtigen und am stromabwärtigen Ende eines Strömungskanals ein glatter Bereich (ohne Strukturelemente) als Trennstelle belassen ist.
  17. Verwendung des Wärmeübertragers nach einem der Ansprüche 1 bis 7 oder 9 bis 14 als Abgaswärmeübertrager, wobei die Strömungskanäle als von Abgas durchströmbare und von einem Kühlmittel umströmbare Abgasrohre (6, 8, 10, 12, 30) ausgebildet sind.
  18. Wärmeübertrager nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Strukturelemente, insbesondere die Innenrippen (15, 16) eine Rippendichte aufweisen, die in Strömungsrichtung variabel, insbesondere in Strömungsrichtung (P) zunehmend ist.
  19. Wärmeübertrager nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Rippendichte in Stufen (14b, 14c) zunimmt.
  20. Wärmeübertrager nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Stegrippe (17) eine variable Längsteilung (t1, t2, t3, t4, t5 ... tx) aufweist.
  21. Wärmeübertrager nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass die kleinste Längsteilung tx einen Grenzwert tx > 0,3 H aufweist, wobei H die Kanalhöhe ist.
  22. Wärmeübertrager nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Stegrippe (18) einen variablen Anstellwinkel (α1, α2, α3 ... αx) aufweist, wobei der Anstellwinkel vorzugsweise im Bereich von 0 < α < 30° liegt.
  23. Wärmeübertrager nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Stegrippe (19) eine variable Querteilung (q1, q2, q3 ... qx) aufweist.
  24. Wärmeübertrager nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Querteilung q einen Bereich von 8 > q > 1 mm, vorzugsweise 5 > q > 2 mm aufweist.
  25. Wärmeübertrager nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenrippe (20) eine Längswellung mit variabler Teilung (t1, t2, t3, t4) aufweist.
  26. Wärmeübertrager nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilung t der Innenrippe (20) einen Bereich von 10 < t < 50 mm aufweist.
  27. Wärmeübertrager nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Strömungskanäle als Rohre, insbesondere als Rohres eines Rohrbündels ausgebildet sind.
  28. Wärmeübertrager nach einem der Ansprüche 1 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass die Strömungskanäle als Scheiben, insbesondere als Scheiben eines Scheibenpaketes ausgebildet sind.
  29. Verwendung des Wärmeübertragers nach einem der Ansprüche 18 bis 28 als Ladeluftkühler zur Kühlung von Verbrennungsluft für eine Brennkraftmaschine eines Kraftfahrzeuges.
DE102005029321A 2005-06-24 2005-06-24 Wärmeübertrager Withdrawn DE102005029321A1 (de)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102005029321A DE102005029321A1 (de) 2005-06-24 2005-06-24 Wärmeübertrager
US11/993,232 US7942137B2 (en) 2005-06-24 2006-06-23 Heat exchanger
EP06762163.1A EP1899670B1 (de) 2005-06-24 2006-06-23 Wärmeübertrager
PCT/EP2006/006071 WO2006136437A1 (de) 2005-06-24 2006-06-23 Wärmeübertrager
JP2008517429A JP5112304B2 (ja) 2005-06-24 2006-06-23 熱交換器
EP15202230.7A EP3048407B9 (de) 2005-06-24 2006-06-23 Wärmeübertrager

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102005029321A DE102005029321A1 (de) 2005-06-24 2005-06-24 Wärmeübertrager

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE102005029321A1 true DE102005029321A1 (de) 2006-12-28

Family

ID=37114549

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102005029321A Withdrawn DE102005029321A1 (de) 2005-06-24 2005-06-24 Wärmeübertrager

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7942137B2 (de)
EP (2) EP3048407B9 (de)
JP (1) JP5112304B2 (de)
DE (1) DE102005029321A1 (de)
WO (1) WO2006136437A1 (de)

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009026546A1 (de) 2009-05-28 2010-12-09 Schott Solar Ag Sonnenkollektor
ITRM20090556A1 (it) * 2009-11-03 2011-05-04 Advanced Res Consulting S R L Scambiatore di calore tubolare, in particolare tubo ricevitore per un impianto solare a concentrazione.
EP2031336A3 (de) * 2007-08-31 2011-05-18 Pierburg GmbH Wärmeübertragungseinheit für eine Verbrennungskraftmaschine
WO2013144214A1 (de) * 2012-03-28 2013-10-03 Mahle International Gmbh Abgaskühler
DE102012013755A1 (de) * 2012-07-12 2014-01-16 Al-Ko Kober Ag Wärmetauscherplatteneinheit, Wärmetauscher und Verfahren zur Herstellung eines Wärmetauschers
DE102013020469A1 (de) * 2013-12-06 2015-06-11 Webasto SE Wärmeübertrager und Verfahren zum Herstellen eines Wärmeübertragers
WO2016012514A3 (de) * 2014-07-23 2016-03-17 Webasto SE Wärmeübertrager und baukastensystem zur herstellung eines wärmeübertragers
ITUB20155713A1 (it) * 2015-11-18 2017-05-18 Robur Spa Tubo di fiamma migliorato.
US20170241721A1 (en) * 2016-02-19 2017-08-24 Enzotechnology Corp. Heat sink with designed thermal conudctor arrangement
EP3156753A4 (de) * 2014-06-13 2018-03-07 Korens Co., Ltd. Wärmetauscher mit einer wellenförmigen pinplatte zur reduzierung der agr-gasdruckdifferenz
DE102016225508A1 (de) 2016-12-19 2018-06-21 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Wärmeübertrager mit mehreren Wärmeübertragungsbereichen
DE102019204640A1 (de) * 2019-04-02 2020-10-08 Mahle International Gmbh Wärmeübertrager
EP3836205A1 (de) * 2019-12-13 2021-06-16 Valeo Siemens eAutomotive Germany GmbH Kühlvorrichtung für halbleiterschaltelemente, stromwechselrichtervorrichtung, anordnung und herstellungsverfahren
DE102020004359A1 (de) 2020-07-20 2022-01-20 Daimler Ag Wärmeübertragungskörper
FR3139891A1 (fr) * 2022-09-19 2024-03-22 Valeo Systemes Thermiques Echangeur thermique pour véhicule automobile, avec moyens de perturbation du fluide dans les canaux d’écoulement

Families Citing this family (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007054913A1 (de) * 2006-11-15 2008-08-28 Behr Gmbh & Co. Kg Wärmeübertrager
US20080271877A1 (en) * 2007-02-21 2008-11-06 Gerald Glass Apparatus for multi-tube heat exchanger with turbulence promoters
JP5022075B2 (ja) * 2007-03-27 2012-09-12 東京ラヂエーター製造株式会社 建設機械用オイルクーラのチューブ内部構造
JP2011509393A (ja) * 2008-01-10 2011-03-24 ベール ゲーエムベーハー ウント コー カーゲー 熱交換器用の押出成形管
DE102008036222B3 (de) * 2008-08-02 2009-08-06 Pierburg Gmbh Wärmeübertragungseinheit für eine Verbrennungskraftmaschine
FR2938637B1 (fr) * 2008-11-18 2013-01-04 Cie Mediterraneenne Des Cafes Conduit de circulation d'un fluide
JP5254082B2 (ja) * 2009-03-05 2013-08-07 株式会社ユタカ技研 熱交換用チューブ
JP2010249373A (ja) * 2009-04-14 2010-11-04 Panasonic Corp 熱交換器およびそれを用いたヒートポンプ給湯機
JP2011214786A (ja) * 2010-03-31 2011-10-27 Yutaka Giken Co Ltd 熱交換器
EP2756170B1 (de) * 2011-05-02 2019-09-25 Research Foundation Of The City University Of New York Wärmeenergiespeicher für kombikraftwerke
US20120312515A1 (en) * 2011-06-10 2012-12-13 Waukesha Electric Systems, Inc. Apparatus for heat dissipation of transforming radiators
JP5915187B2 (ja) * 2012-01-10 2016-05-11 マツダ株式会社 熱交換器
US20150122467A1 (en) * 2012-05-29 2015-05-07 Hangzhou Shenshi Energy Conservation Technology Co., Ltd. Micro-channel structure for heat exchanger and integrated type micro-channel heat exchanger
WO2013180250A1 (ja) * 2012-05-30 2013-12-05 京セラ株式会社 流路部材およびこれを用いた熱交換器ならびに半導体製造装置
FR2993354B1 (fr) * 2012-07-13 2018-07-13 Delphi Automotive Systems Lux Refroidisseur d'air de suralimentation
CN105190213A (zh) 2013-03-14 2015-12-23 杜兰玛克斯船舶股份有限公司 用于龙骨冷却器的湍流增强器
JP6203080B2 (ja) * 2013-04-23 2017-09-27 カルソニックカンセイ株式会社 熱交換器
US20140332188A1 (en) * 2013-05-09 2014-11-13 Ford Global Technologies, Llc Heat exchanger
JP6459027B2 (ja) * 2014-07-15 2019-01-30 国立大学法人 東京大学 熱交換器
JP6464598B2 (ja) * 2014-07-31 2019-02-06 いすゞ自動車株式会社 内燃機関の冷却システム
US9528771B2 (en) 2014-10-27 2016-12-27 Hussmann Corporation Heat exchanger with non-linear coil
JP6256295B2 (ja) * 2014-10-28 2018-01-10 株式会社デンソー 熱交換器
US20160123683A1 (en) * 2014-10-30 2016-05-05 Ford Global Technologies, Llc Inlet air turbulent grid mixer and dimpled surface resonant charge air cooler core
CN104602469B (zh) * 2015-01-15 2017-09-26 华为技术有限公司 机柜
JP6435209B2 (ja) * 2015-02-18 2018-12-05 ダイキョーニシカワ株式会社 発熱体の冷却構造
US10222106B2 (en) * 2015-03-31 2019-03-05 The Boeing Company Condenser apparatus and method
US10183269B2 (en) 2015-06-10 2019-01-22 Corning Incorporated Continuous flow reactor with tunable heat transfer capability
CN105115338B (zh) * 2015-08-31 2017-08-25 东南大学 一种相变蓄热装置
WO2017116845A1 (en) * 2015-12-28 2017-07-06 Carrier Corporation Folded conduit for heat exchanger applications
CN107105595A (zh) * 2016-02-19 2017-08-29 恩佐科技股份有限公司 利用散热体排列达低风压需求、低噪音、高效能的散热器
US20170336153A1 (en) * 2016-05-12 2017-11-23 Price Industries Limited Gas turbulator for an indirect gas-fired air handling unit
JP6868633B2 (ja) * 2016-09-23 2021-05-12 住友精密工業株式会社 冷却装置
CN106785828A (zh) * 2017-02-28 2017-05-31 武汉大学 一种用于光纤激光器的梯级冷却散热管
US20180328285A1 (en) * 2017-05-11 2018-11-15 Unison Industries, Llc Heat exchanger
CN107218825A (zh) * 2017-05-25 2017-09-29 合肥皖化电泵有限公司 一种具有高效热交换器的bcp泵
GB2565143B (en) * 2017-08-04 2021-08-04 Hieta Tech Limited Heat exchanger
DE102017222742A1 (de) * 2017-12-14 2019-06-19 Hanon Systems Rohr, insbesondere Flachrohr für einen Abgaskühler und Abgaskühler
CN109990638B (zh) * 2017-12-29 2021-08-24 杭州三花微通道换热器有限公司 扁管、换热器和扁管的制造方法
JP2019168171A (ja) * 2018-03-23 2019-10-03 サンデンホールディングス株式会社 熱交換器
DE102018124574B4 (de) * 2018-10-05 2022-09-29 Hanon Systems Rippenwärmeübertrager
US11073344B2 (en) * 2019-04-24 2021-07-27 Rheem Manufacturing Company Heat exchanger tubes
DE102019124277A1 (de) * 2019-09-10 2021-03-11 Carl Freudenberg Kg Mantelkühlungssystem
FR3133437A1 (fr) * 2022-03-08 2023-09-15 Valeo Systemes Thermiques Dispositif de régulation thermique, notamment de refroidissement pour véhicule automobile

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH363044A (fr) * 1959-04-28 1962-07-15 Huet Andre Tube d'échangeur de chaleur, procédé pour sa fabrication et utilisation de ce tube
CH375031A (fr) * 1956-11-21 1964-02-15 Huet Andre Tube pour échangeur de chaleur
WO1997037187A1 (en) * 1996-03-30 1997-10-09 Imi Marston Limited Plate-type heat exchanger with distribution zone
US5762887A (en) * 1994-05-02 1998-06-09 Uop Apparatus for controlling reaction temperatures
DE19654366A1 (de) * 1996-12-24 1998-06-25 Behr Gmbh & Co Strömungskanal, insbesondere für einen Abgaswärmeübertrager
DE19654363A1 (de) * 1996-12-24 1998-06-25 Behr Gmbh & Co Wärmeübertrager, insbesondere Abgaswärmeübertrager

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1095966A (fr) * 1953-02-14 1955-06-08 Conduit tubulaire pour échangeurs de chaleur
NL263727A (de) * 1960-04-18
DE1931148A1 (de) 1969-06-19 1971-01-07 Otte & Co Kg Laurenz Konische Rauchgasfuehrung
JPS49123657U (de) * 1973-02-16 1974-10-23
US4314587A (en) * 1979-09-10 1982-02-09 Combustion Engineering, Inc. Rib design for boiler tubes
US4353350A (en) * 1981-03-11 1982-10-12 Helmut Albrecht Fireplace heat exchanger
JPS58158247U (ja) * 1982-04-15 1983-10-21 松下電器産業株式会社 熱交換器
JPS60185094A (ja) * 1984-03-02 1985-09-20 Satoru Fujii 均一熱流伝熱管
US4945981A (en) * 1990-01-26 1990-08-07 General Motors Corporation Oil cooler
KR960703665A (ko) 1993-07-05 1996-08-31 티에니 펠레린 반응온도조절 방법 및 장치(Process and apparatus for controlling reaction temperatures)
DE9406197U1 (de) 1994-04-14 1994-06-16 Behr Gmbh & Co Wärmetauscher zum Kühlen von Abgas eines Kraftfahrzeugmotors
DE19511665A1 (de) 1995-03-30 1996-10-02 Abb Management Ag Verfahren und Vorrichtung zur Luftkühlung von Hubkolben-Verbrennungskraftmaschinen
US5655599A (en) * 1995-06-21 1997-08-12 Gas Research Institute Radiant tubes having internal fins
DE19540683A1 (de) 1995-11-01 1997-05-07 Behr Gmbh & Co Wärmeüberträger zum Kühlen von Abgas
DE19654367A1 (de) * 1996-12-24 1998-06-25 Behr Gmbh & Co Verfahren zum Anbringen von Laschen und/oder Vorsprüngen an einem Feinblech und Feinblech mit Laschen und/oder Vorrichtungen sowie Rechteckrohr aus Feinblechen
DE19654368B4 (de) 1996-12-24 2006-01-05 Behr Gmbh & Co. Kg Wärmeübertrager, insbesondere Abgaswärmeübertrager
US5901641A (en) * 1998-11-02 1999-05-11 Afc Enterprises, Inc. Baffle for deep fryer heat exchanger
SE521816C2 (sv) 1999-06-18 2003-12-09 Valeo Engine Cooling Ab Fluidtransportrör samt fordonskylare med sådant
US6484795B1 (en) * 1999-09-10 2002-11-26 Martin R. Kasprzyk Insert for a radiant tube
DE10127084B4 (de) * 2000-06-17 2019-05-29 Mahle International Gmbh Wärmeübertrager, insbesondere für Kraftfahrzeuge

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH375031A (fr) * 1956-11-21 1964-02-15 Huet Andre Tube pour échangeur de chaleur
CH363044A (fr) * 1959-04-28 1962-07-15 Huet Andre Tube d'échangeur de chaleur, procédé pour sa fabrication et utilisation de ce tube
US5762887A (en) * 1994-05-02 1998-06-09 Uop Apparatus for controlling reaction temperatures
WO1997037187A1 (en) * 1996-03-30 1997-10-09 Imi Marston Limited Plate-type heat exchanger with distribution zone
DE19654366A1 (de) * 1996-12-24 1998-06-25 Behr Gmbh & Co Strömungskanal, insbesondere für einen Abgaswärmeübertrager
DE19654363A1 (de) * 1996-12-24 1998-06-25 Behr Gmbh & Co Wärmeübertrager, insbesondere Abgaswärmeübertrager

Cited By (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2031336A3 (de) * 2007-08-31 2011-05-18 Pierburg GmbH Wärmeübertragungseinheit für eine Verbrennungskraftmaschine
WO2010136463A3 (de) * 2009-05-28 2011-09-22 Schott Solar Ag Sonnenkollektor
DE102009026546A1 (de) 2009-05-28 2010-12-09 Schott Solar Ag Sonnenkollektor
DE102009026546B4 (de) * 2009-05-28 2012-05-16 Schott Solar Ag Sonnenkollektor
WO2011055401A3 (en) * 2009-11-03 2011-06-30 Advanced Research Consulting S.R.L. Tubular heat exchanger, in particular receiving tube of a concentrating solar plant
WO2011055401A2 (en) 2009-11-03 2011-05-12 Advanced Research Consulting S.R.L. Tubular heat exchanger, in particular receiving tube of a concentrating solar plant
CN102741645A (zh) * 2009-11-03 2012-10-17 高级研究咨询有限公司 管状热交换器、特别是聚集式太阳能电站的接收管
ITRM20090556A1 (it) * 2009-11-03 2011-05-04 Advanced Res Consulting S R L Scambiatore di calore tubolare, in particolare tubo ricevitore per un impianto solare a concentrazione.
WO2013144214A1 (de) * 2012-03-28 2013-10-03 Mahle International Gmbh Abgaskühler
DE102012013755A1 (de) * 2012-07-12 2014-01-16 Al-Ko Kober Ag Wärmetauscherplatteneinheit, Wärmetauscher und Verfahren zur Herstellung eines Wärmetauschers
DE102012013755B8 (de) 2012-07-12 2022-01-13 Al-Ko Therm Gmbh Wärmetauscherplatteneinheit, Wärmetauscher und Verfahren zur Herstellung eines Wärmetauschers
DE102012013755B4 (de) 2012-07-12 2021-11-18 AL-K0 THERM GmbH Wärmetauscherplatteneinheit, Wärmetauscher und Verfahren zur Herstellung eines Wärmetauschers
US10551087B2 (en) 2013-12-06 2020-02-04 Webasto SE Heat exchanger with an internal conduit for conducting a fluid
DE102013020469A1 (de) * 2013-12-06 2015-06-11 Webasto SE Wärmeübertrager und Verfahren zum Herstellen eines Wärmeübertragers
EP3156753A4 (de) * 2014-06-13 2018-03-07 Korens Co., Ltd. Wärmetauscher mit einer wellenförmigen pinplatte zur reduzierung der agr-gasdruckdifferenz
WO2016012514A3 (de) * 2014-07-23 2016-03-17 Webasto SE Wärmeübertrager und baukastensystem zur herstellung eines wärmeübertragers
ITUB20155713A1 (it) * 2015-11-18 2017-05-18 Robur Spa Tubo di fiamma migliorato.
US10712101B2 (en) 2015-11-18 2020-07-14 Robur S.P.A. Fire tube
WO2017085592A1 (en) * 2015-11-18 2017-05-26 Robur S.P.A. Improved fire tube
US20170241721A1 (en) * 2016-02-19 2017-08-24 Enzotechnology Corp. Heat sink with designed thermal conudctor arrangement
DE102016225508A1 (de) 2016-12-19 2018-06-21 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Wärmeübertrager mit mehreren Wärmeübertragungsbereichen
DE102019204640A1 (de) * 2019-04-02 2020-10-08 Mahle International Gmbh Wärmeübertrager
US11236952B2 (en) 2019-04-02 2022-02-01 Mahle International Gmbh Heat exchanger
EP3836205A1 (de) * 2019-12-13 2021-06-16 Valeo Siemens eAutomotive Germany GmbH Kühlvorrichtung für halbleiterschaltelemente, stromwechselrichtervorrichtung, anordnung und herstellungsverfahren
DE102020004359A1 (de) 2020-07-20 2022-01-20 Daimler Ag Wärmeübertragungskörper
FR3139891A1 (fr) * 2022-09-19 2024-03-22 Valeo Systemes Thermiques Echangeur thermique pour véhicule automobile, avec moyens de perturbation du fluide dans les canaux d’écoulement

Also Published As

Publication number Publication date
WO2006136437A1 (de) 2006-12-28
JP2008544207A (ja) 2008-12-04
US20100139631A1 (en) 2010-06-10
US7942137B2 (en) 2011-05-17
EP3048407B9 (de) 2019-11-27
JP5112304B2 (ja) 2013-01-09
EP1899670B1 (de) 2016-08-10
EP3048407B1 (de) 2019-08-07
EP3048407A1 (de) 2016-07-27
EP1899670A1 (de) 2008-03-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1899670B1 (de) Wärmeübertrager
EP1178278B1 (de) Wärmeübertragungsrohr mit gedrallten Innenrippen
EP1837499B1 (de) Vorrichtung zur Kühlung eines Abgasstroms
WO2004065876A1 (de) Wärmeübertrager, insbesondere abgaskühler für kraftfahrzeuge
DE69911131T2 (de) Wärmetauscher
EP2092259A1 (de) Wärmeübertrager für kraftfahrzeug mit stranggepresstem gekrümmten strömungskanal
EP2066992A2 (de) Wärmetauscher für einen verbrennungsmotor
EP1682842A1 (de) Strömungskanal für einen wärmeübertrager und wärmeübertrager mit derartigen strömungskanälen
EP1999423A2 (de) Wärmetauscher für ein kraftfahrzeug
DE102009047620B4 (de) Wärmeübertrager mit Rohrbündel
DE102007013302A1 (de) Wärmetauscher für ein Kraftfahrzeug
DE102010008175B4 (de) Wärmeübertrager
DE3134465C2 (de) Röhrenplattenwärmetauscher
DE102008014373A1 (de) Strömungskanal, Wärmetauscher, Abgasrückführsystem, Ladeluft-Zuführsystem, Verwendung eines Wärmetauschers
EP1640684A1 (de) Wärmeübertrager aus Flachrohren und Wellrippen
WO2007137863A1 (de) Wärmetauscher
EP3039372B1 (de) Wärmeübertrager
DE102008020230A1 (de) Wärmetauscher sowie Wärmetauscherrohr
DE102007025883A1 (de) Wärmetauscher
DE102008007610A1 (de) Mehrkammer-Flachrohr, Wärmetauscher und Verwendung eines Wärmetauschers
DE10349887B4 (de) Kühler für ein Abgas-Rückführ-System bei einem Verbrennungsmotor
DE102010043309A1 (de) Verfahren zum Anbringen von Winglets an einem Grundmaterial und Wingletrohr
DE10242188A1 (de) Flachrohr-Wärmeübertrager
DE102007041357A1 (de) Wärmetauscher, insbesondere für ein Kraftfahrzeug
EP1763651A1 (de) Wärmeübertrager, insbesondere ladeluftkühler für kraftfahrzeuge

Legal Events

Date Code Title Description
OM8 Search report available as to paragraph 43 lit. 1 sentence 1 patent law
8139 Disposal/non-payment of the annual fee