DE2657308C3 - Querstrom-Wärmetauscher, mit einer Mehrzahl im wesentlichen identischer Platten, welche parallele Strömungswege bilden - Google Patents

Querstrom-Wärmetauscher, mit einer Mehrzahl im wesentlichen identischer Platten, welche parallele Strömungswege bilden

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Description

Die Erfindung oetrifft einen Querstrom-Wärmetauscher mit einer Mehrzahl im wesentlichen identischer Platten, die paarweise einander gegenüberliegend an ihren Umfangsrändern miteinander v-sbunden sind und parallele Strömungswege bilden, wobei jedes Platten- i'> paar eine Einlaßöffnung, eine Auslaßöffnung und einen zwischen diesen verlaufenden Kemabschnitt besitzt, der einen Strömungsweg zwischen Einlaß- und Auslaßöffnung bildet, wobei die Plattenpaare mit ausgerichteten öffnungen aufeinandergestapelt sind und jeweils durch to eine durch je einen Hohlraum in den aufeinanderfolgenden Platten gebildete Verteilerkammer die Einlaßöffnungen und eine in gleicher Weise gebildete Sammelkammer die Auslaßöffnungen miteinander verbindet.
Wärmetauscher der Querströmungsbauart werden im 4> allgemeinen aus einer Mehrzahl relativ flacher Wärmetauscherplatten gebildet. Jede Platte besitzt am einen Ende eine Einlaßöffnung und am gegenüberliegenden Ende eine Auslaßöffnung. Die Öffnungen sind durch einen Kemabschnitt miteinander verbunden, der einen v> Verwirbler aufweist. Dieser bricht den Strömungsmittelfluß auf und verteilt ihn über die Wärmetauscherflächen. Ein zweites Strömungsmittel, z. B. Luft, bewegt sich zwischen den Platten in einer Richtung senkrecht zur Richtung des Strömungsmittelflusses innerhalb der « Platten.
Bei vielen Anwendungsgebieten, insbesondere bei modernen Automobilkühlsystemen, wo mit hohen Betriebstemperaturen gearbeitet wird, muß dem Wärmetauscher ein Überlauftank zugeordnet werden. In fin den bekannten Fällen ist dieser vom Wärmetauscher getrennt und über eine äußere Verbindung zwischen Wärmetauscherkern und Tank geschlossen.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Wärmetauscher der eingangs genannten Art so t>'< auszubilden, daß der Überlauftank integriert ist.
Diese Aufgabe wird durch die im Kennzeichen des Anspruchs 1 beschriebene Erfindung gelöst; eine vorteilhafte Weiterbildung ist im Anspruch 2 angegeben.
Der erfindungsgemäße Überlauftank kompensiert die Volumenveränderungen, die sich aufgrund von Temperaturvariationen ergeben, und zwar sowohl diejenigen des Wärmetauschers als auch diejenigen des darin befindlichen Strömungsmittels. Er sorgt für die Entlüftung des Strömungsmittels während des Betriebs des Fahrzeugs, einschließlich des Nachkochens,
Im erfindungsgemäßen Überlauftank bleibt ein Luftraum, der nicht zur Wärmeübertragung benutzt wird. Das Ergebnis ist, daß der Wärmetauscher immer voll von Strömungsmittel ist Dies wiederum erhöht den Wirkungsgrad des Wärmetauschers.
Der integrierte Überlauftank benötigt keine zusätzlicrien Form- oder Zusammenbauschritte, verglichen mit denjenigen, die normalerweise zur Erzeugung des Wärmetauschers erforderlich sind. Bei dieser Bauweise wird nicht nur die Herstellungsarbeit erübrigt, die mit der Anfertigung des Überlauftanks sonst verknüpft ist; es werden auch die Montage und die Abdichtung am Wärmetauscher überflüssig, die bei herkömmlicher Bauart benötigt werden.
Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausführungsbeispielen mit Bezug auf die Zeichnung näher erläutert; es zeigt
F i g. 1 eine Vorderaufsicht auf einen Wärmetauscher der Plattenstapelbauart mit einem einstöckigen Überlauftank;
Fig.2 eine Draufsicht auf den Wärmetauscher von Fig. 1 mit weggebrochenen Teilen;
F i g. 3 einen vertikalen Querschnitt gemäß der unregelmäßigen Linie 3-3 von F i g. 2;
Fig.4 einen senkrechten Querschnitt gemäß Linie 4-4 von F i g. 2;
Fig.5 einen senkrechten Querschnitt gemäß Linie 5-5 von F i g. 2;
F i g. 6 die perspektivische Ansicht der Bodenlage der gestapelten Platten;
Fi g. 7 die perspektivische Ansicht einer alternativen Ausführungsform eines Wärmetauschers in Form eines Radiators aus Platten und Trennungsrippen;
F i g. 8 die perspektivische Ansicht eines Endabschnitts einer Platte im Wärmetauscher;
Fig.9 einen senkrechten Querschnitt gemäß Linie 9-9 von F i g. 8.
Fig. I zeigt einen Wärmetauscher 10der Plattenstapelbauart, der sich für den Betrieb mit Einfachdurchgang oder Mehrfachrlurchgang eignet. Er ist aus einer Mehrzahl von Plattenpaaren 11 aus einem Metall mit hoher Wärmeleitfähigkeit, z. B. aus Aluminium, hergestellt. Jedes Plattenpaar 11 wird von zwei einander gegenüberliegenden, schalenförmigen Platten 12 gebildet. Jede Platte 12 weist einen Kemabschnitt 13, eine Einlaßöffnung 14, die von einem Flansch 15 begrenzt wird, und eine Auslaßöffnung 16, die von einem zweiten Flansch 17 begrenzt wird, auf. Eine Verlängerung, die sich über den Kemabschnitt 13 hinaus erstreckt, enthält eine vergrößerte Öffnung 19, die von einem dritten Flansch 21 begrenzt ist. An jeder Platte ist zwischen den öffnungen 14 und 16 eine Mehrzahl von in Abstand befindlichen, parallelen Rippen 22 ausgebildet. Diese verlaufen unter einem spitzen Winkel gegenüber der Längsachse der Platte. Die Rippen 22 sind auf jeder Platte 12 identisch ausgerichtet und positioniert.
Die Platten 12 sind Blechteile und werden durch Stanzen so hergestellt, daß alle Rippen 22 und Flansche 15, 17 und 21 von einer Seite des flachen Bleches ausgehen, wobei die Rippen und die Flansche im
wesentlichen dieselbe Höhe besitzen. Wenn die Rippen in das Blech eingedrückt werden, wird außerdem eine entsprechende Nut 23 an der gegenüberliegenden Seite des Bleches erzeugt. Jede Rippe 22 verläuft quer über eine Platte 12 und endet kurz vor dem Umfangsrand 24 dieses Teiles, Eine oder mehrere Rippen 22' schneidet die Flansche 15 und 17 so, daß sich eine oder mehrere Nuten 23' in den Raum 25 oder 26 öffnen, der von dem Flansch 15 bzw. 17 gebildet wird.
Zur Ausbildung des Plattenstapel-Wärmetauschers 10 wird eine von zwei Platten 12 umgedreht, so daß sich die Teile einander gegenüberstehen und die Umfangsränder 24, 24 aneinanderstoßen. Auf diese Weise werden Strömungsmittelkanäle 27 gebildet Die Nuten 23 der Platten 12 stehen einander innerhalb jeden Plattenpaa- is res 11 gegenüber. Die Nuten von einer Platte verlaufen dabei oberhalb der gegenüberliegenden Nuten der benachbarten Platte und schneiden diese, wie aus F i g. 2 ersichtlich ist. Dadurch wird ein im wesentlichen sinusförmiger Strömungsmittelweg für die Flüssigkeit geschaffen, die durch das Plattenpaar 11 zwischen der Einlaßöffnung 14 und der Auslaßöffnung 16 strömt Die einzelnen Plattenpaare werden aufeinandergestapelt, wobei die Einlaßöffnungen 14, die Auslaßöffnungen 16 und die vergrößerten öffnungen 19 senkrecht aufeinander ausgerichtet und verklammert oder sonst miteinander befestigt werden.
Nach dem Zusammenbau sind sowohl die Rippen 22, 22' als auch die Flansche 15, 17 und 21 benachbarter Plattenpaare 11 in Anlage aneinander. Die Rippen liegen dabei an einem oder an mehreren Kreuzungspunkten miteinander an. Auf diese Weise werden die Einlaßöffnungen 14 so ausgerichtet, daß sich eine kontinuierliche Verteilkammer 25 bildet Die ausgerichteten Auslaßöffnungen bilden eine kontinuierliche Sammelkammer 26 und die vergrößerten öffnungen 19 sind so ausgerichtet, daß sie eine vergrößerte Kammer bzw. einen Überlauftank 28 bilden.
Das Blech ist vorzugsweise mit einem geeigneten Lötmaterial so überzogen, daß bei Erwärmung die sich berührenden Abschnitte des Metalls sich verbinden bzw. zusammenschmelzen. Dadurch wird eine einstückige Wärmetauschereinheit gebildet
Beim unteren Plattenteil 29 des Wärmetauschers, das in F i g. 7 gezeigt ist, sind die Einlaß-, die Auslaß- und die vergrößerten Öffnungen bei 31,32 bzw. 33 geschlossen. Eine Ausprägung 34 ist im unteren Plattenteil 29 vorgesehen; sie bildet eine Brücke zwischen dem abgeschlossenen Auslaß 32 und der Kammer 28, die von den öffnungen 19 und den verbundenen Flanschen 21 w gebildet wird, und ermöglicht so zwischen diesen Stellen einen Strömungsmittelfluß. Am oberen Plattenteil 35 befinden sich Fittings 36,37, die mit den Flanschen 15. 17 verbunden sind rind mit den öffnungen 14 bzw. 16 kommunizieren. Sie führen zur Strömungsmittelquelle ',, bzw. zu einem Reservoir oder einem anderen Bestimmungsort für das behandelte Strömungsmittel. Außer* dem ist ein Einfüllstutzen 38 am Flansch 21 im oberen Piattenteii 34 befestigt Er nimmt eine Druckkappe 39 auf und besitzt ein Überlauffitting 41, wie dies bei mi Automobil-Wärmetauschern geläufig ist. Ein Entlüftungsfitting 42 mit einem Luftauslaßstopfen 43 ist außerdem in geeigneter Weise im Plattenteil 34 angeordnet und dient einem noch zu beschreibenden Zweck. hi
Die vergrößerte Kammer 28 bildet einen Überlauftank, der einstückig mit dem Wärmetauscher 10 ist und sich über die Auslaßöffnungen 16 hinaus erstreckt und mit der Sammelkammer 26 über die Ausprägung 34 kommuniz'ert. Zum Auffüllen des Systems werden die Einfüllkappe 39 und der Luftablaßstopfen 43 entfernt; der Wärmetauscher wird mit Flüssigkeit, z. B, Kühlmittel, angefüllt, so daß das Einlaßrohr 25, das Auslaßrohr 26 sowie der von den Kanälen 27 und dem Überlauftank 28 gebildete Kern vollständig mit Kühlmittel angefüllt sind. Dann werden die Druckkappe 39 und der Luftablaßstopfen 43 wieder angebracht Bei der ersten Erwärmung des Kühlsystems, an dem der Wärmetauscher 10 befestigt ist, dehnt sich das Kühlmittel aus. Dies führt zu einem Auslaufen des Kühlmittels aufgrund der Betätigung der Druckkappe 39. Ein bestimmtes Kühlmittelvolumen, das kleiner als das Volumen des Überlauftankes 28 (ungefähr die Hälfte) ist, wird über das Überlauffitting 41 abgelassen. Beim Abkühlen des Wärmetauschers 10 und des zugehörigen Kühlsystems geht das Kühlmittel auf sein normales Volumen zurück. Dabei wird Luft durch die Druckkappe 39 eingesaugt und füllt einen Raum 44 im Überlauf <>>.ik 28 aus. Dieser Raum 44 macht ungefähr die Hälfte des Volumens des Überlauftanks aus. Die Luft befindet sich unter atmosphärischem Druck. Dieser Luftraum 44 bildet ein Kissen, welches die Volumenveränderungen sowohl des Wärmetauschers als auch des darin befindlichen Kühlmittels kompensiert Von dieser Zeit an fluktuiert beim zyklischen Betrieb das Niveau im Überlauftank 28 zwischen ungefähr halber und vollständiger Füllung. Der Wärmetauscher 10 bleibt dabei zu allen Zeiten einschließlich der Einlaß- und Auslaßrohre vollständig gefüllt
Unter normalen Betriebsbedingungen tritt das zu kühlende Strömungsmittel am Einlaßfitting 36 und den Einlaßöffnungen 14 ein und gelangt durch die Plattenpaare 11 über der/ sinusförmigen Weg in den Strömungsmittelkanälen 27, der von den sich schneidenden Nuten 23 gebildet wird. Luft oder ein anderes kühlendes Strömungsmittel verläuft zwischen den Plattenpaaren 11 und zwischen den Rippen 22,22' durch den Wärmetauscher und sorgt für eine maximale Wäimeübertragung zwischen dem heißen Strömungsmittel und der Luft bzw. dem anderen kühlenden Strömungsmittel. Das gekühlte Strömungsmittel tritt durch die Auslaßöffnungen 16 zum Fitting 37 aus und kehrt zum Motor oder einer anderen Maschine zurück.
Die Fig.7—9 zeigen eine andere Ausführungsform des Wärmetauschers. Dieser verwendet eine Mehrzahl horizontal angeordneter Plattenpaare 46. Jedes Plattenpaar ist aus zwei Blechschalenteilen 47 (siehe F i g. 8 und 9) gebildet. Jedes Teil besitzt eine Einlaßöffnung, die von einem angehobenen Flansch 48 gebildet wird, eine Auslaßöffnung, die von einem zweiten angehobenen Flansch 51 gebildet wird, und eins dritte Öffnung 52, die von einem dritten angehobenen Flansch 53 gebildet wird. Die Einlaß- und Auslaßöffnungen sind über einen Kernabschnitt 54 verbunden, der von längs verlaufenden, erhabenen rohrförmigen Abschnitten 55 gebildet wird, die durch Vertiefungen 56, 56 voneinander getrennt sind.
Die rohrförmigen Abschnitte 55 besitzen wesentlich geringere Höhe als die angehobenen Flansche 48, 51 und 53. Wenn also die Plattenpaare 46 zusammengebaut sind, stoßen die Flansche benachbarter Plattenpaare dicht aneinander an wogegen die Kernabschnitte in Abstand voneinander sind. Dadurch entstehen, wie in F i g. 7 gezeigt, längliche offene Rohre, die teilweise gefaltete oder gewellte Wärmetauscherrippen 57 aufnehmen können. Diese sind so angeordnet, daß sie
die Kernabschnitte berühren und eine Querströmung von Luft durch die Räume zwischen den Plattenpaaren ermöglichen.
Das oberste Plattenpaar des Wärmetauschers 45 besitzt ein sich nach oben öffnendes Blechschalenteil 47, das mit einem im wesentlichen planaren Blechteil 58 verbunden ist. Dieses besitzt am einen Ende ein Einlaßfitting 59, das ausgerichtet auf die Einlaßöffnungen und Flansche 48 befestigt ist. Am gegenüberliegenden Ende befindet sich ein Einfüllstutzen 61 für eine Druckkappe 62 und mit einem Überlauffitting 63. Dieser Einfüllstutzen ist auf die öffnungen 52 und die Flansche 53 ausgerichtet. Ein Entlüftungsfitting 64 ist auf die öffnungen 49 und die Flansche 51 ausgerichtet und nimmt einen Luftauslaßstopfen 65 auf. Außerdem ist ein länglicher, längs verlaufender Rücken 60 in der Platte 58 ausgebildet, so daß in dieser Platte ein abgegrenzter Kanal gebildet wird. Dieser kommuniziert mit der Einlaßöffnung, der Auslaßöffnung 49 und der dritten öffnung 52, welche den Überlauftank bildet.
Das untere Plattenpaar ist ebenfalls aus einem sich nach unten öffnenden Blechschalenteil 47 hergestellt, das mit einem im wesentlichen planaren Blechteil 66 verbunden ist. Dieses besitzt ein Auslaßfitting 67, welches auf die öffnungen 49 ausgerichtet ist und sich im wesentlichen gegenüber dem Entlüftungsfitting 64 im planaren Teil 58 befindet. Eine längliche Ausprägung befindet sich als eine Art Kanal im planaren Teil 66 und verbindet den von den Flanschen 5t gebildeten Raum mit dem von dem Flanschen 53 gebildeten Raum. Das Auslaßfitting 67 ist an der Ausprägung 68 angeordnet.
Wie bereits für die zuvor beschriebene Ausführungsform festgehalten wurde, werden die Plattenpaare zusammengebaut und miteinander verbunden, indem sie hart- oder weichgelötet werden, so daß die Flansche 48 eine Verteilkammer, die flansche 49 eine Sammelkammer und die Flansche 53 einen Überlauftank bilden. Die Teile 47 für jedes Plattenpaar 46 werden dabei einander gegenüberliegend angeordnet und entlang ihrer Umfangsränder 69 miteinander verbunden. Das Einfüllen
in und der Betrieb dieses Wärmetauschers 45 geschieht wie bei der zuvor beschriebenen Ausführungsform, mit der Ausnahme, daß das Einlaßfitting 59 und das Auslaßfitting 67 sich diagonal gegenüber liegen, statt daß sie beide oben am Wärmetauscher angeordnet sind.
r> Da diese Ausführungsform als Radiator für einen Automobilmotor verwendet wird, bei dem normalerweise die Kühlflüssigkeit während der Zirkulation durch das System Luft mit sich führt, ermöglicht der Rücken 60 den Durchgang von Luft, die sich in der Verteilkammer und/oder der Sammelkammcr fängt, während sich die Flüssigkeit durch diese bewegt. In der Verteil- oder der Sammelkammer gefangene Luft gelangt durch den engen Kanal, der von dem Rücken in dem oberen Plattenpaar gebildet wird, und sammelt sich im
:■> Überlauftank. Dort trägt sie zum darin befindlichen Luftkissen bei. Der Rücken 60 sorgt für die Entlüftung während &es Betriebs des Fahrzeugs und für die Entlüftung beim Nachkochen. Er stellt sicher, daß nur Luft durch das Entlastungsventil an der Radiatorkappe
ίο nach außen gelangt.
Hierzu 2 Blatt Zeichnungen

Claims (2)

  1. Patentansprüche;
    1, Querstrom-Wärmetauscher mit einer Mehrzahl im wesentlichen itjentischer Platten, die paarweise einander gegenüberliegend an ihren Umfangsrän- s dem miteinander verbunden sind und parallele Strömungswege bilden, wobei jedes Plattenpaar eine Einlaßöffnung, eine Auslaßöffnung und einen zwischen diesen verlaufenden Kernabschnitt besitzt, der einen Strömungsweg zwischen Einlaß- und Auslaßöffnung bildet, wobei die Plattenpaare mit ausgerichteten Öffnungen aufeinandergestapelt sind und jeweils durch eine durch je einen Hohlraum in den aufeinanderfolgenden Platten gebildete Verteilkarnmer die Einlaßöffnungen und eine in gleicher is Weise gebildete Sammelkammer die Auslaßöffnungen miteinander verbindet, gekennzeichnet durch einen wie die Kammern (25,26) ausgebildeten Oberlauftank (28), der jenseits der Sammelkammer (26) ausgebildet ist und mit dieser über einem gemeinsamen Hohlraum (33) in der untersten Platte kommuniziert
  2. 2. Wärmetauscher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Überlauftank (28) gegenüber der benachbarten Kammer (26) einen größeren Querschnitt hat
DE2657308A 1975-12-18 1976-12-17 Querstrom-Wärmetauscher, mit einer Mehrzahl im wesentlichen identischer Platten, welche parallele Strömungswege bilden Expired DE2657308C3 (de)

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Families Citing this family (66)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4116268A (en) * 1975-10-10 1978-09-26 Volkswagenwerk Aktiengesellschaft Water tank for transverse flow radiator
DE2840256C3 (de) * 1978-09-15 1981-04-30 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verfahren zur digitalen Audio/FDM und PCM/FDM-Umsetzung
US4189374A (en) * 1978-12-13 1980-02-19 Gulf Oil Corporation Coal liquefaction process employing internal heat transfer
US4258785A (en) * 1980-02-08 1981-03-31 Borg-Warner Corporation Heat exchanger interplate fitting
DE3020557C2 (de) * 1980-05-30 1984-04-26 Daimler-Benz Ag, 7000 Stuttgart Kreuzstrom-Plattenwärmetauscher als Ölkühler für Brennkraftmaschinen, insbesondere von Kraftfahrzeugen
US4441547A (en) * 1981-01-05 1984-04-10 Borg-Warner Corporation Radiator mounting fittings
JPS58169350A (ja) * 1982-03-31 1983-10-05 Hitachi Ltd 光学的情報記録再生装置
US4614231A (en) * 1982-08-09 1986-09-30 Murray Corporation Evaporators
EP0106479A1 (de) * 1982-09-10 1984-04-25 Unipart Group Limited Wärmetauscher
US4535839A (en) * 1982-12-20 1985-08-20 General Motors Corporation Heat exchanger with convoluted air center strip
US4600053A (en) * 1984-11-23 1986-07-15 Ford Motor Company Heat exchanger structure
US4815534A (en) * 1987-09-21 1989-03-28 Itt Standard, Itt Corporation Plate type heat exchanger
US4846268A (en) * 1988-01-12 1989-07-11 Thermag Industries Inc. Heat exchanger with individual twinplate headers
GB8910966D0 (en) * 1989-05-12 1989-06-28 Du Pont Canada Panel heat exchangers formed from thermoplastic polymers
US5800673A (en) * 1989-08-30 1998-09-01 Showa Aluminum Corporation Stack type evaporator
US5470431A (en) * 1990-08-20 1995-11-28 Showa Aluminum Corp. Stack type evaporator
DE9002440U1 (de) * 1990-03-02 1990-05-03 Sueddeutsche Kuehlerfabrik Julius Fr. Behr Gmbh & Co Kg, 7000 Stuttgart Wärmetauscher, insbesonder Ölkühler für Kraftfahrzeuge
US5514248A (en) * 1990-08-20 1996-05-07 Showa Aluminum Corporation Stack type evaporator
DE4237672A1 (de) * 1992-11-07 1994-05-11 Mtu Friedrichshafen Gmbh Wärmetauscher mit Flachrohren
ES2127472T3 (es) * 1994-04-12 1999-04-16 Showa Aluminum Corp Intercambiador de calor duplex de tipo apilado.
FR2721099B1 (fr) * 1994-06-08 1996-07-19 Valeo Thermique Moteur Sa Echangeur de chaleur utile notamment pour le refroidissement d'un flux d'air à haute température.
CA2150437C (en) * 1995-05-29 1999-06-08 Alex S. Cheong Plate heat exchanger with improved undulating passageway
US6123144A (en) * 1997-04-15 2000-09-26 Cummins Engine Company, Inc. Integrated heat exchanger and expansion tank
JP4122578B2 (ja) * 1997-07-17 2008-07-23 株式会社デンソー 熱交換器
EP0932011B1 (de) * 1998-01-27 2004-04-14 Calsonic Kansei Corporation Ölkühlerstruktur
JP4077610B2 (ja) * 2001-03-16 2008-04-16 カルソニックカンセイ株式会社 ハウジングレス式オイルクーラ
NO313473B1 (no) * 2001-10-12 2002-10-07 Solarnor As Solfangerplate, fremgangsmåte for driftssikring av en solfanger og fremgangsmåte for fremstilling av en solfangerplate
US20030131979A1 (en) * 2001-12-19 2003-07-17 Kim Hyeong-Ki Oil cooler
CA2372399C (en) * 2002-02-19 2010-10-26 Long Manufacturing Ltd. Low profile finned heat exchanger
CA2389119A1 (en) * 2002-06-04 2003-12-04 Christopher R. Shore Lateral plate finned heat exchanger
US6834515B2 (en) * 2002-09-13 2004-12-28 Air Products And Chemicals, Inc. Plate-fin exchangers with textured surfaces
DE10304733A1 (de) * 2003-02-06 2004-08-19 Modine Manufacturing Co., Racine Plattenwärmetauscher
JP4166591B2 (ja) * 2003-02-13 2008-10-15 カルソニックカンセイ株式会社 熱交換器
CA2423193A1 (en) * 2003-03-24 2004-09-24 Dana Canada Corporation Lateral plate surface cooled heat exchanger
JP4122250B2 (ja) * 2003-03-31 2008-07-23 山洋電気株式会社 電子部品冷却装置
US7385810B2 (en) * 2005-04-18 2008-06-10 International Business Machines Corporation Apparatus and method for facilitating cooling of an electronics rack employing a heat exchange assembly mounted to an outlet door cover of the electronics rack
US7267162B2 (en) * 2005-06-10 2007-09-11 Delphi Technologies, Inc. Laminated evaporator with optimally configured plates to align incident flow
US7311139B2 (en) * 2005-08-11 2007-12-25 Generac Power Systems, Inc. Heat exchanger
SE528886C2 (sv) * 2005-08-26 2007-03-06 Swep Int Ab Ändplatta
GB0715979D0 (en) * 2007-08-15 2007-09-26 Rolls Royce Plc Heat exchanger
US7963118B2 (en) * 2007-09-25 2011-06-21 International Business Machines Corporation Vapor-compression heat exchange system with evaporator coil mounted to outlet door of an electronics rack
US7950244B2 (en) * 2007-11-14 2011-05-31 International Business Machines Corporation Apparatus for facilitating cooling of an electronics rack through the use of an air-to-liquid heat exchanger
US7660109B2 (en) * 2007-12-17 2010-02-09 International Business Machines Corporation Apparatus and method for facilitating cooling of an electronics system
US8235098B2 (en) * 2008-01-24 2012-08-07 Honeywell International Inc. Heat exchanger flat tube with oblique elongate dimples
KR20090122157A (ko) * 2008-05-23 2009-11-26 송세흠 온도 구배와 물을 이용한 공기 소스의 열교환 시스템 및 방법
US8077462B2 (en) * 2009-09-02 2011-12-13 International Business Machines Corporation Stress relieved hose routing to liquid-cooled electronics rack door
US8144467B2 (en) 2010-05-26 2012-03-27 International Business Machines Corporation Dehumidifying and re-humidifying apparatus and method for an electronics rack
US8189334B2 (en) 2010-05-26 2012-05-29 International Business Machines Corporation Dehumidifying and re-humidifying cooling apparatus and method for an electronics rack
US9038406B2 (en) 2010-05-26 2015-05-26 International Business Machines Corporation Dehumidifying cooling apparatus and method for an electronics rack
US7905096B1 (en) 2010-05-26 2011-03-15 International Business Machines Corporation Dehumidifying and re-humidifying air cooling for an electronics rack
US20130062039A1 (en) * 2011-09-08 2013-03-14 Thermo-Pur Technologies, LLC System and method for exchanging heat
US8869398B2 (en) 2011-09-08 2014-10-28 Thermo-Pur Technologies, LLC System and method for manufacturing a heat exchanger
US9631880B2 (en) 2012-04-10 2017-04-25 Lenovo Enterprise Solutions (Singapore) Pte. Ltd. Process for optimizing a heat exchanger configuration
US8941993B2 (en) 2012-04-10 2015-01-27 Lenovo Enterprise Solutions (Singapore) Pte. Ltd. Heat exchanger door for an electronics rack
US8693198B2 (en) 2012-04-10 2014-04-08 International Business Machines Corporation Structural configuration of a heat exchanger door for an electronics rack
JP6089172B2 (ja) * 2012-07-18 2017-03-08 有限会社和氣製作所 熱交換器
US20140060784A1 (en) * 2012-08-29 2014-03-06 Adam Ostapowicz Heat exchanger including an in-tank oil cooler with improved heat rejection
US9453690B2 (en) * 2012-10-31 2016-09-27 Dana Canada Corporation Stacked-plate heat exchanger with single plate design
US9025331B2 (en) 2012-11-12 2015-05-05 International Business Machines Corporation Inlet-air-cooling door assembly for an electronics rack
DE102014012179A1 (de) * 2014-08-16 2016-02-18 Modine Manufacturing Company Indirekter Luftkühler
US9933187B2 (en) 2014-11-05 2018-04-03 SaeHeum Song System and method for geothermal heat exchange
CN104654433B (zh) * 2014-12-31 2018-05-01 宁波先锋电器制造有限公司 带有曲折散热部的散热片及使用该散热片的电热油汀
DE102015010287A1 (de) * 2015-08-08 2017-02-09 Modine Manufacturing Company Indirekter Gaskühler
DE102015010885A1 (de) * 2015-08-20 2017-02-23 Modine Manufacturing Company Wärmetauscher und Herstellungsverfahren
US10309732B2 (en) * 2015-12-11 2019-06-04 Hanon Systems Internal degas feature for plate-fin heat exchangers
CN111140361B (zh) * 2019-12-24 2022-09-13 航天海鹰(哈尔滨)钛业有限公司 一种可用于燃气轮机系统的微通道换热器核芯

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1630069A (en) * 1922-08-16 1927-05-24 Wellington W Muir Cooling system
US3077927A (en) * 1960-05-02 1963-02-19 Ford Motor Co Cooling system
US3258832A (en) * 1962-05-14 1966-07-05 Gen Motors Corp Method of making sheet metal heat exchangers
US3341925A (en) * 1963-06-26 1967-09-19 Gen Motors Corp Method of making sheet metal heat exchangers with air centers
US3310869A (en) * 1963-11-27 1967-03-28 Fedders Corp Method of making radiators
GB1264130A (de) * 1968-11-06 1972-02-16
GB1254372A (en) * 1969-03-04 1971-11-24 Rootes Motors Ltd Improvements in or relating to methods of making heat exchangers
US3604502A (en) * 1969-09-04 1971-09-14 Modine Mfg Co Coolant deaeration system for internal combustion engine cooled by crossflow radiator
US3623462A (en) * 1969-12-30 1971-11-30 Modine Mfg Co Radiator system for internal combustion engine

Also Published As

Publication number Publication date
JPS5289852A (en) 1977-07-28
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DE2657308B2 (de) 1979-05-10
CA1055481A (en) 1979-05-29
US4011905A (en) 1977-03-15
DE2657308A1 (de) 1977-06-30

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