EP1488184A1 - Wärmetauscher - Google Patents

Wärmetauscher

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EP1488184A1
EP1488184A1 EP03720308A EP03720308A EP1488184A1 EP 1488184 A1 EP1488184 A1 EP 1488184A1 EP 03720308 A EP03720308 A EP 03720308A EP 03720308 A EP03720308 A EP 03720308A EP 1488184 A1 EP1488184 A1 EP 1488184A1
Authority
EP
European Patent Office
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fluid
heat exchanger
flow
corrugated
exchanger according
Prior art date
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EP03720308A
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English (en)
French (fr)
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EP1488184B1 (de
Inventor
Gerrit WÖLK
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Mahle Behr GmbH and Co KG
Original Assignee
Behr GmbH and Co KG
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Publication date
Priority claimed from DE10249451A external-priority patent/DE10249451A1/de
Application filed by Behr GmbH and Co KG filed Critical Behr GmbH and Co KG
Publication of EP1488184A1 publication Critical patent/EP1488184A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1488184B1 publication Critical patent/EP1488184B1/de
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Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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    • 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
    • F28F1/12Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
    • F28F1/126Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element consisting of zig-zag shaped fins
    • F28F1/128Fins with openings, e.g. louvered fins
    • 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
    • F28D1/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators
    • F28D1/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid
    • F28D1/04Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits
    • F28D1/053Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being straight
    • F28D1/0535Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being straight the conduits having a non-circular cross-section
    • F28D1/05366Assemblies of conduits connected to common headers, e.g. core type radiators
    • F28D1/05383Assemblies of conduits connected to common headers, e.g. core type radiators with multiple rows of conduits or with multi-channel conduits
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S165/00Heat exchange
    • Y10S165/454Heat exchange having side-by-side conduits structure or conduit section
    • Y10S165/471Plural parallel conduits joined by manifold
    • Y10S165/486Corrugated fins disposed between adjacent conduits
    • Y10S165/487Louvered

Definitions

  • the invention relates to a heat exchanger, in particular for power
  • Such a heat exchanger is for example from DE 198 13 989 A1
  • This heat exchanger can, for example, be a condenser
  • Air conditioning system for motor vehicles is a simple air conditioning system for motor vehicles. Alternatively, the following Air conditioning system for motor vehicles. Alternatively, the following Air conditioning system for motor vehicles. Alternatively, the following Air conditioning system for motor vehicles. Alternatively, the following Air conditioning system for motor vehicles. Alternatively, the following Air conditioning system for motor vehicles. Alternatively, the following Air conditioning system for motor vehicles. Alternatively, the following Air conditioning system for motor vehicles. Alternatively, the following Air conditioning system for motor vehicles. Alternatively, the
  • Heat exchanger can be designed, for example, as a coolant cooler
  • the heat exchanger has a number arranged side by side
  • Cross section is substantially rectangular. It flows in these flat tubes
  • a first fluid for example a coolant in the case of a coolant cooler or a gaseous refrigerant to be condensed in the case of a condenser
  • the flat tubes are connected to manifolds or manifolds and the flow of a second fluid, e.g. Ambient air exposed to cause heat transfer between the fluids.
  • a second fluid e.g. Ambient air exposed to cause heat transfer between the fluids.
  • Flat tubes have flow paths for the second fluid.
  • the flow velocity of the second fluid is to be reduced in a targeted manner.
  • this increases the residence time of the second fluid when it flows through the heat exchanger, i.e. the time in which the second fluid absorbs heat from the first fluid
  • Flow rate of the second fluid limits the amount of heat that can be transferred between the first and the second fluid, ie the heat exchanger output.
  • Another heat exchanger with cooling fins is from, for example
  • the invention has for its object to provide a heat exchanger with flat tubes, in particular for motor vehicles, with cooling fins
  • a first fluid to flow through flat tubes the outside with a second fluid can be acted upon and are arranged essentially parallel to one another in a direction transverse to the flow direction of the second fluid such that flow paths are formed for the second fluid in which
  • Cooling fins are arranged, each extending between adjacent flat tubes.
  • the cooling fins are designed as corrugated fins,
  • Mass flow of the second fluid through gills which are arranged in the region of the downstream side of a rib for the second fluid, as
  • a temperature boundary layer which may form on a pipe wall, is influenced, so that heat transfer may occur
  • a streamlined configuration of the corrugated fins is preferably achieved in that their surfaces are essentially parallel to the flow
  • the lateral offset means that they are arranged one behind the other
  • Corrugated fins ensure that only a small proportion of the second fluid is unused, i.e. without significant heat transfer, between the
  • ribs are preferably directly adjacent, i.e. without distance in
  • a spaced arrangement of the in this case narrower corrugated ribs may be provided.
  • the corrugated ribs have gills for guiding the second fluid.
  • a so-called start-up flow which forms on the gills and has a high temperature gradient in an area of the corrugated fin, improves
  • All gills of a fin section enclosed between two flat tubes are preferably opposite a corrugated fin in the same direction the flow direction of the second fluid is inclined.
  • Inclination of the gills within a rib section has the advantage that, if necessary, the flow can thus be directed in a targeted manner to a downstream rib section.
  • the gills staggered rib sections are preferably inclined in opposite directions, so that the heat exchanger
  • the gills of two adjacent gill fields can also be
  • the gills one of the two gills adjacent to each other
  • rib geometry according to the invention can be used in particular in motor vehicle heat exchangers such as coolant coolers, radiators, condensers and evaporators.
  • a plurality of corrugated ribs arranged one behind the other are preferably made from a common band
  • corrugated fins including the gills are particularly through
  • Rolls can be made from a metal strip. Is technically advantageous
  • ribs for example three or five corrugated ribs.
  • the gill depth LP is in the range from 0.7 to 3 mm with a gill angle of 20 to 30 degrees
  • the rib height for such a system is advantageously in the range from 4 to 12 mm.
  • the rib density for this system is advantageously in the range from 40 to 85 Ri / dm, which means a rib spacing or
  • Fig. 1a, 1 b a heat exchanger with two staggered one behind the other
  • corrugated fins as cooling fins between two adjacent flat tubes
  • FIG. 5c a Wellr ppe from a tape m 12 rows in cross section
  • Fig. 5d a Wellr ppe from a tape m 13 rows in cross section
  • Fig. 5g a Wellr ppe from a tape m 1 5 rows in cross section
  • Fig. 5h a Wellr ppe from a tape m 1 5 rows in cross section
  • Fig. 5i a Wellri ppe from a tape m 13 rows in cross section
  • Fig. 5j a Wellri ppe from a tape m 13 rows in cross section 6 shows a snapshot of a simulated air flow through
  • Fig. 8 shows the proportion of one through a lamella opening
  • Fig. 9 plots the portion of a through a slat opening
  • the flat tubes 2 are equipped with flow guiding elements 2a and connected to manifolds or manifolds (not shown).
  • FL1 is, for example, a cooling liquid or a refrigerant that condenses in the heat exchanger 1.
  • Two (Fig. 1a, 1b) and three (Fig. 2a, 2b) corrugated beads 3 are arranged as cooling fins between two adjacent flat tubes 2. Embodiments with a higher number of corrugated fins 3 are also
  • the corrugated fins 3 are meandering from a sheet metal
  • Rib section 4b alternates.
  • the rib sections 4a abutting the flat tubes 2 are connected to the flat tubes 2 in a heat-conducting manner,
  • Rib sections 4b are perpendicular to the flat tubes 2 and form
  • the second fluid FL2 flows essentially parallel to the surface 5 of the corrugated fins 3, i.e.
  • the second fluid FL2 can thereby flow through the heat exchanger 1 at high speed and correspondingly high mass throughput.
  • gills 7 are formed, which extend transversely to the flow direction S2 of the second fluid FL2 and transversely to the flow direction S1 of the first
  • Two corrugated fins 3 arranged one behind the other between two flat tubes 2 are half a width b between adjacent fin sections 4b
  • Extend heat exchanger 1 are produced by rolling from a strip 8. During rolling, the strip 8 is cut in the region of the respective offset between the two (FIGS. 1a, 1b, FIG. 3) or three (FIGS. 2a, 2b, FIG. 4) corrugated ribs 3 and the gills 7 in the corrugated ribs 3 cut.
  • offset or higher-order offset (FIGS. 5e, 5f, 5g) of the corrugated fins 3 can alternatively be produced by arranging separate corrugated fins 3 of the same type with an offset between 0.1 mm and b / 2, where b is the distance between two adjacent flat tubes 2.
  • the finned sections 4a of the corrugated fins 3 resting on the flat tubes 2 have no gills. A laminar flow of the fluid FL2 is therefore formed in this area rather than in the one provided with gills 7
  • Laminar flow can form with increasing barrel length
  • Fig. 5 shows corrugated ribs 10a, b ... j, each with several gill panels in Quer ⁇
  • cooling fins have at least two so-called gill panels 11, 12 and 13, 14, respectively, which have a web of different design
  • Slats can be offset from one another in several levels.
  • the number of corrugated fins, which are arranged one behind the other in the direction of flow of the second fluid, can be selected depending on the depth of the heat exchanger and / or the depth of the corrugated fins
  • 2, 3 or more rows are used, with a construction depth of up to 24 mm, for example 2, 3, 4 or more rows can be used for
  • mm can use, for example, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or more rows 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or more rows can be used for a construction depth of up to 48 mm, for a construction depth of up to 54 mm
  • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or more rows can be used.With a construction depth of up to 60 mm, for example 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  • rows are used, with a construction depth of up to 66 mm, for example 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 or more rows can be used.
  • 5c shows an exemplary embodiment for two rows 15 and 16 in a transverse
  • 5d shows an exemplary embodiment for 3 rows 17, 18 and 19 in a cross-sectional view.
  • FIG. 5e An exemplary embodiment for 4 rows 20, 21, 22 and 23 is shown in FIG. 5e in one
  • 5f shows an exemplary embodiment for 5 rows 24, 25, 26, 27 and 28 in a cross-sectional view.
  • FIG. 5g An exemplary embodiment for 5 rows 29, 30, 31, 32 and 33 is shown in FIG. 5g in
  • 5h shows an exemplary embodiment for 5 rows 34, 35, 36, 37 and 38
  • More than two mutually offset rows can preferably be distributed over a total of two mutually offset levels, as in the embodiments in FIGS. 5d, 5e and 5g. You can also choose three
  • Levels can be the same or different.
  • the corrugated fin 10i or 10j has no gill in the area 41 or 44. This configuration also has an influence on the temperature boundary layer on the tube walls and / or an improved flow through the fins.
  • the number of gills per row is, for example, between 2 and 30 gills depending on the number of rows and the depth of the heat exchanger.
  • the number of gills per gill field is preferably from an engineering point of view with an odd number of rows,
  • the number of gills per gill field can be identical, although this is not necessary.
  • a corrugated fin is used as the basis in one
  • Row i.e. without offset, consisting of a row with two gills
  • V L runs of 3 m / s in a heat exchanger 71 with corrugated fins 72, 73 under the above described conditions in the region of an offset location 74
  • the air particles undergo a flow deflection after flowing through the offset opening 75, the air particles passing through the offset opening
  • Flap opening 82, 83 of the adjacent gill panel 79 flow.
  • the air particles that flow through the last lamella opening 81 before the offset flow after they also have a flow deflection have experienced, mainly through the third lamella opening 84 of the
  • Fig. 8 and Fig. 9 show a graph of the ratio of
  • the percentage air mass flow is in the two corrugated fin configurations with two or three rows (one or two
  • connection to the web area drops to below 8% with a minimum of about 4%. If the air mass flow at the corrugated fin consists of a
  • the level at the slat opening in front of the web area decreases from about 12% to about 10%, so with the corrugated fin consisting of two levels / rows the mass flow through the last slat opening in front of the offset point increases from about 12 to about 13%.

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Description

BEHR GmbH & Co.
Mauserstraße 3, 70469 Stuttgart
Wärmetauscher
Die Erfindung betrifft einen Wärmetauscher, insbesondere für Kraft¬
fahrzeuge, mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.
Ein derartiger Wärmetauscher ist beispielsweise aus der DE 198 13 989 A1
bekannt. Dieser Wärmetauscher kann beispielsweise als Kondensator einer
Klimaanlage für Kraftfahrzeuge ausgebildet sein. Alternativ kann der
Wärme-tauscher beispielsweise als Kühlmittel-Kühler ausgebildet sein, der
zur Kühlung von Kühlmittel eines Kühlmittel-Kreislaufs in einem Kraftfahr¬
zeug dient. Der Wärmetauscher weist eine Anzahl nebeneinander ange-
ordneter, parallel zueinander verlaufender Flachrohre, d.h. Rohre, deren
Querschnitt im Wesentlichen rechteckig ist, auf. In diesen Flachrohren fließt
ein erstes Fluid, z.B. ein Kühlmittel im Fall eines Kühlmittel-Kühlers oder ein zu kondensierendes gasförmiges Kältemittel im Fall eines Kondensators
einer Klimaanlage. Die Flachrohre sind an Sammelleitungen oder Sammelrohre angeschlossen und der Strömung eines zweiten Fluids, z.B. Umgebungsluft, ausgesetzt, um einen Wärmeübergang zwischen den Fluiden zu bewirken. Zwischen den einzelnen, voneinander beabstandeten
Flachrohren sind Strömungswege für das zweite Fluid ausgebildet.
Zur Verbesserung der Wärmeübertragung zwischen den Fluiden sind
zwischen den Flachrohren an diesen befestigte Kühlrippen angeordnet. Die
Oberflächen der Kühlflächen liegen bei dem aus der DE 198 13 989 A1
bekannten Wärmetauscher im Wesentlichen quer zur Strömungsrichtung
des zweiten Fluids. Dadurch wird dem zweiten Fluid ein erheblicher Strömungswiderstand entgegengesetzt. Durch die Ausbildung der Kühl¬
rippen als Strömungshindernisse soll die Strömungsgeschwindigkeit des zweiten Fluids gezielt reduziert werden. Hierdurch erhöht sich einerseits die Verweilzeit des zweiten Fluids bei der Durchströmung des Wärmetauschers, d.h. die Zeit, in der das zweite Fluid Wärme vom ersten Fluid aufnehmen
bzw. an dieses übertragen kann. Andererseits ist durch die geringe
Strömungsgeschwindigkeit des zweiten Fluids jedoch die zwischen dem ersten und dem zweiten Fluid übertragbare Wärmemenge, d.h. die Wärmetauscherleistung, begrenzt. Ein weiterer Wärmetauscher mit Kühlrippen ist beispielsweise aus der
US 4,676,304 bekannt. Bei diesem Wärmetauscher liegen die Kühlrippen im Wesentlichen parallel zur Strömungsrichtung des zweiten Fluids (hier: Luft). Trotz Ausbildung strömungsleitender Lamellen an den einzelnen Kühlrippen kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass Teile des den Wärmetauscher durchströmenden zweiten Fluids zwischen benachbarten Kühl¬
rippen hindurchströmen, ohne relevante Energiemengen von diesen aufzunehmen bzw. an diese abzugeben. Dieses Problem ist insbesondere dann
bedeutend, wenn der Wärmetauscher in Strömungsrichtung des zweiten
Fluids geringe Abmessungen hat. In diesem Fall bewirkt ein hoher Massen¬
durchsatz des zweiten Fluids nicht notwendigerweise eine hohe Wärme¬
übertragungsleistung. Der zur Verfügung stehende Temperaturunterschied
zwischen dem ersten und dem zweiten Fluid wird nur zu einem relativ
geringen Teil genutzt.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Wärmetauscher mit Flachrohren, insbesondere für Kraftfahrzeuge, mit Kühlrippen anzugeben, die
besonders strömungsgünstig gestaltet sind und zugleich eine hohe Wärme¬
übertragungsleistung gewährleisten.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch einen Wärmetauscher mit den Merkmalen des Anspruchs' 1. Hierbei weist der Wärmetauscher von
einem ersten Fluid durchströmbare Flachrohre auf, die außen mit einem zweiten Fluid beaufschlagbar sind und im Wesentlichen quer zur Strömungsrichtung des zweiten Fluids derart parallel zueinander angeordnet sind, dass für das zweite Fluid Strömungswege ausgebildet sind, in denen
Kühlrippen angeordnet sind, die sich jeweils zwischen benachbarten Flach- röhren erstrecken. Die Kühlrippen sind hierbei als Wellrippen ausgebildet,
wobei in Strömungsrichtung des zweiten Fluids mehrere Wellrippen hintereinander angeordnet sind und diese seitlich, d.h. in Strömungsrichtung des ersten Fluids, zueinander versetzt sind. Durch die Versetzung hinterein¬
ander angeordneter Wellrippen wird ein sehr hoher Anteil des den Wärme-
tauscher durchströmenden zweiten Fluids zur Wärmeübertragung genutzt.
Bei Wellrippen mit Kiemen strömt gegebenenfalls insgesamt ein höherer
Massenstrom des zweiten Fluids durch Kiemen, die im Bereich der für das zweite Fluid stromabwärts liegenden Seite einer Rippe angeordnet sind, als
ohne den Versatz zwischen den Wellrippen. Dies bewirkt gegebenenfalls eine erhöhte Wärmeübertragungsleistung in diesem Bereich. Desweiteren
wird eine Temperaturgrenzschicht, die sich gegebenenfalls an einer Rohrwand ausbildet, beeinflußt, so daß unter Umständen ein Wärmetransport
von der Rohrwand auf das zweite Fluid oder umgekehrt erhöht wird.
Eine strömungsgünstige Gestaltung der Wellrippen wird bevorzugt dadurch erreicht, dass deren Oberflächen im Wesentlichen parallel zur Strömungs¬
richtung des zweiten Fluids liegen, d.h. die Flächennormalen der Wellrippen
im Wesentlichen einen rechten Winkel mit der Strömungsrichtung des zweiten Fluids einschließen. Trotz dieser strömungsgünstigen Ausbildung der Wellrippen ist durch den seitlichen Versatz hintereinander angeordneter
Wellrippen sichergestellt, dass nur ein geringerer Anteil des zweiten Fluids ungenutzt, d.h. ohne nennenswerte Wärmeübertragung, zwischen den
Flachrohren hindurchströmt als ohne einen solchen Versatz. Dieser Vorteil tritt umso deutlicher in Erscheinung, je höher der Rippenabstand b zwischen zwei Rippen ist. Vorzugsweise sind zwei oder drei gleichartig geformte Well¬
rippen versetzt zueinander hintereinander angeordnet. Um eine hohe
Wärmeübertragungsleistung zu gewährleisten, sind die einzelnen Well-
rippen vorzugsweise direkt aneinander grenzend, d.h. ohne Abstand in
Strömungsrichtung des zweiten Fluids, angeordnet. Hierdurch ist eine große Wärmetauscherfläche gegeben. Alternativ hierzu kann, um den Strömungs¬
widerstand zu reduzieren, eine beabstandete Anordnung der in diesem Fall schmaleren Wellrippen vorgesehen sein.
Nach einer bevorzugten Ausgestaltung weisen die Wellrippen Kiemen zur Lenkung des zweiten Fluids auf. Durch eine sich an den Kiemen ausbildende sogenannte Anlaufströmung, die in einem Bereich der Wellrippe einen hohen Temperaturgradienten aufweist, ist eine verbesserte Wärme-
über-tragung zwischen dem zweiten Fluid und den Wellrippen sichergestellt.
Bevorzugt sind alle Kiemen eines zwischen zwei Flachrohren eingeschlossenen Rippenabschnitts einer Wellrippe in der gleichen Richtung gegenüber der Strömungsrichtung des zweiten Fluids schräg gestellt. Eine gleichartige
Schrägstellung der Kiemen innerhalb eines Rippenabschnitts hat den Vorteil, daß damit gegebenenfalls die Strömung gezielt auf einen stromabwärts liegenden Rippenabschnitt lenkbar ist.
Die Kiemen versetzt hintereinander angeordneter Rippenabschnitte sind vorzugsweise gegensinnig schräg gestellt, damit dem den Wärmetauscher
durchströmenden zweiten Fluid ein längerer Strömungsweg vorgegeben
wird. Die Kiemen zweier benachbarter Kiemenfelder können auch gleich-
sinnig schräg gestellt sein, wobei es dann unter Umständen vorteilhaft ist, wenn die Kiemen eines zu den beiden zueinander benachbarten Kiemen¬
feldern stromaufwärts beziehungsweise -abwärts angeordneten Kiemen¬
feldes gegensinnig zu den Kiemen der beiden zueinander benachbarten Kiemenfelder schräggestellt sind.
Eine gleichmäßige Abdeckung des vom zweiten Fluid durchströmten
Strömungsquerschnitts wird bevorzugt dadurch erreicht, daß versetzt hinter¬
einander angeordnete Rippenabschnitte parallel zueinander verlaufen. Hier¬
bei stehen die zueinander versetzten Rippenabschnitte bevorzugt senkrecht auf den Flachrohren. Wenn die Rippenflächen etwas (bis etwa 6 Grad) von der Parallelität abweichen, wobei sie dann im Rahmen der Erfindung noch als im Wesentlichen parallel anzusehen sind, werden dadurch die thermo-
dynamischen Vorteile der zueinander versetzten Rippen kaum beein- trächtigt. Ebenso ist die Verwendung von sogenannten V-Rippen oder auch
von beliebig abgerundeten Rippen denkbar. Die erfindungsgemäße Rippengeometrie ist insbesondere bei Kraftfahrzeug-Wärmeübertragern wie Kühlmittelkühlern, Heizkörpern, Kondensatoren und Verdampfern anwendbar.
In fertigungstechnisch vorteilhafter Weise sind mehrere hintereinander ange-ordnete Wellrippen vorzugsweise aus einem gemeinsamen Band
gebildet. Die Wellrippen einschließlich der Kiemen sind insbesondere durch
Walzen aus einem Metallband herstellbar. Fertigungstechnisch vorteilhaft ist
desweiteren eine ungerade Anzahl von aus einem Band gewalzten Well¬
rippen, beispielsweise drei oder fünf Wellrippen.
Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist die Kiementiefe LP im Bereich von 0,7 bis 3 mm bei einem Kiemenwinkel von 20 bis 30 Grad
leistuπgssteigernd, weil dadurch der Strömungswinkel, d.h. die Umlenkung
des zweiten Fluids von einem Kanal in den benachbarten vergrößert wird, wodurch sich wiederum ein längerer Strömungsweg für das zweite Fluid ergibt. Die Rippenhöhe für ein solches System liegt vorteilhafterweise im Bereich von 4 bis 12 mm. Die Rippendichte für dieses System liegt vorteilhafterweise im Bereich von 40 bis 85 Ri/dm, was einem Rippenabstand bzw.
einer Rippenteilung von 1 ,18 bis 2,5 mm entspricht. Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand einer Zeichnung näher erläutert. Hierin zeigen:
Fig. 1a, 1 b einen Wärmetauscher mit zwei versetzt hintereinander ange¬
ordneten Wellrippen als Kühlrippen zwischen jeweils zwei benachbarten Flachrohren,
Fig. 2a, 2b einen Wärmetauscher mit drei versetzt hintereinander ange¬
ordneten Wellrippen als Kühlrippen zwischen jeweils zwei benachbarten
Flachrohren,
Fig. 3 zwei aus einem einzigen Band gebildete Wellrippen,
Fig. 4 drei aus einem einzigen Band gebildete Wellrippen,
Fig. 5a eine Wellrippe ohne Versatz mit zwei Kiemenfeldern im Quer- schnitt,
Fig. 5b eine Wellrippe ohne Versatz mit zwei Kiemenfeldern im Querschnitt,
Fig. 5c eine Wellr ppe aus einem Band m 12 Reihen im Querschnitt Fig. 5d eine Wellr ppe aus einem Band m 13 Reihen im Querschnitt
Fig. 5e eine Wellr ppe aus einem Band m 14 Reihen im Querschnitt
Fig. 5f eine Wellri ppe aus einem Band m 15 Reihen im Querschnitt
Fig. 5g eine Wellr ppe aus einem Band m 1 5 Reihen im Querschnitt
Fig. 5h eine Wellr ppe aus einem Band m 1 5 Reihen im Querschnitt Fig. 5i eine Wellri ppe aus einem Band m 13 Reihen im Querschnitt
Fig. 5j eine Wellri ppe aus einem Band m 13 Reihen im Querschnitt Fig. 6 eine Momentaufnahme einer simulierten Luftströmung durch
Wellrippen ohne Versatz,
Fig. 7 eine Momentaufnahme einer simulierten Luftströmung durch
Wellrippen mit Versatz, Fig. 8 eine Auftragung des Anteils eines durch eine Lamellenöffnung
strömenden Luftmassenstroms an einem Gesamtluftmassen- strom gegen die Tiefe der Rohre bei geringer Luftanström¬
geschwindigkeit, und
Fig. 9 eine Auftragung des Anteils eines durch eine Lamellenöffnung
strömenden Luftmassenstroms an einem Gesamtluftmassen- stroms gegen die Tiefe der Rohre bei hoher Luftanström¬
geschwindigkeit.
Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
Die Fig. 1a, 1b und 2a,2b zeigen ausschnittsweise einen Wärmetauscher 1
mit parallel zueinander angeordneten Flachrohren 2, die von einem ersten Fluid FL1 in einer ersten Strömungsrichtung S1 durchströmt sind. Die Flach- röhre 2 sind mit Strömungsleitelementen 2a ausgerüstet und an (nicht dargestellte) Sammelleitungen oder Sammelrohre angeschlossen. Das Fluid
FL1 ist beispielsweise eine Kühlflüssigkeit oder ein im Wärmetauscher 1 kondensierendes Kältemittel. Zwischen zwei jeweils benachbarten Flachrohren 2 sind zwei (Fig. 1a, 1b) bzw. drei (Fig. 2a,2b) Wellπppen 3 als Kühlrippen angeordnet. Ausführungsformen mit einer höheren Anzahl an Wellrippen 3 sind ebenfalls
realisierbar. Die Wellrippen 3 sind mäanderförmig aus einem Blech
gebogen, wobei sich jeweils ein an einem Flachrohr 2 anliegender Rippenabschnitt 4a mit einem zwei benachbarte Flachrohre 2 verbindenden
Rippenabschnitt 4b abwechselt. Die an den Flachrohren 2 anliegenden Rippenabschnitte 4a sind mit den Flachrohren 2 wärmeleitend verbunden,
insbesondere verlötet. Die zwei benachbarte Flachrohre 2 verbindenden
Rippenabschnitte 4b stehen senkrecht auf den Flachrohren 2 und bilden
Strömungswege für ein zweites Fluid FL2, beispielsweise Luft, das den
Wärmetauscher 1 in Strömungsrichtung S2 durchströmt. Das zweite Fluid FL2 strömt im Wesentlichen parallel zur Oberfläche 5 der Wellrippen 3, d.h.
das zweite Fluid FL2 trifft beim Einströmen in den Wärmetauscher 1
zunächst nur auf die schmalen Stirnflächen 6 der Wellπppen 3. Das zweite Fluid FL2 kann dadurch den Wärmetauscher 1 mit hoher Geschwindigkeit und entsprechend hohem Massendurchsatz durchströmen.
Aus den Rippenabschnitten 4b heraus sind, wie insbesondere aus den Fig. 3, 4 hervorgeht, Kiemen 7 geformt, die sich quer zur Strömungsrichtung S2 des zweiten Fluids FL2 sowie quer zur Strömungsrichtung S1 des ersten
Fluids FL1 erstrecken. Die Kiemen 7 innerhalb eines Rippenabschnitts 4b bewirken zum einen eine besonders gute Wärmeübertragung zwischen dem
zweiten Fluid FL2 und diesem Rippeπabschnitt 4b, zum anderen eine gezielte Leitung des zweiten Fluids FL2 zum in Strömungsrichtung S2
schräg dahinter angeordneten Rippenabschnitt 4b. Auf diese Weise wird der den Wärmetauscher 1 durchströmende Massenstrom des zweiten Fluids FL2 praktisch vollständig unter hoher Ausnutzung des Temperatur¬
unterschiedes zwischen dem ersten Fluid FL1 und dem zweiten Fluid FL2 zur Wärmeübertragung genutzt.
Zwei zwischen zwei Flachrohren 2 hintereinander angeordnete Wellrippen 3 sind um eine halbe Breite b zwischen benachbarten Rippenabschnitten 4b
gegeneinander versetzt. Im Fall von drei hintereinander angeordneten Wellrippen 3, wie in den Fig. 2 und 4 dargestellt, ist alternativ auch ein Versatz
von b/3 vorzugsweise wählbar, wobei auch andere Werte für den Versatz denkbar sind.
Zwei bzw. drei benachbarte Wellrippen 3, die sich über die Tiefe T des
Wärmetauschers 1 erstrecken, sind durch Walzen aus einem Band 8 erzeugt. Beim Walzen wird das Band 8 im Bereich des jeweiligen Versatzes zwischen den zwei (Fig. 1a, 1 b, Fig. 3) bzw. drei (Fig. 2a, 2b, Fig. 4) Wellrippen 3 geschnitten sowie die Kiemen 7 in die Wellrippen 3 geschnitten. Ein einfacher (Fig. 1a, 1 b, Fig. 3, Fig. 5c) bzw. doppelter (Fig. 2a, 2b, Fig. 4, Fig.
5d) Versatz bzw. Versatz höherer Ordnung (Fig. 5e, 5f, 5g)der Wellrippen 3 ist alternativ dazu herstellbar, indem gleichartige separate Wellrippen 3 mit einem Versatz zwischen 0,1 mm und b/2 angeordnet werden, wobei b der Abstand zwischen zwei benachbarten Flachrohren 2 ist.
Die an den Flachrohren 2 anliegenden Rippenabschnitte 4a der Wellrippen 3 weisen keine Kiemen auf. In diesem Bereich bildet sich daher eher eine laminare Strömung des Fluids FL2 aus als in den mit Kiemen 7 versehenen
Rippenabschnitten 4b, die benachbarte Flachrohre 2 verbinden. Die
laminare Strömung kann mit zunehmender Lauflänge zur Bildung einer
Grenzschicht mit abnehmendem Temperaturgradienten am Flachrohr 2 führen. Dieser Effekt ist jedoch auf ein unbedeutendes Maß begrenzt, indem
die sich zwischen zwei benachbarten Rippenabschnitten 4b einer Wellrippe
3 ausbildende Strömung des zweiten Fluids FL2 bereits nach der kurzen
Wegstrecke T/2 (Fig. 1a, 1 b, Fig. 3, Fig. 5c) bzw. T/4 (Fig. 2a,2b, Fig. 4, Fig.
5d) durch die in Strömungsrichtung S2 nachgeschaltete Wellrippe 3 gestört wird, so dass eine Zunahme der Temperaturgradienten erzeugt wird, die eine Erhöhung der Wärmeübertragung bewirkt. Auf diese Weise ist auch bei einem Wärmetauscher 1 mit geringer Tiefe T von beispielsweise 12 bis 20 mm eine hoch effektive Wärmeübertragung zwischen dem zweiten
Fluid FL2 und dem ersten Fluid FL1 gegeben.
Fig. 5 zeigt Wellrippen 10a,b...j mit jeweils mehreren Kiemenfeldern in Quer¬
schnittsansicht. Beim Stand der Technik von Kühlrippen mit strömungs- leitenden Lamellen (Kiemen) in den einzelnen Rippen liegt üblicherweise
eine Rippe zwischen zwei Rohren in Hauptströmungsrichtung des zweiten Fluids ausschließlich in einer Ebene ohne Versatz (Fig. 5a, 5b). Diese Kühlrippen besitzen mindestens zwei sogenannte Kiemenfelder 11 , 12 beziehungsweise 13, 14, die durch einen Steg unterschiedlicher Gestaltung
voneinander getrennt sind. Die Ausrichtung der strömungsleitenden Lamellen (Kiemen) benachbarter Kiemenfelder ist hierbei üblicherweise
gegensinnig.
Gemäß der vorliegenden Erfindung sind vorzugsweise zwei, drei oder auch
mehr gleichartig geformte Wellrippen (Kühlπppen) versetzt zueinander
hintereinander angeordnet, d.h. die eine Wellrippe mit strömungsleitenden
Lamellen (Kiemen) kann in mehreren Ebenen versetzt zueinander liegen. Dabei kann die Anzahl der Wellrippen, die in Strömungsrichtung des zweiten Fluids betrachtet hintereinander angeordnet sind, in Abhängigkeit von der Tiefe des Wärmetauschers und/oder der Tiefe der Wellrippen gewählt
werden. Dabei können bei einer Bautiefe von 12 bis 18 mm beispielsweise
2, 3 oder mehr Reihen Verwendung finden, bei einer Bautiefe bis 24 mm können beispielsweise 2, 3, 4 oder mehr Reihen Verwendung finden, bei
einer Bautiefe bis 30 mm können beispielsweise 2, 3, 4, 5 oder mehr Reihen Verwendung finden, bei einer Bautiefe bis 36 mm können beispielsweise 2,
3, 4, 5, 6 oder mehr Reihen Verwendung finden, bei einer Bautiefe bis 42
mm können beispielsweise 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder mehr Reihen Verwendung finden, bei einer Bautiefe bis 48 mm können beispielsweise 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder mehr Reihen Verwendung finden, bei einer Bautiefe bis 54 mm können
beispielsweise 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder mehr Reihen Verwendung finden, bei einer Bautiefe bis 60 mm können beispielsweise 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
oder mehr Reihen Verwendung finden, bei einer Bautiefe bis 66 mm können beispielsweise 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oder mehr Reihen Verwendung finden.
Ein Ausführungsbeispiel für 2 Reihen 15 und 16 zeigt Fig. 5c in einer Quer-
schnittsansicht.
Ein Ausführungsbeispiel für 3 Reihen 17, 18 und 19 zeigt Fig. 5d in einer Querschnittsansicht.
Ein Ausführungsbeispiel für 4 Reihen 20, 21 , 22 und 23 zeigt Fig. 5e in einer
Querschnittsansicht.
Ein Ausführungsbeispiel für 5 Reihen 24, 25, 26, 27 und 28 zeigt Fig. 5f in einer Querschnittsansicht.
Ein Ausführungsbeispiel für 5 Reihen 29, 30, 31 , 32 und 33 zeigt Fig. 5g in
einer Querschnittsansicht. Ein Ausführungsbeispiel für 5 Reihen 34, 35, 36, 37 und 38 zeigt Fig. 5h in
einer Querschnittsansicht.
Mehr als zwei zueinander versetzte Reihen können vorzugsweise auf insgesamt zwei zueinander versetzte Ebenen verteilt sein wie bei den Ausführungsformen in den Figuren 5d, 5e und 5g. Sie können aber auch auf drei
oder mehr verschiedene Ebenen verteilt sein wie bei den Ausführungs¬
formen in den Figuren 5f und 5h, wobei die Abstände zwischen jeweils zwei
Ebenen gleich oder verschieden sein können.
Alternativ kann auch nur der Bereich 41 beziehungsweise 44 zwischen zwei in einer Ebene liegenden Kiemenfeldern 39, 40 beziehungsweise 42, 43
gegenüber den Kiemenfeldern 39, 40 beziehungsweise 42, 43 versetzt sein
(Fig. 5i und 5j). In dem Bereich 41 beziehungsweise 44 weist die Wellrippe 10i beziehungsweise 10 j keine Kieme auf. Auch diese Ausgestaltung bewirkt eine Beeinflussung der Temperaturgrenzschicht an den Rohrwänden und/oder eine verbesserte Durchströmung der Lamellen.
Die Anzahl der Kiemen pro Reihe liegt beispielsweise zwischen 2 und 30 Kiemen in Abhängigkeit der Anzahl der Reihen und der Tiefe des Wärmetauschers. Vorzugsweise ist die Anzahl der Kiemen pro Kiemenfeld aus fertigungstechnischen Gesichtspunkten bei ungerader Anzahl an Reihen,
d.h. bei 3, 5, 7, 9 oder 11 Reihen nicht identisch. Bei gerader Anzahl an Reihen kann die Anzahl der Kiemen pro Kiemenfeld identisch sein, wobei dies nicht notwendig ist.
Im folgenden (Fig. 6 bis 9) wird eine Simulation einer Luftdurchströmung durch einen Wärmetauscher mit drei unterschiedlichen Konfigurationen der Wellrippen erläutert.
Die Simulation erfolgt unter folgenden Bedingungen: Rohrwandtemperatur =
60 °C; Lufteintrittstemperatur = 45 °C; Luftdichte = 1 ,097 kg/m3; Lufteintritts-
geschwindigkeit vL = 1 und 3 m/s; Rippenhöhe = 8 mm; Rippentiefe = 16
mm. Bei der Simulation wird zum einen als Basis eine Wellrippe in einer
Reihe, d.h. ohne Versatz, bestehend aus einer Reihe mit zwei Kiemen¬
feldern, die durch einen Steg in Dachform voneinander getrennt sind, betrachtet (Stand der Technik). Desweiteren wird eine Wellrippe mit 2 Reihen und eine Wellrippe mit 3 Reihen betrachtet. Die Simulation bestimmt
neben dem luftseitigen Druckabfall den Massenstrom durch die einzelnen
Lamellenöffnungen sowie die Abstrahlleistung von dem Rohr zur Kühlluft.
Fig. 6 zeigt das Strömungsfeld der Luft bei einer Lufteintrittsgeschwindigkeit
VLUH von 3 m/s in einen Wärmetauscher 51 mit Wellrippen 52, 53 unter den oben beschriebenen Randbedingungen im Bereich zwischen zwei Kiemen¬
feldern 54, 55 beziehungsweise 56, 57. Die Stege 58 beziehungsweise 59
zwischen jeweils zwei Kiemenfeldern besitzen hierbei eine Dachform. Die Pfeile 60 zeigen den Hauptströmungsweg der Luftteilchen, die durch die
letzte Lamellenöffnung 61 vor dem Steg 59 hindurchströmen, anschließend
eine Strömungsumlenkung erfahren und durch die Lamellenöffnungen 62,
63 im angrenzenden Kiemenfeld 57 strömen. Der Figur ist zu entnehmen, daß erst die zweite Lamellenöffnung 62 des Kiemenfeldes 57 wieder durch eine höhere Anzahl an Luftteilchen durchströmt wird, wobei erst das Geschwindigkeitsfeld durch die dritte Lamellenöffnung 63 wieder annähernd
dem Geschwindkeitsbild im vorherigen Kiemenfeld 56 entspricht.
Fig. 7 zeigt das Strömungsfeld der Luft bei einer Lufteintrittsgeschwindigkeit
VLuft von 3 m/s in einen Wärmetauscher 71 mit Wellrippen 72, 73 unter den oben beschriebenen Randbedingungen im Bereich einer Versatzstelle 74
beziehungsweise 75 zwischen jeweils zwei Kiemenfeldern 76, 77 beziehungsweise 78, 79. Die Pfeile 80 zeigen den Hauptströmungsweg der
Luftteilchen vor dem Versatz 75, zum einen durch die letzte Lamellenöffnung 81 vor dem Versatz und zum anderen durch die Versatzöffnung 75. Die Luftteilchen erfahren nach der Durchströmung der Versatzöffnung 75 eine Strömungsumlenkung, wobei die Luftteilchen, die durch die Versatzöffnung
hindurchströmen, anschließend hauptsächlich durch die erste und zweite
Lamellenöffnung 82, 83 des angrenzenden Kiemenfeldes 79 strömen. Die Luftteilchen, die durch die letzte Lamellenöffnung 81 vor dem Versatz hindurchströmen, strömen, nachdem sie ebenfalls eine Strömungsumlenkung erfahren haben, hauptsächlich durch die dritte Lamellenöffnung 84 des
nachfolgenden Kiemenfeldes 79.
Fig. 8 und Fig. 9 zeigen eine Kurvendarstellung des Verhältnisses des
Massenstroms mKiβme durch die jeweilige Kiemenöffnung (Lamellenöffnung) zum halben Gesamtmassenstrom 1 mges der Luft als Fluid FL2 für die drei
unterschiedlichen Wellrippenkonfigurationen bei einer Luftanström¬
geschwindigkeit von vLuft = 1 m/s (Fig. 8) und vLuf. = 3 m/s (Fig. 9) unter den oben beschriebenen Randbedingungen, aufgetragen gegen die Tiefe der
Rohre beziehungsweise des Wärmetauschers. Nicht gezeigt ist der prozen-
tuale Massenstrom durch die Öffnung an der Versatzstelle.
Wie aus Fig. 8 hervorgeht, liegt der prozentuale Luftmassenstrom bei den beiden Wellrippenkonfigurationen mit zwei bzw. drei Reihen (eine bzw. zwei
Versatzstellen) immer oberhalb von 9 %, wohingegen bei Wellrippen in einer Ebene/Reihe der Luftmassenstrom bei den beiden Lamellenöffnungen im
Anschluß an den Stegbereich auf unter 8 % mit einem Minimum von etwa 4 % abfällt. Fällt der Luftmassenstrom bei der Wellrippe bestehend aus einer
Ebene bei der Lammellenöffnung vor dem Stegbereich von etwa 12 % auf etwa 10 % ab, so nimmt bei der Wellrippe bestehend aus zwei Ebenen/Reihen hier der Massenstrom durch die letzte Lamellenöffnung vor der Versatzstelle von etwa 12 auf etwa 13% zu. Im Anschluß an die Versatz¬
stelle erfolgt auch hier eine Neuausrichtung der Luftströmung und die erste Lamellenöffnung wird nur mit einem prozentualen Luftmassenstrom von etwa 10 % beaufschlagt. Bei der Wellrippe bestehend aus drei Reihen nimmt der Massenstrom durch die letzte Lamellenöffnung vor der Versatzstelle eben¬
falls auf etwa 13% zu. Im Anschluß an die Versatzstellen erfolgt auch hier
eine Neuausrichtung der Luftströmung und die erste Lamellenöffnung wird jeweils nur mit einem prozentualen Luftmassenstrom von etwa 10-11 % beaufschlagt.
Wie aus Fig. 9 hervorgeht, liegt der prozentuale Luftmassenstrom bei den
beiden Wellrippenkonfigurationen mit zwei bzw. drei Reihen (eine bzw. zwei
Versatzstellen) immer oberhalb von 12 %, wohingegen bei Wellrippen in
einer Ebene/Reihe der Luftmassenstrom bei den beiden Lamellenöffnungen
im Anschluß an den Stegbereich auf unter 11 % mit einem Minimum von etwa 4,5 % abfällt. Fällt der Luftmassenstrom bei der Wellrippe bestehend
aus einer Ebene bei der Lammellenöffnung vor dem Stegbereich von etwa 16,5 % auf etwa 15 % ab, so nimmt bei der Wellrippe bestehend aus zwei
Ebenen/Reihen hier der Massenstrom durch die letzte Lamellenöffnung vor der Versatzstelle von etwa 16,5 auf etwa 18% zu. Im Anschluß an die Versatzstelle erfolgt auch hier eine Neuausrichtung der Luftströmung und die
erste Lamellenöffnung wird nur mit einem prozentualen Luftmassenstrom von etwa 14 % beaufschlagt. Bei der Wellrippe bestehend aus drei Reihen nimmt der Massenstrom durch die letzte Lamellenöffnung vor der Versatz¬
stelle ebenfalls auf etwa 18-19% zu. Im Anschluß an die Versatzstellen erfolgt auch hier eine Neuausrichtung der Luftströmung und die erste
Lamellenöffnung wird jeweils nur mit einem prozentualen Luftmassenstrom
von etwa 14 % beaufschlagt.

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e
1. Wärmetauscher, insbesondere für Kraftfahrzeuge, mit Flachrohren (2),
die innen von einem ersten Fluid (FL1 ) durchströmbar sind, die außen
mit einem zweiten Fluid (FL2) beaufschlagbar sind, die im Wesentlichen
quer zur Strömungsrichtung (S2) des zweiten Fluids (FL2) und parallel
zueinander angeordnet sind und die voneinander beabstandet sind und
dabei den Wärmetauscher durchdringende Strömungswege für das
zweite Fluid (FL2) ausbilden, wobei in den Strömungswegen Kühlrippen
angeordnet sind, die sich jeweils zwischen benachbarten Flachrohren
(2) erstrecken,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Kühlrippen mehrere in Strömungsrichtung (S2) des zweiten
Fluids (FL2) hintereinander angeordnete Wellrippen (3) vorgesehen
sind, die zueinander seitlich versetzt sind.
2. Wärmetauscher nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Oberflächen (5) der Wellrippen ((3) im Wesentlichen parallel
zur Strömungsrichtung (S2) des zweiten Fluid (FL2) angeordnet sind.
3. Wärmetauscher nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass mehrere versetzt zueinander angeordneten Wellrippen (3) gleich- artig geformt sind.
4. Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine der Wellrippen (3) Kiemen (7) zur Lenkung des
zweiten Fluids (FL2) aufweist.
5. Wärmetauscher nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass alle Kiemen (7) eines von zwei Flachrohren (2) begrenzten Rippen- abschnitts (4b) gleichsinnig gegenüber der Strömungsrichtung (S2) des zweiten Fluids (FL2) schräg gestellt sind.
6. Wärmetauscher nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Kiemen (7) zweier versetzt hintereinander angeordneter
Rippenabschnitte (4b) gleichsinnig schräg gestellt sind.
7. Wärmetauscher nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Kiemen (7) zweier versetzt hintereinander angeordneter
Rippenabschnitte (4b) gegensinnig schräg gestellt sind.
8. Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass zwei versetzt hintereinander angeordnete Rippenabschnitte (4b) im
wesentlichen parallel zueinander sind.
9. Wärmetauscher nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Rippenabschnitte (4b) im wesentlichen senkrecht zu den Flachrohren (2) angeordnet sind.
10. Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wellrippen (3) in Hauptströmungsrichtung des zweiten Fluids eine gleiche oder ähnliche Ausdehnung besitzen.
11. Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass mehrere hintereinander angeordnete Wellrippen (3) aus einem
gemeinsamen Band (8) gebildet sind. -25-
Bezugszeichenliste
1 Wärmetauscher 2 Flachrohr
2a Strömungsleitelement
2 Wellrippe, Kühlrippe
4a, b Rippenabschnitt
5 Oberfläche
6 Stirnfläche
7 Kieme
8 Band
10a-j Wellrippe
11 -44 Kiemenfeld
Breite
FL1 erstes Fluid
FL2 zweites Fluid
S1 Strömungsrichtung
S2 Strömungsrichtung
T Tiefe
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