EP2031336B1 - Wärmeübertragungseinheit für eine Verbrennungskraftmaschine - Google Patents

Wärmeübertragungseinheit für eine Verbrennungskraftmaschine Download PDF

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EP2031336B1
EP2031336B1 EP08104442A EP08104442A EP2031336B1 EP 2031336 B1 EP2031336 B1 EP 2031336B1 EP 08104442 A EP08104442 A EP 08104442A EP 08104442 A EP08104442 A EP 08104442A EP 2031336 B1 EP2031336 B1 EP 2031336B1
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EP
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section
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cooled
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Hans-Jürgen Hüsges
Hans-Ulrich Kühnel
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Pierburg GmbH
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Pierburg GmbH
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    • F28F3/048Elements 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 ribs integral with the element or local variations in thickness of the element, e.g. grooves, microchannels
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    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
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    • F02M26/13Arrangement or layout of EGR passages, e.g. in relation to specific engine parts or for incorporation of accessories
    • F02M26/22Arrangement or layout of EGR passages, e.g. in relation to specific engine parts or for incorporation of accessories with coolers in the recirculation passage
    • F02M26/29Constructional details of the coolers, e.g. pipes, plates, ribs, insulation or materials
    • F02M26/32Liquid-cooled heat exchangers
    • 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
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/10Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically
    • F28D7/106Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically consisting of two coaxial conduits or modules of two coaxial conduits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • 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

Definitions

  • the invention relates to a heat transfer unit for an internal combustion engine, in particular for the cooling of exhaust gases, with a channel through which a fluid to be cooled with an inlet and an outlet and a flowed through by a cooling fluid channel with an inlet and an outlet, wherein the fluid to be cooled flowed through channel and the channel through which the cooling fluid flows are separated from each other by at least one partition, from which ribs extend into the channel through which the fluid to be cooled flows.
  • Heat transfer units for internal combustion engines are well known and are described in a variety of applications. They are used both for cooling gases, such as charge air or exhaust gas or for cooling liquids such as oil.
  • heat exchangers are known.
  • tube bundle coolers plate-type coolers or die-cast coolers.
  • coolers produced in particular by the die casting method have been developed in which ribs protrude from the partitions between a channel through which the cooling fluid flows and a channel through which a fluid to be cooled flows into the channel through which the fluid to be cooled flows. These ribs significantly improve the heat transfer, especially at high temperature gradients.
  • Such a heat exchanger is for example from the DE 10 2005 058 204 A1 known.
  • the heat exchanger disclosed herein has an inner and an outer shell, wherein the cooling fluid flows between the outer shell and the inner shell, while the fluid to be cooled flows in a U-shaped manner through the inner shell, ie first via the inlet into an inflow section and from here over a deflection region and a subsequent return flow section to the outlet.
  • the cooling fluid flows between the outer shell and the inner shell, while the fluid to be cooled flows in a U-shaped manner through the inner shell, ie first via the inlet into an inflow section and from here over a deflection region and a subsequent return flow section to the outlet.
  • the channel projecting from the partition wall between the two channels over the entire length of the fluid flow channel ribs In the channel projecting from the partition wall between the two channels over the entire length of the fluid flow channel ribs.
  • An exhaust gas heat exchanger with decreasing flow cross section is from JP 2001 027 157 A known.
  • a cross-sectional area between the walls delimited by the fluid to be cooled channel is greater in a first portion than in a second portion, wherein the ribs are distributed over the length of the channel such that a flow-through cross section in the first flowed through Section is less than or equal to the flow-through cross section in the second flow-through section.
  • the second section of the channel through which the fluid to be cooled flows is designed as a free cross section.
  • this free cross section in the second section of the pressure loss can be reduced by the missing internals in the channel of the heat transfer unit compared to the known designs and the space required for the second section can be minimized.
  • the channel through which the fluid to be cooled flows is U-shaped, wherein the first section serves as an inflow, to which a deflection adjoins, followed by the second section, which serves as remindströmabêt.
  • the inflow portion and the backflow portion are juxtaposed.
  • the inflow section can thereby be made wider with the same overall width and equipped with additional ribs, whereby the improvement of the cooling performance in the range of high temperature gradients can be achieved.
  • the pressure loss is kept substantially constant over the entire area or possibly reduced in size compared with the known embodiment with ribs.
  • the deflection region is designed essentially as a free cross section.
  • a sooting in the deflection can be largely avoided in comparison to known coolers through which U flowed.
  • over the life of the heat transfer unit can be as an increase in the pressure loss and reduction of the cooling capacity can be avoided because the sooting in the deflection is significantly reduced.
  • the figure shows a side view of a heat transfer unit according to the invention in a sectional view.
  • the heat transfer unit shown in the figure which is used in particular for cooling exhaust gases of an internal combustion engine, consists of a housing 1 in which a channel 2 through which a fluid to be cooled and a channel 3 through which a cooling fluid flows are arranged.
  • the housing 1 consists of a single or multi-part inner shell 4 and an outer shell 5 surrounding the inner shell 4, which is arranged substantially at a distance from the inner shell 4.
  • the flowed through by the cooling fluid channel 3 is arranged in the present embodiment between the inner shell 4 and the outer shell 5, while the flow-through of the fluid to be cooled channel 2 is limited by the inner shell 4.
  • the inner shell 4 forms a partition wall 6 between the two fluids in heat exchange.
  • the inner shell 4, like the outer shell 5, is open on one side and has on its open end side a first inlet 7 and a first outlet 8 arranged next to it.
  • Adjoining the inlet 7 is a first section 9, which serves as an inflow section, which is separated by a middle wall 10 from a second section 12, which serves as a return flow section, which in turn opens into the outlet 8.
  • a deflection region 13 is flowed through, with the beginning of which the middle wall 10 ends.
  • a plurality of ribs 14 is formed, which extend from the inner shell 4 and thus the partition wall 6 in the flowed through by the fluid to be cooled channel 2.
  • the inner shell 4 is still provided with partial ribs 15 only in the first section, while the remaining deflection region 13 has no further ribs.
  • the ribs 14 in the deflection has the advantage that thereby an otherwise frequently observed sooting in this area can be largely avoided.
  • Ribs 14 are also continued in the form of protrusions 19 on the middle wall 10 and the partitions 6, so that even with offset in rows one behind the other arranged ribs 14, the flow-through cross sections in the range of a row of ribs can be kept largely constant without having to change the rib shape.
  • Such a structure is chosen because in the region of the inflow section 9, the temperature gradient between the hot inflowing fluid, in particular exhaust gas, and the circulating cooling fluid is particularly large. For this reason, the available cooling surface and the dwell time in this area is increased in this area by the comparison of known designs, which require the same space, additional ribs over the cross section. Although this also the flow resistance and thus the pressure loss is increased, but this is compensated by the larger flow-through cross-section in the second section again. In the rear regions with a lower temperature gradient, although less cooling power is generated in such an embodiment, this is more than compensated by the generated cooling capacity in the first section. Thus, overall, the cooling capacity over the run length is increased at about the same residence time and the same space compared to known designs with uniform cross-sections and rib distributions.
  • the inner shell 4 additionally has a flange-shaped enlargement 16, via which the outer shell 5 can be fastened to the inner shell 4, for example by welding. At the same time, this flange-shaped enlargement 16 serves to close the channel 3 through which the cooling fluid flows.
  • the outer shell 5 in turn has an inlet 17 and an outlet 18, which are arranged laterally on the outer shell 5 in the present embodiment in the front and rear of the heat transfer unit.
  • webs for positive guidance of the cooling fluid can additionally be arranged, which extend to the outer shell 5.

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Description

  • Die Erfindung betrifft eine Wärmeübertragungseinheit für eine Verbrennungskraftmaschine, insbesondere zur Kühlung von Abgasen, mit einem von einem zu kühlenden Fluid durchströmten Kanal mit einem Einlass und einem Auslass und einem von einem Kühlfluid durchströmten Kanal mit einem Einlass und einem Auslass, wobei der vom zu kühlenden Fluid durchströmte Kanal und der vom Kühlfluid durchströmte Kanal durch zumindest eine Trennwand voneinander getrennt sind, von der aus sich Rippen in den vom zu kühlenden Fluid durchströmten Kanal erstrecken.
  • Wärmeübertragungseinheiten für Verbrennungskraftmaschinen sind allgemein bekannt und werden in einer Vielzahl von Anmeldungen beschrieben. Sie dienen sowohl zur Kühlung von Gasen, wie beispielsweise Ladeluft oder Abgas oder zur Kühlung von Flüssigkeiten wie beispielsweise Öl.
  • Nichtzuletzt aufgrund der vielfältigen Anwendungen sind sehr unterschiedliche Bauformen der Wärmeübertrager bekannt. Hier sind insbesondere Rohrbündelkühler, Kühler in Plattenbauweise oder auch Druckgusskühler zu nennen.
  • Insbesondere bei der Kühlung von Abgas ist eine zu große Versottung der Abgas durchströmten Kanäle zu verhindern, so dass die Kanäle im Querschnitt nicht zu klein gewählt werden können. Um dennoch einen ausreichend guten Wärmeübergang sicherzustellen, wurden insbesondere im Druckgussverfahren hergestellte Kühler entwickelt, bei denen von den Trennwänden zwischen einem vom Kühlfluid durchströmten Kanal und einem von einem zu kühlenden Fluid durchströmten Kanal Rippen in den vom zu kühlenden Fluid durchströmten Kanal ragen. Diese Rippen verbessern insbesondere bei hohen Temperaturgradienten deutlich den Wärmeübergang.
  • Ein derartiger Wärmetauscher ist beispielsweise aus der DE 10 2005 058 204 A1 bekannt. Der hier offenbarte Wärmetauscher weist eine Innen- und eine Außenschale auf, wobei das Kühlfluid zwischen der Außenschale und der Innenschale strömt, während das zu kühlende Fluid U-förmig durch die Innenschale strömt, also zunächst über den Einlass in einen Einströmabschnitt und von hier aus über einen Umlenkbereich und einen folgenden Rückströmabschnitt zum Auslass. In den Kanal ragen von der Trennwand zwischen den beiden Kanälen über die gesamte Länge des Fluid durchströmten Kanals Rippen.
  • Ein Abgas-Wärmetauscher mit abnehmendem Strömungsquerschnitt ist aus der JP 2001 027 157 A bekannt.
  • Bei einem derartig aufgebauten Wärmeübertrager hat sich herausgestellt, dass die Kühlwirkung im Strömungsverlauf mit sinkendem Temperaturgradienten nachlässt.
    Zusätzlich entsteht im Umlenkbereich eines derartigen U-förmigen Wärmeübertragers eine deutlich erhöhte Versottung, was zu einem steigenden Druckverlust führt.
  • Zur Verhinderung von Versottung schlägt die DE 101 12 257 für einen Abgas-Wärmetauscher eine abnehmende Rippendichte bei konstantem Querschnitt vor.
  • Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Wärmeübertragungseinheit bereitzustellen, bei der die Kühlleistung im Vergleich zu bekannten Ausführungen bei gleichem oder reduziertem Druckverlust verbessert wird, ohne dass zusätzlicher Bauraum benötigt wird.
  • Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass eine Querschnittsfläche zwischen den vom zu kühlenden Fluid durchströmten Kanal begrenzenden Wänden in einem ersten Abschnitt größer ist als in einem zweiten Abschnitt, wobei die Rippen über die Länge des Kanals derart verteilt sind, dass ein durchströmbarer Querschnitt im ersten durchströmten Abschnitt kleiner oder gleich dem durchströmbaren Querschnitt im zweiten durchströmten Abschnitt ist. Somit kann im Vergleich zu bekannten Einheiten die Anzahl der Rippen im ersten Abschnitt, in dem ein hoher Temperaturgradient vorhanden ist, deutlich erhöht werden und somit eine deutlich höhere Kühlleistung erreicht werden. Der in diesem Bereich im Vergleich zu bekannten Ausführungen steigende Druckverlust kann im zweiten Abschnitt wieder ausgeglichen werden, so dass die Verweilzeit im Vergleich zu gleich großen bekannten Einheiten im Wesentlichen unverändert bleiben kann.
  • In einer weiterführenden Ausführungsform ist der zweite Abschnitt des vom zu kühlenden Fluid durchströmten Kanals als freier Querschnitt ausgebildet ist. Durch diesen freien Querschnitt im zweiten Abschnitt kann der Druckverlust durch die fehlenden Einbauten im Kanal der Wärmeübertragungseinheit im Vergleich zu den bekannten Ausführungen reduziert werden und der Platzbedarf für den zweiten Abschnitt minimiert werden.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform ist der vom zu kühlenden Fluid durchströmte Kanal U-förmig ausgebildet, wobei der erste Abschnitt als Einströmabschnitt dient, an den sich ein Umlenkbereich anschließt, an den sich der zweite Abschnitt anschließt, der als Rückströmabschnitt dient. Bei einer derartigen U-Form liegen der Einströmabschnitt und der Rückströmabschnitt nebeneinander. Der Einströmabschnitt kann dadurch bei gleich bleibender Gesamtbreite breiter ausgeführt und mit zusätzlichen Rippen bestückt werden, wodurch die Verbesserung der Kühlleistung im Bereich hoher Temperaturgradienten erreicht werden kann. Gleichzeitig wird der Druckverlust im Vergleich zur bekannten Ausführung mit Rippen über den gesamten Bereich im Wesentlichen konstant gehalten oder gegebenenfalls verkleinert.
  • In einer weiterführenden Ausführung ist der Umlenkbereich im Wesentlichen als freier Querschnitt ausgebildet. Somit kann im Vergleich zu bekannten U-förmig durchströmten Kühlern eine Versottung im Umlenkbereich weitestgehend vermieden werden. Insbesondere über die Lebensdauer der Wärmeübertragungseinheit kann so eine Erhöhung des Druckverlustes und Verminderung der Kühlleistung vermieden werden, da die Versottung im Umlenkbereich deutlich reduziert wird.
  • Durch diese Ausführungen wird eine bezüglich der Kühlleistung und Baugröße optimierte Wärmeübertragungseinheit geschaffen, ohne einen erhöhten Druckverlust zu generieren.
  • Ein Ausführungsbeispiel ist in der Figur dargestellt und wird nachfolgend beschrieben.
  • Die Figur zeigt eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen Wärmeübertragungseinheit in geschnittener Darstellung.
  • Die in der Figur dargestellte Wärmeübertragungseinheit, welche insbesondere zur Kühlung von Abgasen einer Verbrennungskraftmaschine dient, besteht aus einem Gehäuse 1, in dem ein von einem zu kühlenden Fluid durchströmter Kanal 2 sowie ein von einem Kühlfluid durchströmter Kanal 3 angeordnet sind. Das Gehäuse 1 besteht aus einer ein- oder mehrteiligen Innenschale 4 sowie einer die Innenschale 4 umgebenden Außenschale 5, welche im Wesentlichen beabstandet von der Innenschale 4 angeordnet ist.
  • Der vom Kühlfluid durchströmte Kanal 3 ist in vorliegendem Ausführungsbeispiel zwischen der Innenschale 4 und der Außenschale 5 angeordnet, während der vom zu kühlenden Fluid durchströmte Kanal 2 durch die Innenschale 4 begrenzt ist. Somit bildet die Innenschale 4 eine Trennwand 6 zwischen den beiden in Wärmeaustausch stehenden Fluiden.
  • Die Innenschale 4 ist ebenso wie die Außenschale 5 einseitig offen ausgebildet und weist an ihrer offenen Stirnseite einen ersten Einlass 7 sowie einen daneben angeordneten ersten Auslass 8 auf. An den Einlass 7 schließt sich ein erster Abschnitt 9 an, der als Einströmabschnitt dient, der durch eine Mittelwand 10 von einem zweiten Abschnitt 12, der als Rückströmabschnitt dient, getrennt ist, der wiederum im Auslass 8 mündet. In Strömungsrichtung zwischen dem Einströmabschnitt 9 und dem Rückströmabschnitt 12 wird ein Umlenkbereich 13 durchströmt, mit dessen Beginn die Mittelwand 10 endet.
  • Im Einströmabschnitt 9 ist eine Vielzahl von Rippen 14 ausgebildet, welche sich von der Innenschale 4 und somit der Trennwand 6 in den vom zu kühlenden Fluid durchströmten Kanal 2 erstrecken. Im Umlenkbereich 13 ist die Innenschale 4 lediglich im ersten Abschnitt noch mit Teilrippen 15 ausgestattet, während der übrige Umlenkbereich 13 keine weiteren Rippen aufweist. Die Rippen 14 im Umlenkbereich nicht auszuführen, birgt den Vorteil, dass hierdurch eine sonst häufig zu beobachtende Versottung in diesem Bereich weitestgehend vermieden werden kann. Die Rippen 14 sind auch in Form von Ausbuchtungen 19 an der Mittelwand 10 bzw. den Trennwänden 6 weitergeführt, so dass auch bei versetzt in Reihen hintereinander angeordneten Rippen 14 die durchströmten Querschnitte im Bereich einer Rippenreihe weitestgehend konstant gehalten werden können, ohne die Rippenform verändern zu müssen.
  • Im Rückströmabschnitt 12 sind im vorliegenden Ausführungsbeispiel keine Rippen ausgebildet, so dass dieser einen freien Querschnitt darstellt. Denkbar ist es, auch hier einzelne Rippen anzuordnen. Der vorhandene Querschnitt ohne Rippen zwischen den Trennwänden 6 beziehungsweise der Mittelwand 10 ist im Einströmbereich deutlich größer als im Rückströmbereich. Die Anordnung beziehungsweise Verteilung der Rippen 14 ist so gewählt, dass der tatsächlich durchströmbare Querschnitt im Einströmbereich 9 durch eine hohe Anzahl an Rippen 14 derart verkleinert wird, dass dieser trotz der ohne Rippen größeren vorhandenen Breite im Vergleich zum Rückströmabschnitt 12 kleiner oder gleich dem tatsächlich durchströmbaren Querschnitt des Rückströmabschnitts 12 ist. Die Erweiterung des durchströmbaren Querschnitts findet dabei im Umlenkbereich 13 statt.
  • Ein derartiger Aufbau wird gewählt, da im Bereich des Einströmabschnitts 9 der Temperaturgradient zwischen dem heißen einströmenden Fluid, insbesondere Abgas, und dem umströmenden Kühlfluid besonders groß ist. Aus diesem Grund wird in diesem Bereich durch die im Vergleich zu bekannten Ausführungen, welche gleichen Bauraum benötigen, zusätzlichen Rippen über den Querschnitt die zur Verfügung stehende Kühlfläche und die Verweildauer in diesem Bereich erhöht. Hierdurch wird zwar auch der Strömungswiderstand und somit der Druckverlust erhöht, was jedoch durch den größeren durchströmbaren Querschnitt im zweiten Abschnitt wieder ausgeglichen wird. In den hinteren Bereichen mit geringerem Temperaturgradienten wird in einer solchen Ausführung zwar weniger Kühlleistung erzeugt, was jedoch durch die erzeugte Kühlleistung im ersten Abschnitt mehr als ausgeglichen wird. Somit wird insgesamt die Kühlleistung über die Lauflänge bei etwa gleicher Verweilzeit und gleichem Bauraum im Vergleich zu bekannten Ausführungen mit gleichmäßigen Querschnitten und Rippenverteilungen erhöht.
  • Am Einlass 7 bzw. Auslass 8 weist die Innenschale 4 zusätzlich eine flanschförmige Erweiterung 16 auf, über die die Außenschale 5 an der Innenschale 4 beispielsweise durch Schweißen befestigt werden kann. Gleichzeitig dient diese flanschförmige Erweiterung 16 zum Verschluss des vom Kühlfluid durchströmten Kanals 3.
  • Die Außenschale 5 weist wiederum einen Einlass 17 sowie einen Auslass 18 auf, welche in vorliegendem Ausführungsbeispiel im vorderen und hinteren Bereich der Wärmeübertragungseinheit seitlich an der Außenschale 5 angeordnet sind. An der Innenschale 4 können zusätzlich Stege zur Zwangsführung des Kühlfluids angeordnet werden, die sich bis zur Außenschale 5 erstrecken.
  • Es sollte klar sein, dass sich diese Konstruktion auch auf andere Bauweisen von Wärmeübertragungseinheiten übertragen lässt, wobei zu beachten ist, dass bei gleich bleibendem, zur Verfügung stehenden Bauraum jeweils die benutzte Kühlfläche im Bereich hoher Temperaturgradienten vergrößert werden sollte, auch wenn hierdurch eine Verkleinerung der Kühlflächen im Bereich kleinerer Temperaturgradienten die Folge ist.

Claims (4)

  1. Wärmeübertragungseinheit für eine Verbrennungskraftmaschine, insbesondere zur Kühlung von Abgasen, mit einem von einem zu kühlenden Fluid durchströmten Kanal (2) mit einem Einlass (7) und einem Auslass (8) und einem von einem Kühlfluid durchströmten Kanal (3) mit einem Einlass (17) und einem Auslass (18), wobei der vom zu kühlenden Fluid durchströmte Kanal (2) und der vom Kühlfluid durchströmte Kanal (3) durch zumindest eine Trennwand (6) voneinander getrennt sind, von der aus sich Rippen (14, 15) in den vom zu kühlenden Fluid durchströmten Kanal (2) erstrecken, wobei eine Querschnittsfläche zwischen den vom zu kühlenden Fluid durchströmten Kanal (2) begrenzenden Wänden (6, 10) in einem ersten Abschnitt (9) größer ist als in einem zweiten Abschnitt (12), dadurch gekennzeichnet, dass die Rippen (14) über die Länge des Kanals (2) derart verteilt sind, dass ein durchströmbarer Querschnitt im ersten durchströmten Abschnitt (9) kleiner oder gleich dem durchströmbaren Querschnitt im zweiten durchströmten Abschnitt (12) ist.
  2. Wärmeübertragungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Abschnitt (12) des vom zu kühlenden Fluid durchströmten Kanals (2) als freier Querschnitt ausgebildet ist.
  3. Wärmeübertragungseinheit nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der vom zu kühlenden Fluid durchströmte Kanal (2) U-förmig ausgebildet ist, wobei der erste Abschnitt (9) als Einströmabschnitt dient, an den sich ein Umlenkbereich (13) anschließt, an den sich der zweite Abschnitt (12) anschließt, der als Rückströmabschnitt dient.
  4. Wärmeübertragungseinheit nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Umlenkbereich (13) im Wesentlichen als freier Querschnitt ausgebildet ist.
EP08104442A 2007-08-31 2008-06-17 Wärmeübertragungseinheit für eine Verbrennungskraftmaschine Not-in-force EP2031336B1 (de)

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