EP2187157B1 - Wärmeübertrager zur Beheizung eines Kraftfahrzeuges - Google Patents

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EP2187157B1
EP2187157B1 EP09173650.4A EP09173650A EP2187157B1 EP 2187157 B1 EP2187157 B1 EP 2187157B1 EP 09173650 A EP09173650 A EP 09173650A EP 2187157 B1 EP2187157 B1 EP 2187157B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
flow
discs
deflection
disc
channels
Prior art date
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Not-in-force
Application number
EP09173650.4A
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English (en)
French (fr)
Other versions
EP2187157A3 (de
EP2187157A2 (de
Inventor
Michael Kohl
Thomas Strauss
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mahle Behr GmbH and Co KG
Original Assignee
Mahle Behr GmbH and Co KG
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Filing date
Publication date
Application filed by Mahle Behr GmbH and Co KG filed Critical Mahle Behr GmbH and Co KG
Publication of EP2187157A2 publication Critical patent/EP2187157A2/de
Publication of EP2187157A3 publication Critical patent/EP2187157A3/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2187157B1 publication Critical patent/EP2187157B1/de
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Anticipated expiration legal-status Critical

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    • 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
    • F28D1/03Heat-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 plate-like or laminated conduits
    • F28D1/0308Heat-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 plate-like or laminated conduits the conduits being formed by paired plates touching each other
    • F28D1/0325Heat-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 plate-like or laminated conduits the conduits being formed by paired plates touching each other the plates having lateral openings therein for circulation of the heat-exchange medium from one conduit to another
    • F28D1/0333Heat-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 plate-like or laminated conduits the conduits being formed by paired plates touching each other the plates having lateral openings therein for circulation of the heat-exchange medium from one conduit to another the plates having integrated connecting members
    • F28D1/0341Heat-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 plate-like or laminated conduits the conduits being formed by paired plates touching each other the plates having lateral openings therein for circulation of the heat-exchange medium from one conduit to another the plates having integrated connecting members with U-flow or serpentine-flow inside the conduits

Definitions

  • the invention relates to a heat exchanger for heating a motor vehicle according to the preamble of claim 1.
  • Heat exchangers for heating motor vehicles are nowadays usually designed as soldered all-metal heat exchangers.
  • Known radiators have a radiator block, also called a short block, which is composed of tubes and ribs, preferably flat tubes and corrugated fins.
  • the pipes open into collection boxes and are soldered to the floors of the collection boxes.
  • the ribs of the block are overflowed by ambient air, which absorbs the heat of the coolant and transported into the passenger compartment.
  • An important criterion for a radiator is a uniform air outlet temperature distribution, if possible over the entire air outlet level, d. H. in height and in width direction.
  • FR 2 866 947 A1 discloses a device with combined heat exchangers.
  • the heat exchanger in short the radiator, is designed in disk construction, ie the flow channels are formed by a package of disks, one disk in each case has two interconnected disc halves, which are flowed through the heat transfer fluid, preferably a coolant Moflutig.
  • the disc design is known per se, especially in oil coolers for motor vehicles. Two disc halves each have an erect provided with a fold edge, which is integrally connected to the fold of the other disc, in particular by soldering.
  • the advantage of the disc construction is, inter alia, that the individual discs can be relatively easily added to a package and have geometrically simple, mostly flat solder surfaces, which can be soldered securely pressure and liquid-tight.
  • the manufacturing process of the disk-type radiator according to the invention is therefore easy to control, in particular no leaks are to be expected.
  • the discs have in their interior partitions to form flow channels, wherein deflecting zones are arranged at the end of the partition walls, so that adjacent flow channels are interconnected within a disc and the heat transfer fluid, in particular the coolant can be deflected in the depth direction.
  • the discs have inlet and outlet openings, which are cup-shaped and connected in a fluid-tight manner to the corresponding inlet and outlet openings of adjacent discs.
  • the inlet and outlet openings of a plurality of juxtaposed slices together form collecting channels which connect the slices to one another, ie the slices communicate on the coolant side via the collecting channels, both on the inlet and on the outlet side.
  • the collecting channels are thus comparable to the chambers of a collecting box, which is divided by a longitudinal partition wall.
  • the individual panes can be easily and safely soldered to each other via the cup-shaped openings, which each have peripheral folds.
  • the collecting ducts may be arranged on one side of the disk pack or on both sides, depending on where the inlet and / or outlet of the coolant is to be placed.
  • two adjacent collection channels are connected to one another by an outer deflection channel.
  • the deflection channel Through the deflection channel, the heat carrier fluid is led out of the disk package, mixed, introduced into the adjacent collection channel and distributed from there into the parallel flow channels of the individual disks.
  • an outer deflection channel Through this outer deflection, a homogenization of the air outlet temperature is achieved.
  • the flow cross section of the deflection channel is smaller than the sum of the flow cross sections of the flow channels in the discs.
  • the flow cross section of the deflection channel is preferably from 20 to 40% of the sum of the individual flow cross sections.
  • the radiator flows through four-flow, wherein the first and third deflection of the heat transfer fluid takes place within the discs and in the deflection zones, while the second deflection takes place outside the discs on the deflection channel.
  • the coolant temperature profile which is still asymmetrical after the first two flow passages is made uniform by the deflection of the coolant in the deflection channel, so that a homogeneous air outlet temperature profile results after the third and fourth passage of the coolant at the air outlet side.
  • the deflection channel is arranged within a first side part, which closes the disc package on one side to the outside.
  • a second side part which has an inlet and outlet opening and forms the end of the second side of the disk package to the outside.
  • the radiator according to the invention only three different items, d. H. three different types of discs.
  • the first type of disc has inlet and outlet openings, dividing walls and deflection zones.
  • the second disc type is formed as a first side part and has the deflection channel.
  • the third disc type is formed as a second side part and has an inlet and outlet opening.
  • secondary surfaces in particular corrugated fins are arranged between the discs, which increase the heat exchange surface on the air side, d. H. serve an improvement of the air side heat transfer.
  • Fig. 1 shows a radiator 1 according to the invention in disc design, ie the radiator 1 is constructed from a plurality of discs 2, which form flow channels for a heat transfer fluid, preferably for a coolant of a cooling circuit of an internal combustion engine of a motor vehicle.
  • the discs 2 have in their upper region cup-shaped openings 3, 4, 5, 6, which together with the adjacent cup-shaped openings, also called short wells 3, 4, 5, 6, collecting channels 7, 8, 9, 10 form.
  • the term "collection channel” which is used exclusively here also encompasses the term “distribution channel”.
  • the disks 2 do not have continuous partitions 11, 12 and a continuous partition wall 13 in the middle. All disks 2 are made of an aluminum material and soldered together, as will be explained in more detail later.
  • the flow path of the coolant is shown schematically by flow arrows K1 to K9.
  • the non-continuous partitions 11, 12 form deflection zones 14, 15, via which the coolant can be deflected in the depth direction.
  • the radiator 1 is traversed between the discs 2 of air, which is indicated by the two arrows L1, L2.
  • L1, L2 To improve the heat transfer 2 secondary surfaces, not shown, are arranged in the form of corrugated fins between the discs, which are soldered to the discs.
  • the heated air is - which is not shown - fed to the passenger compartment of a motor vehicle.
  • the coolant enters according to the arrow K1 in the collecting channel 7 of the radiator 1 and is distributed to the interiors of the individual panes 2 and flows in these according to the arrow K2 down.
  • the coolant is deflected in accordance with the arrow K3 in depth, ie opposite to the air flow direction L1, L2 and flows according to the arrow K4 upwards.
  • the arrows K2, K3, K4 apply to each individual slice 2 of the entire disc pack.
  • the coolant then collects in the collecting channel 8, from where it is led out according to the arrow K5 from the package of disks 2 via a channel, not shown here, and guided into the adjacent collecting channel 9.
  • Fig. 2 shows the radiator 1 in a perspective overall view with a first side part 16, in which a deflection channel 17 is formed.
  • the deflection channel 17 is above the two in Fig. 2 invisible cup openings 4, 5 with the collecting channels 8, 9 (see. Fig. 1 ) and thus causes the deflection of the coolant according to the arrow K5 in Fig. 1 , While the coolant according to the arrows K3, K7 is deflected within each of the individual disks 2, the deflection takes place according to the arrow K5 via the deflection channel 17 outside of the disks.
  • the flow cross section in the deflection channel 17 is preferably smaller than the sum of the flow channel cross sections of the individual disks 2, so that the coolant flow in the region of the deflection channel 17 undergoes a so-called throttling due to cross-sectional constriction. Due to the cross-sectional constriction creates a certain congestion effect, with the result that the emerging from the collecting channel 8 coolant is well mixed, ie receives a homogenized coolant temperature.
  • the flow cross section of the deflection channel 17 is preferably 20 to 40% of the sum of the flow channel cross sections in the individual disks 2. This measure of the "outer deflection" results in a largely homogeneous air temperature exit profile, ie on the side of the exiting air arrows L1, L2 (see. Fig. 1 ).
  • Fig. 3 shows the heating element 1 in a sectional view with flow arrows for the coolant and the air.
  • the entering coolant is indicated by an arrow K E and the escaping coolant by an arrow K A , while the entering into the radiator 1 air is marked L E.
  • the in the individual disks 2 perpendicular to the plane extending flow channels, corresponding to the arrows K2, K4, K6, K8 in Fig. 1 are in Fig. 3 marked as rows R1, R2, R3, R4.
  • the coolant flow thus runs in the row R1 according to the two arrow symbols (cross) down, in the row R2 corresponding to the arrow symbols (Point) up, in row R3 down and in row R4 back up.
  • each disc 2 consists of two disc halves 2a, 2b, each having a cup 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b.
  • Fig. 4 shows the radiator 1 in a plan view, wherein the discs 2, each consisting of the disc halves 2a, 2b, the first side member 16 with deflecting channel 17 and a second side member 18 are visible - they together form the disc package
  • Fig. 5 shows the second side part 18, which has an inlet opening 18a and an outlet opening 18b, which are arranged coaxially to the collecting channels 7 and 10.
  • the second disc part 18 thus acts as a connection part for the supply and discharge of the coolant.
  • Fig. 6 shows a single disc half 2a, with the two non-continuous partitions 11a, 12a and the continuous partition wall 13a.
  • the cups 3a, 4a, 5a, 6a are additionally arranged with arrow symbols for incoming and outgoing flow.
  • b4 could be twice that of b1.
  • the height of the deflection zones 14a, 15a is designated h1, where h1 ⁇ b1.
  • the height of the disk 2a is designated by h, where h According to a preferred embodiment in the range of 100 to 400 mm, while the construction or network depth T is in a range of 10 to 120 mm, preferably from 25 to 80 mm.
  • Fig. 7 shows a disc half 2a in a perspective "transparent" representation.
  • the non-continuous partition walls 11a, 12a and the continuous partition wall 13a are raised in the form of embossed beads.
  • Fig. 8 shows a disc 2, made up of two disc halves 2a, 2b, in perspective "transparent" representation. Both disc halves 2a, 2b are soldered together over the entire circumference, via the partitions 11a, 12a, 13a tightly together.
  • Fig. 9 shows a half disc 2a in section, wherein the formed as trapezoidal beads partitions 11a, 12a, 13a are visible.
  • Fig. 10 shows the disc 2, consisting of the disc halves 2a, 2b, in section.
  • the disc 2 has a circumferential, soldered fold 19 and is thus sealed to the outside.
  • the partitions 11, 12, 13 are formed to form the flow channels.
  • Fig. 10a shows a detail E from Fig. 10 in an enlarged view, in which a channel width B1 (clear width), a cup height B3 and a material thickness s are shown.
  • the channel width B1 is preferably selected in a range of 0.5 to 2.5 mm, and the cup height B3 ranges in the range of 1.5 to 5.0 mm. This measure corresponds to half the width of a corrugated fin, which is arranged between the discs 2.
  • the material thickness s ranges from 0.15 to 0.5 mm for an aluminum material.
  • Fig. 11 shows a section through the disc 2 in the region of the wells 3, 4, 5, 6, which determine the maximum height of the disc 2, marked B4.
  • B4 is preferably in the range of 3.8 to 13.5 mm.
  • the entire radiator 1 can be made according to the illustrated and described embodiment of only three different items: these are the disc 2, consisting of two disc halves 2a, 2b, the first side member 16 with deflection 17 and the second side member 18 with inlet and outlet openings 18a, 18b.
  • the small number of individual parts lowers the manufacturing costs.
  • the soldering process is easy to control because all the surfaces to be soldered are even (circumferential fold, partitions, cups), so that an error-free Dichtlötung is guaranteed. With this design, a radiator with multiple deflection can thus be produced process reliable.
  • turbulence sheets can be arranged in the disks 2, which are also soldered to the disks.

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Description

  • Die Erfindung betrifft einen Wärmeübertrager zur Beheizung eines Kraftfahrzeuges nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.
  • Wärmeübertrager zur Beheizung von Kraftfahrzeugen, auch kurz Heizkörper genannt, sind heutzutage in der Regel als gelötete Ganzmetallwärmeübertrager ausgebildet. Bekannte Heizkörper weisen einen Heizkörperblock, auch kurz Block genannt, auf, welcher aus Rohren und Rippen, vorzugsweise Flachrohren und Wellrippen aufgebaut ist. Die Rohre münden in Sammelkästen und sind mit den Böden der Sammelkästen verlötet. Durch die Rohre der Heizkörper strömt erwärmtes Kühlmittel, welches dem Kreiskühlkreislauf der Brennkraftmaschine entnommen wird. Die Rippen des Blockes werden von Umgebungsluft überströmt, welche die Wärme des Kühlmittels aufnimmt und in den Fahrgastraum transportiert. Ein wichtiges Kriterium für einen Heizkörper ist eine gleichmäßige Luftaustrittstemperaturverteilung, möglichst über die gesamte Luftaustrittsebene, d. h. in Höhen- und in Breitenrichtung.
  • In der DE 197 52 139 A1 der Anmelderin wurde daher bereits vorgeschlagen, das den Heizkörper durchströmende Kühlmittel "in der Tiefe", d. h. in oder entgegen der Luftströmungsrichtung umzulenken. Dadurch ergibt sich bereits eine weitgehend gleichmäßige Luftaustrittstemperaturverteilung. Um eine Umlenkung des Kühlmittels in der Tiefe zu erreichen, ist in einem Sammelkasten des Heizkörpers eine so genannte Längstrennwand angeordnet, welche den Kühlmittelstrom zunächst über die gesamte Breite verteilt und dann nur durch eine Rohrreihe hindurch treten lässt. Nach Umlenkung in einem Umlenkkasten wird anschließend eine zweite Rohrreihe in voller Breite durchströmt.
  • Es ist auch bekannt, wie z. B. in der EP 0 777 585 B1 offenbart, den Kühlmittelstrom in einem Heizkörper mehrfach, z. B. dreifach in der Tiefe umzulenken, sodass sich eine vierflutige Durchströmung des Heizkörpers ergibt. Luft-und Kühlmittelstrom sind dabei im Kreuzgegenstrom geführt, sodass sich eine höhere Heizleistung ergibt.
  • FR 2 866 947 A1 offenbart eine Vorrichtung mit kombinierten Wärmeübertragern.
  • Die Übertragung dieses Prinzips der Mehrfachumlenkung im Kreuzgegenstrom auf moderne Heizkörper, wie er z. B. in der vorgenannten Druckschrift der Anmelderin beschrieben ist, bereitet Probleme, insbesondere wenn man in einem Sammelkasten zwei oder mehr Längstrennwände hintereinander anordnen und dicht mit den Rohren, Rohrböden und der Wandung des Sammelkastens verlöten soll. Es ist vielmehr damit zu rechnen, dass die durch die Längstrennwände abzuteilenden Kammern nicht vollständig gegeneinander abgedichtet sind und dass eine Leckage auftritt. Dies vermindert, insbesondere bei kleinen Volumenströmen des Kühlmittels die Leistung des Heizkörpers.
  • Es ist Aufgabe der Erfindung, einen Wärmeübertrager der eingangs genannten Art dazustellen, der fertigungstechnisch beherrschbar und mit relativ geringem Kostenaufwand herstellbar ist. Es ist ferner Aufgabe der Erfindung, dass der aus dem Heizkörper austretende Luftstrom ein möglichst homogenes Luftaustrittstemperaturprofil aufweist, auch bei geringen Volumenströmen des Wärmeträgerfluids.
  • Die Aufgabe der Erfindung wird durch die Merkmale des Patentanspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den Unteransprüchen. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass der Wärmeübertrager, kurz gesagt der Heizkörper, in Scheibenbauweise ausgebildet ist, d. h. die Strömungskanäle werden durch ein Paket von Scheiben gebildet, wobei eine Scheibe jeweils zwei miteinander verbundene Scheibenhälften aufweist, die mehrflutig vom Wärmeträgerfluid, vorzugsweise einem Kühlmittel durchströmbar sind. Die Scheibenbauweise ist an sich bekannt, insbesondere bei Ölkühlern für Kraftfahrzeuge. Zwei Scheibenhälften weisen jeweils einen aufgestellten mit einem Falz versehenen Rand auf, welcher mit dem Falz der anderen Scheibe stoffschlüssig, insbesondere durch Löten verbunden wird. Der Vorteil der Scheibenbauweise besteht unter anderem darin, dass die einzelnen Scheiben relativ leicht zu einem Paket gefügt werden können und geometrisch einfache, meistens ebene Lötflächen aufweisen, die sich sicher druck- und flüssigkeitsdicht verlöten lassen. Der Herstellungsprozess des erfindungsgemäßen Heizkörpers in Scheibenbauweise ist daher gut beherrschbar, insbesondere sind keine Leckagen zu erwarten.
  • Erfindungsgemäß weisen die Scheiben in ihrem Inneren Trennwände zur Bildung von Strömungskanälen auf, wobei am Ende der Trennwände Umlenkzonen angeordnet sind, sodass benachbarte Strömungskanäle innerhalb einer Scheibe miteinander verbunden sind und das Wärmeträgerfluid, insbesondere das Kühlmittel in Tiefenrichtung umgelenkt werden kann.
  • Erfindungsgemäß weisen die Scheiben Ein- und Austrittsöffnungen auf, welche napfartig ausgebildet und fluiddicht mit den korrespondierenden Ein- und Austrittsöffnungen benachbarter Scheiben verbunden sind. Die Ein- und Austrittsöffnungen mehrerer nebeneinander angeordneter Scheiben bilden zusammen Sammelkanäle, welche die Scheiben miteinander verbinden, d. h. die Scheiben kommunizieren kühlmittelseitig über die Sammelkanäle, sowohl auf der Eintritts- als auch auf der Austrittsseite. Die Sammelkanäle sind somit vergleichbar mit den Kammern eines Sammelkastens, welcher durch eine Längstrennwand unterteilt ist. Allerdings ergibt sich für die erfindungsgemäße Bauweise der Vorteil, dass die einzelnen Scheiben über die napfartigen Öffnungen, welche jeweils umlaufende Falze aufweisen, leicht und sicher miteinander verlötbar sind.
  • Die Sammelkanäle können auf einer Seite des Scheibenpaketes oder auf beiden Seiten angeordnet sein, je nach dem, wo der Ein- und/oder Austritt des Kühlmittels platziert sein soll.
  • Erfindungsgemäß sind zwei benachbarte Sammelkanäle durch einen äußeren Umlenkkanal miteinander verbunden. Durch den Umlenkkanal wird das Wärmeträgerfluid aus dem Scheibenpaket herausgeführt, durchmischt, in den benachbarten Sammelkanal eingeführt und von dort in die parallel geschalteten Strömungskanäle der einzelnen Scheiben verteilt. Durch diese äußere Umlenkung wird eine Homogenisierung der Luftaustrittstemperatur erreicht.
  • Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist der Strömungsquerschnitt des Umlenkkanals kleiner als die Summe der Strömungsquerschnitte der Strömungskanäle in den Scheiben. Vorzugsweise beträgt der Strömungsquerschnitt des Umlenkkanals 20 bis 40 % der Summe der Einzelströmungsquerschnitte. Dadurch wird eine so genannte Androsselung des Kühlmittelstromes erreicht, d. h. durch die Querschnittsverengung im Unlenkkanal ergibt sich ein gewisser Staueffekt, wodurch die Durchmischung des Kühlmittels, d. h. eine Vergleichmäßigung der Kühlmitteltemperatur begünstigt wird.
  • Erfindungsgemäß wird der Heizkörper vierflutig durchströmt, wobei die erste und dritte Umlenkung des Wärmeträgerfluids innerhalb der Scheiben und in den Umlenkzonen erfolgt, während die zweite Umlenkung außerhalb der Scheiben über den Umlenkkanal erfolgt. Das nach den ersten beiden Strömungsdurchgängen noch unsymmetrische Kühlmitteltemperaturprofil wird durch die Umlenkung des Kühlmittels im Unlenkkanal vergleichmäßigt, sodass sich nach dem dritten und vierten Durchgang des Kühlmittels an der Luftaustrittsseite ein homogenes Luftaustrittstemperaturprofil ergibt.
  • Erfindungsgemäß ist der Umlenkkanal innerhalb eines ersten Seitenteiles angeordnet, welches das Scheibenpaket auf einer Seite nach außen abschließt.
  • Erfindungsgemäß ist ein zweites Seitenteil vorgesehen, welches eine Ein- und Austrittsöffnung aufweist und den Abschluss der zweiten Seite des Scheibenpaketes nach außen bildet.
  • Nach einer bevorzugten Ausführungsform weist der erfindungsgemäße Heizkörper nur drei unterschiedliche Einzelteile auf, d. h. drei unterschiedliche Scheibentypen. Der erste Scheibentyp weist Ein- und Austrittsöffnungen, Trennwände und Umlenkzonen auf. Der zweite Scheibentyp ist als erstes Seitenteil ausgebildet und weist den Umlenkkanal auf. Der dritte Scheibentyp ist als zweites Seitenteil ausgebildet und weist eine Ein- und Austrittsöffnung auf.
  • In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung sind zwischen den Scheiben Sekundärflächen, insbesondere Wellrippen angeordnet, welche der Vergrößerung der Wärmeaustauschfläche auf der Luftseite, d. h. einer Verbesserung des luftseitigen Wärmeüberganges dienen.
  • Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird im Folgenden näher beschrieben, wobei sich aus der Beschreibung und/oder der Zeichnung weitere Merkmale und/oder Vorteile ergeben können. Es zeigen
  • Fig. 1
    einen erfindungsgemäßen Heizkörper in Scheibenbauweise ohne Seitenteil in perspektivischer Darstellung,
    Fig. 2
    den erfindungsgemäßen Heizkörper in perspektivischer Darstellung mit Seitenteil,
    Fig. 3
    einen Schnitt durch den Heizkörper,
    Fig. 4
    eine Draufsicht auf den Heizkörper,
    Fig. 5
    ein als Anschlussteil ausgebildetes Seitenteil des Heizkörpers,
    Fig. 6
    eine einzelne Scheibenhälfte als Ansicht,
    Fig. 7
    eine einzelne Scheibenhälfte in perspektivischer Darstellung,
    Fig. 8
    eine Scheibe, bestehend aus zwei Scheibenhälften, in perspektivischer Ansicht,
    Fig. 9
    eine Scheibenhälfte in Schnittdarstellung,
    Fig. 10
    eine Scheibe (zwei Scheibenhälften) in Schnittdarstellung,
    Fig. 10a
    eine vergrößerte Einzelheit aus Fig. 10 und
    Fig. 11
    eine Schnittdarstellung einer Scheibe im Napfbereich.
  • Fig. 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Heizkörper 1 in Scheibenbauweise, d. h. der Heizkörper 1 ist aus einer Vielzahl von Scheiben 2 aufgebaut, welche Strömungskanäle für ein Wärmeträgerfluid, vorzugsweise für ein Kühlmittel eines Kühlkreislaufes einer Brennkraftmaschine eines Kraftfahrzeuges bilden. Die Scheiben 2 weisen in ihrem oberen Bereich napfförmig ausgebildete Öffnungen 3, 4, 5, 6 auf, welche zusammen mit den benachbarten napfförmigen Öffnungen, auch kurz Näpfe 3, 4, 5, 6 genannt, Sammelkanäle 7, 8, 9, 10 bilden. Der hier ausschließlich verwendete Begriff "Sammelkanal" umfasst auch den Begriff "Verteilerkanal". Ferner weisen die Scheiben 2 nicht durchgehende Trennwände 11, 12 und eine durchgehende Trennwand 13 in der Mitte auf. Sämtliche Scheiben 2 sind aus einem Aluminiumwerkstoff hergestellt und miteinander verlötet, wie später noch genauer erläutert wird. Der Strömungsverlauf des Kühlmittels ist durch Strömungspfeile K1 bis K9 schematisch dargestellt. Die nicht durchgehenden Trennwände 11, 12 bilden Umlenkzonen 14, 15, über welche das Kühlmittel in Tiefenrichtung umgelenkt werden kann. Der Heizkörper 1 wird zwischen den Scheiben 2 von Luft durchströmt, was durch die beiden Pfeile L1, L2 angedeutet ist. Zur Verbesserung des Wärmeüberganges sind zwischen den Scheiben 2 nicht dargestellte Sekundärflächen in Form von Wellrippen angeordnet, welche mit den Scheiben verlötet werden. Die erwärmte Luft wird - was nicht dargestellt ist - dem Fahrgastraum eines Kraftfahrzeuges zugeführt. Das Kühlmittel tritt entsprechend dem Pfeil K1 in dem Sammelkanal 7 des Heizkörpers 1 ein und wird auf die Innenräume der einzelnen Scheiben 2 verteilt und strömt in diesen entsprechend dem Pfeil K2 nach unten. Am Ende der Trennwand 11 wird das Kühlmittel entsprechend dem Pfeil K3 in der Tiefe, d. h. entgegen der Luftströmungsrichtung L1, L2 umgelenkt und strömt entsprechend dem Pfeil K4 nach oben. Die Pfeile K2, K3, K4 gelten für jede einzelne Scheibe 2 des gesamten Scheibenpaketes. Das Kühlmittel sammelt sich dann im Sammelkanal 8, von wo aus es entsprechend dem Pfeil K5 aus dem Paket der Scheiben 2 über einen hier nicht dargestellten Kanal herausgeführt und in den benachbarten Sammelkanal 9 hineingeführt wird. Dort verteilt sich das Kühlmittel wieder auf die einzelnen Scheiben 2 und strömt entsprechend dem Pfeil K6 nach unten, wird entsprechend dem Pfeil K7 in der Tiefe umgelenkt, strömt entsprechend dem Pfeil K8 nach oben, sammelt sich in dem Sammelkanal 10 und tritt über den Pfeil K9 aus dem Heizkörper 1 aus.
  • Fig. 2 zeigt den Heizkörper 1 in einer perspektivischen Gesamtansicht mit einem ersten Seitenteil 16, in welches ein Umlenkkanal 17 eingeformt ist. Der Umlenkkanal 17 ist über die beiden in Fig. 2 nicht sichtbaren Napföffnungen 4, 5 mit den Sammelkanälen 8, 9 (vgl. Fig. 1) verbunden und bewirkt somit die Umlenkung des Kühlmittels entsprechend dem Pfeil K5 in Fig. 1. Während das Kühlmittel entsprechend den Pfeilen K3, K7 jeweils innerhalb der einzelnen Scheiben 2 umgelenkt wird, erfolgt die Umlenkung entsprechend dem Pfeil K5 über den Umlenkkanal 17 außerhalb der Scheiben. Der Strömungsquerschnitt im Umlenkkanal 17 ist vorzugsweise kleiner als die Summe der Strömungskanalquerschnitte der einzelnen Scheiben 2, sodass die Kühlmittelströmung im Bereich des Umlenkkanals 17 eine so genannte Androsselung infolge Querschnittsverengung erfährt. Durch die Querschnittsverengung entsteht ein gewisser Staueffekt mit der Folge, dass das aus dem Sammelkanal 8 austretende Kühlmittel gut durchmischt wird, d. h. eine vergleichmäßigte Kühlmitteltemperatur erhält. Der Strömungsquerschnitt des Umlenkkanals 17 beträgt vorzugsweise 20 bis 40 % der Summe der Strömungskanalquerschnitte in den einzelnen Scheiben 2. Durch diese Maßnahme der "äußeren Umlenkung" ergibt sich ein weitestgehend homogenes Lufttemperaturaustrittsprofil, d. h. auf der Seite der austretenden Luftpfeile L1, L2 (vgl. Fig. 1).
  • Fig. 3 zeigt den Heizköper 1 in einer Schnittdarstellung mit Strömungspfeilen für das Kühlmittel und die Luft. Das eintretende Kühlmittel ist durch einen Pfeil KE und das austretende Kühlmittel durch einen Pfeil KA gekennzeichnet, während die in den Heizkörper 1 eintretende Luft mit LE gekennzeichnet ist. Die in den einzelnen Scheiben 2 senkrecht zur Zeichenebene verlaufenden Strömungskanäle, entsprechend den Pfeilen K2, K4, K6, K8 in Fig. 1, sind in Fig. 3 als Reihen R1, R2, R3, R4 gekennzeichnet. Die Kühlmittelströmung verläuft somit in der Reihe R1 entsprechend den beiden Pfeilsymbolen (Kreuz) nach unten, in der Reihe R2 entsprechend den Pfeilsymbolen (Punkt) nach oben, in Reihe R3 nach unten und in Reihe R4 wieder nach oben. Zwischen der Reihe R2 und der Reihe R3 wird das Kühlmittel über den Umlenkkanal 17 entsprechend dem Pfeil U (in Fig. 1 Pfeil K5) entgegen der Luftströmungsrichtung LE umgelenkt. Diese Strömungsführung von Luft und Kühlmittel wird als Kreuzgegenstrom bezeichnet und bewirkt eine größere Heizleistung, wie u. a. aus dem eingangs genannten Stand der Technik bekannt. Die Schnittebene in Fig. 3 verläuft durch die gemeinsame Mittelebene der Sammelkanäle 7, 8, 9, 10, welche durch die an jeder Scheibe 2 angeformten Näpfe 3, 4, 5, 6 gebildet werden. Jede Scheibe 2 besteht aus zwei Scheibenhälften 2a, 2b, die jeweils einen Napf 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b aufweisen.
  • Fig. 4 zeigt den Heizkörper 1 in einer Draufsicht, wobei die Scheiben 2, jeweils bestehend aus den Scheibenhälften 2a, 2b, das erste Seitenteil 16 mit Umlenkkanal 17 und ein zweites Seitenteil 18 erkennbar sind - sie bilden zusammen das Scheibenpaket
  • Fig. 5 zeigt das zweite Seitenteil 18, welches eine Eintrittsöffnung 18a und eine Austrittsöffnung 18b aufweist, welche koaxial zu den Sammelkanälen 7 und 10 angeordnet sind. Das zweite Scheibenteil 18 fungiert somit als Anschlussteil für die Zu- und Abfuhr des Kühlmittels.
  • Fig. 6 zeigt eine einzelne Scheibenhälfte 2a, mit den beiden nicht durchgehenden Trennwänden 11a, 12a und der durchgehenden Trennwand 13a. Im oberen Bereich der Scheibe 2a sind die Näpfe 3a, 4a, 5a, 6a zusätzlich mit Pfeilsymbolen für ein- und austretende Strömung angeordnet. Die Gesamttiefe der Scheibe 2 ist mit T und die Tiefe der einzelnen Strömungskanäle ist mit b1, b2, b3, b4 angegeben, wobei im dargestellten Ausführungsbeispiel alle Strömungskanäle die gleiche Tiefe aufweisen, d. h. b1 = b2 = b3 = b4. Es kann jedoch auch vorteilhaft sein, die Tiefe der Strömungskanäle unterschiedlich zu gestalten, d. h. b3 und b4 größer als b1 und b2 zu bemessen. Dies wäre dann vorteilhaft, wenn das Kühlmittel aufgrund starker Abkühlung eine größere Viskosität annimmt. Vorzugsweise könnte b4 das Zweifache von b1 betragen. Die Höhe der Umlenkzonen 14a, 15a ist mit h1 bezeichnet, wobei h1 ≈ b1 ist. Die Höhe der Scheibe 2a ist mit h bezeichnet, wobei h nach einer bevorzugten Ausführungsform im Bereich von 100 bis 400 mm liegt, während die Bau- oder Netztiefe T in einem Bereich von 10 bis 120 mm, vorzugsweise von 25 bis 80 mm liegt.
  • Fig. 7 zeigt eine Scheibenhälfte 2a in einer perspektivischen "transparenten" Darstellung. Die nicht durchgehenden Trennwände 11a, 12a sowie die durchgehende Trennwand 13a sind erhaben in Form von eingeprägten Sicken ausgebildet.
  • Fig. 8 zeigt eine Scheibe 2, gefügt aus zwei Scheibenhälften 2a, 2b, in perspektivischer "transparenter" Darstellung. Beide Scheibenhälften 2a, 2b werden über den gesamten Umfang, über die Trennwände 11a, 12a, 13a dicht miteinander verlötet.
  • Fig. 9 zeigt eine Scheibenhälfte 2a im Schnitt, wobei die als trapezförmige Sicken ausgebildeten Trennwände 11a, 12a, 13a erkennbar sind.
  • Fig. 10 zeigt die Scheibe 2, bestehend aus den Scheibenhälften 2a, 2b, im Schnitt. Die Scheibe 2 weist einen umlaufenden, verlöteten Falz 19 auf und ist damit nach außen abgedichtet. Durch die Verlötung beider Scheibenhälften 2a, 2b werden die Trennwände 11, 12, 13 zur Ausbildung der Strömungskanäle gebildet.
  • Fig. 10a zeigt eine Einzelheit E aus Fig. 10 in vergrößerter Darstellung, in der eine Kanalbreite B1 (lichte Weite), eine Napfhöhe B3 sowie eine Materialstärke s eingezeichnet sind. Die Kanalbreite B1 ist vorzugsweise in einem Bereich von 0,5 bis 2,5 mm gewählt, und die Napfhöhe B3 bewegt sich im Bereich von 1.5 bis 5,0 mm. Dieses Maß entspricht der halben Breite einer Wellrippe, welche zwischen den Scheiben 2 angeordnet ist. Die Materialstärke s bewegt sich im Bereich von 0,15 bis 0,5 mm für einen Aluminiumwerkstoff.
  • Fig. 11 zeigt einen Schnitt durch die Scheibe 2 im Bereich der Näpfe 3, 4, 5, 6, welche die maximale Höhe der Scheibe 2, eingezeichnet mit B4, bestimmen. B4 liegt vorzugsweise im Bereich von 3,8 bis 13,5 mm.
  • Der gesamte Heizkörper 1 kann gemäß dem dargestellten und beschriebenen Ausführungsbeispiel aus nur drei unterschiedlichen Einzelteilen hergestellt werden: dies sind die Scheibe 2, bestehend aus zwei Scheibenhälften 2a, 2b, das erste Seitenteil 16 mit Umlenkkanal 17 sowie das zweite Seitenteil 18 mit Ein- und Austrittsöffnungen 18a, 18b. Die geringe Zahl von Einzelteilen senkt die Fertigungskosten. Darüber hinaus ist der Lötprozess gut beherrschbar, da alle zu verlötenden Flächen eben sind (umlaufender Falz, Trennwände, Näpfe), sodass eine fehlerfreie Dichtlötung gewährleistet ist. Mit dieser Bauweise kann somit ein Heizkörper mit Mehrfachumlenkung prozesssicher hergestellt werden.
  • Zur Erhöhung der Heizleistung können in den Scheiben 2 nicht dargestellte Turbulenzbleche angeordnet werden, die ebenfalls mit den Scheiben verlötet werden.

Claims (6)

  1. Heizkörper (1) zur Beheizung eines Kraftfahrzeuges, aufweisend eine Vielzahl von Strömungskanälen, welche primärseitig von einem Wärmeträgerfluid durchströmbar und sekundärseitig von Luft umströmbar sind, wobei der Wärmeträgerfiuidstrom und der Luftstrom im Kreuzgegenstrom geführt sind und der Wärmeträgerfiuidstrom entgegen der Luftströmungsrichtung mindestens zweimal umgelenkt wird, wobei die Strömungskanäle durch ein Paket von Scheiben (2) gebildet werden, wobei eine Scheibe (2) zwei Scheibenhälften (2a, 2b) aufweist und mindestens dreiflutig durchströmbar ist, wobei in den Scheiben (2) Trennwände (11, 12, 13) zur Ausbildung der Strömungskanäle angeordnet sind und am Ende der Trennwände (11, 12) Umlenkzonen (14, 15) ausgebildet sind, welche benachbarte Strömungskanäle verbinden, wobei die Scheiben (2) napfartig ausgebildete Ein- und Austrittsöffnungen (3, 4, 5, 6) aufweisen, die mit den Ein- und Austrittsöffnungen (3, 4, 5, 6) benachbarter Scheiben (2) fluiddicht verbunden sind, wobei jede Scheibe (2) zwei Eintrittsöffnungen (3, 5) und zwei Austrittsöffnungen (4, 6) aufweist, wobei die napfartigen Ein- und Austrittsöffnungen (3, 4, 5, 6) Sammelkanäle (7, 8, 9, 10) bilden, wobei zwei benachbarte Sammelkanäle (8, 9) durch einen äußeren Umlenkkanal (17) miteinander verbunden sind und wobei eine erste und dritte Umlenkung (K3, K7) des Wärmeübertragerfluids innerhalb der Scheiben (2) und in den Umlenkzonen (14, 15) und eine zweite Umlenkung (K5) außerhalb der Scheiben (2) über den Umlenkkanal (17) erfolgen, wobei der Umlenkkanal (17) innerhalb eines ersten Seitenteils (16) angeordnet ist, welches das Scheibenpaket nach außen abschließt, dadurch gekennzeichnet, dass der Heizkörper (1) ein zweites Seitenteil (18) aufweist, welches Ein- und Austrittsöffnungen (18a, 18b) aufweist.
  2. Heizkörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein- und Austrittsöffnungen (3, 4, 5, 6) respektive die Sammelkanäle (7, 8, 9, 10) auf einer Seite oder auf beiden Seiten der Scheiben (2) angeordnet sind.
  3. Heizkörper nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Strömungsquerschnitt des Umlenkkanals (17) kleiner als die Summe der Strömungsquerschnitte der Strömungskanäle in den Scheiben (2) ist und vorzugsweise 20 bis 40 % der Summe der Strömungsquerschnitte beträgt.
  4. Heizkörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Heizkörper aus drei unterschiedlichen Einzelteilen (2, 16, 18) aufgebaut ist.
  5. Heizkörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Scheiben (2) Sekundärflächen, insbesondere Wellrippen angeordnet sind.
  6. Heizkörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb der Scheiben (2) Turbulenzbleche angeordnet sind.
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