EP2409103A2 - Wärmetauschereinheit und wärmetechnische anlage - Google Patents

Wärmetauschereinheit und wärmetechnische anlage

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EP2409103A2
EP2409103A2 EP10719231A EP10719231A EP2409103A2 EP 2409103 A2 EP2409103 A2 EP 2409103A2 EP 10719231 A EP10719231 A EP 10719231A EP 10719231 A EP10719231 A EP 10719231A EP 2409103 A2 EP2409103 A2 EP 2409103A2
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EP
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heat exchanger
condenser
exchanger unit
evaporator
evaporator device
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EP10719231A
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Stefan Petersen
Christian Finck
Martin Mittermeier
Anna Jahnke
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Technische Universitaet Berlin
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Technische Universitaet Berlin
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    • F28D2021/0071Evaporators

Definitions

  • the invention relates to a heat exchanger unit and a heat engineering system, in particular a refrigeration system.
  • the main components of refrigeration systems such as evaporator, absorber, expeller and condenser are heat exchangers, all of which transport between media heat. These heat exchangers are responsible for 50% of the costs and 75% of the volume of the refrigeration system.
  • WO 2007/006289 A1 discloses a functional principle of a heat pump designed as an absorption refrigeration system. Based on a schematic diagram, the operation of the heat pump, which has a plurality of heat exchanger components, is explained in detail there. Heat exchanger components in the real construction of a plant are then also combined into heat exchanger units, which A steam generator configured to vaporize a heat exchanger operating or heat exchanger working fluid and having a condenser configured to fluidly liquefy the heat exchanger operating or heat exchanger working fluid.
  • Known construction and construction types for heat exchanger units provide a pronounced spatial separation of the functional units, which are optionally arranged in a common shell or a common housing.
  • the evaporator device and condenser device are arranged side by side.
  • One embodiment of this is the so-called hamster baking construction, in which an evaporator device is arranged between two partial condenser devices and the overall structure is integrated in a tubular housing.
  • Known units of heat exchanger components have a drip separator or steam jalousies to make it difficult for liquid splashes to make the transition to other heat exchanger units or to completely prevent this.
  • the object of the invention is to provide a heat exchanger unit with an improved structural design, which supports the flexible use of the heat exchanger unit in applications with different requirements.
  • a heat exchanger unit having an evaporator means configured to evaporate a heat exchange medium and a liquefaction means configured to liquefy the heat exchanger medium, the evaporator means and the condenser means for overflowing heat exchange means being in fluid communication and are arranged to each other in a frontal configuration.
  • a heat pump in particular a refrigeration system, is provided with a plurality of heat exchanger units, which are assembled according to a modular structure.
  • thermodynamic unit consists of one or more pairs of evaporator device and condenser, which form a thermodynamic and process engineering unit.
  • This thermodynamic unit is characterized in particular in that both the length of the steam path and the specific steam mass flow are independent of the absolute power or capacity of the entire heat exchanger unit. The once optimized ratio of the capacities of the heat exchangers among themselves, which form a higher-level unit, is maintained even with scaling of the power.
  • Modular heat exchanger units can be produced which can be assembled in an overall plant, thereby enabling improved scalability of thermal plants or heat pumps, in particular refrigerating plants and desalination plants.
  • the frontal configuration allows a design with optimized space utilization and contributes significantly to the thermal separation of the different functional units, steam generator and condenser, which despite thermal optimization, the thermal losses are minimized.
  • the evaporator device may be, for example, a generator or an evaporator.
  • the condenser device is designed, for example, as an absorber or a condenser.
  • the frontal arrangement of evaporator and condenser leads compared to known heat exchanger units to a changed vapor flow behavior between the devices, which implies a kind of wave formation, whereby an increased heat and mass transfer is achieved.
  • the performance-related heat exchanger surface is reduced.
  • the scalability achieved with the invention makes it possible to individually adapt thermal systems, in particular refrigeration systems, with regard to system size and performance for different applications.
  • a compact design is possible, to advance into small power ranges that were unattractive to known designs of possible assembly of heat exchanger components due to poor power density and large footprint.
  • a preferred embodiment of the invention provides that the evaporator device and the condenser are arranged opposite one another frontally.
  • end surfaces of the evaporator device and the condenser device are arranged opposite one another, be it at a distance from each other or lying substantially one on top of the other.
  • the evaporator device and the condenser are at least partially arranged end-to-end interlocking.
  • line sections of evaporator device and condenser device engage in sections into one another, whereby an overlap formed thereby is preferably greater or smaller than half the longitudinal extension of the respective pipelines.
  • An advantageous embodiment of the invention provides that piping of the evaporator device and pipes of the condenser device intermesh alternately. Alternately, a pipe of the evaporator and a pipe of the condenser are arranged.
  • a development of the invention provides that an end face of the evaporator device facing the condenser device is arranged substantially completely overlapping with an end face of the condenser device facing the evaporator device and / or vice versa.
  • the frontal surfaces are thus arranged substantially congruent.
  • An advantageous embodiment of the invention provides a tropfabscheiderfill training. In contrast to known heat exchanger units, effort and precautions for a mist eliminator can be saved.
  • a further development of the invention provides for a vapor barrier-free and / or a droplet barrier-free design. As a result, a further simplification is formed, which supports a material and cost-saving construction.
  • a preferred embodiment of the invention provides a module structure.
  • the design principle provided with regard to the arrangement of the evaporator device and condenser device makes it possible, in one embodiment, to form independent flow characteristics for the heat exchanger operating medium in the respective module, which essentially do not change when a plurality of heat exchanger units constructed as a module are assembled in one system.
  • the evaporator device and the condenser device are formed in a thermal compressor.
  • the thermal compressor is integrated in a refrigeration system.
  • FIG. 1 is a perspective view of a thermal plant with four heat exchanger components
  • FIG. 2 shows a schematic representation of a heat exchanger unit with a condenser device and evaporator device, in which end faces are arranged opposite one another
  • FIG. 3 shows a schematic representation of a heat exchanger unit with condenser device and evaporator device, in which end faces are likewise arranged opposite one another
  • FIG. 4 shows a schematic representation of a heat exchanger unit with a condenser device and evaporator device in an end-side configuration, wherein the evaporator device and the condenser device are partially arranged one inside the other.
  • 1 shows a perspective view of a thermal installation with a heat exchanger unit 10, which is formed with a steam generator 11 and a condenser 12.
  • the steam generator 11 and the condenser 12 each have associated pipes 13, 14.
  • On the heat exchanger unit 10 a further heat exchanger unit 20 is arranged, which is formed with a condenser 21 and a steam generator 22.
  • the two heat exchanger units 10, 20 form a refrigeration system.
  • the steam generator 11 and the condenser 12 are positioned in a frontal configuration or arrangement with end faces disposed opposite one another.
  • An identical structural design is provided for the further heat exchanger unit 20 with the condenser 21 and the steam generator 22.
  • vaporized operating medium which is also referred to as working fluid, flows from the steam generator 11 to the condenser 12 in order to at least partially condense there.
  • the liquid condensate is then transferred to the steam generator 22 to evaporate there and then flow as a vapor to the condenser 21, where condensation takes place again.
  • the liquid produced in this case is then returned to the steam generator 11.
  • FIG. 2 shows a schematic illustration of a heat exchanger unit with condenser device 30 and evaporator device 31 in which end faces 32, 33 are arranged opposite one another.
  • FIG. 3 shows a schematic representation of a heat exchanger unit with condenser device 40 and evaporator device 41, in which end faces 42, 43 are likewise arranged opposite one another.
  • FIG. 4 shows a schematic representation of a heat exchanger unit with condenser device 50 and evaporator device 51 in an end-side configuration, wherein the evaporator device 50 and the condenser device 51 are arranged partially interlocking, so that an overlap region 52 is created.
  • the respective evaporator device steam generator
  • the respective condenser device (condenser) is preferably designed as an absorber or a condenser.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Wärmetauschereinheit mit einer Verdampfereinrichtung, die konfiguriert ist, ein Wärmetauscherbetriebsmittel zu verdampfen, und einer Verflüssigereinrichtung, die konfiguriert ist, das Wärmetauscherbetriebsmittel zu verflüssigen, wobei die Verdampfereinrichtung und die Verflüssigereinrichtung für ein Überströmen des Wärmetauscherbetriebsmittels in Fluidverbindung stehen und zueinander in einer stirnseitigen Konfiguration angeordnet sind. Weiterhin ist eine wärmetechnische Anlage mit mehreren Wärmetauschereinheiten geschaffen.

Description

Wärmetauschereinheit und wärmetechnische Anlage
Die Erfindung betrifft eine Wärmetauschereinheit sowie eine wärmetechnische Anlage, insbesondere einer Kälteanlage.
Hintergrund der Erfindung
Der Bedarf an Klimatisierungsaufwand, insbesondere Kälteenergie, und somit der Gesamtenergiebedarf aufgrund steigender Arbeitsplatzanforderungen und Komfortwünsche ist stetig stark steigend. Die Klimatisierung der privaten wie gewerblichen Fahrzeugtechnik bezogen auf die Fahrgastzelle hat innerhalb von 10 Jahren von einem marginalen Marktanteil annähernd 100 % erreicht. Ähnliches ist für die Klimatisierung des Gebäudebestands zu erwarten. Zusätzlich wird mit Umsetzung der europäischen Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden künftig der Kühlenenergiebedarf bei der Gebäudebewertung berücksichtigt. Energie- und kosteneffiziente Kühltechnologien gewinnen hierdurch weiter an Bedeutung.
Ein Hemmnis für den verstärkten Ausbau kapitalintensiver KWK-Technologien (KWK - Kraft- Wärme-Kopplung) ist die geringe Systemauslastung in den Sommermonaten. Die umweltschonende Kältebereitstellung mittels thermischer Kälteerzeugungsprozesse gilt als Mög- lichkeit, diesem Hemmnis entgegen zu wirken. Gerade in Fernwärmenetzen, die vorwiegend durch KWK-System versorgt werden, steht die notwendige Wärmeenergie zum Betrieb von thermischen Kälteerzeugungsprozessen als Abwärme aus der Stromerzeugung zur Verfügung.
Die Hauptkomponenten von Kälteanlagen wie Verdampfer, Absorber, Austreiber und Kon- densator sind Wärmetauscher, die alle zwischen Medienwärme transportieren. Diese Wärmeüberträger sind hierbei für 50 % der Kosten und 75 % des Volumens der Kälteanlage verantwortlich.
In dem Dokument WO 2007/006289 Al ist eine das Funktionsprinzip einer als Absorptions- kälteanlage ausgeführten Wärmepumpe offenbart. Anhand eines schematischen Schaltbildes wird dort die Arbeitsweise der Wärmepumpe, die mehrere Wärmetauscherkomponenten aufweist, im Einzelnen erläutert. Wärmetauscherkomponenten werden bei der realen Konstruktion für eine Anlage dann auch zu Wärmetauschereinheiten zusammengefasst, die eine Ver- dampfereinrichtung, die konfiguriert ist, ein Wärmetauscherbetriebs- oder Wärmetauscherarbeitsmittel zu verdampfen, und eine Verflüssigereinrichtung aufweisen, die konfiguriert ist, das Wärmetauscherbetriebs- oder Wärmetauscherarbeitsmittel mittel zu verflüssigen. Bekannte Bau- und Konstruktionsarten für Wärmetauschereinheiten sehen eine ausgesprochene räumliche Trennung der Funktionseinheiten vor, die gegebenenfalls in einer gemeinsamen Hülle oder einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet sind. Bei den bekannten Wärmetauschereinheiten sind die Verdampfereinrichtung und Verflüssigereinrichtung nebeneinander angeordnet. Eine Ausführung hiervon ist die so genannte Hamsterbacken-Konstruktion, bei der eine Verdampfereinrichtung zwischen zwei Teilverflüssigereinrichtungen angeordnet ist und der Gesamtaufbau in ein rohrförmiges Gehäuse integriert ist. Bekannte Einheiten von Wärmetauscherkomponenten verfügen über einen Tropfabscheider oder Dampfjalousien, um Flüssigkeitsspritzer den Übergang zu anderen Wärmetauschereinheiten zu erschweren oder dieses vollständig zu unterbinden.
Zusammenfassung der Erfindung
Aufgabe der Erfindung ist es eine Wärmetauschereinheit mit einem verbesserten konstruktiven Aufbau zu schaffen, der den flexiblen Einsatz der Wärmetauschereinheit in Anwendungen mit unterschiedlichen Anforderungen unterstützt.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Wärmetauschereinheit nach dem unabhängigen Anspruch 1 gelöst. Weiterhin ist eine wärmetechnische Anlage, insbesondere Kälteanlage, nach dem unabhängigen Anspruch 10 geschaffen. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand von abhängigen Unteransprüchen.
Nach einem Aspekt der Erfindung ist eine Wärmetauschereinheit mit einer Verdampfereinrichtung, die konfiguriert ist, ein Wärmetauscherbetriebsmittel zu verdampfen, und einer Verflüssigungseinrichtung geschaffen, die konfiguriert ist, das Wärmetauscherbetriebsmittel zu verflüssigen, wobei die Verdampfereinrichtung und die Verflüssigereinrichtung für ein über- strömendes Wärmetauscherbetriebsmittels in Fluidverbindung stehen und zueinander in einer stirnseitigen Konfiguration angeordnet sind. Nach einem weiteren Aspekt ist eine Wärmepumpe, insbesondere Kälteanlage, mit mehreren Wärmetauschereinheiten geschaffen, die einem modularen Aufbau entsprechend zusammengesetzt sind.
Wärmeübertrager bekannter Art wurden bisher individuell und unabhängig voneinander an die erforderlichen Leistungen angepasst. Die mit der Erfindung neu geschaffene Einheit besteht aus einem oder mehreren Paaren aus Verdampfereinrichtung und Verflüssigereinrichtung, welche eine thermodynamische und prozesstechnische Einheit bilden. Diese thermody- namische Einheit ist insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sowohl die Länge des Dampfweges als auch der spezifische Dampfmassenstrom unabhängig von der absoluten Leistung bzw. Kapazität der gesamten Wärmeübertragereinheit. Das einmal optimierte Verhältnis der Kapazitäten der Wärmeübertrager untereinander, welche eine übergeordnete Einheit bilden, bleibt selbst bei Skalierungen der Leistung erhalten.
Es können modulartige Wärmetauschereinheiten hergestellt werden, die in einer Gesamtanlage zusammensetzbar sind, wodurch eine verbesserte Skalierbarkeit von wärmetechnischen Anlagen oder Wärmepumpen, insbesondere Kälteanlagen und Entsalzungsanlagen, ermöglicht ist. Die stirnseitige Konfiguration ermöglicht darüber hinaus einen konstruktiven Aufbau mit optimierter Raumausnutzung und trägt entscheidend zur thermischen Trennung der unterschiedlichen Funktionseinheiten, Dampferzeuger und Verflüssiger bei, wodurch trotz räumlicher Optimierung die thermischen Verluste minimiert werden.
Bei der Verdampfereinrichtung kann es sich zum Beispiel um einen Generator oder einenm Verdampfer handeln. Die Verflüssigereinrichtung ist beispielsweise als ein Absorber oder ein Kondensator ausgeführt. Die stirnseitige Anordnung von Verdampfereinrichtung und Verflüssigereinrichtung fuhrt im Vergleich zu bekannten Wärmetauschereinheiten zu einem veränderten Dampfströmungsverhalten zwischen den Einrichtungen, was eine Art Wellenbildung impliziert, wodurch ein erhöhter Wärme- und Stoffübergang erreicht ist. Die leistungsbezoge- ne Wärmetauscherfläche ist verringert.
Die mit der Erfindung erreichte Skalierbarkeit ermöglicht es, wärmetechnische Anlagen, insbesondere Kälteanlagen, hinsichtlich der Anlagengröße und -leistung für unterschiedliche Anwendungen individuell anzupassen. Insbesondere ist eine kompakte Bauform ermöglicht, um in kleine Leistungsbereiche vorzustoßen, die für bekannte Bauarten des möglichen Zusammenbaus von Wärmetauscherkomponenten wegen schlechter Leistungsdichte und großem Platzbedarf unattraktiv waren.
Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass die Verdampfereinrichtung und die Verflüssigereinrichtung einander stirnseitig gegenüberstehend angeordnet sind. Bei dieser Ausführungsform sind Stirnflächen der Verdampferreinrichtung und der Verflüssigereinrichtung einander gegenüberliegend angeordnet, sei es in einem Abstand voneinander oder im Wesentlichen aufeinander liegend.
Bei einer zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Verdampfereinrichtung und die Verflüssigereinrichtung wenigstens abschnittsweise stirnseitig ineinandergreifend angeordnet sind. Bei dieser Ausführungsform greifen Leitungsabschnitte von Verdampfereinrichtung und Verflüssigereinrichtung abschnittsweise ineinander, wobei eine hierdurch gebildete Überlappung vorzugsweise größer oder kleiner als die halbe Längserstreckung der jeweiligen Rohrleitungen ist.
Eine vorteilhafte Ausfuhrungsform der Erfindung sieht vor, dass Rohrleitungen der Verdampfereinrichtung und Rohrleitungen der Verflüssigereinrichtung alternierend ineinandergreifen. Abwechselnd sind eine Rohrleitung der Verdampfereinrichtung und eine Rohrleitung der Verflüssigereinrichtung angeordnet.
Bevorzugt sieht eine Fortbildung der Erfindung vor, dass eine der Verflüssigereinrichtung zugewandte Stirnfläche der Verdampfereinrichtung im Wesentlichen vollständig überlappend mit einer der Verdampfereinrichtung zugewandten Stirnfläche der Verflüssigereinrichtung angeordnet ist und / oder umgekehrt. In einer Ausfuhrungsform sind die stirnseitigen Flächen also im Wesentlichen deckungsgleich angeordnet.
Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht eine tropfabscheiderfreie Ausbildung vor. Im Unterschied zu bekannten Wärmetauschereinheiten können Aufwand und Vorkehrungen für einen Tropfenabscheider eingespart werden. Eine Weiterbildung der Erfindung sieht eine dampfsperrenfreie und / oder eine tropfensper- renfreie Ausbildung vor. Hierdurch ist eine weitergehende Vereinfachung gebildet, die einen material- und kostensparenden Aufbau unterstützt.
Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung sieht einen Modulaufbau vor. Das vorgesehen Konstruktionsprinzip hinsichtlich der Anordnung von Verdampfereinrichtung und Verflüssigereinrichtung ermöglicht es in einer Ausführungsform, in dem jeweiligen Modul eigenständige Strömungseigenschaften für das Wärmetauscherbetriebsmittel auszubilden, die sich im Wesentlichen auch nicht ändern, wenn mehrere als Modul aufgebaute Wärmetauschereinhei- ten zusammengesetzt werden in einer Anlage.
Bei einer zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Verdampfereinrichtung und die Verflüssigereinrichtung in einem thermischen Verdichter gebildet sind. Beispielsweise ist der thermische Verdichter in eine Kälteanlage integriert.
Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele der Erfindung
Die Erfindung wird im Folgenden anhand von bevorzugten Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf Fig. einer Zeichnung näher erläutert. Hierbei zeigen: Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer wärmetechnischen Anlage mit vier Wärmetauscherkomponenten,
Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Wärmetauschereinheit mit Verflüssigereinrichtung und Verdampfereinrichtung, bei der Stirnflächen einander gegenüberliegend angeordnet sind, Fig. 3 eine schematische Darstellung einer Wärmetauschereinheit mit Verflüssigereinrichtung und Verdampfereinrichtung, bei der Stirnflächen ebenfalls einander gegenüberliegend angeordnet sind, und
Fig. 4 eine schematische Darstellung einer Wärmetauschereinheit mit Verflüssigereinrichtung und Verdampfereinrichtung in stirnseitiger Konfiguration, wobei die Verdamp- fereinrichtung und die Verflüssigereinrichtung teilweise ineinander liegend angeordnet sind. Fig. 1 zeigt eine perspektivische Darstellung einer wärmetechnischen Anlage mit einer Wärmetauschereinheit 10, die mit einem Dampferzeuger 11 und einem Verflüssiger 12 gebildet ist. Der Dampferzeuger 11 und der Verflüssiger 12 verfügen jeweils über zugeordnete Rohrleitungen 13, 14. Auf der Wärmetauschereinheit 10 ist eine weitere Wärmetauschereinheit 20 angeordnet, die mit einem Verflüssiger 21 und einem Dampferzeuger 22 gebildet ist. Die beiden Wärmetauschereinheiten 10, 20 bilden eine Kälteanlage.
Der Dampferzeuger 11 und der Verflüssiger 12 sind in einer stirnseitigen Konfiguration oder Anordnung positioniert, wobei Stirnflächen einander gegenüberliegend angeordnet sind. Ein gleicher konstruktiver Aufbau ist für die weitere Wärmetauschereinheit 20 mit dem Verflüssiger 21 und den Dampferzeuger 22 vorgesehen.
Im Betrieb der Kälteanlage strömt verdampftes Betriebsmittel, welches auch als Arbeitsfluid bezeichnet wird, von dem Dampferzeuger 11 zu dem Verflüssiger 12, um dort wenigstens teilweise zu kondensieren. Das flüssige Kondensat wird dann dem Dampferzeuger 22 überführt, um dort zu verdampfen und anschließend als Dampf zum Verflüssiger 21 überzuströmen, wo erneut eine Kondensation stattfindet. Die hierbei erzeugte Flüssigkeit wird dann wieder dem Dampferzeuger 11 zugeführt.
Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung einer Wärmetauschereinheit mit Verflüssigereinrichtung 30 und Verdampfereinrichtung 31 bei der Stirnflächen 32, 33 einander gegenüberliegend angeordnet sind.
Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung einer Wärmetauschereinheit mit Verflüssigerein- richtung 40 und Verdampfereinrichtung 41, bei der Stirnflächen 42, 43 ebenfalls einander gegenüberliegend angeordnet sind.
Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung einer Wärmetauschereinheit mit Verflüssigereinrichtung 50 und Verdampfereinrichtung 51 in stirnseitiger Konfiguration, wobei die Ver- dampfereinrichtung 50 und die Verflüssigereinrichtung 51 teilweise ineinander greifend angeordnet sind, so dass ein Überlappungsbereich 52 geschaffen ist. Bei der jeweiligen Verdampfereinrichtung (Dampferzeuger) kann es sich um einen Verdampfer, einen Desorber oder einen Generator handeln. Die jeweilige Verflüssigereinrichtung (Verflüssiger) ist bevorzugt als Absorber oder Kondensator ausgeführt.
Die in der vorstehenden Beschreibung, den Ansprüchen und der Zeichnung offenbarten Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination für die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausführungen von Bedeutung sein.

Claims

Ansprüche
1. Wärmetauschereinheit (10; 20; 30; 40; 50) mit einer Verdampfereinrichtung, die konfiguriert ist, ein Wärmetauscherbetriebsmittel zu verdampfen, und einer Verflüssigereinrich- tung, die konfiguriert ist, das Wärmetauscherbetriebsmittel zu verflüssigen, wobei die
Verdampfereinrichtung und die Verflüssigereinrichtung für ein Überströmen des Wärmetauscherbetriebsmittels in Fluidverbindung stehen und zueinander in einer stirnseitigen Konfiguration angeordnet sind.
2. Wärmetauschereinheit (10; 20; 30; 40) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Verdampfereinrichtung und die Verflüssigereinrichtung einander stirnseitig gegenüberstehend angeordnet sind.
3. Wärmetauschereinheit (50) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Verdampfereinrichtung (51) und die Verflüssigereinrichtung (50) wenigstens abschnittsweise stirnseitig ineinandergreifend angeordnet sind.
4. Wärmetauschereinheit (50) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass Rohrleitungen der Verdampfereinrichtung (51) und Rohrleitungen der Verflüssigereinrichtung (50) alternierend ineinandergreifen.
5. Wärmetauschereinheit (10; 20; 30; 40; 50) nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine der Verflüssigereinrichtung zugewandte Stirnfläche der Verdampfereinrichtung im Wesentlichen vollständig überlappend mit einer der Verdampfereinrichtung zugewandten Stirnfläche der Verflüssigereinrichtung angeordnet ist und / oder umgekehrt.
6. Wärmetauschereinheit (10; 20; 30; 40; 50) nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine tropfabscheiderfreie Ausbildung.
7. Wärmetauschereinheit (10; 20; 30; 40; 50) nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine dampfsperrenfreie und / oder eine tropfen- sperrenfreie Ausbildung.
8. Wärmetauschereinheit (10; 20; 30; 40; 50) nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Modulaufbau.
9. Wärmetauschereinheit (10; 20; 30; 40; 50) nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verdampfereinrichtung und die Verflüssigereinrichtung in einem thermischen Verdichter gebildet sind.
10. Wärmetechnische Anlage, insbesondere Kälteanlage, mit mehreren Wärmetauscherein- heiten (10; 20; 30; 40; 50) nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9, die einem mo- dularen Aufbau entsprechend zusammengesetzt sind.
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