EP4455594A2 - Wärmetauscher und wärmepumpe mit zumindest einem solchen wärmetauscher - Google Patents

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EP4455594A2
EP4455594A2 EP24184840.7A EP24184840A EP4455594A2 EP 4455594 A2 EP4455594 A2 EP 4455594A2 EP 24184840 A EP24184840 A EP 24184840A EP 4455594 A2 EP4455594 A2 EP 4455594A2
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EP
European Patent Office
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channel
flow channel
heat exchanger
sub
fluid
Prior art date
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Pending
Application number
EP24184840.7A
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English (en)
French (fr)
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Inventor
Dimitrios Thomaidis
Philipp CAVADINI
Marten LORENZ
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.)
Siemens Energy Global GmbH and Co KG
Original Assignee
Siemens Energy Global GmbH and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens Energy Global GmbH and Co KG filed Critical Siemens Energy Global GmbH and Co KG
Publication of EP4455594A2 publication Critical patent/EP4455594A2/de
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    • F28D2021/0068Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for for refrigerant cycles

Definitions

  • the invention relates to a heat exchanger, wherein the heat exchanger has at least one elongated flow channel through which a fluid is passed during operation in a main flow direction corresponding to the longitudinal extent of the flow channel.
  • the invention further relates to a heat pump with at least one such heat exchanger.
  • Such heat exchangers are used in heat pump systems, for example, and are known in the state of the art in a wide variety of designs. Different types of heat exchanger are used, such as so-called tube, tube bundle, finned tube and plate heat exchangers. A disadvantage of these heat exchangers is that they take up a lot of space. In addition, they currently only achieve a low COP value ( coefficient of performance ). The COP value describes the efficiency of the heat pump system. It indicates the ratio of the heat output and the required working energy, which is supplied to the heat pump system in the form of electricity.
  • the present invention provides a heat exchanger of the type mentioned at the outset, which is characterized in that the at least one flow channel has internals and/or design features which impart a swirl in a Circumferential direction of the flow channel.
  • Investigations have shown that the turbulence of the fluid caused by such a deliberately induced swirl results in an improvement in the intensity of heat transfer, particularly in the liquid, non-boiling and gaseous state of the fluid.
  • pressure losses can be minimized, particularly in the boiling state of the fluid. Accordingly, the efficiency of the heat exchanger according to the invention can be optimized compared to conventional heat exchangers in which the fluid only flows through the flow channel in the main flow direction, while maintaining the same installation space. Alternatively, the installation space can be reduced while maintaining or improving efficiency.
  • the at least one flow channel is designed as a pipe with a circular cross-section in particular, with stationary, rigid swirl bodies being used as fittings in the flow channel, each of which has a central center axis extending in the main flow direction and guide vanes extending radially outward from this center axis, which impart the desired swirl to the fluid flowing towards the respective swirl body. It has been shown that the intensity of the heat transfer in a pipe with such swirl bodies can be approximately doubled compared to a flow channel without swirl bodies.
  • the at least one elongate flow channel is designed as a pipeline and is divided at least in regions into at least two sub-channels extending parallel to one another in the main flow direction, between which a partition wall extends, wherein the first sub-channel downstream and the second sub-channel upstream are provided with a baffle plate extending transversely to the main flow direction, and wherein the partition wall is provided with fluid passage openings through which the fluid introduced into the first sub-channel Fluid is guided into the second sub-channel.
  • This forced deflection of the fluid from the first sub-channel into the second sub-channel which is primarily caused by the impact plate of the first sub-channel and the fluid passage openings, causes the fluid to be subjected to a swirl in the circumferential direction of the flow channel.
  • the intensity of the heat transfer of the heat pump system can be increased by up to five times compared to conventional heat exchangers, in which the fluid is guided through a simple pipe with a circular cross-section, which in particular enables a significant reduction in installation space.
  • the at least one elongated flow channel is divided at least in regions into three sub-channels extending parallel to one another in the main flow direction, between each of which a dividing wall extends, wherein the first middle sub-channel is provided downstream and the second sub-channel and the third sub-channel are each provided upstream with a baffle plate extending transversely to the main flow direction, and wherein the dividing walls are provided with fluid passage openings through which the fluid introduced into the first sub-channel is guided into the second sub-channel and into the third sub-channel while subjecting it to a swirl.
  • the greatest increase in the intensity of the heat transfer could be recorded compared to conventional heat exchangers in which the fluid is guided through a simple pipe with a circular cross-section.
  • the first sub-channel has a rectangular or preferably square cross-section
  • the second and third sub-channels each have a semicircular cross-section. This structure has proven to be particularly simple, inexpensive and efficient.
  • the baffle plate of the first sub-channel is provided with at least one through hole or preferably with at least one Through holes and/or through slots of this kind make it possible to minimize friction losses.
  • the fluid passage openings are arranged at a distance from one another in the main flow direction, with the distance between adjacent fluid passage openings preferably increasing gradually downstream. This also allows flow losses to be reduced.
  • a plurality of flow channels is provided, each flow channel being formed by a plurality of straight flow channel sections extending in the main flow direction and connected to one another via fluid passage openings, which are arranged so as to overlap one another in the main flow direction and offset from one another in directions transverse to the main flow direction, each flow channel through which a hot fluid is passed preferably contacting an adjacent flow channel through which a cold fluid is passed over its entire length.
  • This arrangement of the individual flow channel sections connected to one another via the fluid passage openings, which overlap one another in the main flow direction and are offset in directions transverse to the main flow direction, means that the fluid passed through the flow channel is subjected to a swirl in the circumferential direction of the flow channel when it moves from one flow channel section to the next flow channel section.
  • the flow channel sections are formed by cuboid-shaped hollow rods with, in particular, square end faces, which are each provided with a fluid passage opening at their free ends.
  • the hollow bars can, for example, be connected to one another in a material-locking manner.
  • the hollow bars can also be manufactured together additively, so that individual hollow bars are only virtual and not actually present.
  • the fluid passage openings are advantageously designed in the shape of a slot, with the slot width preferably corresponding to 0.1 to 0.3 times the length of an end face of the hollow rod, in particular 0.25 times. In this way, friction losses can be minimized.
  • the heat exchanger is provided in the form of a finned plate heat exchanger which has a plurality of flow channels, each of which is delimited by two parallel plates and obliquely positioned fins and has a trapezoidal cross-section, wherein at least one end wall of each flow channel is provided with fluid passage openings through which the fluid introduced into a flow channel is guided into an adjacent flow channel while subjecting it to a swirl in the circumferential direction of the flow channel.
  • the fluid passage openings (15) on the side from which the fluid is introduced into a flow channel (8) are each provided with a cover (27) that is open on the inflow side.
  • the covers can be produced, for example, by slitting and reshaping the sheet metal forming the rib, thereby achieving a very simple structure.
  • the present invention provides a heat pump with at least one heat exchanger according to the invention.
  • FIG 1 shows a schematic of a heat pump 1 which has a first heat exchanger 2, a compressor 3, a second heat exchanger 4 and a throttle 5, which are integrated in sequence into a fluid circuit 6 through which a fluid in the form of a coolant is passed.
  • energy is extracted from the heat source provided by nature (e.g. air, water or earth), which is transferred to the liquid coolant and evaporates it.
  • the coolant is then fed to the compressor 3, which then passes the compressed coolant on to the second heat exchanger 4.
  • the coolant is condensed, with the energy extracted from the coolant being transferred to a fluid to be heated, for example heating water, which is heated accordingly.
  • the coolant is finally fed to the throttle 5 and relaxed, whereupon it is fed back to the first heat exchanger 2.
  • the fluids are guided in a main flow direction 7 through at least one elongated flow channel 8, regardless of whether they are designed as tube, tube bundle, finned tube and plate heat exchangers, wherein the main flow direction 7 corresponds to the longitudinal extent of the flow channel 8.
  • the invention is based on the basic idea of providing the at least one flow channel 8 with built-in components and/or design features which impart a swirl in a circumferential direction to the fluid flowing in the main flow direction 7. of the flow channel 8.
  • the aim is to increase the intensity of the heat transfer and/or to reduce the required installation space of the heat exchanger 2, 4.
  • the Figures 2 and 3 show a first approach according to the invention, in which two swirl bodies 9 are inserted into a flow channel 8 as built-in components.
  • the flow channel 8 is a pipe that has a smooth inner surface and a circular cross-section with the diameter D.
  • the swirl bodies 9, which are fixed and rigidly inserted into the flow channel 8, each comprise a central center axis 10 extending in the main flow direction 7 and guide vanes 11 extending radially outward from this center axis 10, which impart the swirl in the circumferential direction to the fluid flowing towards the swirl body 9 in the main flow direction 7.
  • the guide vanes 11 are designed in an arc shape, the angle ⁇ that the main flow direction 7 encloses with a tangent 12 applied to the downstream edge of a guide vane 12 preferably being 60°.
  • This angle ⁇ as well as the number of guide vanes 11, which in this case is eight, can in principle be varied.
  • the arrangement of swirl bodies 9 in the flow channel 8 enables, as shown in the Figures 4 and 6 As shown in the reference measurement, the intensity of heat transfer in the flow channel 8 increased by 1.5 to 4 times - depending on the Reynolds number - with a simultaneous increase in hydraulic losses by 2 to 8 times, see Figure 5 . A reduction in the distance L between the two swirl bodies 9 leads to an increase in the intensity of the heat transfer as well as to an increase in the hydraulic losses.
  • FIGS 7 to 9 show variants of a flow channel 8 designed according to a second approach according to the invention, which is divided at least in regions into several, in this case three, sub-channels 8a, 8b and 8c extending parallel to one another in the main flow direction 7, between each of which a partition wall 13 extends.
  • a first middle sub-channel 8a of the flow channel 8 shown has a square cross-section.
  • the other two sub-channels 8b and 8c flanking the middle sub-channel 8a each have a semicircular cross-section.
  • the first middle sub-channel 8a is downstream and the second sub-channel 8b and the third sub-channel 8c are each provided upstream with a completely closed baffle plate 14 extending transversely to the main flow direction 7.
  • the partition walls 13 are formed with fluid passage openings 15 through which the fluid introduced into the first sub-channel 8a is guided into the second sub-channel 8b and into the third sub-channel 8c while subjecting it to a swirl.
  • the distance between the individual fluid passage openings 15 in the direction of the main flow direction 7 increases downstream in the embodiment shown. This geometry is identified below with the index 1.
  • the impact plate 14 closing the first middle partial channel 8a is here provided with a central circular through hole 16.
  • Figure 10 shows how the fluid passing through the fluid passage openings 15 is subjected to a swirl in the circumferential direction of the flow channel 8, as illustrated by arrows.
  • the velocities of the fluid are maximum in the arcuate outer regions of the second and third sub-channels 8b and 8c.
  • the Figures 14 to 17 show a third approach according to the invention to increase the intensity of heat transfer.
  • the heat exchanger 2, 4 shown has a fluid inlet 18 and a fluid outlet 19 for a first fluid as well as a fluid inlet 20 and a fluid outlet 21 for a second fluid, the fluids being passed through the heat exchanger 2, 4 in countercurrent.
  • each flow channel 8 as shown in Figure 17 shown schematically, by a plurality of straight, in the main flow direction extending flow channel sections which are connected to one another via fluid passage openings 22 and which are arranged so as to overlap one another in the main flow direction 7 and offset from one another in directions transverse to the main flow direction 7.
  • the individual flow channel sections of a flow channel 8 are positioned in this case such that the flow channel 8 as a whole has a helical shape in the direction of its longitudinal extension.
  • Each flow channel 8 through which a hot fluid is passed preferably contacts an adjacent flow channel 8 through which a cold fluid is passed over its entire length, as shown on the left in Figure 17 is shown.
  • Two flow channels 8 are thus each "twisted" in a helical manner.
  • the flow channel sections are each formed by cuboid-shaped hollow rods 23 with square end faces in the present case, which are each provided with a fluid passage opening 15 at their free ends.
  • the fluid passage openings 15 are each slot-shaped and extend in the main flow direction 7, the slot width b preferably corresponding to 0.1 to 0.3 times the length d of an end face of a hollow rod 23, in particular 0.25 times.
  • the arrangement of the individual flow channel sections which overlap one another in the main flow direction 7 and are offset in directions transverse to the main flow direction 7, leads to the fluid flowing through the flow channel 8 being subjected to a swirl in the circumferential direction of the flow channel 8, as shown in Figure 17 indicated by the dashed lines 24.
  • the flow channels 8 shown can be composed of individual hollow rods that are connected to one another, for example welded or soldered together.
  • the matrix-like arrangement can also be manufactured additively, so that the hollow rods are only virtual hollow rods.
  • the slot width b of the fluid passage openings of the hollow rods was 0.25 times the length d of one end face of the hollow rods, in a second variant (number “2”) 0.5 times and in a third variant (number "3") 1 times.
  • the Figures 18 to 20 show excerpts of the results obtained during the investigations.
  • the Figures 21 to 26 show a third inventive approach to increase the intensity of heat transfer in a finned plate heat exchanger.
  • the Figures 21, 23 and 25 show three variants of flow channels with largely identical geometry, which are limited by two parallel plates 25 and obliquely positioned ribs 26 and each have a trapezoidal cross-section.
  • a rib 26 of a flow channel 8 is provided with fluid passage openings 15 through which the fluid introduced into a flow channel 8 is guided into an adjacent flow channel 8 while subjecting it to a swirl, see Figure 22 .
  • the fluid passage openings 15 are on the side from which the fluid is introduced into a flow channel 8, each provided with a cover 27 which is open on the inflow side and which is produced in the present case by slitting and forming the sheet metal forming the rib 26.
  • both ribs 27 of a flow channel 8 are provided with corresponding fluid passage openings 15, wherein the covers 27 are selected such that the fluid introduced from one flow channel 8 into the adjacent flow channel 8 is then guided further into the next flow channel 8, see Figure 24 .
  • fluid passage openings are provided on both ribs 26 of a flow channel 8, wherein the covers 27 are selected such that the fluid is introduced from two flow channels 8 into a third flow channel 8 arranged between them, see Figure 26 .
  • FIG. 30 to 32 compare approaches 1 to 4, which are represented by the numbers “1" to "4".
  • the second approach is very promising, as this approach shows the greatest increase in the intensity of heat transfer.
  • a key advantage of this second approach, as well as the first and fourth approaches, is that it can be implemented relatively easily in existing heat exchanger designs and can even be retrofitted if necessary.
  • Figure 33 shows, as an example, on the left a conventional heat exchanger 2, 4, whose flow channels 8 are formed by simple smooth pipes with a circular cross-section, and on the right a heat exchanger 2, 4 modified according to the second approach, in which the construction volume is significantly reduced with a comparable intensity of heat transfer.
  • Figure 32 compares the heat transfer intensities of the three approaches at a Reynolds number of 10,000.
  • the increase in heat transfer intensity is lower in the third approach than in the second approach.
  • the third approach is seen as having the greatest potential for optimization.
  • the third approach cannot be implemented with existing heat exchangers. Rather, the technical implementation of the third approach requires the construction of a new heat exchanger 2, 4.

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Abstract

Die Erfindung betrifft einen Wärmetauscher (2,4), insbesondere Rohr-, Rohrbündel-, Rippenrohr- und Plattenwärmetauscher, mit zumindest einem länglichen Strömungskanal (8), durch den während des Betriebs ein Fluid in einer der Längserstreckung des Strömungskanals (8) entsprechenden Hauptströmungsrichtung (7) hindurchgeleitet wird, dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine Strömungskanal (8) Einbauten und/oder Gestaltungsmerkmale aufweist, die dem in Hauptströmungsrichtung (7) strömenden Fluid einen Drall in einer Umfangsrichtung des Strömungskanals (8) verleihen. Ferner betrifft die Erfindung eine Wärmepumpe (1) mit zumindest einem solchen Wärmetauscher (2,4) .

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Wärmetauscher, wobei der Wärmetauscher zumindest einen länglichen Strömungskanal aufweist, durch den während des Betriebs ein Fluid in einer der Längserstreckung des Strömungskanals entsprechenden Hauptströmungsrichtung hindurchgeleitet wird. Ferner betrifft die Erfindung eine Wärmepumpe mit zumindest einem solchen Wärmetauscher.
  • Derartige Wärmetauscher werden beispielsweise in Wärmepumpensystemen eingesetzt und sind im Stand der Technik in unterschiedlichsten Ausgestaltungen bekannt. Dabei kommen unterschiedliche Wärmetauscher-Bauarten zum Einsatz, wie beispielsweise sogenannte Rohr-, Rohrbündel-, Rippenrohr- und Plattenwärmetauscher. Ein Nachteil dieser Wärmetauscher besteht darin, dass sie einen großen Bauraum einnehmen. Darüber hinaus wird mit ihnen derzeit nur ein geringer COP-Wert ( C oefficient o f P erformance) erzielt. Der COP-Wert beschreibt die Effizienz des Wärmepumpensystems. Er gibt das Verhältnis der Wärmeleistung und der dazu erforderlichen Arbeitsenergie an, die dem Wärmepumpensystem in Form von Strom zugeführt wird.
  • Ausgehend von diesem Stand ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen verbesserten Wärmetauscher und eine verbesserte Wärmepumpe der eingangs genannten Art zu schaffen, die einen vergleichsweise kleinen Bauraum einnehmen und/oder eine verbesserte Effizienz aufweisen.
  • Zur Lösung dieser Aufgabe schafft die vorliegende Erfindung einen Wärmetauscher der eingangs genannten Art, der dadurch gekennzeichnet ist, dass der zumindest eine Strömungskanal Einbauten und/oder Gestaltungsmerkmale aufweist, die dem in Hauptströmungsrichtung strömenden Fluid einen Drall in einer Umfangsrichtung des Strömungskanals verleihen. Untersuchungen haben ergeben, dass die über einen solchen gezielt hervorgerufenen Drall bewirkte Verwirbelung des Fluids eine Verbesserung der Intensität des Wärmeübergangs insbesondere im flüssigen, nicht kochendem sowie im gasförmigen Zustand des Fluids nach sich zieht. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass Dank des auferlegten Dralls insbesondere im kochendem Zustand des Fluids Druckverluste minimiert werden können. Entsprechend lässt sich die Effizienz des erfindungsgemäßen Wärmetauschers gegenüber herkömmlichen Wärmetauschern, bei denen das Fluid den Strömungskanal lediglich in Hauptströmungsrichtung durchströmt, bei gleichbleibendem Bauraum optimieren. Alternativ lässt sich der Bauraum bei gleichbleibender oder verbesserter Effizienz verringern.
  • Gemäß einer ersten Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung ist der zumindest eine Strömungskanal als eine Rohrleitung mit insbesondere kreisförmigem Querschnitt ausgebildet, wobei als Einbauten in den Strömungskanal ortsfeste, starre Drallkörper eingesetzt sind, die jeweils eine zentrale, sich in Hauptströmungsrichtung erstreckende Mittelachse und sich ausgehend von dieser Mittelachse radial auswärts erstreckende Leitschaufeln aufweisen, die dem den jeweiligen Drallkörper anströmenden Fluid den gewünschten Drall verleihen. Es hat sich gezeigt, dass sich die Intensität des Wärmeübergangs einer Rohrleitung mit solchen Drallkörpern gegenüber einem Strömungskanal ohne Drallkörper etwa verdoppeln lässt.
  • Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung ist der zumindest eine längliche Strömungskanal als Rohrleitung ausgebildet und zumindest bereichsweise in wenigstens zwei sich parallel zueinander in Hauptströmungsrichtung erstreckende Teilkanäle unterteilt, zwischen denen sich eine Trennwand erstreckt, wobei der erste Teilkanal stromabwärts und der zweite Teilkanal stromaufwärts mit einer sich quer zur Hauptströmungsrichtung erstreckenden Prallplatte versehen ist, und wobei die Trennwand mit Fluiddurchtrittsöffnungen versehen ist, durch die das in den ersten Teilkanal eingeleitete Fluid in den zweiten Teilkanal geleitet wird. Durch diese in erster Linie durch die Prallplatte des ersten Teilkanals und die Fluiddurchtrittsöffnungen bewirkte erzwungene Umlenkung des Fluids aus dem ersten Teilkanal in den zweiten Teilkanal wird das Fluid gezielt mit einem Drall in Umfangsrichtung des Strömungskanals beaufschlagt. Mit einem solchen Aufbau des zumindest einen Strömungskanals lässt sich die Intensität des Wärmeübergangs des Wärmepumpensystems gegenüber herkömmlichen Wärmetauschern, bei denen das Fluid durch eine einfache Rohrleitung mit kreisrundem Querschnitt geleitet wird, um bis zum Fünffachen steigern, was insbesondere eine deutliche Reduzierung des Bauraums ermöglicht.
  • Bevorzugt ist der zumindest eine längliche Strömungskanal zumindest bereichsweise in drei sich parallel zueinander in Hauptströmungsrichtung erstreckende Teilkanäle unterteilt, zwischen denen sich jeweils eine Trennwand erstreckt, wobei der erste mittlere Teilkanal stromabwärts und der zweite Teilkanal und der dritte Teilkanal jeweils stromaufwärts mit einer sich quer zur Hauptströmungsrichtung erstreckenden Prallplatte versehen ist, und wobei die Trennwände mit Fluiddurchtrittsöffnungen versehen sind, durch die das in den ersten Teilkanal eingeleitete Fluid unter Beaufschlagung desselben mit einem Drall in den zweiten Teilkanal und in den dritten Teilkanal geleitet wird. Mit einem solchen Aufbau konnte die größte Steigerung der Intensität des Wärmeübergangs gegenüber herkömmlichen Wärmetauschern, bei denen das Fluid durch eine einfache Rohrleitung mit kreisrundem Querschnitt geleitet wird, verzeichnet werden.
  • Bevorzugt weist der erste Teilkanal einen rechteckigen oder bevorzugt quadratischen Querschnitt auf, und der zweite und dritte Teilkanal weisen jeweils einen halbkreisförmigen Querschnitt auf. Dieser Aufbau hat sich als besonders einfach, preiswert und effizient erwiesen.
  • Vorteilhaft ist die Prallplatte des ersten Teilkanals mit zumindest einem Durchgangsloch oder bevorzugt mit zumindest einem Durchgangsschlitz versehen ist. Dank solcher Durchgangslöcher und/oder Durchgangsschlitze lassen sich vor allem Reibungsverluste minimieren.
  • Bevorzugt sind die Fluiddurchtrittsöffnungen in Hauptströmungsrichtung beabstandet voneinander angeordnet, wobei der Abstand zwischen benachbarten Fluiddurchtrittsöffnungen stromabwärts bevorzugt nach und nach zunimmt. Auch hierdurch lassen sich Strömungsverluste reduzieren.
  • Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung ist eine Vielzahl von Strömungskanälen vorgesehen, wobei jeder Strömungskanal durch eine Mehrzahl geradliniger, sich in Hauptströmungsrichtung erstreckender, über Fluiddurchtrittsöffnungen miteinander verbundener Strömungskanalabschnitte gebildet ist, die in Hauptströmungsrichtung einander überlappend und in Richtungen quer zur Hauptströmungsrichtung versetzt zueinander angeordnet sind, wobei jeder Strömungskanal, durch den ein heißes Fluid geleitet wird, bevorzugt über seine gesamte Länge einen benachbarten Strömungskanal kontaktiert, durch den ein kaltes Fluid geleitet wird. Diese in Hauptströmungsrichtung einander überlappende und in Richtungen quer zur Hauptströmungsrichtung versetzte Anordnung der einzelnen über die Fluiddurchtrittsöffnungen miteinander verbundenen Strömungskanalabschnitte führt dazu, dass das durch den Strömungskanal geleitete Fluid beim Übergang von einem Strömungskanalabschnitt in den nächsten Strömungskanalabschnitt mit einem Drall in Umfangsrichtung des Strömungskanals beaufschlagt wird. Mit einem solchen Aufbau wurden im Rahmen von Versuchen hinsichtlich der Intensitätssteigerung des Wärmeübergangs die besten Resultate mit einem Faktor von bis zu 7 gegenüber herkömmlichen Wärmetauschern erzielt, bei denen das Fluid durch eine Rohrleitung mit rundem Querschnitt geleitet wird.
  • Bevorzugt werden die Strömungskanalabschnitte durch quaderförmige Hohlstäbe mit insbesondere quadratischen Stirnseiten gebildet, die an ihren freien Enden jeweils mit einer Fluiddurchtrittsöffnung versehen sind. Auf diese Weise wird ein einfacher modularer Aufbau erzielt. Die Hohlstäbe können beispielsweise stoffschlüssig miteinander verbunden sein. Die Hohlstäbe können aber auch gemeinsam additiv gefertigt werden, so dass einzelne Hohlstäbe nur virtuell und nicht tatsächlich vorhanden sind.
  • Vorteilhaft sind die Fluiddurchtrittsöffnungen schlitzförmig ausgebildet, wobei die Schlitzbreite bevorzugt dem 0,1- bis 0,3-fachen der Länge einer Stirnseite des Hohlstabs entspricht, insbesondere dem 0,25-fachen. Auf diese Weise können Reibungsverluste minimiert werden.
  • Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung ist der Wärmetauscher in Form eines Rippenplattenwärmetauschers vorgesehen, der eine Vielzahl von Strömungskanälen aufweist, die jeweils durch zwei parallele Platten und schräg angestellte Rippen begrenzt sind und einen trapezförmigen Querschnitt aufweisen, wobei zumindest eine Stirnwand jedes Strömungskanals mit Fluiddurchtrittsöffnungen versehen ist, durch die das in einen Strömungskanal eingeleitete Fluid unter Beaufschlagung desselben mit einem Drall in Umfangsrichtung des Strömungskanals in einen benachbarten Strömungskanal geleitet wird.
  • Bevorzugt sind die Fluiddurchtrittsöffnungen (15) an derjenigen Seite, von der das Fluid in einen Strömungskanal (8) eingeleitet wird, jeweils mit einer anströmseitig offen ausgebildeten Abdeckung (27) versehen. Die Abdeckungen können beispielsweise durch Schlitzen und Umformen des die Rippe bildenden Bleches hergestellt sein, wodurch ein sehr einfacher Aufbau erzielt wird.
  • Ferner schafft die vorliegende Erfindung eine Wärmepumpe mit zumindest einem erfindungsgemäßen Wärmetauscher.
  • Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegenden Erfindung werden anhand der nachfolgenden Beschreibung unter Bezugnahme auf die beiliegenden Figuren deutlich. Darin ist
    • Figur 1 eine schematische Ansicht einer Wärmepumpe;
    • Figur 2 eine perspektivische Ansicht eines gemäß einem ersten erfindungsgemäßen Ansatz ausgebildeten Strömungskanals, bei dem es sich um einen solchen eines Wärmetauschers der in Figur 1 gezeigten Wärmepumpe handeln kann;
    • Figur 3 eine vergrößerte Seitenansicht eines in Figur 2 nur schematisch dargestellten Drallkörpers;
    • Figur 4 ein Graph, der die Verbesserung der Intensität des Wärmeübergangs von Varianten des in Figur 2 gezeigten Strömungskanals gegenüber einem Referenz-Strömungskanal in Abhängigkeit von der Reynolds-Zahl zeigt;
    • Figur 5 ein Graph, der die Erhöhung des hydraulischen Reibungsverlustes dieser Varianten gegenüber dem Referenz-Strömungskanal in Abhängigkeit von der Reynolds-Zahl zeigt;
    • Figur 6 ein Diagramm, dass die Verbesserung der Intensität des Wärmeübergangs dieser Varianten gegenüber dem Referenz-Strömungskanal bei einer Reynolds-Zahl von 10.000 zeigt;
    • Figur 7 eine perspektivische Ansicht einer ersten Variante eines gemäß einem zweiten erfindungsgemäßen Ansatz ausgebildeten Strömungskanals, bei dem es sich um einen solchen eines Wärmetauschers der in Figur 1 gezeigten Wärmepumpe handeln kann;
    • Figur 8 eine perspektivische Ansicht einer zweiten Variante eines gemäß einem zweiten erfindungsgemäßen Ansatz ausgebildeten Strömungskanals, bei dem es sich um einen solchen eines Wärmetauschers der in Figur 1 gezeigten Wärmepumpe handeln kann;
    • Figur 9 eine perspektivische Ansicht einer dritten Variante eines gemäß einem zweiten erfindungsgemäßen Ansatz ausgebildeten Strömungskanals, bei dem es sich um einen solchen eines Wärmetauschers der in Figur 1 gezeigten Wärmepumpe handeln kann;
    • Figur 10 eine perspektivische Ansicht der in Figur 7 gezeigten ersten Variante, welche exemplarisch die Umlenkung eines durch den Strömungskanal geleiteten Fluids zeigt;
    • Figur 11 ein Graph, der die Verbesserung der Intensität des Wärmeübergangs der in den Figuren 7 bis 9 dargestellten Varianten gegenüber dem Referenz-Strömungskanal in Abhängigkeit von der Reynolds-Zahl zeigt;
    • Figur 12 ein Graph, der die Erhöhung des hydraulischen Reibungsverlustes der in den Figuren 7 bis 9 dargestellten Varianten gegenüber dem Referenz-Strömungskanal in Abhängigkeit von der Reynolds-Zahl zeigt;
    • Figur 13 ein Diagramm, dass die Verbesserung der Intensität des Wärmeübergangs der in den Figuren 7 bis 9 dargestellten Varianten gegenüber dem Referenz-Strömungskanal bei einer Reynolds-Zahl von 10.000 zeigt;
    • Figur 14 eine perspektivische Ansicht eines Wärmetauschers, bei dem es sich um einen solchen der in Figur 1 gezeigten Wärmepumpe handeln kann, bei dem die Strömungskanäle gemäß einem dritten erfindungsgemäßen Ansatz ausgebildet sind;
    • Figur 15 eine Querschnittansicht entlang der Linie XV in Figur 14;
    • Figur 16 eine weitere, teilweise durchsichtig dargestellte perspektivische Ansicht des in Figur 14 dargestellten Wärmetauschers;
    • Figur 17 eine schematische Ansicht zweier Strömungskanäle des in Figur 14 dargestellten Wärmetauschers;
    • Figur 18 ein Graph, der die Verbesserung der Intensität des Wärmeübergangs dreier Varianten der in Figur 17 dargestellten Strömungskanäle gegenüber dem Referenz-Strömungskanal in Abhängigkeit von der Reynolds-Zahl zeigt;
    • Figur 19 ein Graph, der die Erhöhung des hydraulischen Reibungsverlustes dreier Varianten der in Figur 17 dargestellten Strömungskanäle gegenüber dem Referenz-Strömungskanal in Abhängigkeit von der Reynolds-Zahl zeigt;
    • Figur 20 ein Diagramm, dass die Verbesserung der Intensität des Wärmeübergangs dreier Varianten der in Figur 17 dargestellten Strömungskanäle gegenüber dem Referenz-Strömungskanal bei einer Reynolds-Zahl von 10.000 zeigt;
    • Figur 21 eine perspektivische Ansicht einer ersten Variante eines gemäß einem vierten erfindungsgemäßen Ansatz ausgebildeten Strömungskanals, bei dem es sich um einen solchen eines Wärmetauschers der in Figur 1 gezeigten Wärmepumpe handeln kann;
    • Figur 22 eine Vorderansicht des in Figur 21 dargestellten Strömungskanals, welche die Umlenkung eines durch den Strömungskanal geleiteten Fluids zeigt;
    • Figur 23 eine perspektivische Ansicht einer zweiten Variante eines gemäß einem vierten erfindungsgemäßen Ansatz ausgebildeten Strömungskanals, bei dem es sich um einen solchen eines Wärmetauschers der in Figur 1 gezeigten Wärmepumpe handeln kann;
    • Figur 24 eine Vorderansicht des in Figur 23 dargestellten Strömungskanals, welche die Umlenkung eines durch den Strömungskanal geleiteten Fluids zeigt;
    • Figur 25 eine perspektivische Ansicht einer dritten Variante eines gemäß einem vierten erfindungsgemäßen Ansatz ausgebildeten Strömungskanals, bei dem es sich um einen solchen eines Wärmetauschers der in Figur 1 gezeigten Wärmepumpe handeln kann;
    • Figur 26 eine Vorderansicht des in Figur 25 dargestellten Strömungskanals, welche die Umlenkung eines durch den Strömungskanal geleiteten Fluids zeigt;
    • Figur 27 ein Graph, der die Verbesserung der Intensität des Wärmeübergangs der in den Figuren 21, 23 und 25 dargestellten Varianten gegenüber dem Referenz-Strömungskanal in Abhängigkeit von der Reynolds-Zahl zeigt;
    • Figur 28 ein Graph, der die Erhöhung des hydraulischen Reibungsverlustes der in den Figuren 21, 23 und 25 dargestellten Varianten gegenüber dem Referenz-Strömungskanal in Abhängigkeit von der Reynolds-Zahl zeigt;
    • Figur 29 ein Diagramm, dass die Verbesserung der Intensität des Wärmeübergangs der in den Figuren 21, 23 und 25 dargestellten Varianten gegenüber dem Referenz-Strömungskanal bei einer Reynolds-Zahl von 10.000 zeigt;
    • Figur 30 ein Graph, der die Verbesserung der Intensität des Wärmeübergangs der gemäß den vier erfindungsgemäßen Ansätzen gestalteten Strömungskanäle gegenüber dem Referenz-Strömungskanal in Abhängigkeit von der Reynolds-Zahl zeigt;
    • Figur 31 ein Graph, der die Erhöhung des hydraulischen Reibungsverlustes der gemäß den vier erfindungsgemäßen Ansätzen gestalteten Strömungskanäle gegenüber dem Referenz-Strömungskanal in Abhängigkeit von der Reynolds-Zahl zeigt;
    • Figur 32 ein Diagramm, das die Verbesserung der Intensität des Wärmeübergangs der der gemäß den vier erfindungsgemäßen Ansätzen gestalteten Strömungskanäle gegenüber dem Referenz-Strömungskanal bei einer Reynolds-Zahl von 10.000 zeigt;
    • Figur 33 eine perspektivische Darstellung, die beispielhaft einen herkömmlichen Wärmetauscher und einen erfindungsgemäß modifizierten Wärmetauscher zeigt.
  • Gleiche Bezugsziffern bezeichnen nachfolgend gleiche oder gleichartige Bauteile bzw. Bauteilbereiche.
  • Figur 1 zeigt schematisch eine Wärmepumpe 1, die einen ersten Wärmetauscher 2, einen Verdichter 3, einen zweiten Wärmetauscher 4 und eine Drossel 5 aufweist, die der Reihe nach in einen Fluidkreislauf 6 eingebunden sind, durch den ein Fluid in Form eines Kältemittels geleitet wird. In dem ersten Wärmetauscher 2 wird der durch die Natur bereitgestellten Wärmequelle (bspw. Luft, Wasser oder Erde) Energie entzogen, die auf das flüssige Kältemittel übertragen wird und dieses verdampft. Im dampfförmigen Zustand wird das Kältemittel dann dem Verdichter 3 zugeführt, der das verdichtete Kältemittel anschließend an den zweiten Wärmetauscher 4 weiterleitet. In dem zweiten Wärmetauscher 4 wird das Kältemittel kondensiert, wobei die dem Kältemittel dabei entzogene Energie auf ein zu erwärmendes Fluid, beispielsweise Heizungswasser übertragen wird, das entsprechend erhitzt wird. Das Kältemittel wird schließlich der Drossel 5 zugeführt und entspannt, woraufhin es wieder zum ersten Wärmetauscher 2 geleitet wird.
  • Bei herkömmlichen Wärmetauschern 2,4 werden die Fluide unabhängig davon, ob diese als Rohr-, Rohrbündel-, Rippenrohr- und Plattenwärmetauscher ausgeführt sind, in einer Hautströmungsrichtung 7 jeweils geradlinig durch zumindest einen länglichen Strömungskanal 8 geleitet, wobei die Hauptströmungsrichtung 7 der Längserstreckung des Strömungskanals 8 entspricht. Der Erfindung liegt die grundsätzliche Idee zugrunde, den zumindest einen Strömungskanal 8 mit Einbauten und/oder Gestaltungsmerkmalen zu versehen, die dem in Hauptströmungsrichtung 7 strömenden Fluid einen Drall in einer Umfangsrichtung des Strömungskanals 8 verleihen. Ziel ist es, auf diese Weise die Intensität des Wärmeübergangs zu erhöhen und/oder den benötigten Bauraum des Wärmetauschers 2, 4 zu verkleinern.
  • Die Figuren 2 und 3 zeigen einen ersten erfindungsgemäßen Ansatz, bei dem in einen Strömungskanal 8 als Einbauten zwei Drallkörper 9 eingesetzt sind. Bei dem Strömungskanal 8 handelt es sich um eine Rohrleitung, die eine glatte Innenfläche und einen kreisförmigen Querschnitt mit dem Durchmesser D aufweist. Die ortsfest und starr in den Strömungskanal 8 eingesetzten Drallkörper 9 umfassen jeweils eine zentrale, sich in Hauptströmungsrichtung 7 erstreckende Mittelachse 10 und sich ausgehend von dieser Mittelachse 10 radial auswärts erstreckende Leitschaufeln 11, die dem den Drallkörper 9 in Hauptströmungsrichtung 7 anströmenden Fluid den Drall in Umfangsrichtung verleihen. Hierzu sind die Leitschaufeln 11 vorliegend bogenförmig ausgebildet, wobei der Winkel α, den die Hauptströmungsrichtung 7 mit einer an die abströmseitige Kante einer Leitschaufel 12 angelegte Tangente 12 einschließt, bevorzugt 60° beträgt. Dieser Winkel α ebenso wie die Anzahl der Leitschaufeln 11, die vorliegend acht beträgt, können grundsätzlich variiert werden.
  • Im Rahmen eines ersten Versuchs wurde unter den nachfolgenden Bedingungen ein Fluidgesamtmassestrom mt durch den in Figur 2 gezeigten Strömungskanal 8 geleitet:
    • Fluid: Luft (ideales Gas)
    • Einlassdruck p*in = 1 atm
    • Einlasstemperatur T*in = 303,15 K
    • Außentemperatur Th = 373,15 K
    • Wärmeübertragungskoeffizient außen HTCh
    • Reynolds-Zahl Re = variabel
    • Nußelt-Zahl Nu basierend auf hydraulischem Durchmesser und Reibungsfaktor f
  • In einer ersten Messreihe wurden die Drallkörper 9 in einem Abstand L = 6D positioniert.
  • In einer zweiten Messreihe wurden die Drallkörper 9 in einem Abstand L = 40D positioniert.
  • Eine Referenzmessung erfolgte unter analogen Bedingungen unter Verwendung desselben Strömungskanals 8 ohne die darin positionierten Drallkörper 9. Diese Referenzmessung ist mit dem Index 0 gekennzeichnet.
  • Die Figuren 4 bis 6 zeigen Auszüge der im Rahmen der Untersuchungen erzielten Ergebnisse.
  • Die Anordnung von Drallkörpern 9 in dem Strömungskanal 8 ermöglicht, wie es in den Figuren 4 und 6 gezeigt ist, gegenüber der Referenzmessung eine Erhöhung der Intensität des Wärmeübergangs im Strömungskanal 8 - in Abhängigkeit von der Reynolds-Zahl - um das 1,5 bis 4-fache bei gleichzeitigem Anstieg der hydraulischen Verluste um das 2 bis 8-fache, siehe Figur 5. Eine Verringerung des Abstands L zwischen den beiden Drallkörpern 9 führt zu einem Anstieg der Intensität des Wärmeübergangs sowie zu einem Anstieg der hydraulischen Verluste.
  • Die Figuren 7 bis 9 zeigen Varianten eines gemäß einem zweiten erfindungsgemäßen Ansatz ausgebildeten Strömungskanals 8, der zumindest bereichsweise in mehrere, vorliegend in drei sich parallel zueinander in Hauptströmungsrichtung 7 erstreckende Teilkanäle 8a,8b und 8c unterteilt ist, zwischen denen sich jeweils eine Trennwand 13 erstreckt. Ein erster mittlerer Teilkanal 8a des dargestellten Strömungskanals 8 weist einen quadratischen Querschnitt auf. Die den mittleren Teilkanal 8a flankierenden anderen beiden Teilkanäle 8b und 8c haben jeweils einen halbkreisförmigen Querschnitt.
  • Die Geometrien der in den Figuren 7 bis 9 dargestellten Varianten der Strömungskanäle 8 sind grundsätzlich identisch.
  • Bei der in Figur 7 dargestellten ersten Variante des Strömungskanals 8, die in den Figuren 11 bis 13 durch die Ziffer "1" repräsentiert wird, ist der erste mittlere Teilkanal 8a stromabwärts und sind der zweite Teilkanal 8b und der dritte Teilkanal 8c jeweils stromaufwärts mit einer sich quer zur Hauptströmungsrichtung 7 erstreckenden, vollständig geschlossenen Prallplatte 14 versehen. Ferner sind die Trennwände 13 mit Fluiddurchtrittsöffnungen 15 ausgebildet, durch die das in den ersten Teilkanal 8a eingeleitete Fluid unter Beaufschlagung desselben mit einem Drall in den zweiten Teilkanal 8b und in den dritten Teilkanal 8c geleitet wird. Der Abstand der einzelnen Fluiddurchtrittsöffnungen 15 in Richtung der Hauptströmungsrichtung 7 nimmt bei der dargestellten Ausführung stromabwärts zu. Diese Geometrie ist nachfolgend mit dem Index 1 gekennzeichnet.
  • Die Geometrie der in Figur 8 gezeigten zweiten Variante des Strömungskanals 8, die in den Figuren 11 bis 13 durch die Ziffer "2" repräsentiert wird t, entspricht in wesentlichen Teilen derjenigen des in Figur 7 gezeigten Strömungskanals 8. Die den ersten mittleren Teilkanal 8a verschließende Prallplatte 14 ist hier aber mit einem zentralen kreisrunden Durchgangsloch 16 versehen.
  • Die Geometrie der in Figur 9 gezeigten dritten Variante des Strömungskanals 8, die in den Figuren 11 bis 13 durch die Ziffer "3" repräsentiert wird, unterscheidet sich dahingehend von derjenigen des in Figur 8 gezeigten Strömungskanals 8, dass die den ersten mittleren Teilkanal 8a verschließende Prallplatte 14 nicht mit einem zentralen Durchgangsloch 16, sondern vorliegend mit zwei horizontalen Durchgangsschlitzen 17 versehen ist, die im oberen und im unteren Bereich der Prallplatte 14 positioniert sind.
  • Im Rahmen eines zweiten Versuchs wurde unter denselben Bedingungen wie im ersten Versuch ein Fluidgesamtmassestrom durch die in den Figuren 7 bis 9 gezeigten Strömungskanäle 8 geleitet.
  • Figur 10 zeigt, wie das die Fluiddurchlassöffnungen 15 passierende Fluid mit einem Drall in Umfangsrichtung des Strömungskanals 8 beaufschlagt wird, wie es durch Pfeile veranschaulicht ist. Die Geschwindigkeiten des Fluids sind in den bogenförmigen Außenbereichen des zweiten und dritten Teilkanals 8b und 8c maximal.
  • Die Figuren 11 bis 13 zeigen Auszüge der im Rahmen der Messreihen erzielten Ergebnisse, wobei auch hier die einfache Rohrleitung als Referenz diente, Index 0.
  • Die Geometrien der Varianten 1 bis 3 ermöglichen, wie es in den Figuren 11 und 13 gezeigt ist, gegenüber der Referenzgeometrie 0 eine Erhöhung der Intensität des Wärmeübergangs im Strömungskanal 8 - in Abhängigkeit von der Reynolds-Zahl - um das 4 bis 10-fache bei gleichzeitigem Anstieg der hydraulischen Verluste um das 40 bis 100-fache, siehe Figur 12. Das Vorsehen eines Durchgangsloches 16 oder von Durchgangsschlitzen 17 in der den ersten Teilkanal 8a verschließenden Prallplatte 14 führt zu einer signifikanten Verringerung der hydraulischen Verluste bei gleichzeitig geringfügiger Verschlechterung des Wärmeübergangs, siehe Figuren 11 und 12 in Zusammenschau.
  • Die Figuren 14 bis 17 zeigen einen dritten erfindungsgemäßen Ansatz, die Intensität der Wärmeübertragung zu erhöhen. Der dargestellte Wärmetauscher 2, 4 verfügt über einen Fluideinlass 18 und einen Fluidauslass 19 für ein erstes Fluid sowie über einen Fluideinlass 20 und einen Fluidauslass 21 für ein zweites Fluid, wobei die Fluide vorliegend im Gegenstrom durch den Wärmetauscher 2, 4 geleitet werden. Hierfür ist eine Vielzahl von im Querschnitt betrachtet matrixartig angeordneten Strömungskanälen 8 vorgesehen, siehe Figur 15, wobei jeder Strömungskanal 8, wie es in Figur 17 schematisch gezeigt ist, durch eine Mehrzahl geradliniger, sich in Hauptströmungsrichtung erstreckender, über Fluiddurchtrittsöffnungen 22 miteinander verbundener Strömungskanalabschnitte gebildet ist, die in Hauptströmungsrichtung 7 einander überlappend und in Richtungen quer zur Hauptströmungsrichtung 7 versetzt zueinander angeordnet sind. Die einzelnen Strömungskanalabschnitte eines Strömungskanals 8 sind vorliegend derart positioniert, dass der Strömungskanal 8 insgesamt in Richtung seiner Längserstreckung eine schraubenlinienartige Form aufweist. Dabei kontaktiert jeder Strömungskanal 8, durch den ein heißes Fluid geleitet wird, bevorzugt über seine gesamte Länge einen benachbarten Strömungskanal 8, durch den ein kaltes Fluid geleitet wird, wie es links in Figur 17 gezeigt ist. Zwei Strömungskanäle 8 sind also jeweils schraubenlinienartig "verdrillt". Die Strömungskanalabschnitte sind jeweils durch quaderförmige Hohlstäbe 23 mit vorliegend quadratischen Stirnseiten gebildet, die an ihren freien Enden jeweils mit einer Fluiddurchtrittsöffnung 15 versehen sind. Die Fluiddurchtrittsöffnungen 15 sind vorliegend jeweils schlitzförmig ausgebildet und erstrecken sich in Hauptströmungsrichtung 7, wobei die Schlitzbreite b bevorzugt dem 0,1- bis 0,3-fachen der Länge d einer Stirnseite eines Hohlstabs 23 entspricht, insbesondere dem 0,25-fachen. Die in Hauptströmungsrichtung 7 einander überlappende und in Richtungen quer zur Hauptströmungsrichtung 7 versetzte Anordnung der einzelnen Strömungskanalabschnitte führt dazu, dass das den Strömungskanal 8 durchströmende Fluid mit einem Drall in Umfangsrichtung des Strömungskanals 8 beaufschlagt wird, wie es in Figur 17 durch die gestrichelte Linien 24 angedeutet ist. Die gezeigten Strömungskanäle 8 können aus einzelnen miteinander verbundenen, beispielsweise miteinander verschweißten oder verlöteten Hohlstäben zusammengesetzt sein. Alternativ kann die matrixartige Anordnung aber auch additiv gefertigt werden, so dass es sich bei den Hohlstäben nur um virtuelle Hohlstäbe handelt.
  • Im Rahmen eines dritten Versuchs wurde unter denselben Bedingungen wie im ersten Versuch ein Fluidgesamtmassestrom durch die in den Figuren 14 bis 17 gezeigten Strömungskanäle geleitet. Auch hier diente die einfache Rohrleitung als Referenz, Index 0.
  • Bei einer ersten Variante, die in den Figuren 18 bis 20 mit durch die Ziffer "1" repräsentiert wird, betrug die Schlitzbreite b der Fluiddurchtrittsöffnungen der Hohlstäbe dem 0,25-fachen der Länge d einer Stirnseite der Hohlstäbe, bei einer zweiten Variante (Ziffer "2") dem 0,5-fachen und bei einer dritten Variante (Ziffer "3") dem 1-fachen.
  • Die Figuren 18 bis 20 zeigen Auszüge der im Rahmen der Untersuchungen erzielten Ergebnisse.
  • Die Geometrien der Varianten 1 bis 3 ermöglichen, wie es in den Figuren 18 und 20 gezeigt ist, gegenüber der Referenzgeometrie 0 eine Erhöhung der Intensität des Wärmeübergangs im Strömungskanal 8 - in Abhängigkeit von der Reynolds-Zahl - um das 4 bis 7-fache bei gleichzeitigem Anstieg der hydraulischen Verluste um das 20 bis 45-fache, siehe Figur 19. Dabei weist die Geometrie mit der kleinsten Schlitzbreite b sowohl den größten Intensitäts- als auch Reibungszuwachs auf. Es wird angenommen, dass sich insbesondere die erhöhte Reibung durch Optimierung der Geometrie der Strömungskanäle 8 noch deutlich optimieren lässt.
  • Die Figuren 21 bis 26 zeigen einen dritten erfindungsgemäßen Ansatz, die Intensität der Wärmeübertragung bei einem Rippenplatten-Wärmetauscher zu erhöhen. Die Figuren 21, 23 und 25 zeigen drei Varianten von Strömungskanälen mit zum Großteil identischer Geometrie, die durch zwei parallele Platten 25 und schräg angestellte Rippen 26 begrenzt sind und jeweils einen trapezförmigen Querschnitt aufweisen. Bei der in Figur 21 dargestellten ersten Variante ist jeweils eine Rippe 26 eines Strömungskanals 8 mit Fluiddurchtrittsöffnungen 15 versehen, durch die das in einen Strömungskanal 8 eingeleitete Fluid unter Beaufschlagung desselben mit einem Drall in einen benachbarten Strömungskanal 8 geleitet wird, siehe Figur 22. Die Fluiddurchtrittsöffnungen 15 sind an derjenigen Seite, von der das Fluid in einen Strömungskanal 8 eingeleitet wird, jeweils mit einer anströmseitig offen ausgebildeten Abdeckung 27 versehen, die vorliegend durch Schlitzen und Umformen des die Rippe 26 bildenden Bleches hergestellt ist. Bei der in Figur 23 dargestellten zweiten Variante sind beide Rippen 27 eines Strömungskanals 8 mit entsprechenden Fluiddurchtrittsöffnungen 15 versehen, wobei die Abdeckungen 27 derart gewählt sind, dass das von einem Strömungskanal 8 in den benachbarten Strömungskanal 8 eingeleitete Fluid dann wieder weiter in den nächsten Strömungskanal 8 geleitet wird, siehe Figur 24. Bei der in Figur 25 dargestellten dritten Variante sind Fluiddurchtrittsöffnungen an beiden Rippen 26 eines Strömungskanals 8 vorgesehen, wobei die Abdeckungen 27 derart gewählt sind, dass das Fluid von zwei Strömungskanälen 8 in einen zwischen diesen angeordneten dritten Strömungskanal 8 eingeleitet wird, siehe Figur 26.
  • Im Rahmen eines vierten Versuchs wurde unter denselben Bedingungen wie im ersten Versuch ein Fluidgesamtmassestrom durch die in den Figuren 21, 23 und 25 gezeigten Strömungskanäle geleitet. Auch hier diente die einfache Rohrleitung als Referenz, Index 0.
  • Die Figuren 27 bis 29 zeigen Auszüge der im Rahmen der Untersuchungen erzielten Ergebnisse, wobei die Ziffern "1", "2" und "3" hier wieder die unterschiedlichen Varianten repräsentieren.
  • Die Geometrien der Varianten 1 bis 3 ermöglichen gegenüber der Geometrie 0 (Referenz) eine Erhöhung der Intensität des Wärmeübergangs im Strömungskanal 8 - in Abhängigkeit von der Reynolds-Zahl - um das 2,5 bis 7-fache, siehe die Figuren 27 und 29, bei gleichzeitigem Anstieg der hydraulischen Verluste um das 1,8 bis 2,5-fache, siehe Figur 28. Dabei wurden mit der Geometrie der zweiten Variante die besten Ergebnisse erzielt.
  • Die Figuren 30 bis 32 stellen die Ansätze 1 bis 4, die durch die Ziffern "1" bis "4" repräsentiert sind, einander gegenüber. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der zweite Ansatz sehr vielversprechend ist, da bei diesem Ansatz der größte Anstieg der Intensität des Wärmeübergangs zu verzeichnen ist. Ein wesentlicher Vorteil dieses zweiten Ansatzes wie auch des ersten und vierten Ansatzes besteht darin, dass er sich bei bestehenden Wärmetauscher-Bauarten vergleichsweise problemlos realisieren und ggf. sogar nachrüsten lässt. Figur 33 zeigt beispielhaft links einen herkömmlichen Wärmetauscher 2, 4, dessen Strömungskanäle 8 durch einfache glatte Rohrleitungen mit kreisrundem Querschnitt gebildet sind, und rechts einen gemäß dem zweiten Ansatz modifizierten Wärmetauscher 2, 4, bei dem bei vergleichbarer Intensität des Wärmeübergangs das Bauvolumen deutlich reduziert ist.
  • Figur 32 stellt die Intensitäten des Wärmeübergangs der drei Ansätze bei einer Reynolds-Zahl von 10.000 einander gegenüber. Zwar ist die Steigerung der Intensität des Wärmeübergangs beim dritten Ansatz geringer als beim zweiten Ansatz. Dennoch wird beim dritten Ansatz das größte Optimierungspotential gesehen. Der dritte Ansatz lässt sich allerdings nicht bei bestehenden Wärmetauschern realisieren. Vielmehr erfordert die technische Umsetzung des dritten Ansatzes den Aufbau eines neuen Wärmetauschers 2, 4.
  • Obwohl die Erfindung im Detail durch die in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher illustriert und beschrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Variationen können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den durch die beiliegenden Ansprüche definierten Schutzumfang der Erfindung zu verlassen. Insbesondere sei darauf hingewiesen, dass sich die erfindungsgemäßen Wärmetauscher nicht nur bei Wärmepumpen sondern auch auf anderen technischen Gebieten vorteilhaft einsetzen lassen.

Claims (13)

  1. Wärmetauscher (2,4), insbesondere Rohr-, Rohrbündel-, Rippenrohr- und Plattenwärmetauscher, mit zumindest einem länglichen Strömungskanal (8), durch den während des Betriebs ein Fluid in einer der Längserstreckung des Strömungskanals (8) entsprechenden Hauptströmungsrichtung (7) hindurchgeleitet wird,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der zumindest eine Strömungskanal (8) Einbauten und/oder Gestaltungsmerkmale aufweist, die dem in Hauptströmungsrichtung (7) strömenden Fluid einen Drall in einer Umfangsrichtung des Strömungskanals (8) verleihen.
  2. Wärmetauscher (2,4) nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der zumindest eine Strömungskanal (8) als Rohrleitung mit insbesondere kreisförmigem Querschnitt ausgebildet ist, und dass als Einbauten in den Strömungskanal (8) ortsfeste, starre Drallkörper (9) eingesetzt sind, die jeweils eine zentrale, sich in Hauptströmungsrichtung (7) erstreckende Mittelachse (10) und sich ausgehend von dieser Mittelachse (10) radial auswärts erstreckende Leitschaufeln (11) aufweisen.
  3. Wärmetauscher (2,4) nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der zumindest eine längliche Strömungskanal (8) als Rohrleitung ausgebildet und zumindest bereichsweise in wenigstens zwei sich parallel zueinander in Hauptströmungsrichtung (7) erstreckende Teilkanäle (8a,b) unterteilt ist, zwischen denen sich eine Trennwand (13) erstreckt, wobei der erste Teilkanal (8a) stromabwärts und der zweite Teilkanal (8b) stromaufwärts mit einer sich quer zur Hauptströmungsrichtung (7) erstreckenden Prallplatte (14) versehen ist, und wobei die Trennwand (13) mit Fluiddurchtrittsöffnungen (15) versehen ist, durch die das in den ersten Teilkanal (8a) eingeleitete Fluid in den zweiten Teilkanal (8b) geleitet wird.
  4. Wärmetauscher (2,4) nach Anspruch 3,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der zumindest eine längliche Strömungskanal (8) zumindest bereichsweise in drei sich parallel zueinander in Hauptströmungsrichtung (7) erstreckende Teilkanäle (8a,b,c) unterteilt ist, zwischen denen sich jeweils eine Trennwand (13) erstreckt, wobei der erste mittlere Teilkanal (8a) stromabwärts und der zweite Teilkanal (8b) und der dritte Teilkanal (8c) jeweils stromaufwärts mit einer sich quer zur Hauptströmungsrichtung (7) erstreckenden Prallplatte (14) versehen ist, und wobei die Trennwände (13) mit Fluiddurchtrittsöffnungen (15) versehen sind, durch die das in den ersten Teilkanal (8a) eingeleitete Fluid unter Beaufschlagung desselben mit einem Drall in den zweiten Teilkanal (8b) und in den dritten Teilkanal (8c) geleitet wird.
  5. Wärmetauscher (2,4) nach einem der Ansprüche 4,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der erste Teilkanal (8a) einen rechteckigen oder bevorzugt quadratischen Querschnitt aufweist, und dass der zweite und dritte Teilkanal (8b,c) jeweils einen halbkreisförmigen Querschnitt aufweisen.
  6. Wärmetauscher (2,4) nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Prallplatte (14) des ersten Teilkanals (a) mit zumindest einem Durchgangsloch (16) oder bevorzugt mit zumindest einem Durchgangsschlitz (17) versehen ist.
  7. Wärmetauscher (2,4) nach einem der Ansprüche 3 bis 6,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Fluiddurchtrittsöffnungen (15) in Hauptströmungsrichtung (7) beabstandet voneinander angeordnet sind, wobei der Abstand zwischen benachbarten Fluiddurchtrittsöffnungen (15) stromabwärts bevorzugt nach und nach zunimmt.
  8. Wärmetauscher (2,4) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    eine Vielzahl von Strömungskanälen (8) vorgesehen ist, wobei jeder Strömungskanal (8) durch eine Mehrzahl geradliniger, sich in Hauptströmungsrichtung (7) erstreckender, über Fluiddurchtrittsöffnungen (22) miteinander verbundener Strömungskanalabschnitte gebildet ist, die in Hauptströmungsrichtung (7) einander überlappend und in Richtungen quer zur Hauptströmungsrichtung (7) versetzt zueinander angeordnet sind, wobei jeder Strömungskanal (8), durch den ein heißes Fluid geleitet wird, bevorzugt über seine gesamte Länge einen benachbarten Strömungskanal (8) kontaktiert, durch den ein kaltes Fluid geleitet wird.
  9. Wärmetauscher (2,4) nach Anspruch 8,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Strömungskanalabschnitte durch quaderförmige Hohlstäbe (23) mit insbesondere quadratischen Stirnseiten gebildet werden, die an ihren freien Enden jeweils mit einer Fluiddurchtrittsöffnung (22) versehen sind.
  10. Wärmetauscher (2,4) nach Anspruch 9,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Fluiddurchtrittsöffnungen (22) schlitzförmig ausgebildet sind und sich in Hautströmungsrichtung (7) erstrecken, wobei die Schlitzbreite (b) bevorzugt dem 0,1- bis 0,3-fachen der Länge (d) einer Stirnseite des Hohlstabs (23) entspricht, insbesondere dem 0,25-fachen.
  11. Wärmetauscher (2,4) nach Anspruch 1 in Form eines Rippenplattenwärmetauschers, der eine Vielzahl von Strömungskanälen (8) aufweist, die jeweils durch zwei parallele Platten (25) und schräg angestellte Rippen (26) begrenzt sind und einen trapezförmigen Querschnitt aufweisen, wobei zumindest eine Stirnwand jedes Strömungskanals (8) mit Fluiddurchtrittsöffnungen (15) versehen ist.
  12. Wärmetauscher (2,4) nach Anspruch 11,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Fluiddurchtrittsöffnungen (15) an derjenigen Seite, von der das Fluid in einen Strömungskanal (8) eingeleitet wird, jeweils mit einer anströmseitig offen ausgebildeten Abdeckung (27) versehen sind.
  13. Wärmepumpe (1) mit zumindest einem Wärmetauscher (2,4) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
EP24184840.7A 2021-12-03 2022-11-29 Wärmetauscher und wärmepumpe mit zumindest einem solchen wärmetauscher Pending EP4455594A3 (de)

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