FR2831654A1 - Tubes d'echangeur thermique a plaques optimisees - Google Patents

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    • 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
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    • 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

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Abstract

L'invention concerne un tube d'échangeur de chaleur parcouru par un fluide, destiné à favoriser l'échange thermique entre un milieu extérieur et ledit fluide, formé par au moins deux plaques 4, 5 reliées entre elles pour définir un conduit de circulation dont la section transversale est une section de passage dudit fluide, ledit conduit de circulation ayant un orifice d'entrée 13 du fluide et un orifice de sortie 14 du fluide, caractérisé en ce que ledit tube comprend un moyen d'occultation partielle 12 du conduit de circulation destiné à maintenir sensiblement constante la section de passage dudit conduit entre l'orifice d'entrée 13 et l'orifice de sortie 14.Application aux échangeurs de chaleur.

Description

thermoformage ou de moulage.
Le secteur technique de la présente invention est celui des échangeurs de chaleur et plus particulièrement des tubes à plaques à perturLateurs qui les équipent. Ces échangeurs sont utilisés notamment comme évaporateur dans un système de conditionnement d' air d'un véhicule automobile ou comme
radiateur dans le circuit de refroidissement d'un tel véhicule.
Les échangeurs de chaleur appelés échangeurs à plaques, en forme de I ou de U. sont généralement constitués par l' assemblage de plusieurs tubes plats se juxUaposant les uns aux autres et reliés entre eux par un intercalaire dont le but est de favoriser l'échange thermique. Chacun de ces tubes est formé par l'assemblage en face-à-face de deux plaques qui définissent ainsi un conduit de circulation dans lequel passe le fluide. Ce fluide peut être un liquide réfrigérant dans le cas d'un évaporateur ou un liquide de refroidissement dans le cas d'un radiateur. I1 est connu de l'état de l'art de disposer des perturLateurs dans le conduit de circulation du fluide. Ces perturbateurs font bien souvent partie intégrante des plaques formant le tube. Le but de ces perturtateurs est de créer des turtulences lors du passage du fluide de manière, d'une part à augmenter l'échange thermique entre le fluide et les plaques et d'autre part à assurer la tenue mécanique du faisceau de tubes
de l'échangeur.
Ltun des principaux inconvénients de cette conflguration est la création de nuisances acoustiques par survitesse du fluide, nuisances qu'il est de plus en plus important de combattre compte tenu du niveau croissant de confort réclamé à l'intérieur
d'un véhicule.
Un autre inconvénient de ce type de montage réside dans le fait qu'il n'offre pas de bonnes performances de circulation et un rendement optimum compte tenu de la disposition sensiblement
anarchique des perturtateurs dans l'art antérieur.
Le but de la présente invention est donc de résoudre les inconvénients décrits ci-dessus principalement en disposant les perturLateurs sur les plaques de manière à maintenir une section de passage du fluide sensiblement constante dans le circuit tout en conservant les avantages liés aux turtulences créces par ces derniers. Il s'agit donc d'opUlmiser le couple diminution des
pertes de charge / favorisation de l'échange thermique.
L' invention a donc pour objet un tube d'échangeur de chaleur paraouru par un fluide, destiné à favoriser l'échange thermique entre un milieu extérieur et ledit fluide, formé par au moins deux plaques relices entre elles pour définir un conduit de circulation dont la section transversale est une section de passage dudit fluide, ledit conduit de circulation ayant un orifice d'entrée du fluide et un orifice de sortie du fluide, caractérisé en ce que ledit tube comprend un moyen d'occultation partielle du conduit de circulation destiné à maintenir sensiblement constante la section de passage dudit conduit entre
l' orifice d'entrée et l'orifice de sortie.
Selon une caractéristique de l' invention, le tube est en forme générale de " U " comportant une base reliée à deux branches, lesdites branches étant séparées par une nervure dont l'extrémité est termince par une jonction, la section de passage à maintenir constante étant l'une quelconque de celle qui s'étend entre la nervure et un bord périphérique du tube en " U
" en passant par le moyen d' occultation partielle.
Selon une autre caractéristique de l'invention, la forme de la jonction est circulaire d'un diamètre supérieur à deux fois
la largeur de la nervure.
Selon encore une autre caractéristique de l' invention, le bord périphérique présente des zones de raccordement reliant les deux branches à la base du tube en forme de " U ", lesdites zones étant de forme circulaire et de rayon permettant de
conserver constante la section de passage.
Avantageusement, le moyen d' occultation partielle est défini par le positionnement de perturLateurs les uns par rapport aux autres de tel le sorte que leurs sect ions transversales d' occultation cumulées soient sensiblement constantes sur la
totalité de la longueur du conduit de circulation.
La section de passage est constante lorsque la différence entre une section de passage minimum et une section de passage maximum déterminées dans le conduit de circulation n'excède pas
pour cent.
Ce moyen d' occultation est défini aussi par la forme des perturbateurs les uns par rapport aux autres dans le conduit de circulation. Avantageusement encore, les perturtateurs sont disposés sur
au moins l'une des plaques.
De même, les perturtateurs sont disposés sur au moins une des plaques de telle sorte que la direction de l'axe supportant leurs plus grandes dimensions est sensiblement parallèle à la
direction de circulation du fluide.
Selon une variante de l'invention, les perturLateurs sont
présents sur les deux plaques.
Selon une autre variante de l' invention, au moins un perturbateur d'une des plaques est disposé en regard d' au moins
un perturbateur de l'autre plaque.
Les perturbateurs de chaque plaque sont disposés en regard les uns face aux autres, les directions de leurs axes supportant leurs plus grandes dimensions étant sensiblement parallèles
entre elles.
Selon une caractéristique de l'invention, les plaques sont
solidarisses par les perturtateurs.
Selon une autre caractéristique de l'invention, les
perturbateurs sont de forme ovale ou de forme circulaire.
Selon encore une autre caractéristique de l' invention, les perturLateurs sont de la forme d'un losange, avantageusement
arrondi à ses angles.
Les perturbateurs sont de forme pyramidale, la base de la
forme pyramidale étant commune avec l'une des plaques.
Avantageusement, un échangeur de chaleur comprend au moins un tube défini selon l'une quelconques des caractéristiques précédentes.
L'échangeur de chaleur est un radiateur ou un évaporateur.
Un tout premier avantage du dispositif selon l' invention réside dans l'abaissement des nuisances sonores de ce type d'échangeur. Un autre avantage réside dans l'optimisation de la
combinaison rendement par rapport aux nuisances sonores.
Un autre avantage de l' invention réside dans la possibilité
d'optimiser la perte de charge interne du tube.
Un autre avantage est d'améliorer la combinaison des
caractéristiques de rendement par rapport à la tenue mécanique.
D'autres caractéristiques, détails et avantages de l' invention ressortiront plus clairement à la lecture de la
description donnée ci-après à titre indicatif en relation avec
des dessins dans lesquels: -la figure 1 est une vue en perspective d'un échangeur de chaleur utilisant le tube selon l' invention, -la figure 2 est une vue partielle de face d'une des plaques en forme de " U " du tube d'échangeur de chaleur selon l' invention, -la figure 3 est une vue en coupe longitudinale selon F-F illustrant les deux plaques du tube déchangeur de chaleur selon l' invention, -les figures 4, 5, 7, 8 et 9 sont des vues en coupe tranevereale du tube d'échangeur de chaleur respectivement selon A-A, B-B, C-C, D-D et E-E illustrant la constance des sections
de passage tout au long du conduit de circulation.
-la figure 6 est une vue de face d'une plaque mettant en
valeur plus particulièrement la base de la forme en " U ".
La figure 1 illustre l' utilisation qui peut être faite d' un tube 1 selon l' invention monté ici dans un échangeur de chaleur 2. Ce dernier peut être un évaporateur, un radiateur ou un condenseur. Dans le cas d'espèce représenté ici, il s'agit d'un évaporateur qui est constitué d'une multitude de tubes 1. Le nombre de tubes 1 formant l'échangeur 2 est fonction d'une caractéristique d'échange thermique requise, ce nombre est représenté sur cette figure à titre illustratif et non limitatif. Un intercalaire à ailettes 6 est installé entre
chaque tube 1 de manière à optimiser l'échange thermique.
Le tube 1 est formé généralement par deux plaques 4 et 5 disposées l'une contre l'autre. La juxUaposition de plusieurs tubes ainsi formés permet de constituer un échangeur de chaleur, dont le but est de favoriser le transfert calorifique entre un milieu intérieur, avantageusement un fluide 3, et un milieu extérieur 7 qui pourra être par exemple de l'air. Les deux plaques 4 et 5 sont en contact entre elles sur leurs bords périphériques 8 de manière à définir, avec leurs parois internes 9, un conduit de circulation 10. Ce dernier transporte le fluide 3 qui peut être par exemple, du liquide de refroidissement dans le cas d'un radiateur, ou un fluide frigorigène dans le cas d'un évaporateur ou d'un condenseur. Ce conduit 10 est caractérisé par une section de passage 11 qui correspond à la surface remplie par le fluide à des endroits déterminés du conduit de circulation. Cette section de passage 11 sera illustrée plus en
détails au cours de la description des figures 4, 5, 7, 8, 9.
La figure 2 montre plus précisément une plaque du tube 1 de l'échangeur de chaleur 2. Ce tube comprend un moyen d' occultation partielle 12 du conduit de circulation 10 de manière à maintenir constante la section de passage 11 tout au long du circuit qui s'étend d'un orifice d'entrée 13 du fluide 3
jusqu'à un orifice de sortie 14 dudit fluide.
Cette figure souligne la constitution du moyen d' occultation partielle 12. La plaque 4 vue de face permet de mettre en valeur le positionnement de perturtateurs 15, 16, 17 les uns par rapport aux autres ainsi que leurs formes éventuelles. On y a représenté un axe 18 par perturLateur illustrant le positionnement du perturtateur sur un plan horizontal et un axe 19 par perturLateur illustrant son positionnement sur un plan vertical. La combinaison judicieuse du positionnement de deux perturLateurs, par exemple 15 et 16, sur un plan vertical et sur un plan horizontal permet donc au moyen d' occultation partielle
12 formé ainsi de maintenir constante la section de passage 11.
Le positionnement de ces perturbateurs est tel qu'ils sont en quinconce, c'est-à-dire que les axes 18 des perturtateurs sont décalés d'un pas constant ou non selon un axe vertical dans le sens de circulation du fluide. Ces perturLateurs peuvent présenter toutes formes approprices aptes à limiter la vitesse d'un fluide. En particulier, ceux-ci pourront prendre une forme générale ovale, circulaire, losangée ou losangée arrondie à ses angles. Ces perturLateurs sont fabriqués, par exemple, par emboutissage et peuvent présenter, entre autres, une forme pyramidale. La base de la forme pyramidale des perturLateurs est commune avec la plaque 4 ou 5, en particulier selon sa paroi
interne 9.
La figure 3 est une vue en coupe F-F de la figure 2 illustrant un tube 1 selon l' invention. Les deux plaques 4 et 5 formant ce tube sont disposées face à face. On peut voir sur cette figure que le perturtateur 15, présent sur la plaque 4, est en regard d'un autre perturLateur 15a présent sur la plaque 5. Ces deux perturbateurs sont en contact à l'intérieur du conduit de circulation 12 et peuvent donc participer à la
relation mécanique qui relie les deux plaques 4 et 5. C'est-à-
dire que ces derniers peuvent être solidarisés l'un à l'autre, par exemple par soudage ou brasage, et renforcer ainsi la
structure du tube 1.
Bien entendu, ces perturLateurs peuvent être totalement en regard l'un de l'autre de telle sorte que leurs axes 18 et 19 soient confondus, mais ils peuvent aussi n'être que partiellement en face l'un de l'autre selon l'axe 18 ou 19 ou
une combinaison des deux (non représentée).
Les perturbateurs 16 et 16a représentés respectivement sur la plaque 4 et 5 présentent une particularité par rapport aux
précédents en ce sens que leurs extrémités ne se touchent pas.
En tout état de cause, la combinaison des caractéristiques de positionnement et de formes des perturLateurs décrit ci dessus ainsi que l'écart qui sépare l'une au moins de leurs extrémités par rapport à la paroi opposoe est fonction du niveau de rendement acoustique requis dans l'échangeur thermique 2. Ce rendement est dépendant de la vitesse du fluide 3 à l'intérieur du tube 1, vitesse rendue sensiblement constante par le moyen
doccultation partielle 12.
Les figures 4 et 5 sont des illustrations de la constance de la section de passage 11 tout au long du parcours suivi par le fluide 3 dans le conduit de circulation 10 d'un tube 1 en forme générale de " I " ou dans les parties droites d'un tube en forme de " U ". On entend par section constante une différence de l'ordre de 20% entre une section mini et une section maxi
effectuées à n'importe quel endroit du tube.
La figure 4 est l' illustration d'une de ces sections 11 visualisable lors d'une coupe A-A faite sur la figure 2. On y a représenté les deux plaques 4 et 5 jointes selon leurs bords périphériques 8. Le conduit de circulation 10 est ici délimité par ce bord périphérique 8, les parois internes 9 des deux plaques 4 et 5, la forme des perturbateurs 15 et 15a et, dans le cas d'un tube 1 en forme de " U ", par une nervure 20. Cette figure montre à titre illustratif deux perturLateurs 15 et 15a disposés face à face, leurs extrémités étant en contact. La section de passage 11 est représentée sur la figure par la partie hachurée. La figure 5 reprend les éléments communs déjà référencés au
cours de la description de la figure 4. Par contre, la coupe
effectuée selon B-B sur la figure 2 illustre la progressivité pyramidale des perturtateurs 15, 15a et 17, 17a. Alors que dans la figure 4, l' occultation était provoquée par deux perturbateurs en contact, on est ici en présence de quatre perturbateurs soit de moindre profondeur, soit de forme pyramidale. L'addition de la section d' occultation d'un perturLateur 15 avec la section d' occultation du ou des perturtateurs voisins a, 16, 16a, 17, 17a doit être sensiblement constante. On entend par section d' occultation le volume empiété dans le conduit de circulation 12 par un perturtateur, volume qui limite le passage du fluide 3. Cette somme déduite de la section totale du conduit de circulation 10 est alors constante quel que soit l'endroit ou l'on effectue une coupe entre l'orifice d'entrée 13 et l'orifice de sortie 14. Dans le cas représenté sur cette figure, la section de passage 11 du fluide est illustré par la
partie hachurée.
La figure 6 est particulière à un tube 1 en forme de " U ".
Cette forme présente deux branches 24 et 25 reliées entre elles par une base 26. On forme ainsi un conduit de circulation 10 dont l' orifice d'entrée 13 et l'orifice de sortie 14 sont sensiblement alignés. Ainsi la branche 24 du " U " est séparée de la branche 25 par une nervure 20. Le conduit de circulation est alors délimité par le bord périphérique 8, les parois internes 9 des deux plaques 4 et 5, la forme des perturLateurs et par la nervure 20. Cette dernière est terminée du coté base 26 par une jonction avantageusement circulaire. Le diamètre de cette jonction circulaire 21 est supérieur à deux fois la largeur de la nervure 20. Au niveau de la transition entre la base 26 et les branches 24 et 25, le conduit de circulation 10 est limité par le bord périphérique 8, celui-ci présente une forme particulière illustrée par deux zones de raccordement 22 et 23 de formes générales clrculaires et de rayon permettant de conserver une section constante. La jonction 21, les perturbateurs et les zones de raccordement 22 et 23 font partles du moyen d'occultatlon partielle 12. Leurs combinaisons de formes, positionnements et dimensions concourent à malntenir senslblement constante la secÉlon de passage 11 dans la partie basse du tube 1 en forme de " U ". L'orientation des perturbateurs est agencée de manière à ce que leurs sections transversales cumulées solent constantes et donc, lndirectement la section de passage du conduit de clrculation 10, malgré la particularité de cette zone du tube en " U ". En effet, dans ce cas certains perturbateurs, par exemple 27 et 27a, peuvent avolr un axe supportant leurs plus grandes dlmenslons non parallèles
avec l' axe de circulation du fluide.
La flgure 7 est une représentatlon reprenant les références des éléments communs décrits dans les figures 4 et 5. Cette figure illustre une coupe C-C de la flgure 2 effectuée sensiblement horlzontalement à hauteur de la jonction 21. Le rayon de cette jonctlon 21, le poslUlonnement et/ou la forme du ou des perturtateurs créent une secÉlon d'occultatlon qui llmitera la vitesse du fluide dans cette partle du conduit de circulation 10. La secUlon de passage 11 dans cette partle du
condult est illustrce par des hachures.
On a représenté à la figure 8 une section de passage 11 selon une coupe traneversale D-D de la figure 2. Cette section est occultée par la combinalson des caractérisUlques dimensionnelles de la jonction 21, de la zone de raccordement 22 et des perturbateurs 27, 27a et 28, 28a. Les perturLateurs 27 et 27a ont leurs extrémités en contact de manlère à créer une secUlon d' occultation maximum. Par contre, les perturbateurs 28 et 28a sont de profondeur plus faible ou de forme pyramldale, la section d' occultation est donc diminuée. La somme des sections d' occultation des perturbateurs 27, 27a, 28, 28a, jonctions 21 et zones de raccordement 22 tend à maintenlr senslblement constante la secClon de passage 11. Cette dernière est lllustrce
sur cette flgure par une zone hachurce.
La flgure 9 est une variante de disposition et de forme des perturLateurs 30, 30a et 29, 29a. En effet, dans cette coupe verticale selon E-E, les perturtateurs prennent une forme circulaire particulièrement appropriée à cette partie du conduit de circulation 10. Leurs sections d' occultation ajoutées à celle de la jonction 21 concourent à empécher la survitesse du fluide qui est à l'origine de certaines nuisances sonores des
échangeurs thermiques.
La description ci-dessus n'est en aucun cas limitée à des
perturbateurs face à face avec leurs extrémités en contact. Il est bien entendu rappelé que ceux-ci peuvent ne pas étre en contact, étre disposés selon des axes différents ou n'étre disposés que sur l'une, l'autre ou les deux plaques 4 ou 5 formant le tube 1. La combinaison des caractéristiques de pos it ionnement et /ou de forme des éléments const ituant le moyen d' occultation 12 dépend des nécessités requises en matière d'échange thermique et en matière d'abaissement des nuisances sonores. Le moyen d' occultation 12 est bien entendu applicable à un tube d'échangeur thermique ayant une forme générale de " U ", mais il est aisé d'appliquer ce moyen d' occultation à des plaques en forme de " I " ou à toutes autres formes de conduit de circulation. Le tube défini ci-dessus est particulièrement adapté aux radiateurs et évaporateur d'une installation de
climatisation d'un véhicule automobile.

Claims (21)

REVENDICATIONS
1. Tube (1) d'échangeur de chaleur (2) parcouru par un fluide (3), destiné à favoriser l'échange thermique entre un milieu extérieur (7) et ledit fluide, formé par au moins deux plaques (4, 5) reliées entre elles pour définir un conduit de circulation (10) dont la section transversale est une section de passage (11) dudit fluide, ledit conduit de circulation ayant un orifice d'entrée (13) du fluide et un orifice de sortie (14) du fluide, caractérisé en ce que ledit tube comprend un moyen d' occultation partielle (12) du conduit de circulation (10) destiné à maintenir sensiblement constante la section de passage (11) dudit conduit entre l'orifice d'entrée (13) et l'orifice de
sortie (14).
2. Tube (1) d'échangeur de chaleur selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit tube est en forme générale de " U " comportant une base (26) reliée à deux branches (24, 25), lesdites branches étant séparées par une nervure (20) dont l'extrémité est terminée par une jonction (21), la section de passage (11) à maintenir constante étant l'une quelcouque de celle qui s'étend entre la nervure (20) et un bord périphérique (8) du tube en " U " en passant par le moyen d'occultation
partielle (12).
3. Tube (1) d'échangeur de chaleur selon la revendication 2, caractérisé en ce que la forme de la jonction (21) est circulaire dun diamètre supérieur à deux fois la largeur de la
nervure (20).
4. Tube (1) déchangeur de chaleur selon la revendication 3, caractérisé en ce que le bord périphérique (8) présente des zones de raccordement (22, 23) reliant les deux branches (24, 25) à la base (26) du tube en forme de " U ", lesdites zones étant de forme circulaire et de rayon permettant de conserver
constante la section de passage (11).
5. Tube (1) d'échangeur de chaleur selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce que le moyen
d' occultation partielle (12) est défini par le positionnement en quinconce de perturLateurs (15, 15a, 16, 16a) les uns par rapport aux autres de telle sorte que leurs sections transversales d' occultation cumulées soient sensiblement constantes sur la totalité de la longueur du conduit de
circulation (10).
6. Tube (1) d'échangeur de chaleur selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce que la section
de passage (11) est constante lorsque la différence entre une section de passage minimum et une section de passage maximum déterminées dans le conduit de circulation (10) n'excède pas 20
pour cent.
7. Tube (1) d'échangeur de chaleur selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce que le moyen
d' occultation partielle (12) est défini par la forme de perturLateurs (15, 15a, 16, 16a) les uns par rapport aux autres
dans le conduit de circulation.
8. Tube (1) d'échangeur de chaleur selon la revendication 7, 1S caractérisé en ce que les perturbateurs (1S, lSa, 16, 16a) sont
disposés sur au moins l'une des plaques (4) ou (S).
9. Tube (1) d'échangeur de chaleur selon la revendication 8, caractérisé en ce que les perturLateurs (1S, lSa, 16, 16a) sont disposés sur au moins une des plaques (4) ou (S) de telle sorte que la direction de l'axe (19) supportant leurs plus grandes dimensions est sensiblement parallèle à la direction de
circulation du fluide.
10. Tube (1) d'échangeur de chaleur selon l'une quelconque
des revendications S à 9, caractérisé en ce que les
2s perturLateurs sont présents sur les deux plaques (4, s).
11. Tube (1) d'échangeur de chaleur selon la revendication , caractérisé en ce que au moins un perturbateur (1S) d'une des plaques est disposé en regard d' au moins un perturbateur
(lSa) de l'autre plaque.
12. Tube (1) d'échangeur de chaleur selon la revendication 11, caractérisé en ce que les perturbateurs (1S, lSa) de chaque plaque sont disposés en regard les uns face aux autres, les directions de leurs axes (18, 19) supportant leurs plus grandes
dimensions étant sensiblement parallèles entre elles.
13. Tube (1) d'échangeur de chaleur selon l'une des
revendications 10 à 12, caractérisé en ce que les plaques (4, 5)
sont solidarisées par les perturLateurs (15, 15a, 16, 16a).
14. Tube (1) d'échangeur de chaleur selon l'une quelconques
des revendications 5 à 13, caractérisé en ce que les
perturLateurs (15, 15a, 16, 16a) sont de forme ovale.
15. Tube (1) d'échangeur de chaleur selon la revendication 14, caractérisé en ce que les perturbateurs (15, 15a, 16, 16a) sont de forme sensiblement circulaire.
16. Tube (1) d'échangeur de chaleur selon la revendication 14, caractérisé en ce que les perturbateurs (15, 15a, 16, 16a)
sont de la forme d'un losange.
17. Tube (1) d'échangeur de chaleur selon la revendication 16, caractérisé en ce que les perturtateurs (15, 15a, 16, 16a)
sont de la forme d'un losange arrondi à ses angles.
18. Tube d'échangeur de chaleur l'une quelconques des
revendications 5 à 17, caractérisé en ce que les perturLateurs
(15, 15a, 16, 16a) sont de forme pyramidale, la base de la forme
pyramidale étant commune avec l'une des plaques (4, 5).
19. Echangeur de chaleur caractérisé en ce qu'il comprend au moins un tube (1) défini selon l'une quelconques des
revendications précédentes.
20. Echangeur de chaleur selon la revendication 19,
caractérisé en ce que celui-ci est un radiateur.
21. Echangeur de chaleur selon la revendication 20,
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