FR2968388A1 - Echangeur de chaleur notamment pour vehicule automobile - Google Patents

Echangeur de chaleur notamment pour vehicule automobile Download PDF

Info

Publication number
FR2968388A1
FR2968388A1 FR1060165A FR1060165A FR2968388A1 FR 2968388 A1 FR2968388 A1 FR 2968388A1 FR 1060165 A FR1060165 A FR 1060165A FR 1060165 A FR1060165 A FR 1060165A FR 2968388 A1 FR2968388 A1 FR 2968388A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
fluid
exchanger
throttling means
exchanger according
channels
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
FR1060165A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2968388B1 (fr
Inventor
Alan Day
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.)
Valeo Systemes Thermiques SAS
Original Assignee
Valeo Systemes Thermiques SAS
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 Valeo Systemes Thermiques SAS filed Critical Valeo Systemes Thermiques SAS
Priority to FR1060165A priority Critical patent/FR2968388B1/fr
Priority to ES11190063.5T priority patent/ES2454416T3/es
Priority to EP11190063.5A priority patent/EP2463610B1/fr
Priority to PL11190063T priority patent/PL2463610T3/pl
Publication of FR2968388A1 publication Critical patent/FR2968388A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2968388B1 publication Critical patent/FR2968388B1/fr
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/16Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged in parallel spaced relation
    • F28D7/1684Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged in parallel spaced relation the conduits having a non-circular cross-section
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F13/00Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing
    • F28F13/06Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/02Header boxes; End plates
    • F28F9/026Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits
    • F28F9/0282Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits by varying the geometry of conduit ends, e.g. by using inserts or attachments for modifying the pattern of flow at the conduit inlet or outlet
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • F28D2021/0019Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for
    • F28D2021/008Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for for vehicles
    • F28D2021/0082Charged air coolers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2215/00Fins
    • F28F2215/04Assemblies of fins having different features, e.g. with different fin densities

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

L'invention concerne un échangeur de chaleur entre un premier fluide à température élevée et un second fluide, de type liquide, ledit échangeur comprenant : un faisceau (3) d'échange de chaleur définissant d'une part des premiers canaux (13) de circulation du premier fluide et des seconds canaux (15) de circulation du second fluide, pour un échange de chaleur entre les premier et second fluides, et un boîtier de distribution d'entrée du premier fluide. Selon l'invention, ledit échangeur comprend en outre un moyen d'étranglement (17) pour accélérer l'écoulement du second fluide dans lesdits seconds canaux (15), ledit moyen d'étranglement (17) étant agencé à proximité dudit boîtier d'entrée du premier fluide.

Description

-1- Échangeur de chaleur notamment pour véhicule automobile L'invention concerne un échangeur de chaleur notamment pour véhicule automobile.
Un domaine d'application préférentiel de l'invention est celui des moteurs suralimentés, pour véhicule automobile, qui utilisent un échangeur de chaleur appelé « refroidisseur d'air de suralimentation » pour refroidir l'air de suralimentation. En effet, les moteurs thermiques suralimentés ou turbo-compressés, en particulier les moteurs diesel, sont alimentés par un air sous-pression appelé « air de suralimentation » provenant d'un compresseur ou d'un turbo-compresseur. Par suite de sa compression, cet air se trouve à une température trop élevée et il est souhaitable pour un bon fonctionnement du moteur de le refroidir avant son admission dans le moteur. On utilise pour cela de manière classique un refroidisseur d'air de suralimentation. Ce refroidisseur a pour fonction de refroidir l'air de suralimentation par échange thermique avec un autre fluide comme de l'air extérieur ou encore un liquide de refroidissement comme de l'eau glycolée. On connaît plusieurs structures pour de tels échangeurs ou refroidisseurs. Notamment, on connaît un échangeur de chaleur comportant un faisceau d'échange de chaleur monté dans un boîtier ou carter. Le faisceau d'échange de chaleur comporte par exemple un empilement de plaques parallèles ou de tubes agencés parallèlement pour transporter le premier fluide tandis qu'un deuxième fluide s'écoule entre les tubes. Le carter recevant ce faisceau d'échange de chaleur est généralement ouvert à ses deux extrémités pour être reliés à des boîtiers de distribution de fluide : un boîtier d'entrée et un boîtier de sortie.
Cependant dans le type d'échangeur liquide / air, lorsque le liquide de refroidissement arrive au niveau du boîtier d'entrée de l'air de suralimentation à température élevée, il y a un risque de cavitation du liquide. Dans certaines plages de fonctionnement, il y a un risque que des phénomènes de cavitation apparaissent lorsque le liquide subit une élévation de température. Ce phénomène peut engendrer des détériorations de l'échangeur en particulier à proximité 2968388 -2- du boîtier d'entrée d'air. L'invention a pour objectif de réduire ces phénomènes de cavitation et ainsi empêcher une détérioration précoce de l'échangeur. À cet effet, l'invention a pour objet un échangeur de chaleur entre un premier 5 fluide à température élevée et un second fluide, de type liquide, ledit échangeur comprenant : un faisceau d'échange de chaleur définissant d'une part des premiers canaux de circulation du premier fluide et des seconds canaux de circulation du second fluide, pour un échange de chaleur entre les premier et second fluides, et 10 un boîtier de distribution d'entrée du premier fluide, caractérisé en ce que ledit échangeur comprend en outre un moyen d'étranglement pour accélérer l'écoulement du second fluide dans lesdits seconds canaux, ledit moyen d'étranglement étant agencé à proximité dudit boîtier d'entrée du premier fluide. 15 Ce moyen d'étranglement permet d'accélérer l'écoulement du second fluide au niveau de l'entrée du premier fluide plus chaud. On réduit ainsi les risques de cavitation du second fluide par élévation de sa température. Ledit échangeur peut en outre comporter une ou plusieurs caractéristiques suivantes, prises séparément ou en combinaison : 20 lesdits fluides circulent à contre-courant; lesdits seconds canaux de circulation comportent respectivement un conduit d'accélération en aval du moyen d'étranglement dans la direction de circulation du second fluide: le moyen d'étranglement comporte au moins une paroi délimitant un conduit 25 d'accélération dans un second canal de circulation; le moyen d'étranglement définit un goulot d'étranglement communiquant avec ledit conduit d'accélération: ledit échangeur comporte des perturbateurs d'écoulement du second fluide dans lesdits seconds canaux de circulation; 30 le conduit d'accélération forme une zone pourvue de perturbateurs; 2968388 -3- le conduit d'accélération forme une zone libre dépourvue de perturbateurs; lesdits perturbateurs sont réalisés sous forme de plaques présentant des motifs de perturbation de l'écoulement du second fluide, lesdites plaques présentant respectivement une longueur inférieure à la longueur totale dudit faisceau; 5 le moyen d'étranglement est formé d'une seule pièce avec lesdits perturbateurs; le moyen d'étranglement est une pièce additionnelle dudit échangeur; le moyen d'étranglement présente une forme générale sensiblement en peigne présentant une pluralité de bras traversant ledit faisceau; le boîtier de distribution d'entrée du premier fluide comporte une plaque collectrice 10 d'entrée et ledit faisceau comporte un empilement de tubes débouchant dans la plaque collectrice d'entrée, et le moyen d'étranglement est agencé à proximité de ladite plaque collectrice d'entrée; ledit échangeur est configuré pour refroidir l'air de suralimentation d'un moteur de véhicule automobile et en ce que le premier fluide est l'air de suralimentation et le 15 second fluide de l'eau glycolée.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante, donnée à titre d'exemple illustratif et non limitatif, et des dessins annexés parmi lesquels : 20 la figure la représente une vue en éclaté d'un échangeur de chaleur, la figure lb représente des éléments assemblés de l'échangeur de la figure la, la figure 2a est une vue en perspective représentant partiellement un faisceau d'échange de l'échangeur de la figure la, la figure 2b est une vue partielle de côté du faisceau d'échange de la figure 2a, 25 la figure 2c est une vue de dessus représentant de façon schématique le faisceau d'échange des figures 2a et 211, la figure 3 représente de façon schématique un moyen d'étranglement monté dans le faisceau d'échange des figures 2a à 2c. 30 Dans ces figures, les éléments sensiblement identiques portent les mêmes références.
L'invention concerne un échangeur de chaleur 1, en particulier pour refroidir l'air de suralimentation pour moteur thermique, tel qu'un moteur diesel de véhicule 5 automobile. Selon le mode de réalisation décrit cet échangeur est un échangeur dit « air-eau », c'est-à-dire un échangeur dans lequel les fluides qui échangent de la chaleur sont l'air et l'eau. Dans le cas d'un refroidisseur d'air de suralimentation; l'eau est de préférence de l'eau du circuit de refroidissement dit "basse température" dudit moteur; il 10 s'agit typiquement d'eau glycolée.
On a représenté sur les figures la et lb, un tel échangeur 1 de chaleur. Cet échangeur 1 présente une forme générale sensiblement parallélépipédique. L'échangeur 1 comporte : 15 un faisceau 3 d'échange de chaleur entre l'air et l'eau un carter 5 de réception du faisceau d'échange 3, un boîtier de distribution d'entrée 7 de l'air, et un boîtier de distribution de sortie 9 de l'air.
20 Le faisceau d'échange Comme on le remarque sur les figures 2a à 2c le faisceau 3 présente une forme générale sensiblement parallélépipédique avec une longueur L une largeur 1, et une épaisseur e. Ce faisceau 3 d'échange de chaleur comporte un empilement de tubes 11 25 parallèle pour l'écoulement de l'air. L'échangeur 1 illustré dans cet exemple comporte un faisceau de six tubes 11; bien entendu, il pourrait en comporter un nombre inférieur ou supérieur. Ces tubes 11 présentent respectivement une forme générale sensiblement aplatie. Les tubes 11 définissant respectivement des premiers canaux de circulation 13 30 pour l'air. -4- 2968388 -5- On peut prévoir des ailettes de perturbation, par exemple de forme sensiblement ondule, agencées dans ces tubes pour perturber l'écoulement de l'air et augmenter la surface d'échange pour faciliter les échanges thermiques entre l'air et l'eau au travers des parois des tubes 11. Les ailettes peuvent par exemple être brasées aux tubes. Ces ailettes sont bien connues de l'homme du métier et ne sont pas décrites plus en détail dans la présente. Les tubes 11 définissent également entre eux des seconds canaux de circulation 15 pour l'écoulement de l'eau.
En outre, l'échangeur 1 comporte un moyen d'étranglement 17 pour accélérer l'écoulement du second fluide, l'eau, au niveau de l'entrée d'air chaud. Ce moyen d'étranglement 17 est agencé à proximité du boîtier d'entrée 7 de l'air. Dans l'exemple illustré, les deux fluides circulent à contre courant, en conséquence l'entrée d'air se trouve au niveau de la sortie de l'eau et la sortie d'air se trouve au niveau de l'entrée de l'eau. Ce moyen d'étranglement 17 délimite dans les seconds canaux de circulation un conduit d'accélération 19 pour l'écoulement l'eau (figures 2a,2c). Ce conduit d'accélération 19 est en aval du moyen d'étranglement 17. Ainsi un second canal de circulation 15 présente une première zone Z1 large dans laquelle s'écoule l'eau selon une première direction générale Dl représentée schématiquement sur la figure 2c et une deuxième zone Z2 plus réduite par rapport à la première zone Z1, cette zone Z2 étant définie par le conduit d'accélération 19 et dans laquelle l'eau s'écoule selon une direction D2 sensiblement perpendiculaire à la direction Dl.
Pour cela, comme on le remarque mieux sur la figure 2c, le moyen d'étranglement 17 est agencé dans le sens de la largeur 1, mais sur une longueur prédéfinie et non sur toute la largeur 1, de façon à définir un goulot d'étranglement 21 à travers lequel passe l'eau pour accéder au conduit d'accélération 19. Le goulot d'étranglement 21 communique donc d'une part avec la première zone Z1 et d'autre part avec la deuxième zone Z2 définie par le conduit d'accélération 19. 2968388 -6- Par ailleurs, selon le mode de réalisation illustré ce moyen d'étranglement 17 est réalisé avec une forme générale sensiblement en peigne (voir figure 3). Ce peigne 17 comporte un manche 23 et une pluralité de bras 25 s'étendant du manche 23, le peigne 17 étant agencé de façon à ce que le manche 23 s'étende dans le 5 sens de la largeur 1 du faisceau 3, et que les bras 25 traversent l'empilement de tubes 11 du faisceau 3 (voir figures 2a,2b). Le manche 23 forme une paroi qui distingue la première Z1 de la deuxième zone Z2 plus restreinte au niveau d'un tube 11 d'extrémité du faisceau 3 (figure 2c). Les bras 25 permettent eux de délimiter la première zone Z1 et la seconde zone 10 Z2 à travers l'empilement de tubes 11 (figures 2a et 2b).
On peut prévoir en outre des perturbateurs 27 de l'écoulement d'eau montés dans ces seconds canaux 15. Ces perturbateurs 27 sont représentés de façon partielle et schématique sur les figures la, 2a et 2b. 15 Ces perturbateurs 27 peuvent par exemple être fixés par brasage aux tubes 11. Ces perturbateurs 27 se présentent sous la forme de plaques qui s'étendent entre deux tubes 11. Ces plaques peuvent s'étendre sur toute la longueur entre deux tubes 11 ou selon une deuxième variante illustrée sur les figures 2a à 2c sur une longueur prédéfinie L' et 20 non sur toute la longueur L . Ainsi, selon la première variante (non illustrée), la première zone Z1 et la seconde zone Z2 sont pourvues de perturbateurs 27. Tandis que selon la seconde variante, la première zone Z1 comporte des perturbateurs 27 et la deuxième zone Z2 définie par le conduit d'accélération 19 est dépourvue de perturbateurs 27. 25 Cette plaque 27 est par exemple brasée de chaque côté aux surfaces latérales des tubes 11 définissant un second canal 15. Les perturbateurs 27 ont une forme créant des turbulences dans l'écoulement d'eau passant à travers eux. En l'espèce, les perturbateurs 27 se présentent sous la forme d'une paroi gaufrée, ou présentant des motifs en créneaux 29. Ces éléments de paroi 30 présentant des motifs en créneaux 29 sont par exemple agencés en rangées en quinconce 2968388 -7- les unes par rapport aux autres. De l'eau circule donc dans les seconds canaux 15 entre les tubes 11 de circulation d'air et son écoulement est perturbé par les perturbateurs 27, ce qui facilite les échanges thermiques avec l'air au travers des parois des tubes 11. Dans l'exemple illustré, les deux zones Z1 et Z2 d'un second canal 15 sont 5 délimitées par une pièce additionnelle formant le moyen d'étranglement 17, mais on peut bien sûr prévoir par exemple que ce moyen d'étranglement soit formé d'une seule pièce avec les perturbateurs 27 ou encore toute autre solution.
Carter 10 En se référant à nouveau aux figures la et lb, on décrit maintenant le carter 5 recevant le faisceau 3 de tubes 11 et le moyen d'étranglement 17. Ce carter de réception 5 présente deux ouvertures 31 latérales de part et d'autre du faisceau 3 dans le sens de la longueur L de l'échangeur 1. Une seule ouverture 31 est représentée sur la figure lb. Ces ouvertures 31 permettent l'assemblage du faisceau 3 15 avec les boîtiers de distribution 7,9; un seul boîtier (le boîtier d'entrée 7) est représenté sur la figure lb. Le carter 5 comporte des orifices d'entrée 33 et de sortie 35 d'eau dans l'échangeur 1, associés à des tubulures d'entrée 33' et de sortie 35' reliées à un circuit d'eau dans lequel l'échangeur 1 est monté. 20 En outre, ce carter de réception 5 peut par exemple être formé de deux demi-carters assemblés et présentant par exemple chacun une forme sensiblement en « L ».
Boîtier de distribution d'air Comme évoqué précédemment, l'échangeur 1 comporte, à chacune de ses 25 extrémités, un boîtier de distribution d'air; d'une part un boîtier 7 de distribution d'entrée d'air et, d'autre part un boîtier 9 de distribution de sortie d'air. Le boîtier de distribution de sortie 9 est selon le mode de réalisation décrit semblable au boîtier d'entrée 7 et monté de manière symétrique; bien entendu, selon une autre forme de réalisation, les boîtiers d'entrée 7 et de sortie 9 peuvent être différents. 30 Les tubes 11 débouchent dans les boîtiers 7,9. Plus précisément, chaque boîtier 2968388 -8- 7,9 comporte une plaque collectrice 37,39 (figure la) dans laquelle débouchent les extrémités des tubes 11. Le boîtier d'entrée 7 comporte une plaque collectrice d'entrée 37 et le boîtier de sortie 9 comporte une plaque collectrice de sortie 39. Une telle plaque collectrice 37,39 présente de façon connue des orifices (non 5 représentés) pour recevoir les extrémités des tubes 11. Chaque orifice peut être bordé d'un collet (non représenté) qui enserre l'extrémité d'un tube Il, les collets permettent de séparer les extrémités des tubes 11. Les tubes 11 sont par exemple brasés à ces collets (non représentés). Les boîtiers 7,9 de distribution sont reliés à des canalisations d'un circuit d'air 10 dans lequel est monté l'échangeur 1 et présentent respectivement une tubulure d'entrée 41 et de sortie 43. L'air est introduit dans les tubes 11 par l'intermédiaire du boîtier 7 de distribution d'entrée et est recueilli en sortie des tubes 11 par le boîtier de distribution de sortie 9. Afin d'assurer l'étanchéité de l'échangeur 1, un moyen d'étanchéité (non 15 représenté) est agencé entre le faisceau 3 et chaque boîtier de distribution 7,9. Ce moyen d'étanchéité peut par exemple comporter de la colle ou un joint d'étanchéité ou un cordon de soudure.
Ainsi, avec l'agencement du moyen d'étranglement 17 dans les seconds canaux 20 15 de circulation de l'eau à proximité du boîtier d'entrée 7 d'air chaud, l'écoulement de l'eau est accéléré à l'approche de ce boîtier d'entrée 7 d'air chaud. En accélérant la vitesse de l'eau à proximité de l'air chaud entrant, on réduit ainsi le risque de cavitation engendrée par une élévation ponctuelle de la température de l'eau et par conséquent les risques d'usure en particulier au niveau de la plaque collectrice 37 25 du boîtier d'entrée 7 de l'air chaud.

Claims (10)

  1. REVENDICATIONS1. Échangeur de chaleur entre un premier fluide à température élevée et un second fluide, de type liquide, ledit échangeur comprenant : un faisceau (3) d'échange de chaleur définissant d'une part des premiers canaux (13) de circulation du premier fluide et des seconds canaux (15) de circulation du second fluide, pour un échange de chaleur entre les premier et second fluides, et - un boîtier de distribution d'entrée (7) du premier fluide, caractérisé en ce que ledit échangeur comprend en outre un moyen d'étranglement (17) pour accélérer l'écoulement du second fluide dans lesdits seconds canaux (15), ledit moyen d'étranglement (17) étant agencé à proximité dudit boîtier d'entrée (7) du premier fluide.
  2. 2. Échangeur selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits seconds canaux (15) de circulation comportent respectivement un conduit d'accélération (19) en aval du moyen d'étranglement dans la direction de circulation du second fluide.
  3. 3. Échangeur selon la revendication 2, caractérisé en ce que le moyen d'étranglement (17) comporte au moins une paroi (23) délimitant un conduit d'accélération (19) dans un second canal de circulation (15).
  4. 4. Échangeur selon l'une des revendications 2 ou 3, caractérisé en ce que le moyen d'étranglement (17) définit un goulot d'étranglement (21) communiquant avec ledit conduit d'accélération (19).
  5. 5. Échangeur selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisé en ce qu'il comporte des perturbateurs (27) d'écoulement du second fluide dans lesdits seconds canaux (15) de circulation et en ce que le conduit d'accélération (19) forme une zone (Z2) libre dépourvue de perturbateurs (27). 2968388 -10-
  6. 6. Échangeur selon la revendication 5, caractérisé en ce que lesdits perturbateurs (27) sont réalisés sous forme de plaques présentant des motifs (29) de perturbation de l'écoulement du second fluide, lesdites plaques présentant respectivement une longueur inférieure (L') à la longueur (L) totale dudit faisceau (3). 5
  7. 7. Échangeur selon l'une des revendications 5 ou 6, caractérisé en ce que le moyen d'étranglement (17) est formé d'une seule pièce avec lesdits perturbateurs (27).
  8. 8. Échangeur selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le moyen d'étranglement (17) est une pièce additionnelle dudit échangeur.
  9. 9. Échangeur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce 10 que le moyen d'étranglement (17) présente une forme générale sensiblement en peigne présentant une pluralité de bras (25) traversant ledit faisceau (3).
  10. 10. Échangeur selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le boîtier de distribution d'entrée (7) du premier fluide comporte une plaque collectrice d'entrée (37) et ledit faisceau (3) comporte un empilement de tubes (11) débouchant 15 dans la plaque collectrice d'entrée (37), caractérisé en ce que le moyen d'étranglement est agencé à proximité de ladite plaque collectrice (37) d'entrée.
FR1060165A 2010-12-07 2010-12-07 Echangeur de chaleur notamment pour vehicule automobile Expired - Fee Related FR2968388B1 (fr)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1060165A FR2968388B1 (fr) 2010-12-07 2010-12-07 Echangeur de chaleur notamment pour vehicule automobile
ES11190063.5T ES2454416T3 (es) 2010-12-07 2011-11-22 Intercambiador de calor especialmente para vehículo automóvil
EP11190063.5A EP2463610B1 (fr) 2010-12-07 2011-11-22 Échangeur de chaleur notamment pour véhicule automobile
PL11190063T PL2463610T3 (pl) 2010-12-07 2011-11-22 Wymiennik ciepła, zwłaszcza do pojazdu samochodowego

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1060165A FR2968388B1 (fr) 2010-12-07 2010-12-07 Echangeur de chaleur notamment pour vehicule automobile

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2968388A1 true FR2968388A1 (fr) 2012-06-08
FR2968388B1 FR2968388B1 (fr) 2014-12-19

Family

ID=44209822

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR1060165A Expired - Fee Related FR2968388B1 (fr) 2010-12-07 2010-12-07 Echangeur de chaleur notamment pour vehicule automobile

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP2463610B1 (fr)
ES (1) ES2454416T3 (fr)
FR (1) FR2968388B1 (fr)
PL (1) PL2463610T3 (fr)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3028931B1 (fr) * 2014-11-25 2019-03-22 Valeo Systemes Thermiques Echangeur de chaleur avec etancheite renforcee

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1255821A (fr) * 1959-05-26 1961-03-10 Koppers Gmbh Heinrich Procédé pour le chauffage indirect d'un mélange formé d'un liquide et d'un gaz et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé
EP0396868A1 (fr) * 1989-04-26 1990-11-14 Deutsche Babcock- Borsig Aktiengesellschaft Echangeur pour le refroidissement de gaz de craquage
WO2001087477A1 (fr) * 2000-05-17 2001-11-22 Basf Aktiengesellschaft Reacteur a flux longitudinal dote d'un faisceau tubulaire de contact

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1255821A (fr) * 1959-05-26 1961-03-10 Koppers Gmbh Heinrich Procédé pour le chauffage indirect d'un mélange formé d'un liquide et d'un gaz et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé
EP0396868A1 (fr) * 1989-04-26 1990-11-14 Deutsche Babcock- Borsig Aktiengesellschaft Echangeur pour le refroidissement de gaz de craquage
WO2001087477A1 (fr) * 2000-05-17 2001-11-22 Basf Aktiengesellschaft Reacteur a flux longitudinal dote d'un faisceau tubulaire de contact

Also Published As

Publication number Publication date
FR2968388B1 (fr) 2014-12-19
ES2454416T3 (es) 2014-04-10
EP2463610A1 (fr) 2012-06-13
PL2463610T3 (pl) 2014-08-29
EP2463610B1 (fr) 2013-12-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2726804B1 (fr) Echangeur thermique notamment pour vehicule automobile
EP2726805B1 (fr) Lame d'echangeur de chaleur a zone de contournement
EP2715267B1 (fr) Dispositif d'admission d'air avec échangeur thermique
WO2005001272A1 (fr) Module de refroidissement de l’air de suralimentation et des gaz d’echappement recircules d’un moteur a combustion interne de vehicule automobile
EP2972049B1 (fr) Echangeur thermique, en particulier refroidisseur d'air de suralimentation
WO2012062716A1 (fr) Echangeur de chaleur et procede de formation de perturbateurs associe
FR2906017A1 (fr) Echangeur de chaleur, en particulier refroidisseur d'air de suralimentation.
EP2715264B1 (fr) Echangeur thermique, notamment pour vehicule automobile, et dispositif d'admission d'air correspondant
EP2652425A2 (fr) Echangeur de chaleur a plaques empilees
FR2997485A1 (fr) Echangeur thermique, notamment pour vehicule automobile
EP2169208B1 (fr) Module de mélange de deux gaz pour un échangeur de chaleur
FR2978236A1 (fr) Echangeur thermique, tube plat et plaque correspondants
FR3051837A1 (fr) Repartiteur d’air et vehicule comprenant ce repartiteur d’air
EP2463610B1 (fr) Échangeur de chaleur notamment pour véhicule automobile
WO2008135321A1 (fr) Echangeur de chaleur extrude
FR2969269A1 (fr) Echangeur de chaleur a plaques empilees.
WO2014082931A1 (fr) Échangeur thermique pour gaz, en particulier pour les gaz d'échappement d'un moteur
WO2005124254A1 (fr) Echangeur de chaleur pour gaz d'échappement recirculés de moteur à combustion interne
WO2014064079A1 (fr) Boite collectrice pour échangeur de chaleur, notamment refroidisseur d'air de suralimentation de moteur de véhicule automobile
WO2013113687A1 (fr) Echangeur thermique, tube plat et plaque correspondants
FR3024771A1 (fr) Faisceau d'echangeur de chaleur et echangeur de chaleur comprenant ledit faisceau
EP2469209B1 (fr) Boîtier d'échangeur de chaleur, échangeur de chaleur muni d'un tel boîtier et module d'admission équipé d'un tel échangeur
FR3082885A1 (fr) Dispositif de ventilation pour vehicule automobile
WO2018060603A1 (fr) Echangeur de chaleur comprenant un matériau à changement de phase
FR3039264A1 (fr) Boitier pour un echangeur de chaleur et echangeur de chaleur comprenant ledit boitier

Legal Events

Date Code Title Description
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 6

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 7

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 8

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 10

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 11

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 12

ST Notification of lapse

Effective date: 20230808