JP2005516170A - プレート型熱交換器 - Google Patents

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Abstract

本発明は、センサ装置と、伝熱板(1)のプレートパッケージとを含むプレート型熱交換器に関する。各伝熱板は、第1の流体用の第1の通路(3)と第2の流体用の第2の通路(4)との間に形成されている。センサ装置は、第1の通路(3)および第2の通路(4)に対して密閉空間(21)を含んでいる。密閉空間(21)は、少なくとも1つの流体の温度の影響を受けることができる媒体を含み、かつ密閉空間(21)内の媒体の圧力変化を感知する手段(14)に接続できるように配置されている。密閉空間(21)は、少なくとも1枚の伝熱板(1)によって少なくとも部分的に形成されている。

Description

発明の背景および従来技術
本発明は、センサ装置と、第1の流体用の第1の通路と第2の流体用の第2の通路とをプレート間に形成するように設けられた伝熱板のプレートパッケージとを含むプレート型熱交換器であって、センサ装置は、第1の通路および第2の通路に対して密閉された空間を含み、その密閉空間が、少なくとも一方の流体の温度の影響を受ける媒体を含み、かつ密閉空間内の媒体の圧力変化を感知する手段に接続できるよう構成されているプレート型熱交換器に関する。
ヨーロッパ特許第608195号は、細長い形状を有する温度センサを含むセンサ装置を有するそのようなプレート型熱交換器を開示している。この温度センサは、プレートパッケージのいくつかの伝熱通路と連通する、プレート型熱交換器の1つの円形孔流路において延びている。温度センサは、たとえばプレート型熱交換器を通して地域の給湯を調節する弁を有する、いわゆる毛細管を介して連通している。
PCT第97/00415号は、オイルクーラーとして使用するためのプレート型熱交換器を開示している。この熱交換器は、他の種類のセンサ、すなわち、熱交換器の円形孔流路の所でハウジングに取り付けられた温度感知ばねの影響を受ける弁を含んでいる。この弁は、熱交換器内のバイパス流路を開閉する。
デンマーク特許第9600205号は、プレート型熱交換器の外側に配置されプレート型熱交換器の外側の表面の所で延びる空間を備えたプレート型熱交換器を開示している。その空間内に細長い温度センサが設けられている。空間は、プレート型熱交換器内の一方の流体の通路と連通している。空間は、熱交換器の1つの入口開口部または出口開口部に設けられている。温度センサは、プレート型熱交換器を通して一方の流体の流量を調節する機器と協働するように構成されている。
このように、上記文献はそれぞれ、プレート型熱交換器の外側または熱交換器の任意の円形孔流路内に個別のセンサを設けることを提案している。このような別個のセンサを設けることは、製造上の観点から困難である。さらに、任意の円形孔流路内にセンサがあると、センサそのもののためだけでなく円形孔流路内にセンサを取り付けるのに必要な構成要素のためにも、流体抵抗が大きくなる。既知の構成は、時定数が大きく、すなわち、一方または両方の流体の温度変化によって媒体が十分な影響を受け、これにより、たとえば、弁の位置の所望の変化がもたらされるまでに比較的長い時間がかかるという欠点がある。
発明の概要
本発明の目的は、上述の問題を解消し、容易に製造できる改良されたセンサ装置を有するプレート型熱交換器を提供することである。
この目的は、密閉空間が少なくとも1枚の伝熱板によって少なくとも部分的に形成されていることを特徴とする、冒頭に定義した熱交換器によって実現される。このように、密閉空間は、一方の流体の非常に近くに、この流体に熱伝導接触するように設けることができる。このようにして、センサ装置の大きな接触面を得ることが可能になる。このような大きな接触面により、感知手段、たとえば、弁位置が媒体によって調節される制御弁に対する顕著な駆動力が得られる。さらに、本発明によるセンサ装置によって、小さい時定数および短い不感時間が得られ、すなわち、これにより任意の流体の温度変化に対し非常に速い反応が得られる。また、本発明によるセンサ装置は、どの部分もプレート型熱交換器の円形孔流路内には設けられることなく、いかなる流れの障害物をも形成しない。有利なことに、密閉空間は、少なくとも2枚の伝熱板によって少なくとも部分的に形成されている。本発明によれば、密閉空間は、追加のケーシングなどを必要とせず、単に、プレートパッケージに含まれる複数の伝熱板によって形成可能である。第2の流体の流量が零に近づくのと同時に第2の流体の温度を調節しなければならない用途、すなわち水道水の用途において、典型的な状況では、本発明によるセンサ装置がプレート型熱交換器内に位置していることにより、温度変化の影響を素早く受けることが有利である。そして、センサ装置は、たとえば制御弁が閉じられることを示す信号を制御弁に素早く送信し、これにより、第1の流体の流れが迅速に停止する。これは、熱交換器に蓄積されるエネルギーが可能な限り少なくなり、したがって温度の上昇による過熱や、石灰の蓄積が回避されることを意味する。同時に、第1の流体の戻り時の温度が低温に維持され、第1の通路を通過する流量が可能な限り少なくなる。
本発明の他の実施態様によれば、密閉空間は、それが第1の流体と第2の流体の一方に熱伝導接触するように位置している。密閉空間は、第1および第2の流体の両方に接触するように位置していてもよい。センサ装置が両方の流体を感知するこのような用途は、自動車の制御システム、すなわち制御対象のプロセスからのエネルギーによって駆動されるようなシステムで有利である。このようなシステムは、たとえば電気制御システムにおいて積分機能によって解消することのできるある種の制御偏差を常にもたらすといった特性を有している。従来技術によるセンサ装置が二次側、すなわち第2の流体の温度を感知するものである、水道水の用途では、負荷が増えた場合に制御偏差の負の影響が増大する。一次側、すなわち第1の流体の温度が高すぎる場合、制御偏差は正になる。センサ装置で第1の流体と第2の流体の両方を感知することによって、一次側の温度による制御偏差を補償することができる。
本発明の他の実施態様によれば、2枚の伝熱板が第1の制限プレートと第2の制限プレートを形成している。さらに、プレートパッケージに対して、上記通路のうちの1つが第1の制限プレートと1枚の伝熱板との間に延びるように、第1の制限プレートと第2の制限プレートを設けてもよい。これにより、空間と、一方または両方の通路との間に非常に大きな接触面が得られる。さらに、第1の制限プレートは上記一方の流体に熱伝導接触するものであってもよい。
本発明の実施態様によれば、他の通路は、第2の制限プレートと他の伝熱板との間に延びている。これにより、密閉空間は、プレート型熱交換器そのものに設けられ、通路に対する接触面を2倍にすることができる。したがって、第1の制限プレートは、第2の流体に熱伝導接触することができ、第2の制限プレートは第1の流体に熱伝導接触することができる。しかし、本発明の範囲内で第1の制限プレートと第2の制限プレートの両方を一方の流体のみに熱伝導接触させることも可能である。
本発明の他の実施態様によれば、少なくとも第1の制限プレートは、1枚の伝熱板、すなわち、第2の制限プレートと一緒に密閉空間を形成するように形作られた1枚の伝熱板によって形成されている。これにより、製造上の観点で興味深い解決手段が得られる。密閉空間は、プレート型熱交換器内に、通常含まれる構成要素によって形成することができる。したがって、密閉空間を形成するセンサ部材を、プレート型熱交換器に導入する必要はない。有利なことに、第2の制限プレートも1枚の伝熱板によって形成することができ、これら2枚の伝熱板は、それらが一緒になって密閉空間を形成するように形作られている。
本発明の他の実施態様によれば、密閉空間は、伝熱板の延長平面にほぼ平行な一平面における長さおよび幅と、この平面に垂直な一方向における深さとを有し、少なくとも上記長さは深さよりもかなり大きい。有利なことに、上記幅も深さよりもかなり大きい。このように、1つまたはいくつかの流体に対する密閉空間の大きな接触面が確保される。
本発明の他の実施態様によれば、密閉空間は少なくとも1枚の伝熱板を通って延びている。これにより、密閉空間は、プレート型熱交換器の、少なくとも1つの流体が顕著な温度を有する領域内に位置させることができる。したがって、プレート型熱交換器を通る少なくとも1つの流体の流量を、このかなりの温度を利用して制御することができる。有利なことに、密閉空間はほぼすべての伝熱板を通って延びることができる。
本発明の他の実施態様によれば、密閉空間が通って延びる各伝熱板は、隣接する1枚の伝熱板に密封可能に当接するように形作られた縁部に囲まれたそれぞれの穴を有している。
本発明の他の実施態様によれば、各伝熱板は、たとえばろう付けや接着によって互いに取り外せないように連結することができる。
本発明の他の実施態様によれば、装置は、密閉空間から圧力変化を感知する手段まで延びる導管を含んでいる。さらに、圧力変化を感知する手段は有利なことに、プレート型熱交換器を通る1つの流体の流量に影響を与える弁を含んでいる。
本発明の他の実施態様によれば、プレート型熱交換器は、各伝熱板を通って延び、第1の流体をプレート型熱交換器の第1の通路に輸送するように構成された第1の入口である円形孔流路と、各伝熱板を通って延び、第1の流体をプレート型熱交換器の第1の通路から外部に輸送するように構成された第1の出口である円形孔流路と、各伝熱板を通って延び、第2の流体をプレート型熱交換器の第2の通路に輸送するように構成された第2の入口である円形孔流路と、各伝熱板を通って延び、第2の流体をプレート型熱交換器の第2の通路から外部に輸送するように構成された第2の出口である円形孔流路とを含んでいる。
次に、一例として添付の図面を参照して開示される様々な実施形態の説明によって本発明を詳しく説明する。
発明の様々な実施形態の詳細な説明
図1および2は、本発明の第1の実施形態によるプレート型熱交換器を開示している。プレート型熱交換器は、プレートパッケージを形成する複数の伝熱板1を含んでいる。各伝熱板1は、それらがプレートパッケージを形成するように互いに近くに配置されたときに一対の伝熱板1の間にプレート間空間が形成されるような形状にプレス成形されている。プレート間空間は、第1の流体用の第1の通路3および第2の流体用の第2の通路4を形成するように構成されている。第1の通路3は第2の通路4から分離されている。
さらに、プレート型熱交換器は、すべての伝熱板1を通って延びる4つの円形孔流路5、6、7、8を含んでおり、このうちの2つの円形孔流路は第1の通路3と連通し、2つの円形孔流路は第2の通路4と連通している。本発明によるプレート型熱交換器が2つまたは6つの円形孔流路を有する種類のものであってよいことに留意されたい。各円形孔流路5〜8は、各伝熱板1の開口部すなわち円形孔によって形成され、プレートパッケージから延びる管9に連結されている。具体的には、円形孔流路5〜8は、第1の流体を第1の通路3に輸送するように構成された第1の入口である円形孔流路5と、第1の流体をプレート型熱交換器の第1の通路3から外部に輸送するように構成された第1の出口である円形孔流路6と、第2の流体を第2の通路4に輸送するように構成された第2の入口である円形孔流路7と、第2の流体をプレート型熱交換器の第2の通路4から外部に輸送するように構成された第2の出口である円形孔流路8とを形成している。
図1および2に開示されたプレート型熱交換器では、各伝熱板1はろう付けによって互いに取りはずせないように連結されている。しかし、本発明によるプレート型熱交換器は、複数の伝熱板1を互いに連結または圧迫してプレートパッケージを形成するのに適した、任意の組立て方法、たとえば、接着や、溶接や、ろう付けによる部分的な組立てによっても製造することができる。図4には、各伝熱板1がボルト12によって、2枚の端板10、11の間で互いに押し付けられるプレート型熱交換器が開示されている。さらに、通路3と通路4を互いに分離するガスケットを各伝熱板1間に設けることができる。
プレート型熱交換器は、開示された実施形態では、第1の出口である円形孔流路6に連結された管9上に設けられた、制御弁14も含んでいる。したがって、この制御弁14によって、プレート型熱交換器を通る第1の流体の流量を調節することができる。
第1の流体と第2の流体の一方または両方の温度を感知するセンサ装置がプレート型熱交換器内またはプレート型熱交換器の近くに設けられている。センサ装置は、密閉空間21を形成するセンサ20を含んでいる。密閉空間21は、第1の流体と第2の流体の少なくとも一方の温度の影響を受けることのできる媒体を含んでいる。この媒体はたとえば、固体の物質と気体、たとえば炭素および二酸化炭素や、単なる液体や、液体と気体の混合物を含んでよい。
密閉空間21は、その密閉空間21から、媒体の圧力変化を感知する手段まで延びる導管22、いわゆる毛細管を介してその手段に連結されている。開示された実施形態では、その、圧力変化を感知する手段は制御弁14を含んでいる。制御弁14はさらに、制御弁14内の弁体の動きを調節し、基本的に公知の方法で媒体の圧力変化を感知する膜を含んでよい。制御弁14は、他の種類の感圧部材、たとえば、弁位置を調整する制御信号として利用できる電気信号を生成する圧電素子も含んでよい。本発明は開示された制御弁14に限らず、上記圧力変化を感知する手段を補うかまたはそれに替わるものとして、モニタリング機器および/または他の任意の制御機器を含んでよい。もちろん、媒体内で得られる圧力変化を使用して、プレート型熱交換器を通って流れるすべての流体の流量を調節することができる。
密閉空間21への上記媒体の充填を可能にするために、連結管24が設けられている。連結管24は、開閉可能であり、密閉空間21内に延びている。
密閉空間21は、第1の制限プレート25と第2の制限プレート26とによって少なくとも部分的に形成されている。2枚の制限プレート25および26は、たとえばろう付けや接着などによって互いに取り外せないように連結されている。図1および2に開示された実施形態では、第1の制限プレート25は最も外側の伝熱板1によって形成され、第2の制限プレート26は最も外側の伝熱板1の外側に位置するプレートによって形成されている。2枚の制限プレート25、26は、プレートパッケージの組立て時に両制限プレート間に密閉空間21が形成されるような形状が、プレス成形中に形成されるそれぞれの伝熱板によって形成されている。したがって、図1に開示された実施形態では、第1の制限プレート26は第2の通路4のうち1つに隣接し、それにより、直接的に第2の流体に熱伝導接触する。したがって、上記流体の圧力は第1の流体の温度に依存する。もちろん、制限プレート25は、隣接する第1の通路3のうちの1つであってよい。
図3に開示された実施形態では、制限プレート25と制限プレート26はどちらも、プレートパッケージ内に設けられ、プレートパッケージの組立て時にこれらの制限プレート間に密閉空間21が完全に形成されるような形状が、各伝熱板1のプレス成形中に形成される、それぞれの伝熱板1によって形成されている。図3に開示された実施形態では、第1の制限プレート25は第2の通路4のうちの1つに隣接し、第2の制限プレート26は第1の通路3のうちの1つの隣接している。したがって、第1の制限プレート25は第2の流体に直接的に熱伝導接触し、第2の制限プレート26は第1の流体に直接的に熱伝導接触する。上記媒体の圧力は、この実施形態では、第1の流体と第2の流体との両方の温度に依存する。
もちろん、本発明の範囲内で、伝熱板1、25、26を、第1の制限プレート25および第2の制限プレート26が第1の通路3のそれぞれまたは第2の通路4のそれぞれに隣接するように構成することも可能である。この場合、制限プレート25と制限プレート26はどちらも、一方の流体に直接的に熱伝導接触する。したがって、媒体の圧力はその流体の温度に依存する。
図4に開示された実施形態では、一方の制限プレート26は、通路3および4の一方に、開示された例では第2の通路4のうちの1つに設けられている。したがって、制限プレート26は第2の媒体に直接的に熱伝導する。この実施形態では、制限プレート26は、制限プレート25を形成する、最も近くに位置する伝熱板1に取り外せないように連結されている。
密閉空間21は、伝熱板1の延長面にほぼ平行な平面x、yにおける長さaおよび幅bと、その平面x、yに垂直な方向zにおける深さcとを有している。開示された実施形態から分かるように、長さaおよび幅bは、深さcよりもかなり大きい。開示された実施形態では、長さaおよび幅bはどちらも、伝熱板1の有効伝熱面にほぼ等しい程度のサイズを有している。したがって、各流体に対する制限プレート25、26の接触面は、前述の文献で開示された温度センサの接触面よりもかなり大きい。
図1〜3で開示された実施形態では、各通路は、方向zにおいて、深さcにほぼ等しく、したがって長さaおよび幅bよりもかなり小さい深さを有している。
したがって、本発明によるセンサ装置は、プレート型熱交換器を通って流れる1つまたはいくつかの流体に対する非常に大きな接触面を形成する。これにより、非常に小さな時定数を有する温度センサ20、すなわち、流体の温度変化に非常に素早く反応する温度センサ20が得られる。
図5〜7は、密閉空間21が伝熱板1を通って方向zすなわち横方向に延びる、本発明の第4の実施形態を開示している。図5に開示された実施形態では、空間21は端板10、11を除くすべての伝熱板1を通って延びている。密閉空間21は、この実施形態では、実質的に伝熱板1のみによって形成されている。各伝熱板1は、穴の周りに延びる縁部30によって形成された穴を含んでいる。縁部30は、伝熱板1の延長面から湾曲され、穴の周りに延びるつば部、すなわちフランジを形成することができる。縁部30およびフランジ31は、他の伝熱板1に密封可能に当接するように形成されている。縁部30は、伝熱板1の製造と共にプレス成形によって形成することができる。さらにプレス成形の間またはその後の製造工程において、縁部30およびフランジ31は、くぼみ上に縁を形成し、そのくぼみに穴を形成することができる。
プレート1上のどこに穴を位置させるかに応じて、密閉空間が第1の通路3および第1の流体に直接接触するか(図6参照)、または第2の通路4および第2の流体に直接接触するように、密閉空間21を構成することが可能である。密閉空間21を、密閉空間21内の媒体が第1の通路内の第1の流体と、第2の通路4内の第2の流体との両方に直接的に熱伝導接触するように位置させることもできる(図7参照)。
本発明は、プレート型熱交換器が使用されるほぼすべての分野で適用可能である。重要な用途は、地域の給湯網から第1の流体を受け入れ、消費者用の第2の流体を加熱するプレート型熱交換器を含む地域の加熱システムである。特に、本発明をさらに利用して水道水を加熱することができ、その場合、センサ装置は第2の流体、すなわち消費者への水道水の温度に応じて地域の給湯網からの第1の流体の流量を調節するように構成される。
本発明は、開示された実施形態に限らず、添付の特許請求の範囲内で変更し修正することができる。たとえば、2つよりも多く、たとえば3つの流体を受け入れるように配置され、プレート型熱交換器の各伝熱板第1および第2の通路から分離された第3の通路も形成するプレート型熱交換器内にセンサ装置を設けることもできる。
第1の実施形態によるプレート型熱交換器の概略側断面図である。 図1のプレート型熱交換器の他の側面図である。 第2の実施形態によるプレート型熱交換器の概略側断面図である。 第3の実施形態によるプレート型熱交換器の概略側断面図である。 第4の実施形態によるプレート型熱交換器の、外側から見た概略断面図である。 第4の実施形態によるプレート型熱交換器の一部の概略断面図である。 第4の実施形態によるプレート型熱交換器の一部の概略断面図である。

Claims (23)

  1. センサ装置と、第1の流体用の第1の通路(3)と第2の流体用の第2の通路(4)とを伝熱板(1)間に形成するように設けられた伝熱板(11)のプレートパッケージとを含み、前記センサ装置は、前記第1の通路(3)と前記第2の通路(4)とに対して密閉された密閉空間(21)を含み、前記密閉空間(21)は、少なくとも一方の前記流体の温度の影響を受けるように設けられた媒体を含み、かつ、前記密閉空間(21)内の前記媒体の圧力変化を感知する手段(14)に接続できるように構成されているプレート型熱交換器において、前記密閉空間(21)は、少なくとも1枚の前記伝熱板(1)によって少なくとも部分的に形成されていることを特徴とするプレート型熱交換器。
  2. 前記密閉空間(21)は、少なくとも2枚の前記伝熱板(1)によって少なくとも部分的に形成されていることを特徴とする、請求項1記載のプレート型熱交換器。
  3. 前記密閉空間(21)は、前記第1の流体と前記第2の流体とのいずれかの一方に熱伝導接触するように位置していることを特徴とする、請求項2に記載のプレート型熱交換器。
  4. 前記密閉空間(21)は、前記第1の流体および前記第2の流体に熱伝導接触するように位置していることを特徴とする、請求項2に記載のプレート型熱交換器。
  5. 前記2枚の伝熱板は、第1の制限プレート(25)と第2の制限プレート(26)とを形成していることを特徴とする、請求項2から4のいずれか一項に記載のプレート型熱交換器。
  6. 前記第1の制限プレート(25)と前記第2の制限プレート(26)は、前記プレートパッケージに対して、前記通路(4)のうちの1通路が前記第1の制限プレート(26)と1枚の前記伝熱板(1)との間に延びるように構成されていることを特徴とする、請求項5に記載のプレート型熱交換器。
  7. 前記第1の制限プレート(25)は一方の前記流体に熱伝導接触していることを特徴とする、請求項6に記載のプレート型熱交換器。
  8. 前記通路(3)のうちの1通路は、前記第2の制限プレート(26)と他の前記伝熱板(1)との間に延びていることを特徴とする、請求項6と請求項7のいずれか一項に記載のプレート型熱交換器。
  9. 前記第1の制限プレート(25)は前記第2の流体に熱伝導接触し、前記第2の制限プレート(26)は前記第1の流体に熱伝導接触していることを特徴とする、請求項8に記載のプレート型熱交換器。
  10. 前記第1の制限プレート(25)と前記第2の制限プレート(26)はどちらも、一方の前記流体のみに熱伝導接触していることを特徴とする、請求項8に記載のプレート型熱交換器。
  11. 少なくとも前記第1の制限プレート(25)は、1枚の前記伝熱板(1)、すなわち、前記第2の制限プレート(26)と一緒に前記密閉空間(21)を形成するように形作られた1枚の前記伝熱板によって形成されていることを特徴とする、請求項6から10のいずれか一項に記載のプレート型熱交換器。
  12. 前記第2の制限プレート(26)は1枚の前記伝熱板(1)によって形成され、2枚のそれら伝熱板(1)は、それらが一緒になって前記密閉空間(21)を形成するように形作られていることを特徴とする、請求項11記載のプレート型熱交換器。
  13. 前記密閉空間(21)は、前記伝熱板(1)の延長面にほぼ平行な一平面(x、y)における、長さ(a)および幅(b)と、前記平面(x、y)に垂直な方向(z)における深さ(c)とを有し、少なくとも前記長さ(a)は前記深さ(c)よりもかなり大きいことを特徴とする、請求項6から12のいずれか一項に記載のプレート型熱交換器。
  14. 前記幅(b)も前記深さ(c)よりもかなり大きいことを特徴とする、請求項13に記載のプレート型熱交換器。
  15. 各通路(3、4)は前記方向(z)において深さを有し、少なくとも前記長さ(a)は、一方の前記通路(3、4)の深さよりもかなり大きいことを特徴とする、請求項13と請求項14のいずれか一項に記載のプレート型熱交換器。
  16. 前記幅(b)は、前記通路(3、4)のうちの1通路の前記深さよりもかなり大きいことを特徴とする、請求項15に記載のプレート型熱交換器。
  17. 前記密閉空間(21)は少なくとも1枚の前記伝熱板(1)を通って延びていることを特徴とする、請求項1から5のいずれか一項に記載のプレート型熱交換器。
  18. 前記密閉空間(21)は、ほぼすべての前記伝熱板1(1)を通って延びていることを特徴とする、請求項17記載のプレート型熱交換器。
  19. 前記密閉空間(21)が通って延びる前記伝熱板(1)は、隣接する1枚の前記伝熱板(1)に密封可能に当接するように形作られた縁部(30、31)に囲まれたそれぞれの穴を有していることを特徴とする、請求項17と請求項18のいずれか一項に記載のプレート型熱交換器。
  20. 前記伝熱板(1、25、26)は、互いに取り外せないように連結されていることを特徴とする、請求項1から19のいずれか一項に記載のプレート型熱交換器。
  21. 前記センサ装置は、前記密閉空間(21)から、圧力変化を感知する前記手段(14)まで延びる導管(22)を含んでいることを特徴とする、請求項1から20のいずれか一項に記載のプレート型熱交換器。
  22. 圧力変化を感知する前記手段は、前記プレート型熱交換器を通る1つの前記流体の流量に影響を与える弁(14)を含んでいることを特徴とする、請求項21に記載のプレート型熱交換器。
  23. 前記プレート型熱交換器は、前記伝熱板(1)を通って延び、前記第1の流体を前記プレート型熱交換器の前記第1の通路(3)に輸送するように構成された第1の入口である円形孔流路(5)と、前記伝熱板(1)を通って延び、前記第1の流体を前記プレート型熱交換器の前記第1の通路(3)から外部に輸送するように構成された第1の出口である円形孔流路(6)と、前記伝熱板(1)を通って延び、前記第2の流体を前記プレート型熱交換器の前記第2の通路(4)に輸送するように構成された第2の入口である円形孔流路(7)と、前記伝熱板(1)を通って延び、前記第2の流体を前記プレート型熱交換器の前記第2の通路(4)から外部に輸送するように構成された第2の出口である円形孔流路(8)とを含んでいる、請求項1から22のいずれか一項に記載のプレート型熱交換器。
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