NO336628B1 - Varmeveksler - Google Patents

Varmeveksler Download PDF

Info

Publication number
NO336628B1
NO336628B1 NO20121478A NO20121478A NO336628B1 NO 336628 B1 NO336628 B1 NO 336628B1 NO 20121478 A NO20121478 A NO 20121478A NO 20121478 A NO20121478 A NO 20121478A NO 336628 B1 NO336628 B1 NO 336628B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
recesses
heat exchanger
slats
lamella
cooling
Prior art date
Application number
NO20121478A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20121478A1 (no
Inventor
Jostein Sandvik
Original Assignee
Sundseth Eiendom As
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 Sundseth Eiendom As filed Critical Sundseth Eiendom As
Priority to NO20121478A priority Critical patent/NO336628B1/no
Priority to EP13860477.2A priority patent/EP2941613A4/en
Priority to PCT/NO2013/050216 priority patent/WO2014088426A1/en
Publication of NO20121478A1 publication Critical patent/NO20121478A1/no
Publication of NO336628B1 publication Critical patent/NO336628B1/no

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
    • F28D1/00Heat-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
    • F28D1/02Heat-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
    • F28D1/04Heat-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 tubular conduits
    • F28D1/047Heat-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 tubular conduits the conduits being bent, e.g. in a serpentine or zig-zag
    • F28D1/0477Heat-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 tubular conduits the conduits being bent, e.g. in a serpentine or zig-zag the conduits being bent in a serpentine or zig-zag
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/12Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
    • F28F1/24Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending transversely
    • F28F1/32Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending transversely the means having portions engaging further tubular elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/12Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
    • F28F1/24Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending transversely
    • F28F1/32Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending transversely the means having portions engaging further tubular elements
    • F28F1/325Fins with openings

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)
  • Power Steering Mechanism (AREA)
  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)

Description

Den foreliggende oppfinnelsen angår en varmeveksler slik det framgår av den innledende del av patentkrav 1 og en lamell for bruk i en slik varmeveksler ifølge den innledende del av patentkrav 7.
Bakgrunn
Det finnes mange varmevekslere som benytter lameller, eksempelvis kjølelameller, idet ett fluid skal strømme mellom kjølelamellene, og et andre skal strømme gjennom rørene som er forbundet til kjølelamellene. Et klassisk eksempel på en slik varmeveksler er en radiator i en bil, eller kjøleribbene på baksiden av et kjøleskap hvor fluidet som strømmer mellom lamellene er luft. Et kjent problem med disse er at det oppstår et betydelig trykktap over varmeveksleren, og dette reduserer varmevekslerens effekt. For å overkomme trykktapet benyttes enten naturlig konveksjon eller vifter/pumper. Det er også kjent at oppbygging av is ved innløpet av varmeveksleren kan forekomme under bestemte driftsvilkår.
Det er gjort flere forsøk på å løse dette problemet, se eksempelvis US 2002/0023744 og US 1524520 hvor rekker av kjølelameller er anordnet i strømningsretningen, og hvor avstanden mellom lamellene i rekken nærmest innløp er større enn avstanden mellom kjølelamellene i rekken nærmest utløp. NO 329410 viser en annen løsning, hvor det er brukt alternerende lange og korte lameller, idet bare de lange lamellene strekker seg opp til innløpet.
I henhold til kjent teknikk kan avstanden mellom lameller i en rekke i en varmeveksler være definert ved høyden av en krage som omgir de gjennomgående hullene som opptar rørene. For å oppnå ulik avstand må derfor hullene være utformet med ulik høyde på kragen, og et av problemene med de kjente løsningene er derfor at hver rekke krever sine spesielle lameller. Det er derfor både tids- og arbeidskrevende å produsere og montere varmevekslerne i henhold til kjent teknikk.
Et annet problem med alle kjente kjøleelementer er at avstanden mellom kjølelamellene, og det totale overflatearealet av dem endres trinnvis, dvs mellom rekkene av kjølelameller. Selv om dette er mer gunstig enn ingen endring, er det ikke optimalt, og fører til lokale trykktap.
JPH 0545023A beskriver en varmeveksler for bruk i en inndamper for blant annet kjøleanordninger. Formålet med denne varmeveksleren er å oppnå en jevn isdannelse på overflatene av lamellene. I en utførelsesform illustrert i figur 7 er røret for kjølemediet forsynt med lameller med alternerende lengde. I en annen utførelsesform illustrert i figur 6 er røret for kjølemediet forsynt med lameller arrangert med gradvis avtakende innbyrdes avstand i retning med strømningsretningen for mediet som strømmer på utsiden av lamellene. Et slikt arrangement tillater oppbygging av is på lamellene ved innløpssiden der avstanden mellom lamellene er stor, mens isingsproblemet avtar gradvis langs strømningsretningen av mediet som strømmer på utsiden som igjen tillater gradvis mindre innbyrdes motstand mellom lamellene. En slik konstruksjon opptar imidlertid et stort byggevolum. Den er heller ikke egnet til kjøling av romluft ved naturlig konveksjon hovedsakelig drevet av gravitasjon. I figur 5 er det vist to motstående lameller der hver lamell er forsynt med et uttak i hver ende. Uttakene utgjør imidlertid bare et lite utsnitt i endene av lamellene.
Andre eksempler fra den kjente teknikk kan finnes i JPH 051574878 A og i WO 2008/039074 Al.
Formål
Det er et formål med forliggende oppfinnelse å framskaffe en varmeveksler uten de ovenfor nevnte problemene, og som dessuten gir en trinnløsøkning i det totale arealet av lamellene i varmeveksleren, fra innløp til utløp. Videre er det et formål at den fysiske størrelsen på varmeveksleren skal være mindre enn konvensjonelle varmevekslere med samme effekt.
Oppfinnelsen
Formålet nås med en varmeveksler som angitt i den karakteriserende delen av patentkrav 1, og en lamell i samsvar med krav 7. Ytterligere fordelaktige trekk er gitt i de uselvstendige kravene.
Oppfinnelsen omfatter en varmeveksler i samsvar kjent teknikk, idet varmeveksleren omfatter et rør for opptak av et første fluid, idet røret går gjennom hull i et antall lameller, og hvor et andre fluid, som det første fluidet skal varmeveksles med, strømmer mellom lamellene fra innløp til utløp. Lamellene i varmeveksleren strekker seg fortrinnsvis over hele høyden og bredden av varmeveksleren og hullene for opptak av rørene er fortrinnsvis utformet med krage. Høyden av kragen definerer avstanden mellom tilstøtende lameller, i samsvar med kjent teknikk. Lamellene i samsvar med foreliggende oppfinnelse er videre utformet med et antall utsparinger på siden som vender mot innløpet. Utsparingene i lamellene strekker seg i det minste forbi senter av rekken av kjølerør nærmest innløpet, men kan også strekke seg forbi rekken av kjølerør nærmest utløpet.
Oppfinnelsen vil i det følgende beskrives som et kjøleelement for luft, uten at dette skal betraktes som begrensende for oppfinnelsen slik den er definert i de vedlagte kravene.
Et kjøleelement i samsvar med foreliggende oppfinnelse omfatter et antall kjølelameller med gjennomgående hull, idet hullene er utformet for å oppta et antall kjølerør og utstyrt med en krage, idet høyden av kragen definerer avstanden mellom tilstøtende lamellvegger. Kjølerørene kan føres gjennom ett eller flere hull i kjølelamellene, alt etter behov. Dette er i samsvar med kjent teknikk og vil være opplagt for en fagperson.
Et antall av kjølelamellene i kjøleelementet i samsvar med foreliggende oppfinnelse er utformet med ett eller flere uttak eller utsparinger i enden som vender mot innløpet. Utsparingene strekker seg i det minste forbi senter av kjølerørene som nærmest innløpet, men kan også strekke seg forbi kjølerørene nærmest utløpet. En øvre sidekant av lamellene danner overflaten mot innløpet, og lamellene skal arrangeres slik i kjøleelementet slik at utsparingene danner en ujevn overflate mot innløpet.
Med "ujevn overflate" er det i denne sammenhengen ment at lamellene skal monteres slik at utsparingene på tilstøtende lameller ikke samsvarer over et større område. For å oppnå dette kan det eksempelvis brukes lameller med ulike geometriske utsparinger, eller det kan settes inn et antall lameller uten utsparinger. I en foretrukket utførelse av oppfinnelsen er hver lamell arrangert slik at utsparingen i en lamell ikke samsvarer med utsparingen i tilstøtende lamell. I en særlig foretrukket utførelse benyttes to eller flere lameller med ulike utsparinger etter hverandre, eventuelt kan det benyttes en lamell hvor utsparingene er usymmetrisk fordelt over bredden på lamellen, slik at annenhver lamell kan vendes. På disse måtene oppnås en ujevn overflate.
I en særlig foretrukket utførelse av et kjøleelement i samsvar med foreliggende oppfinnelse, er hver kjølelamell forsynt med et antall gjennomgående hull for opptak av kjølerør både i bredden og i høyden av lamellen, idet kjøleelementet omfatter flere høyder med kjølerør i gjennomstrømningsretningen. Videre er utsparingene ved innløpssiden dypere enn den første hullraden for opptak av kjølerør. Ved montering til et kjøleelement, vil kjølerøret i et slikt tilfelle passere fritt forbi lamellen gjennom utsparingen. I en videre foretrukket utførelse er utsparingene så dype at de strekker seg ned til hullraden nærmest utløpet, i noen utførelser kan utsparingene også strekke seg forbi denne hullraden.
Med en slik utførelse av utsparingene i lamellene, vil kjøleelementet få ulikt tverrsnitt i ulike høyder, og det totale arealet av kjølelameller som er tilgjengelig for kjøling av luft vil øke trinnløst fra innløp til utløp. Avstanden mellom tilstøtende lamell-sidevegger reduseres imidlertid i ett trinn, selv om avstanden mellom tilstøtende lameller er uendret. Ettersom endringen skjer ved ulike høyder av kjøleelementet, oppnås en trinnløsøkning i arealet av kjølelameller som er tilgjengelig for kjøling av luft.
Oppfinnelsen vil i det følgende beskrives med et eksempel hvor kjøleelementet benyttes for å kjøle luft som faller fritt gjennom kjøleelementet, såkalt gravitasjonsstyrt luftgjennomgang. Oppfinnelsen vil imidlertid fungere like godt med påtrykt luftgjennomgang eksempelvis fra en vifte. Eksemplet er gitt for å illustrere oppfinnelsen og skal ikke under noen omstendighet benyttes for å begrense beskyttelsen av oppfinnelsen slik den er definert i de vedlagte kravene.
Eksempel
Oppfinnelsen vil i det følgende beskrives med referanse til en foretrukket utførelse vist i vedlagte figurer, hvor
figur 1 viser et kjøleelement omfattende et antall lameller som opptar kjølerør både i bredde- og høyderetningen,
figur 2 viser elementet vist i figur 1, sett fra en side,
figur 3 viser elementet fra en side hvor rekken av lameller ses,
figur 4-6 viser ulike horisontale snitt I-l, ll-ll og lll-lll som vist i figur 2,
figur 7-9 viser ulike utførelser av en lamell, og
figur 10 viser en foretrukket detaljert utførelse av en lamell, i perspektiv.
Et kjøleelement i samsvar med foreliggende oppfinnelse er vist i figurene og omfatter et antall lameller 1 og et antall kjølerør 2. Lamellene har en høyde H tilsvarende høyden av kjøleelementet, og en bredde B tilsvarende bredden av kjøleelementet. Lengden L av kjøleelementet tilsvarer rekken av lameller, som bestemmes av tykkelsen av hver lamell, avstanden mellom lamellene, og antall lameller. I samsvar med kjent teknikk er avstanden mellom lamellene avhengig av høyden på en krage 4 som omgir hull 3 som opptar kjølerøret. Rekken av lameller ender i en endelamell på hver side, en endelamell kan være lik med de andre lamellene, eller den kan være utformet på annen måte, eventuelt forsterket. I de viste utførelsene er endelamellen utformet likt med de andre lamellene. Luftstrømmen er indikert ved pil merket «AF».
I utførelsen vist i figurene omfatter kjøleelementet tre rekker av kjølerør 2 i høyden, og seks i bredden. Som vist i figur 1, 2 og 3 kan det være det samme kjølerøret som går gjennom kjøleelementet hele tiden, men det kan også være ulike kjølerør i ulike høyder, eventuelt kan det være ulike kjølerør i bredden. Kjølerøret eller rørene føres gjennom hull 3 i lamellene, og dersom kjølerøret 2 skal gå gjennom kjøleelementet flere ganger, snus kjølerøret når det har gått gjennom endelamellen, og føres gjennom hullene 3 i rekken av lameller på nytt. Dette er opplagt for en fagperson. Alle figurene viser kjøleelementet og/eller lamellen med innløpet vendt oppover og utløpet vendt nedover. Dersom kjøleelementet skal benyttes med påtrykt luftgjennomstrømning kan elementet vendes som mest hensiktsmessig.
Lamellene 1 som er brukt i kjøleelementet vist i figur 1-3, har tre utsparinger 5 ved den enden som vender mot innløpet. Utsparingene 5 er vist som likebeinte trekanter, hvor spissen går ned forbi det andre laget med kjølerør 2, men ikke ned til det røret nærmest utløpet.
I utførelsen vist i figur 1-6 er kjøleelementet vist med lameller som vist i figur 10, hvor utsparingene 5 er usymmetriske om midtaksen på lamellen. Annenhver lamell er snudd før montering, slik at utsparingene 5 ikke faller sammen med utsparingene på foregående lamell. På denne måten oppnås et kjøleelement hvor avstanden mellom to tilstøtende lamellvegger er større ved innløp enn ved utløp, selv om kragehøyden er uendret. Figur 4-6 viser ulike horisontale tverrsnitt gjennom kjøleelementet vist i figur 1, henholdsvis tatt langs linje I-l, ll-ll og lll-lll i figur 2. Avstanden mellom tilstøtende lamellvegger blir gradvis mindre fra innløp I-l til utløp lll-lll, mens lamellarealet som er tilgjengelig for kjøling blir gradvis større. Lamellene i alle de viste utførelsene er utformet med hel sidekant, slik at kjøleelementet får rette sidekanter. Dette gjør elementet lettere å håndtere men er ingen forutsetning for funksjonen. Dette ses på tverrsnittene vist i figur 4-6, idet avstanden mellom lamellene ved ytterkantene er uendret gjennom hele elementet. Figur 7-10 viser ulike utførelser av en lamell for bruk i samsvar med foreliggende oppfinnelse, med utsparinger i enden som vender mot innløp. I figur 10 er lamellen brukt i kjøleelementet vist i figur 1-6 vist i detalj. Felles for alle de viste lamellene er at de har gjennomgående hull 3 for opptak av et kjølerør, samt tre utsparinger 5 som strekker seg fra enden som vender mot innløpet og ned mot utløpet. Utsparingene er ikke symmetriske om midtlinjen på lamellen, og er vist med en bredere øvre kant til venstre. Når lamellene skal monteres i et kjøleelement kan eksempelvis annenhver lamell vendes, slik at den brede øvre kanten blir på høyre og venstre side vekselsvis, og dermed slik at utsparingene ikke blir sammenfallende. Lamellene kan også monteres sammen med lameller uten utsparinger, eventuelt med lameller med andre utsparinger slik at en ujevn overflate på kjøleelementet oppnås.
I figur 10 er det vist detaljer av en foretrukket lamell, i detalj. Lamellen er utformet slik at den samme lamellen kan benyttes i hele kjøleelementet, idet annenhver lamell vendes. De to øverste rekkene av hull 3 for opptak av kjølerør 2, er forsynt med en høy krage 4. Denne kragen 4 vil rage gjennom utsparingen 5 på tilstøtende lamell, og støte mot baksiden av en lamell som er montert samme vei. Høyden på kragen 4 tilsvarer derfor to lamell-avstander og en lamell-tykkelse. Den nederste rekken av hull er forsynt med en lav krage. Denne kragen vil støte mot kragen på neste lamell som er vendt, og høyden på den lave kragen vil derfor tilsvare en halv lamell-avstand. Mellom de to neste lamellene vil det ikke være noen krage som definerer avstanden i den nederste rekken av kjølerør.
En utførelse av et kjøleelement kan omfatte 200-300 lameller, hvor avstanden mellom hver lamell er 5 mm. Ved innløpet til kjøleelementet vil avstanden mellom tilstøtende lamellvegger derfor være 10 mm, mens ved utløpet vil avstanden mellom tilstøtende lamellvegger være 5 mm. Høyden på den høye kragen vil være 10 mm, mens høyden på lave kragen vil være 2,5 mm. Avstanden mellom lamellene og størrelsen på kjøleelementet vil avhenge av bruken av elementet, hvilket vil være opplagt for en fagperson.
Lamellene vist i figur 7 og 8 har utsparinger 5 som strekker seg forbi kjølerørene nærmest innløpet og den midtre raden, men ikke ned til kjølerørene nærmest utløpet. I lamellen vist i figur 9 går utsparingen bare delvis forbi det midterste laget med kjølerør. Alle de viste lamellene har tre symmetriske utsparinger, men antall utsparinger, og formen og dybden på disse utsparingene kan variere, hvilket vil være opplagt for en fagperson.

Claims (10)

1. Varmeveksler omfattende et antall rør (2) for opptak av et første fluid, idet rørene er ført gjennom hull (3) i et antall lameller (1), og hvor et andre fluid som skal varmeveksles med det første fluidet, strømmer mellom lamellene (1) fra et innløp til et utløp, karakterisert vedå omfatte et antall lameller (1) som strekker seg over høyden av varmeveksleren, og at lamellene har et antall utsparinger (5) på siden som vender mot innløpet, - idet utsparingene (5) strekker seg forbi i det minste rekken av kjølerør (2) nærmest innløpet, og at - lamellene (1) er organisert slik at varmeveksleren har en ujevn overflate mot innløpet på varmeveksleren.
2. Varmeveksler i samsvar med krav 1,karakterisert vedå omfatte bare lameller (1) med utsparinger (5).
3. Varmeveksler i samsvar med krav 1 eller 2,karakterisert vedat lamellene (l)skal organiseres slik at utsparingen (5)i en lamell ikke samsvarer med utsparingen (5) i tilstøtende lamell.
4. Varmeveksler i samsvar med et av de foregående krav,karakterisert vedat utsparingene (5) i lamellene er usymmetriske om senter på lamellen.
5. Varmeveksler i samsvar med krav 4,karakterisert vedå omfatte like lameller (1), men at de er arrangert alternerende vei slik at utsparingene (5) ikke blir tilstøtende utsparingene på foregående lamell.
6. Varmeveksler i samsvar med et av de foregående krav,karakterisert vedat ingen av utsparingene (5) i lamellene (1) strekker seg forbi rekken av kjølerør (2) nærmest utløpet.
7. Lamell for bruk i en varmeveksler i samsvar med et av kravene 1-6, idet lamellen (1) har et antall hull (3) for opptak av rørene (2) for det første fluidet,karakterisert vedat lamellen er utformet for å strekke seg over hele høyden av varmeveksleren, og har et antall utsparinger (5) som strekker seg forbi i det minste senter i rekken av kjølerør nærmest innløpet.
8. Lamell i samsvar med krav 7,karakterisert vedat ingen av utsparingene (5) strekker seg forbi rekken av kjølerør nærmest utløpet.
9. Lamell i samsvar med krav 7 eller 8,karakterisert vedat utsparingene (5) ikke er symmetriske om senter på lamellen.
10. Lamell i samsvar med et av kravene 7- 9,karakterisert vedat hullene (3) for opptak av rør (2) er forsynt med en krage (4), idet høyden på kragen bestemmer avstanden mellom to tilstøtende lamellvegger.
NO20121478A 2012-12-07 2012-12-07 Varmeveksler NO336628B1 (no)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20121478A NO336628B1 (no) 2012-12-07 2012-12-07 Varmeveksler
EP13860477.2A EP2941613A4 (en) 2012-12-07 2013-12-06 HEAT EXCHANGERS WITH LAMELLA TUBES AND LAMELS FOR THE SAID HEAT EXCHANGER
PCT/NO2013/050216 WO2014088426A1 (en) 2012-12-07 2013-12-06 Heat exchanger comprising lamella provided pipes and lamella for said heat exchanger

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20121478A NO336628B1 (no) 2012-12-07 2012-12-07 Varmeveksler

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20121478A1 NO20121478A1 (no) 2014-06-09
NO336628B1 true NO336628B1 (no) 2015-10-12

Family

ID=50883745

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20121478A NO336628B1 (no) 2012-12-07 2012-12-07 Varmeveksler

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP2941613A4 (no)
NO (1) NO336628B1 (no)
WO (1) WO2014088426A1 (no)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0545023A (ja) * 1991-08-12 1993-02-23 Showa Alum Corp 熱交換器
JPH05157478A (ja) * 1991-12-04 1993-06-22 Matsushita Refrig Co Ltd 熱交換器とその熱交換器を備えた冷蔵庫
WO2008039074A1 (en) * 2006-09-27 2008-04-03 Spot Cooler Systems As Cooling element

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5539452U (no) * 1978-09-08 1980-03-13
JPS5997380U (ja) * 1982-12-17 1984-07-02 株式会社日立製作所 熱交換器
JPH0654200B2 (ja) * 1985-04-18 1994-07-20 松下電器産業株式会社 フイン付熱交換器
JPH0746037B2 (ja) * 1987-04-08 1995-05-17 株式会社日立製作所 熱交換器およびその製造方法
JPH0420792A (ja) * 1990-05-11 1992-01-24 Mitsubishi Electric Corp 空調用熱交換器
JP3910475B2 (ja) * 2002-03-22 2007-04-25 三菱電機株式会社 熱交換器
JP5304024B2 (ja) * 2008-05-27 2013-10-02 ダイキン工業株式会社 フィンチューブ型熱交換器
JP2011158250A (ja) * 2011-04-15 2011-08-18 Mitsubishi Electric Corp 熱交換器及びこの熱交換器を搭載した冷凍冷蔵庫

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0545023A (ja) * 1991-08-12 1993-02-23 Showa Alum Corp 熱交換器
JPH05157478A (ja) * 1991-12-04 1993-06-22 Matsushita Refrig Co Ltd 熱交換器とその熱交換器を備えた冷蔵庫
WO2008039074A1 (en) * 2006-09-27 2008-04-03 Spot Cooler Systems As Cooling element

Also Published As

Publication number Publication date
EP2941613A4 (en) 2016-09-07
EP2941613A1 (en) 2015-11-11
WO2014088426A1 (en) 2014-06-12
NO20121478A1 (no) 2014-06-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6641721B2 (ja) 熱交換器および空気調和機
EP2369285B1 (en) Heat exchanger
JP5617935B2 (ja) 熱交換器および空気調和機
US9494368B2 (en) Heat exchanger and air conditioner
US10309701B2 (en) Heat exchanger and air conditioner
EP2908082B1 (en) Heat exchanger
WO2017126019A1 (ja) 熱交換器
CN101619939B (zh) 一种换热器
ES2796080T3 (es) Intercambiador de calor
US10041710B2 (en) Heat exchanger and air conditioner
JP4930413B2 (ja) 熱交換器
CN102027307A (zh) 翅片管型热交换器
JP2014156990A5 (no)
BR112012020449B1 (pt) trocador de calor para um condicionador de ar
CN103574994B (zh) 热交换器
CN204177261U (zh) 一种换热器扁管及微通道换热器
JP5716496B2 (ja) 熱交換器および空気調和機
JP2014511992A5 (no)
JP6520136B2 (ja) 熱交換器
JP2013174398A (ja) 熱交換器
NO336628B1 (no) Varmeveksler
JP2009204277A (ja) 熱交換器
WO2018185840A1 (ja) 熱交換器及び冷凍サイクル装置
JP2011122778A (ja) 熱交換器、冷凍サイクル装置
JP2015014397A (ja) 熱交換器

Legal Events

Date Code Title Description
CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: SUNDSETH EIENDOM AS, NO

CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: SPOTCOOLER INDUSTRIER AS, NO

MM1K Lapsed by not paying the annual fees