RU2168134C2 - Змеевидный теплообменник - Google Patents

Змеевидный теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU2168134C2
RU2168134C2 RU98111158/06A RU98111158A RU2168134C2 RU 2168134 C2 RU2168134 C2 RU 2168134C2 RU 98111158/06 A RU98111158/06 A RU 98111158/06A RU 98111158 A RU98111158 A RU 98111158A RU 2168134 C2 RU2168134 C2 RU 2168134C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
serpentine configuration
attached
wire ties
tubular sections
Prior art date
Application number
RU98111158/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98111158A (ru
Inventor
Роберто Дэль'ОРО
Пьер Луиджи Пикко
Ремо Прато
Original Assignee
Банди Интернешнл Лимитед
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 Банди Интернешнл Лимитед filed Critical Банди Интернешнл Лимитед
Publication of RU98111158A publication Critical patent/RU98111158A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2168134C2 publication Critical patent/RU2168134C2/ru

Links

Images

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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B39/00Evaporators; Condensers
    • F25B39/04Condensers
    • 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
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2500/00Problems to be solved
    • F25B2500/01Geometry problems, e.g. for reducing size
    • 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
    • F28D2021/0068Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for for refrigerant cycles
    • F28D2021/007Condensers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/4935Heat exchanger or boiler making

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплообменной технике и может быть использовано в испарителях для рефрижераторных контуров. Способ предназначен для получения змеевидного теплообменника, в частности испарителя для рефрижераторных контуров, профилированного так, чтобы иметь наклон на боковой проекции относительно по меньшей мере одной части своей длины, направление которого внезапно или постепенно меняется на обратное по меньшей мере один раз относительно плоскости, которая, по существу, параллельна одному из направлений, определенных длиной теплообменника. Способ предусматривает: получение конструкции по меньшей мере змеевика или законченного теплообменника в плоской конфигурации; гибку и/или формование, или деформирование плоского змеевика или плоского законченного теплообменника так, чтобы обеспечить требуемые наклоны. 2 с. и 5 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Способ получения змеевидного теплообменника, в частности испарителя для рефрижераторных контуров, и змеевидный теплообменник, соответствующий указанному способу.
Настоящее изобретение относится к способу получения змеевидного теплообменника, в частности испарителя для рефрижераторных контуров профилированных таким образом, чтобы иметь наклон на боковой проекции относительно по меньшей мере части своей длины, направление которого внезапно или постепенно меняется на обратное по меньшей мере один раз относительно плоскости, которая, по существу, параллельна общей плоскости теплообменника, в частности относительно плоскости, по существу, параллельной главному направлению воздушного потока, в котором расположен теплообменник, относительно, по существу, вертикальной или, по существу, горизонтальной плоскости.
Такой вид теплообменника или испарителя является известным, причем такие теплообменники, как правило, имеют волнистый или зигзагообразный профиль. Один такой теплообменник описан в британском патенте N 736155 и содержит трубчатый элемент, изогнутый в виде змеевидной конфигурации, состоящей из ряда, по существу, параллельных прямолинейных трубчатых секций, множества проволочных связей, присоединенных к каждой стороне змеевидной конфигурации, причем проволочные связи проходят вдоль длины змеевидной конфигурации и присоединены к ее прямолинейным трубчатым секциям, при этом теплообменник для обеспечения волнистого или зигзагообразного профиля изогнут в двух местах вдоль его детины.
С функциональной точки зрения этот вид теплообменника гарантирует значительное улучшение теплообмена. Такой вид теплообменника делает возможным увеличение поверхности теплообмена или позволяет увеличить длину змеевика при сохранении их общих размеров в некоторых пределах.
Кроме того, характерный неплоский профиль теплообменника вызывает турбулентность воздушного потока вдоль теплообменника, увеличивая таким образом эффективность теплообмена.
Однако, с другой стороны, изготовление указанных волнистых или зигзагообразных теплообменников не так просто, как обычных плоских теплообменников, а линии для монтажа обычных плоских теплообменников могут быть вряд ли использованы для монтажа теплообменников волнистого или зигзагообразного профиля без каких-либо изменений для приспособления к новому продукту. Таким образом, для производства волнистых или зигзагообразных теплообменников требуются специальные линии, так что стоимость производства увеличивается по сравнению с производством обычных плоских теплообменников.
Задачей настоящего изобретения является создание способа (получения теплообменника вышеуказанного вида), с помощью которого становится возможным устранить вышеуказанный недостаток и который гарантирует низкую стоимость производства теплообменников волнистого и/или зигзагообразного профиля, отличающихся более высоким качеством.
Настоящее изобретение обеспечивает решение вышеуказанной задачи способом получения теплообменников такого вида, как было упомянуто вначале, причем этот способ отличается тем, что предусматривает гибку трубки в плоской змеевидной конфигурации, состоящей из ряда, по существу, параллельных прямолинейных трубчатых секций, присоединение множества проволочных связей к каждой стороне плоской змеевидной конфигурации, причем указанные проволочные связи проходят вдоль длины плоской змеевидной конфигурации и присоединены к ее указанным прямолинейным трубчатым секциям, и гибку плоской змеевидной конфигурации и проволочных связей, присоединенных к ней, вокруг оси или осей, соответствующих одной или более указанных прямолинейных трубчатых секций.
Гибка может быть выполнена несколькими способами при использовании гибочных машин или приспособлений, штампов или других деформирующих инструментов.
При осуществлении настоящего изобретения оно может быть воплощено таким образом, что указанная плоская змеевидная конфигурация и проволочные связи, присоединенные к ней, изогнуты вокруг осей, соответствующих чередующимся осям указанных прямолинейных секций, а предпочтительно, чтобы проволочные связи, присоединенные к противоположным сторонам змеевидной конфигурации, были расположены в шахматном порядке относительно друг друга.
Обеспечение того, что плоская змеевидная конфигурация изогнута вокруг оси или осей, соответствующих одной или более прямолинейных трубчатых секций, означает, что трубка подвергается только скручиванию, по существу, вокруг своей собственной оси, а не изгибается вдоль поперечной оси, что, как правило, ведет к ослаблению змеевика и к уменьшению поперечного сечения трубки вследствие сдавливания трубки в точках изгиба.
Конкретный выбор положения линий изгиба и расположения проволочных связей в шахматном порядке обеспечивает возможность гибки теплообменника из плоской конфигурации в конфигурацию, имеющую по меньшей мере некоторые наклонные секции, избегая какого-либо риска отрыва проволочных связей от змеевика, то есть разрушения точек пайки мягким припоем.
Вышеупомянутые преимущества особенно очевидны в случае теплообменника, имеющего зигзагообразный профиль, в котором имеются различные линии изгиба.
Настоящее изобретение относится также к вышеупомянутому виду теплообменника, который содержит гнутый трубчатый элемент в змеевидной конфигурации, состоящей из ряда, по существу, параллельных прямолинейных трубчатых секций, множества проволочных связей, присоединенных к каждой стороне змеевидной конфигурации, причем указанные проволочные связи проходят вдоль длины змеевидной конфигурации и присоединены к ее указанным прямолинейным трубчатым секциям, и отличается тем, что змеевидная конфигурация и проволочные связи, присоединенные к ней, изогнуты вокруг оси или осей, соответствующих одной или более указанных прямолинейных трубчатых секций.
Предпочтительно теплообменник может иметь такое устройство, чтобы змеевидная конфигурация и проволочные связи, присоединенные к ней, были изогнуты вокруг осей, соответствующих разным осям указанных прямолинейных трубчатых секций для получения зигзагообразного профиля, профиля зубов пилы или нерегулярного профиля.
Предпочтительно, чтобы проволочные связи, присоединенные к противоположным сторонам змеевидной конфигурации, были расположены относительно друг друга в шахматном порядке.
Отличительные признаки настоящего изобретения и получаемые благодаря им преимущества станут более очевидными из следующего описания предпочтительного варианта осуществления, иллюстрируемого на сопроводительных чертежах, где:
Фиг. 1 - схематическое изображение холодильника с испарителем, имеющим регулярный зигзагообразный профиль, соответствующий настоящему изобретению.
Фиг. 2 - изометрическое изображение плоского испарителя на первой стадии осуществления способа, соответствующего настоящему изобретению.
Фиг. 3 - изометрическое изображение испарителя, изогнутого для получения зигзагообразного профиля, на второй стадии осуществления способа, соответствующего настоящему изобретению.
Фиг. 4 - схематическое изображение холодильника с испарителем, имеющим зубчатый профиль (профиль зубьев пилы).
Фиг. 5 - схематическое изображение холодильника с испарителем, имеющим нерегулярный профиль ломаной линии.
Как показано на фиг. 1, холодильник 1 установлен так, чтобы его тыльная сторона была против стены 2 комнаты. Змеевидный испаритель рефрижераторного контура смонтирован с наружной стороны на заднюю поверхность холодильника 1. Между задней поверхностью холодильника 1 и стеной 2 комнаты может быть оставлен промежуток минимальной величины для образования вертикального канала, в котором будет создаваться самопроизвольно поднимающийся воздушный поток, который обтекает испаритель и охлаждает его.
Испаритель 30, который является змеевидным теплообменником, имеет зигзагообразный профиль боковой проекции. Этот профиль является зубчатым профилем с треугольными зубцами, которые являются равнобедренными и одинаковыми, но которые могут быть также нерегулярными и отличающимися друг от друга.
На фиг. 2 и 3 показаны две стадии осуществления способа монтажа такого теплообменника.
На первой стадии (фиг. 2), испаритель или теплообменник монтируют как обычный плоский испаритель. Таким образом, можно использовать те же производственные линии, что и в производстве обычного теплообменника или испарителя.
На второй стадии выполняют гибку, формование или деформирование плоского теплообменника 3 для получения определенного зигзагообразного профиля.
Для гибки, формования или деформирования плоского теплообменника, чтобы получить гнутый элемент (как в случае, показанном на фиг. 1-3), имеющий зигзагообразую конфигурацию, можно использовать любые устройства для выполнения гибки, формования или деформирования.
Как ясно показано на фиг. 2 и 3, предпочтительно, чтобы змеевик 103 теплообменника 3 был ориентирован так, чтобы параллельные секции 203 трубки были ориентированы перпендикулярно направлению воздушного потока, проходящего через теплообменник, в частности, по существу, параллельно линиям изгиба.
Предпочтительно, чтобы линии изгиба были выбраны вблизи параллельных секций 203 змеевидной трубки. В частности, линии изгиба могут быть выбраны также совершенно соосными соответствующим секциям 203 змеевидной трубки 103.
В этом случае змеевидная трубка не подвергается изгибу в направлении, которое перпендикулярно ее оси и которое может привести к ослаблению змеевика и к сдавливанию трубки в зоне изгиба.
Змеевидную трубку подвергают скручиванию по существу вокруг ее оси и этот вид деформации исключает опасность какого-либо сдавливания.
В результате этого, как также показано на фиг. 2, проволочные связи 303, которые установлены на обеих противоположных сторонах змеевика, располагаются в шахматном порядке по отношению к другим на противоположной стороне.
Этот признак исключает какое-либо задевание проволочных связей 303 друг друга в процессе гибки теплообменника 3 из его плоской конфигурации в изогнутую.
Угол изгиба наклонных секций зависит от различных материалов и от вида конструкции теплообменника и может быть определен расчетным путем.
Как показано на фиг. 4 и 5, конфигурация теплообменника, которая может быть получена способом, соответствующим настоящему изобретению, не ограничена регулярным зигзагообразным профилем.
В зависимости от расстояний между секциями 203 змеевидной трубки 103, которые параллельны линиям изгиба, можно также получать теплообменники, имеющие зубчатый профиль или профиль, соответствующий ломаной линии нерегулярной формы.
В этом последнем случае можно также получить змеевик, имеющий разные расстояния между двумя смежными секциями 203 змеевидной трубки. Это позволяет получать очень большое число разных нерегулярных или комбинированных конфигураций.
В примерах, показанных на приведенных чертежах, линии изгиба и одинаковые секции 203 змеевидной трубки 103 ориентированы перпендикулярно направлению воздушного потока, проходящего через теплообменник 3.

Claims (7)

1. Способ получения змеевидного теплообменника (3), в частности испарителя для рефрижераторных контуров, профилированного так, чтобы иметь наклон на боковой проекции относительно по меньшей мере одной части своей длины, направление которого внезапно или постепенно изменяется на обратное по меньшей мере один раз относительно плоскости, которая по существу параллельна общей плоскости теплообменника (3), отличающийся тем, что предусматривает гибку трубки в плоской змеевидной конфигурации (103), состоящей из ряда по существу параллельных прямолинейных трубчатых секций (203), крепление множества проволочных связей (303) к каждой стороне плоской змеевидной конфигурации (103), причем указанные проволочные связи (303) проходят вдоль длины плоской змеевидной конфигурации (103) и присоединены к ее указанным прямолинейным трубчатым секциям (203), и гибку плоской змеевидной конфигурации (103) и проволочных связей (303), прикрепленных к ней, вокруг оси или осей, соответствующих одной или более указанных прямолинейных трубчатых секций (203).
2. Способ по п.1, в котором указанная плоская змеевидная конфигурация (103) и проволочные связи (303), присоединенные к ней, изгибают вокруг осей, соответствующих чередующимся осям указанных прямолинейных трубчатых секций (203).
3. Способ по п. 1 или 2, в котором проволочные связи (303), присоединенные к противоположным сторонам плоской змеевидной конфигурации (103), расположены относительно друг друга в шахматном порядке.
4. Змеевидный теплообменник (3), в частности испаритель для рефрижераторных контуров, профилированный так, чтобы иметь наклон на боковой проекции относительно по меньшей мере части своей длины, направление которого внезапно или постепенно меняется на обратное по меньшей мере один раз относительно плоскости, которая по существу параллельна общей плоскости теплообменника (3), содержащий гнутый трубчатый элемент в змеевидной конфигурации (103), состоящей из ряда по существу параллельных прямолинейных трубчатых секций (203), множество проволочных связей (303), присоединенных к каждой стороне змеевидной конфигурации (103), причем указанные проволочные связи (303) проходят вдоль длины змеевидной конфигурации (103) и присоединены к ее указанным прямолинейным трубчатым секциям (203), отличающийся тем, что змеевидная конфигурация (103) и проволочные связи (303), присоединенные к ней, изогнуты вокруг оси или осей, соответствующих одной или более указанных прямолинейных трубчатых секций (203).
5. Змеевидный теплообменник (3) по п.4, в котором указанная плоская змеевидная конфигурация (103) и проволочные связи (303), присоединенные к ней, изогнуты вокруг осей, соответствующих чередующимся осям указанных прямолинейных трубчатых секций (203).
6. Змеевидный теплообменник (3) по п.4, в котором указанная плоская змеевидная конфигурация (103) и проволочные связи (303), присоединенные к ней, изогнуты вокруг осей, соответствующих осям разных указанных прямолинейных трубчатых секций (203) для получения зигзагообразного профиля, профиля зуба пилы или нерегулярного профиля.
7. Змеевидный теплообменник (3) по пп.4 - 6, в котором проволочные связи (303), присоединенные к противоположным сторонам плоской змеевидной конфигурации (103), расположены относительно друг друга в шахматном порядке.
RU98111158/06A 1995-11-13 1996-11-13 Змеевидный теплообменник RU2168134C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT95SV000026A IT1284421B1 (it) 1995-11-13 1995-11-13 Scambiatore di calore a serpentina, in particolare condensatore per circuiti frigorigeni.
ITSV95A000026 1995-11-13

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98111158A RU98111158A (ru) 2000-04-27
RU2168134C2 true RU2168134C2 (ru) 2001-05-27

Family

ID=11408140

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98111158/06A RU2168134C2 (ru) 1995-11-13 1996-11-13 Змеевидный теплообменник

Country Status (18)

Country Link
US (1) US6389695B1 (ru)
EP (1) EP0861409B1 (ru)
JP (1) JP2000500225A (ru)
KR (1) KR19990067498A (ru)
CN (1) CN1202235A (ru)
AP (1) AP961A (ru)
AU (1) AU7578896A (ru)
BR (1) BR9611433A (ru)
DE (1) DE69606655T2 (ru)
ES (1) ES2142098T3 (ru)
GR (1) GR3032785T3 (ru)
HU (1) HU222395B1 (ru)
IT (1) IT1284421B1 (ru)
MX (1) MX9803785A (ru)
PL (1) PL182869B1 (ru)
RU (1) RU2168134C2 (ru)
TR (1) TR199800843T2 (ru)
WO (1) WO1997018428A1 (ru)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO20005974D0 (no) * 2000-11-24 2000-11-24 Sinvent As Kjöle- eller varmepumpesystem med varmeavgivelse ved endring i temperatur
US7478541B2 (en) * 2004-11-01 2009-01-20 Tecumseh Products Company Compact refrigeration system for providing multiple levels of cooling
WO2008148852A1 (en) * 2007-06-08 2008-12-11 Arcelik Anonim Sirketi A cooling device
KR100896407B1 (ko) * 2007-11-08 2009-05-08 주식회사 경동나비엔 열교환기 및 이를 구성하는 열교환배관의 제조방법
DE102008047330B3 (de) 2008-09-16 2009-07-23 Alstom Technology Ltd. Verfahren zur Herstellung und Montage von Überhitzer-Rohrschlangen von Dampferzeugern
DE102008047329B3 (de) * 2008-09-16 2009-07-23 Alstom Technology Ltd. Verfahren zur Herstellung und Montage von Überhitzer-Rohrschlangen von Dampferzeugern
CN101530884B (zh) * 2009-04-03 2011-05-11 江苏常发制冷股份有限公司 冰箱蒸发器打斜装置
KR101974360B1 (ko) * 2012-07-06 2019-05-03 삼성전자주식회사 냉장고
US9791221B1 (en) * 2012-10-30 2017-10-17 Whirlpool Corporation Condenser assembly system for an appliance
ES2559689B1 (es) * 2014-08-14 2016-12-01 BSH Hausgeräte GmbH Aparato doméstico con un tubo portador de un agente y un manguito retráctil circundante, método para producir un aparato doméstico, y uso de un tubo
CN109405597A (zh) * 2018-09-12 2019-03-01 盐城项远环保设备有限公司 一种工业高温废气降温装置
CN111642132A (zh) * 2019-01-02 2020-09-08 广东美的白色家电技术创新中心有限公司 换热器、换热组件及空调设备
KR20210070841A (ko) * 2019-12-05 2021-06-15 코웨이 주식회사 정수기용 응축기, 정수기용 응축기의 제조 방법 및 응축기를 구비하는 정수기
CN114623504B (zh) * 2020-12-11 2023-07-14 广东美的白色家电技术创新中心有限公司 空调室内机和空调器

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR965464A (ru) 1950-09-13
US1773249A (en) 1928-08-21 1930-08-19 Fedders Mfg Co Inc Condenser
US2705877A (en) * 1951-09-22 1955-04-12 Gen Electric Heat transfer apparatus
US2706105A (en) * 1951-11-06 1955-04-12 Gen Electric Heat transfer apparatus
GB736155A (en) * 1951-11-06 1955-09-07 Gen Electric Improvements in and relating to refrigerators
US2908070A (en) * 1954-03-05 1959-10-13 Reynolds Metals Co Method of making serpentine tube finned heat exchanger and product
GB1006039A (en) 1964-03-26 1965-09-29 Reiert Aluminium Metall Improvements relating to heat exchangers
US3460225A (en) * 1966-09-26 1969-08-12 Resistance Welder Corp Method of forming a wire condenser mat welder
IT997226B (it) 1972-06-15 1975-12-30 Henry Moritz Frigorifero
US3827483A (en) 1973-05-16 1974-08-06 Carrier Corp Heat exchanger
DE8531335U1 (de) * 1985-11-06 1985-12-19 Zehnder-Beutler GmbH, 7630 Lahr Wärmekörper
US5117523A (en) * 1990-11-26 1992-06-02 General Electric Company High side refrigeration system mounting arrangement
US5428973A (en) 1992-11-13 1995-07-04 Kabushiki Kaisha Toshiba Refrigerator with meandering air duct for wire and tube condenser
JP3312986B2 (ja) * 1994-02-25 2002-08-12 東芝キヤリア株式会社 熱交換器および熱交換器の製造方法

Also Published As

Publication number Publication date
HU222395B1 (hu) 2003-06-28
AP961A (en) 2001-04-30
PL182869B1 (pl) 2002-03-29
GR3032785T3 (en) 2000-06-30
ITSV950026A0 (ru) 1995-11-13
CN1202235A (zh) 1998-12-16
HUP9904135A2 (hu) 2000-04-28
JP2000500225A (ja) 2000-01-11
BR9611433A (pt) 1999-03-23
EP0861409B1 (en) 2000-02-09
HUP9904135A3 (en) 2000-12-28
ES2142098T3 (es) 2000-04-01
EP0861409A1 (en) 1998-09-02
KR19990067498A (ko) 1999-08-25
AP9801231A0 (en) 1998-06-30
WO1997018428A1 (en) 1997-05-22
US6389695B1 (en) 2002-05-21
DE69606655D1 (de) 2000-03-16
DE69606655T2 (de) 2000-08-03
MX9803785A (es) 1998-09-30
ITSV950026A1 (it) 1997-05-13
IT1284421B1 (it) 1998-05-21
PL326624A1 (en) 1998-10-12
TR199800843T2 (xx) 1998-09-21
AU7578896A (en) 1997-06-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2168134C2 (ru) Змеевидный теплообменник
US2347957A (en) Heat exchange unit
US4705105A (en) Locally inverted fin for an air conditioner
US5730214A (en) Heat exchanger cooling fin with varying louver angle
AU709707B2 (en) Exchanger tube
JP4394002B2 (ja) 傾斜したランスを有する熱交換器フィン
US6401809B1 (en) Continuous combination fin for a heat exchanger
US4546820A (en) Method and apparatus for forming heat exchanger assemblies with bendable tube sheet flanges
RU98111158A (ru) Змеевидный теплообменник
US4336838A (en) Heat exchange turbulator
JPS616588A (ja) フインチユ−ブ式熱交換器
KR20080021298A (ko) 열교환기용 루버 핀
JP2003247788A (ja) 熱交換器およびその製造方法
JP7191247B2 (ja) 熱交換器、冷凍サイクル装置およびコルゲートフィンの製造装置並びにコルゲートフィンの製造方法
EP0125642A2 (en) Refrigerator having an improved condenser
US20030006027A1 (en) Three-layer condenser
KR100477480B1 (ko) 열교환기
JPH0674669A (ja) 熱交換器
GB2145806A (en) Heat exchanger manufacture
JPH1183366A (ja) フィン型凝縮器及びその製作方法
JPH02189228A (ja) エアコン用コンデンサ
JPH07174476A (ja) 熱交換器
KR100393584B1 (ko) 열교환기
JP4020678B2 (ja) 内面溝付伝熱管及びその製造方法
JP2809845B2 (ja) 板状フィン付熱交換器の製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20061114