WO2005028987A1 - Wärmetauscher - Google Patents

Wärmetauscher Download PDF

Info

Publication number
WO2005028987A1
WO2005028987A1 PCT/EP2004/008754 EP2004008754W WO2005028987A1 WO 2005028987 A1 WO2005028987 A1 WO 2005028987A1 EP 2004008754 W EP2004008754 W EP 2004008754W WO 2005028987 A1 WO2005028987 A1 WO 2005028987A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
heat exchanger
fluid
flow
corrugated
flat tubes
Prior art date
Application number
PCT/EP2004/008754
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Gerrit WÖLK
Original Assignee
Behr Gmbh & Co. Kg
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 Behr Gmbh & Co. Kg filed Critical Behr Gmbh & Co. Kg
Priority to DE502004008363T priority Critical patent/DE502004008363D1/de
Priority to JP2006525649A priority patent/JP2007505282A/ja
Priority to EP04763801A priority patent/EP1664655B1/de
Priority to US10/571,295 priority patent/US20070267187A1/en
Priority to BRPI0414273-0A priority patent/BRPI0414273A/pt
Publication of WO2005028987A1 publication Critical patent/WO2005028987A1/de

Links

Classifications

    • 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
    • F28F1/126Tubular 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 consisting of zig-zag shaped fins
    • F28F1/128Fins with openings, e.g. louvered fins

Definitions

  • the invention relates to a heat exchanger, in particular for motor vehicles, with the features of the preamble of claim 1.
  • Such a heat exchanger can be designed, for example, as an integrated heat exchanger with a condenser of an air conditioning system and a coolant cooler for motor vehicles.
  • the heat exchanger usually has a number of side-by-side, parallel flat tubes in several rows.
  • the first fluids flow in these rows of flat tubes, in the example above a refrigerant and a coolant.
  • the flat tubes are connected to header lines or header tubes and are exposed to the flow of a second fluid, for example ambient air, in order to bring about heat transfer between the fluids.
  • Flow paths for the second fluid are formed between the individual, spaced apart flat tubes.
  • cooling fins attached to the flat tubes are arranged thereon.
  • the surfaces of the cooling surfaces in the heat exchanger known from DE 198 13 989 A1 are essentially transverse to the flow direction of the second fluid. A flow resistance is thereby opposed to the second fluid.
  • By designing the cooling fins as The flow velocity of the second fluid is to be reduced in a targeted manner. On the one hand, this increases the dwell time of the second fluid when it flows through the heat exchanger, that is to say the time in which the second fluid can absorb heat from a first fluid or transfer it to it. On the other hand, however, the low flow rate of the second fluid limits the amount of heat that can be transferred between the first and the second fluid, that is to say the heat exchanger output.
  • EP 0 773 419 A2 proposes to provide the integrated corrugated fin of such a heat exchanger with slots in a region between the two individual heat exchangers.
  • this has the disadvantage that the air is swirled in the area of the slot, which increases the flow resistance and thus the pressure drop for the air.
  • the invention has for its object to provide a heat exchanger of the type mentioned with cooling fins that are streamlined and at the same time reduce thermal coupling between several first fluids.
  • the heat exchanger has flat tubes through which first fluids can flow, which can be acted upon with a second fluid on the outside and which are arranged essentially parallel to one another in such a way that transverse to the flow direction of the second fluid flow paths are formed for the second fluid, in which cooling fins are arranged, each extending between adjacent flat tubes.
  • the cooling fins are designed as corrugated fins, wherein a plurality of corrugated fins are arranged one behind the other in the flow direction of the second fluid and these are offset laterally, that is to say in the flow direction of the first fluids.
  • a very high proportion of the second fluid flowing through the heat exchanger is used for heat transfer.
  • a higher total mass flow of the second fluid possibly flows through gills which are arranged in the region of the side of a fin which is downstream for the second fluid than without the offset between the corrugated fins. This may result in increased heat transfer performance in this area.
  • a temperature boundary layer which may form on a pipe wall, is influenced, so that, under certain circumstances, heat transport from the pipe wall to the second fluid or vice versa is increased.
  • corrugated fins Due to the staggered arrangement of the corrugated fins, an undesired heat transfer between different rows of pipes via the corrugated fins becomes simultaneous reduced, although the ribs are formed from a common band.
  • This is again advantageous in terms of production technology, since several corrugated fins arranged one behind the other and formed from a common band, that is to say one-piece corrugated fins, can simply be inserted between the rows of tubes of the heat exchanger.
  • the corrugated ribs including the gills can be produced in particular by rolling from a metal strip.
  • a streamlined configuration of the corrugated fins is preferably achieved in that their surfaces are essentially parallel to the direction of flow of the second fluid, i.e. the surface normals of the corrugated fins essentially form a right angle with the direction of flow of the second fluid.
  • the lateral offset of corrugated ribs arranged one behind the other ensures that only a smaller proportion of the second fluid is unused, i.e. without significant heat transfer, flows between the flat tubes than without such an offset. This advantage becomes clearer the higher the rib spacing b between two ribs.
  • Preferably two or three corrugated ribs of the same shape are arranged one behind the other offset from one another.
  • the individual corrugated fins are preferably directly adjacent to one another, i.e. without spacing in the direction of flow of the second fluid. This gives a large heat exchanger area.
  • a spaced arrangement of the corrugated ribs which are narrower in this case, can be provided.
  • the corrugated ribs have gills for guiding the second fluid. Improved heat transfer between the second fluid and the corrugated fins is ensured by a so-called start-up flow which forms on the gills and has a high temperature gradient in an area of the corrugated fin. All gills of a fin section of a corrugated fin enclosed between two flat tubes are preferably inclined in the same direction with respect to the flow direction of the second fluid. A similar inclination of the gills within a rib section has the advantage that the flow can be directed to a downstream rib section if necessary.
  • the gills of staggered rib sections are preferably inclined in opposite directions, so that a longer flow path is predetermined for the second fluid flowing through the heat exchanger.
  • the gills of two adjacent gill fields can also be inclined in the same direction, it may then be advantageous if the gills of a gill field arranged upstream or downstream of the two adjacent gill fields are inclined in opposite directions to the gills of the two adjacent gill fields.
  • Uniform coverage of the flow cross-section through which the second fluid flows is preferably achieved in that staggered rib sections run parallel to one another.
  • the rib sections offset from one another are preferably perpendicular to the flat tubes. If the fin surfaces deviate somewhat (up to about 6 degrees) from the parallelism, in which case they can still be regarded as essentially parallel within the scope of the invention, the thermodynamic advantages of the staggered ribs are hardly affected.
  • the use of so-called V-ribs or any rounded ribs is also conceivable.
  • the rib geometry according to the invention can be used in particular in motor vehicle heat exchangers such as coolant coolers, radiators, condensers and evaporators.
  • the gill depth LP increases in the range of 0.7 to 3 mm at a gill angle of 20 to 30 degrees, because this increases the flow angle, ie the deflection of the second fluid from one channel into the adjacent one) which in turn results in a longer flow path for the second fluid.
  • the rib height for such a system is advantageously in the range from 4 to 12 mm.
  • the rib density for this system is advantageously in the range from 40 to 85 Ri / dm, which corresponds to a rib spacing or a rib pitch of 1.18 to 2.5 mm.
  • FIG. 1 a, b a heat exchanger with two corrugated fins arranged one behind the other as cooling fins between each two adjacent flat tubes of a row of tubes
  • FIG. 2a, b a heat exchanger with three corrugated fins arranged one behind the other as cooling fins between each two adjacent flat tubes of a row of tubes
  • FIG 3 two corrugated ribs formed from a single band
  • FIG. 4 three corrugated ribs formed from a single band
  • FIG. 5a a corrugated rib without offset with two gill fields in cross section
  • FIG. 5b a corrugated rib without offset with two gill fields in cross section
  • FIG 5c a corrugated fin from a band with 2 rows in cross-section
  • FIG. 5d a corrugated fin from a band with 3 rows in cross-section
  • FIG. 5e a corrugated fin from a band with 4 rows in cross-section
  • FIG. 5f a corrugated fin from a band with 5 rows in cross section
  • Fig. 5g a corrugated fin from a band with 5 rows in cross section
  • Fig. 5h a corrugated fin from a band with 5 rows in qu he cut
  • 5i a corrugated fin from a band with 3 rows in cross section
  • 5j is a corrugated fin from a band with 3 rows in cross section
  • FIG. 5k shows a corrugated fin from a band with 3 rows in cross section
  • FIG. 51 shows a corrugated fin from a band with 5 rows in cross section
  • FIG. 6 shows a snapshot of a simulated air flow through corrugated fins without offset
  • FIG. 7 shows a snapshot of a simulated air flow through Corrugated fins with offset
  • FIG. 8 shows the proportion of an air mass flow flowing through a lamella opening in a total air mass flow against the depth of the tubes at low air flow velocity
  • FIG. 9 plots the proportion of an air mass flow flowing through a lamella opening against a total air mass flow 10a, b a heat exchanger with two corrugated fins arranged offset one behind the other as cooling fins between each two adjacent flat tubes of two rows of pipes, and FIG. 11 a, b a heat exchanger with three corrugated fins arranged behind one another as cooling fins between j sometimes two adjacent flat tubes of two rows of tubes.
  • Fluid FL1 a are flowed through in a first flow direction S1.
  • the flat tubes 2 are equipped with flow guide elements 2a and are connected to manifolds or manifolds (not shown).
  • the fluid FL1a is, for example, a cooling liquid or a refrigerant that condenses in the heat exchanger 1.
  • corrugated fins 3 are arranged as cooling fins between two adjacent flat tubes 2. Embodiments with a higher number of corrugated fins 3 can also be implemented.
  • the corrugated fins 3 are bent in a meandering shape from a sheet metal, a fin section 4a abutting a flat tube 2 alternating with a fin section 4b connecting two adjacent flat tubes 2.
  • the rib sections 4a abutting the flat tubes 2 are connected to the flat tubes 2 in a heat-conducting manner, in particular soldered.
  • the fin sections 4b connecting two adjacent flat tubes 2 are perpendicular to the flat tubes 2 and form flow paths for a second fluid FL2, for example air, which flows through the heat exchanger 1 in the flow direction S2.
  • the second fluid FL2 flows substantially parallel to the surface 5 of the corrugated fins 3, i.e. when flowing into the heat exchanger 1, the second fluid FL2 initially only hits the narrow end faces 6 of the corrugated fins 3.
  • the second fluid FL2 can thereby flow through the heat exchanger 1 at high speed and a correspondingly high mass throughput.
  • gills 7 are formed, which extend transversely to the direction of flow S2 of the second fluid FL2 and transversely to the direction of flow S1 of the first fluid FL1a.
  • the gills 7 within a fin section 4b on the one hand bring about particularly good heat transfer between the second fluid FL2 and this fin section 4b, and on the other hand a targeted conduction of the second fluid FL2 to the fin section 4b arranged behind it in the flow direction S2. In this way, the mass flow of the second fluid FL2 flowing through the heat exchanger 1 becomes practically complete with high utilization of the temperature difference used between the first fluid FL1 a and the second fluid FL2 for heat transfer.
  • Two corrugated fins 3 arranged one behind the other between two flat tubes 2 are offset by half a width b between adjacent fin sections 4b.
  • an offset of b / 3 can alternatively also preferably be selected, with other values for the offset also being conceivable.
  • Two or three adjacent corrugated fins 3, which extend over the depth T of the heat exchanger 1, are produced from a strip 8 by rolling.
  • the strip 8 is cut in the region of the respective offset between the two (FIGS. 1a, 1b, FIG. 3) and three (FIGS. 2a, 2b, FIG. 4) corrugated ribs 3 and the gills 7 in the corrugated ribs 3 cut.
  • the corrugated fins 3 can alternatively be produced by arranging separate corrugated fins 3 of the same type with an offset between 0.1 mm and b / 2, where b is the distance between two adjacent flat tubes 2.
  • the finned sections 4a of the corrugated fins 3 resting on the flat tubes 2 have no gills. In this area, therefore, a laminar flow of the fluid FL2 forms rather than in the rib sections 4b provided with gills 7, which connect adjacent flat tubes 2.
  • the laminar flow can lead to the formation of a boundary layer with a decreasing temperature gradient on the flat tube 2 with increasing run length.
  • this effect is limited to an insignificant extent in that the flow of the second fluid FL2 which forms between two adjacent fin sections 4b of a corrugated fin 3 already after the short distance T / 2 (FIGS. 1 a, 1 b, 3, 3 5c) or T / 4 (Fig. 2a, 2b, Fig. 4, Fig.
  • Fig. 5 shows corrugated fins 10a, b ... l, each with several gill fields in a cross-sectional view.
  • a fin between two tubes in the main flow direction of the second fluid is usually only in one plane without an offset (FIGS. 5a, 5b).
  • These cooling fins have at least two so-called gill panels 11, 12 or 13, 14, which are separated from one another by a web of different design.
  • the alignment of the flow-guiding lamellae (gills) of adjacent gill fields is usually in opposite directions.
  • two, three or even more similarly shaped corrugated fins are preferably arranged offset from one another, i.e. which is a corrugated fin with flow-guiding
  • Slats can be offset from one another in several levels.
  • 3 or more rows are used, for example, with a construction depth of up to 24 mm, 2, 3, 4 or more rows can be used, for a construction depth of up to 30 mm, for example, 2, 3, 4, 5 or more rows can be used, for a construction depth up to 36 mm, for example 2,
  • 3, 4, 5, 6 or more rows are used, with a depth of up to 42 mm, for example, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or more rows can be used, with a depth of up to 48 mm, for example, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or more rows can be used with a depth up to 54 mm, for example, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or more rows can be used, with a construction depth of up to 60 mm, for example 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 or more rows are used, with a construction depth of up to 66 mm, for example 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 or more rows can be used.
  • 5c shows an exemplary embodiment for two rows 15 and 16 in a cross-sectional view.
  • 5d shows an exemplary embodiment for 3 rows 17, 18 and 19 in a cross-sectional view.
  • 5e shows an exemplary embodiment for 4 rows 20, 21, 22 and 23 in a cross-sectional view.
  • FIG. 5f An exemplary embodiment for 5 rows 24, 25, 26, 27 and 28 is shown in FIG. 5f in a cross-sectional view.
  • 5g shows an exemplary embodiment for 5 rows 29, 30, 31, 32 and 33 in a cross-sectional view.
  • 5h shows an exemplary embodiment for 5 rows 34, 35, 36, 37 and 38 in a cross-sectional view.
  • More than two rows offset from one another can preferably be distributed over a total of two levels offset from one another, as in the embodiments in FIGS. 5d, 5e and 5g. However, they can also be distributed over three or more different levels, as in the execution shapes in Figures 5f and 5h, wherein the distances between two levels can be the same or different.
  • the corrugated fin 10i or 10j has no gill in the regions 41 or 44. This configuration also influences the temperature boundary layer on the tube walls and / or improves the flow through the fins.
  • the gill panels 45, 46, 47 of the corrugated fin 10k can be of different sizes (FIG. 5k).
  • an assignment of the gill panels 45, 46 of a first row of tubes and the gill panel 47 of a second row of tubes is advantageous, since the offset 49 between the gill panels 46 and 47 suppresses a thermal connection between the rows of tubes.
  • a combination of gill fields 65, .66, 67, 68, 69 of different sizes in different planes is also possible, as is the case with the corrugated fin 101 (FIG. 51).
  • the number of gills per row is, for example, between 2 and 30 gills depending on the number of rows and the depth of the heat exchanger. From a manufacturing point of view, the number of gills per gill field is preferably not identical in the case of an odd number of rows, ie 3, 5, 7, 9 or 11 rows. If the number of rows is even, the number of gills per gill field can be identical, although this is not necessary. In the following (Fig. 6 to 9) a simulation of an air flow through a heat exchanger with three different configurations of the corrugated fins is explained.
  • a corrugated fin in a row i.e. considered without offset, consisting of a row with two gill fields, which are separated from each other by a bridge in the shape of a roof (state of the art).
  • a corrugated fin with 2 rows and a corrugated fin with 3 rows are considered.
  • the simulation determines the mass flow through the individual lamella openings and the radiation power from the pipe to the cooling air.
  • FIG. 6 shows the flow field of air at an air inlet speed v air of 3 m / s into a heat exchanger 51 with corrugated fins 52, 53 under the boundary conditions described above in the area between two gill fields 54, 55 and 56, 57.
  • the webs 58 and 59 between two gill fields each have a roof shape.
  • the arrows 60 show the main flow path of the air particles which flow through the last lamella opening 61 in front of the web 59, then undergo a flow deflection and flow through the lamella openings 62, 63 in the adjacent gill field 57.
  • the figure shows that only the second lamella opening 62 of the gill panel 57 is flowed through again by a higher number of air particles, only the speed field through the third lamellar opening 63 again approximately corresponding to the speed image in the previous gill panel 56.
  • Fig. 7 shows the flow field of air at an air inlet speed v Lutt of 3 m s' n a heat exchanger 71 with corrugated fins 72, 73 under the The boundary conditions described above in the area of an offset point 74 and 75 between two gill arrays 76, 77 and 78, 79, respectively.
  • the arrows 80 show the main flow path of the air particles before the offset 75, on the one hand through the last lamella opening 81 before the offset and on the other hand through the Offset opening 75.
  • the air particles undergo a flow deflection after flowing through the offset opening 75, the air particles which flow through the offset opening then subsequently flowing mainly through the first and second lamella openings 82, 83 of the adjacent gill field 79.
  • the air particles that flow through the last lamella opening 81 before the offset, after having also undergone a flow deflection, flow mainly through the third lamella opening 84 of the subsequent gill array 79.
  • the percentage air mass flow in the two corrugated fin configurations with two or three rows is always above 9%, whereas with corrugated fins in one plane / row the air mass flow at the two lamellar openings subsequently to the web area drops below 8% with a minimum of about 4%. If the air mass flow in the corrugated fin consisting of one level at the slat opening in front of the web area drops from approximately 12% to approximately 10%, the corrugated fin consisting of two decreases Levels / rows here the mass flow through the last slat opening before the offset point from about 12 to about 13%.
  • the air flow is also realigned here and the first slat opening is only subjected to a percentage air mass flow of approximately 10%.
  • the mass flow through the last lamella opening before the offset point also increases to approximately 13%.
  • the air flow is also realigned here and the first slat opening is only acted upon with a percentage air mass flow of approximately 10-11%.
  • the percentage air mass flow in the two corrugated fin configurations with two or three rows is always above 12%, whereas in the case of corrugated fins in one plane / row the air mass flow at the two lamellar openings is subsequent to the web area drops below 11% with a minimum of about 4.5%. If the air mass flow in the corrugated fin consisting of one level at the slat opening in front of the web area drops from approximately 16.5% to approximately 15%, then in the corrugated fin consisting of two levels / rows the mass flow through the last slat opening in front of the offset point decreases about 16.5 to about 18%.
  • the air flow is also realigned here and the first slat opening is only subjected to a percentage air mass flow of approximately 14%.
  • the mass flow through the last lamella opening before the offset point also increases to approximately 18-19%.
  • the air flow is also realigned here and the first slat opening is only subjected to a percentage air mass flow of approximately 14%.
  • 10a, b and 11a, b each show a section of a heat exchanger 1 with flat tubes 2 arranged parallel to one another in two rows 1a, b and through which first fluids FL1a, b flow in a first flow direction S1. An opposite flow is also conceivable.
  • the flat tubes 2 are connected to manifolds or manifolds (not shown).
  • the fluids FL1 a, b are, for example, a cooling liquid and a refrigerant that condenses in the heat exchanger 1. It can just as well be two identical fluids within a two-row or multi-row heat exchanger 1.
  • corrugated fins 3 are arranged as cooling fins between two adjacent flat tubes 2. Embodiments with a higher number of corrugated fins 3 can also be implemented.
  • the corrugated fins 3 are bent in a meandering shape from a sheet metal, a fin section 4a abutting a flat tube 2 alternating with a fin section 4b connecting two adjacent flat tubes 2.
  • the rib sections 4a abutting the flat tubes 2 are connected to the flat tubes 2 in a heat-conducting manner, in particular soldered.
  • the two adjacent flat tubes 2 connecting.
  • Rib sections 4b are perpendicular to the flat tubes 2 and form flow paths for a second fluid FL2, for example air, which flows through the heat exchanger 1 in the flow direction S2.
  • the second fluid FL2 flows substantially parallel to the surface of the corrugated fins 3, i.e. when flowing into the heat exchanger 1, the second fluid FL2 initially only hits the narrow end faces 6 of the corrugated fins 3.
  • the second fluid FL2 can thereby flow through the heat exchanger 1 at high speed and a correspondingly high mass throughput.
  • Gills 7 are formed from the rib sections 4b and extend transversely to the flow direction S2 of the second fluid FL2 and transversely to the
  • Two corrugated fins 3 arranged in series between two flat tubes 2 are offset from one another. These offset, integrally formed corrugated ribs are produced, for example, as explained in relation to FIGS. 1 a, b.
  • the corrugated fins 3 are offset from one another. Because of the one-piece design, the corrugated fins 3 of different rows of pipes are connected to one another via narrow webs 9a in the region of the finned sections 4a abutting the flat pipes 2. Since these webs 9a represent the only heat-conducting connection between the rows of pipes 1a, b, heat transfer from one row of pipes to the other is effectively suppressed.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (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)

Abstract

Ein Wärmetauscher (1), insbesondere für Kraftfahrzeuge, weist Flachrohre (2) auf, die innen von ersten Fluiden durchströmbar sind und außen mit einem zweiten Fluid beaufschlagbar sind. Die Flachrohre (2) sind im Wesentlichen quer zur Strömungsrichtung des zweiten Fluids und parallel zueinander angeordnet sowie derart voneinander beabstandet, dass den Wärmetauscher (1) durchdringende Strömungswege für das zweite Fluid ausgebildet sind, wobei in den Strömungswegen Kühlrippen (3) angeordnet sind, die sich jeweils zwischen benachbarten Flachrohren (2) erstrecken. Als Kühlrippen (3) sind mehrere in Strömungsrichtung des zweiten Fluids hintereinander angeordnete Wellrippen vorgesehen, die in Strömungsrichtung des ersten Fluids zueinander versetzt sind.

Description

BEHR GmbH & Co. KG Mauserstraße 3, 70469 Stuttgart
Wärmetauscher
Die Erfindung betrifft einen Wärmetauscher, insbesondere für Kraftfahrzeuge, mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.
Ein derartiger Wärmetauscher kann beispielsweise als integrierter Wärmetauscher mit einem Kondensator einer Klimaanlage und einem Kühlmittel-Kühler für Kraftfahrzeuge ausgebildet sein. Der Wärmetauscher weist üblicherweise eine Anzahl nebeneinander angeordneter, parallel zueinander verlaufender Flachrohre in mehreren Reihen auf. In diesen Flachrohrreihen fließen erste Fluide, im obigen Beispiel ein Kältemittel und ein Kühlmittel. Die Flachrohre sind an Sammelleitungen oder Sammelrohre angeschlossen und der Strömung eines zweiten Fluids, beispielsweise Umgebungsluft, ausgesetzt, um einen Wärmeübergang zwischen den Fluiden zu bewirken. Zwischen den einzelnen, voneinander beabstandeten Flachrohren sind Strömungswege für das zweite Fluid ausgebildet.
Zur Verbesserung der Wärmeübertragung zwischen den Fluiden sind zwischen den Flachrohren an diesen befestigte Kühlrippen angeordnet. Die Oberflächen der Kühlflächen liegen bei dem aus der DE 198 13 989 A1 bekannten Wärmetauscher im Wesentlichen quer zur Strömungsrichtung des zweiten Fluids. Dadurch wird dem zweiten Fluid ein Strömungswiderstand entgegengesetzt. Durch die Ausbildung der Kühlrippen als Strömungshindemisse soll die Strömungsgeschwindigkeit des zweiten Fluids gezielt reduziert werden. Hierdurch erhöht sich einerseits die Verweilzeit des zweiten Fluids bei der Durchströmung des Wärmetauschers, das heißt die Zeit, in der das zweite Fluid Wärme von einem ersten Fluid aufnehmen beziehungsweise an dieses übertragen kann. Andererseits ist durch die geringe Strömungsgeschwindigkeit des zweiten Fluids jedoch die zwischen dem ersten und dem zweiten Fluid übertragbare Wärmemenge, das heißt die Wärmetauscherleistung, begrenzt.
Ein weiterer Wärmetauscher mit Kühlrippen ist beispielsweise aus der US 4,676,304 bekannt. Bei diesem Wärmetauscher liegen die Kühlrippen im Wesentlichen parallel zur Strömungsrichtung des zweiten Fluids (hier: Luft). Trotz Ausbildung strömungsleitender Lamellen an den einzelnen Kühlrippen kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass Teile des den Wärme- tauscher durchströmenden zweiten Fluids zwischen benachbarten Kühlrippen hindurchströmen, ohne relevante Energiemengen von diesen aufzunehmen bzw. an diese abzugeben. Dieses Problem ist insbesondere dann bedeutend, wenn der Wärmetauscher in Strömungsrichtung des zweiten Fluids geringe Abmessungen hat. In diesem Fall bewirkt ein hoher Massen- durchsatz des zweiten Fluids nicht notwendigerweise eine hohe Wärmeübertragungsleistung. Der zur Verfügung stehende Temperaturunterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Fluid wird nur zu einem relativ geringen Teil genutzt.
Bei integrierten Wärmetauschern tritt häufig das Problem auf, daß über eine gemeinsame Wellrippe, das heißt über einstückig ausgebildete Wellrippen der Einzelwärmetauscher, Wärme von einem Einzelwärmetauscher auf den anderen übertritt. Um diesen unerwünschten Wärmeübergang zu reduzieren, ist beispielsweise in der EP 0 773 419 A2 vorgeschlagen, die integrierte Wellrippe eines solchen Wärmetauschers in einem Bereich zwischen den beiden Einzelwärmetauschern mit Schlitzen zu versehen. Dies hat jedoch den Nachteil, daß die Luft im Bereich des Schlitzes verwirbelt wird, wodurch sich der Strömungswiderstand und damit der Druckabfall für die Luft erhöht.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Wärmetauscher der eingangs genannten Art mit Kühlrippen anzugeben, die strömungsgünstig gestaltet sind und zugleich eine thermische Kopplung zwischen mehreren ersten Fluiden reduzieren.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch einen Wärmetauscher mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Hierbei weist der Wärmetauscher von ersten Fluiden durchströmbare Flachrohre auf, die außen mit einem zweiten Fluid beaufschlagbar sind und im Wesentlichen quer zur Strömungsrichtung des zweiten Fluids derart parallel zueinander angeordnet sind, dass für das zweite Fluid Strömungswege ausgebildet sind, in denen Kühlrippen angeordnet sind, die sich jeweils zwischen benachbarten Flachrohren erstrecken. Die Kühlrippen sind hierbei als Wellrippen ausgebildet, wobei in Strömungsrichtung des zweiten Fluids mehrere Wellrippen hintereinander angeordnet sind und diese seitlich, das heißt in Strömungsrichtung der ersten Fluide, zueinander versetzt sind. Durch die Versetzung hintereinander angeordneter Wellrippen wird ein sehr hoher Anteil des den Wärmetauscher durchströmenden zweiten Fluids zur Wärmeübertragung genutzt. Bei Wellrippen mit Kiemen strömt gegebenenfalls insgesamt ein höherer Massenstrom des zweiten Fluids durch Kiemen, die im Bereich der für das zweite Fluid stromabwärts liegenden Seite einer Rippe angeordnet sind, als ohne den Versatz zwischen den Wellrippen. Dies bewirkt gegebenenfalls eine erhöhte Wärmeübertragungsleistung in diesem Bereich. Desweiteren wird eine Temperaturgrenzschicht, die sich gegebenenfalls an einer Rohrwand ausbildet, beeinflußt, so daß unter Umständen ein Wärmetransport von der Rohrwand auf das zweite Fluid oder umgekehrt erhöht wird. Durch die versetzte Anordnung der Wellrippen wird gleichzeitig ein unerwünschter Wärmeübertrag zwischen verschiedenen Rohrreihen über die Wellrippen reduziert, obwohl die Rippen aus einem gemeinsamen Band gebildet sind. Dies ist wiederum in fertigungstechnischer Sicht vorteilhaft, da mehrere hintereinander angeordnete, aus einem gemeinsamen Band gebildete, das heißt einstückige Wellrippen einfach zwischen die Rohrreihen des Wärmetauschers einsetzbar sind. Die Wellrippen einschließlich der Kiemen sind insbesondere durch Walzen aus einem Metallband herstellbar.
Eine strömungsgünstige Gestaltung der Wellrippen wird bevorzugt dadurch erreicht, dass deren Oberflächen im Wesentlichen parallel zur Strömungs- richtung des zweiten Fluids liegen, d.h. die Flächennormalen der Wellrippen im Wesentlichen einen rechten Winkel mit der Strömungsrichtung des zweiten Fluids einschließen. Trotz dieser strömungsgünstigen Ausbildung der Wellrippen ist durch den seitlichen Versatz hintereinander angeordneter Wellrippen sichergestellt, dass nur ein geringerer Anteil des zweiten Fluids ungenutzt, d.h. ohne nennenswerte Wärmeübertragung, zwischen den Flachrohren hindurchströmt als ohne einen solchen Versatz. Dieser Vorteil tritt umso deutlicher in Erscheinung, je höher der Rippenabstand b zwischen zwei Rippen ist. Vorzugsweise sind zwei oder drei gleichartig geformte Wellrippen versetzt zueinander hintereinander angeordnet. Um eine hohe Wärmeübertragungsleistung zu gewährleisten, sind die einzelnen Wellrippen vorzugsweise direkt aneinander grenzend, d.h. ohne Abstand in Strömungsrichtung des zweiten Fluids, angeordnet. Hierdurch ist eine große Wärmetauscherfläche gegeben. Alternativ hierzu kann, um den Strömungswiderstand zu reduzieren, eine beabstandete Anordnung der in diesem Fall schmaleren Wellrippen vorgesehen sein.
Nach einer bevorzugten Ausgestaltung weisen die Wellrippen Kiemen zur Lenkung des zweiten Fluids auf. Durch eine sich an den Kiemen ausbildende sogenannte Anlaufströmung, die in einem Bereich der Wellrippe einen hohen Temperaturgradienten aufweist, ist eine verbesserte Wärmeübertragung zwischen dem zweiten Fluid und den Wellrippen sichergestellt. Bevorzugt sind alle Kiemen eines zwischen zwei Flachrohren eingeschlossenen Rippenabschnitts einer Wellrippe in der gleichen Richtung gegenüber der Strömungsrichtung des zweiten Fluids schräg gestellt. Eine gleichartige Schrägstellung der Kiemen innerhalb eines Rippenabschnitts hat den Vorteil, daß damit gegebenenfalls die Strömung gezielt auf einen stromabwärts liegenden Rippenabschnitt lenkbar ist.
Die Kiemen versetzt hintereinander angeordneter Rippenabschnitte sind vorzugsweise gegensinnig schräg gestellt, damit dem den Wärmetauscher durchströmenden zweiten Fluid ein längerer Strömungsweg vorgegeben wird. Die Kiemen zweier benachbarter Kiemenfelder können auch gleichsinnig schräg gestellt sein, wobei es dann unter Umständen vorteilhaft ist, wenn die Kiemen eines zu den beiden zueinander benachbarten Kiemen- feldern stromaufwärts beziehungsweise -abwärts angeordneten Kiemenfeldes gegensinnig zu den Kiemen der beiden zueinander benachbarten Kiemenfelder schräggestellt sind.
Eine gleichmäßige Abdeckung des vom zweiten Fluid durchströmten Strömungsquerschnitts wird bevorzugt dadurch erreicht, daß versetzt hintereinander angeordnete Rippenabschnitte parallel zueinander verlaufen. Hierbei stehen die zueinander versetzten Rippenabschnitte bevorzugt senkrecht auf den Flachrohren. Wenn die Rippenflächen etwas (bis etwa 6 Grad) von der Parallelität abweichen, wobei sie dann im Rahmen der Erfindung noch als im Wesentlichen parallel anzusehen sind, werden dadurch die thermo- dynamischen Vorteile der zueinander versetzten Rippen kaum beeinträchtigt. Ebenso ist die Verwendung von sogenannten V-Rippen oder auch von beliebig abgerundeten Rippen denkbar. Die erfindungsgemäße Rippengeometrie ist insbesondere bei Kraftfahrzeug-Wärmeübertragern wie Kühl- mittelkühlem, Heizkörpern, Kondensatoren und Verdampfern anwendbar. Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist die Kiementiefe LP im Bereich von 0,7 bis 3 mm bei einem Kiemenwinkel von 20 bis 30 Grad leistungssteigernd, weil dadurch der Strömungswinkel, d.h. die Umlenkung des zweiten Fluids von einem Kanal in den benachbarten vergrößert wird, ) wodurch sich wiederum ein längerer Strömungsweg für das zweite Fluid ergibt. Die Rippenhöhe für ein solches System liegt vorteilhafterweise im Bereich von 4 bis 12 mm. Die Rippendichte für dieses System liegt vorteilhafterweise im Bereich von 40 bis 85 Ri/dm, was einem Rippenabstand bzw. einer Rippenteilung von 1 ,18 bis 2,5 mm entspricht.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand einer Zeichnung näher erläutert. Hierin zeigen:
Fig. 1 a,b einen Wärmetauscher mit zwei versetzt hintereinander angeord- neten Wellrippen als Kühlrippen zwischen jeweils zwei benachbarten Flachrohren einer Rohrreihe, Fig. 2a, b einen Wärmetauscher mit drei versetzt hintereinander angeordneten Wellrippen als Kühlrippen zwischen jeweils zwei benachbarten Flachrohren einer Rohrreihe, Fig. 3 zwei aus einem einzigen Band gebildete Wellrippen, Fig. 4 drei aus einem einzigen Band gebildete Wellrippen, Fig. 5a eine Wellrippe ohne Versatz mit zwei Kiemenfeldern im Querschnitt, Fig. 5b eine Wellrippe ohne Versatz mit zwei Kiemenfeldern im Quer- schnitt, Fig. 5c eine Wellrippe aus einem Band mit 2 Reihen im Querschnitt, Fig. 5d eine Wellrippe aus einem Band mit 3 Reihen im Querschnitt, Fig. 5e eine Wellrippe aus einem Band mit 4 Reihen im Querschnitt, Fig. 5f eine Wellrippe aus einem Band mit 5 Reihen im Querschnitt,0 Fig. 5g eine Wellrippe aus einem Band mit 5 Reihen im Querschnitt, Fig. 5h eine Wellrippe aus einem Band mit 5 Reihen im Querschnitt, Fig. 5i eine Wellrippe aus einem Band mit 3 Reihen im Querschnitt,
Fig. 5j eine Wellrippe aus einem Band mit 3 Reihen im Querschnitt,
Fig. 5k eine Wellrippe aus einem Band mit 3 Reihen im Querschnitt, Fig. 51 eine Wellrippe aus einem Band mit 5 Reihen im Querschnitt, Fig. 6 eine Momentaufnahme einer simulierten Luftströmung durch Wellrippen ohne Versatz, Fig. 7 eine Momentaufnahme einer simulierten Luftströmung durch Wellrippen mit Versatz, Fig. 8 eine Auftragung des Anteils eines durch eine Lamellenöffnung strömenden Luftmassenstroms an einem Gesamtluftmassen- strom gegen die Tiefe der Rohre bei geringer Luftanströmgeschwindigkeit, Fig. 9 eine Auftragung des Anteils eines durch eine Lamellenöffnung strömenden Luftmassenstroms an einem Gesamtluftmassen- stroms gegen die Tiefe der Rohre bei hoher Luftanströmgeschwindigkeit, Fig. 10a,b einen Wärmetauscher mit zwei versetzt hintereinander angeordneten Wellrippen als Kühlrippen zwischen jeweils zwei benachbarten Flachrohren zweier Rohrreihen, und Fig. 11 a,b einen Wärmetauscher mit drei versetzt hintereinander angeordneten Wellrippen als Kühlrippen zwischen jeweils zwei benachbarten Flachrohren zweier Rohrreihen.
Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
Die Fig. 1 a, 1b und 2a,2b zeigen ausschnittsweise einen Wärmetauscher 1 mit parallel zueinander angeordneten Flachrohren 2, die von einem ersten
Fluid FL1 a in einer ersten Strömungsrichtung S1 durchströmt sind. Die Flachrohre 2 sind mit Strömungsleitelementen 2a ausgerüstet und an (nicht dargestellte) Sammelleitungen oder Sammelrohre angeschlossen. Das Fluid FL1a ist beispielsweise eine Kühlflüssigkeit oder ein im Wärmetauscher 1 kondensierendes Kältemittel.
Zwischen zwei jeweils benachbarten Flachrohren 2 sind zwei (Fig. 1a, 1b) bzw. drei (Fig. 2a,2b) Wellrippen 3 als Kühlrippen angeordnet. Ausführungsformen mit einer höheren Anzahl an Wellrippen 3 sind ebenfalls realisierbar. Die Wellrippen 3 sind mäanderförmig aus einem Blech gebogen, wobei sich jeweils ein an einem Flachrohr 2 anliegender Rippenabschnitt 4a mit einem zwei benachbarte Flachrohre 2 verbindenden Rippenabschnitt 4b abwechselt. Die an den Flachrohren 2 anliegenden Rippenabschnitte 4a sind mit den Flachrohren 2 wärmeleitend verbunden, insbesondere verlötet. Die zwei benachbarte Fiachrohre 2 verbindenden Rippenabschnitte 4b stehen senkrecht auf den Flachrohren 2 und bilden Strömungswege für ein zweites Fluid FL2, beispielsweise Luft, das den Wärmetauscher 1 in Strömungsrichtung S2 durchströmt. Das zweite Fluid FL2 strömt im Wesentlichen parallel zur Oberfläche 5 der Wellrippen 3, d.h. das zweite Fluid FL2 trifft beim Einströmen in den Wärmetauscher 1 zunächst nur auf die schmalen Stirnflächen 6 der Wellrippen 3. Das zweite Fluid FL2 kann dadurch den Wärmetauscher 1 mit hoher Geschwindigkeit und entsprechend hohem Massendurchsatz durchströmen.
Aus den Rippenabschnitten 4b heraus sind, wie insbesondere aus den Fig. 3, 4 hervorgeht, Kiemen 7 geformt, die sich quer zur Strömungsrichtung S2 des zweiten Fluids FL2 sowie quer zur Strömungsrichtung S1 des ersten Fluids FL1a erstrecken. Die Kiemen 7 innerhalb eines Rippenabschnitts 4b bewirken zum einen eine besonders gute Wärmeübertragung zwischen dem zweiten Fluid FL2 und diesem Rippenabschnitt 4b, zum anderen eine gezielte Leitung des zweiten Fluids FL2 zum in Strömungsrichtung S2 schräg dahinter angeordneten Rippenabschnitt 4b. Auf diese Weise wird der den Wärmetauscher 1 durchströmende Massenstrom des zweiten Fluids FL2 praktisch vollständig unter hoher Ausnutzung des Temperaturunterschiedes zwischen dem ersten Fluid FL1 a und dem zweiten Fluid FL2 zur Wärmeübertragung genutzt.
Zwei zwischen zwei Flachrohren 2 hintereinander angeordnete Wellrippen 3 sind um eine halbe Breite b zwischen benachbarten Rippenabschnitten 4b gegeneinander versetzt. Im Fall von drei hintereinander angeordneten Wellrippen 3, wie in den Fig. 2 und 4 dargestellt, ist alternativ auch ein Versatz von b/3 vorzugsweise wählbar, wobei auch andere Werte für den Versatz denkbar sind.
Zwei bzw. drei benachbarte Wellrippen 3, die sich über die Tiefe T des Wärmetauschers 1 erstrecken, sind durch Walzen aus einem Band 8 erzeugt. Beim Walzen wird das Band 8 im Bereich des jeweiligen Versatzes zwischen den zwei (Fig. 1a, 1 b, Fig. 3) bzw. drei (Fig. 2a,2b, Fig. 4) Well- rippen 3 geschnitten sowie die Kiemen 7 in die Wellrippen 3 geschnitten. Ein einfacher (Fig. 1a, 1 b, Fig. 3, Fig. 5c) bzw. doppelter (Fig. 2a,2b, Fig. 4, Fig. 5d) Versatz bzw. Versatz höherer Ordnung (Fig. 5e, 5f, 5g) der Wellrippen 3 ist alternativ dazu herstellbar, indem gleichartige separate Wellrippen 3 mit einem Versatz zwischen 0,1 mm und b/2 angeordnet werden, wobei b der Abstand zwischen zwei benachbarten Flachrohren 2 ist.
Die an den Flachrohren 2 anliegenden Rippenabschnitte 4a der Wellrippen 3 weisen keine Kiemen auf. In diesem Bereich bildet sich daher eher eine laminare Strömung des Fluids FL2 aus als in den mit Kiemen 7 versehenen Rippenabschnitten 4b, die benachbarte Flachrohre 2 verbinden. Die laminare Strömung kann mit zunehmender Lauflänge zur Bildung einer Grenzschicht mit abnehmendem Temperaturgradienten am Flachrohr 2 führen. Dieser Effekt ist jedoch auf ein unbedeutendes Maß begrenzt, indem die sich zwischen zwei benachbarten Rippenabschnitten 4b einer Wellrippe 3 ausbildende Strömung des zweiten Fluids FL2 bereits nach der kurzen Wegstrecke T/2 (Fig. 1 a,1 b, Fig. 3, Fig. 5c) bzw. T/4 (Fig. 2a,2b, Fig. 4, Fig. 5d) durch die in Strömungsrichtung S2 nachgeschaltete Wellrippe 3 gestört wird, so dass eine Zunahme der Temperaturgradienten erzeugt wird, die eine Erhöhung der Wärmeübertragung bewirkt. Auf diese Weise ist auch bei einem Wärmetauscher 1 mit geringer Tiefe T von beispielsweise 12 bis 20 mm eine hoch effektive Wärmeübertragung zwischen dem zweiten Fluid FL2 und dem ersten Fluid FL1a gegeben.
Fig. 5 zeigt Wellrippen 10a,b...l mit jeweils mehreren Kiemenfeldern in Querschnittsansicht. Beim Stand der Technik von Kühlrippen mit strömungs- leitenden Lamellen (Kiemen) in den einzelnen Rippen liegt üblicherweise eine Rippe zwischen zwei Rohren in Hauptströmungsrichtung des zweiten Fluids ausschließlich in einer Ebene ohne Versatz (Fig. 5a, 5b). Diese Kühlrippen besitzen mindestens zwei sogenannte Kiemenfelder 11 , 12 beziehungsweise 13, 14, die durch einen Steg unterschiedlicher Gestaltung voneinander getrennt sind. Die Ausrichtung der strömungsleitenden Lamellen (Kiemen) benachbarter Kiemenfelder ist hierbei üblicherweise gegensinnig.
Gemäß der vorliegenden Erfindung sind vorzugsweise zwei, drei oder auch mehr gleichartig geformte Wellrippen (Kühlrippen) versetzt zueinander hintereinander angeordnet, d.h. die eine Wellrippe mit strömungsleitenden
Lamellen (Kiemen) kann in mehreren Ebenen versetzt zueinander liegen.
Dabei kann die Anzahl der Wellrippen, die in Strömungsrichtung des zweiten
Fluids betrachtet hintereinander angeordnet sind, in Abhängigkeit von der Tiefe des Wärmetauschers und/oder der Tiefe der Wellrippen gewählt werden. Dabei können bei einer Bautiefe von 12 bis 18 mm beispielsweise 2,
3 oder mehr Reihen Verwendung finden, bei einer Bautiefe bis 24 mm können beispielsweise 2, 3, 4 oder mehr Reihen Verwendung finden, bei einer Bautiefe bis 30 mm können beispielsweise 2, 3, 4, 5 oder mehr Reihen Verwendung finden, bei einer Bautiefe bis 36 mm können beispielsweise 2,
3, 4, 5, 6 oder mehr Reihen Verwendung finden, bei einer Bautiefe bis 42 mm können beispielsweise 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder mehr Reihen Verwendung finden, bei einer Bautiefe bis 48 mm können beispielsweise 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder mehr Reihen Verwendung finden, bei einer Bautiefe bis 54 mm können beispielsweise 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder mehr Reihen Verwendung finden, bei einer Bautiefe bis 60 mm können beispielsweise 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder mehr Reihen Verwendung finden, bei einer Bautiefe bis 66 mm können beispielsweise 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oder mehr Reihen Verwendung finden.
Ein Ausführungsbeispiel für 2 Reihen 15 und 16 zeigt Fig. 5c in einer Querschnittsansicht.
Ein Ausführungsbeispiel für 3 Reihen 17, 18 und 19 zeigt Fig. 5d in einer Querschnittsansicht.
Ein Ausführungsbeispiel für 4 Reihen 20, 21 , 22 und 23 zeigt Fig. 5e in einer Querschnittsansicht.
Ein Ausführungsbeispiei für 5 Reihen 24, 25, 26, 27 und 28 zeigt Fig. 5f in einer Querschnittsansicht.
Ein Ausführungsbeispiel für 5 Reihen 29, 30, 31 , 32 und 33 zeigt Fig. 5g in einer Querschnittsansicht.
Ein Ausführungsbeispiel für 5 Reihen 34, 35, 36, 37 und 38 zeigt Fig. 5h in einer Querschnittsansicht.
Mehr als zwei zueinander versetzte Reihen können vorzugsweise auf insgesamt zwei zueinander versetzte Ebenen verteilt sein wie bei den Aus- führungsformen in den Figuren 5d, 5e und 5g. Sie können aber auch auf drei oder mehr verschiedene Ebenen verteilt sein wie bei den Ausführungs- formen in den Figuren 5f und 5h, wobei die Abstände zwischen jeweils zwei Ebenen gleich oder verschieden sein können.
Alternativ kann auch nur der Bereich 41 beziehungsweise 44 zwischen zwei in einer Ebene liegenden Kiemenfeldern 39, 40 beziehungsweise 42, 43 gegenüber den Kiemenfeldern 39, 40 beziehungsweise 42, 43 versetzt sein (Fig. 5i und 5j). In dem Bereich 41 beziehungsweise 44 weist die Wellrippe 10i beziehungsweise 10 j keine Kieme auf. Auch diese Ausgestaltung bewirkt eine Beeinflussung der Temperaturgrenzschicht an den Rohrwänden und/oder eine verbesserte Durchströmung der Lamellen.
Ebenso können die Kiemenfelder 45, 46, 47 der Wellrippe 10k unterschiedlich groß sein (Fig. 5k). Hierbei ist beispielsweise eine Zuordnung der Kiemenfelder 45, 46 einer ersten Rohrreihe sowie des Kiemenfeldes 47 einer zweiten Rohrreihe vorteilhaft,^ da durch den Versatz 49 zwischen den Kiemenfeldern 46 und 47 eine thermische Verbindung zwischen den Rohrreihen unterdrückt wird.
Auch eine Kombination von verschieden großen Kiemenfeldern 65, .66, 67, 68, 69 in verschiedenen Ebenen ist wie bei der Wellrippe 101 möglich (Fig. 51).
Die Anzahl der Kiemen pro Reihe liegt beispielsweise zwischen 2 und 30 Kiemen in Abhängigkeit der Anzahl der Reihen und der Tiefe des Wärme- tauschers. Vorzugsweise ist die Anzahl der Kiemen pro Kiemenfeld aus fertigungstechnischen Gesichtspunkten bei ungerader Anzahl an Reihen, d.h. bei 3, 5, 7, 9 oder 11 Reihen nicht identisch. Bei gerader Anzahl an Reihen kann die Anzahl der Kiemen pro Kiemenfeld identisch sein, wobei dies nicht notwendig ist. Im folgenden (Fig. 6 bis 9) wird eine Simulation einer Luftdurchströmung durch einen Wärmetauscher mit drei unterschiedlichen Konfigurationen der Wellrippen erläutert.
Die Simulation erfolgt unter folgenden Bedingungen: Rohrwandtemperatur = 60 °C; Lufteintrittstemperatur = 45 °C; Luftdichte = 1 ,097 kg/m3; Lufteintrittsgeschwindigkeit vL = 1 und 3 m/s; Rippenhöhe = 8 mm; Rippentiefe = 16 mm. Bei der Simulation wird zum einen als Basis eine Wellrippe in einer Reihe, d.h. ohne Versatz, bestehend aus einer Reihe mit zwei Kiemen- feldern, die durch einen Steg in Dachform voneinander getrennt sind, betrachtet (Stand der Technik). Desweiteren wird eine Wellrippe mit 2 Reihen und eine Wellrippe mit 3 Reihen betrachtet. Die Simulation bestimmt neben dem luftseitigen Druckabfall den Massenstrom durch die einzelnen Lamellenöffnungen sowie die Abstrahlleistung von dem Rohr zur Kühlluft.
Fig. 6 zeigt das Strömungsfeld der Luft bei einer Lufteintrittsgeschwindigkeit vLuft von 3 m/s in einen Wärmetauscher 51 mit Wellrippen 52, 53 unter den oben beschriebenen Randbedingungen im Bereich zwischen zwei Kiemenfeldern 54, 55 beziehungsweise 56, 57. Die Stege 58 beziehungsweise 59 zwischen jeweils zwei Kiemenfeldern besitzen hierbei eine Dachform. Die Pfeile 60 zeigen den Hauptströmungsweg der Luftteilchen, die durch die letzte Lamellenöffnung 61 vor dem Steg 59 hindurchströmen, anschließend eine Strömungsumlenkung erfahren und durch die Lamellenöffnungen 62, 63 im angrenzenden Kiemenfeld 57 strömen. Der Figur ist zu entnehmen, daß erst die zweite Lamellenöffnung 62 des Kiemenfeldes 57 wieder durch eine höhere Anzahl an Luftteilchen durchströmt wird, wobei erst das Geschwindigkeitsfeld durch die dritte Lamellenöffnung 63 wieder annähernd dem Geschwindkeitsbild im vorherigen Kiemenfeld 56 entspricht.
Fig. 7 zeigt das Strömungsfeld der Luft bei einer Lufteintrittsgeschwindigkeit v Lutt von 3 m s 'n einen Wärmetauscher 71 mit Wellrippen 72, 73 unter den oben beschriebenen Randbedingungen im Bereich einer Versatzstelle 74 beziehungsweise 75 zwischen jeweils zwei Kiemenfeldern 76, 77 beziehungsweise 78, 79. Die Pfeile 80 zeigen den Hauptströmungsweg der Luftteilchen vor dem Versatz 75, zum einen durch die letzte Lamellenöffnung 81 vor dem Versatz und zum anderen durch die Versatzöffnung 75. Die Luftteilchen erfahren nach der Durchströmung der Versatzöffnung 75 eine Strömungsumlenkung, wobei die Luftteilchen, die durch die Versatzöffnung hindurchströmen, anschließend hauptsächlich durch die erste und zweite Lamellenöffnung 82, 83 des angrenzenden Kiemenfeldes 79 strömen. Die Luftteilchen, die durch die letzte Lamellenöffnung 81 vor dem Versatz hindurchströmen, strömen, nachdem sie ebenfalls eine Strömungsumlenkung erfahren haben, hauptsächlich durch die dritte Lamellenöffnung 84 des nachfolgenden Kiemenfeldes 79.
Fig. 8 und Fig. 9 zeigen eine Kurvendarstellung des Verhältnisses des Massenstroms mKιeme durch die jeweilige Kiemenöffnung (Lamellenöffnung) zum halben Gesamtmassenstrom 1έmges der Luft als Fluid FL2 für die drei unterschiedlichen Wellrippenkonfigurationen bei einer Luftanströmgeschwindigkeit von vLuft = 1 m/s (Fig. 8) und vLuft = 3 m/s (Fig. 9) unter den oben beschriebenen Randbedingungen, aufgetragen gegen die Tiefe der Rohre beziehungsweise des Wärmetauschers. Nicht gezeigt ist der prozentuale Massenstrom durch die Öffnung an der Versatzstelle.
Wie aus Fig. 8 hervorgeht, liegt der prozentuale Luftmassenstrom bei den beiden Wellrippenkonfigurationen mit zwei bzw. drei Reihen (eine bzw. zwei Versatzstellen) immer oberhalb von 9 %, wohingegen bei Wellrippen in einer Ebene/Reihe der Luftmassenstrom bei den beiden Lamellenöffnungen im Anschluß an den Stegbereich auf unter 8 % mit einem Minimum von etwa 4 % abfällt. Fällt der Luftmassenstrom bei der Wellrippe bestehend aus einer Ebene bei der Lammellenöffnung vor dem Stegbereich von etwa 12 % auf etwa 10 % ab, so nimmt bei der Wellrippe bestehend aus zwei Ebenen/Reihen hier der Massenstrom durch die letzte Lamellenöffnung vor der Versatzstelle von etwa 12 auf etwa 13% zu. Im Anschluß an die Versatzstelle erfolgt auch hier eine Neuausrichtung der Luftströmung und die erste Lamellenöffnung wird nur mit einem prozentualen Luftmassenstrom von etwa 10 % beaufschlagt. Bei der Wellrippe bestehend aus drei Reihen nimmt der Massenstrom durch die letzte Lamellenöffnung vor der Versatzstelle ebenfalls auf etwa 13% zu. Im Anschluß an die Versatzstellen erfolgt auch hier eine Neuausrichtung der Luftströmung und die erste Lamellenöffnung wird jeweils nur mit einem prozentualen Luftmassenstrom von etwa 10-11 % beaufschlagt.
Wie aus Fig. 9 hervorgeht, liegt der prozentuale Luftmassenstrom bei den beiden Wellrippenkonfigurationen mit zwei bzw. drei Reihen (eine bzw. zwei Versatzstellen) immer oberhalb von 12 %, wohingegen bei Wellrippen in einer Ebene/Reihe der Luftmassenstrom bei den beiden Lamellenöffnungen im Anschluß an den Stegbereich auf unter 11 % mit einem Minimum von etwa 4,5 % abfällt. Fällt der Luftmassenstrom bei der Wellrippe bestehend aus einer Ebene bei der Lammellenöffnung vor dem Stegbereich von etwa 16,5 % auf etwa 15 % ab, so nimmt bei der Wellrippe bestehend aus zwei Ebenen/Reihen hier der Massenstrom durch die letzte Lamellenöffnung vor der Versatzstelle von etwa 16,5 auf etwa 18% zu. Im Anschluß an die Versatzstelle erfolgt auch hier eine Neuausrichtung der Luftströmung und die erste Lamellenöffnung wird nur mit einem prozentualen Luftmassenstrom von etwa 14 % beaufschlagt. Bei der Wellrippe bestehend aus drei Reihen nimmt der Massenstrom durch die letzte Lamellenöffnung vor der Versatzstelle ebenfalls auf etwa 18-19% zu. Im Anschluß an die Versatzstellen erfolgt auch hier eine Neuausrichtung der Luftströmung und die erste Lamellenöffnung wird jeweils nur mit einem prozentualen Luftmassenstrom von etwa 14 % beaufschlagt. Die Fig. 10a, b und 11 a,b zeigen jeweils ausschnittsweise einen Wärmetauscher 1 mit in zwei Reihen 1a,b parallel zueinander angeordneten Flachrohren 2, die von ersten Fluiden FL1a,b in einer ersten Strömungsrichtung S1 durchströmt sind. Ebenso ist eine gegensinnige Durchströmung denkbar. Die Flachrohre 2 sind an (nicht dargestellte) Sammelleitungen oder Sammelrohre angeschlossen. Die Fluide FL1 a,b sind beispielsweise eine Kühlflüssigkeit und ein im Wärmetauscher 1 kondensierendes Kältemittel. Es kann sich genauso gut uni zwei identische Fluide innerhalb eines zwei- oder mehrreihigen Wärmetauschers 1 handeln.
Zwischen zwei jeweils benachbarten Flachrohren 2 sind zwei (Fig. 10a, b) bzw. drei (Fig. 11a,b) Wellrippen 3 als Kühlrippen angeordnet. Ausführungsformen mit einer höheren Anzahl an Wellrippen 3 sind ebenfalls realisierbar. Die Wellrippen 3 sind mäanderförmig aus einem Blech gebogen, wobei sich jeweils ein an einem Flachrohr 2 anliegender Rippenabschnitt 4a mit einem zwei benachbarte Flachrohre 2 verbindenden Rippenabschnitt 4b abwechselt. Die an den Flachrohren 2 anliegenden Rippenabschnitte 4a sind mit den Flachrohren 2 wärmeleitend verbunden, insbesondere verlötet. Die zwei benachbarte Flachrohre 2 verbindenden . Rippenabschnitte 4b stehen senkrecht auf den Fiachrohren 2 und bilden Strömungswege für ein zweites Fluid FL2, beispielsweise Luft, das den Wärmetauscher 1 in Strömungsrichtung S2 durchströmt. Das zweite Fluid FL2 strömt im Wesentlichen parallel zur Oberfläche der Wellrippen 3, d.h. das zweite Fluid FL2 trifft beim Einströmen in den Wärmetauscher 1 zunächst nur auf die schmalen Stirnflächen 6 der Wellrippen 3. Das zweite Fluid FL2 kann dadurch den Wärmetauscher 1 mit hoher Geschwindigkeit und entsprechend hohem Massendurchsatz durchströmen.
Aus den Rippenabschnitten 4b heraus sind Kiemen 7 geformt, die sich quer zur Strömungsrichtung S2 des zweiten Fluids FL2 sowie quer zur
Strömungsrichtung S1 der ersten Fluide FL1a,b erstrecken. Die Kiemen 7 innerhalb eines Rippenabschnitts 4b bewirken zum einen eine besonders gute Wärmeübertragung zwischen dem zweiten Fluid FL2 ' und diesem Rippenabschnitt 4b, zum anderen eine gezielte Leitung des zweiten Fluids FL2 zum in Strömungsrichtung S2 schräg dahinter angeordneten Rippenabschnitt 4b. Auf diese Weise wird der den Wärmetauscher 1 durchströmende Massenstrom des zweiten Fluids FL2 praktisch vollständig unter hoher Ausnutzung des Temperaturunterschiedes zwischen den ersten Fluiden FL1a,b und dem zweiten Fluid FL2 zur Wärmeübertragung genutzt.
Zwei zwischen zwei Flachrohren 2 hintereinander angeordnete Wellrippen 3 sind gegeneinander versetzt. Die Herstellung dieser versetzten, einstückig ausgebildeten Wellrippen geschieht beispielsweise wie zu Fig. 1 a,b erläutert.
In dem in den Fig. 10b, 11 b vergrößert dargestellten Zwischenbereich 9 zwischen den Flachrohrreihen 1a,b sind die Wellrippen 3 gegeneinander versetzt. Aufgrund der einstückigen Ausbildung sind die Wellrippen 3 verschiedener Rohrreihen über schmale Stege 9a im Bereich der an den Flachrohren 2 anliegenden Rippenabschnitte 4a miteinander verbunden. Da diese Stege 9a die einzige wärmeleitende Verbindung zwischen den Rohrreihen 1a,b darstellen, ist ein Wärmeübertrag von einer Rohrreihe auf die andere effektiv unterdrückt.

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e
1. Wärmetauscher, insbesondere für Kraftfahrzeuge, mit Flachrohren (2), die innen von ersten Fluiden (FL1a, FL1 b) durchströmbar sind, die außen mit einem zweiten Fluid (FL2) beaufschlagbar sind, die im Wesentlichen quer zur Strömungsrichtung (S2) des zweiten Fluids (FL2) und parallel zueinander in zumindest zwei Reihen angeordnet sind, wobei jedem ersten Fluid zumindest eine Rohrreihe zugeordnet ist, wobei die Flachrohre einer Rohrreihe voneinander beabstandet sind und dabei den Wärmetauscher durchdringende Strömungswege für das zweite Fluid (FL2) ausbilden, wobei in den Strömungswegen Kühlrippen angeordnet sind, die sich jeweils zwischen benachbarten Flachrohren (2) erstrecken, dadurch gekennzeichnet, dass als Kühlrippen mehrere in Strömungsrichtung (S2) des zweiten Fluids (FL2) hintereinander angeordnete Wellrippen (3) vorgesehen sind, die zueinander seitlich versetzt sind, und' dass mehrere hintereinander angeordnete Wellrippen (3) aus einem gemeinsamen Band (8) gebildet sind.
2. Wärmetauscher nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflächen (5) der Wellrippen ((3) im Wesentlichen parallel zur Strömungsrichtung (S2) des zweiten Fluid (FL2) angeordnet sind.
3. Wärmetauscher nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere versetzt zueinander angeordneten Wellrippen (3) gleichartig geformt sind.
4. Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine der Wellrippen (3) Kiemen (7) zur Lenkung des zweiten Fluids (FL2) aufweist.
5. Wärmetauscher nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass alle Kiemen (7) eines von zwei Flachrohren (2) begrenzten Rippen- abschnitts (4b) gleichsinnig gegenüber der Strömungsrichtung (S2) des zweiten Fluids (FL2) schräg gestellt sind.
6. Wärmetauscher nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Kiemen (7) zweier versetzt hintereinander angeordneter Rippenabschnitte (4b) gleichsinnig schräg gestellt sind.
7. Wärmetauscher nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Kiemen (7) zweier versetzt hintereinander angeordneter Rippenabschnitte (4b) gegensinnig schräg gestellt sind.
8. Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass zwei versetzt hintereinander angeordnete Rippenabschnitte (4b) im wesentlichen parallel zueinander sind.
9. Wärmetauscher nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Rippenabschnitte (4b) im wesentlichen senkrecht zu den Flachrohren (2) angeordnet sind.
10. Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Wellrippen (3) in Hauptströmungsrichtung des zweiten Fluids eine gleiche oder ähnliche Ausdehnung besitzen.
11. Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass verschiedene Rohrreihen von verschiedenen Fluiden durchströmt werden.
12. Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass verschiedene Rohrreihen von einem Fluid durchströmt werden.
PCT/EP2004/008754 2003-09-11 2004-08-04 Wärmetauscher WO2005028987A1 (de)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE502004008363T DE502004008363D1 (de) 2003-09-11 2004-08-04 Wärmetauscher
JP2006525649A JP2007505282A (ja) 2003-09-11 2004-08-04 熱交換器
EP04763801A EP1664655B1 (de) 2003-09-11 2004-08-04 Wärmetauscher
US10/571,295 US20070267187A1 (en) 2003-09-11 2004-08-04 Heat Exchanger
BRPI0414273-0A BRPI0414273A (pt) 2003-09-11 2004-08-04 permutador de calor

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10342241A DE10342241A1 (de) 2003-09-11 2003-09-11 Wärmetauscher
DE10342241.2 2003-09-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2005028987A1 true WO2005028987A1 (de) 2005-03-31

Family

ID=34258624

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/EP2004/008754 WO2005028987A1 (de) 2003-09-11 2004-08-04 Wärmetauscher

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20070267187A1 (de)
EP (1) EP1664655B1 (de)
JP (1) JP2007505282A (de)
CN (1) CN1849493A (de)
AT (1) ATE412865T1 (de)
BR (1) BRPI0414273A (de)
DE (2) DE10342241A1 (de)
WO (1) WO2005028987A1 (de)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9448010B2 (en) * 2012-05-10 2016-09-20 Hamilton Sundstrand Corporation Heat exchanger
CN105190202B (zh) * 2013-05-08 2017-11-17 三菱电机株式会社 热交换器和制冷循环装置
US20150198386A1 (en) * 2014-01-16 2015-07-16 Halla Visteon Climate Control Corp. Tube-fin thermal storage evaporator
JP6333571B2 (ja) * 2014-02-10 2018-05-30 三菱重工オートモーティブサーマルシステムズ株式会社 熱交換器用オフセットフィンおよびそれを用いた冷媒熱交換器
KR101977854B1 (ko) * 2014-02-21 2019-05-14 한온시스템 주식회사 열교환기용 핀
WO2016029115A1 (en) * 2014-08-21 2016-02-25 Trane International Inc. Heat exchanger coil with offset fins
CN106643263B (zh) * 2015-07-29 2019-02-15 丹佛斯微通道换热器(嘉兴)有限公司 用于换热器的翅片组件和具有该翅片组件的换热器
CN106767100A (zh) * 2017-01-17 2017-05-31 重庆超力高科技股份有限公司 换热器用翅片以及换热器
JP2018132247A (ja) * 2017-02-15 2018-08-23 富士電機株式会社 自動販売機
EP3399271B1 (de) 2017-05-02 2021-08-18 HS Marston Aerospace Limited Wärmetauscher
KR102400223B1 (ko) * 2017-12-21 2022-05-23 한온시스템 주식회사 열교환기
DE102018205308A1 (de) * 2018-04-09 2019-10-10 Mahle International Gmbh Wellrippe für einen Wärmeübertrager

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4676304A (en) 1985-01-15 1987-06-30 Sanden Corporation Serpentine-type heat exchanger having fin plates with louvers
JPH0961081A (ja) * 1995-08-24 1997-03-07 Calsonic Corp 一体型熱交換器用フィン
EP0773419A2 (de) 1995-11-13 1997-05-14 Denso Corporation Wärmetauscher
US5816320A (en) * 1997-01-10 1998-10-06 J.I.T. Engineering, Inc. Radiator fin construction
DE19813989A1 (de) 1998-03-28 1999-09-30 Behr Gmbh & Co Wärmetauscher
FR2785978A1 (fr) * 1998-11-16 2000-05-19 Valeo Thermique Moteur Sa Echangeur de chaleur multiple a intercalaires communs
US6213196B1 (en) * 1999-09-29 2001-04-10 Denso Corporation Double heat exchanger for vehicle air conditioner
WO2003076860A1 (de) * 2002-03-09 2003-09-18 Behr Gmbh & Co. Wärmetauscher

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1522404A (en) * 1921-12-14 1925-01-06 Albach John Automobile radiator
US2093256A (en) * 1935-01-10 1937-09-14 Still William Joseph Heat exchange element
US2119761A (en) * 1935-06-18 1938-06-07 Clinton H Wentworth Heat interchange device
US3045979A (en) * 1956-03-07 1962-07-24 Modine Mfg Co Staggered serpentine structure for heat exchanges and method and means for making the same
JPS5022751B1 (de) * 1970-12-27 1975-08-01
US3940964A (en) * 1974-10-01 1976-03-02 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method for making a clad wire for an electric contact
JPS56119494A (en) * 1980-02-27 1981-09-19 Hitachi Ltd Fin for heat exchanger
JPS58217195A (ja) * 1982-06-10 1983-12-17 Mitsubishi Electric Corp 熱交換器
JPS5995359A (ja) * 1982-11-25 1984-06-01 カルソニックカンセイ株式会社 蒸発器
JPS6012088U (ja) * 1983-06-30 1985-01-26 カルソニックカンセイ株式会社 熱交換器
US4998580A (en) * 1985-10-02 1991-03-12 Modine Manufacturing Company Condenser with small hydraulic diameter flow path
DE19718064B4 (de) * 1997-04-29 2005-02-10 Behr Gmbh & Co. Kg Turbulenzeinlage
JP4122608B2 (ja) * 1998-12-10 2008-07-23 株式会社デンソー 冷媒蒸発器
JP4117429B2 (ja) * 1999-02-01 2008-07-16 株式会社デンソー 熱交換器用フィン
FI109432B (fi) * 1999-03-16 2002-07-31 Outokumpu Oy Lämmönvaihtimen jäähdytyselementti
JP2001059690A (ja) * 1999-08-20 2001-03-06 Zexel Valeo Climate Control Corp 熱交換器
US6401809B1 (en) * 1999-12-10 2002-06-11 Visteon Global Technologies, Inc. Continuous combination fin for a heat exchanger
US6729388B2 (en) * 2000-01-28 2004-05-04 Behr Gmbh & Co. Charge air cooler, especially for motor vehicles
EP1167909A3 (de) * 2000-02-08 2005-10-12 Calsonic Kansei Corporation Struktur eines kombinierten Wärmetauscherkerns
FR2807828B1 (fr) * 2000-04-17 2002-07-12 Nordon Cryogenie Snc Ailette ondulee a decalage partiel pour echangeur de chaleur a plaques et echangeur de chaleur a plaques correspondant
DE10127084B4 (de) * 2000-06-17 2019-05-29 Mahle International Gmbh Wärmeübertrager, insbesondere für Kraftfahrzeuge
US6435268B1 (en) * 2001-05-10 2002-08-20 Delphi Technologies, Inc. Evaporator with improved condensate drainage
DE50205000D1 (de) * 2001-06-07 2005-12-29 Behr Gmbh & Co Kg Rippe, Rohr und Wärmetauscher
US6805193B2 (en) * 2002-01-24 2004-10-19 Valeo, Inc. Fin louver design for heat exchanger
DE10249451A1 (de) * 2002-03-09 2003-09-18 Behr Gmbh & Co Wärmetauscher
DE10218912A1 (de) * 2002-04-27 2003-11-06 Modine Mfg Co Gewellter Wärmetauschkörper
KR20040017957A (ko) * 2002-08-23 2004-03-02 엘지전자 주식회사 열교환기의 응축수 배출장치
US6907919B2 (en) * 2003-07-11 2005-06-21 Visteon Global Technologies, Inc. Heat exchanger louver fin

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4676304A (en) 1985-01-15 1987-06-30 Sanden Corporation Serpentine-type heat exchanger having fin plates with louvers
JPH0961081A (ja) * 1995-08-24 1997-03-07 Calsonic Corp 一体型熱交換器用フィン
EP0773419A2 (de) 1995-11-13 1997-05-14 Denso Corporation Wärmetauscher
US5816320A (en) * 1997-01-10 1998-10-06 J.I.T. Engineering, Inc. Radiator fin construction
DE19813989A1 (de) 1998-03-28 1999-09-30 Behr Gmbh & Co Wärmetauscher
FR2785978A1 (fr) * 1998-11-16 2000-05-19 Valeo Thermique Moteur Sa Echangeur de chaleur multiple a intercalaires communs
US6213196B1 (en) * 1999-09-29 2001-04-10 Denso Corporation Double heat exchanger for vehicle air conditioner
WO2003076860A1 (de) * 2002-03-09 2003-09-18 Behr Gmbh & Co. Wärmetauscher

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1997, no. 07 31 July 1997 (1997-07-31) *

Also Published As

Publication number Publication date
US20070267187A1 (en) 2007-11-22
EP1664655B1 (de) 2008-10-29
BRPI0414273A (pt) 2006-11-07
DE502004008363D1 (de) 2008-12-11
ATE412865T1 (de) 2008-11-15
JP2007505282A (ja) 2007-03-08
EP1664655A1 (de) 2006-06-07
DE10342241A1 (de) 2005-04-07
CN1849493A (zh) 2006-10-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1488184B1 (de) Wärmetauscher
EP1527311B1 (de) Flachrohr-wärmeübertrager
DE60219538T2 (de) Wärmetauscher
DE10127084B4 (de) Wärmeübertrager, insbesondere für Kraftfahrzeuge
DE69911131T2 (de) Wärmetauscher
DE102006017434B4 (de) Mehrflutiger Wärmeübertrager
DE102010027704A1 (de) Wärmeaustauscher
DE10235772A1 (de) Wärmetauscher
EP1664655B1 (de) Wärmetauscher
WO2009074196A2 (de) Wärmeübertrager, insbesondere heizkörper für kraftfahrzeuge
EP1203922A2 (de) Kondensator und Rohr dafür
EP1460363B1 (de) Verdampfer
DE112014000649T5 (de) Wärmetauschsystem
EP1573259A1 (de) Wärmeübertrager
DE112018002979T5 (de) Wärmetauscher und gewellte Rippe
EP2394126A1 (de) Wärmeübertrager, insbesondere heizkörper für kraftfahrzeuge
WO2004065882A1 (de) Wärmeübertrager, insbesondere gaskühler
DE112018002969T5 (de) Wärmetauscher und gewellte Rippe
EP2253921A2 (de) Rippe für einen Wärmeübertrager
DE6602685U (de) Waermaustauscher, insbesondere kuehler fuer kraftfahrzeug-verbrennungsmotore, mit zwischen kuehlmittelleitungen desselben angeordneten, als abstandshalter dienenden beitblechen zur fuehrung eines kuehlluftstromes und vorrichtung zur herstellung der
EP0268831B1 (de) Lamelle
DE102011004306A1 (de) Rippe für einen Wärmeübertrager
EP1248063B1 (de) Wärmeübertrager
EP1748271A1 (de) Rippen/Rohrblock für einen Wärmeübertrager
DE10249451A1 (de) Wärmetauscher

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200480026219.3

Country of ref document: CN

AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BW BY BZ CA CH CN CO CR CU CZ DM DZ EC EE EG ES FI GB GD GE GH HR HU ID IL IN IS JP KE KG KP KR KZ LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MW MX MZ NA NI NO NZ OM PG PH PT RO RU SC SD SE SG SK SL SY TJ TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN ZA ZM

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): BW GH GM KE LS MW MZ NA SD SZ TZ UG ZM ZW AM AZ BY KG MD RU TJ TM AT BE BG CH CY DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT MC NL PL PT RO SE SI SK TR BF CF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR SN TD TG

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2004763801

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2006525649

Country of ref document: JP

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 2004763801

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: PI0414273

Country of ref document: BR

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 10571295

Country of ref document: US

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 10571295

Country of ref document: US