DE10248665A1 - Wärmeübertrager in Serpentinenbauweise - Google Patents
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Abstract
Die Erfindung betrifft einen Wärmeübertrager in Serpentinenbauweise, der aus mindestens einem serpentinenartig gebogenen Mehrkanalflachrohr (1) mit zwischen den Serpentinen (2) angeordneten Kühlrippen (3) aufgebaut ist, wobei das/die Mehrkanalflachrohr/e (1) hydraulisch getrennt ist/sind, um mehrere in Kühlluftströmungsrichtung hintereinander liegende Kühlstränge (4, 5, 6) zu schaffen, die nacheinander von einem Kältemittel durchströmt sind, der ein mit seiner Längsachse in Kühlluftströmungsrichtung angeordnetes Bauteil (7) als Verteilerkanal (8) und ein anderes Bauteil (9) als Sammelkanal (10) für das Kältemittel aufweist, an dem das eintrittsseitige Mehrkanalflachrohrende (11) bzw. das austrittsseitige Mehrkanalflachrohrende (12) angeschlossen ist, und mit Umlenkräumen (13), um das Kältemittel von einem Kühlstrang (6, 5) in den nächsten Kühlstrang (5, 4) strömen zu lassen. Ein solcher Wärmeübertrager wird baulich vereinfacht und leistungsmäßig verbessert, wenn sich erfindungsgemäß das den Verteilerkanal (8) und/oder den Sammelkanal (10) bildende Bauteil (7, 9) etwa über die Tiefe (Z) sämtlicher Kühlstränge (4, 5, 6) erstreckt, wobei erste bzw. zweite Umlenkräume (13) in den Bauteilen (7, 8) integriert sind und wenn die Kühlluftströmungsrichtung und die Strömungsrichtung des Kältemittels so gewählt sind, dass die Wärmeübertragung im Kreuzgegenstrom erfolgt.
Description
- Die Erfindung betrifft einen Wärmeübertrager in Serpentinenbauweise mit den Merkmalen aus dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
- Dieser Wärmeübertrager ist aus
DE 100 49 256 A1 bekannt. Bei dem bekannten Wärmeübertrager sind zur Weiterleitung des inneren wärmeübertragenden Mittels (Kältemittels) aus einem hinteren Kühlstrang auf den vorderen Kühlstrang (oder umgekehrt) spezielle Umlenkräume vorgesehen, die als einzelne Rohre gestaltet sind, in denen die Enden zweier aus serpentinenartig gebogenen Mehrkammerflachrohren aufgebauten Kühlstränge oder Abschnitte münden. Die Kühlluft strömt durch mehrere in Richtung derselben hintereinander angeordnete Kühlstränge. Diese Konstruktion ist weiter zu verbessern, weil das Vorsehen der Umlenkräume sowohl logistisch als auch wegen des dichten Lötens der Umlenkräume problematisch zu sein scheint. - Ein weiterer Wärmeübertrager ist aus
US 5 036 909 bekannt, der als Verdampfer in einer Klimaanlage konzipiert ist. Auch dieser Wärmeübertrager besitzt ein separates Rohr, das zur Umlenkung des Kältemittels vom eintrittsseitigen Kühlstrang auf zwei nachfolgende Kühlstränge vorgesehen ist und das gleichzeitig als Mischkammer zur Vergleichmäßigung der Temperatur dienen soll. Ein weiterer Wärmeübertrager mit einem separaten Rohr als Umlenkraum ist der Anmelderin aus bekannt. Auf die dort veröffentlichte Lösung trifft das zu, was bereits zu den Lösungen aus den vorstehenden Dokumenten ausgeführt wurde.JP 06317363 A - Die Aufgabe der Erfindung besteht demzufolge in der Bereitstellung eines verbesserten Wärmeübertragers, der in Kühlluftströmungsrichtung gesehen, zwar mehrere Stränge aufweisen soll aber keine separaten Umlenkräume benötigt.
- Diese Aufgabe wird bei dem Wärmeübertrager gemäß Oberbegriff erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
- Dadurch, dass sich die den Verteilerkanal und/oder den Sammelkanal bildenden Bauteile etwa über sämtliche Kühlstränge erstrecken, wobei erste bzw. zweite Umlenkräume in den Bauteilen integriert sind, sind keine separaten Umlenkräume erforderlich, was zu einer baulichen Vereinfachung des Wärmeübertragers führt. Es versteht sich, dass es von der Anzahl der Kühlstränge abhängig ist, ob in beiden Bauteilen ein Umlenkraum vorhanden ist oder nicht. Bei lediglich zwei Kühlsträngen reicht ein einziger Umlenkraum in einem der Bauteile. Das Bauteil welches keinen Umlenkraum aufweist, muss sich dann auch nicht über die gesamte Tiefe der zwei Kühlstränge erstrecken. Jedoch auch bei mehr als drei Kühlsträngen ist die erfinderische Idee der Integration der Umlenkräume in die Bauteile anwendbar.
- Weil zusätzlich gemäß dem unabhängigen Anspruch 2 erfindungsgemäß vorgesehen ist, dass die Kühlluftströmungsrichtung und die Strömungsrichtung des Kältemittels so gewählt sind, dass die Wärmeübertragung im Kreuzgegenstrom erfolgt, wird außerdem ein Wärmeübertrager geschaffen, der eine höhere Effizienz des Wärmeaustausches aufweist, weil er im Kreuzgegenstromprinzip arbeitet. Der Wärmeübertrager weist vorzugsweise mindestens drei Kühlstränge auf, die im Rohrquerschnitt reduziert sind, wobei die Kühlluft zuerst durch den Kühlstrang strömt, dessen Querschnitt am kleinsten ist, dann auf den Kühlstrang mittlerer Größe trifft, um schließlich durch den größten Kühlstrang zu strömen, und dass das Kältemittel zuerst durch den größten Kühlstrang strömt, dann durch den mittleren und schließlich durch den kleinsten. (Kreuzgegenstrom) Dadurch wird ein hocheffizient arbeitender Kondensator für die Klimaanlage, insbesondere in einem Kraftfahrzeug zur Verfügung gestellt. Ein anderes Ausführungsbeispiel weist einen Kühlstrang mit größerem Querschnitt auf, in den das Kältemittel zuerst eintritt, und es besitzt zwei folgende Kühlstränge reduzierten aber gleich großen Querschnitts. Es können auch mehr als zwei folgende Kühlstränge vorhanden sein, wovon z. B. zwei einen gegenüber dem ersten Kühlstrang reduzierten aber gleich großen Querschnitt aufweisen und wobei weiter folgende Kühlstränge gegenüber den zwei gleich großen Kühlsträngen nochmals im Querschnitt reduziert sind. Die erfinderische Idee ist ferner, wie leicht zu sehen ist, mit gleichem Erfolg bei Verdampfern anzuwenden, obwohl sie vorstehend am Beispiel eines Kondensators beschrieben wurde.
- Das den Verteilerkanal beinhaltende Bauteil weist eine Umfangswand und eine Längstrennwand auf, die etwa über die Tiefe zweier benachbarter Kühlstränge reicht und eine Quertrennwand, wobei die Längstrennwand und die Quertrennwand einen Teil des Querschnitts des Bauteils abtrennen, wobei in diesem abgetrennten Teil die zweite Umlenkung des Kältemittels von einem Kühlstrang in den nächsten Kühlstrang erfolgt, und weiter weist es einen Eintrittskanal (Verteilerkanal) auf, der sich entlang der Längstrennwand und der Umfangswand erstreckt und zum eintrittsseitigen Mehrkanalflachrohrende führt.
- Das den Sammelkanal beinhaltende Bauteil besitzt eine Umfangswand und eine Quertrennwand, wobei die Quertrennwand zwei benachbarte Kühlstränge von dem dritten Kühlstrang hydraulisch abtrennt. In dem Teil des Bauteils der zwei Kühlstränge umfaßt, findet die erste Umlenkung des Kältemittels von einem Kühlstrang in den nächsten Kühlstrang statt. Das austrittsseitige Mehrkanalflachrohrende des dritten (kleinsten) Kühlstrangs mündet im verbleibenden Teil des Bauteils, nämlich im Sammelkanal.
- Die Kühlrippen sind vorzugsweise durchgehend über alle Kühlstränge gestaltet, was aus Sicht der Herstellbarkeit günstig ist.
- Die Bauteile sind vorzugsweise im allgemeinen rohrförmig ausgebildet und nehmen jeweils den gesamten Querschnitt eines einzigen Mehrkanalflachrohres oder mehrerer Mehrkanalflachrohre auf, das/die darin dicht und fest verlötet ist/sind. Dazu ist in an sich bekannter Weise ein Längsschlitz im Bauteil vorhanden, in dem ein Ende der/des Mehrkanalflachrohre/s eingesteckt ist/sind.
- Ein Kältemitteleinlass ist an einer Stirnseite des den Verteilerkanal beinhaltenden Bauteils angeordnet, der am vom eintrittsseitigen Mehrkanalflachrohrende entfernten Ende des Bauteils sitzt.
- Ein Kältemittelauslass ist an einer Stirnseite des den Sammelkanal beinhaltenden Bauteils angeordnet, der dort anschließt, wo das austrittsseitige Mehrkanalflachrohrende im Bauteil mündet.
- Die Quertrennwand im den Verteilerkanal beinhaltenden Bauteil ist dort angeordnet, wo der Kühlstrang mit dem größten Querschnitt an den benachbarten Kühlstrang angrenzt, bzw. wo das Mehrkanalflachrohr zwischen dem größten Kühlstrang und dem benachbarten Kühlstrang hydraulisch getrennt ist.
- Weitere Merkmale und Vorteile ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, anhand der beiliegenden Zeichnungen.
- Die beigefügten Figuren zeigen Folgendes:
-
1 Vorderansicht auf den Wärmeübertrager; -
2 Draufsicht, erste Ausführung; -
3 Seitenansicht, erste Ausführung; -
4 Perspektivansicht einer zweiten Ausführung; -
5 Seitenansicht der zweiten Ausführung; -
6 Gestaltung der Bauteile im Prinzip; -
7 Schnitt durch das ein Mehrkammerflachrohr; -
8 Perspektivansicht der ersten Ausführung -
9 Schnitt durch drei Mehrkammerrohre - Der Wärmeübertrager gemäß den
2 ,3 ,6 ,7 und8 besteht aus einem einzigen serpentinenartig gebogenen Mehrkanalflachrohr1 , wodurch sich eine erste Ausführung auszeichnet. Die4 und5 zeigen den Wärmeübertrager mit drei einzelnen Mehrkanalflachrohren1 , wodurch die zweite Ausführung charakterisiert ist. Beide Ausführungen weisen drei Kühlstränge4 ,5 ,6 auf. Aus den1 ,4 und8 ist am besten verdeutlicht, dass das / die Mehrkanalflachrohr/e insgesamt 18 Biegungen um 180° aufweist, so dass 19 horizontale Strömungswege vorhanden sind, wobei die Zahl der Biegungen und Strömungswege freigestellt ist. Zwischen den Strömungswegen sind Wellrippen3 angeordnet, durch die die Kühlluft hindurchströmt. In1 wurden lediglich einige angedeutet. In fünf der erwähnten Biegungen befindet sich je ein Befestigungselement30 , zur Halterung des Wärmeübertragers, beispielsweise in einem Kraftfahrzeug, in dessen Klimaanlage der Wärmeübertrager in nicht gezeigter Weise eingebunden ist. Zum Zweck der Halterung besitzt jedes Befestigungselement30 ein Durchgangsloch31 zur Hindurchführung eines Stiftes oder dergleichen. Die hülsenförmigen Befestigungselemente30 mit flanschartigen Abschlüssen an den beiden Enden geben dem Wärmeübertrager eine größere Stabilität, denn sie sind in den Biegungen des Mehrkanalflachrohres1 eingelötet. Der Wärmeübertrager besitzt am in den1 ,4 und8 zu sehenden unteren Ende des Mehrkanalflachrohres1 ein Bauteil9 und am oberen Ende ein anderes Bauteil7 . Am Bauteil7 ist ein Einlass25 für Kältemittel angeordnet und am Bauteil9 der entsprechende Auslass26 . Sie befinden sich etwa an den Stirnseiten der Bauteile7 bzw.9 und verlängern dieselben geringfügig. Sie könnten jedoch auch in der Umfangswand20 ,23 , d. h. nur in der Nähe der Stirnseite angeordnet sein, ohne dabei die Bauteile7 bzw.9 wesentlich zu verlängern. Im Bauteil7 ist ein Verteilerkanal8 integriert und ein zweiter Umlenkraum13.2 . Das Kältemittel strömt durch den Einlass25 in den Verteilerkanal8 und über das eintrittsseitige Mehrkanalflachrohrende11 in den größten Kühlstrang6 , wie die4 deutlich zeigt. Sämtliche Serpentinen des Kühlstrangs6 werden zunächst durchströmt, was also bedeutet, dass das Kältemittel im Bild4 von rechts nach links pendelt und dabei von oben nach unten wandert. Die eingezeichneten Pfeile zeigen allgemein die Fließrichtung des Kältemittels an. Am unteren Ende des Kühlstrangs6 fließt das Kältemittel in das Bauteil9 bzw. in den dort integrierten ersten Umlenkraum13.1 , was beispielsweise in den4 und6 zu sehen ist. Das Kältemittel gelangt von dort in den benachbarten und im Querschnitt reduzierten Kühlstrang5 , der der mittlere der drei Kühlstränge4 ,5 ,6 ist. Dort strömt das Kältemittel durch den serpentinenartigen Strömungsweg von unten nach oben – dabei ständig von links nach rechts pendelnd – und gelangt so in das Bauteil7 zurück, aber jetzt in den dort integrierten zweiten Umlenkraum13.2 , wie die2 und6 zeigen. Dieser Umlenkraum13.2 ist durch die Anordnung einer partiellen Längswand21 und einer partiellen Querwand22 im Bauteil7 gebildet worden, die einen Teil des von der Umfangswand20 umfaßten Raumes des Bauteils7 abtrennen. (genauer – siehe unten) Das Kältemittel wird dort in den letzten Kühlstrang4 umgelenkt, der im Ausführungsbeispiel etwa den gleichen Querschnitt aufweist wie der mittlere Kühlstrang5 aber gegenüber dem ersten Kühlstrang6 deutlich reduziert ist, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass sich das Kältemittel nach und nach aus dem am Einlass25 gasförmigen Aggregatzustand durch Abkühlung mittels Kühlluft in den flüssigen Aggregatzustand wandelt und demzufolge weniger Raum beansprucht. - Die
3 macht deutlich, wie der Wärmeaustausch im Kreuzgegenstrom realisiert ist. Die Kühlluft strömt dort, wie der Pfeil Air anzeigt, allgemein von rechts nach links durch die Kühlstränge4 ,5 ,6 , bzw. durch die Wellrippen3 zwischen den Kühlsträngen, und zwar in der durch die Bezugszeichen angegebenen Reihenfolge. Da das Kältemittel, wie oben bereits beschrieben wurde, zunächst den Kühlstrang6 , dann 5 und schließlich 4 durchströmt, strömen das Kältemittel und die Kühlluft im Gegenstrom. Durch die gleichzeitige und ebenfalls bereits beschriebene Wanderung des Kältemittels in den Serpentinen, die die Kühlluftströmungsrichtung kreuzen, wird der hocheffiziente Kreuzgegenstrom verwirklicht, dessen verbesserte Wirkung auf größere Temperaturdifferenzen zwischen der Kühlluft und dem Kältemittel zurückzuführen ist. Die eintretende Kühlluft relativ niedriger Temperatur trifft zunächst auf den Kühlstrang4 , in dem sich bereits flüssiges Kältemittel befindet, also Kältemittel mit bereits reduzierter Temperatur. Die Kühlluft wird deshalb nicht so stark erwärmt und besitzt beim Auftreffen auf den heißesten Kühlstrang6 eine – über den gesamten Wärmeübertrager gesehen – bessere Kühlwirkung, als sie besitzen würde, wenn sie zuerst auf den heißesten Kühlstrang6 träfe, also aus der entgegengesetzten Richtung anströmen würde. - In
7 ist ein prinzipieller Querschnitt durch ein einziges Mehrkanalflachrohr1 zu sehen. Dieses Mehrkanalflachrohr1 schließt alle (im Ausführungsbeispiel drei) Kühlstränge4 ,5 ,6 in sich ein, was durch die entsprechenden Bezugszeichen an dem Querschnitt verdeutlicht ist. Die Bezugszeichen22 und24 bezeichnen die Teilquerwand22 im Bauteil7 bzw. die Querwand24 im Bauteil9 , was in6 zu sehen ist. In dem erwähnten Querschnitt des Mehrkanalflachrohres1 in7 , wurden die Bezugszeichen22 und24 eingetragen, um damit ganz klar zu zeigen, dass die Querwände22 und24 dort für die hydraulische Trennung zwischen den Kühlsträngen4 ,5 ,6 sorgen, denn die Querwände22 ,24 sind an den Stellen in den Bauteilen7 bzw.9 angeordnet, die den im Mehrkanalflachrohr1 mit den Bezugszeichen22 bzw.24 markierten Stellen entsprechen. Das Mehrkanalflachrohr1 selbst kann über alle Kühlstränge4 ,5 ,6 identisch mit Kanalwänden28 , wie gezeigt, ausgebildet sein. Ferner ist deutlich zu sehen, dass der Rohrquerschnitt des Kühlstrangs6 größer ist als derselbe Querschnitt der Kühlstränge5 bzw.4 . Bei einem nicht gezeigten Ausführungsbeispiel besitzt das Mehrkanalflachrohr1 allerdings nur zwei Kanalwände28 , die den Positionen der Trennwände22 und24 in den Bauteilen7 bzw.9 entsprechen. Ein anderes nicht gezeigtes Ausführungsbeispiel hat mehr als zwei aber deutlich weniger Kanalwände28 als in7 gezeigt, wobei die Abstände zwischen den Kanalwänden28 und damit die Querschnitte der einzelnen Kanäle, nicht die gleiche Größe haben müssen. Die Kanalwände28 geben dem Mehrkanalflachrohr1 eine größere Stabilität gegen Innendruck. - Die Bauteile
7 und9 sind allgemein rohrförmig, bevorzugt kreisförmig im Querschnitt, mit einer Umfangswand20 bzw.23 . Sie erstrecken sich etwa über die Tiefe (Z-Richtung,1 und6 ) sämtlicher Kühlstränge4 ,5 ,6 . Die Bauteile7 und9 sind mit einem ebenfalls etwa über die gesamte Tiefe sämtlicher Kühlstränge4 ,5 ,6 reichenden Längsschlitz30 (8 ) in der Umfangswand20 ,23 ausgestattet, was in den Figuren nicht deutlich abgebildet ist. In diesem Längsschlitz30 ist jeweils der gesamte in7 gezeigte Querschnitt des Mehrkanalflachrohres1 eingefügt und mittels Löten dicht verbunden. - Die Anordnung der Trennwände
21 ,22 ,24 geht am besten aus der6 hervor. Die Teilquerwand22 im Bauteil7 bewirkt, dass ein eintrittsseitiges Mehrkanalflachrohrende11 vom restlichen Querschnitt des Mehrkanalflachrohres1 hydraulisch abgeteilt ist, worunter zu verstehen ist, dass innerhalb des Bauteils7 keine hydraulische Verbindung zum restlichen Querschnitt des Mehrkanalflachrohrendes1 besteht. Der restliche Querschnitt des Mehrkanalflachrohrendes1 ist dem Ende des Kühlstrangs5 und dem Anfang des Kühlstrangs4 zugeordnet. Das erwähnte Ende und der erwähnte Anfang münden im zweiten Umlenkraum13.2 , der durch die Längstrennwand21 und die Quertrennwand 22 im Bauteil7 gebildet ist. Der Verteilerkanal8 ist auf einer Seite über die Passage34 zwischen der Längswand21 und der Umfangswand20 mit dem Einlass25 verbunden und auf der anderen Seite mit dem einlassseitigen Mehrkanalflachrohrende11 . Das Bauteil9 ist im Vergleich zum Bauteil7 etwas einfacher konfiguriert, denn es besitzt lediglich die Quertrennwand24 , die über den gesamten Querschnitt des Bauteils9 geht. Dadurch sind im Bauteil9 zwei getrennte Abteilungen gebildet, wovon die größere Abteilung den ersten Umlenkraum13.1 darstellt, in dem das dem Kühlstrang6 zugeordnete Ende des Mehrkanalflachrohres1 und der dem Kühlstrang5 zugeordnete Anfang des Mehrkanalflachrohres1 münden. Die zweite Abteilung ist der Sammelraum10 , in dem das dem Kühlstrang4 zugeordnete austrittsseitige Mehrkanalflachrohrende12 mündet. - Die
4 ,5 und9 zeigen, wie eingangs bereits erwähnt, den Wärmeübertrager, bestehend aus drei einzelnen, im Querschnitt etwa rechteckigen Mehrkanalflachrohren1 . Das Mehrkanalflachrohr mit dem Bezugszeichen1.6 bildet den Kühlstrang6 , mit1.5 den Kühlstrang5 und mit1.4 folglich den Kühlstrang4 . Die Mehrkanalflachrohre1.6 ,1.5 und1.4 sind in identischer Weise serpentinenartig gebogen worden, und sie sind jeweils an ihren Schmalseiten32 miteinander verlötet, was nur prinzipiell dargestellt ist. (9 ) Die verbundenen Schmalseiten32 befinden sich an den Stellen, die der Position der Trennwände22 bzw.24 entsprechen. Die Enden aller drei Mehrkanalrohre1.6 ,1.5 ,1.4 sind in einem nicht deutlich gezeigten Längsschlitz33 in den Bauteilen7 bzw.9 eingesetzt und dicht verlötet. In der4 ist jedoch ein Teil des Längsschlitzes33 in der Umfangswand23 des Bauteils9 angedeutet worden.
Claims (11)
- Wärmeübertrager in Serpentinenbauweise, der aus mindestens einem serpentinenartig gebogenen Mehrkanalflachrohr (
1 ) mit zwischen den Serpentinen (2 ) angeordneten Kühlrippen (3 ) aufgebaut ist, wobei das oder die Mehrkanalflachrohr/e (1 ) hydraulisch getrennt ist/sind, um mehrere in Kühlluftströmungsrichtung hintereinanderliegende Kühlstränge (4 ,5 ,6 ) zu schaffen, die nacheinander von einem Kältemittel durchströmt sind, der ein mit seiner Längsachse in Kühlluftströmungssrichtung angeordnetes Bauteil (7 ) als Verteilerkanal (8 ) und ein anderes Bauteil (9 ) als Sammelkanal (10 ) für das Kältemittel aufweist, an dem das eintrittsseitige Mehrkanalflachrohrende (11 ) bzw. das austrittsseitige Mehrkanalflachrohrende (12 ) angeschlossen ist, und mit einem Umlenkraum (13 ), um das Kältemittel von einem Kühlstrang (6 ,5 ) in den nächsten Kühlstrang (5 ,4 ) strömen zu lassen, dadurch gekennzeichnet, dass sich das den Verteilerkanal (8 ) beinhaltende Bauteil (7 ) und / oder das den Sammelkanal (10 ) beinhaltende Bauteil (9 ) etwa über die Tiefe (Z) sämtlicher Kühlstränge (4 ,5 ,6 ) erstreck/t/en, wobei der Umlenkraum (13.1 bzw.13.2 ) in dem/n Bauteil/en (7 bzw.8 ) integriert ist. - Wärmeübertrager in Serpentinenbauweise, der aus mindestens einem serpentinenartig gebogenen Mehrkanalflachrohr (
1 ) mit zwischen den Serpentinen (2 ) angeordneten Kühlrippen (3 ) aufgebaut ist, wobei das oder die Mehrkanalflachrohr/e (1 ) hydraulisch getrennt ist/sind, um mehrere in Kühlluftströmungsrichtung hintereinanderliegende Kühlstränge (4 ,5 ,6 ) zu schaffen, die nacheinander von einem Kältemittel durchströmt sind, der ein mit seiner Längsachse in Kühlluftströmungssrichtung angeordnetes Bauteil (7 ) als Verteilerkanal (8 ) und ein anderes Bauteil (9 ) als Sammelkanal (10 ) für das Kältemittel aufweist, an dem das eintrittsseitige Mehrkanalflachrohrende (11 ) bzw. das austrittsseitige Mehrkanalflachrohrende (12 ) angeschlossen ist, und mit einem Umlenkraum (13 ), um das Kältemittel von einem Kühlstrang (6 ,5 ) in den nächsten Kühlstrang (5 ,4 ) strömen zu lassen, dadurch gekennzeichnet, dass sich das den Verteilerkanal (8 ) beinhaltende Bauteil (7 ) und / oder das den Sammelkanal (10 ) beinhaltende Bauteil (9 ) etwa über die Tiefe (Z) sämtlicher Kühlstränge (4 ,5 ,6 ) erstreck/t/en, wobei der Umlenkraum (13.1 bzw.13.2 ) in dem/n Bauteil/en (7 bzw.8 ) integriert ist, und dass die Kühlluftströmungsrichtung und die Strömungsrichtung des Kältemittels so gewählt sind, dass die Wärmeübertragung im Kreuzgegenstrom erfolgt. - Wärmeübertrager nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmeübertrager mindestens drei Kühlstränge (
4 ,5 ,6 ) aufweist, wovon wenigstens einer im Querschnitt reduziert ist, wobei die Kühlluft zuerst durch den Kühlstrang (4 ) strömt, dessen Querschnitt klein ist, dann auf den nächsten Kühlstrang (5 ) mittlerer oder gleicher Größe trifft, um schließlich durch den größten Kühlstrang (6 ) zu strömen und dass das Kältemittel zuerst durch den größten Kühlstrang (6 ) strömt, dann durch den mittleren oder kleineren Kühlstrang (5 ), um schließlich durch den kleinsten oder den letzten Kühlstrang (4 ) zu strömen. (Kreuzgegenstrom) - Wärmeübertrager nach den Ansprüchen 1 – 3, dadurch gekennzeichnet, dass das den Verteilerkanal (
8 ) beinhaltende Bauteil (7 ) eine Umfangswand (20 ) und eine Längstrennwand (21 ) aufweist, die etwa über zwei benachbarte Kühlstränge (4 ,5 ) reicht und eine Quertrennwand (22 ), wobei die Längstrennwand (21 ) und die Quertrennwand (22 ) einen Teil des Querschnitts des Bauteils (7 ) abtrennen, und dass in diesem abgetrennten Teil (Raum13.2 ) die zweite Umlenkung des Kältemittels von einem Kühlstrang (5 ) in den nächsten Kühlstrang (4 ) erfolgt, und weiter einen Eintrittskanal (8 ) (Verteilerkanal) aufweist, der sich entlang der Längstrennwand (21 ) und der Umfangswand (20 ) erstreckt und zum eintrittsseitigen Mehrkanalflachrohrende (11 ) führt. - Wärmeübertrager nach den Ansprüchen 1 – 3, dadurch gekennzeichnet, dass das den Sammelkanal (
10 ) beinhaltende Bauteil (9 ) eine Umfangswand (23 ) und eine Quertrennwand (24 ) aufweist, wobei die Quertrennwand (24 ) zwei benachbarte Kühlstränge (5 ,6 ) von dem dritten Kühlstrang (4 ) hydraulisch abtrennt, dass in dem Teil (Raum13.1 ) des Bauteils (9 ) der zwei Kühlstränge (5 ,6 ) umfaßt die erste Umlenkung des Kältemittels von einem Kühlstrang (6 ) in den nächsten Kühlstrang (5 ) erfolgt, und dass das austrittsseitige Mehrkanalflachrohrende (12 ) des dritten Kühlstrangs (4 ) im verbleibenden Teil des Bauteils (9 ) (im Sammelkanal10 ) mündet. - Wärmeübertrager nach den vorstehenden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlrippen (
3 ) durchgehend über alle Kühlstränge (4 ,5 ,6 ) gestaltet sind. - Wärmeübertrager nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bauteile (
7 ,9 ) vorzugsweise im allgemeinen rohrförmig ausgebildet sind und jeweils den gesamten Querschnitt des Mehrkanalflachrohres (1 ) bzw. der Kühlstränge (4 ,5 ,6 ) in einem Längsschlitz aufnehmen, der darin dicht und fest verlötet ist. - Wärmeübertrager nach einem der vorstehenden Ansprüche, insbesondere nach 1, 2 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Kältemitteleinlass (
25 ) vorzugsweise in der Nähe einer Stirnseite des den Verteilerkanal (8 ) beinhaltenden Bauteils (7 ) angeordnet ist, der am vom eintrittsseitigen Mehrkanalflachrohrende (11 ) entfernten Ende des Bauteils (7 ) sitzt. - Wärmeübertrager nach einem der vorstehenden Ansprüche, insbesondere nach 1, 2 und 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Kältemittelauslass (
26 ) vorzugsweise in der Nähe einer Stirnseite des den Sammelkanal (10 ) beinhaltenden Bauteils (9 ) angeordnet ist, der dort anschließt, wo das austrittsseitige Mehrkanalflachrohrende (12 ) im Bauteil (9 ) mündet. - Wärmeübertrager nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Quertrennwand (
22 ) im den Verteilerkanal (8 ) beinhaltenden Bauteil (7 ) dort angeordnet ist, wo der Kühlstrang (6 ) mit dem größten Querschnitt an den benachbarten Kühlblock (5 ) angrenzt, bzw. wo das Mehrkanalflachrohr (1 ) zwischen dem größten Kühlstrang (6 ) und dem benachbarten Kühlstrang (5 ) hydraulisch getrennt ist. - Wärmeübertrager nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein einziges Mehrkanalflachrohr (
1 ) oder mehrere Mehrkanalflachrohre (1.6 ,1.5 ,1.4 ) vorhanden ist / sind.
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Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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Families Citing this family (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20050279488A1 (en) * | 2004-06-17 | 2005-12-22 | Stillman Harold M | Multiple-channel conduit with separate wall elements |
| US20050279127A1 (en) * | 2004-06-18 | 2005-12-22 | Tao Jia | Integrated heat exchanger for use in a refrigeration system |
| EP2257755A4 (de) * | 2008-03-07 | 2014-02-12 | Carrier Corp | Wärmetauscherrohrkonfiguration für verbesserte strömungsverteilung |
| WO2012002698A2 (ko) * | 2010-06-30 | 2012-01-05 | 갑을오토텍(주) | 열교환기 |
| KR101186552B1 (ko) | 2010-06-30 | 2012-10-08 | 갑을오토텍(주) | 열교환기 |
| WO2014137217A1 (en) * | 2013-03-04 | 2014-09-12 | Norsk Hydro Asa | Heat exchanger inlet and outlet design |
| US9282650B2 (en) * | 2013-12-18 | 2016-03-08 | Intel Corporation | Thermal compression bonding process cooling manifold |
| US11892245B2 (en) | 2014-10-07 | 2024-02-06 | General Electric Company | Heat exchanger including furcating unit cells |
| WO2016057443A1 (en) | 2014-10-07 | 2016-04-14 | Unison Industries, Llc | Multi-branch furcating flow heat exchanger |
| DE102014222113A1 (de) * | 2014-10-29 | 2016-05-04 | BSH Hausgeräte GmbH | Kältegerät mit einem Wärmekreislaufsystem |
| KR102568753B1 (ko) * | 2015-12-31 | 2023-08-21 | 엘지전자 주식회사 | 열교환기 |
| WO2019183312A1 (en) * | 2018-03-23 | 2019-09-26 | Modine Manufacturing Company | High pressure capable liquid to refrigerant heat exchanger |
| US10982553B2 (en) | 2018-12-03 | 2021-04-20 | General Electric Company | Tip rail with cooling structure using three dimensional unit cells |
| US11852377B2 (en) | 2019-08-07 | 2023-12-26 | A.O. Smith Corporation | High efficiency tankless water heater |
| US12031501B2 (en) * | 2019-11-27 | 2024-07-09 | General Electric Company | Cooling system for an engine assembly |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4615383A (en) * | 1984-05-01 | 1986-10-07 | Sanden Corporation | Serpentine heat exchanging apparatus having corrugated fin units |
| US5036909A (en) * | 1989-06-22 | 1991-08-06 | General Motors Corporation | Multiple serpentine tube heat exchanger |
| US5368097A (en) * | 1992-10-27 | 1994-11-29 | Sanden Corporation | Heat exchanger |
| DE4009997C2 (de) * | 1989-03-31 | 2002-01-24 | Showa Aluminum Corp | Verdampfer |
Family Cites Families (18)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2657018A (en) * | 1948-12-06 | 1953-10-27 | Modine Mfg Co | Heat exchanger |
| JPS5773392A (en) * | 1980-10-22 | 1982-05-08 | Hitachi Ltd | Corrugated fin type heat exchanger |
| JPS611994A (ja) * | 1984-06-13 | 1986-01-07 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 偏平熱交換管の製造方法 |
| JPS61191889A (ja) * | 1985-02-20 | 1986-08-26 | Matsushita Refrig Co | 熱交換器 |
| JPH0682038B2 (ja) * | 1986-06-24 | 1994-10-19 | 昭和アルミニウム株式会社 | 熱交換器 |
| DE3843305A1 (de) * | 1988-12-22 | 1990-06-28 | Thermal Waerme Kaelte Klima | Verfluessiger fuer ein kaeltemittel einer fahrzeugklimaanlage |
| JP2997816B2 (ja) * | 1990-07-09 | 2000-01-11 | 昭和アルミニウム株式会社 | コンデンサ |
| JP2997817B2 (ja) * | 1990-07-23 | 2000-01-11 | 昭和アルミニウム株式会社 | 熱交換器 |
| US5197539A (en) * | 1991-02-11 | 1993-03-30 | Modine Manufacturing Company | Heat exchanger with reduced core depth |
| US5314013A (en) * | 1991-03-15 | 1994-05-24 | Sanden Corporation | Heat exchanger |
| US5682944A (en) * | 1992-11-25 | 1997-11-04 | Nippondenso Co., Ltd. | Refrigerant condenser |
| JPH06317363A (ja) | 1993-05-07 | 1994-11-15 | Showa Alum Corp | 熱交換器 |
| US5875837A (en) * | 1998-01-15 | 1999-03-02 | Modine Manufacturing Company | Liquid cooled two phase heat exchanger |
| KR19990074845A (ko) * | 1998-03-16 | 1999-10-05 | 윤종용 | 병렬 플로우식 열 교환기 |
| DE19933913C2 (de) * | 1999-07-20 | 2003-07-17 | Valeo Klimatechnik Gmbh | Verdampfer einer Kraftfahrzeugklimaanlage |
| DE10049256A1 (de) | 2000-10-05 | 2002-04-11 | Behr Gmbh & Co | Serpentinen-Wärmeübertrager |
| JP4180801B2 (ja) * | 2001-01-11 | 2008-11-12 | 三菱電機株式会社 | 冷凍空調サイクル装置 |
| US20030102112A1 (en) * | 2001-12-03 | 2003-06-05 | Smithey David W. | Flattened tube heat exchanger made from micro-channel tubing |
-
2002
- 2002-10-18 DE DE10248665A patent/DE10248665A1/de not_active Withdrawn
-
2003
- 2003-09-16 DE DE50308721T patent/DE50308721D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-09-16 EP EP03020914A patent/EP1411310B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-10-14 US US10/684,934 patent/US7069980B2/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4615383A (en) * | 1984-05-01 | 1986-10-07 | Sanden Corporation | Serpentine heat exchanging apparatus having corrugated fin units |
| DE4009997C2 (de) * | 1989-03-31 | 2002-01-24 | Showa Aluminum Corp | Verdampfer |
| US5036909A (en) * | 1989-06-22 | 1991-08-06 | General Motors Corporation | Multiple serpentine tube heat exchanger |
| US5368097A (en) * | 1992-10-27 | 1994-11-29 | Sanden Corporation | Heat exchanger |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102024116356A1 (de) * | 2024-06-11 | 2025-12-11 | Akg Verwaltungsgesellschaft Mbh | Wärmeaustauscher |
Also Published As
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| DE50308721D1 (de) | 2008-01-17 |
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