DE202006000396U1 - Wärmetauscher - Google Patents
Wärmetauscher Download PDFInfo
- Publication number
- DE202006000396U1 DE202006000396U1 DE202006000396U DE202006000396U DE202006000396U1 DE 202006000396 U1 DE202006000396 U1 DE 202006000396U1 DE 202006000396 U DE202006000396 U DE 202006000396U DE 202006000396 U DE202006000396 U DE 202006000396U DE 202006000396 U1 DE202006000396 U1 DE 202006000396U1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- heat exchanger
- cooling medium
- exchanger according
- expansion tank
- filter
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
Classifications
-
- H10W40/47—
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D1/00—Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators
- F28D1/02—Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid
- F28D1/04—Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits
- F28D1/053—Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being straight
- F28D1/0535—Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being straight the conduits having a non-circular cross-section
- F28D1/05366—Assemblies of conduits connected to common headers, e.g. core type radiators
- F28D1/05375—Assemblies of conduits connected to common headers, e.g. core type radiators with particular pattern of flow, e.g. change of flow direction
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F9/00—Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
- F28F9/02—Header boxes; End plates
- F28F9/0219—Arrangements for sealing end plates into casing or header box; Header box sub-elements
- F28F9/0224—Header boxes formed by sealing end plates into covers
- F28F9/0226—Header boxes formed by sealing end plates into covers with resilient gaskets
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F9/00—Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
- F28F9/02—Header boxes; End plates
- F28F9/0231—Header boxes having an expansion chamber
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D21/00—Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
- F28D2021/0019—Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for
- F28D2021/0028—Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for for cooling heat generating elements, e.g. for cooling electronic components or electric devices
- F28D2021/0031—Radiators for recooling a coolant of cooling systems
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F2265/00—Safety or protection arrangements; Arrangements for preventing malfunction
- F28F2265/12—Safety or protection arrangements; Arrangements for preventing malfunction for preventing overpressure
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)
Abstract
Wärmetauscher
zur Anordnung in einem geschlossenen Kühlkreislauf, welch letzterer
im Betrieb mit einem Kühlmedium
gefüllt
ist, das im Zwangsumlauf betrieben wird und zur Kühlung mindestens
eines elektronischen Bauteils (76) dient,
mit einem Zulauf (64) zur Zufuhr von warmem Kühlmedium zum Wärmetauscher (20), mit einem Ablauf (48) zur Abfuhr von in dem Wärmetauscher gekühltem Kühlmedium,
und mit einem mit dem Wärmetauscher zu einer Baueinheit verbundenen Ausgleichsbehälter (30; 130; 130') zum Ausgleich von Volumenänderungen des Kühlmediums, welcher Ausgleichsbehälter (30; 130; 130') durch eine flexible Membran (54; 154) abgeschlossen ist, die dazu ausgebildet ist, solchen Volumenänderungen zu folgen,
wobei der Ausgleichsbehälter (30; 130; 130') als Teil des Kreislaufs des Kühlmediums ausgebildet ist,
und ein Teil des Ausgleichsbehälters als Komponente des Zulaufs (64) und ein anderer Teil als Komponente des Ablaufs (68) ausgebildet ist,
welche Teile durch Kanäle des zweiflutig ausgebildeten Wärmetauschers (20) miteinander in Flüssigkeitsverbindung stehen.
mit einem Zulauf (64) zur Zufuhr von warmem Kühlmedium zum Wärmetauscher (20), mit einem Ablauf (48) zur Abfuhr von in dem Wärmetauscher gekühltem Kühlmedium,
und mit einem mit dem Wärmetauscher zu einer Baueinheit verbundenen Ausgleichsbehälter (30; 130; 130') zum Ausgleich von Volumenänderungen des Kühlmediums, welcher Ausgleichsbehälter (30; 130; 130') durch eine flexible Membran (54; 154) abgeschlossen ist, die dazu ausgebildet ist, solchen Volumenänderungen zu folgen,
wobei der Ausgleichsbehälter (30; 130; 130') als Teil des Kreislaufs des Kühlmediums ausgebildet ist,
und ein Teil des Ausgleichsbehälters als Komponente des Zulaufs (64) und ein anderer Teil als Komponente des Ablaufs (68) ausgebildet ist,
welche Teile durch Kanäle des zweiflutig ausgebildeten Wärmetauschers (20) miteinander in Flüssigkeitsverbindung stehen.
Description
- Die Erfindung betrifft einen Wärmetauscher für die Kühlung eines Kühlmediums, insbesondere in einem elektrischen/elektronischen Gerät.
- In einem mit Kühlmedium gefüllten, geschlossenen Kühlsystem kommt es bei Temperaturänderungen und auch durch Permeation, z.B. durch Schlauchwände, zu einer Volumenänderung des Kühlmediums. Für diese muss ein Ausgleich gefunden werden, der dafür sorgt, dass im System keine oder nur geringe Druckänderungen auftreten.
- Derartige Volumenänderungen können mittels eines so genannten Ausgleichsbehälters gepuffert werden. Dieser verursacht aber zusätzliche Kosten und erhöht auch das Risiko, dass Kühlmedium nach außen leckt.
- Ein wichtiges Problem bei Wärmetauschern für elektronische Geräte ist, dass deren exakte Betriebslage nicht im Voraus bekannt ist. Das gilt nicht zuletzt für den Transport zum Kunden, weil solche Kühlsysteme bereits beim Hersteller mit Kühlmedium gefüllt werden und man nicht voraussagen kann, welche Lage sie beim Transport einnehmen werden. Ebenso gilt das bei der Verwendung in Fahrzeugen aller Art (Flugzeuge, Schiffe, Landfahrzeuge, Fahrzeuge im Zustand der Schwerelosigkeit). Deshalb muss die Betriebssicherheit in allen denkbaren Betriebslagen gewährleistet sein. Würde sich im Kühlkreislauf Flüssigkeit mit Gas vermischen, so wäre ein sicherer Betrieb einer Umwälzpumpe nicht mehr gewährleistet, wodurch die Kühlleistung rapide abnehmen könnte. Das würde dann sehr rasch dazu führen, dass das zu kühlende elektronische Bauteil entweder sich selbst abschaltet, oder durch den Temperaturanstieg zerstört wird.
- Es ist deshalb eine Aufgabe der Erfindung, einen neuen Wärmetauscher bereit zu stellen.
- Nach der Erfindung wird diese Aufgabe gelöst durch den Gegenstand des Anspruchs 1. Hierdurch ergibt sich eine kompakte und preiswerte Anordnung. Das Risiko, dass Kühlmedium austreten und Schäden an der Elektronik verursachen kann, wird reduziert. Und durch die mindestens eine flexible Membran wird erreicht, dass sich das Hohlvolumen des Kühlkreislaufs automatisch an das variable Volumen des Kühlmediums anpasst, das sich im Kühlkreislauf befindet, so dass unabhängig von der Betriebslage des Wärmetauschers die Entstehung von Gasblasen im Kühlmedium verhindert wird. Dies ermöglicht eine sichere Kühlung auch, nachdem der Wärmetauscher zeitweise eine ungewöhnliche Betriebslage eingenommen hat, z.B. während des Transports.
- Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung eines solchen Wärmetauschers ist Gegenstand des Anspruchs 30. Mit sehr geringen Kosten verhindert sie Probleme und Schäden durch Verunreinigungen im Kühlmedium.
- Durch die bevorzugte Weiterbildung gemäß Anspruch 31 ergibt sich eine kompakte, robuste und Kosten sparende Bauweise.
- Weitere Einzelheiten und vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den im folgenden beschriebenen und in der Zeichnung dargestellten, in keiner Weise als Einschränkung der Erfindung zu verstehenden Ausführungsbeispielen, sowie aus den Unteransprüchen. Es zeigt:
-
1 eine Prinzipdarstellung, welche einen Wärmetauscher nach der Erfindung und seine Anordnung in einem Kühlkreislauf beispielhaft zeigt, -
2 eine vergrößerte Darstellung der Einzelheit II der1 , -
3 eine vergrößerte Darstellung der Einzelheit III der1 , -
4 eine vergrößerte Darstellung der Einzelheit IV der1 , -
5 eine teilweise im Schnitt dargestellte, raumbildliche Darstellung eines Ausführungsbeispiels nach der Erfindung, -
6 eine Darstellung analog5 , gesehen in Richtung des Pfeiles VI der5 , -
7 eine raumbildliche Darstellung der beim Wärmetauscher nach den1 bis6 verwendeten Membran und des mit ihr verbundenen Federelements, und -
8 ein zweites Ausführungsbeispiel der Erfindung, -
9 eine Übersichtsdarstellung eines zweiten Ausführungsbeispiels der Erfindung, -
10 einen Schnitt, gesehen längs der Linie X-X der11 , -
11 eine Draufsicht, gesehen in Richtung des Pfeiles XI der10 , -
12 eine vergrößerte Darstellung der Einzelheit XII der10 , -
13 eine raumbildliche Darstellung eines Wärmetauschers130' , der mit einem integrierten großflächigen Filter versehen ist, -
14 eine vergrößerte Darstellung der Einzelheit XIV der13 , -
15 einen Schnitt durch den oberen Teil des in13 dargestellten Wärmetauschers120' , -
16 einen Schnitt analog15 ; bei dieser Variante ist das Filter170 anders angeordnet und befestigt, als in15 , und -
17 eine geschnittene Detaildarstellung des Filters und der Dichtung aus16 . -
1 zeigt schematisch einen Wärmetauscher20 . Dieser hat in bekannter Weise flache Kühlrohre22 , die im Betrieb von einem Kühlmedium24 durchströmt werden und die mit zickzackförmig angeordneten Kühlblechen26 wärmeleitend verbunden sind. - Die Räume zwischen den flachen Rohren
22 sind oben durch Verschlussbleche28 flüssigkeitsdicht verschlossen, so dass ein oberer Tank30 entsteht, der durch eine vertikale Trennwand32 in eine zulaufseitige Kammer34 und eine ablaufseitige Kammer36 unterteilt ist. - Ebenso sind unten die Räume zwischen den Rohren
22 durch Verschlussbleche38 flüssigkeitsdicht verschlossen, so dass dort ein unterer Tank40 gebildet wird. - Der obere Tank
30 ist mittels einer Bördelverbindung44 mit dem Wärmetauscher20 flüssigkeitsdicht verbunden. Er hat eine obere Wand46 (3 ), die hier einstückig mit der Trennwand32 ausgebildet ist. In ihr befinden sich Ausnehmungen, nämlich eine Ausnehmung48 oberhalb des ablaufseitigen Raumes36 und eine Ausnehmung50 oberhalb des zulaufseitigen Raumes34 . - Diese Ausnehmungen
48 ,50 sind auf ihrer Oberseite flüssigkeitsdicht verschlossen durch eine flexible Membran54 , auf welcher eine flache Federanordnung56 aus rostfreiem Federstahl aufliegt. Diese Federanordnung56 ist mit der Membran54 verbunden, z.B. durch Vulkanisieren. Hierzu kann die Federanordnung56 auch in die Membran54 einvulkanisiert sein, um sie besonders gut vor Korrosion zu schützen. - Die Membran
54 und die Federanordnung56 werden an ihrem äußeren Rand durch den Rand58 eines Deckels60 fluiddicht festgehalten. Ebenso werden sie in der Mitte durch einen Steg61 des Deckels60 fest gehalten, vg.3 . In dem Raum62 zwischen dem Deckel60 und der Membran54 befindet sich Luft oder ein Schutzgas, z.B. Stickstoff. - Der obere Tank
30 hat einen Zulauf64 , und durch diesen fließt Kühlmedium24 in Richtung eines Pfeiles66 zur zulaufseitigen Kammer34 . Von dort fließt es durch die dortigen Rohre22 zum unteren Tank40 , und von diesem durch die in1 linken Rohre22 nach oben zur ablaufseitigen Kammer36 . Naturgemäß kann in manchen Fällen die Durchströmrichtung auch umgekehrt sein. - Von dort fließt das Kühlmedium durch einen Ablauf
68 in Richtung eines Pfeiles70 zu einer Wärmesenke74 , die in Wärme leitender Verbindung mit einem elektronischen Bauteil76 steht, das auf einer Leiterplatte78 angeordnet ist und über diese mit Strom versorgt wird. - In der Wärmesenke
74 wird das Kühlmedium erwärmt, und das erwärmte Kühlmedium wird durch eine von einem Elektromotor80 angetriebene Umwälzpumpe82 wieder dem Zulauf66 zugeführt. - Der Wärmetauscher
20 wird mittels eines Lüfters84 durch Luft gekühlt, was nur sehr schematisch angedeutet ist. - Die
5 bis7 zeigen den Aufbau der Federanordnung56 . Diese wird dadurch gebildet, dass in ein dünnes Blech aus Federstahl eine linke spiralförmige Ausnehmung90 und eine rechte spiralförmige Ausnehmung92 eingearbeitet werden, wodurch links eine größere Spiralfeder94 entsteht, welche der größeren Kammer36 zugeordnet ist, und rechts eine kleinere Spiralfeder96 , welche der kleineren Kammer34 zugeordnet ist. - Die Kammern
34 ,36 sind nach oben hin bis zur Membran54 mit Kühlmedium24 gefüllt. Dehnt sich dieses aus, so wölbt sich die Membran54 oberhalb der Ausnehmungen48 ,50 nach oben, wobei durch die Federn94 ,96 verhindert wird, dass die Membran54 an einzelnen Stellen ausgebaucht und beschädigt wird. - Zieht sich das Kühlmedium
24 zusammen, so wölbt sich die Membran54 durch die Ausnehmungen48 ,50 nach unten, wobei ebenfalls die Federn94 ,96 für eine gleichmäßige Auslenkung sorgen. - Auf diese Weise erhält man mit geringem Aufwand einen Ausgleichsbehälter
30 mit sicherer Funktion. - In
7 sind die beschriebenen Auslenkungen durch Pfeile100 ,102 (nach oben) zw.104 ,106 (nach unten) symbolisch dargestellt. -
8 zeigt einen Ausgleichsbehälter110 , der nur einen einzigen Anschluss112 hat, durch welchen im Betrieb Kühlmittel zu- oder abfließt. Der Behälter110 hat unten einen Topf114 , an dessen oberem Ende ein nach außen ragender Flansch116 vorgesehen ist, in welchem sich eine Ringnut118 befindet. In diese greift ein zu einer elastischen Membran121 gehörender Dichtwulst120 ein, der durch einen Deckel122 dichtend in die Ringnut118 gepresst wird. Die Befestigung des Deckels122 am Topf114 ist, da bekannt, nicht dargestellt. - Die elastische Membran
121 wird in der dargestellten Weise in ihrer Mitte durch einen von einer Feder124 beaufschlagten Stößel126 nach unten gepresst. Oben ragt der Stößel126 durch eine Öffnung128 im Deckel122 und ist dort mit einer Skala130 zur Druckanzeige versehen. Dieser Stößel126 erleichtert die Entlüftung, z.B. nach einer Reparatur. Auch hier ist der Raum unterhalb der Membran121 vollständig mit Kühlmittel gefüllt, also ohne Luftblasen. - Die
9 bis12 zeigen ein zweites, bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung. Gleiche oder gleich wirkende Teile wie in den1 bis8 werden gewöhnlich mit denselben Bezugszeichen bezeichnet wie dort und nicht nochmals beschrieben. -
9 zeigt ein Übersichtsbild analog1 . Das erhitzte Kühlfluid vom Wärmeaufnehmer74 wird über eine Leitung66 dem Zulauf64 des Wärmetauschers120 zugeführt, wo es gekühlt wird. Vom Auslauf68 strömt es über eine Leitung70 zu einem Aggregat140 . Dieses enthält eine Umwälzpumpe für das Kühlfluid (analog der Pumpe82 der1 ) und einen Ventilator (analog dem Ventilator84 der1 ) zum Erzeugen von Kühlluft für den Wärmetauscher120 . Im Unterschied zu1 werden der Ventilator und die Umwälzpumpe vom gleichen Elektromotor angetrieben, vgl. z.B. die WO2004/031588A1 der Anmelderin. - Die Kühlkanäle
22 , Kühlbleche26 etc. sind gleich aufgebaut wie beim ersten Ausführungsbeispiel nach den1 bis8 . - Wie
12 besonders gut zeigt, ist der Wärmetauschertank130 als Formstück aus einem thermoplastischen Kunststoff durch Spritzguss hergestellt. - Dieser Tank
130 hat einen nach innen ragenden Flansch48 , und auf der Oberseite dieses Flanschs48 ist eine flexible Membran154 aus TPE (thermoplastischem Elastomer) als Weichkomponente in einem zweiten Spritzgussschritt angespritzt. Man bezeichnet dieses Verfahren auch als 2K-Spritzguss. Die Schweißnaht ist mit155 bezeichnet. - Für die Membran
154 eignen sich bevorzugt thermoplastische Silikonelastomere, die auf einem zweiphasigen Block-Copolymer (Polydimetylsiloxan-Harnstoff-Copolymer) aufbauen. Ggf. kann auch ein TPE-A (Polyether-Block-Amid) verwendet werden. - Da die Festigkeit der Verbindung zwischen dem thermoplastischen Werkstoff des Tanks
130 und dem angespritzten TPE der Membran154 im Bereich der Verbindungsnaht156 nicht allzu groß ist, wird als zusätzliche Sicherheit der Deckel60 verwendet, der einen nach unten ragenden Abschnitt58 hat, welcher im Bereich156 , also längs der gesamten Peripherie der Membran154 , mit Pressung auf dem angeschweißten Rand der Membran154 aufliegt. - Zu diesem Zweck ist der äußere Rand
158 des Deckels60 mit dem oberen Rand160 des Tanks130 verbunden, z.B. durch Laserschweißen, Kleben, Schrauben, oder durch eine Rastverbindung.12 zeigt eine Verbindung mittels einer Kerbe166 und eines vorragenden Randes168 , die durch Laserschweißen verbunden werden. Bei Laserschweißen ergibt sich im Raum162 zwischen dem Deckel60 und der Membran154 ein abgeschlossenes Luftpolster, welches die Membran154 nach oben hin abstützt und dadurch mechanisch entlastet. - Wenn zu viel Sauerstoff durch die Kunststoffwände in das Kühlsystem hinein diffundiert, oxidiert es die im Kühlmittel enthaltenen Korrosionsinhibitoren, und es bildet ggf. Gasblasen, was zu Funktionsstörungen im Kühlsystem, ggf. sogar zu einem Ausfall des Kühlsystems, führen kann. Wenn zu viel Kühlmittel durch die Kunststoffwände nach außen diffundiert, ist bei der geforderten Lebensdauer (oft ca. 60.000 Stunden) irgendwann zu wenig Kühlmittel im System übrig, damit dieses noch funktionieren kann, und dann tritt ebenfalls ein Ausfall ein.
- Diese Anforderungen grenzen – neben den Temperatur- und Festigkeitsforderungen – die geeigneten Werkstoffe ein.
- Als Grundwerkstoffe (Hartkomponente) für den Tank
130 kommen in Frage: Polyphenyloxid (PPO), glasfaserverstärkt, ggf. auch Polypropylen (PP), ebenfalls glasfaserverstärkt. Besonders geeignet im Hinblick auf die Forderung einer sehr geringen Durchlässigkeit für Wasser, Glykol oder ein sonstiges Kühlmittel vom Kühlkreislauf nach außen einerseits und für Sauerstoff von außen in das Kühlmittel hinein andererseits eignet sich nach dem augenblicklichen Kenntnisstand Polyphenylensulfid (PPS) glasfaserverstärkt, oder PA-HTN, ein temperaturstabilisiertes Polyamid, ebenfalls glasfaserverstärkt. - PA eignet sich sehr gut für eine Laserschweißung, PPS etwas weniger gut. Bei Eignung wird deshalb PA bevorzugt, auch aus Preisgründen.
- Durch die Erfindung erreicht man, dass der Wärmetauscher
120 gleichzeitig auch als Ausgleichsgefäß arbeiten kann, um Volumenänderungen der Kühlflüssigkeit ausgleichen zu können, wie sie nach längerem Betrieb unvermeidlich sind und wie sie auch durch Temperaturschwankungen auftreten können. -
13 zeigt einen Wärmetauscher120' mit integriertem Filter170 . Gemäß14 hat dieses Filter170 Filteröffnungen172 , die z. B. auf der Zulaufseite36 (in13 rechts) größer sein können als auf der Ablaufseite34 , um zuerst eine Grobfilterung und anschließend eine Feinfilterung zu erreichen. Der Teil des Filters170 , der die Grobfilterung durchführt, könnte auch als Sieb bezeichnet werden. - Das Filter
170 kann aus Metall oder Kunststoff bestehen und ist gemäß15 an der Unterseite des Behälters130' befestigt, z. B. im Zweikomponenten-Spritzgussverfahren. -
16 zeigt eine Alternative, bei der das Filter170 mit der Dichtung44a zu einer Baueinheit verbunden ist. Dies kann z.B. durch Vulkanisieren erreicht werden. Alternativ, und besonders kostengünstig, ist es z.B. möglich, das Filter170 im Spritzgussverfahren mit TPE zu umspritzen. In beiden Fällen wird die Montage vereinfacht, und man erhält einen sehr robusten Wärmetauscher. - Im Bereich des Zulaufs
36 filtert das Filter170 Kühlmedium, das über den Einlass64 in den Behälter130' und von dort in die flachen Rohre22 des Wärmetauschers20 nach unten fließt. Dadurch wird am rechten Teil des Filters170 grober Schmutz zurückgehalten. - Anschließend durchströmt das Kühlmedium die linke Hälfte der flachen Rohre
22 von unten nach oben, wobei es von der linken Hälfte des Filters170 gefiltert wird, sodass durch den Ablauf68 Kühlmittel zur Pumpe140 (9 ) fließt, das doppelt gefiltert ist. - Dies ist wichtig, weil die Pumpe
140 sehr empfindlich gegen Verschmutzungen des Kühlmittels ist und deshalb besonders gut geschützt werden muss, denn Verschmutzungen könnten ein Festfressen der Pumpe140 bewirken. - Von der Pumpe
140 fließt das Kühlmittel gemäß9 zum Wärmeaufnehmer74 und von dort wieder zurück zum Einlass64 . - Bedingt durch die große Filterfläche bei dieser innovativen Anordnung wird erreicht, dass der Druckabfall am Filter
170 sehr niedrig wird. - Bei Verwendung eines spanabhebend bearbeiteten Wärmeaufnehmers lassen sich die entstehenden Bearbeitungsspäne nicht restlos entfernen, ohne den Wirkungsgrad des Wärmeaufnehmers
74 zu reduzieren. - Im Wärmetauscher
20 lassen sich Restspäne und Schmutzpartikel beim Herstellungsprozess ebenfalls nicht vermeiden, sondern allenfalls dadurch reduzieren, dass dieser im Vakuum gelötet und danach aufwändig gespült und gereinigt wird. - Der Eintrag von Schmutz in den Kreislauf des Kühlmittels beim Füllen mit Kühlmittel und beim anschließenden Prüfen lässt sich ebenfalls nicht restlos vermeiden.
- Die Folge ist, dass Späne und Schmutz die feinen Strukturen im Wärmeaufnehmer verstopfen und dadurch den Wirkungsgrad reduzieren könnten. Auch besteht immer die Gefahr, dass sich Schmutzpartikel in der Pumpe
140 in einen schmalen Spalt setzen und so zum Blockieren der Pumpe führen. - Durch die Erfindung vermeidet man solche Probleme. Besonders vorteilhaft ist, dass man durch die Erfindung eine große Filterfläche erhält und so ein zusätzliches Filtergehäuse vermeiden kann. Im Flüssigkeitskreislauf werden Späne und Schmutzpartikel, welche sich im Wärmeaufnehmer und im Wärmetauscher lösen, auf der Abströmseite sicher am Filter
170 zurückgehalten, bevor sie in die Pumpe140 strömen. Die im Verhältnis zur anfallenden Schmutzmenge große Filterfläche verhindert ein Verstopfen des Filters und einen zu hohen Druckabfall des Kühlmediums im Kreislauf. - Durch die Erfindung vermeidet man also die Notwendigkeit, ein separates Filtergehäuse einschließlich Schlauchverbindungen vorzusehen, was Kosten spart. Auch wird kein Raum für ein separates Filtergehäuse und die notwendigen Schlauchverbindungen benötigt, was eine kompakte Bauweise ermöglicht. Schließlich können Späne, welche sich aus dem Wärmeaufnehmer
74 und dem Wärmetauscher20 lösen, bei der dargestellten Anordnung des Filters, nämlich im Wärmetauschertank, nicht in die Pumpe140 gelangen, weil diese in Strömungsrichtung hinter dem Wärmetauscher20 und vor dem Wärmeaufnehmer74 angeordnet ist. Auch könnte an keiner anderen Stelle des Gesamtsystems die Filterfläche ohne wesentliche Mehrkosten so groß gemacht werden. Ein Verstopfen der feinen Strukturen des Wärmeaufnehmers74 wird deshalb in einfacher Weise vermieden oder stark behindert, ebenso ein Blockieren der Umwälzpumpe140 . - Naturgemäß könnte nach dem gleichen Prinzip auch ein Ausgleichsgefäß hergestellt werden, das vom Wärmetauscher getrennt ist, z.B. dann, wenn das Volumen des Wärmetauschers aus Raumgründen beschränkt ist. Auch sonst sind im Rahmen der vorliegenden Erfindung vielfache Abwandlungen und Modifikationen möglich.
-
17 zeigt eine geschnittene Detaildarstellung des Filters170 und der Dichtung44a aus16 . Bei der Montage des Filters170 in dem Wärmetauscher20 wird die Dichtung44a bevorzugt deformiert, um eine gute Dichtung zu bewirken, vgl.16 .
Claims (34)
- Wärmetauscher zur Anordnung in einem geschlossenen Kühlkreislauf, welch letzterer im Betrieb mit einem Kühlmedium gefüllt ist, das im Zwangsumlauf betrieben wird und zur Kühlung mindestens eines elektronischen Bauteils (
76 ) dient, mit einem Zulauf (64 ) zur Zufuhr von warmem Kühlmedium zum Wärmetauscher (20 ), mit einem Ablauf (48 ) zur Abfuhr von in dem Wärmetauscher gekühltem Kühlmedium, und mit einem mit dem Wärmetauscher zu einer Baueinheit verbundenen Ausgleichsbehälter (30 ;130 ;130' ) zum Ausgleich von Volumenänderungen des Kühlmediums, welcher Ausgleichsbehälter (30 ;130 ;130' ) durch eine flexible Membran (54 ;154 ) abgeschlossen ist, die dazu ausgebildet ist, solchen Volumenänderungen zu folgen, wobei der Ausgleichsbehälter (30 ;130 ;130' ) als Teil des Kreislaufs des Kühlmediums ausgebildet ist, und ein Teil des Ausgleichsbehälters als Komponente des Zulaufs (64 ) und ein anderer Teil als Komponente des Ablaufs (68 ) ausgebildet ist, welche Teile durch Kanäle des zweiflutig ausgebildeten Wärmetauschers (20 ) miteinander in Flüssigkeitsverbindung stehen. - Wärmetauscher nach Anspruch 1, bei welchem jedem der Teile des Wärmetauschers eine eigene flexible Membran (
54 ;154 ) zugeordnet ist. - Wärmetauscher nach Anspruch 1 oder 2, in welchem mindestens ein Filter (
170 ) zum Filtern des Kühlmediums vorgesehen ist. - Wärmetauscher nach Anspruch 3, in welchem das mindestens eine Filter (
170 ) zwischen Ausgleichsbehälter (130' ) und Wärmetauscher (20 ) im Strömungskreislauf des Kühlmediums angeordnet ist. - Wärmetauscher nach Anspruch 4, in welchem das mindestens eine Filter (
170 ) im Bereich einer Stelle vorgesehen ist, an welcher das Kühlmedium in Kanäle des Wärmetauschers (20 ) einströmt. - Wärmetauscher nach Anspruch 4 oder 5, bei welchem das mindestens eine Filter (
170 ) im Bereich einer Stelle vorgesehen ist, an welcher das Kühlmedium aus Kanälen des Wärmetauschers (20 ) austritt. - Wärmetauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, welcher zum Betrieb mit einer Umwälzpumpe (
140 ) ausgebildet ist, der zwei in Reihe geschaltete Filter (170 ) vorgeschaltet sind, von denen mindestens eines zwischen Ausgleichsbehälter (130' ) und Wärmetauscher (20 ) angeordnet ist. - Wärmetauscher nach Anspruch 7, bei welchem die in Reihe geschalteten Filter (
170 ) im Ausgleichsbehälter (130' ) des Wärmetauschers (20 ) angeordnet sind. - Wärmetauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchem der Ausgleichsbehälter (
30 ;130 ;130' ) mit dem Wärmetauscher (20 ) durch eine Bördelverbindung (44 ) zu einer Baueinheit verbunden ist. - Wärmetauscher nach Anspruch 9, bei welchem zwischen Ausgleichsbehälter (
30 ;130 ;130' ) und Wärmetauscher eine Dichtung (44a ) vorgesehen ist. - Wärmetauscher nach Anspruch 10, bei welchem die Dichtung (
44a ) mit dem Filter (170 ) zu einer Baueinheit verbunden ist. - Wärmetauscher nach Anspruch 11, bei welchem die Dichtung (
44a ) mit dem Filter (170 ) durch Umspritzen oder Vulkanisieren verbunden ist. - Wärmetauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchem die flexible Membran (
54 ;154 ) auf ihrer vom Kühlmedium abgewandten Seite durch mindestens eine Federanordnung abgestützt ist. - Wärmetauscher nach Anspruch 13, bei welchem die mindestens eine Federanordnung als Federblech (
56 ) ausgebildet ist, welches durch mindestens eine Ausnehmung (90 ;92 ) in federnde Abschnitte unterteilt ist. - Wärmetauscher nach Anspruch 14, bei welchem das Federblech (
56 ) mindestens bereichsweise mit der flexiblen Membran (54 ) verbunden ist. - Wärmetauscher nach Anspruch 14 oder 15, bei welchem die einer Feder (
94 ,96 ) zugeordnete Ausnehmung (90 ,92 ) des Federblechs (56 ) als in sich zusammenhängende Ausnehmung ausgebildet ist. - Wärmetauscher nach Anspruch 16, bei welchem die in sich zusammenhängende Ausnehmung des Federblechs (
56 ) etwa nach Art einer Spirale (90 ,92 ) ausgebildet ist. - Wärmetauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchem der Ausgleichsbehälter einen Deckel (
60 ) mit einem Rand (58 ,158 ) aufweist, welcher gegen den Rand der flexiblen Membran (54 ;154 ) anliegt und den letztgenannten Rand (58 ,158 ) zwischen sich und einem Element (48 ) des Ausgleichsbehälters (130 ) festklemmt. - Wärmetauscher nach Anspruch 18, bei welchem der Rand der flexiblen Membran (
54 ;154 ) eine stoffschlüssige Verbindung (155) mit einem Element (48 ) des Ausgleichsbehälters (30 ;130 ;130' ) aufweist. - Wärmetauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchem auf der dem Kühlmedium (
24 ) gegenüber liegenden Seite der flexiblen Membran (54 ;154 ) ein fluiddicht abgeschlossener Raum (62 ;162 ) vorgesehen ist. - Wärmetauscher nach Anspruch 20, bei welchem der fluiddicht abgeschlossene Raum (
62 ;162 ) mit einem unter Überdruck stehenden Gas gefüllt ist, um den Kräften entgegen zu wirken, welche durch ein druckbeaufschlagtes Kühlmedium (24 ) auf die Membran (54 ;154 ) und die Verbindungsnaht (155 ) einwirken. - Wärmetauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchem der Wärmetauscher als Flachrohr-Wärmetauscher ausgebildet ist.
- Wärmetauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchem eine Druckmesseinrichtung zur Messung des Drucks im Kühlmedium vorgesehen ist.
- Wärmetauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchem eine Füllstandsanzeige zur Anzeige des Kühlmedium-Füllstands vorgesehen ist.
- Wärmetauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche zur Anordnung in einem Kühlkreislauf mit einer Umwälzpumpe (
140 ), bei welchem der Umwälzpumpe zwei in Reihe geschaltete Filter (170 ) zugeordnet sind, welche im Ausgleichsbehälter (130' ) des Wärmetauschers (20 ) angeordnet sind. - Wärmetauscher mit einem Ausgleichsbehälter (
110 ) zum Ausgleich von Volumenänderungen eines Kühlmediums in einem Kühlmittelkreislauf, mit mindestens einem Anschluss (64 ,68 ;112 ) zum Zu- und/oder Abfluss von Kühlmedium, und mit einer flexiblen Membran (54 ;121 ;154 ), welche an der Grenze zwischen dem Kühlmedium und einem Gas, insbesondere der Umgebungsluft, angeordnet ist. - Wärmetauscher nach Anspruch 26, bei welchem die flexible Membran (
121 ) durch einen von einer Feder (124 ) beaufschlagten Stößel (126 ) in Richtung zum Kühlmedium beaufschlagt ist. - Wärmetauscher nach Anspruch 27, bei welchem an dem Stößel (
126 ) eine Skala (130 ) vorgesehen ist. - Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 26 bis 28, bei welchem der Ausgleichsbehälter (
110 ) mit einem Wärmetauscher (20 ) zu einer Baueinheit verbunden ist, und im Bereich der Grenze zwischen Wärmetauscher (20 ) und Ausgleichsbehälter (110 ) mindestens ein Filter (170 ) zum Filtern des Kühlmediums angeordnet ist. - Wärmetauscher mit einem Ausgleichsbehälter zum Ausgleich von Volumenänderungen eines Kühlmediums in einem Kühlmittelkreislauf, welcher Ausgleichsbehälter (
110 ) mit dem Wärmetauscher (20 ) zu einer Baueinheit verbunden ist, wobei am Übergang vom Wärmetauscher (20 ) zum Ausgleichsbehälter (110 ) mindestens ein Filterorgan (170 ) angeordnet ist, welches im Betrieb vom Kühlmedium durchströmt wird. - Wärmetauscher nach Anspruch 30, bei welchem das Filterorgan (
170 ) als Kunststoffteil ausgebildet und stoffschlüssig mit einem Gehäuseelement (130' ) des Ausgleichsbehälters (120' ) verbunden ist. - Wärmetauscher nach Anspruch 31, bei welchem das Filterorgan (
170 ) durch Schweißen, insbesondere Kunststoffschweißen, mit dem Gehäuseelement (130' ) verbunden ist. - Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 26 bis 32, bei welchem zwischen Ausgleichsbehälter (
30 ;130 ;130' ) und Wärmetauscher eine Dichtung (44a ) vorgesehen ist, welche mit dem Filter (170 ) zu einer Baueinheit verbunden ist. - Wärmetauscher nach Anspruch 33, bei welchem das Filter (
170 ) durch Umspritzen oder Vulkanisieren mit der Dichtung (44a ) verbunden ist
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE202006000396U DE202006000396U1 (de) | 2005-02-18 | 2006-01-12 | Wärmetauscher |
Applications Claiming Priority (11)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE202005003246 | 2005-02-18 | ||
| DE202005003246.8 | 2005-02-18 | ||
| DE202005005404.6 | 2005-03-31 | ||
| DE202005005404 | 2005-03-31 | ||
| DE202005006290.1 | 2005-04-13 | ||
| DE202005006290 | 2005-04-13 | ||
| DE202005013059.1 | 2005-08-11 | ||
| DE202005013059 | 2005-08-11 | ||
| DE202005016507 | 2005-10-17 | ||
| DE202005016507.7 | 2005-10-17 | ||
| DE202006000396U DE202006000396U1 (de) | 2005-02-18 | 2006-01-12 | Wärmetauscher |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE202006000396U1 true DE202006000396U1 (de) | 2006-06-14 |
Family
ID=36643526
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE202006000396U Expired - Lifetime DE202006000396U1 (de) | 2005-02-18 | 2006-01-12 | Wärmetauscher |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| DE (1) | DE202006000396U1 (de) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2012028144A3 (en) * | 2010-08-31 | 2012-09-13 | Danfoss Drives A/S | A cooling device with at least two coolant flow modules |
| EP2467651A4 (de) * | 2009-08-18 | 2014-04-23 | Intellihot Inc | Spulenrohrwärmetauscher für ein tankloses heisswassersystem |
| CN107636403A (zh) * | 2015-02-26 | 2018-01-26 | 法雷奥热系统公司 | 具有集成膨胀箱的跨临界空调回路 |
-
2006
- 2006-01-12 DE DE202006000396U patent/DE202006000396U1/de not_active Expired - Lifetime
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP2467651A4 (de) * | 2009-08-18 | 2014-04-23 | Intellihot Inc | Spulenrohrwärmetauscher für ein tankloses heisswassersystem |
| WO2012028144A3 (en) * | 2010-08-31 | 2012-09-13 | Danfoss Drives A/S | A cooling device with at least two coolant flow modules |
| CN107636403A (zh) * | 2015-02-26 | 2018-01-26 | 法雷奥热系统公司 | 具有集成膨胀箱的跨临界空调回路 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP1848948B1 (de) | Wärmetauscher | |
| EP0131095B1 (de) | Vorrichtung zum Filtern und Trennen von flüssigen und gasförmigen Medien | |
| EP0401329B1 (de) | Ölfilter für verbrennungsmotoren | |
| EP1261809B1 (de) | Kühlvorrichtung | |
| DE102008027424A1 (de) | Fluidkühlvorrichtung | |
| EP2881156A1 (de) | Filterelement mit einem Bypasskanal sowie Filteranordnung mit einem Filterelement | |
| EP3779209A1 (de) | Auf einem fahrgestell aufgebautes hydraulikaggregat zum betrieb einer auf einer festen bodenoberfläche selbstfahrenden arbeitsmaschine | |
| EP1996307A1 (de) | Filtereinsatz mit verschluss für zweite filterkammer | |
| EP0907397B1 (de) | Filtrationseinheit mit einem patronenartigen filterelement | |
| DE3341361C2 (de) | Radiator, insbesondere für Klimaanlagen von Kraftfahrzeugen | |
| DE202006000396U1 (de) | Wärmetauscher | |
| EP1067999B2 (de) | Flüssigkeitsfilter | |
| EP3546047B1 (de) | Belüftungseinrichtung zum filtern von luft und zum abscheiden von wasseraerosolen aus luft | |
| EP2607811A2 (de) | Warmwasserspeicher mit Druckentlastungseinrichtung | |
| DE202005014632U1 (de) | Wärmetauscher mit Zwischenbauteil und Parallelventil | |
| DE202004011911U1 (de) | Vorrichtung zum Kühlen und Filtern eines kreislaufgeführten Fluids sowie zugehöriges Gehäuse | |
| DE102007036238A1 (de) | Flüssigkeitspumpe | |
| EP4113727B1 (de) | Batterie | |
| DE102018204635B4 (de) | Belüftungseinrichtung zum Filtern von Luft und zum Abscheiden von Wasseraerosolen aus Luft | |
| EP1730464B1 (de) | Kühlvorrichtung | |
| DE10052103A1 (de) | Filterelement | |
| DE102017206184A1 (de) | Tankfiltersystem | |
| DE2705560C3 (de) | Filter für Polymerschmelzen und Polymerlösungen | |
| EP3546045B1 (de) | Belüftungseinrichtung zum filtern von luft und zum abscheiden von wasseraerosolen aus luft | |
| DE2235301C3 (de) | Rücklautfilter |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| R207 | Utility model specification |
Effective date: 20060720 |
|
| R150 | Utility model maintained after payment of first maintenance fee after three years |
Effective date: 20090206 |
|
| R151 | Utility model maintained after payment of second maintenance fee after six years |
Effective date: 20120328 |
|
| R152 | Utility model maintained after payment of third maintenance fee after eight years | ||
| R152 | Utility model maintained after payment of third maintenance fee after eight years |
Effective date: 20140203 |
|
| R071 | Expiry of right |