DE3017701C2 - Plattenwärmetauscher in Stapelbauweise für mindestens drei Wärmetauschermedien - Google Patents
Plattenwärmetauscher in Stapelbauweise für mindestens drei WärmetauschermedienInfo
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Description
Die Erfindung betrifft einen Plattenwärmetauscher in Stapelbauweise für mindestens drei Wärmetauschermedien
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Bei einem vorbekannten Plattenwärmetauscher dieser Gattung (US-PS 40 02 201) werden die beiden
Gruppen von Wärmetauscherplatten jeweils von die Plattenpaare darstellenden Platteneinheiten gebildet.
Die Platteneinheiten der beiden Gruppen sind ineinander verschachtelt und jeweils seitenverkehrt zueinander
angeordnet Auf diese Weise entsteht ein Wärmetauscher, bei dem die Ein- und Auslaßöffnungen der einen
Gruppe seitlich neben den Ein- und Auslaßöffnungen der anderen Gruppe liegen. Die Plattenpaare der beiden
Gruppen sind somit abwechselnd zueir· ander angeordnet wobei jeweils zwischen zwei benachbarten
Plattenpaaren der beiden Gruppen gewellte Kanäle vorgesehen sind, die als zweite Strömungskanäle (in
diesem Fall für Luft) dienen. Der vorbekannte Plattenwärmetauscher wird insbesondere in einer
Kraitfahrzeug-Klimaanlage verwendet wobei durch die
ersten Strömungskanäle der einen Gruppe ein Kühlmittel (Wasser), durch die ersten Strömungskanäle der
zweiten Gruppe ein Kältemittel und durch die zweiten Strömungskanäle der beiden Gruppen Luft strömt
Die Anordnung und Ausbildung der Wärmetauscherplatten des vorbekannten Wärmetauschers bedingen
einen relativ großen seitlichen Platzbedarf, was insbesondere beim Einbau in Kraftfahrzeuge von
Nachteil ist Außerdem sind die Einsati.· und Abwandlungsmöglichkeiten
dieses Wärmetauschers beschränkt da die im Inneren der Wärmetauscherplatten strömenden
Wärmetauschermedien nur mit dem dritten Wärmetauschermedium (Luft), nicht jedoch untereinander
in Wärmeaustausch treten können.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Plattenwärmetauscher der angegebenen Gattung so
auszubilden, daß er bei verringertem Platzbedarf größere Abwandlungs- und Einsatzmöglichkeiten besitzt
Diese Aufgabe wird durch die im Patentanspruch 1 gekennzeichnete Erfindung gelöst
Da bei dem erfindungsgemäß ausgebildeten Plattenwärmetauscher beide Gruppen von Wärmetauscherplatten
einschließlich ihrer Einlaß- und Auslaßöffnungen zueinander ausgerichtet sind, kann der Wärmetauscher
sehr schmal gebaut werden. Durch die besondere Ausbildung und Anordnung der zusätzlich vorgesehenen
Durchlaßöffnungen werden die Wärmeaustauschmöglichkeiten vergrößert. So können beispielsweise
flüssige Wärmetauschermedien (z. B. Kühlflüssigkeit und Getriebeöl in einem Kraftfahrzeug) in Wärmeaustausch
treten, wcbei eines der beiden Wärmetauschermedien (Kühlflüssigkeit) durch ein drittes gasförmiges
Wärmetauschermedium (Luft) gekühlt wird.
Der erfindungsgemäß ausgebildete Plattenwärmetauscher ist besonders geeignet zur Verwendung in
Kraftfahrzeugen. So kann er gleichzeitig als Wasser-Luft-Kühler wie auch als Verdampferschlange für eine
Klimaanlage sowie als ölkühler eingesetzt werden, wobei diese verschiedenen Wärmetauscher in einer
baulichen Einheit kombiniert sind. Aufgrund des vorgeschlagenen konstruktiven Aufbaus läßt sich die
Kapazität des Plattenwärmetauschers durch Hinzufügen und Entfernen von Plattenpaaren in einfacher
Weise verändern. Darüber hinaus zeichnet sich der erfindungsgemäß ausgebildete Plattenwärmetauscher
durch konstruktive Einfachheit, geringen Herstellungsaufwand und Funktionssicherheit aus.
Anhand der Zeichnungen werden Ausführungsbeispiele der Erfindung erläutert Es zeigt
F i g. 1 eine Rückansicht eines Plattenwärmetauschers für drei Wärmetauschermedien;
Fig.2 eine Endansicht des Wärmetauschers vom
linken Ende der F i g. 1 gesehen;
F i g. 3 eine Teildraufsicht auf eine einzelne Wärmetauscherplatte;
Fig.4 eine Seitenansicht der Wärmetauscherplatte
der Fig.3;
F i g. 5 eine vergrößerte perspektivische Teilansicht,
teilweise im Querschnitt eines Stapels von Wärmetauscherplatten;
F i g. 6 einen vertikalen Querschnitt entlang der Linie 6-6inFig.5;
F i g. 7 einen vertikalen Querschnitt entlang der Linie 7-7in Fig.5;
Fig.8 eine perspektivische Ansicht, teilweise im
Querschnitt, eines Abschnittes des Wärmetauschers ι ο entlang der Linie 8-8 in F i g. 5;
F i g. 9 einen vergrößerten vertikalen Teilquerschnitt durch ein Ende des Wärmetauschers;
Fig. 10 eine schematische Darstellung des Strömungsbildes der Wärmetauschermedien im Wärmetauscher
bei Parallelschaltung;
Fig. 11 eine der Fig. 10 entsprechende Ansicht des
Strömungsbildes bei Reihenschaltung;
Fig. 12 einen vertikalen Querschnitt durch eine
zweite Ausfuhrungsform eines Wärmetauschers für drei Wärmetauschermedien;
Fig. 13 eine schematische Darstellung des Strömungsbildes im Wärmetauscher der F i g. 12;
Fig. 14 eine der Fig. 13 entsprechende Darstellung
eines abgewandelten Strömungsbildes; Fig. 15 eine der Fig. 13 entsprechende Darstellung
eines weiteren Strömungsbildes;
Fig. 16 eine der Fig. 13 entsprechende Darstellung
eines weiteren Strömungsbildes;
F i g. 17 einen vertikalen Querschnitt durch eine dritte 3U Ausführungsform eines Wärmetauschers für vier Wärmetauschermedien;
Fig. 18 eine schematische Darstellung des Strömungsbildes für den Wärmetauscher der F i g. 17;
Fig. 19 eine der Fig. 18 entsprechende Darstellung
eines abgewandelten Strömungsbildes;
Fig.20 eine der Fig. 18 entsprechende Darstellung
eines weiteren Strömungsbildes;
Fig.21 eine der Fig. 18 entsprechende Darstellung
eines weiteren Strömungsbildes.
In den F i g. 1 und 2 ist ein Querstrom-Plattenwärmetauscher 10 in Stapelbauweise für drei Wärmetauschermedien
dargestellt, der beispielsweise als Querstromkühler im Kühlsystem einer Kraftfahrzeug-Brennkraftmaschine
verwendet werden kann. Bei einer herkömmlieh ausgebildeten Brennkraftmaschine wird ein Kühlmittel,
beispielsweise ein 50-50-Gemisch aus Äthylenglykol und Wasser, durch den Motorblock und die
zugehörigen Teile (nicht gezeigt) gepumpt, um den Motor zu kühlen. Das erhitzte Kühlmittel wird dann
durch einen Wärmetauscher geschickt, wo das Kühlmittel durch relativ enge Kanäle strömt, während Luft von
einem Motorgebläse hinter dem Wärmetauscher um die Kanäle herumgezogen wird. Gewöhnlich befindet sich
ein Wasser-Öl-Kühler im Auslaßtank des Wärmetauschers, der heißes öl vom Getriebe aufnimmt, das durch
eine ringförmige Umhüllung dringt, während das gekühlte Kühlmittel um den Kühler herum und durch
diesen zirkuliert um die öltemperatur vor der Rückführung zum Getriebegehäuse abzusenken.
Der in den F i g. 1 — 9 gezeigte Plattenwärmetauscher 10 besteht aus einem oberen Stapel länglicher, hohler
Plattenpaare 11, durch die sich erste Strömungskanäle 12 erstrecken, und aus einem unteren Stapel von
länglichen hohlen Plattenpaaren 13, die erste IStrömangskanäle
14 und zweite Strömungskanäle lii bilden.
Beim dargestellten Ausführungsbeispiel werden die Strömungskanäle 14 von Wasser und die Strömungskanäle
15 von Öl durchströmt.
IO
Jedes Plattenpaar 11 besteht aus zwei konkav gewölbten, gegenüberliegenden Wärmetauscherplatten
16, 16, die entlang ihrer Umfangsränder 17, 17 miteinander verbunden sind. Jede Platte 16 ist mit einer
mittleren, sich in Längsrichtung erstreckenden, eingedrückte Rippe 18 an ihrer Oberfläche versehen, die zwei
parallele Strömungskanäle 12, 12 (für Wasser) bildet. Eine obere Verschlußplatte 19 ist mit der Oberseite des
obersten Plattenpaares 11 verbunden und ist mit geeigneten Öffnungen versehen.
Ein erhabener Flansch 21 bildet eine Einlaßöffnung 22, während ein erhabener Flansch Abschnitt 23 am
gegenüberliegenden Ende der Platte 16 eine Auslaßöffnung 24 bildet. Die erhabenen Flansche, die sich von
jeder Seite des Plattenpaares 11 an jedem Ende desselben erstrecken, befinden sich in Ausrichtung mit
komplementär ausgebildeten Flanschen der ausgerichteten benachbarten Platten 16 und sind mit diesen
verbunden, um eine Einlaßkammer 25 und eine
Auslaßkammer 26 vorzusehen. Wenn der Stapel der 20 liegt die Verschlußplatte 35 an dem sich nach unten
Plattenpaare Il durch Löten oder Hartlöten miteinan- erstreckenden Rand 34 der untersten Platte 33 an und
der verbunden ist, besitzen die mittlere Abschnitte der verschließt die Einlaßkammer 25, die zu der Öffnung 37
Plattenpaare 11 eine geringere Vertikalabmessung als " ■ — --
die Vertikalabmessung zwischen den Flanschen 21, 21 oder 23, 23, so daß ein Raum 27 zwischen den Kanälen
12 vorgesehen wird, der eine gewellte Rippe 28 aufnimmt, die sich zwischen den Kammern 25 und 26
erstreckt und eine Breite besitzt, die im wesentlichen der Breite der Plattenpaare 11 entspricht. Die Räume 27
gestatten einen Luftstrom zwischen den Kanälen 12, wobei die Rippen 21 dazu dienen, die Wärmeübertragung
von dem Strömungsmittel innerhalb der Plattenpaare 11 zu verbessern.
Am oberen Ende der Einlaßkammer 25 steht eine 6 „6 _„ wo „w OIU1W
Einlaßleitung 29 mit einer Öffnung in der Platte 19 in 35 oberste Platte 33 ohne Öffnungen 39 ausgebildet, um die
Verbindung, die zu der Kammer führt, während eine ölkanäle abzuschließen, oder alternativ dazu kann zum
Kuhlmittelversorgung und ein Überlaufanschluß 31, der Abschließen der Öffnungen 39 eine Trennplatte (nicht
mit einer Druckkappe 32 versehen ist, mit der gezeigt) Verwendung finden.
gegenüberliegenden Öffnung in der Platte 19 oberhalb Wie man den Fig. 10 und 11 entnehmen kann,
der Kammer 26 in Verbindung stehen. Die unteren 40 existieren zwei mögliche Strömungsbilder für die beiden
Enden der beiden Kammern 25 und 26 sind offen und Wärmetauschermedien. Das Öl strömt dabei immer der
Strömungsrichtung des Kühlmittels entgegen. Fig. 10 zeigt ein paralleles Strömungsbild, das zu der Ausführungsform
der F i g. 1 bis 9 gehört. Bei diesem Form 45 Strömungsbild dringt das Kühlmittel in seinem erhitzten
Zustand über die Leitung 29 in den Wärmetauscher ein und strömt sowohl durch die Plattenpaare 11 als auch
die Plattenpaare 13 in dte Einlaßkammer 25. Das Kühlmittel strömt dann quer durch den Wärmetauscher
Platte 16a ist darüber hinaus mit dem Umfang 34 der 50 durch die Kanäle 12 und 14 (Pfeil A) zur Auslaßkammer
obersten Platte 33 des Plattenpaares 13 (für das öl) 26 und nach unten, um den Wärmetauscher über die
30 sich nach außen in der gleichen Richtung wie die erhabenen Flansche 38 und der Rand 34 erstrecken. Die
gegenüberliegenden Oberflächen 36 stoßen aneinander an und sind miteinander verbunden, wie in F i g. 5
gezeigt ist, so daß die erhabenen Flansche 38 und Rippen 41 eines Paares von miteinander verbundenen
Platten dazwischen einen Strömungskanal 15 für Ol bilden. Die Rippen 41 einer gegenüberliegenden Platte
sind winklig zu den Rippen der gegenüberliegenden Platte angeordnet.
Die Ränder 34 und erhabenen Flansche 38 von benachbarten Plattenpaaren 13 stimmen überein und
sind miteinander verbunden, wie in F i g. 9 gezeigt, so daß die Öffnungen 39 vertikal ausgerichtet sind, wie die
Öffnungen 37 an jedem Ende. Die Abstände zwischen den Oberflächen 36, die durch die eingefaßten Ränder
34 festgelegt sind, sorgen dafür, daß sich die Kanäle 14 allgemein parallel zu den Kanälen 15 erstrecken und
diese umgeben. Am unteren Ende des Wärmetauschers
ausgerichtet ist Eine Öffnung 42 in der Platte 35 ist zu der Öffnung 37 ausgerichtet, die wiederum zu der
Auslaßkammer 36 ausgerichtet ist und mit einer Auslaßleitung 43 in Verbindung steht. Die Platte 35
weist des weiteren im Abstand voneinander angeordnete Öffnungen 44 auf, die mit Öffnungen 39 übereinstimmen,
um einen Einlaß und Auslaß für das Getriebeöl von der Leitung 45 in die Plattenpaare 13 vorzusehen. Wie
man F i g. 9 entnehmen kann, liegen die Flansche 38, die die Öffnungen 39 begrenzen, an der Platte 35 an, und sie
sind mit dieser verbunden, wobei die Öffnungen 39 zu den Öffnungen 44 ausgerichtet sind. Des weiteren ist die
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stehen mit dem Stapel der zweiten Plattenpaare 13 in Verbindung, wie nachfolgend beschrieben wird.
Am unteren Ende des Stapels der Plattenpaare 11 ist eine Platte 16a vorgesehen, die die gleiche
aufweist, wie die Platten 16. Sie ist mit erhabenen Flanschen 21a und 23a versehen, die mit den
herabhängenden Flanschen 21 und 23 des untersten Plattenpaares 11 verbunden sind. Der Umfang 17a der
verbunden, so daß dazwischen ein Kanal 14a (für Wasser) gebildet wird. Jede Platte 33 weist einen
erhabenen Außenrand 34 auf, der mit dem gegenüberliegenden Rand des nächsten benachbarten Plattenpaares
verbunden ist Der unterste Rand 34 ist mit einer Platte 35 am unteren Ende des Stapels verbunden.
Jede Platte 33 weist eine ebene Oberfläche 36 auf, die sich innerhalb des erhabenen Randes 34 erstreckt und
Leitung 43 (Pfeil B) zu verlassen. Gleichzeitig dringt das heiße Getriebeöl von der Leitung 45 durch die Öffnung
in der Platte 35 (Pfeil C) und die Öffnungen 39 in den Platten 33 benachbart zur Öffnung 42 in die
Plattenpaare 13 ein und strömt durch die Kanäle 15, um durch die Öffnungen 39 und 44 in der Nähe der
Einlaßkammer 25 auszutreten.
Des weiteren wird Luft (das dritte Wärmetauscher
vergrößerte Öffnungen 37, 37 in der Nähe der Enden 60 medium) vom Motorgebläse (nicht gezeigt) durch die
aufweist, die mit den Öffnungen 22 und 24 übereinstim- Kanäle 27 gezogen, so daß sie um die Plattenpaare 11
men und eine Verlängerung der Einlaß-und Auslaßkammern 25 und 26 bilden, sowie kleine erhabene
Ringflansche 38, die
welche mit Abstand
Ringflansche 38, die
welche mit Abstand
sowie
Durchlaßöffnungen 39 bilden, innerhalb der Öffnungen 37 vorgesehen sind, um als Einlaß und Auslaß für das
Getriebeöl zu dienen. Zwischen den Öffnungen 39,39 ist in jeder Platte eine Reihe von Rippen 41 ausgebildet, die
und die gewellten Rippen 28 herumströmt, um das erhitzte Kühlmittel zu kühlen. Auf diese Weise wird das
durch die Kanäle 12 strömende Kühlmittel durch den Luftstrom durch die Kanäle 27 gekühlt, und das durch
die Kanäle 14 strömende Kühlmittel dient dazu, das durch die Kanäle 15 strömende öi zu kühlen.
Um das Kühlvermögen des Wärmetauschers in bezug
auf das Getriebeöl zu erhöhen, wird durch einfache strukturelle Änderungen das parallele Strömungsbild in
Fig. 10 in ein Strörnungsbild in Reihe der Fig. 11
geändert. Um eine Strömung in Reihe zu erreichen, wird eine ebene Trennplatte 46 in den Wärmetauscher
zwischen die Plattenpaare 11 und die Plattenpaare 13 eingesetzt, so daß sie mit der untersten Platte 16a und
der obersten Platte 33 in Eingriff tritt und mit diesen abgedichtet ist. Die Trennplatte 46 ist undurchlässig, um
die öffnungen 22 der Einlaßkammer 25 zu verschließen, und weist eine öffnung 47 auf, die zu den öffnungen 24
der Auslaßkammer 26 in den Plattenpaaren 11 vertikal ausgerichtet ist. Die Platte 35 ist umgekehrt angeordnet,
so daß die öffnung 42a zu den öffnungen 22 in den Plattenpaaren 11 ausgerichtet ist
Wie in F i g. 11 durch die Pfeile gezeigt ist, dringt das
erhitzte Kühlmittel durch die Leitung 29 in die in den Plattenpaaren 11 ausgebildete Einlaßkammer 25 ein. Da
die Platte 46 den Zufluß in die Plattenpaare 13 an der Einlaßseite blockiert, strömt das Kühlmittel in Querrichtung
nur durch die Kanäle 12 zur Kammer 26, wobei es durch die durch die Kanäle 27 und um die Rippen 28
herum strömende Luft gekühlt wird. Das gekühlte Kühlmittel strömt dann durch die öffnung 47 in die
Kammer 48, die durch die öffnungen 37 in den Plattenpaaren 13, welche zur Kammer 26 ausgerichtet
sind, gebildet wird, nach unten und durch die Kanäle 14 in einer zur Strömungsrichtung in den Kanälen 12
entgegengesetzten Richtung. Wenn das Kühlmittel nach dem Kühlen des Getriebeöls in den Kanälen 15 die neue
Kammer 48 erreicht hat, die zur Kammer 25 ausgerichtet, jedoch in bezug auf diese blockiert ist,
strömt es durch die öffnung 42a in der Platte 35 zur Auslaßleitung 43 nach unten. Das Getriebeöl dringt in
die Plattenpaare 13 durch die Öffnung 44 in der Platte 35 und die Öffnungen 39 in der Nähe der Kammer 49 ein,
strömt durch die Kanäle 15 in Gegenrichtung zum Kühlmitteldurchfluß und tritt durch die öffnungen 39
und 44 in der Nähe der Kammer 48 aus, um zum Getriebegehäuse zurückzukehren.
Dieser Wärmetauscher kann in Form einer einzigen Einheit hergestellt werden, indem die erforderliche
Anzahl Platten 16 und 33 mit der Platte 16a dazwischen übereinander angeordnet und in einem Vorgang
miteinander verbunden wird. Die Einheit kann in verschiedenen Kühlkapazitäten hergestellt werden,
indem die Zahl der Plattenpaare 11 und 13 geändert wird.
In den F i g. 12 bis 16 ist eine zweite Ausführungsform eines Wärmetauschers 51 dargestellt bei der nur
Flüssigkeits-Flüssigkeits-Plattenpaare 52 Verwendung finden, die durch eine Trennplatte 53 in zwei Stapel 54
und 55 getrennt werden Die Plattenpaare 52 sind mit den Plattenpaaren 13 der F i g. 9 identisch, wobei jedes
Plattenpaar aus zwei konkav gewölbten Platten 56, 56 besteht die jeweils einen erhabenen Außenrand 57
aufweisen, der mit dem gegenüberliegenden Rand der Platte auf dem nächsten benachbarten Plattenpaar 52
verbunden ist Jede Platte weist eine allgemein ebene Oberfläche 51 innerhalb des Außenrandes auf und ist an
den gegenüberliegenden Enden mit vergrößerten öffnungen 59 und 60 versehen, mit kleinen erhabenen
Flanschen 61, die kleinere öffnungen 62 und 63 innerhalb der öffnungen 59 und 60 umgrenzen, und mit
einer Reihe von erhabenen Rippen 64, die sich nach außen in der gleichen Richtung wie der Außenrand 57
erstreckt Erhabene Flansche 61 erstrecken sich zwischen den öffnungen 62 und 63 und bilden in jedem
Element einen Strömungskanal 65. Die Flansche 61 besitzen die gleiche Höhe wie der Rand 57, so daß die
zueinander ausgerichteten Flansche 61 von benachbarten Plattenpaaren 52 aneinander stoßen und miteinander
verbunden werden können. Der Raum zwischen den Oberflächen 58 von benachbarten Plattenpaaren bildet
einen zweiten Strömungskanal 66.
Eine obere Verschlußplatte 67 ist mit dem aufwärts gerichteten Rand 57 des obersten Plattenpaares 52
ίο verbunden und mit mindestens zwei Öffnungen
versehen. Bei der Ausführungsform der Fig. 12 und 13
ist die Platte 67 mit einer großen öffnung 68 ausgestattet die zu den öffnungen 59 axial ausgerichtet
ist, und mit kleinen öffnungen 69 und 71, die jeweils zu den öffnungen 62 und 63 ausgerichtet sind. Eine untere
Verschlußplatte 72 ist mit dem unteren Rand 57 des untersten Plattenpaares 52 verbunden und ebenfalls mit
mindestens zwei öffnungen versehen. Bei der Ausführungsform der F i g. 12 und 13 ist die untere Platte 72 mit
einer großen öffnung 73 ausgestattet, die zu öffnungen
60 ausgerichtet sind, und mit kleineren öffnungen 74 und 75, die jeweils zu den öffnungen 62 und 63
ausgerichtet sind. Auch die Trennplatte 53 ist mit zwei großen öffnungen 76 und 77 versehen, die jeweils zu
den öffnungen 59 und 60 ausgerichtet sind.
Wie durch die Pfeile in den F i g. 12 und 13 gezeigt ist, sorgt der Wärmetauscher 51 für die Übertragung von
Wärmeenergie zwischen zwei Wärmetauschermedien, beispielsweise für die Verwendung des Motor- und
Getriebeöls zum Erhitzen von Wasser, das zum Heizen der Führerkabine von Lastkraftwagen dient, die von
Dieselmotoren angetrieben werden. Folglich zeigt der Pfeil D den Wasserstrom in den Wärmetauscher durch
die öffnung 68 in der Platte 67, die öffnungen 59 in den
Plattenpaaren 52 und die öffnung 76 in der Trennplatte
53 an. Der Durchfluß wird durch die untere Verschlußplatte 72 gestoppt Er wird durch die parallelen Kanäle
66, die zwischen den Plattenpaaren 52 ausgebildet sind, zum gegenüberliegenden Ende des Wärmetauschers
gerichtet und verläuft dann nach unten durch die
Öffnungen 60, die öffnung 77 in der Trennplatte 53 und
die öffnung 73 in der Platte 72, wie durch den Pfeil E
angedeutet ist.
Wie durch den Pfeil Fangedeutet dringt Getriebeöl
in den Wärmetauscher durch die öffnung 69 und die öffnungen 62 in die Plattenpaare ein. Danach strömt das
Öl durch die Kanäle 65 im Stapel 54 im Gegenstrom zum Wasser und danach nach oben durch die öffnungen
63 in den Plattenpaaren 52 und die öffnung 71 in der Platte 67, um, wie durch den Pfeil G angedeutet,
auszutreten. In ähnlicher Weise dringt das Motoröl durch die öffnung 74 und die Öffnungen 62 im Stapel 55
ein, wie durch den Pfeil H angedeutet bis es durch die Trennplatte 53 gestoppt wird Dieses Öl strömt danach
durch die Kanäle 65 im Stapel 55 und nach unten durch die öffnungen 63 in den Plattenpaaren 52 und die
öffnung 75 in der Platte 72, um, wie durch den Pfeil J angedeutet auszutreten. Auf diese Weise kann Wärmeenergie
vom heißen Getriebe- und Motoröl auf das Wasser übertragen werden.
Alternativ dazu kann die innere Strömungsbahn für das einzige Wärmetauschermedium und die äußere
Bahn für die anderen beiden Strömungsmittel eingesetzt werden, wie in F i g. 14 dargestellt Bei dieser Figur sind
die öffnungen in der Verschlußplatte 53 und den oberen und unteren Verschlußplatten 67 und 72 umgeordnet
Das Umlenkorgan 53 weist nunmehr an Stelle der großen Öffnungen 76 und 77 zwei kleinere öffnungen 78
ίο
und 79 auf, die zu den öffnungen 62 und 63 ausgerichtet
sind. Des weiteren besitzt die obere Verschlußplatte 67 zwei große öffnungen 81 und 82, die zu öffnungen 59
und 60 im Stapel 54 ausgerichtet sind, und keine kleineren öffnungen, während die untere Verschlußplatte
72 zwei große öffnungen 83 und 84 und zwei kleinere öffnungen 85 und 86 besitzt.
Wenn man das Strömungsbild dieser Ausführungsform betrachtet, so dringt das erste Wärmetauschermedium,
beispielsweise Wasser, durch die öffnung 85 in die Platte 72 ein, wie durch den Pfeil D angedeutet ist, und
strömt nach oben durch die öffnungen 62 in beiden Stapeln 55 und 54 und durch die öffnung 78 in der
Trennplatte 53. Danach fließt das Strömungsmittel durch Kanäle 65 und abwärts durch die öffnungen 63,
die öffnung 79 in der Trennplatte 53 und die öffnung 86
in der Platte 72, wie durch den Pfeil E angedeutet. Das zweite Wärmetauschermedium dringt, wie durch den
Pfeil F gezeigt, durch die öffnungen 81 und die öffnungen 59 im Satz 54 ein und strömt durch Kanäle 66
oberhalb des Umlenkorganes 53 dem ersten Wärmetauschermedium entgegen. Dieses Wärmetauschermedium
tritt durch öffnungen 60 und die Öffnung 82 nach oben aus, wie durch den Pfeil G gezeigt.
Das dritte Wärmetauschermedium dringt in den unteren Stapel 55 über die öffnung 83 in der Platte 72
und die öffnungen 59 ein, wie durch den Pfeil H gezeigt, und strömt durch den unteren Stapel unterhalb der
Trennplatte 53. Dieses Wärmetauschermedium fließt dann nach oben durch die öffnungen 60 im unteren
Stapel 55 und die öffnung 84 in der Platte 72, wie durch
den Pfeil /angedeutet.
F i g. 15 zeigt ein Strömungsbild, das dem der F i g. 13
ähnlich ist, mit der Ausnahme, daß das primäre Wärmetauschermedium in Reihe durch die beiden
separaten ölströmungsbahnen fließt Die Trennplatte 53 weist nur eine große öffnung 77 an dem Ende auf, das
der Einlaßöffnung 68 in der oberen Verschlußplatte 67 gegenüberliegt, und die untere Verschlußplatte 72
besitzt eine große öffnung 80, die zum Ende verschoben ist, so daß sie zur öffnung 68 ausgerichtet ist. Folglich
dringt das primäre Wärmetauschermedium (Wasser) durch die öffnung 68 (Pfeil D) ein und strömt durch die
öffnungen 59 in den oberen Plattenpaaren 52, bis es durch die Trennplatte 53 blockiert wird, wonach es in
Längsrichtung den oberen Satz der Elemente 52 durchströmt An gegenüberliegenden Ende fließt das
Wärmetauschermedium durch die öffnungen 60' und die öffnung 77 nach unten, dringt in den unteren Stapel 55
ein und durchströmt diesen in Längsrichtung, zur Strömungsrichtung im ersten Stapel 54 entgegengesetzt,
bis zu dem Ende, das die öffnungen 59 enthält. Das Wärmetauschermedium fließt dann abwärts und tritt
aus der öffnung 80 in der Platte 72 aus.
Getriebeöl dringt beim Pfeil Fein und tritt beim Pfeil G mit dem gleichen Strömungsbild wie in Fig. 13
gezeigt wieder aus. Wenn jedoch das Motoröl im unteren Stapel im Gegenstrom zum Wasser fließen soll,
muß es durch die öffnung 75 eindringen und durch die öffnung 74 in der unteren Verschlußplatte 72 austreten.
Offensichtlich kann das Motoröl in der gleichen Weise fließen wie im Strömungsbild der Fig. 13, d.h.
gleichsinnig mit der Wasserströmung, wobei jedoch die Wärmeübertragung weniger wirksam ist
In Fig. 16 ist ein Strömungsbild dargestellt das dem der Fig. 14 ähnlich ist, mit der Ausnahme, daß das
primäre Wärmetauschermedium in Reihe fließt Folglich dringt Wasser durch die öffnung 85 (Pfeil D) ein und
strömt durch die kleinen öffnungen 62 zur Trennplatte 53, über den oberen Stapel 54, nach unten durch die
öffnung 79 in der Trennplatte 53 und durch die öffnungen 63 im unteren Stapel 55, über den unteren
Stapel und nach unten durch die öffnungen 62 unterhalb
der Trennplatte, um durch die öffnung 86 auszutreten
(Pfeil E). Bei dieser Version wurde die öffnung 85 von
der unteren Platte 72 zur oberen Platte 67 bewegt.
Ein erster ölstrom dringt in den oberen Stapel 54
durch die öffnung 81 (Pfeil F)und die öffnungen 59 ein,
strömt durch die Kanäle 66 im oberen Stapel und nach oben durch die öffnungen 59, wonach er durch die
öffnung 82 austritt (Pfeil GjI Ein zweiter ölstrom dringt
in den unteren Stapel 55 durch die öffnung 84 (Pfeil H) und die öffnungen 60 ein, verläuft durch die Kanäle 66
im unteren Stapel und erstreckt sich durch die Öffnungen 59 nach unten, wonach er durch die öffnung
83 austritt (Pfeil I).
In den F i g. 17 bis 20 ist eine dritte Ausführungsform eines Wärmetauschers 90 gezeigt, die dem gesamten
Wärmetauscher 51 der Fig. 12 entspricht, bei der jedoch die oberen und unteren Stapel 54 und 55 durch
einen dritten Stapel 91 getrennt sind. Diejenigen Teile, die den der Fig. 12 entsprechen, sind mit gleichen
Bezugsziffern in Verbindung mit einem a versehen. In dem Wärmetauscher 90 können vier Wärmetauschermedien
in drei Stapeln 54a, 91 und 55a behandelt werden, die alle in vertikaler Ausrichtung übereinander
angeordnet und mit einer oberen Verschlußplatte 67a versehen sind, die in der Nähe eines Endes eine große
öffnung 68a aufweist, mit einer oberen Trennplatte 53a.
einer unteren Trennplatte 53b und einer unteren Verschlußplatte 72a. Der Stapel 91 besteht aus
länglichen horizontalen Plattenpaaren 9Z von denen jedes Plattenpaar aus zwei allgemein flachen Platten 93
geformt ist Jede Platte 93 besitzt einen herabhängenden Umfangsflansch 94 und erhabene Flansche 95 an jedem
Ende, die große öffnunqen 96 und 97 umgrenzen. Ein Strömungskanal 98 ist zwischen zwei miteinander
verbundenen gegenüberliegenden Platten 93,93 ausgebildet, die in der gleichen Weise wie in Verbindung mit
den F i g. 3 und 4 gezeigt, in zwei parallele Strömungsbahnen aufgeteilt werden kann.
Die ein Plattenpaar 92 bildenden miteinander verbundenen Platten 93,93 weisen an jedem Ende sich entgegengesetzt erstreckende Flansche 95 auf, die mit den Flanschen der benachbarten Platte verbunden werden. Die obere Trennplatte 53a ist mit dem obersten Plattenpaar 92 verbunden, wobei die öffnungen 76a und
Die ein Plattenpaar 92 bildenden miteinander verbundenen Platten 93,93 weisen an jedem Ende sich entgegengesetzt erstreckende Flansche 95 auf, die mit den Flanschen der benachbarten Platte verbunden werden. Die obere Trennplatte 53a ist mit dem obersten Plattenpaar 92 verbunden, wobei die öffnungen 76a und
so 77a zu den öffnungen 96 und 97 ausgerichtet sind. In
ähnlicher Weise ist die untere Trennplatte 536 mit dem untersten Plattenpaar 92 verbunden und weist öffnungen
76σ und 77o auf, die zu den öffnungen 96 und 37
ausgerichtet sind. In den zwischen den Plattenpaaren 92 ausgebildeten Räumen 99 befinden sich gewellte Rippen
101, die dazu dienen, die Wärmeübertragung von dem Strömungsmittel, das durch die Kanäle 98 fließt, auf das
Strömungsmittel (Luft), das in Querrichtung zwischen den Plattenpaaren verläuft, zu verbessern.
Die obere Verschlußplatte 67a ist mit einer großen Öffnung 68a versehen, die zu der öffnung 96 der
Plattenpaare 92 ausgerichtet ist, und mit kleineren öffnungen 69a und 71a, die zu öffnungen 62a und 63a
des oberen Stapels 54a ausgerichtet sind. Falls
gewünscht, kann ein Überlaufanschluß und eine Druckkappe (wie in den F i g. 1 und 2 dargestellt) in die
Platte 67a eingesetzt werden, und zwar allgemein zu den Öffnungen 60a ausgerichtet. Die untere Verschlußplatte
72a besitzt eine große Öffnung 73a, die zu den Öffnungen 60a ausgerichtet ist, und kleine Öffnungen
74a und 75a, die jeweils zu Öffnungen 62a und 63a im unteren Stapel 55a ausgerichtet sind.
Wenn man das Strömungsbild des Wärmetauschers 90 betrachtet, so dringt ein erstes Wärmetauschermedium
(Wasser oder Kühlmittel) durch die Öffnung 68a in der Platte 67a in den Wärmetauscher ein, wie durch den
Pfeil K angedeutet ist, und verläuft nach unten durch ausgerichtete Öffnungen 59a in dem Stapel 54a, durch
die Öffnung 76a in der oberen Trennplatte 53a, die Öffnungen 96 in den Plattenpaaren 92, die Öffnung 766
in der unteren Trennplatte 536 und die öffnungen 59a im Stapel 55a, bis es durch die Platte 72a gestoppt wird.
Dieses Strömungsmittel fließt dann durch die parallelen Kanäle 66a und 98 quer durch den Wärmetauscher und
danach nach unten durch Öffnungen 60a, die Öffnung 77a, Öffnungen 97, die Öffnung 776 und Öffnungen 60a
im Stapel 55a, um durch die Öffnung 73a in der Platte 72a auszutreten, wie durch den Pfeil L angedeutet ist
Das durch die Kanäle 98 fließende Wärmetauschermedium wird durch den Luftstrom (zweites Wärmetauschermedium,
das durch den Pfeil M gekennzeichnet ist) durch die Räume 99 und die Rippen 101 herum gekühlt
Ein drittes Wärmetauschermedium, beispielsweise Motoröl, dringt durch die Öffnung 74a in der Platte 72a in
den Wärmetauscher 90 ein, wie durch den Pfeil N angedeutet ist, und strömt nach oben durch die
Öffnungen 62a im Stapel 55a und danach durch die Kanäle 65a unterhalb der unteren Trennplatte 53b. Das
dritte Wärmetauschermedium fließt im Gegenstrom zum ersten Wärmetauschermedium. Dieses dritte
Wärmetauschermedium fließt nach unten durch Öffnungen 63a und tritt durch die Öffnung 75a aus, wie durch
den Pfeil O angedeutet ist. Das vierte Wärmetauschermedium,
beispielsweise Getriebeöl, dringt durch die Öffnung 69a in der oberen Verschlußplatte 67a (Pfeil P)
ein und strömt nach unten durch Öffnungen 62a im Stapel 54a und durch die Kanäle 65a oberhalb der
oberen Umlenkplatte 53a. Nachdem dieses Strömungsmittel
im Gegenstrom zum ersten Wärmetauschermedium geflossen ist, bewegt es sich nach oben durch die
Öffnungen 63a und tritt durch die Öffnung 71a aus (Pfeil
In den F i g. 19 und 20 sind zwei andere Strömungsbilder für den Wärmetauscher der Fig. 17 dargestellt, bei
denen für das primäre Wärmetauschermedium eine Strömungsanordnung in Reihe gewählt worden ist In
Fig. 19 besitzt jede Verschlußplatte die gleiche Anordnung der Öffnungen wie in den Fig. 17 und 18,
während jede Trennplatte nur eine Öffnung für die Reihenströmung besitzt Wasser dringt durch die
Öffnung 68a in den Wärmetauscher ein (Pfeil K) und strömt durch die Öffnungen 59a im ersten Stapel 54a
zum oberen Umleiikorgan 53a und durch die Kanäle 66a
zum gegenüberliegenden Ende. Dieses Strömungsmittel bewegt sich durch die Öffnungen 60a, die Öffnung 77a
im Umlenkorgan 53a und die Öffnungen 97 in dem Zwischensatz 91 zur unteren Trennplatte 536 nach
unten, strömt über die Platten 92 zu den Öffnungen 96, durch die Öffnungen 96, die Öffnung 766 in der
Trennplatte 53ft und die Öffnungen 59a im unteren Satz 55a zur unteren Platte 72a nach unten, über den Satz 55a
und schließlich durch die Öffnungen 60a nach unten, um
durch die Öffnung 73a auszutreten (Pfeil L) Ein zweites Wärmetauschermedium (Luft) strömt zwischen den
Plattenpaaren 92 des Stapels 91 (Pfeil M), um die Flüssigkeit in den Kanälen 98 zu kühlen.
Ein erstes; öl, das gekühlt werden soll, dringt durch die
Öffnung 74a (Pfeil N) und die Öffnungen 62.1 in den unteren Satz 55a bis zu der Trennplatte 536 ein, bewegt
sich durch die Kanäle 65a im Gegenstrom zum Wasser bis zum gegenüberliegenden Ende und durch die
Öffnungen 63a nach unten, um durch die Öffnung 75a auszutreten (Pfeil O) Ein zweites, zu kühlendes Öl
dringt durch die Öffnung 69a (Pfeil PJund die öffnungen
62a in den oberen Stapel 54a bis zur Trennplatte 53a ein, strömt über den Satz 54a und nach oben durch die
Öffnungen 63a, um durch die Öffnung 71a (Pfeil Q) auszutreten. Auf diese Weise kühlt das Wasser
anfänglich das im oberen Satz 54a strömende öl, wird danach durch den Luftstrom im Stapel 91 gekühlt und
kühlt schließlich das öl, das im unteren Stapel! 55a strömt
In Fig.20 besitzt die obere Verschlußplatte <57a und
die obere Trennplatte 53a die gleiche Öffnungsform wie in Fig. 17, während die untere Trennplatte 536 nur die
eine Öffnung 776 und die untere Verschlußpls.tte 72a
nur drei Öffnungen aufweist wobei jedoch die öfiFnung 736 vom rechten Ende zum linken Ende des
Wärmetauschers verschoben worden ist. Bei dieser Version strömt das durch die Öffnung 68a (Weil K)
eindringende Wasser nach unten durch Öffnungen 59a, durch die Öffnung 76a und die Öffnungen 96 im Stapel
91 und über die Platten des oberen Stapels 54a und des Stapels 91. Dieses Wasser strömt dann nach unten durch
die Öffnungen 60a des oberen Stapels 5*a, die Öffnungen 77a, die Öffnungen 97, die Öffnung 77h und
die Öffnungen 60a des unteren Stapels 55a, quer durch den Stapel 55a und nach unten durch die Öffnungen 59a
des unteren Stapels 55a, um durch die Öffnung 736 (Pfeil L) auszutreten.
Der Luft- (Pfeil M), der erste öl- (Pfeil N und OJund
der zweite ölstrom (Pfeile Fund Q) ist der gleiche wie in Fig. 19 gezeigt, mit der Ausnahme, daß der erste
Ölstrom in die Öffnung 75a eindringt und aus der Öffnung 74a austritt, um im Gegenstrom zum
Wasserstrom im unteren Stapel 55a zu verlaufen. Folglich kühlt das durch den oberen Stapel 54a
strömende Wasser das Öl, das durch diesen Stapel strömt, während der parallele Wasserstrom durch den
Stapel 91 gleichzeitig durch Luft gekühlt wird. Nach dem Wiedervereinigen kühlt das Wasser das durch den
unteren Stapel 55a strömende Öl.
In Fig.21 ist eine vierte Ausführungsforrn eines
Wärmetauschers 104 schematisch dargestellt, die dem Wärmetauscher 90 ähnlich ist, mit der Ausnahme des
Einsatzes eines zweiten Luft-Flüssigkeits-Kühlers 105, beispielsweise einer Verdampferschlange, zwischen
dem oberen Stapel 54c der Platten und dem Stapel 91c
der Luft-Flüssigkeits-Platten. Eine obere Verschlußplatte 67c weist zwei große Öffnungen 106 und 107 und zwei
kleinere Öffnungen 108 und 109 auf, die untere Trennplatte 53c besitzt zwei große Öffnungen 76c und
77c; eine mittlere Trennplatte 111 ist undurchlässig, eine
untere Trennplatte 53c/weist große Öffnungen 76dund
77dauf und die untere Verschlußplatte 72c besitzt zwei
große Öffnungen 112 und 113 und zwei kleinere Öffnungen 114 und 115.
Die oberen Stapel 54c und 105 sind im wesentlichen mit den unteren Stapeln 91c und 55c identisch, jedoch
umgekehrt angeordnet wie diese. Somit dringt das Kühlmittel, beispielsweise ein Kältemittel, durch die
Öffnung 106 in der Platte 67c (Pfeil φ ein, strömt durch die Öffnungen im oberen Stapel 54c, durch die Öffnung
77c und die Öffnungen im SlaDel 105 sowie durch
parallele Kanäle in den Stapeln 54c und 105, um durch die Öffnungen im Stapel 105, die öffnung 76c in der
Trennplatte 53c, die öffnungen im oberen Stapel 54c und die öffnung 107 auszutreten (Pfeil 5Jl Luft (Pfeil T)
strömt zwischen den Kanälen des Stapels 105, der gekühlt werden soll. Getriebeöl oder Motoröl dringt
durch die öffnung 108 (Pfeil U) in den oberen Stapel ein,
bewegt sich durch die Kanäle im oberen Stapel 54c und tritt durch die Öffnung 109 aus (Pfeil V) Die mittlere
Trennplatte 111 trennt den oberen Stapel 54c und den Luft-Flüssigkeits-Stapel 105 vollständig von dem Stapel
91cund dem unteren Stapel 55a
Wasser oder ein anderes geeignetes Motorkühlmittel dringt durch die öffnung 112 in den Wärmetauscher 104
ein (Pfeil W) und strömt nach oben durch die großen öffnungen in den Stapeln 55c und 91c und die öffnung
77d in der Trennplatte 53d Danach strömt es parallel
durch die beiden Stapeln, wobei Luft (Pfeil T) über die Kanäle im Stapel 91c strömt Das Wasser strömt dann
durch die öffnungen in den Stapeln und die öffnung 76d
nach unten und tritt durch die öffnung 113 aus (Pfeil X) Öl dringt durch die öffnung 114 (Pfeil Y) in der Platte
72c ein, bewegt sich im Gegenstrom zum Wasser durch
die Kanäle im unteren Stapel 55c und nach unten, um
durch die öffnung 115 auszutreten (Pfeil Z)
Dieses System, bei dem fünf Wärmetauschermedien Anwendung finden, besitzt die Fähigkeit, die durch den
Wärmetauscher (Pfeil T) strömende Luft entweder zu
ίο erhitzen oder zu kühlen, um auf diese Weise die
Führungskabine oder das Innere eines Fahrzeuges entweder zu heizen oder zu kühlen. Normalerweise
strömt das Kühlmittel in konstanter Weise, um den Fahrzeugmotor zu kühlen, das Kältemittel strömt
jedoch nicht, es sei denn, eine Kühlung der Luft wäre erwünscht Wenn kühle Luft gewünscht wird, wird die
erhitzte Luft von dem Stapel 91c umgeleitet, so daß sie nicht in das Innere des Fahrzeuges eindringt
Claims (9)
1. Plattenwärmetauscher in Stapelbauweise für mindestens drei Wärmetauschermedien, mit einer
ersten Gruppe sowie einer zweiten Gruppe von paarweise einander zugeordneten länglichen Wärmetauscherplatten,
die jeweils an ihren Rändern so miteinander verbunden sind, daß sie in ihrem
Inneren Strömungskanäle für z. B. Wasser bilden, die
sich jeweils von am einen Ende der Wärmetauscherplatten vorgesehenen Einlaßöffnungen zu am
anderen Ende vorgesehenen Auslaßöffnungen erstrecken, wobei die Einlaßöffnungen jeder Gruppe
zur Bildung einer Einlaßkammer und die Auslaßöffnungen jeder Gruppe zur Bildung einer Auslaßkammer
jeweils axial zueinander ausgerichtet sind und wobei die Zwischenräume zwischen den Plattenpaaren
der ersten Gruppe und zweiten Gruppe als zweite Strömungskanäle dientn, dadurch gekennzeichnet,
daß die beiden Gruppen von Plattenpaaren (11 bzw. 13) in zwei übereinanderliegenden,
zueinander ausgerichteten Stapeln angeordnet sind, wobei die Einlaß- und Auslaßöffnungen (22,
37; 24,37) beider Gruppen zueinander ausgerichtet sind, und daß die Wärmetauscherplatten (33)
mindestens eines Stapels jeweils zwei Durchlaßöffnungen (39) aufweisen, die kleiner als die Einlaßbzw.
Auslaßöffnungen (22, 37; 24, 37) ausgebildet, bezüglich dieser innen und versetzt angeordnet und
jeweils axial zueinander ausgerichtet sind, wodurch sie die zweiten Strömungskanäle (15) dieses Stapels
verbinden, wobei entweder die Einlaß- und Auslaßöffnungen (22, 37; 24, 37) beider Gruppen und
damit deren jeweils erste Strömungskanäle (12, 14) untereinander verbunden sind (Fig. 10, 11, 13, 15,
18—21) oder die Durchlaßöffnungen (39) beider Gruppen und damit deren jeweils zweite Strömungskanäle
untereinander verbunden sind (F ig. 14,16).
2. Plattenwärmetauscher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jedes Paar der mit
Durchlaßöffnungen (37) versehenen Wärmetauscherplatten (36) auf seinen Außenseiten flächig an
den Außenseiten der benachbarten Paare von Wärmetauscherplatten (36) anliegt, wobei die
Außenseiten im Bereich der flächigen Anlage mit entgegengesetzt erhabenen Rippen (41) versehen
sind, die sich zwischen den von erhabenen Ringflanschen (38) gebildeten Durchlaßöffnungen
(37) erstrecken und die zweiten Strömungskanäle (15) des betreffenden Stapels bilden.
3. Plattenwärmetauscher nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß an der Oberseite des
unteren Stapels eine einzelne Wärmetauscherplatte (33) und an der Unterseite des oberen Stapels eine
einzelne Wärmetauscherplatte (14a) angeordnet ist, die gemeinsam ein Paar von Wärmetauscherplatten
bildet, die die jeweils ersten Strömungskanäle (12, 14) der beiden Stapel miteinander verbindet (F i g. 9,
10).
4. Plattenwärmetauscher nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem oberen
und unteren Stapel eine Trennplatte (46) angeordnet ist, die eine Strömungsverbindung zwischen beiden
Stapeln verhindert und lediglich die Auslaßkammer (26) des einen Stapels mit der Einlaßkammer (48) des
anderen Stapels verbindet (F i g. 11).
5. Plattenwärmetauscher nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß an der Unterseite des
unteren Stapels eine Verschlußplatte (35) angeordnet ist, die eine zu den Auslaßöffnungen (37) dieses
Stapels ausgerichtete öffnung (42a,) und zwei zu den
Durchlaßöffnungen (39) dieses Stapels ausgerichtete öffnungen (44) aufweist{F i g. 11).
6. Plattenwärmetauscher nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Wärmetauscherplatten (56) beider Stapel mit
ίο Durchlaßöffnungen (62, 63) versehen sind und
zwischen den beiden Stapeln eine Trennplatte (53) angeordnet ist, die mindestens eine Öffnung (76, 77
oder 78, 79) zur Strömungsverbindung zwischen beiden Stapeln aufweist (Fig. 13—16).
7. Plattenwärmetauscher nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß an der Oberseite des
oberen Stapels (54) und an der Unterseite des unteren Stapels (55) je eine Verschlußpiatte (67 bzw.
72) angeordnet ist, die jeweils mit zwei zu den Durchlaßöffnungen ausgerichteten öffnungen (69,
71 bzw. 74, 75) versehen ist, daß die obere Trennplatte (67) eine zu den Einlaßöffnungen (59)
ausgerichtete Öffnung (68) und die untere Verschlußplatte (72) eine zu den Auslaßöffnungen (60)
ausgerichtete öffnung (73) aufweist, und daß die
Trennplatte (53) mit zwei zu den Ein- und Auslaßöffnungen (59, 60) ausgerichtete öffnungen
(76,77) aufweist (F ig. 13).
8. P'.attenwärmetauscher nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß an der Oberseite des
oberen Stapels (54) und an der unteren Seite des unteren Stapels (55) je eine Verschlußplatte (67 bzw.
72) angeordnet ist, die jeweils zwei zu den Einlaß- und Auslaßöffnungen (59,60) fluchtende öffnungen
(81, 82 bzw. 83, 84) aufweisen, daß die untere Verschlußplatte (72) außerdem zwei zu den Durchlaßöffnungen
(62, 63) ausgerichtete Öffnungen (85, 86) aufweist und daß die Trennplatte (53) zwei zu den
Durchlaßöffnungen (62, 63) fluchtende öffnungen (78,79) aufweist (F i g. 14).
9. Plattenwärmetauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
eine dritte Gruppe (91) von paarweise einander zugeordneten länglichen Wärmetauscherplatten (92)
vorgesehen ist, die als dritter Stapel zwischen den beiden anderen Stapeln (54, 55) angeordnet sind,
wobei die Einlaß- und Auslaßöffnungen (96, 97) des dritten Stapels (91) zu den Einlaß- und Auslaßöffnungen
der beiden anderen Stapel (54, 55) ausgerichtet sind, und daß zwischen dem oberen und mittleren
Stapel sowie zwischen dem mittleren und unteren Stapel je eine Trennplatte (53a bzw. 53b) angeordnet
ist, die jeweils mindestens eine zu den Einlaß- und Auslaßöffnungen (59a, 6Qa) ausgerichtete Öffnung
(76a; 77a; 76b;77b) aufweist (F ig. 17-21).
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