[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

DE3737217A1 - Waermeaustauscherrohr - Google Patents

Waermeaustauscherrohr

Info

Publication number
DE3737217A1
DE3737217A1 DE19873737217 DE3737217A DE3737217A1 DE 3737217 A1 DE3737217 A1 DE 3737217A1 DE 19873737217 DE19873737217 DE 19873737217 DE 3737217 A DE3737217 A DE 3737217A DE 3737217 A1 DE3737217 A1 DE 3737217A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
turbulators
heat exchanger
exchanger tube
tube according
fsr
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.)
Granted
Application number
DE19873737217
Other languages
English (en)
Other versions
DE3737217C2 (de
DE3737217C3 (de
Inventor
Heinrich Dr Schulze
Paul Dr Paikert
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
GEA Luftkuehler GmbH
GEA Luftkuehlergesellschaft Happel GmbH and Co KG
Original Assignee
GEA Luftkuehler GmbH
GEA Luftkuehlergesellschaft Happel GmbH and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by GEA Luftkuehler GmbH, GEA Luftkuehlergesellschaft Happel GmbH and Co KG filed Critical GEA Luftkuehler GmbH
Priority to DE3737217A priority Critical patent/DE3737217C3/de
Priority to BR888805657A priority patent/BR8805657A/pt
Priority to CN88108840A priority patent/CN1012993B/zh
Priority to US07/391,504 priority patent/US4997036A/en
Priority to PCT/DE1988/000678 priority patent/WO1989004447A1/de
Priority to ES8803337A priority patent/ES2011391A6/es
Priority to FR888814334A priority patent/FR2622686B1/fr
Priority to ZA888258A priority patent/ZA888258B/xx
Priority to IN949/CAL/88A priority patent/IN170720B/en
Publication of DE3737217A1 publication Critical patent/DE3737217A1/de
Priority to SU894614451A priority patent/RU2007683C1/ru
Publication of DE3737217C2 publication Critical patent/DE3737217C2/de
Application granted granted Critical
Publication of DE3737217C3 publication Critical patent/DE3737217C3/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/12Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
    • F28F1/24Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending transversely
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F13/00Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing
    • F28F13/06Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media
    • F28F13/12Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media by creating turbulence, e.g. by stirring, by increasing the force of circulation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Description

Die Erfindung richtet sich auf ein Wärmeaustauscherrohr mit in Längsrichtung zueinander gleichmäßig distanzierten ebenen Querrippen gemäß den Merkmalen im Oberbegriff des Anspruchs 1.
Um die Wärmeaustauschbedingungen an den Querrippen zu ver­ bessern, hat man rechtwinklig von den Oberflächen der Quer­ rippen abstehende Turbulatoren (Wirbelfüße) vorgesehen, die in die Fluidströmung ragen. Diese Turbulatoren haben einen rechteckigen Querschnitt. Sie werden aus dem Material der Querrippen gestanzt und anschließend umgebogen. Ihre Erstreckungsrichtung verläuft parallel zur Fluidströmungs­ richtung.
Mit Hilfe derartiger Turbulatoren konnten die Wärmeaustausch­ bedingungen im Vergleich zu vorsprungslosen Querrippen deut­ lich verbessert werden. Als Nachteil ist jedoch ein im Ver­ gleich zu dem verbesserten Wärmeübergang überproportionaler Druckverlust vorhanden.
Ausgehend von den im Oberbegriff des Anspruchs 1 beschriebe­ nen Merkmalen liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, Maßnahmen zu treffen, die einen überproportionalen Anstieg der Druckverluste bei verbesserten Wärmeübergangsbedingungen vermeiden helfen.
Die Lösung dieser Aufgabe besteht nach der Erfindung in den im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 aufgeführten Merk­ malen.
Aufgrund einer solchen speziellen Ausbildung und Anordnung der Turbulatoren wird in Strömungsrichtung gesehen hinter den Turbulatoren das Fluid verdrallt, und zwar derart, daß dort Längswirbel entstehen. Mit Hilfe dieser Längswirbel kann nun die rippennahe Grenzschicht, die im wesentlichen den thermischen Widerstand darstellt, mit relativ geringem Energieaufwand gewissermaßen umgewälzt werden. Dabei werden durch die erzeugte starke Rotation der Strömung senkrecht zur Fluidströmungsrichtung die rippennahen warmen oder kal­ ten Fluidschichten laufend durch die rippenfernen kalten bzw. warmen Fluidschichten ersetzt. Die extrem reibungsarmen Längswirbel bewirken hinter den Turbulatoren Bereiche mit örtlich erheblich verbesserten Wärmeübergangsbedingungen, so daß insgesamt der Wärmeübergangskoeffizient ohne gleich­ zeitige Erhöhung des Druckverlusts deutlich heraufgesetzt wird.
Die erfindungsgemäßen Turbulatoren entfalten ihre vorteil­ hafte Wirkung bei sämtlichen Querschnitten von Wärmeaustau­ scherrohren. Das heißt, sie können bei runden, elliptischen oder keilförmigen Rippenrohren eingesetzt werden.
Durch die Merkmale des Anspruchs 2 wird ein besonders inten­ siver Längswirbel hinter jedem Turbulator erzeugt, der sich weit in die Fluidströmung erstreckt.
Eine weitere Verbesserung des erfindungsgemäßen Grundgedan­ kens verkörpern die Merkmale des Anspruchs 3.
Die Versetzung ist hierbei so getroffen, daß die Längswirbel sich gegenseitig nicht nachteilig beeinflussen.
Die Merkmale des Anspruchs 4 tragen mit dazu bei, den Wärme­ durchgang zwischen dem im Rohr strömenden Fluid und dem das Rippenrohr anströmenden Fluid zu verbessern.
In diesem Zusammenhang hat sich bei internen Versuchen ge­ zeigt, daß der Wärmeübergang mit den Merkmalen des Anspruchs 5 noch mehr gesteigert werden kann.
Eine bevorzugte Ausgestaltung der Turbulatoren wird in den Merkmalen des Anspruchs 6 gesehen. Hierdurch werden auch die entsprechenden Ausstanzungen in den Querrippen bestimmt. Diese Form der Ausstanzungen wird als optimaler Kompromiß zwischen folgenden zum Teil gegenläufigen Forderungen be­ trachtet:
  • a) hohe örtliche Wärmeübergangskoeffizienten,
  • b) minimale Beeinträchtigung des Wärmeflusses innerhalb einer Querrippe,
  • c) geringe Druckverluste,
  • d) einfache Herstellung,
  • e) problemlose Tauchverzinkung,
Bei Anwendung der Merkmale des Anspruchs 7 wird ein Eindrin­ gen der Turbulatoren in die Grenzschicht der benachbarten Querrippe ermöglicht. Neben dem Aufreißen der Grenzschicht wird als weiterer Vorteil erzielt, daß bei der in der Regel durchgeführten Tauchverzinkung eine feste Verbindung der Turbulatoren mit der benachbarten Querrippe gewährleistet werden kann. Außerdem werden hierdurch die wärmetechnischen Eigenschaften der Austauschfläche an den Turbulatoren durch den nunmehr günstigeren Rippenwirkungsgrad (1/2 Höhe) ver­ bessert. Hiermit ist gemeint, daß die Wärme aus den Turbula­ torflächen in Richtung auf beide benachbarte Rippen bzw. umgekehrt fließen kann.
Die hinterschnittene Gestaltung der Turbulatoren entsprechend den Merkmalen des Anspruchs 8 ist mit dem Vorteil verbunden, daß die Turbulatoren unmittelbar zur Distanzierung von zwei benachbarten Querrippen herangezogen werden können. Hierbei genügt es, wenn nur ein Teil der Turbulatoren bezüglich ihrer Stirnkanten hinterschnitten ist.
Die Ausbildung und Anordnung der Turbulatoren gemäß den Merkmalen des Anspruchs 9 erleichtert ihre Herstellung.
Die Turbulatoren können nur einseitig oder zu beiden Seiten aus einer Querrippe abgewinkelt sein. Bei Anwendung der Merkmale des Anspruchs 10 werden günstige Druckdifferenzen erzielt, die Absaug- und Ausblaseffekte ergeben, welche sich positiv auf die Grenzschichtausbildung auswirken, d. h. die Grenzschichtdicken reduzieren.
Bei Wärmeaustauscherrohren, die aus zwei einander diametral gegenüberliegenden Richtungen angeströmt werden können, besteht die Möglichkeit, die Turbulatoren bezüglich der vertikalen Längsebene spiegelbildlich anzuordnen, um auf der jeweils angeströmten Seite, insbesondere bei runden oder ovalen Wärmeaustauscherrohren, optimale Wärmeübergangs­ bedingungen zu schaffen. Die Turbulatoren können dann als gleichseitige oder ungleichseitige Dreiecke ausgebildet sein.
Die Erfindung ist nachfolgend anhand von in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 einen Längenabschnitt eines berippten keilförmi­ gen Wärmeaustauscherrohrs in der Perspektive;
Fig. 2 eine Stirnansicht auf das Wärmeaustauscherrohr der Fig. 1;
Fig. 3 in vergrößerter perspektivischer Darstellung einen Oberflächenbereich einer Querrippe mit einem Turbulator und
Fig. 4 den Bereich zwischen drei benachbarten Querrippen mit Turbulatoren gemäß einer weiteren Ausführungs­ form.
In den Fig. 1 und 2 ist mit 1 ein keilförmiges Wärmeaus­ tauscherrohr bezeichnet, das innenseitig mit einem dampf­ förmigen Fluid und außenseitig entsprechend den Pfeilen FSR mit einem kälteren gasförmigen Fluid beaufschlagt wird.
Das Wärmeaustauscherrohr 1 ist mit einer Vielzahl von im Abstand A nebeneinander angeordneten ebenen Querrippen 2 bestückt. Die Querrippen 2 sind rechteckig ausgebildet.
Die Festlegung der Querrippen 2 auf dem Wärmeaustauscher­ rohr 1 erfolgt auf dem Wege des Tauchverzinkens.
Zur Erhöhung der Wärmeübergangsbedingungen sind aus den Querrippen 2 (Fig. 1 bis 3) Turbulatoren 3 abgewinkelt. Die Turbulatoren 3 haben einen im wesentlichen dreieckförmi­ gen ungleichschenkligen Querschnitt und werden durch Aus­ stanzen und Abwinkeln um etwa 90° aus den Rippenebenen ge­ bildet. Sie erstrecken sich in einem Winkel α von 15° zu der durch die Rohrachse RA sowie parallel zur Fluidströmungs­ richtung FSR verlaufenden Rohrlängsebene RLE. Außerdem wei­ sen sie in Fluidströmungsrichtung FSR sowie in Richtung auf die Rohroberfläche 11 ansteigende Gratkanten 4 auf.
Die Länge L der Turbulatoren 3 ist zu ihrer maximalen Höhe H wie 3:1,75 bemessen. Die maximale Höhe H entspricht etwa dem Rippenabstand A.
Wie insbesondere die Fig. 2 erkennen läßt, sind die Turbu­ latoren 3 sowohl in als auch quer zur Fluidströmungsrichtung FSR zueinander versetzt angeordnet. Auch zeigt die Fig. 2, daß die Turbulatoren 3, bezogen auf die Rohrlängsebene RLE, zu beiden Seiten symmetrisch angeordnet sind.
Durch die Turbulatoren 3 werden reibungsarme Längswirbel S gebildet, die in den Bereichen hinter den Turbulatoren 3 einen örtlich hohen Wärmeübergang gewährleisten. Sie reißen durch ihren starken Drall die Grenzschichten an den Querrip­ pen 2 auf und wälzen sie um, wobei die rippennahen warmen oder kalten Fluidschichten ständig durch die rippenfernen kalten bzw. warmen Fluidschichten ersetzt werden.
Mit 6 sind die durch die Anlaufkanten 12 der ausgestanzten Bereiche 10 gebildeten verdünnten Grenzschichtbereiche be­ zeichnet.
In der Fig. 4 ist eine Ausführungsform veranschaulicht, bei welcher die Stirnkanten 7 der Turbulatoren 3′ mit den Oberflächen 8 der Querrippen 2 einen Winkel β < 90° ein­ schließen. Diese Ausführungsform gestattet es, die Turbula­ toren 3′ zur Distanzierung von benachbarten Querrippen 2 heranzuziehen, da die Spitzen 9 der Turbulatoren 3′ aufgrund der Hinterschneidungen an der benachbarten Querrippe 2 außer­ halb des ausgestanzten Bereichs 10 zur Anlage gelangen.

Claims (10)

1. Wärmeaustauscherrohr mit in Längsrichtung zueinander gleichmäßig distanzierten ebenen Querrippen, welche aus den Rippenebenen in verteilter Anordnung um etwa 90° abge­ winkelte Turbulatoren aufweisen, dadurch gekenn­ zeichnet, daß die Turbulatoren (3, 3′) im wesent­ lichen dreieckförmig gestaltet sind und sich im Winkel (α) zu der durch die Rohrachse (RA) sowie parallel zur Fluid­ strömungsrichtung (FSR) verlaufenden Rohrlängsebene (RLE) erstrecken.
2. Wärmeaustauscherrohr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Turbulatoren (3, 3′) in Fluidströmungsrichtung (FSR) ansteigende Gratkanten (4) aufweisen.
3. Wärmeaustauscherrohr nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Turbulatoren (3, 3′) sowohl in als auch quer zur Fluidströmungsrichtung (FSR) zueinander versetzt angeordnet sind.
4. Wärmeaustauscherrohr nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Grat­ kanten (4) in Richtung zur Rohroberfläche (11) ansteigen.
5. Wärmeaustauscherrohr nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Winkel (α) zwischen den Turbulatoren (3, 3′) und der Rohrlängs­ ebene (RLE) 10° bis 30°, vorzugsweise etwa 15° beträgt.
6. Wärmeaustauscherrohr nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Länge (L) der Turbulatoren (3, 3′) zu ihrer maximalen Höhe (H) etwa wie 3:2 bis 3:1, bevorzugt 3:1,75 bemessen ist.
7. Wärmeaustauscherrohr nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die maximale Höhe (H) etwa dem Rippenabstand (A) entspricht.
8. Wärmeaustauscherrohr nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Stirn­ kanten (7) der Turbulatoren (3′) mit den Oberflächen (8) der Querrippen (2) einen Winkel (β) < 90° einschließen.
9. Wärmeaustauscherrohr nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß bezogen auf die Rohrlängsebene (RLE) die Turbulatoren (3, 3′) zu beiden Seiten symmetrisch angeordnet sind.
10. Wärmeaustauscherrohr nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Turbu­ latoren (3, 3′) paarweise wechselseitig zu beiden Seiten einer Querrippe (2) abgewinkelt sind.
DE3737217A 1987-11-03 1987-11-03 Wärmeaustauscherrohr Expired - Fee Related DE3737217C3 (de)

Priority Applications (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3737217A DE3737217C3 (de) 1987-11-03 1987-11-03 Wärmeaustauscherrohr
CN88108840A CN1012993B (zh) 1987-11-03 1988-11-02 热交换管
US07/391,504 US4997036A (en) 1987-11-03 1988-11-02 Heat exchanger tube
PCT/DE1988/000678 WO1989004447A1 (en) 1987-11-03 1988-11-02 Heat-exchange tube
ES8803337A ES2011391A6 (es) 1987-11-03 1988-11-02 Tubo intercambiador de calor.
BR888805657A BR8805657A (pt) 1987-11-03 1988-11-02 Tubo de trocador de calor
FR888814334A FR2622686B1 (fr) 1987-11-03 1988-11-03 Tube pour echangeur de chaleur
ZA888258A ZA888258B (en) 1987-11-03 1988-11-03 Heat-exchanger tube
IN949/CAL/88A IN170720B (de) 1987-11-03 1988-11-15
SU894614451A RU2007683C1 (ru) 1987-11-03 1989-06-30 Труба-теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3737217A DE3737217C3 (de) 1987-11-03 1987-11-03 Wärmeaustauscherrohr

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DE3737217A1 true DE3737217A1 (de) 1989-05-24
DE3737217C2 DE3737217C2 (de) 1990-07-26
DE3737217C3 DE3737217C3 (de) 1994-09-01

Family

ID=6339649

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE3737217A Expired - Fee Related DE3737217C3 (de) 1987-11-03 1987-11-03 Wärmeaustauscherrohr

Country Status (10)

Country Link
US (1) US4997036A (de)
CN (1) CN1012993B (de)
BR (1) BR8805657A (de)
DE (1) DE3737217C3 (de)
ES (1) ES2011391A6 (de)
FR (1) FR2622686B1 (de)
IN (1) IN170720B (de)
RU (1) RU2007683C1 (de)
WO (1) WO1989004447A1 (de)
ZA (1) ZA888258B (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19654366B4 (de) * 1996-12-24 2005-10-20 Behr Gmbh & Co Kg Strömungskanal, insbesondere für einen Abgaswärmeübertrager
DE202004013882U1 (de) * 2004-09-03 2006-01-12 Autokühler GmbH & Co. KG Wärmeübertragungsbauteil und damit hergestellter Wärmeaustauscher

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5467816A (en) * 1993-02-08 1995-11-21 Larinoff; Michael W. Finned tubes for air-cooled steam condensers
US5361828A (en) * 1993-02-17 1994-11-08 General Electric Company Scaled heat transfer surface with protruding ramp surface turbulators
BR9801850A (pt) * 1998-03-30 2000-03-21 Multibras Eletrodomesticos Sa Trocador de calor tubo-aleta.
JP3417310B2 (ja) * 1998-08-31 2003-06-16 株式会社デンソー プレートフィン型熱交換器及びその製造方法
US20070175124A1 (en) * 2000-05-31 2007-08-02 Gary Webster Radiator with Cover and Mounting Board and Method of Installation
KR100382523B1 (ko) * 2000-12-01 2003-05-09 엘지전자 주식회사 마이크로 멀티채널 열교환기의 튜브 구조
KR100932677B1 (ko) * 2001-08-10 2009-12-22 요코하마 티엘오 가부시키가이샤 열전달 장치
US6578627B1 (en) * 2001-12-28 2003-06-17 Industrial Technology Research Institute Pattern with ribbed vortex generator
US6789317B1 (en) * 2003-06-17 2004-09-14 Bechtel Bwxt Idaho, Llc Finned tube with vortex generators for a heat exchanger
US20060169019A1 (en) * 2003-07-10 2006-08-03 Kutscher Charles F Tabbed transfer fins for air-cooled heat exchanger
TW200503608A (en) * 2003-07-15 2005-01-16 Ind Tech Res Inst Cooling plate having vortices generator
WO2006055916A2 (en) * 2004-11-18 2006-05-26 Allan Stikeleather Heat exchanger tube and method of making
JP2007010279A (ja) * 2005-07-01 2007-01-18 Daikin Ind Ltd フィンチューブ型熱交換器
JP4982870B2 (ja) * 2005-12-28 2012-07-25 国立大学法人横浜国立大学 伝熱装置
KR100775013B1 (ko) * 2006-04-18 2007-11-09 (주)셀시아테크놀러지스한국 판형 열전달 장치
EP2015018B1 (de) * 2006-04-21 2013-10-02 Panasonic Corporation Wärmeübertragungsrippe und rippenrohrwärmetauscher
FR2902505B1 (fr) * 2006-06-19 2008-08-29 Valeo Systemes Thermiques Ailette a deflecteur de flux ameliore et echangeur de chaleur muni d'une telle ailette
US20080017350A1 (en) * 2006-07-21 2008-01-24 Foxconn Technology Co., Ltd. Heat sink
JP4169079B2 (ja) * 2006-10-02 2008-10-22 ダイキン工業株式会社 フィンチューブ型熱交換器
JP5304024B2 (ja) * 2008-05-27 2013-10-02 ダイキン工業株式会社 フィンチューブ型熱交換器
CN102109282A (zh) * 2011-03-25 2011-06-29 兰州交通大学 每扁管四个平面涡产生器式扁管管翅换热器
US20170336153A1 (en) * 2016-05-12 2017-11-23 Price Industries Limited Gas turbulator for an indirect gas-fired air handling unit
US10184728B2 (en) * 2017-02-28 2019-01-22 General Electric Company Additively manufactured heat exchanger including flow turbulators defining internal fluid passageways
US20200018494A1 (en) * 2017-04-04 2020-01-16 Mitsubishi Electric Corporation Heat exchanger and refrigeration cycle apparatus
DE102018115791B4 (de) * 2018-06-29 2022-05-05 Webasto SE Temperierungselement zum Temperieren eines elektrischen Energiespeichers
US10739832B2 (en) * 2018-10-12 2020-08-11 International Business Machines Corporation Airflow projection for heat transfer device
FR3098579B1 (fr) * 2019-07-08 2022-04-29 Renaults S A S Conduit de guidage de l’écoulement d’un flux de gaz comportant une ailette de perturbation de l’écoulement

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1416570A (en) * 1918-01-22 1922-05-16 Arthur B Modine Radiator core
DE596871C (de) * 1930-10-09 1934-05-11 Otto Happel Rippenrohr fuer Waermeaustauscher mit aus der Rippenebene herausgedrueckten Flaechen
US2047207A (en) * 1933-05-10 1936-07-14 Oscar Wolff Method of constructing radiator fins
DE3347828A1 (de) * 1983-07-18 1985-02-28 Dieter Prof. Dr.-Ing. 7500 Karlsruhe Wurz Rippenrohranordnung
DE3047580C2 (de) * 1980-03-11 1985-03-07 Transelektro Magyar Villamossági Külkereskedelmi Vállalat, Budapest Rippenrohr-Wärmetauscher

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR329582A (fr) * 1903-02-20 1903-08-03 Henri Larrieu Système de radiateur
DE417271C (de) * 1924-06-17 1925-08-08 Franz Goeke Bandfoermige Mischlamellen
US1775041A (en) * 1925-02-21 1930-09-02 Karmazin John Radiator
US1743861A (en) * 1925-09-25 1930-01-14 Arthur B Modine Radiator construction
GB321820A (en) * 1928-11-10 1929-11-21 Louis Garratt Improvements in or relating to cooling-radiators and to gills therefor
FR715051A (fr) * 1930-10-08 1931-11-25 Tube à ailettes pour échangeurs de chaleur
GB561026A (en) * 1942-10-29 1944-05-02 Edwin James Bowman Improvements in radiators for cooling liquids
GB842475A (en) * 1957-10-04 1960-07-27 Dennis Raymond Aldridge Heat exchanger
FR1386229A (fr) * 1963-06-28 1965-01-22 Chausson Usines Sa Ailette de refroidissement de radiateurs et radiateurs en faisant application
FR1526315A (fr) * 1967-04-14 1968-05-24 Chausson Usines Sa élément dissipateur pour échangeur thermique et radiateur en faisant application
US3976126A (en) * 1973-12-26 1976-08-24 Gea Luftkuhlergesellschaft Happel Gmbh & Co. Kg Air cooled surface condenser
JPS6191493A (ja) * 1984-10-11 1986-05-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd フイン付熱交換器
JPS61272593A (ja) * 1985-05-27 1986-12-02 Matsushita Refrig Co 熱交換器
DE3739619A1 (de) * 1987-11-23 1988-04-07 Martin Prof Dr Ing Fiebig Tuetenwirbelgeneratoren und waermeuebertragungsflaechen fuer waermeaustauscher
JPH06191493A (ja) * 1992-12-24 1994-07-12 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 航空機

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1416570A (en) * 1918-01-22 1922-05-16 Arthur B Modine Radiator core
DE596871C (de) * 1930-10-09 1934-05-11 Otto Happel Rippenrohr fuer Waermeaustauscher mit aus der Rippenebene herausgedrueckten Flaechen
US2047207A (en) * 1933-05-10 1936-07-14 Oscar Wolff Method of constructing radiator fins
DE3047580C2 (de) * 1980-03-11 1985-03-07 Transelektro Magyar Villamossági Külkereskedelmi Vállalat, Budapest Rippenrohr-Wärmetauscher
DE3347828A1 (de) * 1983-07-18 1985-02-28 Dieter Prof. Dr.-Ing. 7500 Karlsruhe Wurz Rippenrohranordnung

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
FIEBIG, M. - KALLWEIT, P. - MITRA, N.K.: Wing Type Vortex Generators for Heat Transfer Enhancement, Proc. 8. THCT, San Francisco, Vol. 5, S. 2909-2913, 1986 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19654366B4 (de) * 1996-12-24 2005-10-20 Behr Gmbh & Co Kg Strömungskanal, insbesondere für einen Abgaswärmeübertrager
DE202004013882U1 (de) * 2004-09-03 2006-01-12 Autokühler GmbH & Co. KG Wärmeübertragungsbauteil und damit hergestellter Wärmeaustauscher

Also Published As

Publication number Publication date
BR8805657A (pt) 1989-07-18
US4997036A (en) 1991-03-05
DE3737217C2 (de) 1990-07-26
CN1035352A (zh) 1989-09-06
WO1989004447A1 (en) 1989-05-18
FR2622686A1 (fr) 1989-05-05
ES2011391A6 (es) 1990-01-01
IN170720B (de) 1992-05-09
CN1012993B (zh) 1991-06-26
ZA888258B (en) 1989-07-26
DE3737217C3 (de) 1994-09-01
RU2007683C1 (ru) 1994-02-15
FR2622686B1 (fr) 1991-01-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3737217A1 (de) Waermeaustauscherrohr
DE10038624C2 (de) Wärmeübertragungsrohr mit gedrallten Innenrippen
DE3022270C2 (de) Aus Blechstreifen mit rippenartigen Vorsprüngen aufgebauter Einsatz, insbesondere in Rohren von Wärmetauschern, zur Verbesserung der Wärmeübertragung
DE2705027C3 (de) Turbulator zum Einsetzen in eine Wärmetauscherleitung
DE2728971C3 (de) Einsatz für ein Wärmetauscherrohr
DE202005009948U1 (de) Wärmeaustauschelement und damit hergestellter Wärmeaustauscher
DE112014001374T5 (de) Wärmeübertragungsfläche mit vorstehenden Zungen
EP0256259B1 (de) Wärmetauscher, insbesondere Kältemittel-Verdampfer
DE2950563C2 (de)
DE69007709T2 (de) Stapelverdampfer.
EP1357345B1 (de) Gewellter Wärmetauschkörper
DE3502619C2 (de)
EP3523590A1 (de) Wärmetauscher
CH634629A5 (en) Roller-shutter slat
DE3231640C2 (de) Wärmetauscher
DE202004020294U1 (de) Wärmeaustauschelement und damit hergestellter Wärmeaustauscher
DE202010014956U1 (de) Wärmetauscher, insbesondere zur Anwendung bei Kühlmöbeln
DE2428042B2 (de) Roehrenwaermeaustauscher
DE2953738C2 (de) Plattenwärmeaustauscher
DE8119844U1 (de) &#34;heizkoerper fuer radiatoren&#34;
DE19906253A1 (de) Stopfen zum Anschluß von Rohren
DE3007902C2 (de) Verbundprofil
DE3321456A1 (de) Durchwirbeleinrichtung fuer einen ein rohrbuendel aufweisenden waermetauscher und waermetauscher mit solchen durchwirbeleinrichtungen
DE3915208C2 (de)
DE1551512A1 (de) Waermeaustauscher

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
D2 Grant after examination
8363 Opposition against the patent
8366 Restricted maintained after opposition proceedings
8305 Restricted maintenance of patent after opposition
D4 Patent maintained restricted
8339 Ceased/non-payment of the annual fee