DE2416309C2 - Wärmeaustauscher für Kühlmaschinen und Verfahren zu seiner Herstellung - Google Patents
Wärmeaustauscher für Kühlmaschinen und Verfahren zu seiner HerstellungInfo
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Description
Die Erfindung bezieht sich auf einen Wärmeaustauscher gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1
und auf ein Verfahren zu seiner Herstellung.
Aus der US-PS 31 14 963 ist ein rippenbesetzter Wärmeaustauscher bekannt, bei dem sich der Rippenabstand
in Flußrichtung der den Wärmeaustauscher überströmenden Luft verringert Bei diesen bekannten Wärmeaustauschern
sind die Rippen plattenförmig und der Luftstrom wird in Rohren geführt, die an oder in den
Platten befestigt sind, sind also Kreuzstromrekuperatoren. Der weite Abstand der Platten bzw. Rohrwände
am Luftstromeinlaß ist erforderlich, damit nicht das Eis, das sich an den Platten bzw. Wänden absetzt, den
Durchlaß verstopft
Das Eis ist das gefrorene Wasser, das sich aus der feuchtwarmen Luft an den kalten Rippenplatten kondensiert
Die weiter strömende Luft ist trocken und kann durch die sich einander nähernden Rippenplatten ohne
Gefahr der Kondenswasser- und Eisbildung tiefer gekühlt werden.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Wärmeaustauscher für Kühlmaschinen zu konstruieren,
der mit aus den Rekuperatorrippen gebildeten, sich in Flußrichtung des Luftstroms vereinigenden Durchzugskanälen
ausgestattet und einfach herzustellen ist.
Zur Lösung dieser Aufgabe ist erfindungsgemäß eine Mehrzahl gerader, quer zur Flußrichtung des Luftstroms
angeordneter Rohre vorgesehen, die sich durch den Abstand
ihrer luftstromparallelen Außenrippenplatten unterscheiden und durch Krümmer zu einem Schlangenrohr
vereinigt sind, dessen Windungen in einer stromrichtungsparallelen
Ebene liegen.
Dabei ist es immer zweckmäßig, wenn mindestens zwei in Luftstromrichtung hintereinander liegende
Rohre den gleichen Rippenabstand aufweisen.
Die Rohre haben am besten rechteckigen Querschnitt und die Rippen ragen aus mindestens einer der beiden
ίο Schmalseiten des Rohres mit luftstromparallelen Flächen
heraus.
Die Rippenplatten sind dabei vorzugsweise einstückig mit dem Rohr.
Aus der US-PS 25 92 105 ist bereits ein Verfahren zur Herstellung von rippenbesetzten Rohren bekannt, bei dem ein Schneidwerkzeug absatzweise Späne aus dem Werkstoff der Schmalwände eines Rohres mit rechtekkigem Querschnitt schneidet, die dann als Platten hochstellt werden.
Aus der US-PS 25 92 105 ist bereits ein Verfahren zur Herstellung von rippenbesetzten Rohren bekannt, bei dem ein Schneidwerkzeug absatzweise Späne aus dem Werkstoff der Schmalwände eines Rohres mit rechtekkigem Querschnitt schneidet, die dann als Platten hochstellt werden.
Für die Herstellung eines Wärmeaustauschers nach der Erfindung wird — ausgehend von dem o. a bekannten
Verfahren — im Patentanspruch 5 vorgeschlagen, daß die Hubstufe des Schneidwerkzeuges für die einzelnen
Bereiche der Rohrschlange verstellt wird.
Die Zeichnung zeigt schematisch und teilweise im Schnitt ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel eines
Wärmeaustauschers gemäß der Erfindung. In der Zeichnung ist
F i g. 1 eine perspektivische Ansicht eines rippenbesetzten Rohres,
F i g. 2 eine Seitenansicht von drei Rohrstücken mit unterschiedlichem Rippenabstand und
F i g. 3 eine Draufsicht auf einen fertigen Wärmeaustauscher gemäß der Erfindung.
In dieser Zeichnung bezeichnet 1 den Rohrschlangenwärmeaustauscher.
Dieser besteht aus Rohren 2, die mit einem Abstand 3 parallel zueinander liegen und an
ihren Enden wechselweise durch Krümmer 4 verbunden sind. Von den Rohren 2 mit rechteckigem Querschnitt
ragen nach zwei entgegengesetzten Seiten plattenförmige
Rippen 5 heraus, die auf der Ebene der Schlangenlinie senkrecht stehen. Di? Rippen 5 haben
auf dem Eadrohr A der Rohrschlange 1 einen größeren Abstand voneinander als auf dem Endrohr Ä Zwischen
diesen Rohren der Rohrschlange 1 liegen, wie F i g. 3 zeigt, Rohre, deren Rippenabstand stufenweise abnimmt
und zwar ist er auf zwei aufeinanderfolgenden Rohren 2 immer gleich. Von den sechs Windungen der
Schlange, die F i g. 3 zeigt, weisen also die ersten beiden Windungen 7 den größten Abstand der Rippen 5 auf,
die beiden mittleren Windungen 8 einen kleineren und die beiden letzten Windungen 9 den kleinsten Abstand
auf. Der Abstand kann beispielsweise betragen: Im Bereich 7 1,5 cm, im Bereich 8 0,75 cm und im Bereich 9
0,5 cm.
Wird der Rohrschlangenwärmeaustauscher beispielsweise als Verdampfer im Kühlsystem einer Klimaanlage
eingesetzt, so streicht die Luft von 11 nach 12
in Richtung des Pfeiles 10 beiderseits der Rohrschlange 1 zwischen den Rippen 5 hindurch. Durch den unterschiedlichen
Rippenabstand kommen dabei, laminare Strömung vorausgesetzt, nach jedem zweiten Rohr andere
Teile des Stromes mit den Rippen 5 in Berührung, so daß der Wärmeaustausch wesentlich verstärkt wird.
Die zuerst auf die Rohrschlange treffende Luft ist warm, feucht und staubhaltig. Durch die Abkühlung
kondensiert die Feuchtigkeit und der Staub »friert aus«. Er setzt sich überwiegend im Bereich 7 an den Rippen 5
ab. Die Abstände 2 zwischen den Rippen 5 wachsen mit der Zeit zu. Da die Rippenabstände aber im Bereich 7
die größten sind, dauert es dort wesentlich länger bis der Verdampfer verstopft ist, als wenn die Luft in umgekehrter Richtung fließen würde. Die trockene, fast
staubfreie Luft, die in den Bereichen 8 und 9 die Rippen 5 berührt und dort nur noch geringfügige Mengen von
Staub absetzt, wird durch die geringen Rippenabstände und ihrer geringen Wärmekapazität schnell abgekühlt
Natürlich können auch mehr als drei Bereiche mit in Richtung 10 des Luftstroms abnehmenden Rippenabständen vorgesehen sein.
Zur Herstellung der Rohrschlange wird zunächst ein langgestrecktes Rohr 2 mit rechteckigem Querschnitt
hergestellt Die beiden breiten Wände sind mit 13 und 14, die beiden schmalen mit 15 und 16 bezeichnet Am
Außenrand, parallel zu den Wänden 15 und 16 haben die Wände 13 und 14 Leisten 17 und 18. Aus diesen Leisten
17 i>.nd 18 werden, beginnend vom Ende des Rohres, durch aufeinander folgendes Aufstellen vorher ausgeschittener Späne 19 und 20 mit Traversen 21 die Rippen
5 gebildet Bei diesem Verfahren entstehen durch Zusammenschieben des Materials die aus Fig. 1 und 2 ersichtlichen Vorsprünge 22 auf den Spänen 19 und 20. Bei
der üblichen Dicke der Späne treten diese Vorsprünge aber kaum in Erscheinung.
Der Abstandsunterschied der Rippen 5 in den einzelnen Bereichen der Rohrschlange 1 kann bei dem beschriebenen Herstellungsverfahren leicht durch Verstellung der Hubstufen des Spanschneiders erreicht wer-
den.
Fig.2 zeigt drei Rohrstücke 23, 24, 25, bei deren
Herstellung die Hubstufe des Schneidwerkzeugs zweemal verstellt wurde, so daß drei Rohrstücke 23,24,25 jeweils unterschiedlichen Rippenabstand haben, beim
Rohrstück 23 ist er am größten, beim Rohrstück 25 am geringsten. Die Rohre werden zerschnitten und mit
Krümmern 4 zu dem Schlangenrohr 1 mit den Bereichen 7,8 und 9 zusammengesteckt
Die Rippen können natürlich auch an nur einer Seite
aus dem Rohr 2 herausragen.
Claims (5)
1. Rippenbesetzter Wärmeaustauscher für Kühlmaschinen,
bei dem sich der Rippenabstand in Flußrichtung der den Wärmeaustauscher überströmenden
Luft verringert, gekennzeichnet durch eine Mehrzahl quer zur Flußrichtung (10)
des Luftstroms angeordneter Rohre (2), die sich durch den Abstand ihrer luftstromparallelen Außenrippenplatten
(5) unterscheiden und durch Krümmer (4) zu einem Schlangenrohr (1) vereinigt sind,
dessen Windungen in einer stromrichtungsparallelen Ebene liegen.
2. Wärmeaustauscher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens zwei in Stromrichtung
aufeinanderfolgende Rohre (2) den gleichen Rippenabstsnd haben.
3. Wärmeaustauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Rohre (2) rechteckigen Querschnitt haben und die Rippen (S) aus mindestens einer der Schmalseiten
(15,16) des Rohres (2) mit luftstromparallelen Flächen
(19,20) herausragen.
4. Wärmeaustauscher nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Rippen (5) einstückig mit dem Rohr (2) sind.
5. Verfahren aur Herstellung von rippenbesetzten Rohren zur Verwendung in einem Wärmeaustauscher
nach Anspruch 4, wonach ein Schneidwerkzeug absatzweise Späne aus dem Werkstoff der
Schmalwände eines Rohres mit rechteckigem Querschnitt aushebt, die dann als Platten hochgestellt
werden, dadurch gekennzeichnet, daß die Hubstufe des Schneidwerkzeugs für die einzelnen
Bereiche der Rohrschlange verstellt wird.
Applications Claiming Priority (1)
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