DE9204952U1 - Wärmetauscher, insbesondere für Kondensations-Wäschetrockner - Google Patents

Wärmetauscher, insbesondere für Kondensations-Wäschetrockner

Info

Publication number
DE9204952U1
DE9204952U1 DE9204952U DE9204952U DE9204952U1 DE 9204952 U1 DE9204952 U1 DE 9204952U1 DE 9204952 U DE9204952 U DE 9204952U DE 9204952 U DE9204952 U DE 9204952U DE 9204952 U1 DE9204952 U1 DE 9204952U1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
heat exchanger
pipe
exchanger according
air
coolant
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
Application number
DE9204952U
Other languages
English (en)
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.)
Autokuehler GmbH and Co KG
Original Assignee
Autokuehler 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
Priority claimed from DE4118289A external-priority patent/DE4118289A1/de
Application filed by Autokuehler GmbH and Co KG filed Critical Autokuehler GmbH and Co KG
Priority to DE9204952U priority Critical patent/DE9204952U1/de
Priority to EP92108919A priority patent/EP0521298B1/de
Priority to DE59209774T priority patent/DE59209774D1/de
Priority to ES92108919T priority patent/ES2142310T3/es
Priority to DK92108919T priority patent/DK0521298T3/da
Priority to AT92108919T priority patent/ATE187547T1/de
Priority to US07/891,766 priority patent/US5299633A/en
Priority to JP16841792A priority patent/JP3273633B2/ja
Publication of DE9204952U1 publication Critical patent/DE9204952U1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
    • D06F58/00Domestic laundry dryers
    • D06F58/20General details of domestic laundry dryers 
    • D06F58/206Heat pump arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B21/00Arrangements or duct systems, e.g. in combination with pallet boxes, for supplying and controlling air or gases for drying solid materials or objects
    • F26B21/06Controlling, e.g. regulating, parameters of gas supply
    • F26B21/08Humidity
    • F26B21/086Humidity by condensing the moisture in the drying medium, which may be recycled, e.g. using a heat pump cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28BSTEAM OR VAPOUR CONDENSERS
    • F28B1/00Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser
    • F28B1/02Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser using water or other liquid as the cooling medium
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/0008Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for one medium being in heat conductive contact with the conduits for the other medium
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/0041Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for only one medium being tubes having parts touching each other or tubes assembled in panel form
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/08Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/08Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag
    • F28D7/082Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag with serpentine or zig-zag configuration
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/08Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag
    • F28D7/082Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag with serpentine or zig-zag configuration
    • F28D7/085Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag with serpentine or zig-zag configuration in the form of parallel conduits coupled by bent portions
    • F28D7/087Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag with serpentine or zig-zag configuration in the form of parallel conduits coupled by bent portions assembled in arrays, each array being arranged in the same plane
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D9/00Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D9/0062Heat-exchange apparatus having stationary plate-like or laminated conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits for one heat-exchange medium being formed by spaced plates with inserted elements
    • 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
    • F28F1/02Tubular elements of cross-section which is non-circular
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • F28D2021/0019Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for
    • F28D2021/0038Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for for drying or dehumidifying gases or vapours
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2250/00Arrangements for modifying the flow of the heat exchange media, e.g. flow guiding means; Particular flow patterns
    • F28F2250/10Particular pattern of flow of the heat exchange media
    • F28F2250/102Particular pattern of flow of the heat exchange media with change of flow direction

Landscapes

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

Description

Diplom-Physiker
Reinfried Frhr. &ngr;. Schorlemer
D-35OO Kassel Brüder-Grimm-Platz 4 D 6411 Telefon (0561) 1 53 35
Autokühler GmbH & Co. KG, 3520 Hofgeismar
Wärmetauscher, inbesondere für Kondensations-Wäschetrockner.
Bei Kondensations-Wäschetrocknern wird die Prozeßluft im Kreislauf geführt. Die mit z.B. ca. 65° C aus der Trockentrommel entweichende Prozeßluft wird dabei über ein Flusensieb od. dgl. einem Luft/Luft-Wärmetauscher zugeführt, indem sie auf z.B. ca. 60° C abekühlt wird. Dabei kondensiert der in ihr befindliche und in spezielle Auffanggefäße oder in den Abfluß abgeleitete Wasserdampf, während die Prozeßluft selbst hinter dem Wärmetauscher mit einem besonderen Heizelement wieder auf z.B. 90° C erhitzt und dann erneut der Trockentrommel zugeführt wird.
Die für den genannten Zweck benutzten Wärmetauscher sind verschmutzungsempfindlich, weil sich nicht völlig im Flusensieb zurückbleibender, teilweise gipsartiger Abrieb aus der Wäsche, dem Wasser usw. bevorzugt in den Prozeßluft-Passagen des Wärmetauschers absetzt. Es ist daher bereits bekannt, den Wärmetauscher so auszubilden, daß er auf der Prozeßluftseite große, glatte Oberflächen besitzt und die zur Herstellung der einzelnen Passagen verwendeten Platten große Abstände voneinander aufweisen. Dadurch wird vermieden, daß sich die Prozeßluft-Passagen des Wärmetauschers auf die Dauer zusetzen und dann einen Austausch des gesamten Wärmetauschers erforderlich machen bzw. erreicht, daß die Prozeßluft-Passagen bei Bedarf oder in vorgegebenen Wartungsintervallen durch eine aufklappbare Klappe od. dgl. hindurch leicht gereinigt werden können. Wegen der feuchten Prozeßluft und des damit verbesserten Wärmeübergangs sind derart großvolumige Passagen auf der Prozeßluftseite ohne weiteres ausreichend. Auf der Kühlluftseite sind dagegen zwischen den einzelnen Platten übliche, gewellte Lamellen vorgesehen, um dadurch die für die trockene Kühlluft großen erforderlichen Wärmeaustauschflächen zu schaffen.
In jüngster Zeit finden Überlegungen statt, derartige Wäschetrockner zusätzlich mit Wärmepumpen zu versehen, um dadurch elektrische Energie einzusparen und die Umwelt nicht mit Abwärme zu belasten. Dabei wird die Prozeßluft in einem Verdampfer für ein Kältemittel abgekühlt, um das Wasser abzuscheiden, und danach in einem Kondensator für das Kältemittel wieder erwärmt. Werden als Verdampfer herkömmliche Luft/Kältemittel-Wärmetauscher verwendet, dann ist anzunehmen, daß diese wiederum einer stärkeren Verschmutzung unterliegen. Der Hauptgrund hierfür besteht darin, daß die für diese Zwecke bisher zur Verfügung stehenden Wärmetauscher aus Kupfer- oder Aluminiumrohren und zwischen diesen angeordneten, ebenfalls aus Kupfer oder Aluminium hergestellten Leitblechen bestehen, die nicht nur hohe Strömungswiderstände erzeugen, sondern auch für eine erhöhte Verschmutzung durch Flusen od. dgl. empfänglich sind.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen insbesondere zum Wärmeaustausch zwischen einem Kältemittel und Luft geeigneten Wärmetauscher zu entwickeln, der auf der Luftseite auf der bewährten, große und glatte Oberflächen aufweisenden Technik aufgebaut werden kann und der trotz seines dadurch geringen Verschmutzungsgrades in den für Wäschetrockner üblichen, vergleichsweise kleinen Abmessungen hergestellt werden kann.
Zur Lösung dieser Aufgabe dienen die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1. Weitere vorteilhafte Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
Die Erfindung bringt den wesentlichen Vorteil mit sich, daß ein kompakter Wärmetauscher geschaffen wurde, der auf der einen Seite ein geringes Bauvolumen ermöglicht, andererseits aber auf der Prozeßluftseite so großflächig ausgebildet werden kann, daß die Gefahr von ernsthaften Verschmutzungen, insbesondere solchen, die zu merklichen Querschnittsverminderungen führen, gering ist. Außerdem kann der erfindungsgemäß vorgeschlagene Wärmetauscher vorzugsweise aus Aluminium gefertigt werden, was zu einer Gewichtsreduzierung führt. Weiterin ist der vorgeschlagene Wärmetauscher auch kostengünstig herstellbar. Schließlich weist der Wärmeaustauscher auf der Kältemittelseite geschlossene Rohre auf, so daß er im Gegensatz zu in Plattenbauweise hergestellten Wärmeaustauschern eine hohe Druckfestigkeit besitzt.
Die Erfindung wird nachfolgend in Verbindung mit der beiliegenden Zeichnung an Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 schematisch einen Kondensations-Wäschetrockner mit einer zusätzlichen Wärmepumpe;
Fig. 2 eine Seitenansicht eines Wärmetauscherblocks eines Kältemittel/Luft-Wärmetauschers des Wäschetrockners nach Fig. 1;
Fig. 3 die Draufsicht auf den Wärmetauscherblock längs der Schnittlinie &Pgr;&Igr;-&Igr;&Pgr; der Fig. 2; Fig. 4 eine Ansicht des Wärmetauscherblocks nach Fig. 2 in Richtung eines Pfeils Y;
Fig. 5 einen Querschnitt durch eine Einheit eines erfindungsgemäßen Kältemittel/Luft-Wärmetauschers gemäß einer zweiten Ausführungsform;
Fig. 6 eine vergrößerte Einzelheit X der Einheit nach Fig. 5;
Fig. 7 eine Vielzahl von hintereinander angeordneten Einheiten nach Fig. 5 mit einer durchgehenden Rohrschlange in perspektivischer Darstellung;
Fig. 8 eine perspektivische Darstellung eines Wärmetauscherblocks, der aus einer Vielzahl von Einheiten nach Fig. 7 zusammengesetzt ist; und
Fig. 9 eine der Fig. 8 entsprechende Darstellung einer weiteren Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Wärmetauscherblocks.
Fig. 1 zeigt schematisch einen insbesondere für den Haushalt geeigneten Wäschetrockner mit einer in einem nicht dargestellten Gehäuse angeordneten Trockentrommel 1. Die aus dieser ausströmende Prozeßluft wird über eine geschlossene Leitung 2, in der ein Flusensieb 3 od. dgl. angeordnet ist, einem Kältemittel-Verdampfer 4 zugeleitet, der gleichzeitig ein Prozeßluft-Kondensator ist. Von dort gelangt die Prozeßluft durch eine geschlossene Leitung 5, in die ein Wasserabscheider 6 geschaltet ist, in einen Kältemittel-Kondensator 7, der gleichzeitig ein Prozeßluft-Verdampfer ist. Von dort wird die Prozeßluft mittels eines
Gebläses 8 wieder in die Trockentrommel 1 gepumpt.
Im Kältemittelkreislauf durchströmt das Kältemittel zunächst den Verdampfer 4 und danach eine Leitung 9, in die ein Kompressor 10 geschaltet ist, bevor es ebenfalls den Kondensator 7 durchströmt. Anschließend wird das Kältemittel durch eine Leitung 11 wieder dem Verdampfer 4 zugeführt. Die Strömungsrichtungen sind jeweils durch Pfeile angegeben.
Entsprechend der üblichen Funktion einer Wärmepumpe sind die Betriebsbedingungen so gewählt, daß das Kältemittel im Verdampfer 4 verdampft wird und dabei die Verdampfungswärme der warmen Prozeßluft entzieht, so daß die in dieser befindliche Feuchtigkeit kondensieren und im Wasserabscheider 6 abgegeben werden kann. Das Kältemittel durchläuft dann den Kompressor 10 und gelangt in verdichteter Form in den Kondensator 7, wo es wieder verflüssigt wird. Die dadurch entstehende Wärme wird zur erneuten Erwärmung der inzwischen getrockneten Prozeßluft verwendet.
Als Verdampfer 4 wird vorzugsweise ein Kältemittel/Luft-Wärmetauscher nach Fig. 2 bis 4 verwendet, der aus einem kombinierten Rohr/Platten-Wärmetauscher besteht und einen Wärmetauscherblock 20 mit Durchgängen 21 für ein Kältemittel und Durchgängen 22 für die Prozeßluft enthält, wobei die Durchgänge 21 und 22 jeweils in Richtung der in Fig. 3 eingezeichneten Pfeile, d.h. überwiegend im Kreuzstrom, vom Kältemittel bzw. von der Prozeßluft durchströmt werden.
Die Durchgänge 21 für das Kältemittel bestehen aus Rohren mit rundem oder vorzugsweise rechteckigem oder quadratischem Querschnitt, die zwischen je zwei über die Länge und Breite des Wärmetauscherblocks erstreckten Platten 23 angeordnet sind. Alternativ können die Rohre auch ovale, flachovale sowie runde, aber an zwei diametral gegenüberliegenden Seiten abgeflachte Querschnitte od. dgl. aufweisen. Jeder Durchgang 21 ist schlangenlinien- bzw. mäanderförmig erstreckt, d.h. als Rohrschlange ausgebildet, und weist eine Mehrzahl von geraden Abschnitten 24 auf, die im Ausführungsbeispiel parallel zueinander und senkrecht zur Längsachse und mit dichtem Abstand angeordnet sind. Je zwei beanchbarte gerade Abschnitte 24 sind entsprechend Fig. 3 durch um 180° gebogene Abschnitte 25 derart verbunden, daß sich zwischen je zwei Platten 23 ein ununterbrochener Strömungspfad von einem Eingang 26 zu einem Ausgang 27 ergibt. Wie insbesondere Fig. 2 und 4 zeigen, wird
jeder Durchgang 22 für die Prozeßluft aus zwei an den Seitenkanten von zwei parallelen Platten 23 erstreckten und diese auf Abstand haltenden, in Längsrichtung des Wärmetauscherblocks 20 verlaufenden Abstandsstücken 28, z.B. in Form von Leisten, begrenzt. Die Durchgänge 22 sind daher in Fig. 2 und 3 jeweils am rechten und linken Ende offen und im übrigen von nach innen ragenden Vorsprüngen, Kanten od. dgl, insbesondere auch von üblichen Lamellen od. dgl., völlig frei. Dabei ist die Anordnung so getroffen, daß sich die Durchgänge 21 und 22 im Wärmetauscherblock 20 abwechseln, d.h. die Rohre (Durchgänge 21) beidseitig mit Platten 23 belegt und diese zur Bildung der Durchgänge 21 durch die Abstandsstücke 28 auf Abstand gehalten sind. Nach diesem Schema sind in Fig. 2 bis 4 drei Durchgänge 21 und vier Durchgänge 22 gebildet, wobei jeweils ein Durchgang 21 mit den beiden daran angrenzenden Platten 23 eine Einheit bildet. Außerdem können zwischen je zwei Platten 23, zwischen denen die die Durchgänge 21 bildenden Rohre angeordnet sind, noch parallel zu den geraden Abschnitten 24 verlaufende, beispielsweise ebenfalls leistenförmige Abschlußelemente 30 und am oberen und unteren Ende je eine Endplatte 31 vorgesehen sein, wobei die Abschlußelemente 30 vor allem dazu dienen, den Raum zwischen den einzelnen Rohrabschnitten vor Verunreinigungen zu schützen.
Die verschiedenen Teile des Wärmetauscherblocks 20 bestehen vorzugsweise aus Aluminium, insbesondere mit einem Lot plattiertem Aluminium, und werden in an sich bekannter Weise zunächst gestapelt und dann miteinander verlötet.
Die in Fig. 2 bis 4 nur schematisch dargestellten Ein- und Ausgänge 26,27 der Durchgänge 21 sind beispielsweise jeweils durch eine nicht dargestellte, hosenrohrartige Konstruktion zusammengefaßt. Da entsprechend Fig. 2 bis 4 insgesamt drei Durchgänge 21 vorgesehen sind, sind die drei daraus resultierenden Ausgänge 27 z.B. durch gebogene Zwischenabschnitte zu einem Flansch mit einer gemeinsamen Austrittsöffnung geführt, der über ein Rohr flüssigkeitsdicht mit einem Anschlußnippel versehen ist, der beispielsweise mit der Leitung 9 verbunden wird. Die Eingänge 26 sind entsprechend an einen mit der Leitung 11 verbundenen Anschlußnippel angeschlossen. Die Durchgänge 22 können dagegen in der bei Wärmetauschern üblichen Weise mit Sammelkästen verbunden werden, die an die Leitungen 2 bzw. 5 angeschlossen sind.
Bei der aus Fig. 5 bis 8 ersichtlichen Ausführungsform wird der Verdampfer 4 aus wenigstens einer Einheit 40 gebildet, die eine entsprechend Fig. 3 ausgebildete, mäanderförmig
gewundene Rohrschlange 41 enthält, an deren beiden Breitseiten je eine Platte 42 bzw. 43 befestigt ist. Dabei kann die Rohrschlange 41 in an sich bekannter Weise z.B. entweder durch Weichlöten oder durch Kleben mit den Platten 42,43 verbunden werden, wie in Fig. durch das Bezugszeichen 44 angedeutet ist.
Der gesamte Wärmetauscherblock besteht zweckmäßig aus einer Vielzahl von übereinander gestapelten Einheiten 40 (Fig. 8), die durch Abstandsstücke 45, z.B. Leisten, auf Abstand gehalten sind. Entsprechend Fig. 7 sind dabei alle Rohrschlangen 41 aus einem einzigen, durchlaufenden Rohr gebildet. Zur Vereinfachung der Herstellung des Wärmetauscherblocks wird dabei zunächst entsprechend Fig. 7 eine Mehrzahl von aneinander gekoppelten Einheiten 40 hergestellt, deren Rohrschlangen 41 durch je einen S- bzw. Z-förmigen Rohrabschnitt 46 miteinander verbunden sind. Dabei können die Einheiten 40 entsprechend Fig. 7 hintereinander, aber auch nebeneinander, sternförmig, dreieckförmig, kreisförmig od. dgl. angeordnet sein. Danach werden die einzelnen Einheiten 40 der Reihe nach übereinandergelegt, wobei die Rohrabschnitte 46 einfach entsprechend Fig. 8 umgefaltet werden und daher außerhalb des Vorder- bzw. Hinterendes des eigentlichen Wärmetauscherblocks zu liegen kommen.
Im Gegensatz zu Fig. 2 bis 4 durchströmt das Kältemittel die verschiedenen Einheiten 40 nicht parallel, sondern hintereinander. Daher kann die Rohrschlange 41 mit ihrem einen Ende 47 direkt mit der Leitung 9 (Fig. 1) und, mit ihrem anderen Ende 48 direkt mit der Leitung 11 verbunden werden. Der Anschluß der von den Leisten 45 und Platten 42 bzw. begrenzten Passagen für die Prozeßluft erfolgt analog zu Fig. 2 bis 4.
Die zwischen den Platten 42,43 befindlichen, die Rohrschlange 41 aufnehmenden Hohlräume sind zweckmäßig analog zu Fig. 2 bis 4 durch leistenförmige Abschlußelemente 49 verschlossen, die aus U-ProfHen bestehen können, vorzugsweise aber aus an den Platten 42,43 angebrachten Abkantungen bestehen, wie insbesondere Fig. 5 zeigt.
Im übrigen verlaufen die geraden Abschnitte der Rohrschlange 41 wie bei der Ausführungsform nach Fig. 2 bis 4 vorzugsweise senkrecht zu den Leisten 45, so daß auch die Prozeßluftbzw. Kältemittelströme überwiegend senkrecht zueinander gerichtet sind.
Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt, die auf
vielfache Weise abgewandelt werden können. Alternativ zu Fig. 2 bis 8 wäre es beispielsweise möglich, die Abstandsstücke 28 und die jeweils angrenzenden Platten 23 bzw. die Abstandsstücke 45 und die beiden benachbarten Platten 42 und 43 als z.B. gefalzte Rohre 50 (Fig. 9) mit flachovalem bzw. rechteckigem Querschnitt auszubilden und die Rohrschlange 21 bzw. 41 jeweils zwischen zwei solchen Rohren zu befestigen, wobei die Achsen dieser Rohre zweckmäßig senkrecht zu den geraden Abschnitten der Rohrschlange angeordnet sind. Weiter wäre es möglich, die beschriebenen Wärmetauscher aus anderen Materialien als aus Aluminium herzustellen und/oder die Wärmetauscher für andere Zwecke als den beschriebenen Zweck zu verwenden. Weiterhin können die einzelnen Elemente der beschriebenen Wärmetauscher in anderen als den dargestellten Kombinationen verwendet werden. Weiter wäre es möglich, als Kondensator 7 einen entsprechenden Wärmetauscher zu verwenden, obwohl in diesem die Verschmutzungsgefahr kleiner als im Verdampfer 4 sein dürfte. Daher könnten bei dieser Anwendungsform auch zwischen den Platten 23 bzw. 42,43 die üblichen Lamellen angeordnet sein. Anstelle der Abstandsstücke 28 bzw. 45 könnten genutete Platten od. dgl. vorgesehen sein, die sich über die ganze Höhe und Tiefe der Wärmetauscherblöcke 20 bzw. 40 erstrecken und mit ihren Nuten die Platten 23, 42 bzw. 43 aufnehmen. Diese genuteten Platten könnten außerdem Löcher aufweisen, durch welche die Rohrabschnitte 46 bzw. die Enden 47 nach außen geführt werden. Schließlich können die Ströme des Kältemittels und der Luft auch anders als im Kreuzstrom, insbesondere auch im Gleich- oder Gegenstrom oder in jeder beliebigen anderen, vom jeweiligen Einzelfall abhängigen Richtung strömen, wozu die Leisten, Rohrschlangen od. dgl. lediglich eine andere Ausrichtung im jeweiligen Wärmetauscherblock 20 bzw. 40 erhalten brauchen. So ist ohne weiteres ersichtlich, daß die leistenförmigen Abstandsstücke 45 in Fig. 8 auch an den dort freien Seiten der Platten 42 bzw. 43, d.h. parallel zu den geraden Abschnitten der Rohrschlange 41, angeordnet sein könnten.

Claims (7)

Ansprüche
1) Wärmetauscher, insbesondere für einen Kondensations-Wäschetrockner, dadurch gekennzeichnet, daß er aus einem kombinierten Rohr/Platten-Wärmetauscher besteht und wenigstens eine Einheit aufweist, die eine mäanderförmig gewundene Rohrschlange (21,41) enthält, an deren beiden Breitseiten je eine Platte (23 bzw. 42,43) befestigt ist.
2) Wärmetauscher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß er eine Vielzahl von zu einem Block übereinander gestapelten Einheiten (40) enthält, die durch Abstandsstücke (28,45) beabstandet sind.
3) Wärmetauscher nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Rohrschlangen (41) aller Einheiten aus einem durchlaufenden Rohr gebildet sind, das an den Enden des Blocks jeweils umgefaltet ist.
4) Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Rohrschlange (21) aus im wesentlichen parallel zueinander verlegten, geraden Rohrabschnitten (24) und diese verbindenden, um 180° umlenkenden Abschnitten (25) besteht.
5) Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Abstandsstücke (28,45) geradlinig ausgebildet und parallel zueinander angeordnet sind.
6) Wärmetauscher nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die parallel zu den geraden Rohrabschnitten jeder Rohrschlange (21,41) verlaufenden und von den beiden zugehörigen Platten (23 bzw. 42,43) gebildeten seitlichen Ränder durch Abschlußelemente (30,49) oder Abkantungen verschlossen sind.
7) Wärmetauscher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß er aus eine Vielzahl von zu einem Block übereinander gestapelten Rohren mit flachovalem oder rechteckförmigem Querschnitt besteht, zwischen denen die Rohrschlangen angeordnet sind.
DE9204952U 1991-06-04 1992-04-09 Wärmetauscher, insbesondere für Kondensations-Wäschetrockner Expired - Lifetime DE9204952U1 (de)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE9204952U DE9204952U1 (de) 1991-06-04 1992-04-09 Wärmetauscher, insbesondere für Kondensations-Wäschetrockner
AT92108919T ATE187547T1 (de) 1991-06-04 1992-05-27 Wärmetauscher-vorrichtung für kältetrockner an druckluftanlagen
DK92108919T DK0521298T3 (da) 1991-06-04 1992-05-27 Varmeveksleranordning til køletørreaggregat i trykluftanlæg
DE59209774T DE59209774D1 (de) 1991-06-04 1992-05-27 Wärmetauscher-Vorrichtung für Kältetrockner an Druckluftanlagen
ES92108919T ES2142310T3 (es) 1991-06-04 1992-05-27 Dispositivo de intercambio de calor para secador por refrigeracion en instalaciones de aire comprimido.
EP92108919A EP0521298B1 (de) 1991-06-04 1992-05-27 Wärmetauscher-Vorrichtung für Kältetrockner an Druckluftanlagen
US07/891,766 US5299633A (en) 1991-06-04 1992-06-01 Heat exchanger device for refrigeration driers in compressed-air installations and tube/plate heat exchangers for use in the latter
JP16841792A JP3273633B2 (ja) 1991-06-04 1992-06-03 圧縮空気設備における冷却乾燥機用熱交換装置および熱交換装置で使用することを目的としたチューブ/プレート形熱交換器

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4118289A DE4118289A1 (de) 1991-06-04 1991-06-04 Waermetauscher-vorrichtung fuer kaeltetrockner an druckluftanlagen
DE9204952U DE9204952U1 (de) 1991-06-04 1992-04-09 Wärmetauscher, insbesondere für Kondensations-Wäschetrockner

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE9204952U1 true DE9204952U1 (de) 1992-07-16

Family

ID=25904241

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE9204952U Expired - Lifetime DE9204952U1 (de) 1991-06-04 1992-04-09 Wärmetauscher, insbesondere für Kondensations-Wäschetrockner
DE59209774T Expired - Fee Related DE59209774D1 (de) 1991-06-04 1992-05-27 Wärmetauscher-Vorrichtung für Kältetrockner an Druckluftanlagen

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE59209774T Expired - Fee Related DE59209774D1 (de) 1991-06-04 1992-05-27 Wärmetauscher-Vorrichtung für Kältetrockner an Druckluftanlagen

Country Status (7)

Country Link
US (1) US5299633A (de)
EP (1) EP0521298B1 (de)
JP (1) JP3273633B2 (de)
AT (1) ATE187547T1 (de)
DE (2) DE9204952U1 (de)
DK (1) DK0521298T3 (de)
ES (1) ES2142310T3 (de)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0737772A2 (de) * 1995-04-15 1996-10-16 Miele & Cie. GmbH & Co. Verfahren zum Trocknen sowie einer Trockeneinrichtung zur Durchführung des Verfahrens
EP0930477A3 (de) * 1998-01-15 2000-05-31 Modine Manufacturing Company Zweiphasen-Flüssigkeitsgekühlter Wärmetauscher
EP1714099A1 (de) * 2004-02-10 2006-10-25 Peter Dawson Flachplatten-wärmetauscherschlange und verfahren zur deren betrieb und reinigung
EP1998131A1 (de) * 2007-05-29 2008-12-03 Sanden Corporation Gaskühler für Heißwasserversorgungssystem
DE202009005871U1 (de) 2009-04-21 2010-09-16 Autokühler GmbH & Co. KG Thermoelektrische Wärmepumpe und damit hergestelltes Hausgerät zur Pflege von Wäschestücken
DE102011081572A1 (de) * 2011-08-25 2013-02-28 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Haushaltsgerät mit einem Wärmerückgewinnungsaggregat
DE102011054810A1 (de) * 2011-10-26 2013-05-02 Jurii Parfenov Plattenwärmetauscher
WO2019049007A3 (de) * 2017-09-08 2019-05-02 BSH Hausgeräte GmbH Mittel zum verhindern des zusetzens eines plattenkondensors einer haushaltsgeschirrspülmaschine

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19709601C5 (de) * 1997-03-08 2007-02-01 Behr Industry Gmbh & Co. Kg Plattenwärmeübertrager
US5845505A (en) * 1997-05-30 1998-12-08 American Precision Industries Inc. Precooler/chiller/reheater heat exchanger for air dryers
DE19754405A1 (de) * 1997-12-09 1999-06-10 Manfred H Langner Verfahren und Vorrichtung zum Entfeuchten von Abluft
US6394076B1 (en) * 1998-09-23 2002-05-28 Duane L. Hudelson Engine charge air cooler
DE10151238A1 (de) 2001-10-17 2003-04-30 Autokuehler Gmbh & Co Kg Kältemittel/Luft-Wärmeaustauschernetz
DE10311602A1 (de) * 2003-03-14 2004-09-23 Agt Thermotechnik Gmbh Vorrichtung, insbesondere Wärmetauscher, und Verfahren
US20050066668A1 (en) * 2003-09-26 2005-03-31 Flair Corporation Refrigeration-type dryer apparatus and method
US7104314B2 (en) * 2004-06-29 2006-09-12 Modine Manufacturing Company Multi-pass heat exchanger
JP4488871B2 (ja) * 2004-11-25 2010-06-23 三菱電機株式会社 熱交換器
US9476609B2 (en) * 2009-05-06 2016-10-25 Api Heat Transfer Inc. Water separator and system
CN101738122B (zh) * 2009-12-14 2011-12-21 杭州沈氏换热器有限公司 一种盘管及具有该盘管的换热器
EP2377596B9 (de) * 2010-04-14 2016-04-13 Kaeser Kompressoren Se Kältetrockner, insbesondere druckluftkältetrockner, sowie wärmetauscher für einen kältetrockner, insbesondere druckluftkältetrockner
SI2407587T1 (sl) 2010-07-16 2013-01-31 Miele & Cie. Kg Sušilni stroj s toplotno črpalko
WO2012135864A1 (en) 2011-04-01 2012-10-04 Ingersoll Rand Heat exchanger for a refrigerated air dryer
KR101266916B1 (ko) * 2011-12-13 2013-05-29 주식회사 코렌스 폐열회수를 이용한 과열증기발생장치
US9574782B2 (en) * 2012-01-20 2017-02-21 Innovent Air Handling Equipment, LLC Dehumidification system
CN103820984B (zh) * 2014-03-18 2016-02-03 杨卫星 一种家用空气内循环式除湿烘衣机
US9682782B2 (en) * 2014-12-04 2017-06-20 Honeywell International Inc. Plate-fin tubular hybrid heat exchanger design for an air and fuel cooled air cooler
JP6190352B2 (ja) * 2014-12-19 2017-08-30 株式会社神戸製鋼所 流体流通装置及びその運転方法
EP3168561A1 (de) * 2015-11-11 2017-05-17 Air To Air Sweden AB Vorrichtung zum austausch von wärme und/oder masseaustausch zwischen fluidströmen
CN110195985A (zh) * 2019-06-11 2019-09-03 哈尔滨汽轮机厂辅机工程有限公司 一种可实现穿管发货的凝汽器水室管板结构
US10712089B1 (en) * 2020-01-23 2020-07-14 Sui LIU Heat pump dryer
FI20205367A1 (en) * 2020-04-06 2021-10-07 Vahterus Oy PLATE HEAT EXCHANGER ARRANGEMENT
CN112964079A (zh) * 2021-03-25 2021-06-15 天津海钢板材有限公司 一种用于酸再生机组的烟气回收换热装置及换热方法

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR958302A (de) * 1950-03-07
US2607201A (en) * 1948-06-28 1952-08-19 Dole Refrigerating Co Blast freezer
US2790507A (en) * 1955-08-29 1957-04-30 Hankison Corp Apparatus for filtering and dehydrating gases
FR2155093A5 (en) * 1971-10-07 1973-05-18 Lenfant Michel Compressed gas purifier - separates off condensate and oil by heat exchange process in single vessel
US3797565A (en) * 1971-11-22 1974-03-19 United Aircraft Prod Refrigerated gas dryer
IT1016559B (it) * 1973-07-13 1977-06-20 Via Ges Mbh Dispositivo per l essiccazione a freddo di gas particolarmente aria
GB2032089B (en) * 1978-09-05 1983-03-23 Allied Air Prod Condenser apparatus
US4249596A (en) * 1979-11-13 1981-02-10 Don Burk Condenser and method of construction
US4966230A (en) * 1989-01-13 1990-10-30 Modine Manufacturing Co. Serpentine fin, round tube heat exchanger

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0737772A2 (de) * 1995-04-15 1996-10-16 Miele & Cie. GmbH & Co. Verfahren zum Trocknen sowie einer Trockeneinrichtung zur Durchführung des Verfahrens
EP0737772A3 (de) * 1995-04-15 1997-11-12 Miele & Cie. GmbH & Co. Verfahren zum Trocknen sowie einer Trockeneinrichtung zur Durchführung des Verfahrens
EP0930477A3 (de) * 1998-01-15 2000-05-31 Modine Manufacturing Company Zweiphasen-Flüssigkeitsgekühlter Wärmetauscher
EP1714099A1 (de) * 2004-02-10 2006-10-25 Peter Dawson Flachplatten-wärmetauscherschlange und verfahren zur deren betrieb und reinigung
EP1714099A4 (de) * 2004-02-10 2007-12-19 Peter Dawson Flachplatten-wärmetauscherschlange und verfahren zur deren betrieb und reinigung
EP1998131A1 (de) * 2007-05-29 2008-12-03 Sanden Corporation Gaskühler für Heißwasserversorgungssystem
DE202009005871U1 (de) 2009-04-21 2010-09-16 Autokühler GmbH & Co. KG Thermoelektrische Wärmepumpe und damit hergestelltes Hausgerät zur Pflege von Wäschestücken
DE102011081572A1 (de) * 2011-08-25 2013-02-28 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Haushaltsgerät mit einem Wärmerückgewinnungsaggregat
DE102011054810A1 (de) * 2011-10-26 2013-05-02 Jurii Parfenov Plattenwärmetauscher
WO2019049007A3 (de) * 2017-09-08 2019-05-02 BSH Hausgeräte GmbH Mittel zum verhindern des zusetzens eines plattenkondensors einer haushaltsgeschirrspülmaschine

Also Published As

Publication number Publication date
EP0521298B1 (de) 1999-12-08
ES2142310T3 (es) 2000-04-16
DE59209774D1 (de) 2000-01-13
EP0521298A3 (en) 1993-04-14
US5299633A (en) 1994-04-05
JPH05223474A (ja) 1993-08-31
EP0521298A2 (de) 1993-01-07
JP3273633B2 (ja) 2002-04-08
DK0521298T3 (da) 2000-05-29
ATE187547T1 (de) 1999-12-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE9204952U1 (de) Wärmetauscher, insbesondere für Kondensations-Wäschetrockner
DE69626400T2 (de) Luft-luft querstrom-plattenwärmetauscher mit zwei kühlkanälen
DE3027900C2 (de) Luftgekühlter Wärmetauscher für Haushalt-Wäschetrockner
DE2232386C3 (de) Vorrichtung zur Kältetrocknung von Gas, insbesondere Luft
DE2952736C2 (de)
DE20101641U1 (de) Kondensations-Wäschetrockner und dafür geeigneter Kondensations-Wärmeaustauscher
DE202009005871U1 (de) Thermoelektrische Wärmepumpe und damit hergestelltes Hausgerät zur Pflege von Wäschestücken
DE69132499T2 (de) Wärmetauscher mit gestapelten Platten
CH632084A5 (de) Vorrichtung zum transport von waermeenergie zwischen zwei orten unterschiedlicher temperatur.
DE2951352C2 (de) Flachrohr-Wärmetauscher
DE2722288C3 (de) Plattenwärmetauscher, bei dem mit Abstand aufeinander folgende Platten Durchgangsöffnungen für das eine Wärmetauschmedium aufweisen
DE112014007130T5 (de) Inneneinheit für eine Klimaanlage
DE19623245C2 (de) Wärmetauscher
DE102006034487B4 (de) Wärmetauscher
DE1601870B2 (de) Gefrierbehaelter mit kuehlluftumwaelzung
DE10248665A1 (de) Wärmeübertrager in Serpentinenbauweise
EP1477761B1 (de) Platten-Wärmeübertrager
DE3034011A1 (de) Kondensator mit verbessertem waermeuebertragungsvermoegen
DE2524080C3 (de) Wärmeübertrager, in dem ein dampfförmiges Medium unter Wärmeabgabe an ein anderes Medium kondensiert
DE4118289A1 (de) Waermetauscher-vorrichtung fuer kaeltetrockner an druckluftanlagen
DE3510406C2 (de)
DE10236665A1 (de) Gas-Flüssigkeits-Wärmetauscher und damit ausgerüsteter Boiler
DE2705316A1 (de) Waermeaustauschanlage
DE69801631T2 (de) Wärmetauscherelement mit hohem Wirkungsgrad für einen Heizkörper in einem Gliederheizkessel
DE2742745C3 (de) Wärmetauscher