FR2846736A1 - Module d'echange de chaleur a plaques empilees, notamment pour un vehicule automobile - Google Patents

Module d'echange de chaleur a plaques empilees, notamment pour un vehicule automobile Download PDF

Info

Publication number
FR2846736A1
FR2846736A1 FR0213669A FR0213669A FR2846736A1 FR 2846736 A1 FR2846736 A1 FR 2846736A1 FR 0213669 A FR0213669 A FR 0213669A FR 0213669 A FR0213669 A FR 0213669A FR 2846736 A1 FR2846736 A1 FR 2846736A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
heat exchange
fluid
plates
exchange module
fluids
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
FR0213669A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2846736B1 (fr
Inventor
Jean Louis Laveran
Jerome Genoist
Jacques Hoffnung
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.)
Valeo Thermique Moteur SA
Original Assignee
Valeo Thermique Moteur SA
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 Valeo Thermique Moteur SA filed Critical Valeo Thermique Moteur SA
Priority to FR0213669A priority Critical patent/FR2846736B1/fr
Priority to PCT/FR2003/003238 priority patent/WO2004042312A1/fr
Priority to AU2003288347A priority patent/AU2003288347A1/en
Publication of FR2846736A1 publication Critical patent/FR2846736A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2846736B1 publication Critical patent/FR2846736B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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
    • F28D9/0031Heat-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 paired plates touching each other
    • F28D9/0043Heat-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 paired plates touching each other the plates having openings therein for circulation of at least one heat-exchange medium from one conduit to another
    • F28D9/005Heat-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 paired plates touching each other the plates having openings therein for circulation of at least one heat-exchange medium from one conduit to another the plates having openings therein for both heat-exchange media
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P9/00Cooling having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F01P1/00 - F01P7/00
    • F01P9/06Cooling having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F01P1/00 - F01P7/00 by use of refrigerating apparatus, e.g. of compressor or absorber type
    • 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
    • F28D9/0093Multi-circuit heat-exchangers, e.g. integrating different heat exchange sections in the same unit or heat-exchangers for more than two fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P2060/00Cooling circuits using auxiliaries
    • F01P2060/14Condenser
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2500/00Problems to be solved
    • F25B2500/18Optimization, e.g. high integration of refrigeration components
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B39/00Evaporators; Condensers
    • F25B39/04Condensers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B40/00Subcoolers, desuperheaters or superheaters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F3/00Plate-like or laminated elements; Assemblies of plate-like or laminated elements
    • F28F3/02Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations
    • F28F3/04Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element
    • F28F3/042Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element in the form of local deformations of the element
    • F28F3/046Elements or assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with recesses, with corrugations the means being integral with the element in the form of local deformations of the element the deformations being linear, e.g. corrugations

Landscapes

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

Abstract

Le module d'échange de chaleur comprend une multiplicité de plaques (2) empilées, munies chacune d'un bord périphérique (3), dans lequel les bords périphériques (3) sont assemblés de manière étanche pour déterminer entre les plaques des circuits d'écoulement de fluide. Il comporte au moins une cloison de séparation (4) qui divise les plaques (2) en au moins deux sections d'échange de chaleur (6, 8), chaque section comportant des premiers canaux d'écoulement pour un premier fluide (F1, F3) qui alternent avec des seconds canaux d'écoulement pour un second fluide, la dite cloison de séparation étant prévue apte à autoriser le passage d'une section à l'autre de l'un au plus desdits fluides. Les sections d'échange de chaleur peuvent être indépendantes afin de réaliser des échangeurs séparés. Elles peuvent communiquer entre elles afin de réaliser un échangeur multi-étage. Application aux véhicules automobiles.

Description

Module d'échange de chaleur à plaques empilées, notamment pour un véhicule
automobile L'invention se rapporte aux échangeurs de chaleur, en particulier aux condenseurs, notamment pour véhicules automobiles. Elle concerne plus particulièrement un module d'échange de chaleur comprenant une multiplicité de plaques empilées munies chacune d'un bord périphérique, dans lequel les bords périphériques sont assemblés de manière étanche pour délimiter entre les plaques des circuits d'écoulement de fluide. 15 On connaît déjà (DE-A-19511991 et EP 1 063 486) des échangeurs de chaleur à plaques empilées utilisés par exemple en tant que refroidisseurs d'huile pour véhicules automobiles, pour assurer le refroidissement de l'huile du moteur ou encore le 20 refroidissement de l'huile de la boîte de vitesse automatique, par échange thermique avec un fluide de refroidissement, habituellement celui qui sert au refroidissement du moteur du véhicule. Toutefois, dans des échangeurs à plaques de ce type, les plaques sont regroupées en un seul étage, ce qui ne permet pas de refroidir ou de réchauffer suffisamment un fluide parce que la température d'entrée du second fluide, avec lequel il est en relation d'échange de chaleur, n'est pas suffisamment basse, 30 respectivement suffisamment élevée. De plus, les différents
échangeurs de chaleur à plaques, par exemple celui qui est utilisé pour le refroidissement de l'huile du moteur et celui qui est utilisé pour le refroidissement de l'huile de la boîte de vitesse automatique, occupent un volume important dans le 35 compartiment moteur du véhicule.
La présente invention a pour objet un module d'échange de chaleur qui remédie à ces inconvénients. A cet effet, elle propose un module d'échange de chaleur du type défini ci-dessus qui comporte au moins une cloison de séparation qui divise les plaques en au moins deux sections d'échange de chaleur, chaque 5 section comportant des premiers canaux d'écoulement pour un premier fluide qui alternent avec des seconds canaux d'écoulement pour un second fluide, la dite cloison de séparation étant prévue apte à autoriser le passage d'une section à l'autre de l'un au plus desdits fluides. 10 Afin d'assurer l'indépendance de l'une au moins des sections d'échange, l'une au moins des cloisons de séparation pourra ne
comporter aucun passage de communication.
Ainsi, les deux fluides qui circulent dans l'une des deux sections d'échange de chaleur adjacentes à la plaque ne comportant aucun passage de communication circulent de manière indépendante des deux fluides qui circulent dans l'autre section d'échange de chaleur située de l'autre côté de la 20 cloison de séparation ne comportant aucun passage de séparation. on réalise ainsi deux circuits d'échange de chaleur distincts entièrement séparés. On peut ainsi disposer deux échangeurs de chaleur entièrement indépendants, par exemple un radiateur d'huile de boite de vitesse automatique et un 25 radiateur d'huile de refroidissement de l'huile moteur entièrement indépendants l'un de l'autre avec une grande compacité. Il en résulte une diminution de l'encombrement sous
le capot du véhicule.
Au contraire, si l'on souhaite établir une communication entre au moins deux sections d'échange de chaleur, l'une au moins des cloisons de séparation du module d'échange de chaleur de l'invention comporte un passage de communication permettant le passage de l'un des deux fluides qui circulent dans l'une des 35 sections situées d'un côté de la cloison dans la section située de l'autre côté de la cloison afin de réaliser un échange de i chaleur avec l'un des deux fluides circulant dans la section
d'échange située de l'autre côté de la cloison.
On réalise ainsi un échangeur de chaleur à plusieurs étages. Un 5 même fluide est mis successivement en relation d'échange de chaleur avec un premier fluide circulant dans une première section d'échange de chaleur, puis avec un second fluide circulant dans une seconde section d'échange de chaleur. On peut ainsi réchauffer ou refroidir davantage ce fluide. Le 10 fluide est échauffé jusqu'à une certaine température par
échange de chaleur avec le premier fluide, puis échauffé encore davantage par échange de chaleur avec le second fluide.
Inversement, il peut être refroidi jusqu'à une certaine température par échange de chaleur avec le premier fluide, puis 15 refroidi encore davantage par échange de chaleur avec un second
fluide plus froid que le premier.
Les cloisons de séparation peuvent présenter des formes de réalisation très diverses. Toutefois, de préférence, elles sont 20 constituées par des plaques courantes du module d'échange de chaleur. Ainsi, les cloisons de séparation ont un encombrement qui n'est pas plus important que celui d'une plaque courante. D'autre 25 part, il n'est pas nécessaire de prévoir des outils spéciaux pour les fabriquer. Elles peuvent être fabriquées en même temps
que les autres plaques.
Chaque plaque comporte généralement deux passages de 30 communication pour permettre l'entrée des premier et second fluides dans un canal d'écoulement et deux passages de communication pour permettre la sortie des premier et second
fluides de ce canal d'écoulement.
Selon une réalisation, l'un de ces passages de communication est absent dans certaines des plaques d'une section d'échange de chaleur, afin de déterminer des passes pour la circulation
de l'un des premier et second fluides.
Ainsi, on peut réaliser un échangeur de chaleur comportant des 5 passes sans avoir à prévoir des pièces supplémentaires. Les cloisons de séparation sont obtenues directement au moyen des plaques courantes de l'échangeur en ne prévoyant pas de passage de communication dans l'un des deux passages d'entrée ou des
deux passages de sortie d'une plaque courante.
Par ailleurs, l'invention concerne un circuit de climatisation, notamment de l'habitacle d'un véhicule automobile, comprenant un évaporateur, un compresseur, un condenseur et une valve de détente, dans lequel circule un fluide réfrigérant, le 15 condenseur étant constitué par un échangeur selon l'invention
à deux étages au moins.
Un tel circuit pourra aussi bien être utilisé avec un fluide frigorigène changeant de phase qu'avec un fluide frigorigène 20 restant dans la même phase.
Dans une réalisation particulière, l'un au moins des étages du module d'échange de chaleur est refroidi par le fluide de refroidissement du moteur, et le second étage est refroidi par 25 le fluide de cycle luimême du circuit de climatisation.
De préférence, le fluide réfrigérant parcourt le second étage de l'échangeur multi-étage après avoir traversé l'évaporateur et avant d'être comprimé dans le compresseur. 30
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront encore à la lecture de la description qui suit d'exemples de réalisation donnés à titre illustratif en
référence aux figures annexées. Sur ces figures: 35 - la Figure 1 est une vue extérieure en perspective d'un module d'échange de chaleur à plaques selon l'invention; - la Figure 2 est une vue en coupe du module d'échange de chaleur représenté sur la Figure 1 - les Figures 3 et 4 représentent respectivement une vue en perspective et une vue en coupe d'un module d'échange de chaleur représenté sur les Figures 1 et 2; - la Figure 5 est une vue schématique en perspective qui illustre la circulation des fluides à l'intérieur d'un module d'échange de chaleur constituant un échangeur multi-étage; - les Figures 6 et 7 illustrent une réalisation des plaques du 15 module d'échange de chaleur de l'invention; - la Figure 8 est une vue de détail en coupe qui représente un exemple possible de réalisation de tubulure d'entrée ou de sortie de fluide dans un module d'échange de chaleur conforme 20 à la présente invention; - la Figure 9 est une vue schématique qui illustre le fonctionnement d'un circuit de climatisation classique de l'habitacle d'un véhicule automobile; 25 - la Figure 10 est un schéma qui représente un circuit de climatisation conforme à la présente invention; et
- la Figure 11 est une représentation en perspective d'un 30 circuit de climatisation conforme à la présente invention.
On a représenté, sur la Figure 1, une vue extérieure en perspective d'un module d'échange de chaleur conforme à la présente invention et, sur la Figure 2, une vue en coupe prise 35 en diagonale du module d'échange représenté sur la Figure 1. Le module d'échange de chaleur comprend une multiplicité de plaques 2 (Figure 2) empilées les unes sur les autres et munies chacune d'un rebord périphérique 3. Les bords périphériques sont assemblés de manière étanche pour délimiter entre les plaques de premiers canaux d'écoulement pour un premier fluide 5 Fl qui alternent avec de seconds canaux d'écoulement pour un second fluide F2. Le module d'échange de chaleur comporte au moins une cloison de séparation 4 qui divise les plaques 2 en au moins deux sections d'échange de chaleur. L'exemple représenté comporte une cloison de séparation unique 4 qui 10 divise les plaques en une première section 6 et une seconde section d'échange de chaleur 8. Toutefois, le module d'échange de chaleur pourrait comporter un nombre plus important de sections d'échange de chaleur, par exemple trois, quatre ou davantage. Les sections d'échange de chaleur peuvent être indépendantes les unes des autres. Dans ce cas, les cloisons de séparation 4 disposées entre ces sections ne comportent aucun passage de communication pour les fluides qui circulent dans chacune 20 d'entre elles. On détermine ainsi autant d'échangeurs de chaleur indépendants qu'il y a de sections. Si la cloison 4 de l'exemple représenté ne comporte aucun passage de communication, le module d'échange de chaleur comportera deux échangeurs de chaleur indépendants 6 et 8. Des fluides Fl et F2 25 circuleront dans le premier échangeur de chaleur 6 en relation d'échange thermique, indépendamment des fluides F3 et F4 du second échangeur 8. On réduit ainsi l'encombrement des
échangeurs en les regroupant dans un même module.
Dans une autre réalisation, les sections d'échange de chaleur 6 et 8 peuvent communiquer entre elles par un passage de communication prévu dans la cloison 4. Le passage de communication permet le passage de l'un des fluides, par exemple le fluide F2 de la section d'échange de chaleur 6, dans 35 la section d'échange de chaleur 8 située de l'autre côté de la cloison 4. Ainsi, le fluide F2 est en relation d'échange thermique avec le fluide Fl dans une première section d'échange de chaleur (la section 6) , puis avec le fluide F3 dans une deuxième section d'échange de chaleur. On réalise ainsi un échangeur de chaleur à plusieurs étages. L'échangeur multi5 étage peut comporter plus de deux étages, par exemple trois ou plus. La cloison de séparation 4 est de préférence constituée par une plaque courante. Cette plaque ne comporte qu'un seul passage de 10 communication 28, au lieu des quatre passages prévus dans une
plaque ordinaire.
Le module d'échange de chaleur comporte des tubulures qui permettent l'entrée et la sortie des fluides. Dans l'exemple 15 représenté, le module d'échange de chaleur 6 comporte une tubulure d'entrée 12 pour le fluide Fl et une tubulure de sortie 14 pour ce même fluide. De manière similaire, la section d'échange 8 comporte une tubulure d'entrée 16 pour le fluide F3 et une tubulure de sortie 18 pour ce même fluide. 20 Si les sections d'échange de chaleur 6 et 8 sont indépendantes l'une de l'autre, le module 6 comportera une tubulure d'entrée, par exemple la tubulure 20 pour le fluide F2, et une tubulure de sortie (non représentée) pour ce même fluide dépendant 25 également du module d'échange 6. De la même manière, la section d'échange de chaleur 8 comportera une tubulure d'entrée, par exemple la tubulure 22, pour un fluide F4 et une tubulure de sortie (non représentée) pour ce même fluide. Au total, le module d'échange de chaleur comportera quatre tubulures 30 dépendant du module d'échange 6 et quatre tubulures dépendant
du module d'échange 8, soit au total huit tubulures.
Si, au contraire, les sections d'échange de chaleur 6 et 8 communiquent entre elles, le fluide F2 pénétrera dans la 35 section 6 par la tubulure d'entrée 20 et ressortira de la section 8, après avoir traversé la cloison de séparation 4, par la tubulure de sortie 22. On constate que dans ce cas le module d'échange de chaleur ne comporte que trois tubulures sur chacune des sections d'échange de chaleur, soit six tubulures
au total au lieu de huit précédemment.
On a représenté très schématiquement, sur les Figures 3 et 4, respectivement une vue en perspective et une vue en coupe d'un module d'échange de chaleur conforme à l'invention comportant deux sections d'échange de chaleur 6 et 8 communiquant entre 10 elles par un passage de communication 28. Le fluide Fl pénètre
dans la section d'échange 6 par la tubulure d'entrée 12 et en ressort par la tubulure de sortie 14, comme schématisé par les flèches, après avoir échangé de la chaleur avec le fluide F2 qui pénètre dans la section d'échange 6 par la tubulure 15 d'entrée 20.
Le fluide F2 quitte la section d'échange 6 par le passage de communication 28 et pénètre par ce même passage (représenté en deux parties sur la Figure 3) dans la section d'échange de 20 chaleur 8. Dans cette section, il échange de la chaleur avec le
fluide F3 qui pénètre par la tubulure d'admission 16 et ressort par la tubulure de sortie 18, comme schématisé par les flèches.
Le fluide F2 ressort ensuite à la partie inférieure de la
section d'échange 8.
Ainsi, le fluide F2 peut être refroidi une première fois par échange de chaleur avec le fluide Fl, puis refroidi encore davantage par le fluide F3 dont la température d'entrée est inférieure à la température d'entrée du fluide Fl. Inversement, 30 le fluide F2 peut être réchauffé par échange de chaleur avec le fluide Fl, puis échauffé encore davantage dans la section d'échange 8 par échange de chaleur avec le fluide F3 dont la température d'entrée est supérieure à la température d'entrée du fluide Fl dans le module d'échange de chaleur 6. 35 L'échangeur multi-étage ainsi réalisé permet une augmentation de l'amplitude du refroidissement ou de l'échauffement. En pratique, le fluide Fl sera, par exemple, un liquide tel que le liquide de refroidissement du moteur, et le fluide F3 un gaz, par exemple le gaz réfrigérant du circuit de climatisation de l'habitacle du véhicule automobile. La Figure 4 montre très schématiquement comment les plaques 2 délimitent entre elles de premiers canaux 30 pour le fluide Fl qui alternent avec de seconds canaux 32 pour le fluide F2. Le 10 fluide Fl circule de la droite vers la gauche, selon la figure, dans les canaux d'écoulement 30, tandis que le fluide F2 circule de la gauche vers la droite dans les canaux d'écoulement 32. Après avoir parcouru le dernier canal d'écoulement 32, le fluide F2 traverse la cloison de séparation 15 4 par le passage de communication 28 et circule ensuite de droite à gauche dans les canaux d'écoulement 34 qui alternent avec les canaux d'écoulement 36 dans lesquels circule, de
gauche à droite, le fluide F3.
On a représenté schématiquement sur la Figure 5 une vue en perspective éclatée qui illustre d'une autre manière la circulation des fluides dans un module d'échange de chaleur conforme à l'invention comportant des sections d'échange de chaleur 6 et 8 communiquant entre elles par un passage de 25 communication. Le fluide F2, dont le parcours est schématisé en traits pleins, pénètre à la partie supérieure de la section 6 par la tubulure 20 dans un conduit 40 qui traverse toute la hauteur de cette section jusqu'à la cloison de séparation (non représentée) disposée entre les deux sections. Ce conduit 40 30 remplit par conséquent le rôle d'une boîte collectrice dans un
échangeur de type classique.
De la même manière, le fluide Fl, dont le parcours est schématisé en traits tiretés, pénètre par la tubulure d'entrée 35 12 à la partie supérieure de la section d'échange 6 jusqu'à la cloison de séparation 4 dans un conduit 42 constituant une boîte collectrice. Les fluides Fl et F2 traversent la section d'échange 6 en diagonale, en une seule passe, dans les canaux d'écoulement 30 et 32, comme représenté sur la Figure 4. Bien entendu, comme on le décrira plus en détail ultérieurement, la 5 circulation des fluides Fl et F2 pourrait s'effectuer en
plusieurs passes.
Le fluide Fl circule alors de bas en haut, comme schématisé par les flèches, pour ressortir à la partie supérieure de la 10 section d'échange 6 par la tubulure 14, tandis que le fluide
F2, après avoir traversé le passage de communication 28 (Figures 3 et 4), pénètre dans un conduit 44 formant boîte collectrice de la section d'échange 8. Par ailleurs, le fluide F3 pénètre à la partie inférieure de la section d'échange 8 par 15 la tubulure 16 dans un conduit 46 formant boîte collectrice.
Les fluides F2 et F3 traversent les canaux d'écoulement 34 et 36 en diagonale, comme représenté sur la Figure 4. Le fluide F3 redescend vers la partie inférieure de la section d'échange 8, comme schématisé par les flèches, et quitte l'échangeur par 20 la tubulure de sortie 18, tandis que le fluide F2 quitte
l'échangeur par la tubulure de sortie 22, également située à la partie inférieure de la section d'échange 8. Dans l'exemple représenté, la circulation des fluides F2 et F3 s'effectue en une seule passe. Mais, bien entendu, elle pourrait s'effectuer 25 en plusieurs passes.
On a représenté sur les Figures 6 et 7 une réalisation préférée des plaques d'un module d'échange de chaleur conforme à l'invention. Ces plaques sont empilées selon une technique 30 d'assemblage dite "en écaille". Chacune des sections d'échange 6 et 8 (voir Figures 1 à 5> comprend de premières plaques 50 qui alternent avec de secondes plaques 52 de configuration différente. Les premières plaques 50 présentent chacune un fond 54 entouré par un bord périphérique 56 relevé vers le haut. Le 35 fond 54 est muni d'ondulations 58 de forme sensiblement sinusodale définies par des génératrices parallèles entre il elles et qui s'étendent dans une première direction Dl (Figure 7). Les secondes plaques 52, disposées en alternance avec les 5 premières plaques 50, présentent chacune un fond 20, 60 entouré par un bord périphérique relevé 62, ayant une forme homologue de celle du bord périphérique 56 précité. Le fond 60 comporte des ondulations 54 de forme sensiblement sinusodale définies par des génératrices s'étendant dans une seconde direction D2 10 qui est sensiblement perpendiculaire à la première direction Dl
(Figure 7). Les plaques 50 et 52 sont formées par emboutissage d'une tôle métallique, de préférence à base d'aluminium. Elles sont, dans l'exemple, d'une forme générale rectangulaire mais pourraient présenter une autre forme, à condition que leurs 15 bords relevés puissent s'emboîter deux à deux.
Les plaques sont empilées et viennent ainsi en contact mutuel à leur périphérie par leurs bords relevés respectifs 56 et 62 qui sont brasés pour assurer une liaison mécanique étanche. Par 20 ailleurs, les ondulations 58 d'une première plaque sont en
contact avec les ondulations 64 d'une seconde plaque adjacente.
Les plaques 50 et 52 délimitent ainsi entre elles des canaux pour le premier fluide Fl qui alternent avec des canaux pour le
second fluide F2.
Les ondulations respectives 58 et 64 permettent de donner aux canaux une structure tridimensionnelle particulière qui
favorise un écoulement turbulent des fluides Fl et F2.
En se reportant aux Figures 6 et 7, h représente la moitié de l'espacement maximal entre les crêtes respectives 67 et 68 des ondulations respectives 58 et 64 d'une première plaque 50 et
d'une deuxième plaque 52 adjacente.
Le diamètre hydraulique est défini par la relation D. = 4 x volume occupé par le fluide/surface mouillée. Il est essentiel
que le diamètre hydraulique des canaux ait une valeur choisie.
Cette valeur est de préférence comprise entre 0,1 et 3 mm.
L'amélioration de la tenue mécanique à la pression interne de 5 l'échangeur est obtenue grâce aux bords relevés des plaques empilées les unes dans les autres et, éventuellement, grâce à plusieurs plaques d'extrémité renforcées ajoutées au module d'échange de chaleur, ainsi que par les contacts entre plaques
au niveau des ondulations que présentent celles-ci.
Les tubulures d'entrée et de sortie des fluides Fl, F2, F3, F4 peuvent être réalisées de manières diverses. On peut prévoir des entretoises (non représentées), par exemple de forme circulaire, disposées entre les plaques de l'échangeur. Dans 15 une réalisation préférée, comme représenté sur la Figure 8, une plaque sur deux, par exemple les plaques 50, comporte des cuvettes 70 dont le fond comporte un orifice de passage 72 et qui sont brasées de manière étanche au fond de la plaque 52 adjacente. On définit ainsi les conduits ou boîtes collectrices 20 40, 42, 44, 46 sans avoir à prévoir aucune pièce supplémentaire. En outre, grâce à ce procédé, il est possible de réaliser un échangeur à passes multiples sans avoir à prévoir des cloisons de séparation rajoutées. Il suffit de prévoir que certaines des plaques 50 et 52 ne comporteront pas 25 de passage de communication à des endroits appropriés choisis
afin de réaliser une circulation à passes multiples.
On a représenté sur la Figure 9 une vue schématique d'un dispositif de climatisation de l'habitacle d'un véhicule 30 automobile. Il comprend un compresseur 76 qui comprime le fluide réfrigérant à l'état gazeux. Ce fluide est introduit dans le condenseur 78 qu'il parcourt par une succession de passes. Après la dernière passe, le fluide réfrigérant quitte le condenseur 78 par une canalisation de sortie 80 dans 35 laquelle est intégrée une restriction 82 et pénètre dans le réservoir 84. Le fluide réfrigérant quitte le réservoir 84 par une tubulure de sortie 86 pour être détendu dans une valve de détente 88 et parvenir à l'évaporateur 90. En passant de l'état liquide à l'état gazeux, le fluide réfrigérant absorbe de la chaleur, ce qui permet de réfrigérer l'habitacle du véhicule. 5 Après l'évaporateur 90, le fluide réfrigérant retourne au
compresseur 76 et le cycle recommence.
Dans un circuit de climatisation classique de ce type, le condenseur 78 est en général refroidi par une circulation d'air 10 qui circule au contact d'intercalaires ondulés disposés entre des tubes dans lesquels circule le fluide réfrigérant. Un échangeur de ce type ne comporte qu'un seul étage de refroidissement. L'invention concerne (Figure 10) un condenseur destiné au
circuit de climatisation de l'habitacle d'un véhicule comportant deux étages de refroidissement et permettant par conséquent une meilleure condensation du fluide réfrigérant et par conséquent une amélioration des performances du circuit de 20 climatisation.
Le condenseur 100 est constitué d'une première section d'échange 6 et d'une seconde section d'échange 8 séparées par la cloison de séparation 4 qui peut être constituée, par 25 exemple, par une plaque courante comportant un passage de communication unique 26 (Figure 3). Le fluide Fl de refroidissement de la section d'échange 6 est constitué par l'eau du circuit de refroidissement du moteur. Le fluide réfrigérant sous forme gazeuse sortant du compresseur 76 30 pénètre en 40 dans la section 6. Ce fluide réfrigérant constitue le fluide F2 dont il a été question dans les exemples
décrits précédemment.
Les fluides Fl et F2 parcourent la section d'échange de chaleur 35 6 en plusieurs passes (non représentées). L'eau de refroidissement quitte le condenseur 100 par la tubulure de sortie 14. Le fluide réfrigérant F2 traverse la cloison de séparation par le passage de communication et pénètre dans la section de refroidissement 8. Dans cette section, il est refroidi encore davantage par échange de chaleur avec un fluide 5 F3. Ce fluide n'est autre que le fluide de cycle réfrigérant
lui-même en sortie de l'évaporateur 90. Après sa sortie de la section d'échange 8, le fluide F3 est dirigé vers le compresseur 76. Le fluide réfrigérant F2, sous-refroidi, quitte le condenseur par la canalisation de sortie 82, comme dans 10 l'art antérieur décrit en référence à la Figure 9.
On constate ainsi que le fluide réfrigérant du circuit de climatisation apparaît dans deux rôles différents. Il est à la fois le fluide F2 à refroidir et le fluide de refroidissement 15 F3. Le second étage 8 de l'échangeur permet donc d'abaisser la température du fluide de climatisation après le premier étage
6 et d'améliorer les performances de la climatisation.
On a représenté sur la Figure 11 une vue en perspective du 20 circuit de climatisation conforme à l'invention représenté sur la Figure 10. On retrouve sur cette figure le condenseur 100 constitué des deux sections d'échange 6 et 8, la bouteille ou réservoir 24, le détendeur 88, l'évaporateur 90, le compresseur 76. Le condenseur 100 pourra présenter une structure à plaques
empilées, comme décrit plus haut, ou autre.

Claims (8)

Revendications
1. Module d'échange de chaleur comprenant une multiplicité de plaques (2, 50, 52) empilées, munies chacune d'un bord 5 périphérique (3), dans lequel les bords périphériques sont assemblés de manière étanche pour délimiter entre les plaques des circuits d'écoulement de fluide (30, 34), caractérisé en ce qu'il comporte au moins une cloison de séparation (4) qui divise les plaques en au moins deux sections d'échange de 10 chaleur (6, 8), chaque section comportant des premiers canaux
d'écoulement (30, 34) pour un premier fluide (Fl, F3) qui alternent avec des seconds canaux d'écoulement (32, 36) pour un second fluide (F2), la dite cloison de séparation étant prévue apte à autoriser le passage d'une section à l'autre de l'un au 15 plus desdits fluides.
2. Module d'échange de chaleur selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'une au moins des cloisons de séparation (4) ne comporte aucun passage de communication (28). 20 3. Module d'échange de chaleur selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'une au moins des cloisons de séparation (4) comporte un passage de communication (28) permettant le passage de l'un des fluides (F2) qui circule dans l'une des 25 sections (6) située d'un côté de la cloison de séparation (4) dans la section d'échange de chaleur (8) située de l'autre côté de la cloison de séparation (4) afin de réaliser un échange de chaleur avec un fluide (F3) circulant dans la section d'échange (8) située de l'autre côté de la cloison de séparation (4). 30
4. Module d'échange de chaleur selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les cloisons de séparation (4) sont constituées par des plaques courantes (2, 50, 52) du
module d'échange de chaleur.
5. Module d'échange de chaleur selon l'une des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que chaque plaque (2, 50, 52) comporte généralement deux passages de communication pour permettre l'entrée des premier et second fluides (Fl, F2) dans un canal d'écoulement (30, 32) et de deux passages de communication pour 5 permettre la sortie des premier et second fluides de ce canal d'écoulement, et en ce que l'un de ces passages de communication est supprimé dans certaines des plaques d'une section d'échange de chaleur (6, 8) afin de déterminer des passes pour la circulation de l'un des premier et second 10 fluides (Fl, F2).
6. Module d'échange de chaleur selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il comporte des conduits ou boîtes collectrices (40, 42, 44, 46) constitués par des cuvettes (72) 15 formées dans les plaques (50) du module d'échange de chaleur.
7. Circuit de climatisation, notamment pour l'habitacle d'un véhicule automobile, comprenant un évaporateur (90), un compresseur (76), un condenseur (100), une valve de détente 20 (88), dans lequel circule un fluide réfrigérant, caractérisé en
ce que le condenseur (100) est constitué par un échangeur à deux étages (6, 8) au moins selon l'une des revendications 3 à
6. 8. Circuit selon la revendication 7, caractérisé en ce que
l'un au moins des étages (6, 8) de l'échangeur multi-étage (100) est refroidi par le fluide de refroidissement (Fl) du moteur et en ce que le second étage (8) est refroidi par le fluide de cycle réfrigérant lui-même (F3) du circuit de 30 climatisation.
9. Circuit selon la revendication 7, caractérisé en ce que le fluide réfrigérant (F3) parcourt le second étage (8) de l'échangeur multi-étage (100) après avoir traversé 35 l'évaporateur (90), et avant d'être comprimé dans le
compresseur (76).
FR0213669A 2002-10-31 2002-10-31 Module d'echange de chaleur a plaques empilees, notamment pour un vehicule automobile Expired - Fee Related FR2846736B1 (fr)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0213669A FR2846736B1 (fr) 2002-10-31 2002-10-31 Module d'echange de chaleur a plaques empilees, notamment pour un vehicule automobile
PCT/FR2003/003238 WO2004042312A1 (fr) 2002-10-31 2003-10-30 Module d'echange a plaque empilees, notamment pour un vehicule automobile
AU2003288347A AU2003288347A1 (en) 2002-10-31 2003-10-30 Exchanger module with stacked plates, in particular for a motor vehicle

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0213669A FR2846736B1 (fr) 2002-10-31 2002-10-31 Module d'echange de chaleur a plaques empilees, notamment pour un vehicule automobile

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2846736A1 true FR2846736A1 (fr) 2004-05-07
FR2846736B1 FR2846736B1 (fr) 2006-01-27

Family

ID=32104359

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0213669A Expired - Fee Related FR2846736B1 (fr) 2002-10-31 2002-10-31 Module d'echange de chaleur a plaques empilees, notamment pour un vehicule automobile

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU2003288347A1 (fr)
FR (1) FR2846736B1 (fr)
WO (1) WO2004042312A1 (fr)

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2950682A1 (fr) * 2009-09-30 2011-04-01 Valeo Systemes Thermiques Condenseur pour vehicule automobile a integration amelioree
ITPD20100054A1 (it) * 2010-02-23 2011-08-24 Mta Spa Unita' per il trattamento termico di un fluido
EP2434235A1 (fr) * 2010-09-28 2012-03-28 Valeo Systemes Thermiques Ensemble d'un échangeur de chaleur biphasique et d'une bouteille
FR2965337A1 (fr) * 2010-09-28 2012-03-30 Valeo Systemes Thermiques Ensemble d'un echangeur de chaleur biphasique et d'une bouteille
WO2012143429A1 (fr) * 2011-04-19 2012-10-26 Behr Gmbh & Co. Kg Module de condenseur de fluide réfrigérant
FR3001796A1 (fr) * 2013-02-07 2014-08-08 Delphi Automotive Systems Lux Agencement d’un condenseur et d’un sous-refroidisseur de climatisation
WO2015000047A1 (fr) * 2013-07-02 2015-01-08 Mahle Metal Leve S.A. Échangeur de chaleur pour systèmes de gestion thermique pour l'alimentation en carburant dans un moteur à combustion interne
EP2350542B1 (fr) * 2008-11-26 2017-08-16 Valeo Systèmes Thermiques Condenseur pour circuit de climatisation avec échangeur interne intégré
EP2252845B1 (fr) * 2007-11-29 2018-12-19 Valeo Systèmes Thermiques Condenseur pour circuit de climatisation avec partie de sous-refroidissement
US10538139B2 (en) * 2014-11-04 2020-01-21 Hanon Systems Heat exchanger
WO2020136092A3 (fr) * 2018-12-28 2020-08-13 Mahle Filter Systems Japan Corporation Échangeur de chaleur et système d'échange de chaleur de véhicule
US10962307B2 (en) 2013-02-27 2021-03-30 Denso Corporation Stacked heat exchanger
US20210333051A1 (en) * 2018-10-12 2021-10-28 Vahterus Oy A plate heat exchanger arrangement
FR3111975A1 (fr) * 2020-06-30 2021-12-31 Valeo Systemes Thermiques Echangeur de chaleur monobloc comprenant au moins deux blocs d’échange de chaleur
US11318809B2 (en) 2014-11-04 2022-05-03 Hanon Systems Heat exchanger
FR3124248A1 (fr) * 2021-06-22 2022-12-23 Valeo Systemes Thermiques Echangeur de chaleur à plaques comportant une multitude de compartiments d’échange de chaleur

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102011078136A1 (de) * 2011-06-27 2012-12-27 Behr Gmbh & Co. Kg Kältemittelkondensatormodul
DE102014004322B4 (de) * 2014-03-25 2020-08-27 Modine Manufacturing Company Wärmerückgewinnungssystem und Plattenwärmetauscher
EP3414509A4 (fr) * 2016-02-09 2019-09-18 Modine Manufacturing Company Échangeur de chaleur et noyau pour un échangeur de chaleur
US10883767B2 (en) 2016-07-11 2021-01-05 National University Of Singapore Multi-fluid heat exchanger
EP3511666B1 (fr) * 2016-09-09 2020-10-21 Mitsubishi Electric Corporation Échangeur de chaleur de type à plaque et dispositif à cycle de réfrigération

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0724127A2 (fr) * 1995-01-27 1996-07-31 Diana Giacometti Echangeur de chaleur et de matière à plaques
DE19511991A1 (de) 1995-03-31 1996-10-02 Behr Gmbh & Co Plattenwärmetauscher
DE19712599A1 (de) * 1997-03-26 1998-10-01 Voith Turbo Kg Wärmetauscher
JPH1194487A (ja) * 1997-09-26 1999-04-09 Hisaka Works Ltd プレート式熱交換器
EP1054225A1 (fr) * 1998-12-08 2000-11-22 Ebara Corporation Echangeur thermique du type a plaques pour trois fluides et procede de fabrication
EP1063486A1 (fr) 1999-06-21 2000-12-27 Valeo Thermique Moteur Echangeur de chaleur à plaques, en particulier refroidisseur d'huile pour véhicule automobile
FR2808740A1 (fr) * 2000-05-15 2001-11-16 Peugeot Citroen Automobiles Sa Procede et dispositif de regulation thermique d'un habitacle de vehicule automobile

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0724127A2 (fr) * 1995-01-27 1996-07-31 Diana Giacometti Echangeur de chaleur et de matière à plaques
DE19511991A1 (de) 1995-03-31 1996-10-02 Behr Gmbh & Co Plattenwärmetauscher
DE19712599A1 (de) * 1997-03-26 1998-10-01 Voith Turbo Kg Wärmetauscher
JPH1194487A (ja) * 1997-09-26 1999-04-09 Hisaka Works Ltd プレート式熱交換器
EP1054225A1 (fr) * 1998-12-08 2000-11-22 Ebara Corporation Echangeur thermique du type a plaques pour trois fluides et procede de fabrication
EP1063486A1 (fr) 1999-06-21 2000-12-27 Valeo Thermique Moteur Echangeur de chaleur à plaques, en particulier refroidisseur d'huile pour véhicule automobile
FR2808740A1 (fr) * 2000-05-15 2001-11-16 Peugeot Citroen Automobiles Sa Procede et dispositif de regulation thermique d'un habitacle de vehicule automobile

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 09 30 July 1999 (1999-07-30) *

Cited By (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2252845B1 (fr) * 2007-11-29 2018-12-19 Valeo Systèmes Thermiques Condenseur pour circuit de climatisation avec partie de sous-refroidissement
EP2350542B1 (fr) * 2008-11-26 2017-08-16 Valeo Systèmes Thermiques Condenseur pour circuit de climatisation avec échangeur interne intégré
CN102639953B (zh) * 2009-09-30 2015-11-25 法雷奥热***公司 具有增强集成度的汽车冷凝器
WO2011039186A1 (fr) * 2009-09-30 2011-04-07 Valeo Systemes Thermiques Condenseur pour vehicule automobile a integration amelioree
US9429367B2 (en) 2009-09-30 2016-08-30 Valeo Systems Thermiques Automobile condenser having enhanced integration
FR2950682A1 (fr) * 2009-09-30 2011-04-01 Valeo Systemes Thermiques Condenseur pour vehicule automobile a integration amelioree
CN102639953A (zh) * 2009-09-30 2012-08-15 法雷奥热***公司 具有增强集成度的汽车冷凝器
ITPD20100054A1 (it) * 2010-02-23 2011-08-24 Mta Spa Unita' per il trattamento termico di un fluido
JP2012132665A (ja) * 2010-09-28 2012-07-12 Valeo Systemes Thermiques 二相熱交換器とヘッダーとの組立体
FR2965336A1 (fr) * 2010-09-28 2012-03-30 Valeo Systemes Thermiques Ensemble d'un echangeur de chaleur biphasique et d'une bouteille
FR2965337A1 (fr) * 2010-09-28 2012-03-30 Valeo Systemes Thermiques Ensemble d'un echangeur de chaleur biphasique et d'une bouteille
EP2434235A1 (fr) * 2010-09-28 2012-03-28 Valeo Systemes Thermiques Ensemble d'un échangeur de chaleur biphasique et d'une bouteille
EP2434235B1 (fr) 2010-09-28 2019-02-20 Valeo Systemes Thermiques Ensemble d'un échangeur de chaleur biphasique et d'une bouteille
WO2012143429A1 (fr) * 2011-04-19 2012-10-26 Behr Gmbh & Co. Kg Module de condenseur de fluide réfrigérant
FR3001796A1 (fr) * 2013-02-07 2014-08-08 Delphi Automotive Systems Lux Agencement d’un condenseur et d’un sous-refroidisseur de climatisation
US10962307B2 (en) 2013-02-27 2021-03-30 Denso Corporation Stacked heat exchanger
WO2015000047A1 (fr) * 2013-07-02 2015-01-08 Mahle Metal Leve S.A. Échangeur de chaleur pour systèmes de gestion thermique pour l'alimentation en carburant dans un moteur à combustion interne
US9810183B2 (en) 2013-07-02 2017-11-07 Mahle Metal Leve S.A. Heat exchanger for thermal management systems for the feeding of fuel in internal combustion engines
US10538139B2 (en) * 2014-11-04 2020-01-21 Hanon Systems Heat exchanger
US11318809B2 (en) 2014-11-04 2022-05-03 Hanon Systems Heat exchanger
US20210333051A1 (en) * 2018-10-12 2021-10-28 Vahterus Oy A plate heat exchanger arrangement
US11867468B2 (en) * 2018-10-12 2024-01-09 Vahterus Oy Plate heat exchanger arrangement
WO2020136092A3 (fr) * 2018-12-28 2020-08-13 Mahle Filter Systems Japan Corporation Échangeur de chaleur et système d'échange de chaleur de véhicule
FR3111975A1 (fr) * 2020-06-30 2021-12-31 Valeo Systemes Thermiques Echangeur de chaleur monobloc comprenant au moins deux blocs d’échange de chaleur
WO2022002619A1 (fr) * 2020-06-30 2022-01-06 Valeo Systemes Thermiques Echangeur de chaleur monobloc comprenant au moins deux blocs d'échange de chaleur
FR3124248A1 (fr) * 2021-06-22 2022-12-23 Valeo Systemes Thermiques Echangeur de chaleur à plaques comportant une multitude de compartiments d’échange de chaleur
WO2022268586A1 (fr) * 2021-06-22 2022-12-29 Valeo Systemes Thermiques Echangeur de chaleur à plaques comportant une multitude de compartiments d'échange de chaleur

Also Published As

Publication number Publication date
WO2004042312A1 (fr) 2004-05-21
AU2003288347A1 (en) 2004-06-07
FR2846736B1 (fr) 2006-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2846736A1 (fr) Module d'echange de chaleur a plaques empilees, notamment pour un vehicule automobile
EP1992891B1 (fr) Condenseur, notamment pour un circuit de climatisation de véhicule automobile, et circuit comprenant ce condenseur
EP2726804B1 (fr) Echangeur thermique notamment pour vehicule automobile
FR2786259A1 (fr) Echangeur de chaleur combine, en particulier pour vehicule automobile
FR2912811A1 (fr) Echangeur de chaleur pour fluides a circulation en u
FR2861166A1 (fr) Echangeur de chaleur utilisant un fluide d'accumulation
WO2008071511A1 (fr) Echangeur de chaleur comprenant au moins trois parties d'echanges de chaleur et systeme de gestion de l'energie thermique comportant un tel echangeur
FR2973106A1 (fr) Renfort de liaison entre plaques d'un echangeur de chaleur
EP1762808A1 (fr) Elément de circuit à tubes plats, et échangeur de chaleur muni de tels éléments de circuit
FR2929388A1 (fr) Echangeur de chaleur a puissance frigorifique elevee
FR2936043A1 (fr) Echangeur de chaleur a tubes
FR2962200A1 (fr) Unite d'echange d'un faisceau d'echange d'un echangeur de chaleur de, faisceau d'echange et echangeur de chaleur
FR2915792A1 (fr) Echangeur de chaleur extrude
EP0984237B1 (fr) Echangeur de chaleur multi-circuits, en particulier pour véhicule automobile
EP2392877B1 (fr) Système unitaire comprenant un condenseur, un échangeur de chaleur interne et une bouteille
FR2846734A1 (fr) Module d'echangeur de chaleur a plaques comportant une section d'echange de chaleur refroidie a l'air atmospherique, notamment pour un vehicule automobile
EP2392876B1 (fr) Système unitaire comprenant un condenseur, une bouteille et un échangeur de chaleur interne
WO2023274722A1 (fr) Echangeur thermique pour véhicule automobile
WO2024110305A1 (fr) Echangeur de chaleur pour vehicule automobile
EP4399470A1 (fr) Module de traitement thermique avec organe de detente
EP2072936B1 (fr) Echangeur de chaleur unitaire pour un circuit de climatisation
WO2018002463A1 (fr) Boîte collectrice pour echangeur de chaleur et echangeur de chaleur equipe d'une telle boîte
WO2019115885A1 (fr) Échangeur thermique, notamment évaporateur, muni d'un dispositif de raccordement pour l'introduction et l'extraction d'un fluide caloporteur
FR2853052A1 (fr) Module d'echange de chaleur a fonctionnement optimise, notamment pour vehicule automobile
FR2962205A1 (fr) Boitier collecteur d'un echangeur de chaleur conduisant un fluide caloporteur et comprenant un faisceau d'echange d'un fluide refrigerant

Legal Events

Date Code Title Description
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 14

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 15

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 16

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 17

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 18

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 19

ST Notification of lapse

Effective date: 20220605