JPH10153396A - Multi-plate type heat exchanger - Google Patents

Multi-plate type heat exchanger

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JPH10153396A
JPH10153396A JP31237796A JP31237796A JPH10153396A JP H10153396 A JPH10153396 A JP H10153396A JP 31237796 A JP31237796 A JP 31237796A JP 31237796 A JP31237796 A JP 31237796A JP H10153396 A JPH10153396 A JP H10153396A
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plate
heat exchanger
passage
medium
bodies
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Taiji Sakai
耐事 坂井
Shinji Futamura
信地 二村
Tsutomu Wada
努 和田
Mitsuru Ishikawa
満 石川
Hidetaka Kayanuma
秀高 茅沼
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Honda Motor Co Ltd
Toyo Radiator Co Ltd
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Honda Motor Co Ltd
Toyo Radiator Co Ltd
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  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a multi-plate type heat exchanger which ensures a high heat transfer efficiency and has a simplified structure and is easy to manufacture by flowing a heat transfer medium over the entire heat transfer surface while being strirred sufficiently. SOLUTION: Two plate shaped structures 1, 1 having unevenness processed on opposite surfaces thereof are alternately overlapped to form a device 9, and a plurality of the devices are overlapped to use a space inside each device as a passage 12 for a heat transfer medium and a space between the devices as a passage 15 for the other medium. Each plate shaped structure 1 has openings 4 at opposite ends thereof, and there are formed around the opening a flat surface 5 recessed to the same depth as that of a recessed part of unevenness formed in at least in the one surface in the one surface of the plate shaped structure 1, and a flat shaped surface 6 protruded to the same height as that of protruded parts of the unevenness formed at least on the other surface in the other surface. Such plate shaped structures 1, 1 are overlapped with the one surface directed inside and the other surface directed outside to form the device 9, and the devices 9 are coupled in succession with the protruded flat surfaces 6 being brought into contact with each other.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、両面に凹凸加工を
施した2枚の板状体を互いに重ね合わせて形成した素子
を複数個重ね合わせ、各素子の内側の空間を熱伝達媒体
の一方を通過させるための通路とし、各素子間の空間を
他方の媒体を通過させるための通路とした多板式熱交換
器に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method of superposing a plurality of elements formed by laminating two plate-like bodies each having an uneven surface on both sides, and arranging a space inside each element on one side of a heat transfer medium. The present invention relates to a multi-plate type heat exchanger in which a passage for passing the other medium is used as a passage for passing the other medium.

【0002】[0002]

【従来技術】上記のような多板式熱交換器は従来周知で
あるが、従来の多板式熱交換器は、その各通路が扁平か
つ平行な形状であるため、該通路内を貫流する媒体の確
実なかきまぜを行うことができず、高い熱効率を得るこ
とができないので、これらの問題を解決するために、特
公昭56−52223号公報に記載されているような板
型熱交換装置が提案されている。
2. Description of the Related Art The above-mentioned multi-plate heat exchanger is well known in the prior art. However, in the conventional multi-plate heat exchanger, since the passages thereof are flat and parallel, the medium flowing through the passages has a small diameter. In order to solve these problems, a plate-type heat exchanger as described in JP-B-56-52223 has been proposed because reliable stirring cannot be performed and high thermal efficiency cannot be obtained. ing.

【0003】この板型熱交換装置は2つの熱伝達媒体が
平行に互いに反対方向に流れる向流型の熱交換器で、各
板の中央部に上記媒体の流れ方向と交叉する向きに直線
状に延びる多数の凹溝および突条が交互に配列形成さ
れ、これにより、各素子の内側および各素子の間に、媒
体の流れ方向に波形に蛇行しながら延びる通路が形成さ
れ、該通路に沿って媒体を流すことにより媒体が良好に
かきまぜられるようになされている。
This plate-type heat exchange device is a counter-current type heat exchanger in which two heat transfer media flow in opposite directions in parallel with each other, and is formed at a central portion of each plate in a direction intersecting the flow direction of the medium. Are formed alternately in a row, so that a passage extending in a meandering manner in the flow direction of the medium is formed inside each element and between the elements, and is formed along the path. The medium is satisfactorily stirred by flowing the medium.

【0004】各板の前記中央部の両側は、中央部の前記
波形に対し直角方向に延びる波形が形成された分配帯域
となっており、各板を重ね合わせることにより、該分配
帯域に前設各素子の内側の媒体通路に連通する通路と、
各素子間の媒体通路に連通する通路とが画成され、これ
らの通路がそれぞれ各媒体の流通回路に接続される。
[0004] On both sides of the central portion of each plate, distribution bands are formed in which waveforms extending in a direction perpendicular to the waveform of the central portion are formed. A passage communicating with a medium passage inside each element;
A passage communicating with a medium passage between the elements is defined, and these passages are respectively connected to a circulation circuit of each medium.

【0005】[0005]

【解決しようとする課題】上記従来の板型熱交換装置に
おいては、各板に、媒体の流れの方向に沿って山部と谷
部を交互にくり返す中央領域の波形と、該波形とある角
度をもって交叉する方向の両端領域の波形とを形成しな
ければならないので、各板の加工が難しく高価となる。
In the above-mentioned conventional plate type heat exchanger, each plate has a waveform in a central region where peaks and valleys are alternately repeated along the direction of flow of the medium, and the waveform. Since it is necessary to form waveforms at both end regions in the direction crossing at an angle, it is difficult and expensive to process each plate.

【0006】しかも、1つの素子を形成する2枚の板は
形状を異にするので、上記のように複雑で加工の難しい
板を2種類製作しなければならず、コストがますます上
昇する。
Moreover, since the two plates forming one element have different shapes, it is necessary to manufacture two types of plates which are complicated and difficult to process as described above, and the cost is further increased.

【0007】さらに、各素子の内側を流れる媒体と各素
子間を流れる媒体とに対する外部の各媒体回路を、いず
れも両端の分配帯域においてそれぞれ対応する通路に連
通するように接続しなければならないので、その接続構
造が複雑になる。
Further, each of the external media circuits for the medium flowing inside each element and the medium flowing between the elements must be connected so as to communicate with the corresponding passages in the distribution bands at both ends. , The connection structure becomes complicated.

【0008】また、前記中央部における通路の形状は、
媒体の流れの方向に関して縦断面においては波形パター
ンを有するが、媒体の流れの方向に関して横断面におい
ては扁平スロット形パターンを有するので、横断方向に
おける媒体のかきまぜは充分に行われない。
[0008] The shape of the passage in the central portion is as follows:
Since it has a wavy pattern in a longitudinal section with respect to the direction of flow of the medium, but has a flat slot-shaped pattern in a cross section with respect to the direction of flow of the medium, the medium is not sufficiently stirred in the transverse direction.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】本発明はこのような事情
に鑑みてなされたものであり、本発明の多板式熱交換器
は、両面に凹凸加工を施した2枚の板状体を互いに重ね
合わせて形成した素子を複数個重ね合わせ、各素子の内
側の空間を熱伝達媒体の一方を通過させるための通路と
し、各素子間の空間を他方の媒体を通過させるための通
路とした多板式熱交換器であって、前記各板状体は、両
端部にそれぞれ開口を有し、該開口の周囲に、該板状体
の一方の面においては少なくとも該面に施された前記凹
凸の凹部と同じ深さまで凹入した平坦面が、他方の面に
おいては少なくとも該面に施された前記凹凸の凸部と同
じ高さまで突出した平坦面が形成されており、かかる板
状体を前記一方の面を内側に他方の面を外側にして互い
に重ね合わせて前記素子を形成し、各素子を前記突出し
た平坦面どうしを互いに当接させて結合して構成されて
いる。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of such circumstances, and a multi-plate heat exchanger according to the present invention comprises two plate-like bodies each having a concave and convex surface formed on both surfaces. A plurality of superposed elements are superimposed, and a space inside each element is used as a passage for passing one of the heat transfer media, and a space between each element is used as a passage for passing the other medium. A plate-type heat exchanger, wherein each of the plate-like bodies has an opening at both ends, and around the opening, at least one surface of the plate-like body has the irregularities formed on at least the surface. A flat surface recessed to the same depth as the recess is formed on the other surface, and a flat surface protruding to at least the same height as the convex portion of the unevenness formed on the surface is formed. With the side inside and the other side outside Forming a device, is configured by coupling with the elements abut each other flat surfaces to each other that the projecting.

【0010】上記のように形成された2枚の板状体を上
記のように重ね合わせて形成された素子は、両端部に、
前記凹入した平坦面によって、両板部材の開口を通じて
外部に通ずるとともに、該素子の内側に形成される媒体
通路に連通する空所が形成され、一方の空所に導入した
媒体を該媒体通路を通じて他方の空所へ流し、該空所側
から導出することができる。しかしてこのような各素子
を外側の前記突出した平坦面どうしを当接させ結合して
多板式熱交換器を構成することにより、該熱交換器の両
端部に、前記空所を連ねた媒体導入通路と媒体導出通路
がそれぞれ形成される。
[0010] An element formed by laminating the two plate-like bodies formed as described above as described above is provided at both ends.
The recessed flat surface forms a space communicating with the medium passage formed inside the element while communicating with the outside through the opening of both plate members, and the medium introduced into one of the spaces is formed by the medium passage. Through the other space, and can be led out from the space side. Thus, by forming the multi-plate heat exchanger by abutting the above-mentioned respective elements on the outer protruding flat surfaces and connecting them, a medium having the voids connected to both ends of the heat exchanger. An introduction passage and a medium discharge passage are respectively formed.

【0011】各素子を形成する板部材は比較的簡単な形
状を有し、しかも各板部材が同一形状のものでよいの
で、製作が容易で、コストも安くつく。また各素子の両
端部に形成された空所が連なって一方の熱伝達媒体の導
入、導出通路を形成するので、該媒体用のタンク等を設
ける必要がなく、部品点数を削減することができ、かつ
小型化が可能である。
The plate members forming each element have a relatively simple shape, and since each plate member may have the same shape, the manufacture is easy and the cost is low. In addition, since the voids formed at both ends of each element are connected to form a passage for introducing and discharging one of the heat transfer media, it is not necessary to provide a tank for the heat transfer medium, and the number of parts can be reduced. And miniaturization is possible.

【0012】各素子を形成する2枚の板状体を周縁に沿
って互いに密封することにより、各素子内の一方の媒体
用の通路を各素子間の他方の媒体用の通路から確実に区
画して、一方の媒体が他方の媒体側へ漏洩するのを防止
することができる。
By sealing the two plates forming each element along the periphery, the passage for one medium in each element is reliably separated from the path for the other medium between the elements. Thus, it is possible to prevent one medium from leaking to the other medium.

【0013】板状体の他方の面上、すなわち各素子の外
側になる面上に間隔保持用突起を設けることにより、前
記他方の媒体の通路断面積を広げ、流動抵抗を減ずるこ
とができる。
By providing the space-holding projections on the other surface of the plate, that is, on the surface outside each element, the cross-sectional area of the passage of the other medium can be increased, and the flow resistance can be reduced.

【0014】上記本発明の多板式熱交換器においては、
さらに、前記開口を板状体の長手方向両端部に設け、前
記凹凸を、該板状体の面にプレス加工により形成され長
手方向に交互に等間隔に配列されてそれぞれ巾方向に延
びる平面形状波形の凹溝および突条により形成するのが
望ましい。
In the above multi-plate heat exchanger of the present invention,
Further, the openings are provided at both ends in the longitudinal direction of the plate-like body, and the irregularities are formed by press working on the surface of the plate-like body, are alternately arranged at equal intervals in the longitudinal direction, and extend in the width direction, respectively. It is desirable to form by a corrugated groove and a ridge.

【0015】この板状体は形状が単純で製作が容易であ
る。また、前記平面形状波形の凹凸により充分な補強効
果が得られるので、肉厚を薄くして、軽量化ならびに熱
伝達率の向上を図ることができる。
This plate-like body has a simple shape and is easy to manufacture. In addition, since a sufficient reinforcing effect can be obtained by the unevenness of the planar waveform, the thickness can be reduced, the weight can be reduced, and the heat transfer coefficient can be improved.

【0016】上記板状体は、隣接する板状体の前記凹凸
の波形どうしが交叉するようにして順次重ね合わせるの
が良い。このようにすれば、素子内側の媒体通路および
各素子間の媒体通路を流れる各媒体は、交叉する波形の
凹凸パターンに影響されて、進行方向に対して左右に振
れながら、熱交換面全面に行き渡って流れるので、良好
な媒体かきまぜ効果ならびに熱伝達効率が得られる。
It is preferable that the plate-like bodies are sequentially overlapped so that the corrugations of the irregularities of adjacent plate-like bodies cross each other. With this configuration, each medium flowing through the medium passage inside the element and the medium passage between the elements is affected by the corrugated uneven pattern and swings right and left with respect to the traveling direction, and extends over the entire heat exchange surface. Because of the widespread flow, good media stirring and heat transfer efficiencies are obtained.

【0017】[0017]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の多板式熱交換器
の基本的構成部材である板状体の一実施形態を示すもの
であり、該板状体1の一面A(以下A面と称する)の平
面図である。図2は同板状体1の中心線に沿う縦断面
図、図3は同板状体1の他方の面B(以下B面と称す
る)の平面図である。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS FIG. 1 shows an embodiment of a plate-like body which is a basic component of a multi-plate heat exchanger according to the present invention. FIG. FIG. 2 is a longitudinal sectional view along the center line of the plate-like body 1, and FIG. 3 is a plan view of the other surface B (hereinafter, referred to as B-side) of the plate-like body 1.

【0018】板状体1の両面には、両端部を除いた中央
部の全面に波形の凹凸模様が形成されている。この凹凸
模様は、例えばA面側から凹溝2、2…をプレス加工す
ることにより形成されたものである。各凹溝2は板状体
1の巾方向に連続した波形の平面形状をなしており、こ
のような凹溝2が板状体1の長手方向に等間隔に配列さ
れており、隣接する凹溝2と2の間は同様に波形をなす
突条3となっている。
On both surfaces of the plate-like body 1, a corrugated pattern is formed on the entire surface of the central portion excluding both end portions. The concave-convex pattern is formed by, for example, pressing the concave grooves 2, 2,. Each concave groove 2 has a planar shape of a continuous waveform in the width direction of the plate-like body 1, and such concave grooves 2 are arranged at equal intervals in the longitudinal direction of the plate-like body 1, Between the grooves 2 is formed a ridge 3 which also has a waveform.

【0019】A面において凹溝2が形成されている部分
は、B面においては外側へ突出して凹溝2と同じ形状の
突条3bとなっており、A面における突条3に相当する
部分がB面においては凹溝2bとなっている。
The portion where the concave groove 2 is formed on the surface A is a ridge 3b projecting outward on the surface B and having the same shape as the concave groove 2, and the portion corresponding to the ridge 3 on the surface A. Are concave grooves 2b on the surface B.

【0020】板状体1の長手方向両端部には、それぞれ
開口4a,4bが打抜かれている。そしてこれらの開口
4a,4bの周囲部分は、前記凹溝2と同時のプレス加
工により、A面側においては凹入した平坦面5、B面側
においては突出した平坦面6に形成されている(図
2)。なお、突条3bの所々には、該突条3bよりさら
に僅かに突出した突起7が点状に設けられている。これ
らの突起7は、プレス加工によりA面側に凹溝2を形成
する時同時に形成される。平坦面5の凹入深さは前記凹
溝2の深さと同程度もしくはそれよりやや深くし、平坦
面6の突出高さは前記突起7と同じ高さとしてある。
Openings 4a and 4b are punched at both ends in the longitudinal direction of the plate-like body 1, respectively. The peripheral portions of the openings 4a and 4b are formed into a flat surface 5 that is recessed on the A surface side and a flat surface 6 that protrudes on the B surface side by pressing at the same time as the groove 2. (FIG. 2). It should be noted that projections 7 slightly projecting from the ridges 3b are provided at points on the ridges 3b. These protrusions 7 are formed at the same time when the concave grooves 2 are formed on the A surface side by press working. The recess depth of the flat surface 5 is the same as or slightly greater than the depth of the groove 2, and the height of the flat surface 6 is the same as the height of the protrusion 7.

【0021】板状体1の一方の端部の開口4a部分にお
いては、該開口4aの周縁に沿い、前記平坦面6からさ
らに突出した突出縁8が形成されているが、この点を除
けば、板状体1の両端部の形状は全く同一である。
At an opening 4a at one end of the plate-like body 1, a protruding edge 8 is formed along the periphery of the opening 4a and further protruding from the flat surface 6, except for this point. The shape of both ends of the plate-like body 1 is exactly the same.

【0022】本発明の多板式熱交換器は、上述したよう
な形状の唯一種類の板状体1を多数組み合わせて構成さ
れる。
The multi-plate heat exchanger of the present invention is constituted by combining a large number of the only types of plate-like bodies 1 having the above-mentioned shapes.

【0023】先ず、2枚の板状体1を前記A面どうしが
互いに向い合うようにして重ね合わせることにより、上
記多板式熱交換器の素子9(図5)が形成されるが、こ
の時、図1に示す状態の板状体1に重ね合わせる他方の
板状体1は、図4に示すように図1とは左右を逆にした
状態として、両者を重ね合わせる。すなわち、一方の板
状体の開口4aが他方の板状体の開口4bに整合し、か
つ両板状体の前記A面どうしが向い合わせになるように
して両板状体1、1を重ね合わせる。
First, the element 9 (FIG. 5) of the above-mentioned multi-plate heat exchanger is formed by stacking two plate-like bodies 1 so that the above-mentioned A surfaces face each other. The other plate-like body 1 to be superimposed on the plate-like body 1 in the state shown in FIG. 1 is, as shown in FIG. That is, the two plate-like members 1 and 1 are overlapped such that the opening 4a of one plate-like member is aligned with the opening 4b of the other plate-like member, and the A surfaces of both plate-like members face each other. Match.

【0024】図1および図4をそれぞれ図の右側を上に
して見た場合、前記凹溝2は図1においてはM字状をな
し、図2においてはW字状をなしている。従って2枚の
板状体1、1を上記のようにして重ね合わせた場合、両
者の合わせ面において一方の板状体1の凹溝2と他方の
板状体1の凹溝2とは図6に示すように互いに交叉し、
また突条3どうしも互いに交叉する。図6において実線
1 は一方の板状体の凹溝、鎖線22 は他方の板状体の
凹溝を示す。
When each of FIGS. 1 and 4 is viewed with the right side of the figures facing upward, the concave groove 2 has an M shape in FIG. 1 and a W shape in FIG. Therefore, when the two plate members 1 and 1 are overlapped as described above, the groove 2 of one plate member 1 and the groove 2 of the other plate member 1 are not Cross each other as shown in 6,
Also, the ridges 3 cross each other. Grooves solid line 2 1 is one of the plate-like member 6, a chain line 2 2 denotes a groove of the other plate-shaped body.

【0025】素子9を構成する2枚の板状体1、1は周
縁の平坦部10(図1、2)どうしを互いに当接させてろ
う付け等により密封される。このようにして周縁を密封
された素子の内側には、両端部において各板状体1の前
記凹入平坦面5が向い合うことにより、それぞれ空所1
1、11が形成されている。そしてこれら両端の空所11、1
1間に各板状体1の凹溝2により、両空所11、11に連通
する媒体通路12が形成され、一方の空所11から他方の空
所11へ該媒体通路12を通じて熱伝達媒体の一方が流れ
る。
The two plate-like members 1 constituting the element 9 are hermetically sealed by brazing or the like by bringing the peripheral flat portions 10 (FIGS. 1 and 2) into contact with each other. Inside the element whose peripheral edge is sealed in this way, the recessed flat surfaces 5 of the respective plate-like bodies 1 face each other at both ends, so that each space 1 is formed.
1 and 11 are formed. And the voids 11, 1 at these ends
A medium passage 12 communicating with both the cavities 11 and 11 is formed by the concave groove 2 of each plate-like body 1 between the first and the first cavities 11. One of them flows.

【0026】図6は、媒体通路12内における媒体の流れ
を説明するための略図である。媒体は一方の空所11から
図示してない他方の空所11へ向って、全体的には点線矢
印aで示すように板状体1(素子9)の長手方向に並進
するが、局部的には互いに交叉する凹溝2に影響され、
例えば実線矢印a1 に示すように1つの凹溝21 に沿っ
て進行方向aに対し右方へ片寄りながら流れ、次いで他
方の板状体1の凹溝2 2 との交叉部13において、一部は
分岐して矢印a2 で示すように逆に左方へ片寄りながら
流れる等、板状体1の面全体に良好に行き渡りながらか
つ充分に攪拌されながら流れるので、該面を通ずる熱伝
達が高い効率で行われる。
FIG. 6 shows the flow of the medium in the medium passage 12.
It is a schematic diagram for explaining. Medium from one of the vacancies 11
To the other empty space 11 not shown, a dotted arrow
Translated in the longitudinal direction of the plate-like body 1 (element 9) as shown by mark a
However, it is locally affected by the grooves 2 crossing each other,
For example, solid arrow a1One concave groove 2 as shown in1Along
To the right with respect to the traveling direction a
Groove 2 of one plate-like body 1 TwoAt the intersection 13 with
Branch and arrow aTwoWhile leaning to the left as shown by
While spreading well over the entire surface of the plate-like body 1 such as flowing
As it flows while being sufficiently stirred, heat transfer through the surface
Are performed with high efficiency.

【0027】上述したような素子9を多数重ね合わせて
組付けることにより、多板式熱交換器が形成されるが、
図7は互いに組付けられた隣接する2つの素子9を、図
5と同じ断面で示したものである。同図において上下の
素子9は、全く同じ形状のものであり、かつ同じ向きに
配置され、前記突出した外側の平坦面6どうしを当接さ
せて重ね合わされている。従って一方の素子9の開口4
の周縁に突出縁8を有する側の平坦面6は他方の素子9
の該突出縁8を有しない側の平坦面6に当接され、該他
方の素子9の開口4を一方の素子9の突出縁8に嵌合さ
せることにより、両素子9の位置決めが行われる。
A multi-plate heat exchanger is formed by superposing and assembling a large number of the elements 9 as described above.
FIG. 7 shows two adjacent elements 9 assembled together in the same cross section as FIG. In this figure, the upper and lower elements 9 have exactly the same shape and are arranged in the same direction, and are superposed so that the protruding outer flat surfaces 6 are in contact with each other. Therefore, the opening 4 of one element 9
The flat surface 6 on the side having the protruding edge 8 on the periphery of
By contacting the opening 4 of the other element 9 with the protruding edge 8 of one element 9, the two elements 9 are positioned. .

【0028】このようにして組付けられた素子9、9間
には、周辺部に開口部14が形成され、両素子9間におい
て互いに当接する両端部の平坦面6、6間に形成される
媒体通路15がこの開口部14に連通している。組付けられ
た各素子9は、例えば、当接する平坦面6、6どうしを
ろう付けすることにより固結されており、かくして各素
子9の空所11が開口4を通じて液密に連通され、素子9
の内側の前記媒体通路12を流れる第1の媒体の導入通路
および導出通路を形成している。
An opening 14 is formed in the peripheral portion between the elements 9 assembled in this way, and is formed between the flat surfaces 6, 6 at both ends which abut each other between the elements 9. A medium passage 15 communicates with the opening 14. Each of the assembled elements 9 is fixed by, for example, brazing the flat surfaces 6, 6 that are in contact with each other, so that the space 11 of each element 9 is fluid-tightly communicated through the opening 4. 9
Of the first medium flowing through the medium passage 12 inside the first passage.

【0029】前記素子9間の媒体通路15には前記開口部
14、特に板状体1の長辺の一つに沿う開口部14から第2
の媒体が導入され、媒体通路15内を板状体1の巾方向す
なわち前記素子9の内側における第1の媒体の流れ方向
に対して直角方向に流れ、両媒体間に熱伝達が行われ
る。媒体通路15においても、各素子9の互いに対向する
外側面にそれぞれ形成された前記凹溝2bどうしおよび
前記突条3bどうしが互いに交叉しており、媒体通路12
の互いに交叉する凹溝2および突条3について前述した
のと同じ媒体攪拌効果および熱伝達向上効果が得られ
る。
The medium passage 15 between the elements 9 has the opening
14, especially the opening 14 along one of the long sides of the plate 1
The medium flows in the medium passage 15 in the width direction of the plate 1, that is, in the direction perpendicular to the flow direction of the first medium inside the element 9, and heat is transferred between the two media. Also in the medium passage 15, the concave grooves 2 b and the ridges 3 b formed on the outer surfaces of each element 9 facing each other intersect each other, and the medium passage 12
With respect to the concave grooves 2 and the ridges 3 which intersect each other, the same medium stirring effect and heat transfer improving effect as described above can be obtained.

【0030】隣接する素子9どうしは、両端部において
平坦面6どうしが当接しているだけで、周囲は開口部14
となっているので、中央部において素子9がたわんで媒
体通路15の流路断面積が減少するのを防止するため、前
述のように突条3bの所々に間隔保持用の突起7が設け
られている。突起7は突条3bどうしの交叉部に設けら
れる。板状体1もしくは素子9の構造によっては、この
ような突起7を設けなくてもよいことは言うまでもな
い。
Adjacent elements 9 only have flat surfaces 6 in contact at both ends, and the periphery is an opening 14.
Therefore, in order to prevent the element 9 from sagging at the center and to reduce the cross-sectional area of the medium passage 15, the protrusions 3 b are provided with the space-holding protrusions 7 in some places as described above. ing. The projection 7 is provided at the intersection of the ridges 3b. It goes without saying that such a projection 7 may not be provided depending on the structure of the plate-like body 1 or the element 9.

【0031】なお、図5および図7における媒体通路12
および媒体通路15の断面形状は、図1の切断線II−II線
に相当するものであるが、この断面形状は勿論切断線の
位置に応じて種々に変化する。
The medium passage 12 shown in FIGS.
The cross-sectional shape of the medium passage 15 corresponds to the cutting line II-II in FIG. 1, but this cross-sectional shape naturally varies in accordance with the position of the cutting line.

【0032】図8は、前述のようにして多数の板状体1
を重ね合わせて構成された熱交換器16を示す斜視図であ
る。図9はこの板状体1を吸収冷凍機の吸収器17に適用
した場合の形状を示す概略図で、図8にはこの場合にお
ける各媒体の流れを矢印で示してある。
FIG. 8 shows a large number of plate-like members 1 as described above.
FIG. 3 is a perspective view showing a heat exchanger 16 configured by superimposing. FIG. 9 is a schematic diagram showing the shape when the plate 1 is applied to an absorber 17 of an absorption refrigerator, and FIG. 8 shows the flow of each medium in this case by arrows.

【0033】周知のように、吸収器17には、蒸発器にお
いて蒸発しブラインを冷却して冷凍効果をあげ低圧ガス
となった冷媒蒸気が導入されるとともに(矢印A)、発
生器において冷媒を蒸発させて冷媒濃度が薄くなった吸
収液が配管18を経て導入される(矢印B)。
As is well known, refrigerant vapor which is evaporated in the evaporator and cools the brine to increase the refrigerating effect and becomes a low-pressure gas is introduced into the absorber 17 (arrow A), and the refrigerant is cooled by the generator. The absorbing liquid having the refrigerant concentration reduced by evaporation is introduced through the pipe 18 (arrow B).

【0034】吸収器17内には熱交換器16が図示のように
配置されており、熱交換器16内に導入された上記冷媒蒸
気Aは、該熱交換器16の素子9、9間に形成された前記
開口部14の主として上方へ向って開口した部分から素子
9、9間の前記媒体通路15に入り、該媒体通路15内を下
方へ流下する。
A heat exchanger 16 is disposed in the absorber 17 as shown, and the refrigerant vapor A introduced into the heat exchanger 16 is supplied between the elements 9 of the heat exchanger 16. The medium enters the medium passage 15 between the elements 9, 9 from a portion of the formed opening 14 mainly opened upward, and flows downward in the medium passage 15.

【0035】配管18内に導入された上記吸収液Bは、ノ
ズル19を経て滴下もしくは噴霧され、前記開口部14に上
方から均等に散布され、媒体通路15内を下方へ流下す
る。媒体通路15においては、前述のように対向する両面
に形成された前記凹溝2bおよび突条3bが互いに交叉
しているので、媒体通路15内を流下する吸収液および前
記冷媒蒸気はこれらの凹溝2bおよび突条3bによって
充分に攪拌される。
The absorbing liquid B introduced into the pipe 18 is dripped or sprayed through the nozzle 19, is evenly scattered from above in the opening 14, and flows downward in the medium passage 15. In the medium passage 15, as described above, the concave groove 2b and the ridge 3b formed on the opposing surfaces intersect each other, so that the absorbing liquid and the refrigerant vapor flowing down in the medium passage 15 are condensed by these concaves. The mixture is sufficiently stirred by the groove 2b and the ridge 3b.

【0036】さらに詳述すれば、吸収液は媒体通路15の
壁面に沿う液膜を形成しながら流下するが、前記突起7
により、該通路15内で向合っている突条3b間にはこれ
らの交叉部分においても、間隔が存在するので、上記の
ように壁面に沿う液膜となって流下する吸収液は交叉す
る突条3bによりあまり影響されない。一方、冷媒蒸気
の方は突条3bの影響を受けて攪拌され、また図6につ
いて前述したようにして左右へ偏倚しながら流下し、こ
れにより、上記液膜をなす吸収液の表面に攪拌作用を及
ぼす。さらに上記吸収液Bの主流は図3に点線B’で示
すように凹溝2bに沿って流れ、途中3箇所イ、ロ、ハ
で突条3bを乗り越え、この時吸収液自体が攪拌され
る。そしてこのような攪拌作用により、吸収液Bととも
に媒体通路15を流下する冷媒蒸気Aが該吸収液に良好に
吸収される。また、吸収液が媒体通路15の面全体に良好
に行き渡るとともに該面を良好に濡らし、熱伝達性能を
向上させる。
More specifically, the absorbing liquid flows down while forming a liquid film along the wall surface of the medium passage 15.
As a result, there is an interval between the ridges 3b facing each other in the passage 15 even at these intersections, so that the absorbing liquid flowing down as a liquid film along the wall surface as described above crosses the projections 3b. Less affected by Article 3b. On the other hand, the refrigerant vapor is agitated under the influence of the ridges 3b and flows down while being deflected to the left and right as described above with reference to FIG. 6, thereby causing the surface of the absorbing liquid forming the liquid film to have a stirring action. Effect. Further, the main flow of the absorbing liquid B flows along the concave groove 2b as shown by a dotted line B 'in FIG. 3, and climbs over the ridge 3b at three places a, b, and c. At this time, the absorbing liquid itself is stirred. . By such a stirring action, the refrigerant vapor A flowing down the medium passage 15 together with the absorbing liquid B is favorably absorbed by the absorbing liquid. In addition, the absorbing liquid spreads well over the entire surface of the medium passage 15 and satisfactorily wets the surface, thereby improving the heat transfer performance.

【0037】各素子9の内側に形成されている前記媒体
通路12には、上記吸収によって発生する吸収熱を除去す
るための冷却水Cが流される。前述のように、熱交換器
16の両端部には各素子9の空所11を液密に連ねた導入通
路20および導出通路21が形成されており、導入通路20に
流入した冷却水Cは次いで各素子9の媒体通路12に分配
されて該媒体通路12内を導出通路21側へ流れ、該導出通
路21から流出する。そしてこの間に媒体通路15を流れる
前記吸収液Bとの間に板状体1を介して熱交換が行われ
るが、冷却水Cも、図6について前述したように、凹溝
2および突条3によって充分に攪拌されながら、かつ熱
交換面全体に良好に行き渡って流れるので、乱流効果と
大きな熱伝達面積の確保とにより、媒体通路15側の吸収
液Bとの間に良好な熱伝達効率をもって熱交換が行われ
る。
In the medium passage 12 formed inside each element 9, cooling water C for removing the heat of absorption generated by the above-mentioned absorption is flowed. As mentioned above, heat exchanger
An inlet passage 20 and an outlet passage 21 are formed at both ends of the element 16 so as to connect the voids 11 of each element 9 in a liquid-tight manner. The cooling water C flowing into the introduction path 20 is then supplied to the medium passage 12 of each element 9. And flows through the medium passage 12 to the outlet passage 21 side, and flows out from the outlet passage 21. During this time, heat exchange is performed between the absorbing liquid B flowing through the medium passage 15 and the plate-like body 1, and the cooling water C also receives the concave groove 2 and the ridge 3, as described above with reference to FIG. Turbulent flow effect and a large heat transfer area ensure good heat transfer efficiency between the medium and the absorbent B on the medium passage 15 side. The heat exchange is performed.

【0038】かくして素子9間の媒体通路15内で冷媒蒸
気を吸収した冷媒濃度の濃い吸収液B’は、吸収器17の
底部に溜り、ここから図示していないポンプにより発生
器へ送られる。
Thus, the absorbent B 'having a high refrigerant concentration which has absorbed the refrigerant vapor in the medium passage 15 between the elements 9 accumulates at the bottom of the absorber 17 and is sent to the generator by a pump (not shown).

【0039】上記熱交換器16は、素子9の数を増減する
ことにより所定の要求性能に容易に対応することがで
き、また各板状体1に波形の凹溝2、突条3が形成され
かつ隣接する板状体1の該波形が互いに交叉しているの
で、全体として高い剛性ならびに耐圧性を有している。
さらに、両端部に各素子9の空所11を連ねてそれぞれ導
入通路20および導出通路21が形成されているので、冷却
水のためのタンクもしくはジャケットが不要となり、構
造が簡単である。
The heat exchanger 16 can easily cope with a predetermined required performance by increasing or decreasing the number of the elements 9, and a corrugated groove 2 and a ridge 3 are formed in each plate 1. And the corrugations of the adjacent plate-like bodies 1 intersect with each other, and therefore have high rigidity and pressure resistance as a whole.
Further, since the inlet passage 20 and the outlet passage 21 are formed by connecting the voids 11 of the respective elements 9 at both ends, a tank or a jacket for cooling water is not required, and the structure is simple.

【0040】本発明による熱交換器16は、以上のよう
に、吸収冷凍機の吸収器に適用して優れた効果を得るこ
とができるが、熱交換器16の適用分野はもちろん吸収器
に限られるものではなく、その他種々の装置において熱
交換器として用いることができ、例えば同様な冷凍吸収
器において蒸発器または凝縮器に適用することもでき
る。
As described above, the heat exchanger 16 according to the present invention can be applied to an absorber of an absorption refrigerator to obtain excellent effects. However, the field of application of the heat exchanger 16 is of course limited to the absorber. However, it can be used as a heat exchanger in various other devices, for example, it can be applied to an evaporator or a condenser in a similar refrigeration absorber.

【0041】前記熱交換器16を蒸発器に使用する場合に
は、素子9内の媒体通路12には導入通路20から導出通路
21へ向けてブラインを流通させ、素子9間の媒体通路15
には、凝縮器で凝縮し膨張弁で減圧された冷媒液を、前
記吸収器における吸収液Bのように、上方から滴下また
は噴霧し、この冷媒液が前記ブラインから蒸発熱を奪う
ことにより該ブラインを冷却する。冷媒液の蒸発により
媒体通路15内で発生して上昇して来る冷媒蒸気は吸収器
に導かれる。
When the heat exchanger 16 is used for an evaporator, the medium passage 12 in the element 9 is connected to the introduction passage 20 through the outlet passage.
The brine is circulated toward 21 and a medium passage 15 between the elements 9 is formed.
The refrigerant liquid condensed in the condenser and decompressed by the expansion valve is dropped or sprayed from above like the absorbing liquid B in the absorber, and the refrigerant liquid removes the heat of evaporation from the brine to remove the refrigerant. Cool the brine. Refrigerant vapor generated and rising in the medium passage 15 due to evaporation of the refrigerant liquid is guided to the absorber.

【0042】熱交換器16を凝縮器に使用する場合には、
素子9内の媒体通路12に冷却水を通し、素子9間の媒体
通路15には、発生器からの高温高圧の冷媒蒸気を上方か
ら通して、前記冷却水により冷却、凝縮させ、凝縮液を
下側から取り出すようにすればよい。
When the heat exchanger 16 is used for a condenser,
Cooling water is passed through the medium passage 12 in the element 9, and high-temperature and high-pressure refrigerant vapor from the generator is passed from above through the medium passage 15 between the elements 9, and cooled and condensed by the cooling water. It can be taken out from below.

【0043】また、熱交換器16を、凝縮器からの冷媒液
を蒸発器からの低温の冷媒蒸気により予冷して冷凍機の
成績係数を向上させ、また付加的に蒸発器からの湿り蒸
気を乾き蒸気とし湿り分の無効冷媒を無くすための過冷
却器として使用することもできる。この場合には、素子
9内の媒体通路12に上記冷媒液を通し、素子9間の媒体
通路15に上記冷媒蒸気を通せばよい。
Further, the heat exchanger 16 is pre-cooled with the low-temperature refrigerant vapor from the evaporator to cool the refrigerant liquid from the condenser to improve the coefficient of performance of the refrigerator, and additionally to remove the wet vapor from the evaporator. It can also be used as a subcooler for eliminating dry refrigerant and wet refrigerant. In this case, the refrigerant liquid may be passed through the medium passage 12 in the element 9 and the refrigerant vapor may be passed through the medium passage 15 between the elements 9.

【0044】図10は、本発明の他の実施形態を示す図
8と同様な斜視図である。図10の熱交換器22の基本構
造は前記のものと同じであるが、これを構成している各
板状体23の形状が前記板状体1の形状と相違している。
すなわち板状体23においては板状体1と同様な一連の凹
溝24および突条25が2列に設けられ、かつこれらの列が
上下方向に指向しており、従って前記開口4に相当する
開口は熱交換器22の上下の両端部に設けられている。し
かして下端部においては各列について1つずつ2つの開
口26a、26bが設けられているが、上端部においては各
列にまたがって1つの開口26cが設けられている。
FIG. 10 is a perspective view similar to FIG. 8, showing another embodiment of the present invention. Although the basic structure of the heat exchanger 22 in FIG. 10 is the same as that described above, the shape of each plate 23 constituting the heat exchanger 22 is different from the shape of the plate 1.
That is, in the plate-like body 23, a series of concave grooves 24 and ridges 25 similar to the plate-like body 1 are provided in two rows, and these rows are vertically oriented, and thus correspond to the openings 4. The openings are provided at both upper and lower ends of the heat exchanger 22. Thus, at the lower end, two openings 26a, 26b are provided, one for each row, while at the upper end, one opening 26c is provided across each row.

【0045】板状体23は前記板状体1の平坦部10と同様
な周縁に沿う平坦部27を有するとともに、凹溝24、突条
25の各列の間にも平坦部27aを有している。従って2枚
の板状体23をこれらの平坦部27、27aで当接させて形成
された各素子の内側には、互いに当接する中央の平坦部
27aによって分離された左右2つの媒体通路28a、28b
が形成されており、これらの流体通路は下端において前
記開口26aおよび開口26bにそれぞれ接続するととも
に、上端においては開口26cにより互いに連結されてい
る。
The plate 23 has a flat portion 27 along the periphery similar to the flat portion 10 of the plate 1,
Flat portions 27a are also provided between the 25 rows. Therefore, inside each element formed by abutting the two plate-like members 23 at these flat portions 27 and 27a, there is a central flat portion abutting on each other.
Left and right media passages 28a, 28b separated by 27a
These fluid passages are connected at the lower end to the openings 26a and 26b, respectively, and are connected to each other at the upper end by the opening 26c.

【0046】この熱交換器22を前記と同様な吸収器用の
熱交換器として使用する場合には、冷却水cを開口26a
側から素子内に導き、媒体通路28a、開口26cおよび媒
体通路28bを経て開口26b側から流出させる。吸収液B
は前記実施形態と同様に各素子間の媒体通路に上方から
散布されるが、本実施形態においては図示のように各素
子すなわち板状体23が長手方向を上下方向にして配置さ
れ、熱交換器の上面面積が前記実施形態におけるより小
さく、従って吸収液散布面積が減少するので、例えばス
プレー散布の場合スプレーチツプの個数が少なくてす
む。冷媒蒸気Aは図示のように熱交換器22の3面から各
素子間の媒体通路に流入させ、このようにして蒸気圧損
を低減できる。
When the heat exchanger 22 is used as a heat exchanger for an absorber similar to the above, the cooling water c is supplied to the opening 26a.
From the opening 26b side through the medium passage 28a, the opening 26c and the medium passage 28b. Absorbent B
Is sprayed from above into the medium passage between the elements as in the previous embodiment, but in the present embodiment, the elements, that is, the plate-like bodies 23 are arranged with the longitudinal direction up and down as shown in the figure, and heat exchange is performed. Since the top surface area of the vessel is smaller than in the previous embodiment, and therefore the area for spraying the absorbing liquid is reduced, the number of spray tips is reduced in the case of spraying, for example. As shown, the refrigerant vapor A flows from the three surfaces of the heat exchanger 22 into the medium passage between the elements, and thus the vapor pressure loss can be reduced.

【0047】この熱交換器22も、前記熱交換器16と同様
に、吸収器としてだけではなく、蒸発器、凝縮器、過冷
却器等としても使用できることは言うまでもない。
It is needless to say that this heat exchanger 22 can be used not only as an absorber but also as an evaporator, a condenser, a subcooler, etc., similarly to the heat exchanger 16.

【0048】上記各実施形態においては、各凹溝および
突条がそれぞれ2つの山形を連結したWまたはM字状を
なしているが、これらを1つの山形からなるV字状の凹
溝および突条としてもよい。
In each of the above-described embodiments, each of the grooves and the ridges has a W or M shape in which two ridges are connected. It may be an article.

【0049】また、図11に示すような形状の凹溝およ
び突条を板状体に形成してもよい。図11は板状体1の
素子の外側になる面を示す平面図で、前記図3の各部に
対応する部分に同じ参照符号を付してある。
Further, a concave groove and a ridge having a shape as shown in FIG. 11 may be formed in a plate-like body. FIG. 11 is a plan view showing a surface of the plate-like body 1 on the outside of the element, and portions corresponding to the respective portions of FIG. 3 are denoted by the same reference numerals.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の一実施形態における板状体の一面を一
部切断して示した平面図である。
FIG. 1 is a plan view of a plate-like body according to an embodiment of the present invention, which is partially cut on one surface.

【図2】図1のII−II線に沿う拡大断面図である。FIG. 2 is an enlarged sectional view taken along line II-II of FIG.

【図3】板状体の他の面を示す図1と同様な平面図であ
る。
FIG. 3 is a plan view similar to FIG. 1, showing another surface of the plate-like body.

【図4】図1の板状体を左右逆にして同じ面を示した平
面図である。
FIG. 4 is a plan view showing the same surface with the plate-like body of FIG. 1 being reversed left and right.

【図5】2枚の板状体を重ね合わせて形成した素子の図
2と同様な断面図である。
FIG. 5 is a sectional view similar to FIG. 2 of an element formed by stacking two plate-like bodies.

【図6】前記2枚の板状体の素子内側の面にそれぞれ形
成された凹溝および突条の配置関係を示す図である。
FIG. 6 is a view showing an arrangement relationship between a concave groove and a ridge formed on the inner surface of the element of the two plate-like bodies.

【図7】互いに重ね合わされて隣接する素子を図2と同
様な断面に沿って切断して示した断面図である。
FIG. 7 is a cross-sectional view showing adjacent elements which are overlapped with each other and cut along a cross section similar to FIG. 2;

【図8】熱交換器の全体斜視図である。FIG. 8 is an overall perspective view of the heat exchanger.

【図9】上記熱交換器を吸収冷凍機の吸収器に適用した
場合の形態を示す概略図である。
FIG. 9 is a schematic diagram showing an embodiment in which the heat exchanger is applied to an absorber of an absorption refrigerator.

【図10】本発明の他の実施形態を示す図8と同様な斜
視図である。
FIG. 10 is a perspective view similar to FIG. 8, showing another embodiment of the present invention.

【図11】板部材に施す凹凸形状の他の例を示す平面図
である。
FIG. 11 is a plan view showing another example of the concavo-convex shape applied to the plate member.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…板状体、2…凹溝、3…突条、4…開口、5…平坦
面、6…平坦面、7…突起、8…突出縁、9…素子、10
…平坦部、11…空所、12…媒体通路、13…交叉部、14…
開口部、15…媒体通路、16…熱交換器、17…吸収器、18
…配管、19…ノズル、20…導入通路、21…導出通路、22
…熱交換器、23…板状体、24…凹溝、25…突条、26…開
口、27…平坦部、28…媒体通路。
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Plate-shaped body, 2 ... Concave groove, 3 ... Protrusion, 4 ... Opening, 5 ... Flat surface, 6 ... Flat surface, 7 ... Protrusion, 8 ... Protrusion edge, 9 ... Element, 10
... flat part, 11 ... void, 12 ... medium passage, 13 ... crossing part, 14 ...
Opening, 15: medium passage, 16: heat exchanger, 17: absorber, 18
... Piping, 19 ... Nozzle, 20 ... Introduction passage, 21 ... Outlet passage, 22
... heat exchanger, 23 ... plate-like body, 24 ... concave groove, 25 ... ridge, 26 ... opening, 27 ... flat part, 28 ... medium passage.

【手続補正書】[Procedure amendment]

【提出日】平成9年1月22日[Submission date] January 22, 1997

【手続補正1】[Procedure amendment 1]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】0044[Correction target item name] 0044

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction contents]

【0044】図10は、本発明の他の実施形態を示す図
8と同様な斜視図である。図10の熱交換器22の基本
構造は前記のものと同じであるが、これを構成している
各板状体23の形状が前記板状体1の形状と相違してい
る。すなわち板状体23においては板状体1と同様な一
連の凹溝24および突条25が2列に設けられ、かつこ
れらの列が上下方向に指向しており、従って前記開口4
に相当する開口として、下端部において各列について1
つずつ2つの開口26a、26bが設けられている。
FIG. 10 is a perspective view similar to FIG. 8, showing another embodiment of the present invention. The basic structure of the heat exchanger 22 in FIG. 10 is the same as that described above, but the shape of each plate 23 constituting the heat exchanger 22 is different from the shape of the plate 1. That is, in the plate-like body 23, a series of concave grooves 24 and ridges 25 similar to the plate-like body 1 are provided in two rows, and these rows are oriented in the vertical direction.
1 for each row at the lower end.
Two openings 26a and 26b are provided one by one.

【手続補正2】[Procedure amendment 2]

【補正対象書類名】図面[Document name to be amended] Drawing

【補正対象項目名】図10[Correction target item name] FIG.

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction contents]

【図10】 FIG. 10

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 和田 努 東京都渋谷区代々木3丁目25番3号 東洋 ラジエーター株式会社内 (72)発明者 石川 満 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会 社本田技術研究所内 (72)発明者 茅沼 秀高 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会 社本田技術研究所内 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continuing on the front page (72) Inventor Tsutomu Wada 3-25-3 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo Inside Toyo Radiator Co., Ltd. (72) Inventor Mitsuru Ishikawa 1-4-1 Chuo, Wako-shi, Saitama Pref. Inside the Honda R & D Center (72) Inventor Hidetaka Kainuma 1-4-1 Chuo, Wako-shi, Saitama Pref.

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 両面に凹凸加工を施した2枚の板状体を
互いに重ね合わせて形成した素子を複数個重ね合わせ、
各素子の内側の空間を熱伝達媒体の一方を通過させるた
めの通路とし、各素子間の空間を他方の媒体を通過させ
るための通路とした多板式熱交換器において、前記各板
状体は、両端部にそれぞれ開口を有し、該開口の周囲
に、該板状体の一方の面においては少なくとも該面に施
された前記凹凸の凹部と同じ深さまで凹入した平坦面
が、他方の面においては少なくとも該面に施された前記
凹凸の凸部と同じ高さまで突出した平坦面が形成されて
おり、かかる板状体を前記一方の面を内側に他方の面を
外側にして互いに重ね合わせて前記素子を形成し、各素
子を前記突出した平坦面どうしを互いに当接させて結合
したことを特徴とする多板式熱交換器。
1. A plurality of elements formed by laminating two plate-like bodies having irregularities on both sides thereof,
In a multi-plate heat exchanger in which a space inside each element is a passage for passing one of the heat transfer media and a space between each element is a passage for passing the other medium, each of the plate-like bodies is A flat surface recessed to the same depth as at least one of the concave and convex portions formed on at least one of the surfaces of the plate-shaped body around the opening. On the surface, a flat surface protruding to the same height as at least the convex portion of the unevenness provided on the surface is formed, and such plate-like bodies are stacked on each other with the one surface inside and the other surface outside. A multi-plate heat exchanger, wherein the elements are formed together, and the elements are joined by bringing the protruding flat surfaces into contact with each other.
【請求項2】 前記素子を形成する2枚の板状体はその
周縁に沿って互いに密封されている請求項1の多板式熱
交換器。
2. The multi-plate heat exchanger according to claim 1, wherein the two plate-like members forming the element are hermetically sealed along a peripheral edge thereof.
【請求項3】 前記板状体の前記他方の面上に間隔保持
用突起が設けられている請求項1または2の多板式熱交
換器。
3. The multi-plate heat exchanger according to claim 1, wherein a spacing maintaining projection is provided on the other surface of the plate-like body.
【請求項4】 前記開口が板状体の長手方向両端部に設
けられ、前記凹凸が、該板状体の面にプレス加工により
形成され長手方向に交互に等間隔に配列されてそれぞれ
巾方向に延びる平面形状波形の凹溝および突条により形
成されている請求項1、2または3の多板式熱交換器。
4. The opening is provided at both ends in the longitudinal direction of the plate-like body, and the irregularities are formed on the surface of the plate-like body by press working, and are arranged alternately at equal intervals in the longitudinal direction, and each of the openings has a width direction. The multi-plate heat exchanger according to claim 1, 2 or 3, wherein the heat exchanger is formed by a concave groove and a ridge having a planar shape extending in a direction of a circle.
【請求項5】 前記板状体を、隣接する板状体の前記凹
凸の波形どうしが交叉するようにして順次重ね合わせた
請求項4の多板式熱交換器。
5. The multi-plate heat exchanger according to claim 4, wherein said plate-like bodies are sequentially superposed such that the corrugations of said irregularities of adjacent plate-like bodies cross each other.
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