KR0132015B1 - 열 교환기 - Google Patents

열 교환기

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KR0132015B1
KR0132015B1 KR1019940002097A KR19940002097A KR0132015B1 KR 0132015 B1 KR0132015 B1 KR 0132015B1 KR 1019940002097 A KR1019940002097 A KR 1019940002097A KR 19940002097 A KR19940002097 A KR 19940002097A KR 0132015 B1 KR0132015 B1 KR 0132015B1
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다이스께 히사지마
아끼라 니시구찌
도미히사 오후찌
사부로 쯔까다
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가나이 쯔도무
가부시기 가이샤 히다찌 세이사꾸쇼
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Abstract

열교환기는 제1 유체가 접촉 유동하는 제1 표면과 제2 유체가 접촉 유동하는 제 2 표면을 마련하고, 상기 제1 표면과 제2 표면중 적어도 하나는 적어도 2개의 돌출부들과 상기 돌출부들 사이에 저부를 마련하며, 상호 인접한 상기 돌출부들 사이의 최단거리를 따른 저부상의 가상선은 저부상을 접촉 유동하는 제1 및 제2 유체들 중 한 개의 주유동방향에 거의 평행한 가상면을 따라 연장되지 않도록 되어 있다.

Description

열 교환기
제1도는 본 발명에 따른 열교환벽의 단면도.
제2도는 제1 의 열교환벽상의 액막을 나타내는 단면도.
제3도는 본 발명에 따른 열교환관의 개략도.
제4도는 액막 유량비, 열교환계수 및 홈부형상 사이의 관계를 나타내는 다이아그램.
제5도는 본 발명에 따른 열교한벽상의 홈부들을 나타내는 개략적 정면도.
제6도는 제5도의 열교환벽의 단면도.
제7도는 본 발명에 따른 열교환벽의 다른 실시예의 홈부들을 나타내는 개략적 정면도.
제8도는 제7도의 열교환벽의 단면도.
제9도는 본 발명에 따른 열교환벽의 또 다른 실시예의 홈부들을 나타내는 개략적 정면도.
제10도는 제9도의 열교환벽의 단면도.
제11도는 본 발명에 따른 열교환벽의 또 다른 실시예의 홈부들을 나타내는 개략적 정면도.
제12도는 제11도의 열교환벽의 단면도.
제13도는 본 발명에 따른 열교환벽의 또 다른 실시예의 홈부들을 나타내는 개략적 정면도.
제14도는 제13도의 열교환벽의 단면도.
제15도는 본 발명에 따른 열교환벽의 또 다른 실시예의 홈부들을 나타내는 개략적 정면도.
제16도는 제15도의 열교환벽의 단면도.
제17도는 본 발명에 따른 열교환벽의 또 다른 실시예의 홈부들을 나타내는 개략적 정면도.
제18도는 제17도의 열교환벽의 단면도.
제19도는 본 발명에 따른 열교환벽의 또 다른 실시예의 홈부들을 나타내는 개략적 정면도.
제20도는 제19도의 열교환벽의 단면도.
제21도는 본 발명에 따른 열교환기의 또 다른 홈부 및 돌출부의 조합을 나타내는 개략적 정면도.
제22도는 제21도의 열교환벽의 단면도.
제23도는 본 발명에 따른 열교환벽의 또 다른 실시예의 돌출부들을 나타내는 개략적 정면도.
제24도는 제23도의 열교환벽의 단면도.
제25도는 본 발명에 따른 또 다른 열교환관의 개략도.
제26도는 본 발명에 따른 또 다른 열교환관의 개략도.
제27도는 본 발명에 따른 또 다른 열교환관의 개략도.
제28도는 본 발명에 따른 또 다른 열교환관의 개략도.
제29도는 본 발명에 따른 또 다른 열교환관의 개략도.
제30도는 본 발명에 따른 또 다른 열교환관의 개략도.
제31도는 본 발명에 따른 또 다른 열교환관의 개략도.
제32도는 본 발명에 따른 또 다른 열교환관의 개략도.
제33도는 본 발명에 따른 또 다른 열교환관에 돌출부를 가진 내부 표면을 나타내는 부분 개략적 단면도.
제34도는 본 발명에 따른 열교환관을 생산하기 위한 방법을 나타내는 개략도.
제35도는 본 발명에 따른 열교환관을 생산하기 위한 장치를 나타내는 개략도.
제36도는 흡수 에어콘을 나타내는 개략도.
제37도는 본 발명에 따른 열교환관들이 이용되는 흡수기를 나타내는 개략적 단면도.
제38도는 본 발명에 따른 최단거리 가상선을 따른 돌출부 구성 및 저부형상을 나타내는 개략도.
제39도는 본 발명에 따른 최단거리 가상선을 따른 또 다른 돌출부 구성 및 저부형상을 나타내는 개략도.
제40도는 본 발명에 따른 최단거리 가상선을 따른 또 다른 돌출부 구성 및 저부형상을 나타내는 개략도.
제41도는 본 발명에 따른 최단거리 가상선을 따른 또 다른 돌출부 구성 및 저부형상을 나타내는 개략도.
제42도는 제40도의 선 VIXII-VIXII을 따라서 절단된 또 다른 저부형상의 단면도.
제43도는 최단거리 가상선의 분할벽의 일부분과 최단거리 가상선으로부터 떨어진 다른 부분 사이의 홈부의 바닥부에 대한 높이 차이를 나타내는 부분 단면도.
제44도는 본 발명에 따른 최단거리 가상선을 따른 또 다른 돌출부 구성 및 저부형상을 나타내는 개략도.
본 발명은 열교환기에 관한 것으로서, 특히 흡수열 펌프 장치용으로 적합한 열교환기 파이프에 관한 것이다.
일본 공개 특허공보 평성 제1-134180호에 개시된 종래의 흡수기용 열전달 파이프는, 파이프의 둘레 방향으로 연장되어 있고 파이프의 길이 방향으로는 상호 분리되어 있는 복수의 핀들과 둘레 방향으로 분할된 핀들 사이에서 길이 방향으로 연장되어 있는 복수의 홈부들을 가지고 있다. 일본 공개 특허공보 소화 제61-6595호 및 일본 공개 실용신안공보 소화 제59-71083호에 각각 개시되어 있는 종래의 다른 열교환기용 열전달 파이프는 그 외부 표면에 홈이 마련되어 있고, 내부 표면에는 돌출부가 마련되어 있다. 일본 공개 특허공보 평성 제4-236097호 및 일본 공개 특허공보 소화 제58-129197호는 외부 표면에 홈들이 형성되어 있는 또 다른 종래 열교환기용 열전달 파이프를 개시하고 있다.
본 발명의 목적은, 열교환기 표면에 적어도 2개의 돌출부를 마련하여 유체가 그 주요 유동 방향에 거의 수직 방향으로 효과적으로 밀려나도록 함으로써 표면 전체에 걸쳐 유체의 요동이 가속화 되는 열교환기를 제공하는 것이다.
본 발명에 따른, 제1 및 제2 유체간의 열교환을 위한 열교환기는, 제1 유체가 접촉 유동하는 제1 표면과, 제2 유체가 접촉 유동하는 제2 표면을 포함하며, 상기 제1 및 제2 표면중 적어도 하나는 적어도 2개의 돌출부와 그 돌출부 사이에 저부를 마련하고, 상호 인접한 돌출부들 사이의 최단거리를 따른 상기 저부상의 가상선은 상기 저부상을 유동하는 제1 및 제2 유체중 한 유체의 주요 유동 방향에 거의 평행한 가상면을 따라 연장되지 않동록 되어 있다.
상호 인접한 돌출부들 사이에 최단거리를 따르는 상시 저부면내의 가상선은 저부상을 접촉 유동하는 제1 및 제2 유체중 한 유체의 주요 유동 방향에 거의 평행한 가상면을 따라 연장되지 않기 때문에, 바꾸어 말하면, 저부면은 저부상을 유동하는 제1 및 제2 유체들중 한 유체의 주요 유동 방향에 거의 평행한 가상면을 따라 연장되지 않고, 동시에 상호 인접한 돌출부들 사이의 최단거리 가상선을 따라서도 연장되지 않기 때문에, 상기 제1 및 제2 유체들중 한 유체는 저부상에서 주요 유동 방향으로 연속적이며 일정하게 유동되지 못하여, 주요 유동 방향에 거의 수직방향으로 효과적으로 밀려나가게 되므로, 저부상에서 유체 요동이 가속화되고 제1 및 제2 유체간의 열교환이 증대되게 된다.
상기 저부는 돌출부들 사이의 최단거리를 통과하는 가상선을 따라 연속적으로 만곡되거나 불연속적으로 굴곡되어 있어도 좋다. 열교환기가 대체적으로 사각관 형상을 가질 경우, 가상면은 사각기둥에 가까운 형상을 갖게 된다. 열교환기가 대체적으로 원통관 형상일 경우에는, 가상면은 원기둥에 가까운 형상이 된다. 열교환기가 대체적으로 관형상일 때, 주요 유동방향은 열교환기의 길이방향에 거의 평행한 방향이거나 열교환기의 길이 방향에 거의 수직인 방향이어도 좋다.
상기 돌출부들의 상부(top)에 관련하여 상기 가상선을 저부부분의 깊이는 상기 상부에 관련하여 상기 가상선으로부터 떨어진 상기 저부의 다른 부분의 깊이보다 작아도 좋다. 상기 돌출부 상부들에서의 제1 표면과 제2 표면 사이의 거리는 가상선을 따른 저부부분에서의 제1 표면과 제2 표면 사이의 거리보다 커도 좋다. 상기 돌출부 상부들에서의 제1 표면과 제2 표면 사이의 거리는 가상선으로부터 떨어진 저부부분에서의 제1 표면과 제2 표면 사이의 거리보다 작아도 좋다.
제1 표면과 제2 표면중 다른 한 표면은 적어도 2개의 홈부와 상기 홈부들 사이의 분할벽을 마련해도 좋고, 상호 인접한 홈부들 사이의 분할벽상의 최단거리 가상선을 따른 홈부들의 바닥부에 대한 분할 벽 일부분의 높이는 바닥부와 관련하여 최단거리 가상선으로부터 떨어진 분할벽의 다른 부분 높이보다 작아도 좋다.
각각의 돌출부들은 돌출부 상부에 관련하여 반구형 및 대칭형에 가까워도 좋다. 가상선이 반구형 및 대칭형에 가까운 돌출부들의 상부 상을 통과해도 좋다. 열교환기 수단을 관형상이어도 좋고, 열교환기의 길이 방향으로의 각각의 돌출부 길이는 길이 방향에 거의 수직한 방향으로의 그 길이보다 커도 좋다.
열교환벽(21)의 표면은 그 위에 유막의 두께를 감소시키고 유막의 표면 영역을 증가시키기 위한 복수의 홈부들(20)을 마련한다. 홈부(20)의 깊이(hd)는 상기 홈부의 직경(Dd)보다 작게 되어 있다. 열교환벽(21)이 대체적으로 평면일 경우에, 홈부(20)는 직선 또는 만곡된 축선들을 따라 배열되어 있다. 열교환벽(21)이 관형상을 형성하기 위하여 만곡되어 있을 경우에, 홈부들(20)은 상기 관의 길이방향에 평행한 또는 수직적인 적어도 하나의 나선형 또는 직선 축을 따라, 홈부들(20) 사에에서 일정 또는 규칙적으로 가변되는 거리를 갖도록 배열되어 있다. 각각의 홈부들(20)의 내부표면이 평활하게 만곡되어 있고, 그 개구 영역이 그 깊이방향으로 가변된다. 열교환벽(21)의 이면은 각각의 평활한 표면을 가진 돌출부를 마련하고, 홈부(20)의 깊이는 열교환벽(21)의 두께(t)보다 큰 것이 바람직하다.
홈부들(20)을 제외한 열교환벽(21)의 표면 일부분 영역은 열교환벽(21)의 전체 표면 영역중 50% 이하이다.
홈부들(20)의 깊이가 홈부들(20)의 개구직경과 비교하여 클 때, 홈부들(20)내의 유막의 두께가 커서 유막의 열 전달 저항을 증가시키게 되기 때문에, 홈부들(20)의 깊이는 본 발명의 홈부들(20)의 개구 직경과 비교하여 작고 그래서 홈부들(20)내의 유막 두께가 작아서 유막의 열전달 저항을 감소시키게 된다. 또한, 흡수제로서의 유막에서 물질 확산 또는 흡수가 가속화 되어, 상기 유막이 열교환벽(21)상에 길이방향으로 일정하게 분무되어지고, 유막이 유막의 표면 인장에 의해 홈부들(20)의 바닥부들로부터 그 외측으로 향해 밀려나가게 된다.
제4도 및 아래 표에 도시된 바와 같이, 홈부들을 마련한 각각의 열교환관의 열교환계수는 홈부들을 마련하지 않은 열교환관의 열교환계수에 비해 40% 이상 증가되어 있고, 홈부들은약 1mm의 깊이를 가지는 것이 바람직하다.
홈부들(20)은 제5도 내지 제21도내에 참조 숫자들(20A 내지 20I)로 표시된 다양한 형상을 가질 수 있고, 열교환벽(21)은 제22도 내지 제24도에 도시된 바와 같은 돌출부들(20J)을 포함해도 좋다. 홈부(20)의 크기, 구성, 형상 및/또는 직경은 제25도 내지 제32도에 도시된 바와 같이 변화 될 수 있다. 열교환벽(21)상의 홈부가 없는 부분은 상기 홈부가 없는 부분을 따라서 유체의 분무를 가속화시킨다. 제33도에 도시된 바와 같이, 열교환관의 길이방향이 수직방향으로 향하고 유체가 열교환관의 내측면상에서 하부로 흐를 때, 홈부들(30)을 마련한 열교환벽(21)은 열교환관의 내측면에 배치되어도 좋다.
위에 설명된 열교환관들은 제37도에 도시된 바와 같이 냉각수가 유동하는 열교환관들의 수직 상부측 또는 수평 측면측에 액체 스프링쿨러가 배치되어 있는 열교환기에서 이용되어, 흡수제로서의 액체가 열교환관들의 열교환벽(21)상에서 하부로 흘러 그 위에 액막을 형성하여 흡수 및 열교환을 수행하게 된다. 흡수제로서의 액체가 유기체의 표면활성제를 포함하는 브롬화 리튬 수용액일 때, 홈부들(20)의 깊이는 0.6∼20mm가 바람직하고, 열교환벽(21)의 길이당 액체 유랑비는 0.7∼0.25kg/(m×s)이 바람직하다.
제34도에 도시된 바와 같이, 열교환관이 제조될 때, 첫째로 상기 홈부들(20)이 평면상 또는 만곡형 평판(21A)상에 형성되고, 둘째로, 상기 평판(21A)이 회전되어, 평판(21A)의 거의 측면 단부가 용접되어서 상기 평판(21)이 열교환관의 폐쇄된 단면부로 변화된다. 제35도에 도시된 바와 같이, 홈부들(20)이 한 쌍의 공급롤로들(31)에 의해 공급된 가공물 평판(32)상의 한 쌍의 가압롤러들(33 및 34)에 의해 형성될 수 있고, 가공물 평판(32)은 회전 및 용접장치(35)에 의해 열교환벽(21)을 가진 열교환관으로 변화될 수 있다. 가압롤러들(33 및 34) 사이의 위치적 관계가 뒤바뀔 경우에, 홈부들(20)이 제33도에 도시된 바와 같이 열교환관의 내부 표면상에 형성될 수 있다.
제36도에 도시된 바와 같이 흡수식 에어콘에서는, 고온재생기(1)에서 발생된 냉매증기가 저온재생기(2) 내부로 유동하여 흡수제 펌프(9)에 의해 흡수기(5)로부터 공급된 흡수재를 가열시켜서 냉매증기가 저온재생기(2)내의 흡수재로부터 더욱 발생되고, 고온재생기(1)에서 발생된 냉매증기가 저온재생기(2)내에서 냉각되고 응축되어 액화된다.
저온재생기(2)에서 액화된 냉매는 응축기(3)로 유동한다. 저온재생기(2)에서 발생된 냉매증기는 응축기로(3)로 유동하여 열교환관들 내의 제1 냉각수를 가열하고 상기 냉각수에 의해 냉각되고 응축되어 액화된다. 저온재생기(2) 및 응축기(3)에서 액화된 냉매는 응축기(3)로부터 증발기(4)로 유동하여 냉각수펌프(11)에 의해 열교환관들 내부로 공급된 제2 냉각수를 냉각시키고 상기 제2 냉각수에 의해 가열되거나 증발된다. 냉각된 제2 냉각수는 냉각수 유량비 조절밸브들(17)을 통해 실내 열교환기(7) 내부로 실내 열교환기(7)가 실내의 공기를 냉각시키게 된다.
증발기(4)에서 발생된 냉매증기는 흡수기(5)내에 수평으로 연장된 열교환관들(21)상에서 하부로 유동하는 흡수제에 의해 흡수되고, 흡수에 의해 발생된 열에너지는 열교환관들(21)내를 유동하는 제1 냉각수에 의해 제거되어서 흡수제의 온도가 감소되어 흡수제의 흡수용량을 유지하게 된다. 흡수제의 일부분은 흡수제 펌프(9)에 의해 흡수기(5)로부터 유량비 제어밸브(12)를 통해 고온재생기(1) 및 저온재생기(2)로 공급된다. 상기 흡수제 나머지 부분은 다른 유량비 제어밸브(13)를 통해 흡수기(5)로 복귀된다. 고온재생기(1)내의 보일러(19)에 의해 흡수제가 가열되어 냉매증기를 발생시켜서 저온재생기(2) 내부로 공급되게 하고, 상기 가열되고 응축된 흡수제는 저온재생기(1)내에서 가열되고 응축된 흡수제와 함께 또 다른 유량비 제어밸브(15) 및 스프링쿨러(36)를 통해 흡수기(5)로 복귀된다.
냉각타워(6)내에서 냉각된 제1 냉각수는 냉각수 펌프(10)를 통해 응축기(3)로 공급된다. 제1 냉각수의 일부분은 흡수기(5)를 바이패스하여 3개 포트 유량비 제어밸브(16)를 통해 응축기(3)에 직접적으로 공급되고, 제1 냉각수의 다른 부분은 3개 포트 유랑비 제어 밸브(16) 및 흡수기(5)를 통하여 응축기(3)로 공급된다. 제1 냉각수는 응축기(3)로부터 냉각 타워(6)로 복귀된다. 실내 열교환기(7)의 부하에 따라, 3개 포트 유량비 제어밸브(16)의 개방 정도 및 냉각 타워(6)의 팬(18) 회전속도가 조절된다.
홈부들(20)의 깊이가 작기 때문에, 흡수제의 두께는 작고 상기 흡수제는 열교환관(21)의 길이 방향으로 상기 열 교환관(21) 상에서 분무되어 흡수 용량이 향상될 수 있다.
제38도 내지 제40도에 도시한 바와 같이, 열교환벽(21)상의 돌출부들(29) 사이의 저부(100)는 상기 돌출부들(29) 사이의 최단거리 가상선 및 유체의 주요 또는 일반적 유동방향에 거의 평행한 가상면을 따라 연장되지 않는다. 저부(100)는 최단거리 가상선을 따른 한 지점에서만 가상면과 접촉되며, 최단거리 가상선을 따르는 한 지점 및 가상면으로부터 떨어져 연장되어, 최단거리 가상선을 따른 유체의 주요 또는 일반적 유동 방향에 실질적으로 평행하게 연장되는 부분없이 저부(100)의 뾰족한 유한단부 영역을 형성하게 된다. 예를 들어, 열교환벽(21)이 원통 형상을 형성할 경우에, 가상면은 사각기둥 형상이다. 열교환벽(21)이 열교환관의 내부 표면일 경우에, 유체의 주요 또는 일반적인 유동방향은 관의 길이방향에 대해 거의 평행하게 되거나 일치하게 된다. 최단거리 가상선을 따른 유체의 주요 또는 일반적 유동방향에 거의 평행하게 연장되지 않은 저부의 뾰족한 유한단부는 유체의 주요 또는 일반적 유동방향에 거의 수직방향 즉, 돌출부 높이 방향으로 유체 유동을 효과적으로 밀어내어 저부상의 유체의 요동이 가속화 되게 된다.
저부(100)는 제38도 내지 제40도에 도시된 바와 같이 최단거리 가상선을 따라 연속적으로 만곡될 수 있고, 그렇지 않고, 저부(100)는 최단거리 가상선을 따라 불연속적으로 굴절되어도 좋다. 저부(100)는 최단거리 가상선을 따른 유체의 주요 또는 일반적 방향에 거의 평행한 가상면상에서 연장되지 않는 것이 바람직하다.
제40도 내지 제42도에 도시된 바와 같이, 최단거리 가상선을 따른 저부(100)의 깊이 또는 높이(h1)는 최단거리 가상선으로부터 떨어진 저부(100)의 다른 일부분 깊이 또는 높이(h2)보다 작은 것이 바람직하다. 제43도에 도시된 바와 같이, 상호 인접한 홈부들(20) 사이의 다른 최단거리 가상선을 따른 홈부들(20) 사이의 분할벽들의 깊이 또는 높이(h3)는 다른 최단거리 가상선으로부터 떨어진 분할벽의 다른 부분의 깊이 또는 높이보다 작은 것이 바람직하다. 제44도에 도시된 바와 같이 열교환관(21)의 길이방향으로의(예를 들어, 열교환관(21)의 내측면에서의 유체의 주요 또는 일반적 유동방향으로의) 돌출부들(29)의 길이는 길이방향에 거의 수직한 방향으로의 돌출부(29)의 길이보다 클 수 있다.

Claims (21)

  1. 제1 유체 및 제2 유체 사이에서 열교환을 하기 위한 열교환기에 있어서, 제1 유체가 유동하는 제1 표면; 제2 유체가 유동하는 제2 표면을 포함하고, 상기 제1 표면 및 제2 표면중 적어도 하나는 2개 이상의 돌출부 및 상기 돌출부 사이의 저부를 가지며, 상호 인접한 상기 돌출부들 사이의 최단거리를 따른 상기 저부상의 가상선은 상기 저부상을 유동하는 제1 유체와 제2 유체중 한 유체의 주요 유동방향에 평행한 가상면상에서 연장되지 않도록 되어 있는 것을 특징으로 하는 열교환기.
  2. 제1항에 있어서, 상기 저부는 상기 돌출부들 사이의 상기 최단거리를 통과하는 상기 가상선을 따라 연속적으로 만곡되어 있는 것을 특징으로 하는 열교환기.
  3. 제1항에 있어서, 상기 저부는 상기 돌출부들 사이의 상기 최단거리를 통과하는 사이 가상선을 따라 불연속적으로 굴곡되어 있는 것을 특징으로 하는 열교환기.
  4. 제1항에 있어서, 상기 열교환기는 사각관 형상이고, 상기 가상면은 사각기둥 형상인 것을 특징으로 하는 열교환기.
  5. 제1항에 있어서, 상기 열교환기는 원형관 형상이고, 상기 가상면은 원기둥 형상인 것을 특징으로 하는 열교환기.
  6. 제1항에 있어서, 상기 상호 인접한 상기 돌출부들 사이의 상기 최단거리를 따른 저부상의 가상선은 상호 인접한 상기 돌출부들을 상기 돌출부 사이의 상기 최단거리로 연결하기 위하여 상기 제1 표면 및 제2 표면중 한 표면상에서 연장되는 가상표면 선인 것을 특징으로 하는 열교환기.
  7. 제1항에 있어서, 상기 열교환기는 관의 형상이고, 상기 주요 유동방향은 상기 열교환기의 길이방향에 평행한 것을 특징으로 하는 열교환기.
  8. 제1항에 있어서, 상기 열교환기는 관의 형상이고, 상기 주요 유동방향은 상기 열교환기의 길이방향에 수직적인 것을 특징으로 하는 열교환기.
  9. 제1항에 있어서, 상기 가상선을 따른 저부 부분의, 상기 돌출부의 상부에 대한 깊이는, 상기 가상선으로부터 떨어진 상기 저부의 다른 부분의, 상기 상부에 대한 깊이보다 작은 것을 특징으로 하는 열교환기.
  10. 제1항에 있어서, 상기 돌출부의 상부에서의 상기 제1 표면 및 상기 제2 표면 사이의 거리는 상기 가상선을 따른 상기 저부 부분에서의 제1 표면 및 제2 표면 사이의 거리보다 큰 것을 특징으로 하는 열교환기.
  11. 제1항에 있어서, 상기 돌출부의 상부에서의 상기 제1 표면 및 상기 제2 표면 사이의 거리는 상기 가상선으로부터 떨어진 상기 저부의 일부분에서의 제1 표면 및 제2 표면 사이의 거리보다 작은 것을 특징으로 하는 열교환기.
  12. 제1항에 있어서, 상기 제1 표면 및 제2 표면중 다른 한 표면은 2개 이상의 홈부와 상기 홈부들 사이의 분할벽을 가지며, 상호 인접한 홈부들 사이의 상기 분할벽상의 상기 최단거리 가상선을 따른 홈부의 저부에 대한 상기 분할벽 일부분의 높이는, 상기 최단거리 가상선으로부터 떨어진 분할벽의 다른 부분의 상기 저부에 대한 높이보다 작은 것을 특징으로 하는 열교환기.
  13. 제1항에 있어서, 상기 각각의 돌출부들은 상기 돌출부의 상부에 관련하여 반구형 및 대칭형인 것을 특징으로 하는 열교환기.
  14. 제1항에 있어서, 상기 열교환기는 관의 형상이고, 상기 열교환기의 길이방향으로의 각각의 돌출부 길이는 상기 길이방향에 수직방향으로서의 상기 돌출부 길이보다 큰 것을 특징으로 하는 열교환기 수단.
  15. 제1항에 있어서, 상기 각 돌출부는 상기 돌출부의 상부와 관련하여 반구형 및 대칭형이고, 상기 가상선은 상기 상부상을 통과하는 것을 특징으로 하는 열교환기.
  16. 제1 유체 및 제2 유체 사이의 열 교환용 열 교환기에 있어서, 제1 유체가 유동하는 제1 표면; 제2 유체가 유동하는 제2 표면을 포함하고, 상기 제1 및 제2 표면중 적어도 하나는 2개 이상의 돌출부 및 이 돌출부 사이의 저부를 가지며, 인접한 돌출부 사이의 최단 거리를 나타내는 저부를 따른 가상선 상의 저부 일부분의, 상기 인접한 돌출부의 상부에 대한 깊이는, 상기 가상선을 따르지 않는 저부의 다른 부분의, 상기 인접한 돌출부의 상부에 대한 깊이 보다 적은 것을 특징으로 하는 열 교환기.
  17. 제1 유체 및 제2 유체 사이의 열 교환용 열 교환기에 있어서, 제1 유체가 유동하는 제1 표면; 제2 유체가 유동하는 제2 표면을 포함하고, 상기 제1 및 제2표면중 적어도 하나는 2개의 홈 및 이 홈들사이의 분할벽을 가지며, 상기 인접한 홈 사이의 분할 벽 상의 최단 거리를 따르는 가상선 상의 분할벽 일부분의, 각 홈의 바닥부에 대한 높이는, 상기 가상선을 따르지 않는 분할벽의 다른 일부분의 높이보다 적은 것을 특징으로 하는 열 교환기.
  18. 제16항에 있어서, 상기 인접한 돌출부의 상부에서 제1 및 제2 표면 사이의 거리는 상기 가상선 상의 저부 일부분에서 상기 제1 및 제2 표면 사이의 거리보다 큰 것을 특징으로 하는 열 교환기.
  19. 제17항에 있어서, 상기 홈의 바닥부에서 상기 제1 및 제2 표면 사이의 거리는, 상기 가상선 상의 분할벽의 일부분에서 상기 제1 및 제2 표면 사이의 거리보다 큰 것을 특징으로 하는 열 교환기.
  20. 제16항에 있어서, 상기 인접한 돌출부의 상부에서 상기 제1 및 제2 표면 사이의 거리는, 상기 가상선 상에 있지 않는 일부분에서의 상기 제1 및 제2 표면 사이의 거리보다 작은 것을 특징으로 하는 열 교환기.
  21. 제17항에 있어서, 상기 홈의 바닥부에서 상기 제1 및 제2 표면 사이의 거리는, 상기 가상선 상에 있지 않는 분할벽의 일부분에서의 상기 제1 및 제2 표면 사이의 거리보다 작은 것을 특징으로 하는 열 교환기.
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