振荡平面相应于图5中由流体部件1的纵轴线a和双箭头202形成的平面。此外,在表面304d上设有附加的湍流器333,所述湍流器333构成沿表面304d并且基本上垂直于流体部件1的纵轴线a延伸的腹板。湍流器333设置成与流体部件1的出口102的间距为l333。所述间距l333至少为出口102的宽度bex的两倍大。在具有带孔喷嘴作为流体流源的热交换设备的情况下,所述间距l333必须至少为出口102的宽度bex的五倍。因此,在相同的传热性能的情况下,如果使用流体部件替代多孔喷嘴作为流体流源,可以减小构造空间(热交换体3的流室303的尺寸)。湍流器的形状和取向在图5中*是示例性的。其他形状和/或取向也是可能的。根据替选方案,热交换体3不具有附加的湍流器。流体部件1的出口102可以具有深度tex,所述深度对应于表面304c、304d之间的间距t303,克拉玛依热交换器报价。所述间距t303是热交换体3的流动室303的深度。在这种情况***体部件1的出口102邻接在两个表面304c、304d上。然而,克拉玛依热交换器报价,在图5所示的实施形式中,流体部件1的出口102的深度tex小于热交换体3的流动室303的深度t303。因此,出口102可以邻接两个表面304c、304d中的一个表面,并且与两个表面304c,克拉玛依热交换器报价、304d中的另一表面具有间距t311。在此,推荐地。
热交换器边缘处的通道除外)在每侧被冷通道包围,反之亦然。如上所述,主要表面分离两种不同的流体,例如热通道和冷通道,而次级表面分离包含相同流体的两个通道,例如两个通道包含热流体或两个通道包含冷流体。由于主要表面任一侧上的流体性质(例如温度和压力)与次级表面相比存在差异,因此要求主要表面比次级表面更坚固且更鲁棒。例如,主要表面的壁厚度可能大于次级表面的壁厚度。如图3所示,对于至少一些通道6,次级热交换表面10沿其长度的至少一部分提供有波动轮廓,该波动轮廓具有沿对应于流体流方向(在本示例中的z轴)的预定方向以波状图案变化的表面轮廓。在这种情境下,表面的表面轮廓是指在y轴上的表面的位置,y轴通常垂直于表面的x、z平面。因此,通道6内的次级划分者10不是平坦表面,而是具有起伏表面。更具体地,对于次级热交换表面10的每个波动部分,在与预定方向(z轴)对齐的波动部分的***边缘e1处,表面轮廓根据***横波20而变化,其中***横波20的行进方向与预定方向相对应。类似地,在与预定方向对齐的第二边缘e2处,轮廓根据第二横波22而变化,其中第二横波的行进方向与预定方向(z轴,在本示例中对应于流体流方向)相对应。另一方面。
使得不是从流体流源中流出的流体流而是在流体流源中流动的流体流与热交换体相互作用以用于热交换。后一种替选方案在图10示出。分隔壁15在主延伸平面中延伸并且具有***侧151和与***侧151相对置的第二侧152,其中在图8中,***侧151面向观察者,并且第二侧152背向观察者。分隔壁15不是平坦的,而是具有从主延伸平面显露的一系列变形部,尤其在图9和10中可以看出。在此,在***侧151上显现为凹形(凸形)的变形部在第二侧152上形成相应的凸形(凹形)变形部。因此,不仅分隔壁15的***侧151而且分隔壁的第二侧152部段地具有凹处,其中***侧和第二侧151、152的凹处互补地成形,并且分布在分隔壁15上。在此,***侧和第二侧151、152的凹处如此成形,使得所述凹处与前壁12或后壁13一起分别形成流体部件1'、1”。在此,***侧151的凹处形成多个***流体部件1',而第二侧152的凹处形成多个第二流体部件1”。具体地,在所述实施形式中,分隔壁15形成三个***流体部件1'和三个第二流体部件1”。然而,数量*是示例性的并且可以根本上与其不同。推荐地,流体部件应当分别为至少两个。在此,***流体部件和第二流体部件1'、1”不是彼此流体地连接的,而是总是通过分隔壁15的材料彼此间隔开。
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