热交换设备是将热能从一种物质(流)传递到另一种物质的设备。在此,热交换设备可用于冷却或加热物质流或物体。因此例如,已知有针对性移走热量的冷却设备。为此,示例有冰箱或冰柜、内部冷却的模具(例如注塑工具)或还有燃气轮机中的冷却设备。为了尽可能***地在物质流之间传递热能,已知扩大在其上实现热传递的表面,石河子板式热交换器生产商,例如通过迷宫形或曲折形延伸的通道。此外,为了提高传递效率,例如,已知通过所谓的湍流器(突出到流中的肋、腹板或销子)来增加流体流内的湍流(us6607356b2)。为了提高流体流内的湍流,例如,还可以通过提高入口压力来提高流体的速度。然而,在此能量消耗和成本增加。在开始时示例性提及的设备中,主要目标是从特定位置移走热量,石河子板式热交换器生产商。在其他设备中,目标是将热量传输到特定的位置,例如在蒸汽喷雾器中(例如,石河子板式热交换器生产商,用于蒸汽灭菌)。技术实现要素:本发明基于所述目的提供一种热交换设备,所述热交换设备能够实现在两个系统(物体、物质流)之间有效地传递热能。目的是在要冷却或散热的表面上产生高的时间和空间速度梯度。所述目的根据发明地通过具有权利要求1的特征的热交换设备来解决。本发明的构造方案在从属权利要求中陈述。据此。
***流体部件和第二流体部件1'、1”分别关于如下平面镜像对称:所述平面基本上垂直于分隔壁15的主延伸平面并且在**延伸通过相应的入口101'、101”和相应的出口102'、102”。然而,这种对称不是强制性的。每个流动室10'、10”包括一个主流通道103'、103”和两个副流通道104a'、104b'、104a”、104b”,所述副流通道作为用于在出口处构成流体流的振荡的装置,它们在分隔壁15的主延伸平面中延伸,其中,主流通道103'、103”在两个副流通道104a'、104b'、104a”、104b”之间构成。然而,副流通道的数量也可以不是两个。流体流在主流通道103'、103”中基本上沿所谓的主流动方向从入口101'、101”移动到出口102'、102”。在图8至图10的实施形式中,***流体部件和第二流体部件1'、1”具有相同的主流动方向,所述主流动方向在图8中由箭头标明。这是所谓的同流或并流情况。在此,***流体部件1'的入口101'和出口102'(在主流动方向上观察)相对于第二流体部件1”的入口101”或出口102”在下游偏移。在此,***流体部件1'(第二流体部件1”)的入口101'(101”)沿主流动方向观察设置在相同的高度。出口102'(102”)同样如此。整个***流体部件1'尤其相对于整个第二流体部件1”在下游偏移。
前壁12和后壁13分别具有指向分隔壁的平坦表面,借助于所述表面,所述前壁和后壁部段地贴靠在分隔壁的***侧151和第二侧152上。然而,所述表面也可以不平坦地设计。在此,表面应该如此成形,使得前壁12可贴靠在***流体部件1'的内部块11a'、11b'上,而后壁13可贴靠在第二流体部件1”的内部块11a”、11b”上,以便避免流体流在所述区域内穿流,并且不影响副流通道104a'、104b'、104a"、104b"的工作原理。在图11的实施形式中,设有图8至图10的实施形式的两个分隔壁15,用于布置在流体流源中。为了清楚起见,*示出两个分隔壁15。在此,分隔壁15如此设置(堆叠),使得其主延伸平面彼此平行地延伸。两个分隔壁15尤其彼此镜像对称地设置并且部段地彼此邻接。在两个分隔壁15之间产生如下区域:其中深度对应于分隔壁15的两倍深度tmax。对于***流体部件和第二流体部件1'、1”的主流的流动方向借助于箭头表示。与图10类似,在所示的布置中,例如,两个分隔壁15可以设置在前壁与后壁之间,以便形成流体流源/热交换设备。与图11的实施形式类似,也可以堆叠多于两个的分隔壁15,使得直接相邻的分隔壁总是彼此镜像对称。图12至图14示出分隔壁15的另一实施形式。在此。
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