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),阿图什板式热交换站自动化控制报价。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。所述间距t303是热交换体3的流动室303的深度。在这种情况下,阿图什板式热交换站自动化控制报价,流体部件1的出口102邻接在两个表面304c、304d上。然而,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,阿图什板式热交换站自动化控制报价,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、304d中的另一表面具有间距t311。在此,推荐地。
示例至少提供了表示如上所述的热交换器设计的计算机可读数据结构。该数据结构可以存储在存储介质上。存储介质可以是非暂时性存储介质。附图说明根据下面对示例的描述,本技术的另外的方面、特征和优点将显而易见,下面将结合附图阅读对示例的描述,在附图中:图1示意性地示出了用作热电联供binedheatandpower,chp)系统中的回热器的热交换器的示例;图2显示了包括流体流通道的热交换器的示例;图3显示了热交换器的流体流通道之一的热交换表面的示例,该至少一个热交换表面包括波动表面部分;图4显示了热交换表面的波动表面部分的侧视图;图5显示了内部鳍片(fin)包括波动表面部分的示例,该内部鳍片在内部细分热交换通道;图6显示了波动表面部分具有中间部分的示例,该中间部分具有在横波上变化的轮廓file),该横波的振幅与和波动表面部分在边缘处的部分相对应的波的振幅不同;图7显示了波动表面部分的v形(chevronaped)脊和谷的顶点更靠近一个边缘(与另一边缘相比)的示例;图8显示了在波动表面部分的中间点处的第三横波与波动表面部分的边缘处的***和第二横波具有不同频率的示例;图9显示了热交换表面包括并排布置的多个波动表面部分的示例;图10示出了通过增材制造。
所以副流通道104a'、104b'、104a”、104b”部段地具有比较大深度tmax且部段地具有减小的深度tred,所述减小的深度小于比较大深度tmax。例如,减小的深度tred可以是比较大深度tmax的一半。如果构成多个具有减小的深度tred的部段,那么所述部段可以一样深或不一样深。***流体部件1'(第二流体部件1”)的副流通道104a'、104b'(104a”、104b”)在第二流体部件1”(***流体部件1')具有其内部块11a'、11b”(11a'、11b')的部段中具有比较大深度tmax。此外,副流通道104a'、104b'、104a”、104b”在到每个主流通道103'、103”的过渡区域中具有比较大深度tmax,所述主流通道同样具有比较大深度tmax。比较大深度tmax的部段被减小的深度tred的部段中断,所谓的交叉部段。不仅对于***流体部件1'中而且对于第二流体部件1”,在交叉部段中分别构成副流通道104a'、104b'、104a”、104b”的部段。因此,在所述减小的深度tred的部段中,流体也在分隔壁15的***侧151和第二侧152上流动。因此,交替设置的***流体部件和第二流体部件1'、1”在副流通道104a'、104b'、104a”、104b”和内部块11a”、11b”、11a'、11b'的区域中彼此交错。对于***流体部件1'(第二流体部件1”),副流通道104a'、104b'、。
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