压缩机308由涡轮机310驱动,涡轮机310由来自燃烧室306的排气驱动。涡轮机和压缩机308与发电机312一起安装在公共轴上,发电机312基于涡轮机的旋转生成电力。电力可以被供应作为家庭供电的一部分。驱动涡轮机310的来自燃烧室306的排气被传递到回热器4,回热器4包括热交换器,该热交换器具有用于在***流体和第二流体之间交换热量的交替通道。排气中的热量用于预热进入燃烧室的压缩空气,使得空气在进入燃烧室时处于更高的温度,从而可以提高燃烧室306的燃烧效率。排气通过回热器4后,仍然含有一些热量,这些热量可以被回收,例如在加热元件314处加热家庭内部的生活供水或**供暖,然后在排气口316处将排气排放到外部。进入回热器4的燃烧室进气的压力高于来自燃烧室306和涡轮机310的排气的压力,因为进气已由压缩机308压缩,乌鲁木齐板式热交换器,排气已由涡轮机310膨胀。当然,可以理解,图1显示了热交换器的一个用例,乌鲁木齐板式热交换器,但是上面和下面描述的热交换器也可以用于许多其他工程应用,乌鲁木齐板式热交换器。图2更详细地显示了热交换器4的示例。热交换器包括多个流体流通道6,流体可通过该流体流通道沿图2顶部所示的流体流方向流动。分别为热流体(***流体)和冷流体(第二流体)的流动提供多个交替的热通道和冷通道。例如。
替选地,***流体部件1'(第二流体部件1”)也可以在上游或下游彼此偏移。为此,必须调节流动室10'、10”的几何形状。每个主流通道103'、103”直接在入口101'、101”的下游并且直接在出口102'、102”的上游与所述主流通道的副流通道104a'、104b'、104a”、104b”流体地连接。副流通道104a'、104b'、104a”、104b”的入口直接处于出口102'、102”的上游,流体流(副流)的一部分经由所述入口从主流通道103'、103”流入副流通道104a'、104b'、104a”、104b”,而副流通道104a'、104b'、104a”、104b”的出口直接处于入口101'、101”的上游,副流经由所述出口从副流通道104a'、104b'、104a”、104b”流出并且返回主流通道103'、103”,在返回处,副流可对通过入口101'、101”流入的流体流施加侧向(横向于主流动方向)的冲击。在此,流体流的方向如此被影响,使得在出口102'、102”处流出的主流在空间和/或时间上振荡。振荡在平面,即所谓的振荡平面中实现。所述平面与分隔壁15的主延伸平面平行。在此示例性地,两个副流通道104a'、104b'、104a”、104b”在流体部件1'、1”内相同地成形,并且关于所属的主流通道103'、103”对称地设置。根据未示出的替选方案。
***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。
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