流动室10包括两个副流通道104a、104b,其中,主流通道103(横向于纵轴线a观察)设置在两个副流通道104a,黑龙江知名热交换器生产厂家、104b之间。直接在入口孔101的下游,流动室10划分成主流通道103和两个副流通道104a、104b,然后所述主流通道与所述两个副流通道直接在出口102的上游汇合在一起。在此示例地,两个副流通道104a、104b相同地成形并且关于纵轴线a对称地设置(图1)。根据未示出的替选方案,副流通道可以不对称地设置。首先,副流通道104a、104b从入口101开始在之一部段分别首先相对于纵轴线a基本上成90°的角度地在相反的方向上延伸。然后,副流通道104a、104b拐弯,使得所述副流通道分别基本上平行于纵轴线a(朝向出口102)延伸( 部段)。为了再次使副流通道104a、104b和主流通道103汇合在一起,副流通道104a、104b在 部段的末端再次改变其方向,使得其分别基本上朝向纵轴线a定向(第三部段)。在图1的实施形式中,黑龙江知名热交换器生产厂家,在从 部段到第三部段的过渡期间,副流通道104a、104b的方向以大约120°的角度改变。然而,为了改变副流通道104a,黑龙江知名热交换器生产厂家、104b的这两个部段之间(以及之一部段与 部段之间)的方向,还可以选择除了这里提到的角度之外的其他角度。
由流体流源提供的流体流可以与热交换体相互作用以用于热交换。在后一种情况下,流体流源相对于热交换体如此设置,使得在流体流从流体流源流出之前,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。所以例如,热交换体可以构成为流体流源的限界壁。在这种情况下,具有作用为热交换体的限界壁的流体流源已经形成热交换设备。这种热交换设备也包括构成用于提供流体流的流体流源以及用于热交换的体部,其中,用于热交换的体部是流体流源的一部分,并且其中流体流源构成用于如此引导流体流源,使得在流体流从流体流源流出之前,流体流与热交换体相互作用以用于热交换。尤其地,流体流源的至少一个之前列体部件和至少一个 流体部件可以分别具有流动室,流体流可以分别流过所述流动室。每个流动室可以具有入口,流体流通过所述入口流入相应的流动室;并且具有出口,流体流通过所述出口流出相应的流动室。在此,每个流动室可以包括主流通道以及副流通道,所述副流通道作为在出口处形成流体流的振荡的至少一个装置。所述副流通道与主流通道流体地连接。因此,每个流动室可以包括主流通道和至少一个副流通道。替代至少一个副流通道。
流体部件的出口也可以设置成与至少一个与流体流相互作用以用于热交换的表面有一定间距。在此,所述间距沿基本上垂直于至少一个表面延伸的轴线限定。在此,在流体部件出口和至少一个表面之间的间距尤其可以是出口宽度的至少两倍大。根据另一实施形式,热交换体可以是能够穿流的设备,所述设备具有流动室,从流体部件流出的流体流可以流过所述流动室。在此,流体部件可以设置在体部的流动室中。在热交换体的流动室中还可以设置多个流体部件。然后,这些流体部件一方面用作流体流源,并且另一方面用作附加地使流体流产生涡旋的湍流器(旋流元件)。与具有常规湍流器的热交换设备相比,当使用流体部件作为湍流器时,可以减少湍流器的数量,因为流体部件已经由于流出的流体流的振荡而引起湍流(即使在低的流速下)。通过较低数量的湍流器减少了热交换设备中的压力损失。因此(与没有流体部件作为流体流源的热交换设备相比)以较低入口压力或入口速度,可以实现期望的传热性能,或在相同/相同的入口压力或入口速度的情况下。可以提高传热性能。替选地,可穿流设备可以具有入口,流体流通过所述入口流入体部(流入体部的流动室)。因此。流体部件在此设置在热交换体的流动室的外部。在此。
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