[go: up one dir, main page]

RU2386087C2 - Испаритель для холодильного аппарата и способ изготовления такого испарителя - Google Patents

Испаритель для холодильного аппарата и способ изготовления такого испарителя Download PDF

Info

Publication number
RU2386087C2
RU2386087C2 RU2006142347/06A RU2006142347A RU2386087C2 RU 2386087 C2 RU2386087 C2 RU 2386087C2 RU 2006142347/06 A RU2006142347/06 A RU 2006142347/06A RU 2006142347 A RU2006142347 A RU 2006142347A RU 2386087 C2 RU2386087 C2 RU 2386087C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plate
refrigerant
pipe
binder
heat exchanger
Prior art date
Application number
RU2006142347/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006142347A (ru
Inventor
Детлеф ЦИСЛИК (DE)
Детлеф ЦИСЛИК
Торстен КУСНИК (DE)
Торстен КУСНИК
Бертольд ПФЛОММ (DE)
Бертольд Пфломм
Original Assignee
Бсх Бош Унд Сименс Хаусгерете Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=34970967&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2386087(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Бсх Бош Унд Сименс Хаусгерете Гмбх filed Critical Бсх Бош Унд Сименс Хаусгерете Гмбх
Publication of RU2006142347A publication Critical patent/RU2006142347A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2386087C2 publication Critical patent/RU2386087C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B39/00Evaporators; Condensers
    • F25B39/02Evaporators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D1/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators
    • F28D1/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid
    • F28D1/04Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits
    • F28D1/047Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being bent, e.g. in a serpentine or zig-zag
    • F28D1/0477Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being bent, e.g. in a serpentine or zig-zag the conduits being bent in a serpentine or zig-zag
    • F28D1/0478Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being bent, e.g. in a serpentine or zig-zag the conduits being bent in a serpentine or zig-zag the conduits having a non-circular cross-section
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/12Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
    • F28F1/14Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending longitudinally
    • F28F1/22Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending longitudinally the means having portions engaging further tubular elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2339/00Details of evaporators; Details of condensers
    • F25B2339/02Details of evaporators
    • F25B2339/023Evaporators consisting of one or several sheets on one face of which is fixed a refrigerant carrying coil
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • F28D2021/0019Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for
    • F28D2021/0068Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for for refrigerant cycles
    • F28D2021/0071Evaporators
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/4935Heat exchanger or boiler making
    • Y10T29/49359Cooling apparatus making, e.g., air conditioner, refrigerator

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)

Abstract

Изобретение относится к испарителям для холодильных аппаратов, Способ изготовления теплообменника включает следующие операции: приготавливают трубку (2) для хладагента и пластину (1), укладывают валик (6) из пластичного связующего средства (3) между трубкой (2) для хладагента и пластиной (1) в соответствии с ходом трубки (2) для хладагента и сжимают валик (6) между трубкой (2) для хладагента и пластиной (1). Техническим результатом является обеспечение эффективного и стабильного теплообмена между трубкой для хладагента и несущей пластиной. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к испарителю для холодильного аппарата с пластиной, трубкой для хладагента и слоем связующего вещества, соединяющего трубку для хладагента с пластиной, а также к способу изготовления такого испарителя.
Уровень техники
Испаритель такого типа и способ его изготовления известны из DE 10938773 А1. При известном способе изготовления изогнутая в форме змеевика трубка прижимается к пластине, а промежутки между извилинами трубки заполняются связующим. В качестве связующего могут применяться экструдированная полиуретановая пена или способные растекаться термореактивные пластмассы. Применение пены в качестве связующего особенно целесообразно, если испаритель предназначен для использования в качестве так называемого пластинчатого испарителя, когда испаритель встраивается между внутренней полостью холодильного аппарата и окружающим внутреннюю полость слоем теплоизоляции, и теплообмен и без того осуществляется только через обращенную к внутренней полости поверхность пластины, а не через заднюю сторону пластины, на которой расположена трубка для хладагента. Заливка не вспененной термореактивной пластмассой требует значительного расхода материала, а потому дорога.
Известен также способ, при котором трубка для хладагента крепится к пластине с помощью расположенной между ними двусторонней клейкой ленты. Однако при этом способе клейкая лента затрудняет теплообмен между трубкой для хладагента и пластиной, снижая, таким образом, кпд испарителя.
Из DE 10218826 А1 известен испаритель, в котором трубка для хладагента крепится к пластине с помощью битумной пленки, которая накладывается на пластину и трубку для хладагента, нагревается и прессуется, так что пластичный благодаря нагреву битум проникает в пазухи между пластиной и трубкой для хладагента и обеспечивает сцепление между ними по большой поверхности. Однако при этом способе трудно обеспечить полное удаление воздуха из пазух, и оставшиеся воздушные включения затрудняют воздухообмен, вызывая разброс кпд между отдельными теплообменниками.
Раскрытие изобретения
Задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы предложить способ изготовления теплообменника и изготовляемый этим способом теплообменник, которые простыми средствами обеспечивают эффективный и стабильный теплообмен между трубкой для хладагента и несущей пластиной трубки для хладагента.
Задача решена способом, состоящим из операций, перечисленных в пункте 1 формулы изобретения.
Прокладка валика связующего средства между трубкой для хладагента и пластиной в соответствии с ходом трубки для хладагента позволяет при использовании небольшого количества связующего обеспечить между ним и трубкой для хладагента с одной стороны и между ним и пластиной с другой стороны контакт по большой площади, через которую происходит интенсивный теплообмен между трубкой для хладагента и пластиной. Благодаря прижатию валика между трубкой для хладагента и пластиной, связующее вытесняется из зоны непосредственного контакта между трубкой и пластиной, так что в этом месте может быть обеспечена оптимальная теплопередача.
Предпочтительно, связующее перед сжатием наносится на трубку для хладагента. Благодаря этому валик располагается по всей длине между трубкой для хладагента и пластиной.
Предпочтительно одновременно со сжатием валика трубка для хладагента также сплющивается, чтобы тем самым увеличить зону непосредственного контакта между трубкой для хладагента и пластиной, сделать слой связующего с обеих сторон контактной зоны как можно тоньше, а покрытые связующим поверхности трубки и пластины - как можно больше.
Особенно предпочтительным связующим является бутилкаучук. Этот материал отличается исключительно малой гигроскопичностью и водопроницаемостью, препятствуя, благодаря этому, скоплению влаги на граничных поверхностях между связующим и трубкой и между связующим и пластиной и ухудшению сцепления, а тем самым теплопроводности испарителя, при замерзании. К тому же применение бутилкаучука, обладающего хорошей теплопроводностью по сравнению с другими связующими, обеспечивает хорошую теплопередачу между пластиной и трубкой для хладагента. Кроме того, благодаря хорошим адгезионным свойствам бутилкаучука, обеспечивается очень интенсивное соединение между трубкой для хладагента и служащей для отдачи холода соединенной с трубкой пластиной, так что трубка образует с пластиной очень стойкое, прочное соединение, способное выдерживать большие механические нагрузки. Совместимость бутила с пищевыми продуктами позволяет применять теплообменник в зоне доступа пользователя, но главным образом он предназначен для использования в качестве испарителя во внутренней полости холодильного и/или морозильного аппарата. Применение бутилкаучука в качестве клея позволяет с успехом изготовлять в крупносерийном производстве как плоские теплообменники, например так называемые пластинчатые испарители или конденсаторы для задней стенки, так и объемные теплообменники, например, так называемые коробчатые испарители и С-образные испарители, а также так называемые змеевиковые конденсаторы.
Другим важным достоинством этого материала является то, что он способен нести нагрузку сразу же после нанесения. Не нужно после сжатия ожидать затвердевания материала, так что выдержка испарителей в предназначенном для этого прессе может быть короткой, а производительность пресса соответственно высокой.
Краткий перечень чертежей
Прочие признаки и преимущества изобретения вытекают из нижеследующего описания примеров реализации со ссылками на прилагаемые чертежи. На них представлены:
на Фиг.1 - перспективное изображение предлагаемого в изобретении теплообменника на примере испарителя;
на Фиг.2-5 - схематические изображения частей, используемых при изготовлении испарителя, и готового испарителя на различных стадиях изготовления в разрезе.
Осуществление изобретения
Показанный на фиг.1 в перспективном изображении испаритель выполнен из плоской пластины 1 из алюминиевого листа, на которой расположена в виде змеевика трубка 2 для хладагента, также выполненная из алюминия. Пластина 1 и трубка 2 скреплены между собой бутилкаучуком, который расположен между трубкой 2 и пластиной 1 по обе стороны от линии, по которой трубка 2 и пластина 1 соприкасаются между собой.
На фиг.2 трубка 2 для хладагента и пластина 1 изображены в первой стадии изготовления испарителя в разрезе в плоскости, перпендикулярной к прямолинейному отрезку изогнутой в виде змеевика трубки 2. На фиг.2 видны три разреза через трубку 2; они имеют форму окружности, а между двумя из них видно соединяющее их колено 4. Сопло 5 движется вдоль трубки 2 для хладагента и наносит валик 6 из бутилкаучука.
На стадии, изображенной на фиг.3, нанесение валика 6 закончено, и трубка 2 для хладагента вместе с валиком лежит в канавках 8 пресс-формы 7, траектория которых совпадает с траекторией змеевика трубки 2 для хладагента. Поперечное сечение канавок 8 представляет собой приблизительно полуэллипс, причем площадь сечения полного эллипса соответствует площади сечения трубки 2 для хладагента.
На фиг.4 испаритель показан после сжатия пластины 1, валика 6 и трубки 2 для хладагента между пресс-формой 7 и неизображенным, прижатым сверху к пластине 1 пуансоном. Давление пресса сплющивает трубку 2 для хладагента в сечении в эллипс, который заполняет поперечное сечение канавки 8. Каучук валика 6 вытесняется в стороны, так что пластина 1 и трубка 2 для хладагента непосредственно соприкасаются между собой в контактной зоне 9, имеющей вид узкой полосы, проходящей по всей длине трубки 2 для хладагента. Незаполненные пазухи 10 между пластиной 1 и трубкой 2 с обеих сторон контактной зоны 9 заполняются каучуком 3 валика 6, образуя две каучуковые ленты, тянущиеся слева и справа от трубки 2 для хладагента по всей ее длине.
На фиг.5 изображен готовый испаритель после извлечения из пресс-формы 7.
Бутилкаучук образует прочное, способное выдерживать нагрузку соединение между пластиной 1 и трубкой 2 для хладагента. Высокая теплопроводность каучука по сравнению с другими уплотнительными и связующими материалами обеспечивает эффективный теплообмен даже между такими участками поверхности пластины 1 и трубки 2, которые не соприкасаются между собой непосредственно. Так как пазухи 10 между пластиной 1 и трубкой 2 не содержат воздушных включений, холодопроизводительность предлагаемых в изобретении испарителей отличается высокой стабильностью.

Claims (11)

1. Способ изготовления теплообменника, включающий следующие операции:
a) приготавливают трубку (2) для хладагента и пластину (1);
b) укладывают валик (6) из пластичного связующего средства (3) между трубкой (2) для хладагента и пластиной (1) в соответствии с ходом трубки (2) для хладагента;
c) сжимают валик (6) между трубкой (2) для хладагента и пластиной (1).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на шаге b) связующее средство (3) наносят на трубку (2) для хладагента.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что на шаге а) трубку (2) для хладагента изгибают в форме змеевика.
4. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что на шаге с) трубку (2) для хладагента сплющивают.
5. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что связующим средством (3) является бутилкаучук.
6. Теплообменник для холодильного аппарата с пластиной (1), трубкой (2) для хладагента и слоем связующего средства (3), соединяющего трубку (2) для хладагента с пластиной (1), отличающийся тем, что он изготовлен способом по одному из пп.1-5.
7. Теплообменник по п.6, отличающийся тем, что слой связующего средства проходит полосой вдоль трубки (2) для хладагента.
8. Теплообменник по п.6, отличающийся тем, что слой связующего средства образует две ветви, лежащие по обе стороны контактной зоны между трубкой (2) для хладагента и пластиной (1).
9. Теплообменник по п.6, отличающийся тем, что трубка (2) для хладагента имеет сплющенное поперечное сечение.
10. Теплообменник по одному из пп.6-8, отличающийся тем, что связующим средством (3) является бутилкаучук.
11. Теплообменник по п.6, отличающийся тем, что теплообменник выполнен в виде испарителя или конденсатора.
RU2006142347/06A 2004-06-07 2005-06-07 Испаритель для холодильного аппарата и способ изготовления такого испарителя RU2386087C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102004027706.0 2004-06-07
DE102004027706A DE102004027706A1 (de) 2004-06-07 2004-06-07 Verdampfer für ein Kältegerät und Verfahren zu dessen Herstellung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006142347A RU2006142347A (ru) 2008-07-20
RU2386087C2 true RU2386087C2 (ru) 2010-04-10

Family

ID=34970967

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006142347/06A RU2386087C2 (ru) 2004-06-07 2005-06-07 Испаритель для холодильного аппарата и способ изготовления такого испарителя

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8701749B2 (ru)
EP (1) EP1756486B2 (ru)
CN (1) CN1965202A (ru)
AT (1) ATE536520T1 (ru)
BR (1) BRPI0511881A (ru)
DE (1) DE102004027706A1 (ru)
ES (1) ES2375569T3 (ru)
RU (1) RU2386087C2 (ru)
WO (1) WO2005121662A1 (ru)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007029173A1 (de) * 2007-06-25 2009-01-08 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Kältegerät und Herstellungsverfahren dafür
DE102007048830A1 (de) * 2007-10-11 2009-04-16 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Vorrichtung zur Herstellung eines Kältegeräts
KR100896407B1 (ko) * 2007-11-08 2009-05-08 주식회사 경동나비엔 열교환기 및 이를 구성하는 열교환배관의 제조방법
DE202012101076U1 (de) * 2011-04-14 2012-04-19 Visteon Global Technologies, Inc. Vorrichtung zum Kühlen von Batterien, insbesondere für Kraftfahrzeuge
CN202254941U (zh) * 2011-09-07 2012-05-30 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 一种微通道换热器
US9188369B2 (en) 2012-04-02 2015-11-17 Whirlpool Corporation Fin-coil design for a dual suction air conditioning unit
CN102865705A (zh) * 2012-10-16 2013-01-09 合肥美的荣事达电冰箱有限公司 冰箱及其内置式冷凝器的安装方法
CN102878749A (zh) * 2012-10-18 2013-01-16 合肥美的荣事达电冰箱有限公司 冰箱及其制造方法
CN102967089A (zh) * 2012-12-17 2013-03-13 合肥美的荣事达电冰箱有限公司 用于冰箱的板管蒸发器及其制造方法和冰箱
CN104001803B (zh) * 2014-05-23 2016-03-02 鄞楠 蒸发器成型设备及其成型方法
CN105855322A (zh) * 2016-05-27 2016-08-17 合肥太通制冷科技有限公司 一种压扁加热粘合复合一体机

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0222176A1 (en) * 1985-11-15 1987-05-20 ARMCO S.p.A. Heat exchanger, particularly evaporator, and method of manufacturing same
SU1484418A1 (ru) * 1987-06-05 1989-06-07 Всесоюзный научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электротермического оборудования Способ изготовлени теплообменников из листового металла и труб
WO1998035191A1 (en) * 1997-02-10 1998-08-13 Raco S.P.A Evaporator making method, such evaporator and use thereof
DE10218826A1 (de) * 2002-04-26 2003-11-13 Bsh Bosch Siemens Hausgeraete Wärmetauscher für ein Kältegerät und Verfahren zur Herstellung eines Wärmetauschers

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2795035A (en) * 1955-08-03 1957-06-11 Revco Inc Method of making a refrigerated cabinet liner
US3698475A (en) * 1966-01-28 1972-10-17 Stolle Corp Flat sheet of metal having an elongated member secured thereto
US3834458A (en) 1973-06-15 1974-09-10 Thermon Mfg Co Pipe heat transfer assembly and method of making same
US4023557A (en) * 1975-11-05 1977-05-17 Uop Inc. Solar collector utilizing copper lined aluminum tubing and method of making such tubing
US4074406A (en) * 1976-06-25 1978-02-21 Boyd John B Method for manufacturing solar energy collectors
ZA812492B (en) 1980-04-17 1982-04-28 Grace W R Ltd Au Adhesive composition for use in metal-to-metal bonding
GB2090775B (en) 1980-11-29 1984-11-14 Dunlop Ltd Manufacture of freezer compartment
US4700870A (en) * 1986-02-18 1987-10-20 Accuratio Systems, Inc. Movable fluid dispenser with air bubble detectors for controlling dispenser movement
JPH0781552B2 (ja) 1987-07-10 1995-08-30 株式会社新潟鐵工所 油圧駆動単筒式ポンプの制御回路
JP3288225B2 (ja) 1996-07-02 2002-06-04 フジポリマ−株式会社 管継手部防食カバ−
DE19938773A1 (de) 1999-08-16 2001-02-22 Bsh Bosch Siemens Hausgeraete Verdampfer für ein Haushaltskältegerät
US20020144808A1 (en) * 2001-04-04 2002-10-10 Jones Bart R. Adhesively bonded radiator assembly
GB0114579D0 (en) 2001-06-15 2001-08-08 Rothwell Andrew J Brazed heat transfer element
AU2003298540A1 (en) * 2002-08-02 2004-05-25 Avery Dennison Corporation Process and apparatus for microreplication
AU2003255423A1 (en) * 2002-08-09 2004-03-03 Ashe Morris Limited Reduced volume heat exchangers
US20040112529A1 (en) * 2002-10-09 2004-06-17 Cellectricon Ab Methods for interfacing macroscale components to microscale devices

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0222176A1 (en) * 1985-11-15 1987-05-20 ARMCO S.p.A. Heat exchanger, particularly evaporator, and method of manufacturing same
SU1484418A1 (ru) * 1987-06-05 1989-06-07 Всесоюзный научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электротермического оборудования Способ изготовлени теплообменников из листового металла и труб
WO1998035191A1 (en) * 1997-02-10 1998-08-13 Raco S.P.A Evaporator making method, such evaporator and use thereof
DE10218826A1 (de) * 2002-04-26 2003-11-13 Bsh Bosch Siemens Hausgeraete Wärmetauscher für ein Kältegerät und Verfahren zur Herstellung eines Wärmetauschers

Also Published As

Publication number Publication date
DE102004027706A1 (de) 2005-12-22
EP1756486B2 (de) 2016-11-16
CN1965202A (zh) 2007-05-16
EP1756486B1 (de) 2011-12-07
RU2006142347A (ru) 2008-07-20
WO2005121662A1 (de) 2005-12-22
ATE536520T1 (de) 2011-12-15
US8701749B2 (en) 2014-04-22
US20080066489A1 (en) 2008-03-20
EP1756486A1 (de) 2007-02-28
BRPI0511881A (pt) 2008-01-15
ES2375569T3 (es) 2012-03-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2386087C2 (ru) Испаритель для холодильного аппарата и способ изготовления такого испарителя
RU2324869C2 (ru) Теплообменник для холодильника и способ изготовления теплообменника
CN103983072A (zh) 高效冰箱及其蒸发器
DK155467B (da) Varmevekslerpanel og fremgangsmaade til fremstilling heraf
KR100830724B1 (ko) 나선형 핀튜브의 제조장치
US20070240859A1 (en) Capillary structure of heat pipe
JP2003028562A (ja) 冷蔵庫及び冷蔵庫の製造方法
JP6931533B2 (ja) 熱交換器の製造方法
RU2350872C2 (ru) Теплообменник и способ его изготовления
CN1153036C (zh) 家用制冷装置的蒸发器
CN102865705A (zh) 冰箱及其内置式冷凝器的安装方法
JP2000283664A (ja) 冷凍サイクル用熱交換パイプ及びその製造方法
RU2317501C2 (ru) Теплообменник для холодильника и способ изготовления теплообменника
RU2519197C1 (ru) Проволочно-трубный теплообменник, способ его изготовления и холодильный аппарат с таким теплообменником
CN103180679A (zh) 用于制冷器具的抽吸-节流管
CN104344630B (zh) 半导体制冷冰箱及其制造方法
KR100564675B1 (ko) 식품 포장용 포장지 제조 방법
KR20110045132A (ko) 석션 파이프와 모세관 파이프의 접합 구조
KR20130120254A (ko) 냉장고
CN208567620U (zh) 一种扁管及采用该扁管的热交换器
CN221825671U (zh) 一种立式冷冻展示柜自带化霜功能的蒸发器组件结构
JPS5627892A (en) Structure of heat exchanger
TR2022000407A1 (tr) Bir panel kondenser ve bunun üretim yöntemi.
JP2000146363A (ja) 蒸発器
JPH05157403A (ja) 冷蔵庫用凝縮器及びその製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner