ES2302861T3 - Intercambiador de calor en un sistema de ventilacion. - Google Patents
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Abstract
Un intercambiador de calor (8) de un sistema de ventilación, incluyendo: una pluralidad de chapas de intercambio térmico (50) que están laminadas a un intervalo predeterminado, estando situados respectivamente un primer recorrido de aire y un segundo recorrido de aire entre chapas de intercambio térmico adyacentes; una primera porción de intercambio térmico (52) que está situada en el primer recorrido de aire a través del que pasa aire exterior; y una segunda porción de intercambio térmico (54) que está situada en el segundo recorrido de aire a través del que pasa aire interior y que se cruza con la primera porción de intercambio térmico, donde cada una de las porciones de intercambio térmico primera y segunda (52; 54) incluye una pluralidad de elementos de intercambio térmico (76) que tienen una longitud predeterminada, y los elementos de intercambio térmico están alineados en un intervalo predeterminado (D1), caracterizado porque una altura (D2) de un recorrido a través del que pasa aire de los elementos de intercambio térmico (76) y el intervalo (D1) entre los elementos de intercambio térmico (76) se forman cumpliendo la fórmula de 10 <_ D1 (en mm)/D2(en mm) <_ 15.
Description
Intercambiador de calor en un sistema de
ventilación.
La presente invención se refiere a un sistema de
ventilación para intercambiar aire interior y aire exterior y en
particular, a un intercambiador de calor de un sistema de
ventilación, capaz de mejorar el rendimiento de intercambio térmico
entre el aire exterior y el aire interior.
Generalmente, un sistema de ventilación es un
sistema para descargar aire interior contaminado al exterior y
aspirar aire exterior fresco al interior, y el sistema incluye un
filtro de aire para quitar polvo y materias extrañas contenidos en
el aire exterior, y un intercambiador de calor para transferir calor
del aire interior descargado al aire exterior aspirado.
La figura 1 es una vista en perspectiva que
representa un sistema de ventilación convencional.
El sistema de ventilación incluye una caja 2 que
está montada en una pared para dividir el interior y el exterior,
ventiladores de soplado 4 y 6 que están montados en la caja 2, para
ventilar el aire que es aspirado y descargado, un filtro de aire
(no representado) que está instalado en una porción a la que se
aspira el aire exterior dentro de la caja 2, para limpiar el aire
exterior aspirado al interior, y un intercambiador de calor 8 que
está colocado dentro de la caja 2, para rea-
lizar una operación de intercambio de calor de aire interior descargado el exterior y aire exterior aspirado al interior.
lizar una operación de intercambio de calor de aire interior descargado el exterior y aire exterior aspirado al interior.
Aquí, la caja 2 está dispuesta en un agujero
formado en la pared para dividir el interior y exterior, y
consiguientemente, un lado está colocado en el interior y el otro
lado está colocado en el exterior. Entonces, se forman
respectivamente un agujero de aspiración exterior 10 al que se
aspira aire exterior y un agujero de descarga interior 12 a través
del que se descarga aire interior al exterior, en la pared lateral
de la caja 2 colocada en el exterior, y un agujero de descarga
interior 14 a través del que se descarga aire exterior al interior y
un agujero de aspiración interior 16 al que se aspira aire interior
están formados respectivamente en la pared lateral de la caja 2
colocada en el interior.
Los ventiladores de soplado 4 y 6 incluyen un
ventilador de soplado y descarga 4 que está instalado en una
posición conectada con el agujero de descarga exterior 12, para
proporcionar una presión de soplado para descargar el aire interior
al exterior, y un ventilador de soplado y aspiración 6 que está
instalado en una posición conectada con el agujero de descarga
interior 14, para proporcionar una presión de soplado para aspirar
el aire exterior al interior.
La figura 2 es una vista en perspectiva que
representa un intercambiador de calor convencional de un sistema de
ventilación, y la figura 3 es una vista parcial en perspectiva que
representa el intercambiador de calor convencional de un sistema de
ventilación.
El intercambiador de calor convencional 8
incluye una pluralidad de chapas base 20 que están laminadas a un
intervalo regular en forma de una chapa fina, primeras chapas
onduladas 22 que están laminadas respectivamente en los espacios
entre las chapas base 20, a través de las que pasa aire interior, y
segundas chapas onduladas 24 que están laminadas respectivamente en
las chapas base 20 a cruzarse mutuamente, a su vez, con las primeras
chapas onduladas 22, a través de las que pasa aire exterior.
Aquí, las chapas onduladas primeras y segundas
22 y 24 están curvadas en forma triangular, y aire interior y
exterior pasa a sus lados interior y exterior, para intercambiar así
calor mutuamente.
Tal intercambiador de calor 8 se ha formado en
forma rectangular laminando secuencialmente las primeras chapas
onduladas 22, las chapas base 20, y las segundas chapas onduladas
24. Las superficies superior e inferior del intercambiador de calor
8 están cerradas respectivamente por la chapa base 20, y ambas
superficies laterales del intercambiador de calor están conectadas
con el agujero de aspiración exterior 10 y el agujero de descarga
interior 14, y aire exterior pasa a su través. Otras dos superficies
laterales del intercambiador de calor están conectadas
respectivamente con el agujero de descarga exterior 12 y el agujero
de aspiración interior 16, y pasa aire interior a su través.
Es decir, cuando el aire exterior que pasa por
las primeras chapas onduladas 22 y el aire interior que pasa por
las segundas chapas onduladas 24, pasan cruzándose al mismo tiempo
uno con otro, se realiza intercambio térmico transfiriendo calor
del aire interior a través de las chapas base 20.
La operación del intercambiador de calor
convencional para el sistema de ventilación con la estructura
anterior se describirá como sigue.
Cuando el ventilador de soplado y aspiración 6
es movido, el aire exterior es aspirado al orificio de aspiración
exterior 10 y es suministrado al interior a través del agujero de
descarga interior 14 pasando por la primera chapa ondulada 22.
Cuando el ventilador de soplado y descarga 4 es movido, el aire
interior es aspirado a través del agujero de aspiración interior 16
y descargado al interior a través del agujero de descarga exterior
12 pasando por la segunda chapa ondulada 24.
Aquí, como el aire exterior que pasa por la
primera chapa ondulada 22 y aire interior que pasa por la segunda
chapa ondulada 24 fluyen cruzándose al mismo tiempo uno con otro, el
calor del aire interior es transferido al aire exterior a través de
la chapa base 20, y el aire exterior que aspiró el calor del aire
interior es suministrado al interior.
Como se ha descrito anteriormente, dado que el
calor del aire interior descargado es aspirado al aire exterior y
descargado al interior, se puede evitar el cambio rápido de
temperatura del aire interior en caso de ventilación operativa.
Sin embargo, en el intercambiador de calor
convencional del sistema de ventilación, las chapas onduladas
primeras y segundas 22 y 24 están formadas en forma de una chapa
que tiene una ondulación predeterminada cuando el aire que fluye en
las chapas onduladas primeras y segundas se desplaza a lo largo del
lado de entrada al lado de salida. Por lo tanto, se degrada la
eficiencia de la transferencia de calor y la temperatura interior
cambia rápidamente en caso de ventilación dado que el aire exterior
aspirado al interior no podrá absorber calor en el aire interior.
Además, se incrementa el consumo de energía para recuperar el aire
interior y se degrada el rendimiento de la climatización del aire
interior.
Es decir, como se representa en la figura 4,
partículas de aire viscoso que fluyen dentro de un tubo de las
chapas onduladas primeras y segundas 22 y 24 se adhieren en la
superficie contactada en una superficie del interior del tubo
cuando el aire viscoso fluye en la superficie del interior del tubo.
Cuando el aire se separa de la superficie del interior del tubo, el
aire recupera la velocidad y adquiere la velocidad de un flujo
libre en una posición a una distancia predeterminada de la
superficie del material sólido. Entonces, cuando el aire se separa
de la superficie del interior del tubo, se forma una capa límite
S.
Como se ha descrito anteriormente, cuando se
procesa el aire que fluye en la superficie del interior del tubo,
se desarrolla la capa límite y el aire se separa de la superficie
del interior del tubo, degradando así la eficiencia de la
transferencia de calor de modo que el calor del aire interior es
transferido al aire exterior a través de la chapa base 20.
JP-A-59167696
describe un intercambiador de calor en el que flujos de aire
primario y secundario pueden fluir libremente a través de los
mismos recorridos de flujo de aire y se mezclan uno con otro en un
espacio de mezcla formado por hojas espaciadoras cortadas.
US-A-4.460.388
describe un intercambiador de calor incluyendo una chapa espaciadora
que tiene una ventana o porción abierta.
Por lo tanto, un objeto de la presente invención
es proporcionar un intercambiador de calor de un sistema de
ventilación, capaz de mejorar el rendimiento de transferencia de
calor restringiendo el desarrollo de la capa límite mejorando la
estructura de flujo de aire de un intercambiador de calor.
Para lograr estas y otras ventajas y según la
finalidad de la presente invención, realizada y ampliamente
descrita aquí, se facilita un intercambiador de calor de un sistema
de ventilación, incluyendo: una pluralidad de chapas de intercambio
térmico que están laminadas a un intervalo predeterminado, estando
situados respectivamente un primer recorrido de aire y un segundo
recorrido de aire entre chapas de intercambio térmico adyacentes;
una primera porción de intercambio térmico que está situada en el
primer recorrido de aire a través del que pasa aire exterior; y una
segunda porción de intercambio térmico que está situada en el
segundo recorrido de aire a través del que pasa aire interior y que
se cruza con la primera porción de intercambio térmico, donde cada
una de las porciones de intercambio térmico primera y segunda
incluye una pluralidad de elementos de intercambio térmico que
tienen una longitud predeterminada, y los elementos de intercambio
térmico están alineados en un intervalo predeterminado (D1),
caracterizado porque una altura (D2) de un recorrido a través del
que pasa aire de los elementos de intercambio térmico (76) y el
intervalo (D1) entre los elementos de intercambio térmico (76) se
forman cumpliendo la fórmula de 10 \leq D1 (en mm)/D2(en
mm) \leq 15.
Primeros tabiques para cerrar la segunda porción
de intercambio térmico están unidos respectivamente en ambas
superficies laterales del intercambiador de calor a través de las
que pasa el aire exterior, y segundos tabiques para cerrar la
primera porción de intercambio térmico están unidos respectivamente
en las otras dos superficies laterales del intercambiador de calor
a través de las que pasa el aire interior.
Los anteriores y otros objetos, características,
aspectos y ventajas de la presente invención serán más evidentes
por la descripción detallada siguiente de la presente invención
tomada en unión con los dibujos acompañantes.
La figura 1 es una vista en perspectiva
parcialmente cortada que representa la composición de un sistema de
ventilación general.
La figura 2 es una vista parcial en perspectiva
que representa un intercambiador de calor convencional de un
sistema de ventilación.
La figura 3 es una vista en perspectiva que
representa una chapa ondulada convencional del intercambiador de
calor de un sistema de ventilación.
La figura 4 es una vista en sección transversal
que representa un movimiento del aire en el tubo al intercambiador
de calor convencional de un sistema de ventilación.
La figura 5 es una vista parcial en perspectiva
que representa un intercambiador de calor de un sistema de
ventilación según una realización de la presente invención.
La figura 6 es una vista parcial en perspectiva
que representa el elemento de intercambio térmico del intercambiador
de calor de un sistema de ventilación no según una realización de
la presente invención.
La figura 7 es una vista en sección transversal
que representa un movimiento del aire en el tubo al intercambiador
de calor del sistema de ventilación según la disposición de la
figura 6.
La figura 8 es una vista parcial en perspectiva
que representa un elemento de intercambio térmico del intercambiador
de calor de un sistema de ventilación según una realización de la
presente invención.
La figura 9 es una vista parcial en perspectiva
que representa un intercambiador de calor de un sistema de
ventilación no según una realización de la presente invención.
Y la figura 10 es una vista en perspectiva que
representa una estructura de alineación de un saliente en relieve
del intercambiador de calor del sistema de ventilación según la
disposición de la figura 9.
Para evitar dudas, las figuras 6, 7, 9 y 10 no
son según la invención actualmente reivindicada, pero se han
mantenido en la presente solicitud para completarla.
Ahora se hará referencia en detalle a las
realizaciones preferidas de la presente invención, de la que se
ilustran ejemplos en los dibujos acompañantes.
Las realizaciones del intercambiador de calor
del sistema de ventilación según la presente invención pueden ser
varias, y a continuación se describirá la más preferida.
La figura 5 es una vista en perspectiva que
representa un intercambiador de calor de un sistema de ventilación
según la presente invención.
Con referencia a la figura 1, en el sistema de
ventilación según la presente invención, una caja 2 está montada
penetrando en una pared que divide el interior y exterior, una
superficie lateral de la caja 2 se coloca en el interior y la otra
superficie lateral se coloca en el interior. Aquí, un agujero de
aspiración exterior 10 a través del que se aspira el aire exterior
y un agujero de descarga exterior 12 a través del que se descarga
el aire interior, están formados respectivamente en una superficie
lateral colocada en el exterior de la caja 2, y un agujero de
aspiración interior 14 a través del que se aspira el aire interior y
un agujero de descarga interior 16 a través del que se descarga el
aire exterior, están formados respectivamente en una superficie
lateral colocada en el interior de la caja 2.
Un ventilador de descarga 4 para producir una
presión de ventilación para descargar el aire interior al exterior
está instalado en una posición conectada con el agujero de descarga
exterior 12 dentro de la caja 2, y un ventilador de aspiración 6
para producir una presión de ventilación para aspirar el aire
exterior al interior está instalado en una posición conectada con
el agujero de descarga interior 14 dentro de la caja 2.
Un filtro de aire (no representado) para quitar
materias extrañas, polvo y análogos contenidos en el aire exterior
está instalado en el canal de aspiración dentro de la caja 2, y un
intercambiador de calor 8 para transferir calor del aire interior
descargado al aire interior aspirado está instalado dentro de la
caja 2.
Como se representa en la figura 5, el
intercambiador de calor 8 incluye chapas de intercambio térmico 50
que están laminadas en forma de chapa fina a un intervalo
predeterminado, una primera porción de intercambio térmico 52 que
se lamina entre las chapas de intercambio térmico 50 de manera que
tenga un espacio a través del que pasa aire exterior y se alinea
dividiéndose en varias para evitar el desarrollo de una capa límite,
y una segunda porción de intercambio térmico 54 laminada entre las
chapas de intercambio térmico 50 de manera que esté en ángulos
rectos a la primera porción de intercambio térmico 52 de modo que
tenga un espacio a través del que pasa aire interior y se alinea
dividiéndose en varias para evitar el desarrollo de una capa límite
en caso de que fluya el aire interior.
Primeros tabiques 62 para evitar la entrada de
aire interior a la primera porción de intercambio térmico 52 están
unidos en ambas superficies laterales del intercambiador de calor a
través de las que pasa el aire exterior, y un segundo tabique 64
para evitar la entrada de aire exterior a la segunda porción de
intercambio térmico 54 está unido en las otras dos superficies
laterales del intercambiador de calor a través de las que pasa el
aire interior.
Las porciones de intercambio térmico primera y
segunda 52 y 54 están laminadas en ángulos rectos una a otra de
modo que el aire exterior y el aire interior fluyan en ángulos
rectos uno a otro, pero las porciones tienen una forma
idéntica.
Como se representa en la figura 6, tales
porciones de intercambio térmico primera y segunda 52 y 54 se
componen de una pluralidad de elementos de intercambio térmico 56
en los que se forman espacios a través de los que puede pasar aire
dando forma de onda a la chapa fina. La pluralidad de elementos de
intercambio térmico 56A y 56B están alineados repetidas veces en la
superficie de la chapa de intercambio térmico 50 en la condición en
que los elementos apoyan uno en otro, y pasa aire por sus
superficies interior y exterior.
Aquí, los elementos de intercambio térmico 56A y
56B están alineados de modo que el aire que pasa a través de la
superficie interior 66 de un elemento de intercambio térmico 56A,
pase por la superficie exterior 72 del elemento de intercambio
térmico 56B que está alineado secuencialmente. Es decir, la
superficie interior 66 de un elemento de intercambio térmico 56A y
la superficie exterior 72 del otro elemento de intercambio térmico
56B miran una a otra.
En tales elementos de intercambio térmico 56A y
56B se repite la operación por la que el aire que pasa por la
superficie interior de un elemento de intercambio térmico 56A fluye
a lo largo de la superficie exterior 72 del otro elemento de
intercambio térmico 56B que está alineado secuencialmente. El aire
que fluye en la superficie exterior 68 de un intercambiador de
calor 56A pasa por el intercambiador de calor repitiendo la
operación de flujo a lo largo de la superficie interior 70 del otro
elemento de intercambio térmico 56B.
Aquí, es deseable que la longitud T de los
elementos de intercambio térmico 56A y 56B sea de
3-6 mm con la que no se forma una capa límite
cuando el aire circula.
Es deseable fabricar los elementos de
intercambio térmico 56A y 56B de las porciones de intercambio
térmico primera y segunda 52 y 54 de materiales de excelente
rendimiento de transferencia de calor.
La operación del intercambiador de calor del
sistema de ventilación según dicha disposición se describirá como
sigue.
Cuando el ventilador de aspiración 6 es movido,
el aire exterior es aspirado al agujero de aspiración exterior 10,
quita polvo y materias extrañas que pasan por el filtro de aire, y
es suministrado al interior a través del agujero de descarga
interior 14 pasando por la primera porción de intercambio térmico
52. Cuando el ventilador de descarga 4 es movido, el aire interior
es aspirado al agujero de aspiración interior 16, y es descargado
al exterior a través del agujero de descarga exterior 12 pasando por
la segunda porción de intercambio térmico 54.
Aquí, el aire interior que pasa a través de la
primera porción de intercambio térmico 52 y el aire exterior que
pasa a través de la segunda porción de intercambio térmico 54 fluyen
en ángulos rectos entre sí, el calor contenido en el aire interior
es aspirado al aire exterior a través de la chapa de intercambio
térmico 50, y el aire exterior que ha experimentado un intercambio
de calor completo es suministrado al interior.
Como se representa en la figura 7, en la
operación del intercambiador de calor, el aire que pasa por la
superficie interior 66 de un elemento de intercambio térmico 56A
pasa por la superficie exterior del otro elemento de intercambio
térmico 56B justo antes de que se forme una capa límite que se
separa de la superficie del elemento de intercambio térmico 56A, y
consiguientemente, el aire fluye en la condición en que el aire
contacta la superficie del otro elemento de intercambio térmico 56B
puesto que la condición es idéntica al caso en el que el aire pasa
inicialmente al interior del tubo como se representa en una flecha
P. El aire que pasa por la superficie exterior 68 de un elemento de
intercambio térmico 56B, pasa por la superficie interior 70 de un
elemento de intercambio térmico 56A justo antes de que se forme una
capa límite, y consiguientemente, el aire puede fluir de forma
continua en la condición en la que el aire contacta la superficie de
los elementos de intercambio térmico 56A y 56B cuando el aire pasa
por las porciones de intercambio térmico primera y segunda 52 y 54,
limitando así el desarrollo de la capa límite y mejorando el
rendimiento de transferencia de calor.
La figura 8 es una vista parcial en perspectiva
que representa el elemento de intercambio térmico del intercambiador
de calor del sistema de ventilación según una realización de la
presente invención.
El intercambiador de calor según esta
realización se compone de dicha chapa de intercambio térmico 50, y
porciones de intercambio térmico primera y segunda 72 y 74 como en
la primera realización, pero la estructura por la que el elemento
de intercambio térmico se alinea en la chapa de intercambio térmico
50 se diferencia con el fin de limitar el desarrollo de la capa
límite.
En la estructura de alineación del elemento de
intercambio térmico 76 que se alinea en la chapa de intercambio
térmico 50 del intercambiador de calor, una pluralidad de elementos
de intercambio térmico 76 están alineados en un intervalo
predeterminado. En los elementos de intercambio térmico 76, se
forman repetidas veces ondas que tienen una altura predeterminada
de modo que pueda pasar aire en una chapa fina que tiene una
longitud predeterminada, y los elementos de intercambio térmico 76
están formados a un intervalo predeterminado D1.
\newpage
Aquí, la altura D2 del recorrido triangular de
los elementos de intercambio térmico 76 y el intervalo D1 entre los
elementos de intercambio térmico 76 cumplen la fórmula de 10 \leq
D1 (en mm)/D2 (en mm) \leq 15 para restringir el desarrollo de la
capa límite.
En el intercambiador de calor según esta
realización de la presente invención con la composición anterior,
fluye aire respectivamente a la superficie interior y la superficie
exterior del elemento de intercambio térmico 76, se mezcla en un
espacio entre los elementos de intercambio térmico, y fluye a las
superficies interior y exterior del otro elemento de intercambio
térmico 76. Dado que el proceso se repite, se restringe el
desarrollo de la capa límite, de modo que se mejora el rendimiento
del intercambio térmico del aire exterior e interior.
La figura 9 es una vista parcial en perspectiva
que representa el intercambiador de calor del sistema de ventilación
según otra disposición no según la presente invención.
En el intercambiador de calor según esta
disposición, un primer recorrido de aire 86 a través del que pasa
aire exterior se forma uniendo una pluralidad de salientes en
relieve 82 que tienen una altura predeterminada entre las chapas de
intercambio térmico 80, y un segundo recorrido de aire 88 a través
del que pasa el aire interior se forma a su vez uniendo una
pluralidad de salientes en relieve 82 que tienen una altura
predeterminada con el primer recorrido de aire 86 entre las chapas
de intercambio térmico 80.
Primeros tabiques 90 para cerrar el segundo
recorrido de aire 88 están unidos en ambas superficies laterales
del intercambiador de calor que se abre por el primer recorrido de
aire 86, y un segundo tabique 92 para cerrar el primer recorrido de
aire 86 está unido en las otras dos superficies laterales del
intercambiador de calor que se abre por el segundo recorrido de
aire 88.
Aquí, como se representa en la figura 10, en los
salientes en relieve 82, los salientes en relieve de la primera
fila 82A están alineados en la superficie superior de la chapa de
intercambio térmico 80 en un intervalo predeterminado, los
salientes en relieve de la segunda fila 82B están alineados
respectivamente entre los salientes en relieve de la primera fila
82A, los salientes en relieve de la tercera fila 82C están alineados
respectivamente entre los salientes en relieve de la segunda fila
82B. El proceso anterior se repite.
En el intercambiador de calor según esta
disposición, el aire choca con los salientes en relieve 82, y se
dispersa irregularmente, y consiguientemente, se restringe el
desarrollo de la capa límite. Por lo tanto, el aire que choca con
los salientes en relieve 82 fluye en la condición de contacto con la
superficie de la chapa de intercambio térmico 80, mejorando así el
rendimiento de transferencia de calor.
Dado que la presente invención se puede realizar
de varias formas sin apartarse de sus características esenciales,
también se deberá entender que los detalles de la descripción
anterior no limitan las realizaciones antes descritas, a no ser que
se especifique lo contrario, sino que más bien se deberá interpretar
ampliamente dentro de su alcance definido en las reivindicaciones
anexas, y por lo tanto se ha previsto que todos los cambios y
modificaciones que caigan dentro del alcance de las reivindicaciones
queden abarcados por las reivindicaciones anexas.
En el intercambiador de calor del sistema de
ventilación con la composición y operación anteriores, las porciones
de intercambio térmico primera y segunda en las que pasa el aire
exterior e interior respectivamente, que están en ángulos rectos
una a otra, se dividen en una pluralidad de partes en la superficie
de la chapa de intercambio térmico. Consiguientemente, las chapas
de intercambio térmico divididas se colocan cruzadas o en un
intervalo predeterminado, se restringe el desarrollo de la capa
límite en el aire que pasa a su través, mejorando así el
rendimiento de transferencia de calor.
Por lo tanto, dado que los cambios en la
temperatura interior son pequeños, el consumo de energía se puede
minimizar y la temperatura interior se puede mantener uniformemente,
formando así un entorno interior más cómodo.
Claims (2)
1. Un intercambiador de calor (8) de un sistema
de ventilación, incluyendo:
una pluralidad de chapas de intercambio térmico
(50) que están laminadas a un intervalo predeterminado, estando
situados respectivamente un primer recorrido de aire y un segundo
recorrido de aire entre chapas de intercambio térmico
adyacentes;
una primera porción de intercambio térmico (52)
que está situada en el primer recorrido de aire a través del que
pasa aire exterior; y
una segunda porción de intercambio térmico (54)
que está situada en el segundo recorrido de aire a través del que
pasa aire interior y que se cruza con la primera porción de
intercambio térmico,
donde cada una de las porciones de intercambio
térmico primera y segunda (52; 54) incluye una pluralidad de
elementos de intercambio térmico (76) que tienen una longitud
predeterminada, y los elementos de intercambio térmico están
alineados en un intervalo predeterminado (D1),
caracterizado porque una altura (D2) de
un recorrido a través del que pasa aire de los elementos de
intercambio térmico (76) y el intervalo (D1) entre los elementos de
intercambio térmico (76) se forman cumpliendo la fórmula de 10
\leq D1 (en mm)/D2(en mm) \leq 15.
2. El intercambiador de calor de la
reivindicación 1, donde primeros tabiques para cerrar la segunda
porción de intercambio térmico (54) están unidos en ambas
superficies laterales del intercambiador de calor (8) a través de
las que pasa el aire exterior, y segundos tabiques para cerrar la
primera porción de intercambio térmico (52) están unidos en las
otras dos superficies laterales del intercambiador de calor a través
de las que pasa el aire interior.
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