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    对于每个波动表面部分:沿着与预定方向对齐的波动表面部分的***边缘,热交换表面的轮廓根据***横波而变化,***横波具有与预定方向相对应的行进方向;沿着与预定方向对齐的波动表面部分的*二边缘,热交换表面的轮廓根据*二横波而变化,*二横波具有与预定方向相对应的行进方向;并且在位于***边缘和*二边缘之间的波动表面部分的中间部分处,热交换表面的轮廓根据*三横波而变化,*三横波具有与预定方向相对应的行进方向;其中,*三横波与***横波和*二横波中的至少一者相比具有不同相位、不同振幅和不同频率中的至少一者,以在波动表面部分中提供一个或多个v形脊或谷。在一个示例中,提供了一种制造热交换器的方法,塔城热交换站,其包括:形成多个流体流通道;流体流通道中的至少一个流体流通道包括至少一个热交换表面,该至少一个热交换表面包括沿着通道长度的至少一部分延伸的至少一个波动表面部分;其中,塔城热交换站,塔城热交换站,对于每个波动表面部分:沿着与预定方向对齐的波动表面部分的***边缘,热交换表面的轮廓根据***横波而变化,***横波具有与预定方向相对应的行进方向;沿着与预定方向对齐的波动表面部分的*二边缘,热交换表面的轮廓根据*二横波而变化。

    而是具有基本上从分隔壁的主延伸平面垂直地显现的多个凹形或凸形变形部。在此,分隔壁可具有平行于分隔壁的主延伸平面或在分隔壁的主延伸平面中延伸的平面部段,以及具有基本上垂直于分隔壁的延伸的主平面延伸的一些部段。根据脱模斜度的程度,后一种部段相对于分隔壁的主延伸平面的角度可以或多或少地偏离90°。垂直于主延伸平面延伸的平面部段将平行延伸或在主延伸平面中延伸的平面部段彼此连接,使得分隔壁可以是连续的并且没有中断。通过分隔壁的变形部,可以构成至少一个***流体部件的主流通道和至少一个副流通道以及至少一个*二流体部件的主流通道和至少一个副流通道。在***(*二)侧上示出流体流可以在其中流动的凹陷的变形部可以在*二(***)侧上示出升高,所述升高在*二(***)侧上界定了主流通道或至少一个副流通道,并且没有流体可以流过所述升高。分隔壁的主延伸平面基本上平行于至少一个***流体部件和至少一个*二流体部件的(一个或多个)振荡平面。具有变形部的分隔壁可以通过使原本平坦的壁变形来制造。在此,在平行于分隔壁的主延伸平面或在分隔壁的主延伸平面中延伸的平面部段与基本上垂直于分隔壁的主延伸平面延伸的平面部段之间的过渡处出现半径。

    所述间距t311小于沿热交换体3的流动室303的深度t303的湍流器333的扩展尺寸t333。图6示出热交换设备5的实施方式,其中,根据冲击流动方法实现热交换。在此,热交换体3或其表面304e(例如从外部)由从流体部件1中流出的流体流2入流,以便引起热交换体3的温度变化。为此,流体部件1被设置成距表面304e一定间距。流体部件1的纵轴线a与表面304e围成不等于零的入流角β。所述入流角β在图6中仅是示例的。流体部件1的出口102设置成距表面304e的间距为i14。在此,沿基本上垂直于表面304e延伸的轴线定义间距i14。优选地,间距i14是流体部件1的出口102的宽度bex的至少两倍大。在具有穿孔喷嘴作为流体流源的热交换设备的情况下,在冲击流方法中,所述间距i14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(热交换设备5的体积)。在图7的实施形式中,热交换也根据冲击流动方法实现。热交换体3包括由多个限界壁界定的流动室303,在图7中示出多个限界壁中的三个限界壁。三个限界壁的面向流动室303的表面带有附图标记304f、304g、304h。示例地,热交换设备5包括三个流体部件1作为流体流源。然而。


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