WO2015049727A1 - 積層型ヘッダー、熱交換器、及び、空気調和装置 - Google Patents
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Definitions
- FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a heat exchanger according to the first embodiment.
- the heat exchanger 1 includes a stacked header 2, a header 3, a plurality of first heat transfer tubes 4, a holding member 5, and a plurality of fins 6.
- the first plate-like body 11 includes a first plate-like member 21 and a clad material 24_5.
- the second plate-like body 12 includes a second plate-like member 22, a plurality of third plate-like members 23_1 to 23_3, and a plurality of clad materials 24_1 to 24_4.
- a brazing material is applied to both surfaces or one surface of the cladding materials 24_1 to 24_5.
- the first plate-like member 21 is laminated on the holding member 5 via the clad material 24_5.
- the plurality of third plate-like members 23_1 to 23_3 are stacked on the first plate-like member 21 via the clad materials 24_2 to 24_4.
- 24A is formed at a position facing it. Therefore, the flow path 23A formed in the third plate-like member 23 is blocked except for a part between the end portions by the clad material 24 laminated on the surface of the third plate-like member 23 on the side where the refrigerant flows. Is done.
- the second outflow channel 34 is inclined by an inclination angle ⁇ 1 in a direction in which the center of the branch portion 31 is the starting point and the end point is a point having the same height in the gravity direction as the center.
- the refrigerant flows out linearly from the branch portion 31 along the direction D2, that is, the direction D2 inclined downward.
- the direction D1 and the direction D2 are opposite to each other.
- the plane P2 corresponds to the “second plane” in the present invention.
- the direction D1 and the direction D2 correspond to the “second direction” in the present invention.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of an air-conditioning apparatus to which the heat exchanger according to Embodiment 1 is applied.
- the air conditioner 51 includes a compressor 52, a four-way valve 53, an outdoor heat exchanger (heat source side heat exchanger) 54, an expansion device 55, and an indoor heat exchanger (load side).
- the compressor 52, the four-way valve 53, the outdoor heat exchanger 54, the expansion device 55, and the indoor heat exchanger 56 are connected by a refrigerant pipe to form a refrigerant circulation circuit.
- the flow of the refrigerant during the heating operation will be described.
- the high-pressure and high-temperature gas refrigerant discharged from the compressor 52 flows into the indoor heat exchanger 56 via the four-way valve 53 and condenses by heat exchange with the air supplied by the indoor fan 58. Heat up.
- the condensed refrigerant becomes a high-pressure liquid state, flows out of the indoor heat exchanger 56, and becomes a low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant by the expansion device 55.
- the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant flows into the outdoor heat exchanger 54, exchanges heat with the air supplied by the outdoor fan 57, and evaporates.
- the evaporated refrigerant becomes a low-pressure gas state, flows out of the outdoor heat exchanger 54, and is sucked into the compressor 52 through the four-way valve 53.
- the refrigerant flowing into the branch portion 31 flows into the first outflow path 33 and the second outflow path 34, that is, two outflow paths whose directions D1 and D2 are opposite to each other. Therefore, the error factor is reduced, and the distribution uniformity of the refrigerant flowing out from the plurality of first outlet channels 11A of the stacked header 2 is further improved.
- the partial flow path 23y1 communicates between the branch portion 31 and the upper end 23Ya on the upper side in the gravity direction, and the partial flow path 23y2 is located on the lower side in the lower direction with respect to the branch portion 31.
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Abstract
Description
なお、以下では、本発明に係る積層型ヘッダーが、熱交換器に流入する冷媒を分配するものである場合を説明しているが、本発明に係る積層型ヘッダーが、他の機器に流入する冷媒を分配するものであってもよい。また、以下で説明する構成、動作等は、一例にすぎず、本発明に係る積層型ヘッダーは、そのような構成、動作等である場合に限定されない。また、各図において、同一又は類似するものには、同一の符号を付すか、又は、符号を付すことを省略している。また、細かい構造については、適宜図示を簡略化又は省略している。また、重複又は類似する説明については、適宜簡略化又は省略している。
実施の形態1に係る熱交換器について説明する。
<熱交換器の構成>
以下に、実施の形態1に係る熱交換器の構成について説明する。
図1は、実施の形態1に係る熱交換器の、構成を示す図である。
図1に示されるように、熱交換器1は、積層型ヘッダー2と、ヘッダー3と、複数の第1伝熱管4と、保持部材5と、複数のフィン6と、を有する。
以下に、実施の形態1に係る熱交換器における冷媒の流れについて説明する。
冷媒配管を流れる冷媒は、冷媒流入部2Aを介して積層型ヘッダー2に流入して分配され、複数の冷媒流出部2Bを介して複数の第1伝熱管4に流出する。冷媒は、複数の第1伝熱管4において、例えば、ファンによって供給される空気等と熱交換する。複数の第1伝熱管4を流れる冷媒は、複数の冷媒流入部3Aを介してヘッダー3に流入して合流し、冷媒流出部3Bを介して冷媒配管に流出する。冷媒は、逆流することができる。
以下に、実施の形態1に係る熱交換器の積層型ヘッダーの構成について説明する。
図2は、実施の形態1に係る熱交換器の、積層型ヘッダーを分解した状態での斜視図である。
図2に示されるように、積層型ヘッダー2は、第1板状体11と、第2板状体12と、を有する。第1板状体11は、冷媒の流出側に積層される。第2板状体12は、冷媒の流入側に積層される。
以下に、実施の形態1に係る熱交換器の積層型ヘッダーにおける冷媒の流れについて説明する。
冷媒は、第1入口流路12aを通過して分岐流路12b_1に流入する。分岐流路12b_1に流入した冷媒は、流路24Aを介して流路23A_1の端部間の一部に流入し、クラッド材24_2の表面に当たって2つに分岐して、分岐流路12b_2に流入する。
以下に、実施の形態1に係る熱交換器の積層型ヘッダーの分岐流路の詳細について説明する。
図3は、実施の形態1に係る熱交換器の、分岐流路の各流路の正面図を重ねた図である。なお、図3では、分岐流路12b_2が、流路23Xの部分流路23x1が重力方向の下側から流路24Xに接続される分岐流路12b_2である場合を示しているが、分岐流路12b_2が、流路23Xの部分流路23x1が重力方向の上側から流路24Xに接続される分岐流路12b_2である場合についても、同様である。
つまり、直線部35及び直線部36が、平面P1と平行な直線部である場合には、分岐部31に流入した冷媒は、部分流路23x1を通過する際に生じた慣性力の影響で、部分流路23x1から遠い側の流出流路、つまり、第2流出流路34に多く流入することとなる。特に、冷媒が気液二相状態である場合には、密度がガス冷媒の約30倍である液冷媒に慣性力が作用することとなるため、分岐部31に流入した冷媒は、第2流出流路34に更に多く流入することとなる。
以下に、実施の形態1に係る熱交換器の使用態様の一例について説明する。
なお、以下では、実施の形態1に係る熱交換器が、空気調和装置に使用される場合を説明しているが、そのような場合に限定されず、例えば、冷媒循環回路を有する他の冷凍サイクル装置に使用されてもよい。また、空気調和装置が、冷房運転と暖房運転とを切り替えるものである場合を説明しているが、そのような場合に限定されず、冷房運転又は暖房運転のみを行うものであってもよい。
図7に示されるように、空気調和装置51は、圧縮機52と、四方弁53と、室外熱交換器(熱源側熱交換器)54と、絞り装置55と、室内熱交換器(負荷側熱交換器)56と、室外ファン(熱源側ファン)57と、室内ファン(負荷側ファン)58と、制御装置59と、を有する。圧縮機52と四方弁53と室外熱交換器54と絞り装置55と室内熱交換器56とが冷媒配管で接続されて、冷媒循環回路が形成される。
圧縮機52から吐出される高圧高温のガス状態の冷媒は、四方弁53を介して室外熱交換器54に流入し、室外ファン57によって供給される空気と熱交換を行い、凝縮する。凝縮した冷媒は、高圧の液状態となり、室外熱交換器54から流出し、絞り装置55によって、低圧の気液二相状態となる。低圧の気液二相状態の冷媒は、室内熱交換器56に流入し、室内ファン58によって供給される空気との熱交換によって蒸発することで、室内を冷却する。蒸発した冷媒は、低圧のガス状態となり、室内熱交換器56から流出し、四方弁53を介して圧縮機52に吸入される。
圧縮機52から吐出される高圧高温のガス状態の冷媒は、四方弁53を介して室内熱交換器56に流入し、室内ファン58によって供給される空気との熱交換によって凝縮することで、室内を暖房する。凝縮した冷媒は、高圧の液状態となり、室内熱交換器56から流出し、絞り装置55によって、低圧の気液二相状態の冷媒となる。低圧の気液二相状態の冷媒は、室外熱交換器54に流入し、室外ファン57によって供給される空気と熱交換を行い、蒸発する。蒸発した冷媒は、低圧のガス状態となり、室外熱交換器54から流出し、四方弁53を介して圧縮機52に吸入される。
以下に、実施の形態1に係る熱交換器の作用について説明する。
分岐流路12b_2において、第1流出流路33及び第2流出流路34が、分岐部31の中心を起点としその中心と重力方向での高さが等しい点を終点とする方向を、その終点が平面P2に近づく方向に、上方傾斜又は下方傾斜させた方向D1、D2に沿って、冷媒を直線状に流出させる。そのため、第1流出流路33及び第2流出流路34が、分岐部31の中心を起点としその中心と重力方向での高さが等しい点を終点とする方向に沿って、冷媒を直線状に流出させるような場合と比較して、冷媒が流入流路32を通過する際に生じる慣性力の影響を緩和することができ、その結果、積層型ヘッダー2の複数の第1出口流路11Aから流出する冷媒の分配の均一性が向上される。
図8は、実施の形態1に係る熱交換器の変形例-1の、分岐流路の各流路の正面図を重ねた図である。
図8に示されるように、部分流路23x1の、流路24Xに連通する側の端部が、重力方向と平行であってもよい。つまり、部分流路23x1は、一部のみが重力方向と平行ではないものであってもよい。そのような場合でも、冷媒が部分流路23x1を通過する際に生じる慣性力によって、冷媒の分配の均一性が低下してしまうため、上方傾斜又は下方傾斜させた方向D1、D2に沿って、冷媒を流出させることが有効となる。
図9は、実施の形態1に係る熱交換器の変形例-2の、分岐流路の各流路の正面図を重ねた図である。
図9に示されるように、第1流出流路33及び第2流出流路34のうちの一方のみが、分岐部31の中心を起点としその中心と重力方向での高さが等しい点を終点とする方向を、その終点が平面P2に近づく方向に、上方傾斜又は下方傾斜させた方向に沿って、冷媒を流出させてもよい。また、方向D1及び方向D2が、互いに異なる角度だけ上方傾斜又は下方傾斜されてもよい。分岐部31に流入する冷媒が、方向D1と方向D2とが互いに反対である第1流出流路33及び第2流出流路34に分岐される場合と比較して、冷媒の分配の均一性は低下してしまうものの、そのような場合でも、冷媒が部分流路23x1を通過する際に生じる慣性力の影響を緩和することができる。
図10は、実施の形態1に係る熱交換器の変形例-3の、分岐流路の各流路の正面図を重ねた図である。
図10に示されるように、部分流路23y1及び部分流路23y2のそれぞれが、分岐部31に直線状に連通する直線部35、36を有しなくてもよい。分岐部31に流入する冷媒が、直線部35、36を有する第1流出流路33及び第2流出流路34に分岐される場合と比較して、冷媒の分配の均一性は低下してしまうものの、そのような場合でも、冷媒が部分流路23x1を通過する際に生じる慣性力の影響を緩和することができる。
図11は、実施の形態1に係る熱交換器の変形例-4の、積層型ヘッダーを分解した状態での斜視図である。図12は、実施の形態1に係る熱交換器の変形例-4の、分岐流路の各流路及びそれらに連通される流路の正面図を重ねた図である。
図11及び図12に示されるように、流路23Aに流入することで分岐された冷媒が、その流路23Aに形成された枝分かれ部37で更に分岐されてもよい。つまり、分岐流路12b_2は、流路24Xから流入する冷媒ではなく、流路23Aの一部である部分流路38から流入する冷媒を分岐するものであってもよい。このように構成されることで、板状部材の枚数が低減され、部品費、製造費等が削減される。枝分かれ部37は、第3板状部材23_1以外の第3板状部材23に形成されてもよい。また、流路23Aの枝分かれ部37で分岐された冷媒が、その流路23Aに形成された他の枝分かれ部で更に分岐されてもよい。枝分かれ部37は、本発明における「分岐部」に相当する。部分流路38は、本発明における「流入流路」に相当する。
実施の形態2に係る熱交換器について説明する。
なお、実施の形態1と重複又は類似する説明は、適宜簡略化又は省略している。
<熱交換器の構成>
以下に、実施の形態2に係る熱交換器の構成について説明する。
図13は、実施の形態2に係る熱交換器の、構成を示す図である。
図13に示されるように、熱交換器1は、積層型ヘッダー2と、複数の第1伝熱管4と、複数の第2伝熱管7と、保持部材5と、複数のフィン6と、を有する。
以下に、実施の形態2に係る熱交換器における冷媒の流れについて説明する。
複数の第1伝熱管4を通過した冷媒は、積層型ヘッダー2の複数の冷媒折返部2Cに流入して折り返され、複数の第2伝熱管7に流出する。冷媒は、複数の第2伝熱管7において、例えば、ファンによって供給される空気等と熱交換する。複数の第2伝熱管7を通過した冷媒は、複数の冷媒流入部2Dを介して積層型ヘッダー2に流入して合流し、冷媒流出部2Eを介して冷媒配管に流出する。冷媒は、逆流することができる。
以下に、実施の形態2に係る熱交換器の積層型ヘッダーの構成について説明する。
図14は、実施の形態2に係る熱交換器の、積層型ヘッダーを分解した状態での斜視図である。
図14に示されるように、第1板状部材21に形成された流路21Bと、クラッド材24_5に形成された流路24Bと、によって、複数の第2入口流路11Bが形成される。流路21Bとその流路24Bとは、内周面が第2伝熱管7の外周面に沿う形状の貫通穴である。複数の第2入口流路11Bは、図13における複数の冷媒流入部2Dに相当する。
以下に、実施の形態2に係る熱交換器の積層型ヘッダーにおける冷媒の流れについて説明する。
複数の第1伝熱管4を通過した冷媒は、複数の折返流路11Cに流入し、折り返されて、複数の第2伝熱管7に流入する。複数の第2伝熱管7を通過した冷媒は、複数の第2入口流路11Bを通過して、混合流路12cに流入して混合される。混合された冷媒は、第2出口流路12dを通過して、冷媒配管に流出する。
以下に、実施の形態2に係る熱交換器の使用態様の一例について説明する。
図15は、実施の形態2に係る熱交換器が適用される空気調和装置の、構成を示す図である。
図15に示されるように、室外熱交換器54及び室内熱交換器56の少なくとも一方に、熱交換器1が用いられる。熱交換器1は、蒸発器として作用する際に、積層型ヘッダー2の分配流路12Aから第1伝熱管4に冷媒が流入し、第2伝熱管7から積層型ヘッダー2の合流流路12Bに冷媒が流入するように接続される。つまり、熱交換器1が蒸発器として作用する際は、冷媒配管から積層型ヘッダー2の分配流路12Aに気液二相状態の冷媒が流入する。また、熱交換器1が凝縮器として作用する際は、積層型ヘッダー2を冷媒が逆流する。
以下に、実施の形態2に係る熱交換器の作用について説明する。
第1板状体11に複数の第2入口流路11Bが形成され、第2板状体12に合流流路12Bが形成される。そのため、ヘッダー3を不要として、熱交換器1の部品費等を削減することができる。また、ヘッダー3が不要となる分、第1伝熱管4及び第2伝熱管7を延長してフィン6の枚数等を増加する、つまり熱交換器1の熱交換部の実装体積を増加することが可能となる。
Claims (12)
- 複数の第1出口流路が形成された第1板状体と、
前記第1板状体に積層され、第1入口流路から流入する冷媒を前記複数の第1出口流路に分配して流出する分配流路が形成された第2板状体と、
を備え、
前記分配流路は、分岐部と、該分岐部に連通する流入流路と、該分岐部に連通する複数の流出流路と、を有する少なくとも1つの分岐流路を含み、
前記流入流路は、重力方向と平行でない部分を有し、該部分を介して前記分岐部に前記冷媒を流入させるように形成され、
前記複数の流出流路のうちの少なくとも1つの流出流路は、
前記分岐部と連通する側の端部において、
前記分岐部の中心を起点とし該中心と重力方向での高さが等しい点を終点とする第1方向を、
前記重力方向と平行でない部分と垂直に交差する第1平面と平行で、且つ、前記分岐部の中心を通る第2平面に、前記終点が近づく方向に、
上方傾斜又は下方傾斜させた第2方向に沿って、
前記冷媒を流出させるように形成された、
ことを特徴とする積層型ヘッダー。 - 前記少なくとも1つの流出流路は、前記第2方向が互いに反対の2つの流出流路である、
ことを特徴とする請求項1に記載の積層型ヘッダー。 - 前記2つの流出流路は、前記分岐部に直線状に連通する、
ことを特徴とする請求項2に記載の積層型ヘッダー。 - 前記2つの流出流路のうちの一方の前記分岐部と連通しない側の端部は、該流出流路の前記分岐部と連通する側の端部と比較して、重力方向での高さが高く、
前記2つの流出流路のうちの他方の前記分岐部と連通しない側の端部は、該流出流路の前記分岐部と連通する側の端部と比較して、重力方向での高さが低い、
ことを特徴とする請求項2又は3に記載の積層型ヘッダー。 - 前記2つの流出流路のそれぞれは、前記分岐部と連通する側の端部において、前記第1方向を40°以下だけ上方傾斜又は下方傾斜させた前記第2方向に沿って、前記冷媒を流出させるように形成された、
ことを特徴とする請求項2~4のいずれか一項に記載の積層型ヘッダー。 - 前記2つの流出流路のそれぞれは、前記分岐部と連通する側の端部において、前記重力方向と平行でない部分と平行で、且つ、前記分岐部の中心を通る直線との間の角度が50°以上90°以下である前記第2方向に沿って、前記冷媒を流出させるように形成された、
ことを特徴とする請求項2~5のいずれか一項に記載の積層型ヘッダー。 - 前記第2板状体は、溝が形成された少なくとも1つの板状部材を有し、
前記溝の、前記冷媒が流入する領域及び前記冷媒が流出する領域以外の領域が、閉塞されることで、前記分岐流路が形成された、
ことを特徴とする請求項1~6のいずれか一項に記載の積層型ヘッダー。 - 前記流入流路に分岐された前記冷媒が流入する、又は、前記流出流路から流出した前記冷媒が分岐される、
ことを特徴とする請求項1~7のいずれか一項に記載の積層型ヘッダー。 - 請求項1~8のいずれか一項に記載の積層型ヘッダーと、
前記複数の第1出口流路のそれぞれに接続された複数の伝熱管と、
を備えたことを特徴とする熱交換器。 - 前記伝熱管は、扁平管である、
ことを特徴とする請求項9に記載の熱交換器。 - 前記伝熱管は、円管である、
ことを特徴とする請求項9に記載の熱交換器。 - 請求項9~11のいずれか一項に記載の熱交換器を備え、
前記分配流路は、前記熱交換器が蒸発器として作用する際に、前記複数の第1出口流路に前記冷媒を流出する、
ことを特徴とする空気調和装置。
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