JP2006336935A - Refrigeration air conditioner outdoor unit - Google Patents

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真治 中出口
Mitsuru Tanaka
満 田中
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Abstract

【課題】 コストを増加させることなく熱交換器の風量分布を均一化し、熱交換効率の良い熱交換器を搭載した安価な冷凍空調機の室外ユニットを提供する。
【解決手段】 冷凍空調機の室外ユニット10は、圧縮機11と1の熱交換器12と送風機13と回転機14と筐体15とを備える。圧縮機11は、冷媒を圧縮させる。熱交換器12は、伝熱管16と、伝熱管16に接続され、伝熱管16の延在方向と交差するように連続して延在方向に沿って1列に整列された複数のフィン17、18とを備えた複数の部分を含む。回転機14は、送風機13を回転させる。筐体15は、圧縮機11と熱交換器12と送風機13と回転機14とを納める。熱交換器12に送風機13から送られてくる外気の部分毎の風量に応じて、相対的に風量の小さな部分におけるフィン18の間隔は、相対的に風量の大きな部分におけるフィン17の間隔より大きくしている。
【選択図】 図1
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an inexpensive outdoor unit for a refrigeration air conditioner equipped with a heat exchanger having a high heat exchange efficiency by making the air flow distribution of the heat exchanger uniform without increasing the cost.
An outdoor unit 10 of a refrigeration air conditioner includes a compressor 11, a heat exchanger 12, a blower 13, a rotating machine 14, and a casing 15. The compressor 11 compresses the refrigerant. The heat exchanger 12 includes a heat transfer tube 16 and a plurality of fins 17 connected to the heat transfer tube 16 and aligned in a row along the extending direction so as to intersect the extending direction of the heat transfer tube 16. And a plurality of parts. The rotating machine 14 rotates the blower 13. The casing 15 houses the compressor 11, the heat exchanger 12, the blower 13, and the rotating machine 14. According to the air volume of each part of the outside air sent from the blower 13 to the heat exchanger 12, the interval between the fins 18 in the relatively small air volume portion is larger than the interval between the fins 17 in the relatively large air volume portion. is doing.
[Selection] Figure 1

Description

本発明は冷凍空調機の室外ユニットに関し、より特定的には、風量分布の均一な冷凍空調機の室外ユニットに関するものである。   The present invention relates to an outdoor unit of a refrigeration air conditioner, and more specifically to an outdoor unit of a refrigeration air conditioner having a uniform air volume distribution.

従来、冷凍空調機の室外ユニットでは、熱交換能力の増大化のため熱交換器の容量を大きくしている。熱交換器を大きくすると熱交換器を通過する外気の風量分布も拡大し、風量が小さい部分では外気とフィン表面の熱伝達率が低下し熱交換効率が低下するのでフィンの積層間隔を大きくしている。そのため、伝熱管の外径を小さくした別の熱交換器を並列させることにより、または2つの熱交換器を用いてそれぞれの熱交換器において異なるフィンピッチとして通風抵抗を低減することにより、熱交換効率の低下を抑制している。このような室外ユニットは、たとえば、特開平8−270985号公報に開示されている。
特開平8−270985号公報
Conventionally, in an outdoor unit of a refrigeration air conditioner, the capacity of the heat exchanger is increased in order to increase the heat exchange capacity. Increasing the heat exchanger also increases the air volume distribution of the outside air that passes through the heat exchanger, and the heat transfer efficiency between the outside air and the fin surface is lowered and the heat exchange efficiency is lowered in the area where the air volume is small. ing. Therefore, heat exchange is achieved by paralleling another heat exchanger with a reduced outer diameter of the heat transfer tube, or by reducing the draft resistance as a different fin pitch in each heat exchanger using two heat exchangers. The reduction in efficiency is suppressed. Such an outdoor unit is disclosed, for example, in JP-A-8-270985.
JP-A-8-270985

上記文献に開示された室外ユニットは、吹出し口と、外気吸込み口と、室外熱交換器と、室外送風機とを備えている。室外熱交換器は、背面部と側面部の外気吸込み口に対向するよう平面視で折り曲げ形成される第1の熱交換器と、第1熱交換器における熱交換空気の上流側で、かつ第1の熱交換器における背面部の外気吸込み口に沿う直状部分に平行で、平面視で直状に形成される第2の熱交換器とを備えている。第1の熱交換器を構成する熱交換パイプの直径は、第2の熱交換器を構成する熱交換パイプの直径よりも大にしている。また、第1熱交換器のフィンピッチは第2のフィンピッチよりも細かく設定している。このように、二組の熱交換器を有しているため、熱交換量が増大される。また、二組の熱交換器の直径およびフィンピッチが異なるため、通風抵抗が抑制されている。   The outdoor unit disclosed in the above document includes a blowout port, an outdoor air suction port, an outdoor heat exchanger, and an outdoor blower. The outdoor heat exchanger includes a first heat exchanger that is bent in a plan view so as to face the outside air inlets of the back surface portion and the side surface portion, an upstream side of the heat exchange air in the first heat exchanger, and a first heat exchanger. The first heat exchanger includes a second heat exchanger that is parallel to the straight portion along the outside air inlet of the back surface portion and is formed in a straight shape in plan view. The diameter of the heat exchange pipe constituting the first heat exchanger is larger than the diameter of the heat exchange pipe constituting the second heat exchanger. Further, the fin pitch of the first heat exchanger is set finer than the second fin pitch. Thus, since it has two sets of heat exchangers, the amount of heat exchange is increased. In addition, since the two sets of heat exchangers have different diameters and fin pitches, ventilation resistance is suppressed.

しかしながら、上記文献に開示された室外ユニットは、送風機から離れたところであっても筐体内の限られたスペースに熱交換器を増設する必要があるので、熱交換器を通過する風量の分布がばらつき、風量の小さい部分は熱伝達率が小さくなり、増加させた熱交換器の伝熱面積に応じた熱交換能力が得られないという問題があった。また、所望の熱交換能力を得るためには熱交換器を拡大する必要があり、コストが増加するといった問題があった。   However, the outdoor unit disclosed in the above document requires a heat exchanger to be installed in a limited space in the housing even if it is away from the blower, so the distribution of the air flow passing through the heat exchanger varies. In the portion where the air volume is small, the heat transfer coefficient is small, and there is a problem that the heat exchange capacity corresponding to the heat transfer area of the increased heat exchanger cannot be obtained. In addition, in order to obtain a desired heat exchange capacity, it is necessary to expand the heat exchanger, and there is a problem that the cost increases.

この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の目的は、コストを増加させることなく熱交換器の風量分布を均一化し、熱交換効率の良い熱交換器を搭載した安価な冷凍空調機の室外ユニットを得ることを目的としている。   The present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and an object of the present invention is to make the air flow distribution of the heat exchanger uniform without increasing the cost, and to improve heat exchange efficiency. The purpose is to obtain an inexpensive outdoor unit for a refrigeration air conditioner equipped with the

この発明にしたがった冷凍空調機の室外ユニットは、圧縮機と、1の熱交換器と、送風機と、回転機と、筐体とを備える。圧縮機は、冷媒を圧縮させる。1の熱交換器は、伝熱管と、伝熱管に接続され、伝熱管の延在方向と交差するように連続して延在方向に沿って1列に整列された複数のフィンとを備えた、複数の部分を含む。回転機は、送風機を回転させる。筐体は、圧縮機と、熱交換器と、送風機と、回転機とを納める。熱交換器に送風機から送られてくる外気の部分毎の風量に応じて、相対的に風量の小さな前記部分における前記フィンの間隔は、相対的に風量の大きな前記部分における前記フィンの間隔より大きくしていることを特徴としている。   An outdoor unit of a refrigeration air conditioner according to the present invention includes a compressor, one heat exchanger, a blower, a rotating machine, and a housing. The compressor compresses the refrigerant. One heat exchanger includes a heat transfer tube and a plurality of fins connected to the heat transfer tube and arranged in a row along the extending direction so as to intersect the extending direction of the heat transfer tube. , Including multiple parts. The rotating machine rotates the blower. The case houses a compressor, a heat exchanger, a blower, and a rotating machine. According to the air volume of each part of the outside air sent from the blower to the heat exchanger, the interval between the fins in the portion with a relatively small air volume is larger than the interval between the fins in the portion with a relatively large air volume. It is characterized by that.

このように、本発明によれば、相対的に風量の小さな部分におけるフィンの間隔は、相対的に風量の大きな部分におけるフィンの間隔より大きくなるようにフィンを配置することにより、熱交換器の風量分布の不均一を解消することができ、フィンの枚数を削減してコストの低減を図ることができる。   Thus, according to the present invention, the fins are arranged such that the fin interval in the relatively small air volume portion is larger than the fin interval in the relatively large air volume portion. The non-uniformity in the air volume distribution can be eliminated, and the cost can be reduced by reducing the number of fins.

以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。なお、以下の図面において同一または相当する部分には同一の参照番号を付しその説明は繰返さない。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In the following drawings, the same or corresponding parts are denoted by the same reference numerals, and description thereof will not be repeated.

(実施の形態1)
図1は、本発明の実施の形態1における冷凍空調機の室外ユニットを示す概略上面図である。図1を参照して、実施の形態1における冷凍空調機の室外ユニットを説明する。実施の形態1における冷凍空調機の室外ユニット10は、たとえば、図1に示すように、圧縮機11と、1の熱交換器12と、送風機13と、回転機14と、筐体15とを備える。圧縮機11は、冷媒を圧縮させ、冷媒回路内を循環させる。熱交換器12は、伝熱管16と、伝熱管16に接続され、伝熱管16の延在方向と交差するように連続して延在方向に沿って1列に整列された複数のフィン17、18とを備えた、複数の部分を含む。熱交換器12は、外気と冷媒との熱交換を行なう。送風機13は、熱交換器12に外気を送る。回転機14は、送風機13を回転させる。筐体15は、圧縮機11と、熱交換器12と、送風機13と、回転機14とを納める。熱交換器12に送風機13から送られてくる外気の部分毎の風量に応じて、相対的に風量の小さな部分におけるフィン18の間隔は、相対的に風量の大きな部分におけるフィン17の間隔より大きくしていることを特徴としている。
(Embodiment 1)
FIG. 1 is a schematic top view showing an outdoor unit of a refrigeration air conditioner in Embodiment 1 of the present invention. With reference to FIG. 1, the outdoor unit of the refrigeration air conditioner in Embodiment 1 is demonstrated. As shown in FIG. 1, for example, the outdoor unit 10 of the refrigeration air conditioner in Embodiment 1 includes a compressor 11, one heat exchanger 12, a blower 13, a rotating machine 14, and a housing 15. Prepare. The compressor 11 compresses the refrigerant and circulates the refrigerant circuit. The heat exchanger 12 includes a heat transfer tube 16 and a plurality of fins 17 connected to the heat transfer tube 16 and aligned in a row along the extending direction so as to intersect the extending direction of the heat transfer tube 16. And includes a plurality of portions. The heat exchanger 12 performs heat exchange between the outside air and the refrigerant. The blower 13 sends outside air to the heat exchanger 12. The rotating machine 14 rotates the blower 13. The housing 15 houses the compressor 11, the heat exchanger 12, the blower 13, and the rotating machine 14. Depending on the air volume of each part of the outside air sent from the blower 13 to the heat exchanger 12, the interval between the fins 18 in the relatively small air volume portion is larger than the interval between the fins 17 in the relatively large air volume portion. It is characterized by that.

詳細には、冷凍空調機の室外ユニット10は、筐体15の背面部に外気の吸込み口を、前面部に熱交換された外気の吹出し口を設けている。熱交換器12は、吸込み口に沿うように延在されている。圧縮機11および送風機13は、熱交換器12に対向させて並べられている。圧縮機11に対向している熱交換器12の部分は、送風機13の中心から離れているので、その部分の風量は送風機13に対向している部分に比べて少ない。具体的には、熱交換器12における領域Fp17は領域Fp18よりも風量が大きい。そのため、領域Fp17のフィン17は、領域Fp18のフィン18よりもフィンの間隔を狭くしている。図1に示すように、圧縮機11に対向している熱交換器12の部分は、熱交換器12における送風機13に対向している部分のフィンの間隔よりも、フィンの間隔が広くなっている領域Fp18を含んでいる。 Specifically, the outdoor unit 10 of the refrigerating and air-conditioning apparatus is provided with a suction port for outside air on the back surface portion of the housing 15 and a blow-out port for heat exchanged on the front surface portion. The heat exchanger 12 is extended along the suction port. The compressor 11 and the blower 13 are arranged facing the heat exchanger 12. Since the portion of the heat exchanger 12 that faces the compressor 11 is away from the center of the blower 13, the air volume at that portion is less than that of the portion that faces the blower 13. Specifically, the area F p17 in the heat exchanger 12 has a larger air volume than the area F p18 . Therefore, the fins 17 in the region F p17 are narrower than the fins 18 in the region F p18 . As shown in FIG. 1, the portion of the heat exchanger 12 that faces the compressor 11 has a larger fin interval than the portion of the heat exchanger 12 that faces the blower 13. The region F p18 is included.

実施の形態1では、熱交換器12は、平行に配置した複数の伝熱管16と伝熱管16に対して直交する多数のフィン17、18を備えている。熱交換器12は、伝熱管16を流通する冷媒と、フィン17の間の空気流通路を流通する外気との間で熱交換を行い、蒸発器あるいは凝縮器として作用している。   In the first embodiment, the heat exchanger 12 includes a plurality of heat transfer tubes 16 arranged in parallel and a large number of fins 17 and 18 orthogonal to the heat transfer tubes 16. The heat exchanger 12 exchanges heat between the refrigerant flowing through the heat transfer tube 16 and the outside air flowing through the air flow path between the fins 17 and functions as an evaporator or a condenser.

図2(A)は熱交換器12の拡大図である。図2(A)を参照して、実施の形態1における冷凍空調機の室外ユニットに搭載している熱交換器12が有しているフィンの間隔の配置を説明する。実施の形態1では、領域Fp17におけるフィン17はフィンピッチを1.3mmとし、圧縮機11に対向している領域Fp18におけるフィン18のフィンピッチを1.4mmとしている。なお、フィンピッチとは、積層方向に隣接するフィンの中心間の距離を意味し、たとえば図2(B)に示すPをフィンピッチとしている。 FIG. 2A is an enlarged view of the heat exchanger 12. With reference to FIG. 2 (A), the arrangement | positioning of the space | interval of the fin which the heat exchanger 12 mounted in the outdoor unit of the refrigerating air conditioner in Embodiment 1 has is demonstrated. In the first embodiment, the fin pitch of the fins 17 in the region F p17 is 1.3 mm, and the fin pitch of the fins 18 in the region F p18 facing the compressor 11 is 1.4 mm. The fin pitch means the distance between the centers of the fins adjacent in the stacking direction, and for example, P shown in FIG. 2B is the fin pitch.

次に、フィン17、18と伝熱管16との接続について説明する。図2(B)は、図2(A)における領域Rの拡大断面図である。図2(B)を参照して、実施の形態1では、フィン17は伝熱管16を貫通させる穴を有している。その穴には、バーリングで形成したフィンカラー19が設けられている。フィンカラー19の高さ(図2(B)において横方向での長さ)によりフィン17の積層間隔が保持されている。同様に、フィン18についてもフィンカラーを設けている。そして、領域Fp18のフィン18を伝熱管16(銅管)に挿入した後、領域Fp17のフィン17を伝熱管16に挿入し、伝熱管16を拡管してフィンを銅管にかしめて固着している。このようにして、フィン17、18と伝熱管16とを接続している。なお、図2(B)は、伝熱管16を拡管する前の状態を示す図である。 Next, the connection between the fins 17 and 18 and the heat transfer tube 16 will be described. FIG. 2B is an enlarged cross-sectional view of the region R in FIG. With reference to FIG. 2 (B), in Embodiment 1, the fin 17 has a hole through which the heat transfer tube 16 passes. The hole is provided with a fin collar 19 formed by burring. The stacking interval of the fins 17 is maintained by the height of the fin collar 19 (the length in the horizontal direction in FIG. 2B). Similarly, the fin 18 is also provided with a fin collar. Then, after the fin 18 in the region F p18 is inserted into the heat transfer tube 16 (copper tube), the fin 17 in the region F p17 is inserted into the heat transfer tube 16, the heat transfer tube 16 is expanded, and the fin is caulked to the copper tube and fixed. is doing. In this way, the fins 17 and 18 and the heat transfer tube 16 are connected. FIG. 2B is a diagram showing a state before the heat transfer tube 16 is expanded.

次に、実施の形態1における冷凍空調機の室外ユニット10の性能について説明する。実施の形態1の冷凍空調機の室外ユニット10は、たとえば、熱交換器12全体の積層長さを600mmとする。   Next, the performance of the outdoor unit 10 of the refrigeration air conditioner in Embodiment 1 will be described. In the outdoor unit 10 of the refrigerating and air-conditioning apparatus according to Embodiment 1, for example, the total stack length of the heat exchanger 12 is 600 mm.

まず、本発明の範囲外であるフィンピッチが均一のフィンを有する熱交換器からなる冷凍空調機の室外ユニットについて説明する。なお、フィンピッチが均一である点以外の構成は、実施の形態1における冷凍空調機の室外ユニット10の構成と同様である。たとえば、熱交換器におけるフィンのフィンピッチを1.3mmとすると、熱交換器に備えられるフィンの総枚数は461枚である。ファンの中心を熱交換器の左端から200mmの位置に配置してファンを動作させると、熱交換器の右端から120mmの範囲、すなわちフィン92枚分に流れる空気流速Vは、それ以外の部分に流れる空気流速の1/3となった。フィン表面の熱伝達率αoは空気流速Vの0.36乗に比例するので、熱交換器の右端から120mmの範囲の熱伝達率αoは、それ以外の部分と比べて約33%低下していることになる。熱交換器全体では、熱伝達率αoallは6%低下していることになる。なお、熱交換器の右端から120mmの範囲は、送風機13から遠いので風量が少ない部分である。 First, an outdoor unit of a refrigeration air conditioner including a heat exchanger having fins having a uniform fin pitch that is outside the scope of the present invention will be described. The configuration other than the uniform fin pitch is the same as the configuration of the outdoor unit 10 of the refrigeration air conditioner in the first embodiment. For example, if the fin pitch of the fins in the heat exchanger is 1.3 mm, the total number of fins provided in the heat exchanger is 461. When the fan is operated by placing the center of the fan at a position 200 mm from the left end of the heat exchanger, the air flow velocity V flowing in the range of 120 mm from the right end of the heat exchanger, that is, 92 fins, is at other portions. It became 1/3 of the flowing air flow velocity. Since the heat transfer coefficient α o of the fin surface is proportional to the 0.36th power of the air flow velocity V, the heat transfer coefficient α o in the range of 120 mm from the right end of the heat exchanger is about 33% lower than the other parts. Will be. In the whole heat exchanger, the heat transfer coefficient α oall is reduced by 6%. In addition, the range of 120 mm from the right end of the heat exchanger is a portion where the air volume is small because it is far from the blower 13.

一方、本発明の範囲内である実施の形態1における冷凍空調機の室外ユニット10は、領域Fp18を熱交換器12の右端から120mmの範囲とし、領域Fp18ではフィン18のフィンピッチを1.4mmに広げている。すなわち、熱交換器12は、領域Fp18においてフィン18を86枚有している。これにより、領域Fp18の範囲では、圧力損失が低下して空気流速Vが大きくなったため、上述したフィンピッチが均一のフィンを有する熱交換器より領域Fp18の熱伝達率αoは3%向上した。 On the other hand, in the outdoor unit 10 of the refrigerating and air-conditioning apparatus according to Embodiment 1 that is within the scope of the present invention, the region F p18 is set to a range of 120 mm from the right end of the heat exchanger 12, and the fin pitch of the fins 18 is set to 1 in the region F p18. .4mm widened. That is, the heat exchanger 12 has 86 fins 18 in the region F p18 . As a result, in the region F p18 , the pressure loss is reduced and the air flow velocity V is increased, so that the heat transfer coefficient α o in the region F p18 is 3% than the heat exchanger having the fins with the uniform fin pitch described above. Improved.

次に、熱交換器の能力の判断基準について説明する。熱交換器の能力は熱伝達率αとフィンの表面積Aの積算値で表される。フィンの形状を幅が22mm、長さが500mmの長方形とする。上述の本発明の範囲外であるフィンピッチが均一のフィンを有する熱交換器からなる冷凍空調機の室外ユニットにおいて、フィンピッチを1.3mmとした場合のフィンの表面積は、22mm×500mm×461枚=5.07m2となる。この場合、熱伝達率αoallの増減を比率で表すと、(369/461×1)+(92/461×(1−0.67))=0.934となり、Aα値は4.735となる。 Next, the criteria for judging the capacity of the heat exchanger will be described. The capacity of the heat exchanger is represented by an integrated value of the heat transfer coefficient α and the surface area A of the fins. The shape of the fin is a rectangle having a width of 22 mm and a length of 500 mm. In the outdoor unit of a refrigeration air conditioner comprising a heat exchanger having fins with uniform fin pitch outside the scope of the present invention described above, the fin surface area when the fin pitch is 1.3 mm is 22 mm × 500 mm × 461. Sheet = 5.07 m 2 . In this case, when the increase / decrease in the heat transfer coefficient α oall is expressed as a ratio, (369/461 × 1) + (92/461 × (1−0.67)) = 0.934, and the Aα value is 4.735. Become.

一方、本発明の範囲内である実施の形態1における冷凍空調機の室外ユニット10において、熱交換器12の右端から120mmの範囲である領域Fp18におけるフィン18のフィンピッチを1.4mmとすると、領域Fp18のフィン18の数は86枚となる。表面積Aは、22mm×500mm×(461−(92−86))枚=5.005m2であり、熱伝達率αoallは、(369/455×1)+(86/455×(0.67+0.03))=0.943となる。よって、Aα値は4.720となる。Aα値の差は約0.3%程度で同等の能力とみなすことができる範囲となった。そのため、冷凍空調機の室外ユニット10は、フィン18の数を減らしても性能に問題は生じなかった。 On the other hand, in the outdoor unit 10 of the refrigeration air conditioner in Embodiment 1 that is within the scope of the present invention, the fin pitch of the fins 18 in the region F p18 that is 120 mm from the right end of the heat exchanger 12 is 1.4 mm. The number of fins 18 in the region F p18 is 86. The surface area A is 22 mm × 500 mm × (461− (92−86)) = 5.005 m 2 , and the heat transfer coefficient α oall is ( 369/455 × 1) + ( 86/455 × (0.67 + 0). .03)) = 0.944. Therefore, the Aα value is 4.720. The difference in Aα value was about 0.3%, which was a range that could be regarded as equivalent ability. Therefore, the outdoor unit 10 of the refrigerating and air-conditioning apparatus has no problem in performance even if the number of fins 18 is reduced.

なお、実施の形態1における冷凍空調機の室外ユニット10は、上記の形状に特に限定されない。たとえば、送風機13の回転数および大きさで決まるファン入力に依存する熱交換器の性能により、フィンピッチ等を設計することができる。   In addition, the outdoor unit 10 of the refrigeration air conditioner in Embodiment 1 is not specifically limited to said shape. For example, the fin pitch or the like can be designed according to the performance of the heat exchanger that depends on the fan input determined by the rotational speed and size of the blower 13.

また、それぞれの部分でのフィンピッチは、1.3mm以上1.7mm以下が好ましい。フィンピッチが1.3mmよりも狭いと圧力損失が大きくなるからである。また、フィンピッチが1.7mmよりも大きいとフィンの表面積が減少して熱交換器の性能低下となるからである。また、フィンピッチを広げる割合は、元のフィンピッチの7%以上31%以下が好ましい。この範囲外とすると、フィンカラーの製造に問題が生じるからである。   Further, the fin pitch at each portion is preferably 1.3 mm or greater and 1.7 mm or less. This is because the pressure loss increases when the fin pitch is narrower than 1.3 mm. In addition, if the fin pitch is larger than 1.7 mm, the surface area of the fins is reduced and the performance of the heat exchanger is lowered. Further, the ratio of widening the fin pitch is preferably 7% or more and 31% or less of the original fin pitch. This is because if it is out of this range, problems arise in the production of the fin collar.

以上説明したように、実施の形態1の冷凍空調機の室外ユニット10によれば、圧縮機11と、伝熱管16と伝熱管16に接続され、伝熱管16の延在方向と交差するように連続して延在方向に沿って1列に整列された複数のフィン17、18とを備えた、複数の部分を含む1の熱交換器12と、送風機13と、回転機14と、筐体15とを備え、熱交換器12に送風機13から送られてくる外気の部分毎の風量に応じて、相対的に風量の小さな部分におけるフィン18の間隔は、相対的に風量の大きな部分におけるフィン17の間隔より大きくしている。そのため、フィンピッチが広い領域Fp18の範囲での通風抵抗は小さくなり、外気の風量が増加する。よって、風量が増加することにより、フィン18の枚数を減少させても、フィン18の表面と外気との熱伝達率αoを向上させ、熱交換器12全体として熱交換効率を維持することができる。 As described above, according to the outdoor unit 10 of the refrigerating and air-conditioning apparatus of the first embodiment, the compressor 11 is connected to the heat transfer tube 16 and the heat transfer tube 16 so as to intersect the extending direction of the heat transfer tube 16. One heat exchanger 12 including a plurality of portions, including a plurality of fins 17 and 18 that are continuously arranged in a line along the extending direction, a blower 13, a rotating machine 14, and a housing 15 and the interval between the fins 18 in the portion with a relatively small air volume is the fin in the portion with a relatively large air volume, according to the air volume of each part of the outside air sent from the blower 13 to the heat exchanger 12. The interval is larger than 17. Therefore, the ventilation resistance in the range of the region Fp18 where the fin pitch is wide decreases, and the air volume of the outside air increases. Therefore, even if the number of fins 18 is decreased by increasing the air volume, the heat transfer coefficient α o between the surface of the fins 18 and the outside air can be improved, and the heat exchanger 12 can maintain the heat exchange efficiency as a whole. it can.

また、冷凍空調機の室外ユニット10は、1の熱交換器12を有すると共に、熱交換器12において相対的に風量の小さな部分におけるフィン18の間隔は、相対的に風量の大きな部分におけるフィン17の間隔より大きくしている。そのため、熱交換器12の風量分布は均一となると共に、フィン18を有する領域Fp18の範囲におけるフィン18の枚数を削減することができる。よって、性能を維持できると共に、冷凍空調機の室外ユニット10を製造するのに必要なコストを低減することができる。 The outdoor unit 10 of the refrigeration air conditioner has one heat exchanger 12, and the interval between the fins 18 in the portion with a relatively small air volume in the heat exchanger 12 is the fin 17 in the portion with a relatively large air volume. It is larger than the interval. Therefore, the air volume distribution of the heat exchanger 12 becomes uniform, and the number of fins 18 in the range of the region F p18 having the fins 18 can be reduced. Therefore, while maintaining performance, the cost required to manufacture the outdoor unit 10 of a refrigeration air conditioner can be reduced.

さらに、筐体15の背面部に外気の吸込み口を、前面部に熱交換された外気の吹出し口を設け、熱交換器12は吸込み口に沿うように延在され、圧縮機11および送風機13は、熱交換器12に対向させて並べられ、圧縮機11に対向している熱交換器12の部分は、熱交換器12における送風機13に対向している部分のフィンの間隔よりも、フィンの間隔が広くなっている領域Fp18を含んでいる。そのため、熱交換器12の風量分布の不均一を解消することができる。また、フィンの枚数を削減してコストの低減を図ることができる。 Further, an outside air suction port is provided on the back surface portion of the casing 15, and an outside air blowing port subjected to heat exchange is provided on the front surface portion. The heat exchanger 12 extends along the suction port, and the compressor 11 and the blower 13 are provided. Are arranged so as to face the heat exchanger 12, and the portion of the heat exchanger 12 facing the compressor 11 is smaller than the fin interval of the portion of the heat exchanger 12 facing the blower 13. A region F p18 in which the interval between is wide is included. Therefore, the nonuniformity of the air volume distribution of the heat exchanger 12 can be eliminated. In addition, the number of fins can be reduced to reduce the cost.

(実施の形態2)
図3は、本発明の実施の形態2における冷凍空調機の室外ユニットを示す概略上面図である。図3を参照して、実施の形態2における冷凍空調機の室外ユニットを説明する。実施の形態2における冷凍空調機の室外ユニット20は、基本的には図1に示した本発明の実施の形態1における冷凍空調機の室外ユニット10と同様の構成を備えるが、熱交換器22の外観が略L字状である点において図1に示した冷凍空調機の室外ユニット10と異なる。
(Embodiment 2)
FIG. 3 is a schematic top view showing the outdoor unit of the refrigeration air conditioner according to Embodiment 2 of the present invention. With reference to FIG. 3, the outdoor unit of the refrigeration air conditioner in Embodiment 2 is demonstrated. The outdoor unit 20 of the refrigeration air conditioner in the second embodiment basically has the same configuration as the outdoor unit 10 of the refrigeration air conditioner in the first embodiment of the present invention shown in FIG. 1 is different from the outdoor unit 10 of the refrigerating and air-conditioning apparatus shown in FIG.

具体的には、図3を参照して、熱交換器22の外観が略L字状であり、熱交換器22の略L字状に曲げた部分におけるフィン28の間隔が、熱交換器22において曲げた部分以外の部分で、送風機13の前面に位置する部分のフィン18の間隔と実質的に同一、またはそれ以上である。   Specifically, with reference to FIG. 3, the appearance of the heat exchanger 22 is substantially L-shaped, and the interval between the fins 28 in the bent portion of the heat exchanger 22 in a substantially L-shape is the heat exchanger 22. In the portion other than the bent portion, the interval between the fins 18 in the portion located on the front surface of the blower 13 is substantially the same as or more than that.

より詳細には、筐体15の背面部およびいずれか一方の側面部に外気の吸込み口を、前面部に熱交換された外気の吹出し口を設けている。熱交換器22は、吸込み口に沿うように略L字状に延在されている。圧縮機11および送風機13は、熱交換器12において背面部の吸込み口に沿うように延在されている部分に対向させて並べられている。圧縮機11に対向している熱交換器22の部分、および熱交換器22の略L字状に曲げた部分は、熱交換器22における送風機13に対向している部分のフィン17の間隔よりも、フィン18、28の間隔が広くなっている領域Fp18、Fp28を含んでいる。 More specifically, an outside air suction port is provided on the back surface portion and any one of the side surfaces of the housing 15, and an outside air outlet port subjected to heat exchange is provided on the front surface portion. The heat exchanger 22 extends in a substantially L shape so as to follow the suction port. The compressor 11 and the blower 13 are arranged facing the portion of the heat exchanger 12 that extends along the suction port of the back surface. The portion of the heat exchanger 22 facing the compressor 11 and the portion bent into a substantially L shape of the heat exchanger 22 are from the interval between the fins 17 of the portion facing the blower 13 in the heat exchanger 22. Includes regions F p18 and F p28 in which the distance between the fins 18 and 28 is wide.

送風機13は、外気を取り込んで熱交換器22に送る。熱交換器22において、冷媒と、フィン17、18、27、28の間を流通する外気とを熱交換させる。熱交換器22は、上記形状としているため、実施の形態1における冷凍空調機の室外ユニット10の熱交換器12と比較して、フィン17、18、27、28の表面積が増加している。略L字状に曲げた部分のフィン28の曲げ半径の内側では、フィン28先端の積層間隔が幾何学上小さくなる。そのため、フィン17の積層間隔に対して狭くなるので通風抵抗が増加し、この部分の風量は低下する。また、圧縮機11に対向している熱交換器22の風量低下は、実施の形態1で述べたのと同様である。   The blower 13 takes in outside air and sends it to the heat exchanger 22. In the heat exchanger 22, heat exchange is performed between the refrigerant and the outside air flowing between the fins 17, 18, 27, and 28. Since the heat exchanger 22 has the above shape, the surface areas of the fins 17, 18, 27, and 28 are increased as compared with the heat exchanger 12 of the outdoor unit 10 of the refrigeration air conditioner in the first embodiment. On the inner side of the bending radius of the fin 28 that is bent in a substantially L shape, the stacking interval at the tip of the fin 28 is geometrically smaller. Therefore, since it becomes narrow with respect to the lamination | stacking space | interval of the fin 17, ventilation resistance increases and the air volume of this part falls. Further, the air volume reduction of the heat exchanger 22 facing the compressor 11 is the same as described in the first embodiment.

図4は、熱交換器22の拡大図である。図4を参照して、実施の形態2における冷凍空調機の室外ユニットに搭載している熱交換器22が有しているフィンの間隔の配置を説明する。実施の形態2では、領域Fp17におけるフィン17はフィンピッチを1.3mmとし、圧縮機11に対向している部分に含まれる領域Fp18におけるフィン18のフィンピッチを1.4mmとしている。略L字状に曲げた部分である領域Fp28におけるフィン28のフィンピッチを1.4mmとしている。筐体15の側面と対向している領域Fp27におけるフィン27のフィンピッチを1.3mmとしている。なお、フィン28の内周側の先端のフィンピッチは1.3mmとしている。 FIG. 4 is an enlarged view of the heat exchanger 22. With reference to FIG. 4, the arrangement | positioning of the space | interval of the fin which the heat exchanger 22 mounted in the outdoor unit of the refrigerating air conditioner in Embodiment 2 has is demonstrated. In the second embodiment, the fin pitch in the region F p17 is 1.3 mm, and the fin pitch of the fin 18 in the region F p18 included in the portion facing the compressor 11 is 1.4 mm. The fin pitch of the fins 28 in the region F p28 that is a portion bent in a substantially L shape is 1.4 mm. The fin pitch of the fins 27 in the region F p27 facing the side surface of the housing 15 is 1.3 mm. The fin pitch at the tip on the inner peripheral side of the fin 28 is 1.3 mm.

また、フィン17、18、27、28と伝熱管16との接続についても、実施の形態1と同様である。具体的には、フィン17、18、27、28は伝熱管16を貫通させる穴を有している。その穴には、バーリングで形成したフィンカラーが設けられている。フィンカラーの高さによりフィン17、18、27、28の積層間隔が保持されている。そして、領域Fp18のフィン18を銅管に挿入した後、領域Fp17のフィン17、領域Fp28のフィン28、領域Fp27のフィン27を順次、伝熱管16(銅管)に挿入し、伝熱管16を拡管してフィンを伝熱管16にかしめて固着している。このようにして、フィン17、18、27、28と伝熱管16とを接続している。 Further, the connection between the fins 17, 18, 27, and 28 and the heat transfer tube 16 is the same as that in the first embodiment. Specifically, the fins 17, 18, 27, and 28 have holes through which the heat transfer tubes 16 pass. The hole is provided with a fin collar formed by burring. The stacking interval of the fins 17, 18, 27, and 28 is maintained by the height of the fin collar. Then, after inserting the fin 18 in the region F p18 into the copper tube, the fin 17 in the region F p17 , the fin 28 in the region F p28 , and the fin 27 in the region F p27 are sequentially inserted into the heat transfer tube 16 (copper tube), The heat transfer tube 16 is expanded and the fins are caulked and fixed to the heat transfer tube 16. In this way, the fins 17, 18, 27, 28 and the heat transfer tube 16 are connected.

次に、実施の形態2における冷凍空調機の室外ユニット20の性能について説明する。実施の形態1における冷凍空調機の室外ユニット20は、たとえば、熱交換器22全体の積層長さを800mmとする。   Next, the performance of the outdoor unit 20 of the refrigeration air conditioner in Embodiment 2 will be described. In the outdoor unit 20 of the refrigeration air conditioner in the first embodiment, for example, the total stack length of the heat exchanger 22 is 800 mm.

まず、本発明の範囲外であるフィンピッチが均一のフィンを有する熱交換器からなる冷凍空調機の室外ユニットについて説明する。たとえば、熱交換器におけるフィンのフィンピッチを1.3mmとすると、熱交換器に備えられるフィンの総枚数は615枚である。ファンの中心を左端から200mmの位置に配置して送風機13を動作させると、熱交換器の右端から120mmの範囲に設けられている92枚のフィンおよびL字状に曲げた143mmの範囲に設けられている110枚のフィンに流れる空気流速Vは、それ以外の部分に流れる空気流速の1/3となった。   First, an outdoor unit of a refrigeration air conditioner including a heat exchanger having fins having a uniform fin pitch that is outside the scope of the present invention will be described. For example, if the fin pitch of the fins in the heat exchanger is 1.3 mm, the total number of fins provided in the heat exchanger is 615. When the fan 13 is operated with the center of the fan located at a position 200 mm from the left end, 92 fins provided in a range of 120 mm from the right end of the heat exchanger and a range of 143 mm bent in an L shape are provided. The air flow velocity V flowing through the 110 fins is 1/3 of the air flow velocity flowing through the other portions.

フィン表面の熱伝達率αoは、空気流速Vの0.36乗に比例するので、熱交換器の右から120mmの範囲およびL字状に曲げた143mmの範囲の熱伝達率αoは、それ以外の部分と比べて約33%低下していることになる。熱交換器全体では、熱伝達率αoallは((413/615×1)+(202/615×0.67))=0.901となり、約10%低下していることになる。なお、熱交換器の右から120mmの範囲は、ファンから遠いので風量が少ない部分である。L字状に曲げた143mmの範囲は、フィンの内周側(送風機13および回転機14と対向している側)の先端のフィンピッチが幾何学上狭くなっていることから風路断面積が縮小している。 Heat transfer coefficient alpha o of the fin surface is proportional to the 0.36 power of the air flow velocity V, the heat transfer coefficient alpha o in the range of 143mm bent from the right of the heat exchanger to 120mm range and L-shaped, the That is about 33% lower than the rest. In the entire heat exchanger, the heat transfer coefficient α oall is (( 413/615 × 1) + ( 202/615 × 0.67)) = 0.901, which is about 10% lower. In addition, the range of 120 mm from the right of the heat exchanger is a portion with a small air volume because it is far from the fan. The range of 143 mm bent into an L-shape has an air passage cross-sectional area because the fin pitch at the tip of the fin on the inner peripheral side (the side facing the blower 13 and the rotating machine 14) is geometrically narrow. It is shrinking.

一方、本発明の範囲内である実施の形態2における冷凍空調機の室外ユニット20は、領域Fp18を熱交換器22の右端から120mmの範囲とし、領域Fp18では、フィン18の積層間隔であるフィンピッチを1.4mmに広げている。すなわち、熱交換器12は、領域Fp18においてフィン18を86枚有している。また、領域Fp28をL字状に曲げた143mmの範囲とし、領域Fp28ではフィン28の積層間隔であるフィンピッチを1.4mmに広げている。これにより、領域Fp18の範囲では圧力損失が低下して空気流速Vが大きくなり、領域Fp28の範囲では、風路断面積が拡大された。その結果、領域Fp18および領域Fp28の熱伝達率αoは、上述したフィンピッチが均一のフィンを有する熱交換器より5%向上した。 On the other hand, the outdoor unit 20 of the refrigerating and air-conditioning apparatus according to Embodiment 2 that is within the scope of the present invention sets the region F p18 to a range of 120 mm from the right end of the heat exchanger 22, and in the region F p18 , the stacking interval of the fins 18 is set. A certain fin pitch is expanded to 1.4 mm. That is, the heat exchanger 12 has 86 fins 18 in the region F p18 . Further, the region F p28 is bent to an L-shape in a range of 143 mm, and in the region F p28 , the fin pitch that is the stacking interval of the fins 28 is increased to 1.4 mm. As a result, the pressure loss is reduced and the air flow velocity V is increased in the range of the region F p18 , and the airway cross-sectional area is enlarged in the range of the region F p28 . As a result, the heat transfer coefficient α o of the region F p18 and the region F p28 was improved by 5% as compared with the heat exchanger having fins with a uniform fin pitch.

次に、熱交換器の能力の判断基準について説明する。熱交換器の能力は熱伝達率αとフィンの表面積Aの積算値で表される。フィンの形状を幅が22mm、長さが500mmの長方形とする。上述の本発明の範囲外であるフィンピッチが均一のフィンを有する熱交換器からなる冷凍空調機の室外ユニットにおいて、フィンピッチを1.3mmとした場合のフィンの表面積は、22mm×500mm×615枚=6.77m2となる。この場合、熱伝達率αoallの増減を比率で表すと、(413/615×1)+((92+110)/615×0.67)=0.892となり、Aα値は6.039となる。 Next, the criteria for judging the capacity of the heat exchanger will be described. The capacity of the heat exchanger is represented by an integrated value of the heat transfer coefficient α and the surface area A of the fins. The shape of the fin is a rectangle having a width of 22 mm and a length of 500 mm. In the outdoor unit of a refrigerating and air-conditioning apparatus comprising a heat exchanger having fins with uniform fin pitch, which is outside the scope of the present invention, the fin surface area when the fin pitch is 1.3 mm is 22 mm × 500 mm × 615. The number of sheets is 6.77 m 2 . In this case, when the increase / decrease in the heat transfer coefficient α oall is expressed as a ratio, ( 413/615 × 1) + ((92 + 110) /615×0.67) = 0.892, and the Aα value is 6.039.

一方、本発明の範囲内である実施の形態2における冷凍空調機の室外ユニット20は、熱交換器22の右から120mmの範囲およびL字状に曲げた143mmの範囲におけるフィン18のフィンピッチを1.4mmとすると、この範囲のフィン18の数はそれぞれ86枚、110枚となり、合計263枚である。表面積Aは、22mm×500mm×(615−(202−187))枚=6.60m2である。熱伝達率αoallは、(413/600×1)+(187/600×(0.67+0.05))=0.913となる。よって、Aα値は6.026となる。Aα値の差は約0.2%程度で同等の能力とみなすことができる範囲となった。そのため、冷凍空調機の室外ユニット20は、フィン18、28の数を減らしても性能に問題は生じなかった。 On the other hand, the outdoor unit 20 of the refrigerating and air-conditioning apparatus according to Embodiment 2 that is within the scope of the present invention has the fin pitch of the fins 18 in the range of 120 mm from the right of the heat exchanger 22 and the range of 143 mm bent into an L shape. Assuming 1.4 mm, the number of fins 18 in this range is 86 and 110, respectively, for a total of 263. The surface area A is 22 mm × 500 mm × (615− (202−187)) sheets = 6.60 m 2 . The heat transfer coefficient α oall is ( 413/600 × 1) + ( 187/600 × (0.67 + 0.05)) = 0.913. Therefore, the Aα value is 6.026. The difference in Aα value was about 0.2%, which was a range that could be regarded as equivalent ability. Therefore, the outdoor unit 20 of the refrigeration air conditioner did not have a problem in performance even if the number of fins 18 and 28 was reduced.

また、実施の形態2における冷凍空調機の室外ユニット20は、実施の形態1における冷凍空調機の室外ユニット10と比較して、フィンの表面積を増加させているので、性能の評価指数であるAαが大きくなった。   Moreover, since the outdoor unit 20 of the refrigeration air conditioner in the second embodiment increases the surface area of the fins compared to the outdoor unit 10 of the refrigeration air conditioner in the first embodiment, Aα which is an evaluation index of performance Became larger.

なお、実施の形態2における冷凍空調機の室外ユニット20は、上記の形状に特に限定されない。たとえば、送風機13の回転数および大きさで決まるファン入力に依存する熱交換器の性能により、フィンピッチ等を設計することができる。   In addition, the outdoor unit 20 of the refrigeration air conditioner in Embodiment 2 is not particularly limited to the above shape. For example, the fin pitch or the like can be designed according to the performance of the heat exchanger that depends on the fan input determined by the rotational speed and size of the blower 13.

また、それぞれの部分でのフィンピッチは、1.3mm以上1.7mm以下が好ましい。フィンピッチが1.3mmよりも狭いと圧力損失が大きくなるからである。また、フィンピッチが1.7mmよりも大きいと表面積が減少して熱交換器の性能低下となるからである。また、フィンピッチを広げる割合は、元のフィンピッチの7%以上31%以下が好ましい。この範囲外とすると、製造に問題が生じるからである。   Further, the fin pitch at each portion is preferably 1.3 mm or greater and 1.7 mm or less. This is because the pressure loss increases when the fin pitch is narrower than 1.3 mm. Further, if the fin pitch is larger than 1.7 mm, the surface area is reduced and the performance of the heat exchanger is lowered. Further, the ratio of widening the fin pitch is preferably 7% or more and 31% or less of the original fin pitch. This is because if it is out of this range, a problem occurs in the production.

以上説明したように、実施の形態2の冷凍空調機の室外ユニット20によれば、熱交換器22の外観が略L字状であり、熱交換器22の略L字状に曲げた部分におけるフィン28の間隔が、熱交換器22において曲げた部分以外の部分のうち送風機13の前面に位置する部分のフィン17の間隔と実質的に同一、またはそれ以上としている。そのため、フィン28の内周側の先端のフィンピッチを広くすることができ、風路断面積を拡大している。よって、通風抵抗が増加しないため、風量低下を抑制する。その結果、フィン28の枚数を減少させても、熱交換器22全体の熱交換効率を維持することができる。   As described above, according to the outdoor unit 20 of the refrigerating and air-conditioning apparatus according to Embodiment 2, the appearance of the heat exchanger 22 is substantially L-shaped, and the heat exchanger 22 is bent at a substantially L-shaped portion. The space | interval of the fin 28 is made substantially the same as the space | interval of the fin 17 of the part located in the front surface of the air blower 13 among parts other than the part bent in the heat exchanger 22, or more. Therefore, the fin pitch at the tip on the inner peripheral side of the fin 28 can be increased, and the cross-sectional area of the air passage is enlarged. Therefore, since the ventilation resistance does not increase, a decrease in the air volume is suppressed. As a result, even if the number of fins 28 is reduced, the heat exchange efficiency of the entire heat exchanger 22 can be maintained.

また、熱交換器22の外観を略L字状としている。そのため、熱交換器12と比較してフィン17、18、27、28の表面積が増加する。よって、冷凍空調機の室外ユニット20は、さらに高性能化を図ることができる。   The appearance of the heat exchanger 22 is substantially L-shaped. Therefore, the surface areas of the fins 17, 18, 27, and 28 are increased compared to the heat exchanger 12. Therefore, the outdoor unit 20 of the refrigeration air conditioner can achieve higher performance.

さらに、1の熱交換器22を有すると共に、フィン18、28の数を減少させている。よって、冷凍空調機の室外ユニット20を製造するのに必要なコストを低減することができる。   In addition, one heat exchanger 22 is provided and the number of fins 18 and 28 is reduced. Therefore, the cost required to manufacture the outdoor unit 20 of the refrigeration air conditioner can be reduced.

さらには、筐体15の背面部およびいずれか一方の側面部に外気の吸込み口を、前面部に熱交換された外気の吹出し口を設け、熱交換器22は、吸込み口に沿うように略L字状に延在され、圧縮機11および送風機13は、熱交換器22において背面部の吸込み口に沿うように延在されている部分に対向させて並べられ、圧縮機11に対向している熱交換器22の部分、および熱交換器22の略L字状に曲げた部分は、熱交換器22における送風機13に対向している部分のフィン17の間隔よりも、フィンの間隔が広くなっている領域Fp28を含んでいる。そのため、熱交換器22の風量分布の不均一を解消することができる。また、フィンの枚数を削減してコストの低減を図ることができる。 Further, an outside air suction port is provided on the rear surface portion and any one of the side surfaces of the housing 15, and an air outlet port for heat exchange is provided on the front surface portion, and the heat exchanger 22 is substantially arranged along the suction port. Extending in an L shape, the compressor 11 and the blower 13 are arranged facing the portion extending along the suction port of the back surface portion in the heat exchanger 22, facing the compressor 11. The portion of the heat exchanger 22 and the portion of the heat exchanger 22 bent into a substantially L shape have a larger fin interval than the interval of the fins 17 at the portion facing the blower 13 in the heat exchanger 22. The region F p28 is included. Therefore, the nonuniformity of the air volume distribution of the heat exchanger 22 can be eliminated. In addition, the number of fins can be reduced to reduce the cost.

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した実施の形態ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。   The embodiment disclosed this time should be considered as illustrative in all points and not restrictive. The scope of the present invention is shown not by the above-described embodiment but by the scope of claims, and is intended to include all modifications within the meaning and scope equivalent to the scope of claims.

本発明の実施の形態1における冷凍空調機の室外ユニットを示す概略上面図である。It is a schematic top view which shows the outdoor unit of the refrigerating air conditioner in Embodiment 1 of this invention. (A)は、本発明の実施の形態1における冷凍空調機の室外ユニットに搭載している熱交換器の拡大図であり、(B)は、図2(A)における領域Rの拡大断図である。(A) is an enlarged view of the heat exchanger mounted in the outdoor unit of the refrigeration air conditioner in Embodiment 1 of this invention, (B) is an expanded sectional view of the area | region R in FIG. 2 (A). It is. 本発明の実施の形態2における冷凍空調機の室外ユニットを示す概略上面図である。It is a schematic top view which shows the outdoor unit of the refrigerating air conditioner in Embodiment 2 of this invention. 本発明の実施の形態2における冷凍空調機の室外ユニットに搭載している熱交換器の拡大図である。It is an enlarged view of the heat exchanger mounted in the outdoor unit of the refrigeration air conditioner in Embodiment 2 of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

10,20 室外ユニット、11 圧縮機、12 熱交換器、13 送風機、14 回転機、15 筐体、16 伝熱管、17,18,27,28 フィン、19 フィンカラー、22 熱交換器、Fp17,Fp18,Fp27,Fp28 領域。 10, 20 Outdoor unit, 11 Compressor, 12 Heat exchanger, 13 Blower, 14 Rotating machine, 15 Housing, 16 Heat transfer tube, 17, 18, 27, 28 Fin, 19 Fin collar, 22 Heat exchanger, F p17 , F p18 , F p27 , F p28 region.

Claims (4)

冷媒を圧縮させる圧縮機と、
伝熱管と、前記伝熱管に接続され、前記伝熱管の延在方向と交差するように連続して前記延在方向に沿って1列に整列された複数のフィンとを備えた、複数の部分を含む1の熱交換器と、
送風機と、
前記送風機を回転させる回転機と、
前記圧縮機と、前記熱交換器と、前記送風機と、前記回転機とを納める筐体とを備え、
前記熱交換器に前記送風機から送られてくる外気の前記部分毎の風量に応じて、相対的に風量の小さな前記部分における前記フィンの間隔は、相対的に風量の大きな前記部分における前記フィンの間隔より大きくしていることを特徴とする、冷凍空調機の室外ユニット。
A compressor for compressing the refrigerant;
A plurality of portions comprising a heat transfer tube and a plurality of fins connected to the heat transfer tube and continuously aligned in a row along the extending direction so as to intersect the extending direction of the heat transfer tube 1 heat exchanger including
A blower,
A rotating machine for rotating the blower;
A housing that houses the compressor, the heat exchanger, the blower, and the rotating machine,
In accordance with the air volume of each part of the outside air sent from the blower to the heat exchanger, the distance between the fins in the part with a relatively small air volume is the distance between the fins in the part with a relatively large air volume. An outdoor unit of a refrigeration air conditioner characterized in that it is larger than the interval.
前記熱交換器の外観が略L字状であり、
前記熱交換器の略L字状に曲げた部分における前記フィンの間隔が、前記熱交換器において前記曲げた部分以外の部分のうち前記送風機の前面に位置する部分の前記フィンの間隔と実質的に同一、またはそれ以上であることを特徴とする、請求項1に記載の冷凍空調機の室外ユニット。
The external appearance of the heat exchanger is substantially L-shaped,
The interval between the fins in the substantially bent portion of the heat exchanger is substantially the same as the interval between the fins in the portion of the heat exchanger other than the bent portion located on the front surface of the blower. The outdoor unit of the refrigerating and air-conditioning apparatus according to claim 1, wherein the outdoor unit is the same as or more than the same.
前記筐体の背面部に外気の吸込み口を、前面部に熱交換された外気の吹出し口を設け、
前記熱交換器は前記吸込み口に沿うように延在され、
前記圧縮機および前記送風機は、前記熱交換器に対向させて並べられ、
前記圧縮機に対向している前記熱交換器の前記部分は、前記熱交換器における前記送風機に対向している前記部分の前記フィンの間隔よりも、フィンの間隔が広くなっている領域を含む、請求項1に記載の冷凍空調機の室外ユニット。
An outside air inlet is provided at the back of the housing, and an outside air outlet is provided at the front.
The heat exchanger extends along the suction port,
The compressor and the blower are arranged facing the heat exchanger,
The portion of the heat exchanger facing the compressor includes a region where the fin interval is wider than the fin interval of the portion of the heat exchanger facing the blower. The outdoor unit of the refrigeration air conditioner according to claim 1.
前記筐体の背面部およびいずれか一方の側面部に外気の吸込み口を、前面部に熱交換された外気の吹出し口を設け、
前記熱交換器は、前記吸込み口に沿うように略L字状に延在され、
前記圧縮機および前記送風機は、前記熱交換器において前記背面部の吸込み口に沿うように延在されている部分に対向させて並べられ、
前記圧縮機に対向している前記熱交換器の前記部分、および前記熱交換器の略L字状に曲げた部分は、前記熱交換器における前記送風機に対向している部分の前記フィンの間隔よりも、フィンの間隔が広くなっている領域を含む、請求項1に記載の冷凍空調機の室外ユニット。
An outside air suction port is provided on the back surface portion and any one of the side surfaces of the housing, and an air discharge port for heat exchange is provided on the front surface portion.
The heat exchanger extends in a substantially L shape so as to follow the suction port,
The compressor and the blower are arranged opposite to a portion of the heat exchanger that extends along the suction port of the back surface,
The portion of the heat exchanger facing the compressor and the portion bent in a substantially L shape of the heat exchanger are the intervals between the fins of the portion facing the blower in the heat exchanger. The outdoor unit of the refrigerating and air-conditioning apparatus according to claim 1, further comprising a region where the interval between the fins is wider.
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