JP2007147128A - Heat exchanger and air conditioner - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a heat exchanger and an air conditioner capable of reducing the amount of refrigerant required and improving mountability. <P>SOLUTION: In this heat exchanger comprising a plurality of tubes in which the refrigerant is circulated, and header tanks respectively communicating with one side and the other side of the plurality of tubes, the header tanks 31B at the other side comprises a joining plate 47B, an intermediate plate 43B and a cover plate 41B in a stacked state, the joining plate 47B has insertion holes 79A, 79B of its one side and the other side for inserting the tubes, the insertion holes 79A, 79B at one side and the other side are disposed in parallel along the direction intersecting with the longitudinal direction of the joining plate 47B, the intermediate plate 43B is provided with a communication hole 83 extending in the direction intersecting with the longitudinal direction of the intermediate plate 43B, and a communication flow channel 81 communicating the insertion holes 79A, 79B at one side and the other side, is formed by the joining plate 47B, the communication hole 83 and the cover plate 41B. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、熱交換器および空気調和機、特に超臨界サイクルで運転される空気調和機の熱交換器および空気調和機に関する。   The present invention relates to a heat exchanger and an air conditioner, and more particularly to a heat exchanger and an air conditioner of an air conditioner operated in a supercritical cycle.

従来、蒸気圧縮式冷凍サイクルを用いた空気調和機に使用される冷媒としては、各種のフロンが用いられてきた。しかしながら、近年の地球温暖化などを防止するため、上記の各種フロンの変わりに二酸化炭素(CO)を冷媒に用いる空気調和機の開発が進められている。
COはフロンに比べて熱力学的特性がかなり異なるため、冷媒であるCOと外気との間で熱交換を行う熱交換器においては、冷媒の流れを折り曲げる(例えばU字状等)形式といった様々な熱交換器が提案されている(例えば、特許文献1および2参照。)。
特開2000−81294号公報(第5−7頁、第2図等) 特開2003−75024号公報(第17−18頁、第1図等)
Conventionally, various refrigerants have been used as refrigerants used in air conditioners using a vapor compression refrigeration cycle. However, in order to prevent global warming in recent years, development of an air conditioner that uses carbon dioxide (CO 2 ) as a refrigerant instead of the above-mentioned various types of chlorofluorocarbons has been promoted.
Since CO 2 has considerably different thermodynamic characteristics compared to Freon, in a heat exchanger that exchanges heat between CO 2 that is a refrigerant and the outside air, the refrigerant flow is bent (for example, U-shaped or the like). Various heat exchangers have been proposed (see, for example, Patent Documents 1 and 2).
Japanese Unexamined Patent Publication No. 2000-81294 (page 5-7, FIG. 2 etc.) Japanese Unexamined Patent Publication No. 2003-75024 (pages 17-18, FIG. 1 etc.)

上述の特許文献1においては、冷媒が流通する複数のチューブと、チューブから流出する冷媒を集合回収する2つのヘッダタンクとを備えたマルチフロータイプの熱交換器であって、一方および他方のヘッダタンク内には長手方向に並列に延びる第1および第2タンク空間が設けられ、一方のヘッダタンクにおける一方の端部領域(冷媒ターン部)には、第1および第2タンクを連通させる連通部が設けられた熱交換器の構成が開示されている。
上述の構成によれば、熱交換器に流入した冷媒は、一方のヘッダタンクにおける他方の端部側から第1タンクに流入し、チューブを介して他方のヘッダタンクの第1タンクに流入する。他方のヘッダタンクの第1タンクに流入した冷媒は、チューブを介して一方のヘッダタンクの第1タンクにおける冷媒ターン部に流入する。冷媒ターン部において冷媒は、連通部を介して第2タンクに流入する。冷媒は、第2タンクの冷媒ターン部からチューブを介して他方のタンクの第2タンクに流入する。そして、冷媒は、他方のタンクの第2タンクから一方のタンクの第2タンクに流入し、他方の端部側から流出する。
しかしながら、上述の熱交換器においては、冷媒ターン部にも第1および第2タンクが形成されているため、ヘッダタンクの内容積が必要以上に大きくなっていた。つまり、冷媒ターン部では、冷媒が第1タンクに連通されたチューブから第2タンクに連通されたチューブへ流れることが必要とされている。かかる場合に、第1および第2タンクにおけるヘッダタンクの長手方向に延びる部分は、必要ない部分となっている。この必要ない部分の存在によりヘッダタンクの内容積が必要以上に大きくなり、この内部熱交換器を備えた空気調和機における必要冷媒量の増加を招くという問題があった。
In the above-mentioned Patent Document 1, a multi-flow type heat exchanger having a plurality of tubes through which refrigerant flows and two header tanks that collect and collect refrigerant flowing out of the tubes, one and the other header First and second tank spaces extending in parallel in the longitudinal direction are provided in the tank, and a communication portion for communicating the first and second tanks with one end region (refrigerant turn portion) of one header tank. The structure of the heat exchanger provided with is disclosed.
According to the above-described configuration, the refrigerant that has flowed into the heat exchanger flows into the first tank from the other end side of one header tank, and flows into the first tank of the other header tank via the tube. The refrigerant that has flowed into the first tank of the other header tank flows into the refrigerant turn portion of the first tank of one header tank via the tube. In the refrigerant turn part, the refrigerant flows into the second tank via the communication part. The refrigerant flows from the refrigerant turn portion of the second tank into the second tank of the other tank via the tube. And a refrigerant | coolant flows in into the 2nd tank of one tank from the 2nd tank of the other tank, and flows out from the other edge part side.
However, in the above-described heat exchanger, the first and second tanks are also formed in the refrigerant turn part, so that the internal volume of the header tank is larger than necessary. That is, in the refrigerant turn part, the refrigerant needs to flow from the tube communicated with the first tank to the tube communicated with the second tank. In such a case, portions of the first and second tanks extending in the longitudinal direction of the header tank are unnecessary portions. The presence of this unnecessary portion increases the internal volume of the header tank more than necessary, leading to an increase in the amount of necessary refrigerant in the air conditioner equipped with this internal heat exchanger.

上述の特許文献2においては、冷媒が流通する複数のチューブと、チューブから流出する冷媒を集合回収する2つのヘッダタンクとを備えたマルチフロータイプの熱交換器であって、一方のヘッダタンク内を入口側タンクと出口側タンクとに分割した熱交換器の構成が開示されている。
上述の構成によれば、入口側タンクに流入した冷媒は、入口側タンクと連通されたチューブ内を流れて他方のヘッダタンクに流入する。他方のヘッダタンクに流入した冷媒は出口側タンクと連通されたチューブ内を流れて出口側タンクに流入する。つまり、冷媒は熱交換器内を略U字状に流れるため、熱交換器における流路抵抗を減少させることができ、熱交換器の熱交換効率を維持しつつ、小型化・軽量化することができると記載されている。
しかしながら、上述の熱交換器においては、入口側タンクおよび出口側タンクの略中央に突出する流入口および流出口が設けられている。そのため、この熱交換器では、流入口および流出口が干渉するため、熱交換器を空気調和機のケーシング内に搭載することが困難であったという問題があった。
In the above-mentioned Patent Document 2, a multiflow type heat exchanger including a plurality of tubes through which refrigerant flows and two header tanks that collect and recover the refrigerant flowing out of the tubes, is provided in one header tank. The structure of the heat exchanger which divided | segmented into the inlet side tank and the outlet side tank is disclosed.
According to the above configuration, the refrigerant flowing into the inlet side tank flows through the tube communicated with the inlet side tank and flows into the other header tank. The refrigerant flowing into the other header tank flows through the tube communicated with the outlet side tank and flows into the outlet side tank. In other words, since the refrigerant flows in a substantially U shape in the heat exchanger, the flow resistance in the heat exchanger can be reduced, and the heat exchanger can be reduced in size and weight while maintaining the heat exchange efficiency of the heat exchanger. It is stated that you can.
However, the above-described heat exchanger is provided with an inlet and an outlet that protrude substantially in the center of the inlet side tank and the outlet side tank. Therefore, this heat exchanger has a problem that it is difficult to mount the heat exchanger in the casing of the air conditioner because the inlet and the outlet interfere with each other.

本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであって、必要冷媒量を減らすとともに搭載性を向上することができる熱交換器および空気調和機を提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a heat exchanger and an air conditioner that can reduce the amount of necessary refrigerant and improve the mountability.

上記目的を達成するために、本発明は、以下の手段を提供する。
本発明の熱交換器は、冷媒が流通する複数本のチューブと、該複数本のチューブと連通する一方および他方のヘッダタンクとを備え、前記一方のヘッダタンク内には、外部から流入した冷媒を前記複数本のチューブの一部に分配する流入領域と前記複数本のチューブの一部から冷媒を集めて外部へ流出させる流出領域とが設けられ、前記他方のヘッダタンクは、前記流入領域から流入した冷媒を前記流出領域へ送り出す熱交換器であって、前記他方のヘッダタンクが、積層される接合プレートと中間プレートとカバープレートとを備え、前記接合プレートには、前記チューブが挿通される一方および他方の挿入孔が形成され、該一方および他方の挿入孔が、前記接合プレートの長手方向に対して交差する方向に沿って並んで配置され、前記中間プレートには、前記中間プレートの長手方向に対して交差する方向に延びる連通孔が形成され、前記接合プレートと、前記連通孔と、前記カバープレートとから前記一方および他方の挿入孔を連通させる連通流路が形成されることを特徴とする。
In order to achieve the above object, the present invention provides the following means.
The heat exchanger of the present invention includes a plurality of tubes through which refrigerant flows, and one and other header tanks communicating with the plurality of tubes, and the refrigerant flowing from the outside into the one header tank. An inflow region that distributes the refrigerant to a part of the plurality of tubes, and an outflow region that collects the refrigerant from a part of the plurality of tubes and flows out to the outside, and the other header tank is provided from the inflow region. A heat exchanger for sending inflowed refrigerant to the outflow region, wherein the other header tank includes a laminated joining plate, an intermediate plate, and a cover plate, and the tube is inserted through the joining plate. One and the other insertion holes are formed, and the one and the other insertion holes are arranged side by side along a direction intersecting the longitudinal direction of the joining plate, The plate is formed with a communication hole extending in a direction intersecting with the longitudinal direction of the intermediate plate, and the one and the other insertion holes communicate with each other from the joining plate, the communication hole, and the cover plate. A flow path is formed.

本発明によれば、他方のヘッダタンクには一方および他方の挿入孔を連通させる連通流路が形成されているため、他方のヘッダタンクにおける流入領域から流入した冷媒を流出領域に送り返す部分(連通流路)の内容積を減らすことができる。例えば、本発明の熱交換器を空気調和機に用いた場合には、空気調和機の必要冷媒量を減らすことができる。また、連通流路の内容積が減らすことができるため、熱交換器自体の小型化を図ることが容易となり、例えば、空気調和機のケーシング等への搭載性を向上させることができる。
本発明の熱交換器においては、流入領域に流入した冷媒は、例えば、一方の挿入孔に挿通されたチューブ内を流れて連通流路に流入する。連通流路に流入した冷媒は、他方の挿入孔に挿通されたチューブ内を流れて流出領域に流入して外部へ流出する。このようにして熱交換器内を冷媒が流通する。特許文献1に記載の熱交換器と比較して、上記冷媒ターン部の流路が他方のヘッダタンクの長手方向に対して交差する方向に延びる連通流路のみであるため、上記冷媒ターン部の容積を減らすことができる。
According to the present invention, since the other header tank is formed with the communication flow path for communicating the one and the other insertion holes, the portion (communication) for returning the refrigerant flowing in from the inflow region to the outflow region in the other header tank. The internal volume of the flow path) can be reduced. For example, when the heat exchanger of the present invention is used for an air conditioner, the amount of refrigerant necessary for the air conditioner can be reduced. Further, since the internal volume of the communication channel can be reduced, it is easy to reduce the size of the heat exchanger itself, and for example, it is possible to improve the mountability of the air conditioner on a casing or the like.
In the heat exchanger of the present invention, the refrigerant that has flowed into the inflow region flows, for example, through a tube inserted into one of the insertion holes and into the communication channel. The refrigerant flowing into the communication channel flows through the tube inserted through the other insertion hole, flows into the outflow region, and flows out to the outside. In this way, the refrigerant flows through the heat exchanger. Compared with the heat exchanger described in Patent Document 1, the flow path of the refrigerant turn part is only a communication flow path extending in a direction intersecting the longitudinal direction of the other header tank. The volume can be reduced.

上記発明においては、前記一方および他方のヘッダタンクの少なくとも一方には、その外周面上に凝縮水が溜まることを防止する排水部が設けられていることが望ましい。   In the above invention, it is desirable that at least one of the one and the other header tanks is provided with a drainage portion for preventing condensed water from accumulating on the outer peripheral surface thereof.

本発明によれば、排水部が設けられているため、一方および他方のヘッダタンクの少なくとも一方には、その外周面上に凝縮水が溜まることを防止できる。
熱交換器内を流れる冷媒温度が外部の空気温度よりも低い場合、チューブの外周面には凝縮水が付着する。付着した凝縮水は重力により下方に位置する一方または他方のヘッダタンクの外周面上に溜まる。この凝縮水が溜まるヘッダタンクには排水部が設けられているため、凝縮水は排水部から排水される。そのため、一方および他方のヘッダタンクの外周面上に凝縮水が溜まることを防止できる。
According to the present invention, since the drainage portion is provided, it is possible to prevent the condensed water from being accumulated on the outer peripheral surface of at least one of the one and the other header tanks.
When the temperature of the refrigerant flowing in the heat exchanger is lower than the external air temperature, condensed water adheres to the outer peripheral surface of the tube. The adhering condensed water accumulates on the outer peripheral surface of one or the other header tank located below by gravity. Since the drain tank is provided in the header tank in which the condensed water accumulates, the condensed water is drained from the drain section. Therefore, it can prevent that condensed water accumulates on the outer peripheral surface of one and the other header tank.

上記発明においては、前記排水部が、前記一方および他方のヘッダタンクの少なくとも一方に設けられた排水孔または切欠き部であることが望ましい。   In the said invention, it is desirable for the said drainage part to be the drainage hole or notch part provided in at least one of said one and the other header tank.

本発明によれば、排水部がヘッダタンクに設けられた排水孔または切欠き部であるため、凝縮水がヘッダタンクの外周面上に溜まることを防止できる。
排水部がヘッダタンクに形成された貫通孔である排水孔の場合、ヘッダタンクの外周面上に溜まる凝縮水は、排水孔を通って落下する。一方、排水部がヘッダタンクに形成された切欠き部である場合、ヘッダタンクの外周面上に溜まる凝縮水は、切欠き部を通って落下する。なお、切欠き部は、チューブの周囲を流れる空気流れに対して下流側に向かって開口するように形成されることが好ましい。上記空気流れによって凝縮水が下流側に向かって流れるため、切欠き部の開口の向きを下流側とすることで凝縮水の排水性を高めることができるからである。
また、一方および他方のヘッダタンクの少なくとも一方に排水孔または切欠き部を形成することにより、熱交換器の軽量化を図ることができる。
According to the present invention, since the drainage part is a drainage hole or notch provided in the header tank, it is possible to prevent the condensed water from accumulating on the outer peripheral surface of the header tank.
When the drainage part is a drainage hole that is a through hole formed in the header tank, the condensed water that accumulates on the outer peripheral surface of the header tank falls through the drainage hole. On the other hand, when the drainage part is a notch formed in the header tank, the condensed water that accumulates on the outer peripheral surface of the header tank falls through the notch. In addition, it is preferable that a notch part is formed so that it may open toward a downstream side with respect to the air flow which flows around the tube. This is because the condensed water flows toward the downstream side by the air flow, so that the drainage of the condensed water can be improved by setting the opening direction of the notch to the downstream side.
Moreover, the heat exchanger can be reduced in weight by forming a drain hole or a notch in at least one of the one and the other header tanks.

上記発明においては、前記接合プレートと前記中間プレートとを積層させたときに、前記接合プレート側から見て、前記一方および他方の挿入孔が前記連通孔内に配置されることが望ましい。   In the above invention, when the joining plate and the intermediate plate are laminated, it is desirable that the one and the other insertion holes are disposed in the communication hole when viewed from the joining plate side.

本発明によれば、接合プレート側から見て、一方および他方の挿入孔が連通孔内に配置されるため、熱交換器を製造しやすくできる。
一方および他方の挿入孔を打ち抜き加工で形成した場合、一方および他方の挿入孔の縁部には、だれ,そり,かえり等が発生する。一方および他方の挿入孔が連通孔内に配置されるようにすることで、上記かえり等が連通孔内に納められ、接合プレートと中間プレートとを積層させやすくできる。
According to the present invention, since the one and the other insertion holes are disposed in the communication hole when viewed from the joining plate side, it is possible to easily manufacture the heat exchanger.
When one and the other insertion holes are formed by punching, drooling, warpage, burr, and the like occur at the edges of the one and the other insertion holes. By arranging the one and other insertion holes in the communication hole, the burr or the like is stored in the communication hole, and the joining plate and the intermediate plate can be easily stacked.

本発明の熱交換器は、冷媒が流通する複数本のチューブと、該複数本のチューブと連通する一方および他方のヘッダタンクとを備え、前記一方のヘッダタンクは、外部から流入した冷媒を前記複数本のチューブの一部に分配する流入領域と前記複数本のチューブの一部から冷媒を集めて外部へ流出させる流出領域とを備え、前記他方のヘッダタンクは、前記流入領域から流入した冷媒を前記流出領域へ送り出す熱交換器であって、前記流出領域における前記一方のヘッダタンクの長手方向略中央部には、冷媒を外部に流出させる流出口が設けられ、前記流出口が、前記流出領域における前記チューブの周囲を流れる空気流れに対する上流側の端部に設けられていることを特徴とする熱交換器。   The heat exchanger of the present invention includes a plurality of tubes through which a refrigerant flows, and one and other header tanks communicating with the plurality of tubes, and the one header tank receives the refrigerant flowing from the outside. An inflow region that distributes to a part of the plurality of tubes, and an outflow region that collects refrigerant from a part of the plurality of tubes and flows out to the outside, and the other header tank has the refrigerant that has flowed in from the inflow region In the outflow region, an outflow port for allowing the refrigerant to flow out is provided at a substantially central portion in the longitudinal direction of the one header tank in the outflow region, and the outflow port is connected to the outflow region. A heat exchanger characterized by being provided at an upstream end of an air flow flowing around the tube in the region.

本発明によれば、流出領域における前記一方のヘッダタンクの長手方向略中央部に冷媒を外部に流出させる流出口が設けることにより、流出口近傍の所定断面におけるヘッダタンクの冷媒流量を、流出口を端部に設ける場合に比べ減少させることができため、流出領域における冷媒側圧力損失特性を向上することができる。
冷媒の流出口が流出領域におけるチューブの周囲を流れる空気流れに対する上流側の端部に設けられているため、例えば、熱交換器を吸熱器として用いた場合、熱交換器により冷却された空気が再加熱されることを防止できる。
流出口が上記上流側の端部に設けられているため、流出口から流出した冷媒は上記上流側へ導かれる。上記上流側の空気はチューブ等との間で熱交換をする前の状態であるため、空気の温度は低下していない。そのため、流出口から流出した冷媒が上記上流側の空気を冷却することが可能となる。一方、流出口を上記空気流れに対する下流側の端部に設けると、冷媒はチューブ等と熱交換して温度が低下した空気の流れ中に流出する。かかる場合には、流出口から流出した冷媒は温度が低下した空気を再加熱する。
According to the present invention, the outlet of the header tank in the predetermined cross section near the outlet is provided by the outlet for allowing the refrigerant to flow to the outside at the substantially central portion in the longitudinal direction of the one header tank in the outlet area. Can be reduced as compared with the case where it is provided at the end, so that the refrigerant-side pressure loss characteristic in the outflow region can be improved.
For example, when a heat exchanger is used as a heat absorber, the air cooled by the heat exchanger is generated because the refrigerant outlet is provided at the upstream end of the air flow flowing around the tube in the outflow region. Reheating can be prevented.
Since the outflow port is provided at the end portion on the upstream side, the refrigerant flowing out from the outflow port is guided to the upstream side. Since the upstream air is in a state before heat exchange with a tube or the like, the temperature of the air is not lowered. Therefore, the refrigerant flowing out from the outlet can cool the upstream air. On the other hand, when the outlet is provided at the downstream end with respect to the air flow, the refrigerant flows out into the air flow whose temperature has decreased due to heat exchange with the tube or the like. In such a case, the refrigerant that has flowed out of the outlet reheats the air whose temperature has decreased.

本発明の空気調和機は、冷媒を圧縮する圧縮機と、圧縮された冷媒の熱を外部に放出させる放熱器と、放熱した高温冷媒の圧力を減圧させる減圧器と、減圧された低温冷媒を蒸発させる蒸発器と、を備え、前記蒸発器が請求項1から請求項5のいずれかに記載の熱交換器を用いていることを特徴とする。   An air conditioner of the present invention includes a compressor that compresses a refrigerant, a radiator that releases heat of the compressed refrigerant to the outside, a decompressor that decompresses the pressure of the radiated high-temperature refrigerant, and a decompressed low-temperature refrigerant. And an evaporator for evaporating, wherein the evaporator uses the heat exchanger according to any one of claims 1 to 5.

本発明によれば、本発明の熱交換器を蒸発器に用いることにより、蒸発器の小型化を図ることが容易となり、空気調和機のケーシング等への蒸発器の搭載性を向上させることができる。また、空気調和機の必要冷媒量を減らすことができる。   According to the present invention, by using the heat exchanger of the present invention for an evaporator, it becomes easy to reduce the size of the evaporator and improve the mountability of the evaporator to the casing of an air conditioner. it can. Moreover, the amount of refrigerant required for the air conditioner can be reduced.

本発明の熱交換器および空気調和機によれば、他方のヘッダタンクには一方および他方の挿入孔を連通させる連通流路が形成されているため、他方のヘッダタンクにおける流入領域から流入した冷媒を流出領域に送り返す部分(連通流路)の内容積を減らすことができる。そのため、必要冷媒量を減らすことができるという効果を奏する。また、連通流路の内容積が減らすことができるため、熱交換器自体の小型化を図ることが容易となり、空気調和機のケーシング等への搭載性を向上させることができるという効果を奏する。   According to the heat exchanger and the air conditioner of the present invention, the other header tank is formed with the communication channel that communicates the one and the other insertion holes, so that the refrigerant that has flowed from the inflow region in the other header tank It is possible to reduce the internal volume of the portion (communication flow path) that sends back to the outflow region. Therefore, there is an effect that the amount of necessary refrigerant can be reduced. In addition, since the internal volume of the communication channel can be reduced, it is easy to reduce the size of the heat exchanger itself, and the effect of improving the mountability of the air conditioner on a casing or the like can be achieved.

〔第1の実施形態〕
図1は、本実施形態に係る車両用空気調和機の全体構成を説明する模式図である。
本実施形態における車両用空気調和機(空気調和機)1は、超臨界サイクルにより運転されるものであり、冷媒としては、例えば自然冷媒である二酸化炭素(以下、COと表記する。)を用いるものである。
[First Embodiment]
FIG. 1 is a schematic diagram illustrating the overall configuration of a vehicle air conditioner according to the present embodiment.
The vehicle air conditioner (air conditioner) 1 in this embodiment is operated by a supercritical cycle, and as a refrigerant, for example, carbon dioxide (hereinafter referred to as CO 2 ), which is a natural refrigerant, is used. It is what is used.

車両用空気調和機1は、図1に示すように、冷媒を圧縮する圧縮機3と、圧縮された冷媒の熱を放熱させるガスクーラ(放熱器)5と、ガスクーラ5から流出した冷媒を冷却する内部熱交換器7と、冷却された冷媒の圧力を減圧させる圧力制御弁(減圧器)9と、減圧された冷媒を蒸発させるエバポレータ(蒸発器、熱交換器)11と、を備えている。
車両用空気調和機1は車両Cに搭載され、エバポレータ11以外の構成要素はエンジンルーム13内に搭載されている。エバポレータ11は、車室15内に搭載されている。
As shown in FIG. 1, the vehicle air conditioner 1 cools a compressor 3 that compresses a refrigerant, a gas cooler (heat radiator) 5 that radiates heat of the compressed refrigerant, and a refrigerant that has flowed out of the gas cooler 5. An internal heat exchanger 7, a pressure control valve (decompressor) 9 for reducing the pressure of the cooled refrigerant, and an evaporator (evaporator, heat exchanger) 11 for evaporating the reduced refrigerant are provided.
The vehicle air conditioner 1 is mounted on a vehicle C, and components other than the evaporator 11 are mounted in an engine room 13. The evaporator 11 is mounted in the passenger compartment 15.

圧縮機3は、内部熱交換器7から流出した低圧のガス冷媒を吸入し、冷媒を超臨界状態にまで圧縮してガスクーラ5に向けて吐出するものである。圧縮機3は、駆動ベルト(図示せず)を介してエンジン17により回転駆動され、この回転駆動力により冷媒を圧縮している。
ガスクーラ5は、超臨界状態の冷媒の熱を外気に放熱させることで、冷媒を冷却するものである。ガスクーラ5は、ラジエータ25に対して車両Cの前方側(図1の左方向側)に配置されている。なお、ラジエータ25は、エンジン17の冷却水の熱を外気に放熱するものである。ラジエータ25の後方(図1の右方向)には、熱交換部23に外気を前方から後方に向けて通風させるファン27が配置されている。
The compressor 3 sucks the low-pressure gas refrigerant flowing out from the internal heat exchanger 7, compresses the refrigerant to a supercritical state, and discharges the refrigerant toward the gas cooler 5. The compressor 3 is rotationally driven by the engine 17 via a driving belt (not shown), and compresses the refrigerant by this rotational driving force.
The gas cooler 5 cools the refrigerant by dissipating the heat of the supercritical refrigerant to the outside air. The gas cooler 5 is disposed on the front side of the vehicle C with respect to the radiator 25 (the left side in FIG. 1). The radiator 25 radiates the heat of the cooling water of the engine 17 to the outside air. A fan 27 is disposed behind the radiator 25 (rightward in FIG. 1) to allow the outside air to flow through the heat exchanging unit 23 from the front to the rear.

内部熱交換器7は、ガスクーラ5から流出した冷媒とエバポレータ11から流出した冷媒との間で熱交換をする熱交換器である。ガスクーラ5から流出した冷媒は、より低温のエバポレータ11から流出した冷媒に熱を奪われ、冷却される。
圧力制御弁9は、内部熱交換器7において冷却された冷媒の圧力を減圧するものである。
The internal heat exchanger 7 is a heat exchanger that exchanges heat between the refrigerant that has flowed out of the gas cooler 5 and the refrigerant that has flowed out of the evaporator 11. The refrigerant flowing out of the gas cooler 5 is deprived of heat by the refrigerant flowing out of the lower temperature evaporator 11 and cooled.
The pressure control valve 9 reduces the pressure of the refrigerant cooled in the internal heat exchanger 7.

エバポレータ11は、減圧された冷媒と車室15内の空気とを間で熱交換を行うものである。冷媒は車室15内の空気の熱を吸収して蒸発し、ガス冷媒となる。車室15内の空気は冷媒に熱を奪われて冷却される。なお、エバポレータ11内においては、冷媒は気液二層状態となっている。
エバポレータ11と内部熱交換器7との間には、アキュムレータ29が配置されている。アキュムレータ29は、エバポレータ11から流出したガス冷媒および液冷媒のうち、ガス冷媒のみが通過され、液冷媒が貯留されるものである。
The evaporator 11 exchanges heat between the decompressed refrigerant and the air in the passenger compartment 15. The refrigerant absorbs the heat of the air in the passenger compartment 15 and evaporates to become a gas refrigerant. The air in the passenger compartment 15 is cooled by the heat absorbed by the refrigerant. Note that the refrigerant is in a gas-liquid two-layer state in the evaporator 11.
An accumulator 29 is disposed between the evaporator 11 and the internal heat exchanger 7. The accumulator 29 is a gas refrigerant and a liquid refrigerant that have flowed out of the evaporator 11, only a gas refrigerant is passed through, and the liquid refrigerant is stored.

次に本実施形態の特徴部であるエバポレータの構成について説明する。
図2は、図1のエバポレータの構成を説明する斜視図である。
エバポレータ11は、図2に示すように、上部ヘッダタンク(一方のヘッダタンク)31Aと、下部ヘッダタンク(他方のヘッダタンク)31Bと、両ヘッダタンク31A,31B間に配置された複数のチューブ33とを備えている。
上部ヘッダタンク31Aおよび下部ヘッダタンク31Bは略直方体状に形成され、互いに平行に配置されている。上部ヘッダタンク31Aには、外部から冷媒が流入される流入部35と、冷媒が外部へ流出する流出部(流出口)37とが備えられている。
チューブ33は略板状に形成され、上部ヘッダタンク31Aおよび下部ヘッダタンク31Bの間に両ヘッダタンク31A,31Bの長手方向に沿って等間隔に並んで配置されている。チューブ33とチューブ33との間にはコルゲートフィン39が備えられている。
エバポレータ11には、流入部35および流出部37が設けられた側(図2の右手前側)から、反対側(図2の左奥側)に向かって外部の空気が流れている。
Next, the configuration of the evaporator, which is a characteristic part of the present embodiment, will be described.
FIG. 2 is a perspective view illustrating the configuration of the evaporator of FIG.
As shown in FIG. 2, the evaporator 11 includes an upper header tank (one header tank) 31A, a lower header tank (the other header tank) 31B, and a plurality of tubes 33 arranged between the header tanks 31A and 31B. And.
The upper header tank 31A and the lower header tank 31B are formed in a substantially rectangular parallelepiped shape and are arranged in parallel to each other. The upper header tank 31A is provided with an inflow portion 35 into which refrigerant flows in from the outside and an outflow portion (outflow port) 37 from which the refrigerant flows out.
The tube 33 is formed in a substantially plate shape, and is arranged between the upper header tank 31A and the lower header tank 31B at equal intervals along the longitudinal direction of the header tanks 31A and 31B. Corrugated fins 39 are provided between the tubes 33.
In the evaporator 11, external air flows from the side where the inflow portion 35 and the outflow portion 37 are provided (right front side in FIG. 2) toward the opposite side (left back side in FIG. 2).

図3は、図2のエバポレータにおける上部ヘッダタンクの構成を説明する分解斜視図である。
上部ヘッダタンク31Aは、図3に示すように、順に積層されるカバープレート41Aと、第1中間プレート43Aと、第2中間プレート45Aと、チューブ接合プレート47Aとを備えている。
カバープレート41Aは略長方形に形成された板状部材であり、流入部35および流出部37(図2参照)の一部を形成する突出部が形成されている。
FIG. 3 is an exploded perspective view illustrating the configuration of the upper header tank in the evaporator of FIG.
As shown in FIG. 3, the upper header tank 31A includes a cover plate 41A, a first intermediate plate 43A, a second intermediate plate 45A, and a tube joining plate 47A that are sequentially stacked.
The cover plate 41A is a plate-like member formed in a substantially rectangular shape, and is formed with a protruding portion that forms part of the inflow portion 35 and the outflow portion 37 (see FIG. 2).

図4は、図3の第1中間プレート43Aの構成を説明する図である。
第1中間プレート43Aは、カバープレート41Aと第2中間プレート45Aとチューブ接合プレート47Aとともに、上部ヘッダタンク31A内に冷媒が流れる流路を形成するものである。
第1中間プレート43Aは、図4に示すように、流入領域49と、流出領域51と、縦流路領域53と、を備えている。流入領域49と流出領域51とは、第1中間プレート43Aにおける長手方向の中心線に対して一方の側(図4では下側)に配置され、上記長手方向に並んで配置されている。縦流路領域53は、第1中間プレート43Aにおける上記中心線に対して他方の側(図4では上側)に配置されている。
流入領域49における上記長手方向の略中央には、第1中間プレートから突出する流入部35の一部を形成する第1流入突出部55が設けられている。第1流入突出部55および流入領域49には、上記長手方向に対して略直交する方向に延びる第1流入流路57が形成されている。流入領域49には、上記長手方向に延びる第2流入流路59が形成されている。第1流入流路57と第2流入流路59とは連通されている。
流出領域51における上記長手方向の略中央には、第1中間プレート43Aから突出する流出部37の一部を形成する第1流出突出部61が形成されている。第1流出突出部61および流出領域51には、上記長手方向に対して略直交する方向に延びる第1流出流路63が形成されている。流出領域51には、上記長手方向に延びる第2流出流路65が形成されている。第1流出流路63と第2流出流路65とは連通されている。
縦流路領域53には、上記長手方向に延びる縦流路67が形成されている。
FIG. 4 is a diagram illustrating the configuration of the first intermediate plate 43A of FIG.
The first intermediate plate 43A, together with the cover plate 41A, the second intermediate plate 45A, and the tube joining plate 47A, forms a flow path through which refrigerant flows in the upper header tank 31A.
As shown in FIG. 4, the first intermediate plate 43 </ b> A includes an inflow region 49, an outflow region 51, and a longitudinal flow channel region 53. The inflow region 49 and the outflow region 51 are arranged on one side (lower side in FIG. 4) with respect to the longitudinal center line of the first intermediate plate 43A, and are arranged side by side in the longitudinal direction. The longitudinal flow path region 53 is disposed on the other side (the upper side in FIG. 4) with respect to the center line in the first intermediate plate 43A.
A first inflow protrusion 55 that forms a part of the inflow portion 35 that protrudes from the first intermediate plate is provided at substantially the center in the longitudinal direction in the inflow region 49. In the first inflow protrusion 55 and the inflow region 49, a first inflow channel 57 extending in a direction substantially orthogonal to the longitudinal direction is formed. A second inflow channel 59 extending in the longitudinal direction is formed in the inflow region 49. The first inflow channel 57 and the second inflow channel 59 are in communication.
A first outflow protrusion 61 that forms a part of the outflow portion 37 protruding from the first intermediate plate 43 </ b> A is formed at a substantially center in the longitudinal direction in the outflow region 51. In the first outflow protrusion 61 and the outflow region 51, a first outflow channel 63 extending in a direction substantially orthogonal to the longitudinal direction is formed. In the outflow region 51, a second outflow channel 65 extending in the longitudinal direction is formed. The first outflow channel 63 and the second outflow channel 65 are in communication.
A longitudinal channel 67 extending in the longitudinal direction is formed in the longitudinal channel region 53.

図5は、図3の第2中間プレート45Aの構成を説明する図である。
第2中間プレート45Aは、上部ヘッダタンク31Aにおける冷媒流路の一部を構成するものであり、チューブ33のロウ詰まりを防止するものである。
第2中間プレート45Aは、図5に示すように、流入部35の一部を形成する第2流入突出部69と、流出部37の一部を形成する第2流出突出部71と、ロウ詰まり防止孔73と、を備えている。
第2流入突出部69には、上部ヘッダタンク31Aに流入する冷媒が流れる流入貫通孔75が形成され、第2流出突出部71には、上部ヘッダタンク31Aから外部に流出する冷媒が流れる流出貫通孔77が形成されている。ロウ詰まり防止孔73は長方形状の貫通孔であり、第2中間プレート45Aの長手方向の幅が、チューブ接合プレート47Aの挿入孔79の幅よりも広く形成されている。ロウ詰まり防止孔73は、第2中間プレート45Aの長手方向に沿って一定間隔をあけて配置され、2列に並んで配置されている。2列に並んだロウ詰まり防止孔73のうち一方の列のロウ詰まり防止孔73は、流入領域49および流出領域51の一方と連通するように配置されている。他方の列のロウ詰まり防止孔73は、縦流路領域53と連通するように配置されている。第2中間プレート45Aとチューブ接合プレート47Aとを積層させた場合、第2中間プレート45A側から見て、ロウ詰まり防止孔73は、ロウ詰まり防止孔73と挿入孔79とが重なるように配置されている。また、流入貫通孔75及び流出貫通孔77は配管と接合するために、円形としてもよい。
FIG. 5 is a diagram illustrating the configuration of the second intermediate plate 45A of FIG.
The second intermediate plate 45A constitutes a part of the refrigerant flow path in the upper header tank 31A, and prevents the tube 33 from being clogged.
As shown in FIG. 5, the second intermediate plate 45 </ b> A includes a second inflow protrusion 69 that forms a part of the inflow part 35, a second outflow protrusion 71 that forms a part of the outflow part 37, and wax clogging. And a prevention hole 73.
The second inflow protrusion 69 is formed with an inflow through hole 75 through which the refrigerant flowing into the upper header tank 31A flows, and the second outflow protrusion 71 through the outflow through which the refrigerant flowing out from the upper header tank 31A flows. A hole 77 is formed. The wax clogging prevention hole 73 is a rectangular through hole, and the width in the longitudinal direction of the second intermediate plate 45A is formed wider than the width of the insertion hole 79 of the tube joining plate 47A. The wax clogging prevention holes 73 are arranged at regular intervals along the longitudinal direction of the second intermediate plate 45A, and are arranged in two rows. Of the row clogging prevention holes 73 arranged in two rows, the row clogging prevention holes 73 in one row are arranged so as to communicate with one of the inflow region 49 and the outflow region 51. The wax clogging prevention holes 73 in the other row are arranged so as to communicate with the longitudinal flow channel region 53. When the second intermediate plate 45A and the tube joining plate 47A are stacked, the wax clogging prevention hole 73 is disposed so that the wax clogging prevention hole 73 and the insertion hole 79 overlap each other when viewed from the second intermediate plate 45A side. ing. Further, the inflow through-hole 75 and the outflow through-hole 77 may be circular in order to join the pipe.

図6は、図3のチューブ接合プレート47Aの構成を説明する図である。
チューブ接合プレート47Aは、上部ヘッダタンク31Aにおける冷媒流路の一部を構成するものであり、チューブ33の位置決め、および、上部ヘッダタンク31Aにチューブ33をロウ付けする際のチューブ33の仮止めをするものである。
チューブ接合プレート47Aは、図6に示すように、チューブ33が挿通される挿入孔79を備えている。
挿入孔79は長方形状の貫通孔であり、チューブ接合プレート47Aの長手方向の幅が、第2中間プレート45Aのロウ詰まり防止孔73の幅よりも狭く形成されている。挿入孔79は、チューブ接合プレート47Aの長手方向に沿って一定間隔をあけて配置され、2列に並んで配置されている。2列に並んだ挿入孔79のうち一方の列の挿入孔79Aは、流入領域49および流出領域51の一方と連通するように配置されている。他方の列の挿入孔79Bは、縦流路領域53と連通するように配置されている。
FIG. 6 is a diagram illustrating the configuration of the tube bonding plate 47A of FIG.
The tube joining plate 47A constitutes a part of the refrigerant flow path in the upper header tank 31A, and positions the tube 33 and temporarily fixes the tube 33 when the tube 33 is brazed to the upper header tank 31A. To do.
As shown in FIG. 6, the tube bonding plate 47A includes an insertion hole 79 through which the tube 33 is inserted.
The insertion hole 79 is a rectangular through hole, and the width of the tube joining plate 47A in the longitudinal direction is formed to be narrower than the width of the wax clogging prevention hole 73 of the second intermediate plate 45A. The insertion holes 79 are arranged at regular intervals along the longitudinal direction of the tube bonding plate 47A, and are arranged in two rows. The insertion holes 79 </ b> A in one row of the insertion holes 79 arranged in two rows are arranged to communicate with one of the inflow region 49 and the outflow region 51. The insertion holes 79 </ b> B in the other row are arranged so as to communicate with the longitudinal flow channel region 53.

図7は、図2のエバポレータにおける下部ヘッダタンクの構成を説明する分解斜視図である。
下部ヘッダタンク31Bは、図7に示すように、順に積層されるカバープレート41Bと、第1中間プレート(中間プレート)43Bと、チューブ接合プレート(接合プレート)47Bとを備えている。
カバープレート41Bは略長方形に形成された板状部材であり、第1中間プレート43Bとチューブ接合プレート47Bとともに下部ヘッダタンク31B内に連通流路81を形成するものである。
FIG. 7 is an exploded perspective view illustrating the configuration of the lower header tank in the evaporator of FIG.
As shown in FIG. 7, the lower header tank 31B includes a cover plate 41B, a first intermediate plate (intermediate plate) 43B, and a tube joining plate (joining plate) 47B that are sequentially stacked.
The cover plate 41B is a plate-like member formed in a substantially rectangular shape, and forms a communication channel 81 in the lower header tank 31B together with the first intermediate plate 43B and the tube joining plate 47B.

第1中間プレート43Bは、図7に示すように、カバープレート41Bとチューブ接合プレート47Bとともに下部ヘッダタンク31B内に連通流路81を形成するものである。
第1中間プレート43Bは、連通流路81の一部を形成する連通孔83を備えている。
連通孔83は、第1中間プレート43Bの長手方向に沿って一定間隔をあけて配置され、1列に並んで配置されている。連通孔83は、第1中間プレート43Bの幅方向に延びる貫通穴であり、チューブ接合プレート47Bに形成された隣接する一対の挿入孔79A,79Bを連通するように形成されている。連通孔83の第1中間プレート43Bにおける長手方向の幅は、挿入孔79A,79Bの幅よりも広く形成されている(図3参照)。
As shown in FIG. 7, the first intermediate plate 43B forms a communication channel 81 in the lower header tank 31B together with the cover plate 41B and the tube joining plate 47B.
The first intermediate plate 43 </ b> B includes a communication hole 83 that forms a part of the communication channel 81.
The communication holes 83 are arranged at regular intervals along the longitudinal direction of the first intermediate plate 43B, and are arranged in a line. The communication hole 83 is a through hole extending in the width direction of the first intermediate plate 43B, and is formed to communicate with a pair of adjacent insertion holes 79A and 79B formed in the tube bonding plate 47B. The width in the longitudinal direction of the first intermediate plate 43B of the communication hole 83 is formed wider than the width of the insertion holes 79A and 79B (see FIG. 3).

チューブ接合プレート47Bは、図7に示すように、下部ヘッダタンク31B内に連通流路81を形成するものであり、チューブ33の位置決め、および、下部ヘッダタンク31Bにチューブ33をロウ付けする際のチューブ33の仮止めをするものである。
チューブ接合プレート47Bはチューブ33が挿通される挿入孔79を備えている。
挿入孔79は長方形状の貫通孔であり、チューブ接合プレート47Bの長手方向の幅が、第1中間プレート43Bの挿入孔79の幅よりも狭く形成されている。挿入孔79は、チューブ接合プレート47Bの長手方向に沿って一定間隔をあけて配置され、2列に並んで配置されている。2列に並んだ挿入孔79のうち一方の列の挿入孔(一方の挿入孔)79Aは、流入領域49および流出領域51の一方と連通するように配置されている。他方の列の挿入孔(他方の挿入孔)79Bは、縦流路領域53と連通するように配置されている(図3参照)。
As shown in FIG. 7, the tube joining plate 47B forms a communication flow path 81 in the lower header tank 31B, and is used for positioning the tube 33 and brazing the tube 33 to the lower header tank 31B. The tube 33 is temporarily fixed.
The tube bonding plate 47B includes an insertion hole 79 through which the tube 33 is inserted.
The insertion hole 79 is a rectangular through hole, and the width of the tube joining plate 47B in the longitudinal direction is formed to be narrower than the width of the insertion hole 79 of the first intermediate plate 43B. The insertion holes 79 are arranged at regular intervals along the longitudinal direction of the tube bonding plate 47B, and are arranged in two rows. Among the insertion holes 79 arranged in two rows, one row of insertion holes (one insertion hole) 79 </ b> A is arranged to communicate with one of the inflow region 49 and the outflow region 51. The insertion holes (the other insertion holes) 79B in the other row are arranged so as to communicate with the longitudinal flow channel region 53 (see FIG. 3).

次に、上記の構成からなる車両用空気調和機1における冷房運転時の動作について、図1を参照しながら説明する。
圧縮機3は、図1に示すように、エンジン17により回転駆動される。回転駆動された圧縮機3は内部熱交換器7から流出した低温低圧冷媒を吸入し、超臨界状態にまで圧縮してガスクーラ5に向けて吐出する。
吐出された高温高圧冷媒は、ガスクーラ5に流入し、車室15外の空気にその熱の一部を放熱する。放熱して冷却された高温高圧冷媒は内部熱交換器7に向けて流出する。
内部熱交換器7に流入した高温高圧冷媒は、エバポレータ11から流出した低温低圧冷媒と熱交換して、さらに冷却される。冷却された高温高圧冷媒は、内部熱交換器7から圧力制御弁9に向けて流出する。
圧力制御弁9に流入した高温高圧冷媒は、減圧され低温低圧の冷媒となる。低温低圧冷媒は圧力制御弁9からエバポレータ11に向けて流出する。なお、圧力制御弁9は、ガスクーラ5から流出して内部熱交換器7に流入する高温高圧冷媒の温度に基づいて、内部熱交換器7から流出して圧力制御弁9に流入する高温高圧冷媒の圧力を制御している。
Next, the operation | movement at the time of air_conditionaing | cooling operation in the vehicle air conditioner 1 which consists of said structure is demonstrated, referring FIG.
The compressor 3 is rotationally driven by the engine 17 as shown in FIG. The rotationally driven compressor 3 sucks the low-temperature and low-pressure refrigerant flowing out from the internal heat exchanger 7, compresses it to a supercritical state, and discharges it toward the gas cooler 5.
The discharged high-temperature and high-pressure refrigerant flows into the gas cooler 5 and radiates a part of the heat to the air outside the passenger compartment 15. The high-temperature and high-pressure refrigerant that has been radiated and cooled flows out toward the internal heat exchanger 7.
The high-temperature and high-pressure refrigerant flowing into the internal heat exchanger 7 is further cooled by exchanging heat with the low-temperature and low-pressure refrigerant flowing out of the evaporator 11. The cooled high-temperature and high-pressure refrigerant flows out from the internal heat exchanger 7 toward the pressure control valve 9.
The high-temperature and high-pressure refrigerant that has flowed into the pressure control valve 9 is decompressed and becomes a low-temperature and low-pressure refrigerant. The low-temperature and low-pressure refrigerant flows out from the pressure control valve 9 toward the evaporator 11. The pressure control valve 9 is a high-temperature and high-pressure refrigerant that flows out from the internal heat exchanger 7 and flows into the pressure control valve 9 based on the temperature of the high-temperature and high-pressure refrigerant that flows out from the gas cooler 5 and flows into the internal heat exchanger 7. Is controlling the pressure.

エバポレータ11に流入した低温低圧の冷媒は、車室15内の空気の熱を奪い蒸発・気化する。車室15内の空気は冷媒に冷却され、再び車室15内に戻される。気化したガス冷媒および液冷媒は、エバポレータ11からアキュムレータ29に向けて流出する。
アキュムレータ29に流入したガス冷媒および液冷媒のうち、ガス冷媒(低温低圧冷媒)はアキュムレータ29から内部熱交換器7に向けて流出する。液冷媒はアキュムレータ29に貯留される。
内部熱交換器7に流入した低温低圧冷媒は、ガスクーラ5から流出した高温高圧冷媒から熱を奪い、内部熱交換器7から圧縮機3に向けて流出する。
圧縮機3に吸入された低温低圧冷媒は、再び超臨界状態に圧縮されガスクーラ5に向けて吐出される。以後、冷媒は上述のサイクルを繰り返し循環する。
The low-temperature and low-pressure refrigerant flowing into the evaporator 11 takes the heat of the air in the passenger compartment 15 and evaporates and vaporizes. The air in the passenger compartment 15 is cooled by the refrigerant and returned to the passenger compartment 15 again. The vaporized gas refrigerant and liquid refrigerant flow out from the evaporator 11 toward the accumulator 29.
Of the gas refrigerant and liquid refrigerant flowing into the accumulator 29, the gas refrigerant (low temperature and low pressure refrigerant) flows out from the accumulator 29 toward the internal heat exchanger 7. The liquid refrigerant is stored in the accumulator 29.
The low-temperature and low-pressure refrigerant that has flowed into the internal heat exchanger 7 takes heat from the high-temperature and high-pressure refrigerant that has flowed out of the gas cooler 5, and flows out of the internal heat exchanger 7 toward the compressor 3.
The low-temperature and low-pressure refrigerant sucked into the compressor 3 is compressed again into the supercritical state and discharged toward the gas cooler 5. Thereafter, the refrigerant circulates repeatedly in the above cycle.

次に、エバポレータ11における冷媒の流れ、および、熱交換について説明する。
図8は、図2のエバポレータにおける冷媒流れを説明する模式図である。
なお、以下に説明するエバポレータにおける冷媒流れの説明中に記載されているF1からF11は、図8に記載された冷媒流れの模式図における該当箇所を指示する符号である。
エバポレータ11には、図2に示すように、流入部35から冷媒が流入する(F1)。流入部35に流入した冷媒は、図3に示すように、流入貫通孔75を介して上部ヘッダタンク31A内の第1流入流路57に流入する。冷媒は第1流入流路57内を上部ヘッダタンク31Aの幅方向に沿って流れ、第2流入流路59に流入する。第2流入流路59に流入した冷媒は、一方および他方の端部に向かって流れる(F2)。第1および第2流入流路57,59に流入した冷媒は、挿入孔79Aに挿入されたチューブ33を通って(F3)、図7に示すように、下部ヘッダタンク31Bの連通流路81に流入する(F4)。連通流路81に流入した冷媒は、挿入孔79Bに挿入されたチューブ33を通って(F5)、図4に示すように、上部ヘッダタンク31Aの縦流路領域53に流入する。縦流路領域53に流入した冷媒は、縦流路67に流入して流出領域51側に流れて(F6)挿入孔79Bに挿入されたチューブ33に流入する(F7)。チューブ33に流入した冷媒は、図7に示すように、下部ヘッダタンク31Bの連通流路81に流入する(F8)。連通流路81に流入した冷媒は、挿入孔79Aに挿入されたチューブ33を通って(F9)、図4に示すように、上部ヘッダタンク31Aの流出領域51に流入する。流出領域51に流入した冷媒は、第2流出流路65および第1流出流路63に流入する。第2流出流路65に流入した冷媒は、第1流出流路63に向かって流れて第1流出流路63に流入する(F10)。第1流出流路63に流入した冷媒は、上部ヘッダタンク31Aの幅方向に沿って流れ(F11)、流出貫通孔77を介して外部へ流出する(F12)。
Next, the refrigerant flow and heat exchange in the evaporator 11 will be described.
FIG. 8 is a schematic diagram illustrating the refrigerant flow in the evaporator of FIG.
In addition, F1 to F11 described in the description of the refrigerant flow in the evaporator described below are symbols indicating the corresponding portions in the schematic diagram of the refrigerant flow described in FIG.
As shown in FIG. 2, the refrigerant flows into the evaporator 11 from the inflow portion 35 (F1). As shown in FIG. 3, the refrigerant flowing into the inflow portion 35 flows into the first inflow passage 57 in the upper header tank 31 </ b> A via the inflow through hole 75. The refrigerant flows in the first inflow channel 57 along the width direction of the upper header tank 31 </ b> A and flows into the second inflow channel 59. The refrigerant flowing into the second inflow channel 59 flows toward one and the other end (F2). The refrigerant flowing into the first and second inflow channels 57 and 59 passes through the tube 33 inserted in the insertion hole 79A (F3) and enters the communication channel 81 of the lower header tank 31B as shown in FIG. Inflow (F4). The refrigerant flowing into the communication channel 81 passes through the tube 33 inserted in the insertion hole 79B (F5) and flows into the vertical channel region 53 of the upper header tank 31A as shown in FIG. The refrigerant that has flowed into the vertical flow channel region 53 flows into the vertical flow channel 67, flows to the outflow region 51 side (F6), and flows into the tube 33 inserted into the insertion hole 79B (F7). As shown in FIG. 7, the refrigerant flowing into the tube 33 flows into the communication channel 81 of the lower header tank 31B (F8). The refrigerant flowing into the communication channel 81 passes through the tube 33 inserted into the insertion hole 79A (F9) and flows into the outflow region 51 of the upper header tank 31A as shown in FIG. The refrigerant that has flowed into the outflow region 51 flows into the second outflow channel 65 and the first outflow channel 63. The refrigerant flowing into the second outflow passage 65 flows toward the first outflow passage 63 and into the first outflow passage 63 (F10). The refrigerant flowing into the first outflow passage 63 flows along the width direction of the upper header tank 31A (F11), and flows out to the outside through the outflow through hole 77 (F12).

上記の構成によれば、下部ヘッダタンク31Bには一方および他方の挿入孔79A,79Bを連通させる連通流路81が形成されているため、下部ヘッダタンク31Bにおける流入領域49から流入した冷媒を流出領域51に送り返す部分(連通流路81)の内容積を減らすことができる。その結果、車両用空気調和機1の必要冷媒量を減らすことができる。また、連通流路81の内容積が減らすことができるため、エバポレータ11自体の小型化を図ることが容易となり、車両用空気調和機1のケーシング等への搭載性を向上させることができる。   According to the above configuration, since the communication path 81 for communicating the one and the other insertion holes 79A and 79B is formed in the lower header tank 31B, the refrigerant flowing from the inflow region 49 in the lower header tank 31B flows out. The internal volume of the part (communication flow path 81) sent back to the region 51 can be reduced. As a result, the amount of refrigerant necessary for the vehicle air conditioner 1 can be reduced. Moreover, since the internal volume of the communication flow path 81 can be reduced, it is easy to reduce the size of the evaporator 11 itself, and the mountability of the vehicle air conditioner 1 on the casing or the like can be improved.

チューブ接合プレート47B側から見て、一方および他方の挿入孔79A,79Bが連通孔83内に配置されるため、エバポレータ11を製造しやすくできる。
一方および他方の挿入孔79A,79Bを打ち抜き加工で形成した場合、一方および他方の挿入孔79A,79Bの縁部には、だれ,そり,かえり等が発生する。一方および他方の挿入孔79A,79Bが連通孔83内に配置されるようにすることで、上記かえり等が連通孔83内に納められ、チューブ接合プレート47Bと第1中間プレート43Aとを積層させやすくできる。
Since the one and the other insertion holes 79A and 79B are disposed in the communication hole 83 when viewed from the tube joining plate 47B side, the evaporator 11 can be easily manufactured.
When the one and the other insertion holes 79A and 79B are formed by punching, drooling, warpage, burr and the like are generated at the edges of the one and the other insertion holes 79A and 79B. By arranging one and the other insertion holes 79A and 79B in the communication hole 83, the above-described burr and the like are accommodated in the communication hole 83, and the tube joining plate 47B and the first intermediate plate 43A are laminated. Easy to do.

流出部37が流出領域51におけるチューブ33の周囲を流れる空気流れに対する上流側の端部に設けられているため、エバポレータ11により冷却された空気が再加熱されることを防止できる。
流出部37が上記上流側の端部に設けられているため、流出部37から流出した冷媒は上記上流側へ導かれる。上記上流側の空気はチューブ33等との間で熱交換をする前の状態であるため、空気の温度は低下していない。そのため、流出部37から流出した冷媒が上記上流側の空気を冷却することが可能となる。一方、流出部37を上記空気流れに対する下流側の端部に設けると、冷媒はチューブ33等と熱交換して温度が低下した空気の流れ中に流出する。かかる場合には、流出部37から流出した冷媒は温度が低下した空気を再加熱する。
Since the outflow part 37 is provided at the end on the upstream side with respect to the air flow flowing around the tube 33 in the outflow region 51, the air cooled by the evaporator 11 can be prevented from being reheated.
Since the outflow portion 37 is provided at the upstream end, the refrigerant flowing out from the outflow portion 37 is guided to the upstream side. Since the upstream air is in a state before heat exchange with the tube 33 and the like, the temperature of the air is not lowered. Therefore, the refrigerant that has flowed out of the outflow portion 37 can cool the upstream air. On the other hand, if the outflow part 37 is provided at the downstream end with respect to the air flow, the refrigerant flows out into the air flow whose temperature has decreased due to heat exchange with the tube 33 and the like. In such a case, the refrigerant flowing out from the outflow portion 37 reheats the air whose temperature has decreased.

〔第2の実施の形態〕
次に、本発明の第2の実施形態について図9から図11を参照して説明する。
本実施形態の車両用空気調和機の基本構成は、第1の実施形態と同様であるが、第1の実施形態とは、エバポレータの構成が異なっている。よって、本実施形態においては、図9から図11を用いてエバポレータの構成周辺のみを説明し、その他圧縮機等の説明を省略する。
図9は、本実施形態に係る車両用空気調和機の全体構成を説明する模式図である。
なお、第1の実施形態と同一の構成要素には、同一の符号を付してその説明を省略する。
車両用空気調和機(空気調和機)101は、図9に示すように、冷媒を圧縮する圧縮機3と、圧縮された冷媒の熱を放熱させるガスクーラ5と、ガスクーラ5から流出した冷媒を冷却する内部熱交換器7と、冷却された冷媒の圧力を減圧させる圧力制御弁9と、減圧された冷媒を蒸発させるエバポレータ(蒸発器、熱交換器)111と、を備えている。
車両用空気調和機101は車両Cに搭載され、エバポレータ111以外の構成要素はエンジンルーム13内に搭載されている。エバポレータ111は、車室15内に搭載されている。
[Second Embodiment]
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
The basic configuration of the vehicle air conditioner of the present embodiment is the same as that of the first embodiment, but the configuration of the evaporator is different from that of the first embodiment. Therefore, in the present embodiment, only the periphery of the configuration of the evaporator will be described with reference to FIGS.
FIG. 9 is a schematic diagram illustrating the overall configuration of the vehicle air conditioner according to the present embodiment.
In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the component same as 1st Embodiment, and the description is abbreviate | omitted.
As shown in FIG. 9, the vehicle air conditioner (air conditioner) 101 cools the compressor 3 that compresses the refrigerant, the gas cooler 5 that radiates the heat of the compressed refrigerant, and the refrigerant that has flowed out of the gas cooler 5. An internal heat exchanger 7, a pressure control valve 9 for reducing the pressure of the cooled refrigerant, and an evaporator (evaporator, heat exchanger) 111 for evaporating the reduced refrigerant.
The vehicle air conditioner 101 is mounted on the vehicle C, and components other than the evaporator 111 are mounted in the engine room 13. The evaporator 111 is mounted in the passenger compartment 15.

次に本実施形態の特徴部であるエバポレータの構成について説明する。
図10は、図9のエバポレータの構成を説明する斜視図である。
エバポレータ111は、図10に示すように、上部ヘッダタンク31Aと、下部ヘッダタンク(他方のヘッダタンク)131Bと、両ヘッダタンク31A,131B間に配置された複数のチューブ33とを備えている。
上部ヘッダタンク31Aおよび下部ヘッダタンク131Bは略直方体状に形成され、互いに平行に配置されている。
Next, the configuration of the evaporator, which is a characteristic part of the present embodiment, will be described.
FIG. 10 is a perspective view illustrating the configuration of the evaporator of FIG.
As shown in FIG. 10, the evaporator 111 includes an upper header tank 31A, a lower header tank (the other header tank) 131B, and a plurality of tubes 33 arranged between the header tanks 31A and 131B.
The upper header tank 31A and the lower header tank 131B are formed in a substantially rectangular parallelepiped shape and are arranged in parallel to each other.

図11は、図9のエバポレータにおける下部ヘッダタンクの構成を説明する分解斜視図である。
下部ヘッダタンク131Bは、図11に示すように、順に積層されるカバープレート141Bと、第1中間プレート(中間プレート)143Bと、チューブ接合プレート(接合プレート)147Bとを備えている。
カバープレート141Bは略長方形に形成された板状部材であり、第1中間プレート143Bとチューブ接合プレート147Bとともに下部ヘッダタンク131B内に連通流路81を形成するものである。カバープレート141Bは、長手方向に所定間隔をあけて配置された排水孔(排水部)149Aを備える。排水孔149Aは、カバープレート141Bの幅方向に延びる貫通穴であり、略長方形に形成されている。排水孔149Aは、後述する第1中間プレート143Bの排水孔149Bと、チューブ接合プレート147Bの排水孔149Bと、同一な位置に形成されるとともに同一形状に形成されている。
FIG. 11 is an exploded perspective view illustrating the configuration of the lower header tank in the evaporator of FIG.
As shown in FIG. 11, the lower header tank 131B includes a cover plate 141B, a first intermediate plate (intermediate plate) 143B, and a tube joining plate (joining plate) 147B that are sequentially stacked.
The cover plate 141B is a plate-like member formed in a substantially rectangular shape, and forms the communication channel 81 in the lower header tank 131B together with the first intermediate plate 143B and the tube joining plate 147B. The cover plate 141B includes drain holes (drainage portions) 149A arranged at predetermined intervals in the longitudinal direction. The drain hole 149A is a through hole extending in the width direction of the cover plate 141B, and is formed in a substantially rectangular shape. The drain hole 149A is formed at the same position and the same shape as a drain hole 149B of the first intermediate plate 143B described later and a drain hole 149B of the tube joint plate 147B.

第1中間プレート143Bは、図11に示すように、カバープレート141Bとチューブ接合プレート147Bとともに下部ヘッダタンク131B内に連通流路81を形成するものである。
第1中間プレート143Bは、連通流路81の一部を形成する連通孔83と、長手方向に所定間隔をあけて配置された排水孔(排水部)149Bとを備えている。
排水孔149Bは、第1中間プレート143Bの幅方向に延びる貫通穴であり、略長方形に形成されている。排水孔149Bは連通孔83の間に配置されている。
As shown in FIG. 11, the first intermediate plate 143B forms a communication flow path 81 in the lower header tank 131B together with the cover plate 141B and the tube joining plate 147B.
The first intermediate plate 143B includes a communication hole 83 that forms a part of the communication flow path 81, and a drain hole (drainage part) 149B that is disposed at a predetermined interval in the longitudinal direction.
The drain hole 149B is a through hole extending in the width direction of the first intermediate plate 143B, and is formed in a substantially rectangular shape. The drain holes 149 </ b> B are disposed between the communication holes 83.

チューブ接合プレート147Bは、図11に示すように、下部ヘッダタンク131B内に連通流路81を形成するものであり、チューブ33の位置決め、および、下部ヘッダタンク131Bにチューブ33をロウ付けする際のチューブ33の仮止めをするものである。
チューブ接合プレート147Bはチューブ33が挿通される挿入孔79と、長手方向に所定間隔をあけて配置された排水孔(排水部)149Cとを備えている。
排水孔149Cは、チューブ接合プレート147Bの幅方向に延びる貫通穴であり、略長方形に形成されている。排水孔149Cは挿入孔79の間に配置されている。
As shown in FIG. 11, the tube joining plate 147B forms the communication flow path 81 in the lower header tank 131B, and is used for positioning the tube 33 and brazing the tube 33 to the lower header tank 131B. The tube 33 is temporarily fixed.
The tube joining plate 147B includes an insertion hole 79 through which the tube 33 is inserted, and a drainage hole (drainage part) 149C disposed at a predetermined interval in the longitudinal direction.
The drain hole 149C is a through hole extending in the width direction of the tube bonding plate 147B, and is formed in a substantially rectangular shape. The drain hole 149 </ b> C is disposed between the insertion holes 79.

次に、上記の構成からなる車両用空気調和機における冷房運転時の動作、および、エバポレータにおける冷媒の流れ、および、熱交換について説明する。
なお、車両用空気調和機にける冷房運転時の動作、および、エバポレータにおける冷媒の流れ、および、熱交換については、第1の実施形態と同様であるのでその説明を省略する。
Next, the operation at the time of cooling operation in the vehicle air conditioner having the above-described configuration, the flow of refrigerant in the evaporator, and heat exchange will be described.
In addition, since the operation | movement at the time of the cooling operation in an air conditioner for vehicles, the flow of the refrigerant | coolant in an evaporator, and heat exchange are the same as that of 1st Embodiment, the description is abbreviate | omitted.

上記の構成によれば、下部ヘッダタンク131Bに排水孔149A,149B,149Cが設けられているため、下部ヘッダタンク131Bの外周面上に凝縮水が溜まることを防止できる。
エバポレータ111内を流れる冷媒温度は外部の空気温度よりも低いため、チューブ33等の外周面には凝縮水が付着する。付着した凝縮水は重力により下方に位置する下部ヘッダタンク131Bの外周面上に溜まる。下部ヘッダタンク131Bには排水孔149A,149B,149Cが設けられているため、凝縮水は排水孔149A,149B,149Cから排水される。そのため、下部ヘッダタンク131Bの外周面上に凝縮水が溜まることを防止できる。
また、下部ヘッダタンク131Bに排水孔149A,149B,149Cを形成することにより、エバポレータ111の軽量化を図ることができる。
According to said structure, since drain hole 149A, 149B, 149C is provided in the lower header tank 131B, it can prevent that condensed water accumulates on the outer peripheral surface of the lower header tank 131B.
Since the temperature of the refrigerant flowing in the evaporator 111 is lower than the external air temperature, condensed water adheres to the outer peripheral surface of the tube 33 and the like. The adhering condensed water accumulates on the outer peripheral surface of the lower header tank 131B located below by gravity. Since the lower header tank 131B is provided with drain holes 149A, 149B, 149C, the condensed water is drained from the drain holes 149A, 149B, 149C. Therefore, it is possible to prevent the condensed water from accumulating on the outer peripheral surface of the lower header tank 131B.
Moreover, the weight of the evaporator 111 can be reduced by forming the drain holes 149A, 149B, and 149C in the lower header tank 131B.

なお、上述のように下部ヘッダタンク131Bが下方に配置される場合には、下部ヘッダタンク131Bのみに排水孔149A,149B,149Cを設けてもよいし、上部ヘッダタンク31Aの外周面上に凝縮水が溜まる場合には、上部ヘッダタンク31Aにも排水孔149A,149B,149Cを設けてもよく、特に限定するものではない。   When the lower header tank 131B is disposed below as described above, the drain holes 149A, 149B, and 149C may be provided only in the lower header tank 131B, or condensed on the outer peripheral surface of the upper header tank 31A. When water accumulates, drain holes 149A, 149B, and 149C may be provided in the upper header tank 31A, and there is no particular limitation.

なお、上述のように排水部として下部ヘッダタンク131Bに貫通孔である排水孔149A,149B,149Cを設けてもよいし、切欠き部を設けてもよく、特に限定するものではない。
また、切欠き部はエバポレータ111を流通する空気流れの下流側に開口するものが望ましい。このような構成とすることで、上記空気流れによって凝縮水が下流側に向かって流れるため、凝縮水の排水性を高めることができる。
As described above, drainage holes 149A, 149B, and 149C, which are through holes, may be provided in the lower header tank 131B as a drainage part, or a notch part may be provided, and is not particularly limited.
Further, it is desirable that the notch is opened on the downstream side of the air flow flowing through the evaporator 111. By setting it as such a structure, since condensed water flows toward the downstream by the said air flow, the drainage property of condensed water can be improved.

〔第3の実施形態〕
次に、本発明の第3の実施形態について図12から図16を参照して説明する。
本実施形態の車両用空気調和機の基本構成は、第1の実施形態と同様であるが、第1の実施形態とは、エバポレータの構成が異なっている。よって、本実施形態においては、図12から図16を用いてエバポレータの構成周辺のみを説明し、その他の圧縮機等の説明を省略する。
図12は、本実施形態に係る車両用空気調和機の全体構成を説明する模式図である。
なお、第1の実施形態と同一の構成要素には、同一の符号を付してその説明を省略する。
車両用空気調和機(空気調和機)301は、図12に示すように、冷媒を圧縮する圧縮機3と、圧縮された冷媒の熱を放熱させるガスクーラ5と、ガスクーラ5から流出した冷媒を冷却する内部熱交換器7と、冷却された冷媒の圧力を減圧させる圧力制御弁9と、減圧された冷媒を蒸発させるエバポレータ(蒸発器、熱交換器)311と、を備えている。
車両用空気調和機301は車両Cに搭載され、エバポレータ311以外の構成要素はエンジンルーム13内に搭載されている。エバポレータ311は、車室15内に搭載されている。
[Third Embodiment]
Next, a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
The basic configuration of the vehicle air conditioner of the present embodiment is the same as that of the first embodiment, but the configuration of the evaporator is different from that of the first embodiment. Therefore, in the present embodiment, only the periphery of the configuration of the evaporator will be described with reference to FIGS. 12 to 16, and description of other compressors and the like will be omitted.
FIG. 12 is a schematic diagram illustrating the overall configuration of the vehicle air conditioner according to the present embodiment.
In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the component same as 1st Embodiment, and the description is abbreviate | omitted.
As shown in FIG. 12, the vehicle air conditioner (air conditioner) 301 cools the compressor 3 that compresses the refrigerant, the gas cooler 5 that dissipates the heat of the compressed refrigerant, and the refrigerant that has flowed out of the gas cooler 5. An internal heat exchanger 7, a pressure control valve 9 for reducing the pressure of the cooled refrigerant, and an evaporator (evaporator, heat exchanger) 311 for evaporating the reduced refrigerant.
The vehicle air conditioner 301 is mounted on the vehicle C, and components other than the evaporator 311 are mounted in the engine room 13. The evaporator 311 is mounted in the passenger compartment 15.

次に本実施形態の特徴部であるエバポレータの構成について説明する。
図13は、図12のエバポレータの構成を説明する斜視図である。
エバポレータ311は、図12に示すように、上部ヘッダタンク31Aと、下部ヘッダタンク(他方のヘッダタンク)331Bと、両ヘッダタンク31A,331B間に配置された複数のチューブ33とを備えている。
上部ヘッダタンク31Aおよび下部ヘッダタンク331Bは略直方体状に形成され、互いに平行に配置されている。
Next, the configuration of the evaporator, which is a characteristic part of the present embodiment, will be described.
FIG. 13 is a perspective view illustrating the configuration of the evaporator of FIG.
As shown in FIG. 12, the evaporator 311 includes an upper header tank 31A, a lower header tank (the other header tank) 331B, and a plurality of tubes 33 disposed between the header tanks 31A and 331B.
The upper header tank 31A and the lower header tank 331B are formed in a substantially rectangular parallelepiped shape and are arranged in parallel to each other.

図14は、図13のエバポレータにおける下部ヘッダタンクの構成を説明する分解斜視図である。
下部ヘッダタンク331Bは、図14に示すように、矩形断面を有する略筒状のメインプレート341Bと、第1中間プレート(中間プレート)343Bとを備えている。
FIG. 14 is an exploded perspective view illustrating the configuration of the lower header tank in the evaporator of FIG.
As shown in FIG. 14, the lower header tank 331B includes a substantially cylindrical main plate 341B having a rectangular cross section, and a first intermediate plate (intermediate plate) 343B.

メインプレート341Bは、長方形断面を有する孔345が形成された略筒状の部材である。
メインプレート341Bにおける上部ヘッダタンク31Aと対向する一方の面(図14の上面)には、チューブ33が挿入される複数の挿入孔79とが形成されている。
挿入孔79は、メインプレート341Bの長手方向に沿って所定間隔をあけて配置され、幅方向に2列に並んで配置されている。挿入孔79はチューブ33が挿入されるように略長方形に形成され、挿入孔79の長手軸がメインプレート341Bの長手方向とほぼ直交するように形成されている。
The main plate 341B is a substantially cylindrical member in which a hole 345 having a rectangular cross section is formed.
A plurality of insertion holes 79 into which the tubes 33 are inserted are formed on one surface (upper surface in FIG. 14) of the main plate 341B facing the upper header tank 31A.
The insertion holes 79 are arranged at predetermined intervals along the longitudinal direction of the main plate 341B, and are arranged in two rows in the width direction. The insertion hole 79 is formed in a substantially rectangular shape so that the tube 33 can be inserted, and the longitudinal axis of the insertion hole 79 is formed so as to be substantially orthogonal to the longitudinal direction of the main plate 341B.

第1中間プレート343Bは、メインプレート341Bの孔345内に挿入されるものであり、メインプレート341Bとともに下部ヘッダタンク331B内に連通流路81を形成するものである。
第1中間プレート343Bは、連通流路81の一部を形成する連通孔83と、メインプレート341Bの孔345の両端を塞ぐキャップ部347とを備えている。
連通孔83は、第1中間プレート343Bの長手方向に沿って一定間隔をあけて配置され、1列に並んで配置されている。連通孔83は、第1中間プレート343Bの幅方向に延びる貫通穴であり、メインプレート341Bに形成された隣接する一対の挿入孔79A,79Bを連通するように形成されている。連通孔83の第1中間プレート343Bにおける長手方向の幅は、挿入孔79A,79Bの幅よりも広く形成されている。
The first intermediate plate 343B is inserted into the hole 345 of the main plate 341B, and forms the communication channel 81 in the lower header tank 331B together with the main plate 341B.
The first intermediate plate 343B includes a communication hole 83 that forms a part of the communication channel 81, and a cap portion 347 that closes both ends of the hole 345 of the main plate 341B.
The communication holes 83 are arranged at regular intervals along the longitudinal direction of the first intermediate plate 343B, and are arranged in a line. The communication hole 83 is a through hole extending in the width direction of the first intermediate plate 343B, and is formed to communicate with a pair of adjacent insertion holes 79A, 79B formed in the main plate 341B. The longitudinal width of the first intermediate plate 343B of the communication hole 83 is formed wider than the width of the insertion holes 79A and 79B.

図15は、図14の下部ヘッダタンクにける連通流路が形成された部分の構成を説明する断面図である。図16は、図14の下部ヘッダタンクの構成を説明する断面図である。
メインプレート341Bの孔345に第1中間プレート343Bが挿入されると、図15に示すように、メインプレート341Bと第1中間プレート343Bとにより連通流路81が形成される。連通流路81は、メインプレート341Bの挿入孔79A,79Bと連通しており、挿入孔79A,79Bに挿通されたチューブ33との間で冷媒の流通が可能とされている。
連通流路81の間は、図16に示すように、メインプレート341Bの孔345は第1中間プレート343Bに塞がれ、各流通流路81は独立している。
FIG. 15 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a portion where a communication flow path is formed in the lower header tank of FIG. FIG. 16 is a cross-sectional view illustrating the configuration of the lower header tank of FIG.
When the first intermediate plate 343B is inserted into the hole 345 of the main plate 341B, a communication channel 81 is formed by the main plate 341B and the first intermediate plate 343B as shown in FIG. The communication channel 81 communicates with the insertion holes 79A and 79B of the main plate 341B, and the refrigerant can flow between the tubes 33 inserted through the insertion holes 79A and 79B.
As shown in FIG. 16, between the communication flow paths 81, the holes 345 of the main plate 341B are closed by the first intermediate plate 343B, and the respective flow paths 81 are independent.

次に、上記の構成からなる車両用空気調和機における冷房運転時の動作、および、エバポレータにおける冷媒の流れ、および、熱交換について説明する。
なお、車両用空気調和機にける冷房運転時の動作、および、エバポレータにおける冷媒の流れ、および、熱交換については、第1の実施形態と同様であるのでその説明を省略する。
Next, the operation at the time of cooling operation in the vehicle air conditioner having the above-described configuration, the flow of refrigerant in the evaporator, and heat exchange will be described.
In addition, since the operation | movement at the time of the cooling operation in an air conditioner for vehicles, the flow of the refrigerant | coolant in an evaporator, and heat exchange are the same as that of 1st Embodiment, the description is abbreviate | omitted.

上記の構成によれば、下部ヘッダタンク331Bが、メインプレート341Bと第1中間プレート343Bとにより構成されているため、エバポレータ311の耐圧性および搭載性を向上させることができる。さらに、エバポレータ311の大型化を抑制することができる。
下部ヘッダタンク331Bの外枠を、一体形成されたメインプレート341Bおよびメインプレート341Bから構成することにより、複数の板状部材を積層してヘッダタンクを形成する場合と比較して、下部ヘッダタンク331Bにおける構成部材の接合を減らし、その耐圧性を向上させることができる。例えば、ロウ付けなどの接合不良による耐圧性の低下などを防止することができる。
また、メインプレート341B内に、第1中間プレート343Bを挿入・ロウ付け等するため、メインプレート341B内にリブが配置された状態となり、下部ヘッダタンク331Bの耐圧性を向上させることができる。
According to said structure, since the lower header tank 331B is comprised by the main plate 341B and the 1st intermediate | middle plate 343B, the pressure | voltage resistance and mounting property of the evaporator 311 can be improved. Furthermore, the enlargement of the evaporator 311 can be suppressed.
By forming the outer frame of the lower header tank 331B from the integrally formed main plate 341B and main plate 341B, the lower header tank 331B is compared with the case where a plurality of plate members are stacked to form the header tank. It is possible to reduce the bonding of the constituent members and improve the pressure resistance. For example, it is possible to prevent a decrease in pressure resistance due to bonding failure such as brazing.
Further, since the first intermediate plate 343B is inserted and brazed into the main plate 341B, ribs are arranged in the main plate 341B, and the pressure resistance of the lower header tank 331B can be improved.

〔第4の実施形態〕
次に、本発明の第4の実施形態について図17から図22を参照して説明する。
本実施形態の車両用空気調和機の基本構成は、第1の実施形態と同様であるが、第1の実施形態とは、エバポレータの構成が異なっている。よって、本実施形態においては、図17から図22を用いてエバポレータの構成周辺のみを説明し、その他の圧縮機等の説明を省略する。
図17は、本実施形態に係る車両用空気調和機の全体構成を説明する模式図である。
なお、第1の実施形態と同一の構成要素には、同一の符号を付してその説明を省略する。
車両用空気調和機(空気調和機)401は、図17に示すように、冷媒を圧縮する圧縮機3と、圧縮された冷媒の熱を放熱させるガスクーラ5と、ガスクーラ5から流出した冷媒を冷却する内部熱交換器7と、冷却された冷媒の圧力を減圧させる圧力制御弁9と、減圧された冷媒を蒸発させるエバポレータ(蒸発器、熱交換器)411と、を備えている。
車両用空気調和機401は車両Cに搭載され、エバポレータ411以外の構成要素はエンジンルーム13内に搭載されている。エバポレータ411は、車室15内に搭載されている。
[Fourth Embodiment]
Next, a fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
The basic configuration of the vehicle air conditioner of the present embodiment is the same as that of the first embodiment, but the configuration of the evaporator is different from that of the first embodiment. Therefore, in this embodiment, only the periphery of the configuration of the evaporator will be described with reference to FIGS. 17 to 22, and the description of the other compressors and the like will be omitted.
FIG. 17 is a schematic diagram illustrating the overall configuration of the vehicle air conditioner according to the present embodiment.
In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the component same as 1st Embodiment, and the description is abbreviate | omitted.
As shown in FIG. 17, the vehicle air conditioner (air conditioner) 401 cools the compressor 3 that compresses the refrigerant, the gas cooler 5 that dissipates the heat of the compressed refrigerant, and the refrigerant that has flowed out of the gas cooler 5. An internal heat exchanger 7, a pressure control valve 9 for reducing the pressure of the cooled refrigerant, and an evaporator (evaporator, heat exchanger) 411 for evaporating the reduced refrigerant.
The vehicle air conditioner 401 is mounted on the vehicle C, and components other than the evaporator 411 are mounted in the engine room 13. The evaporator 411 is mounted in the passenger compartment 15.

次に本実施形態の特徴部であるエバポレータの構成について説明する。
図18は、図17のエバポレータの構成を説明する斜視図である。
エバポレータ411は、図18に示すように、上部ヘッダタンク31Aと、下部ヘッダタンク(他方のヘッダタンク)431Bと、両ヘッダタンク31A,431B間に配置された複数のチューブ33とを備えている。
上部ヘッダタンク31Aおよび下部ヘッダタンク431Bは略直方体状に形成され、互いに平行に配置されている。
Next, the configuration of the evaporator, which is a characteristic part of the present embodiment, will be described.
FIG. 18 is a perspective view illustrating the configuration of the evaporator of FIG.
As shown in FIG. 18, the evaporator 411 includes an upper header tank 31A, a lower header tank (the other header tank) 431B, and a plurality of tubes 33 arranged between the header tanks 31A and 431B.
The upper header tank 31A and the lower header tank 431B are formed in a substantially rectangular parallelepiped shape and are arranged in parallel to each other.

図19は、図18のエバポレータにおける下部ヘッダタンクの構成を説明する分解斜視図である。
下部ヘッダタンク431Bは、図14に示すように、矩形断面を有する略筒状のメインプレート441Bと、第1中間プレート(中間プレート)443Bとを備えている。
FIG. 19 is an exploded perspective view illustrating the configuration of the lower header tank in the evaporator of FIG.
As shown in FIG. 14, the lower header tank 431B includes a substantially cylindrical main plate 441B having a rectangular cross section, and a first intermediate plate (intermediate plate) 443B.

メインプレート441Bは、長方形断面を有する孔345が形成された略筒状の部材である。
メインプレート441Bにおける上部ヘッダタンク31Aと対向する一方の面(図14の上面)には、チューブ33が挿入される複数の挿入孔79が形成されている。さらに、メインプレート441Bには、上記一方の面から他方の面(図14の下面)まで貫通する排水孔(排水部)449Aが形成されている。排水孔449Aは、長手方向に所定間隔をあけて配置された貫通穴であり、メインプレート441Bの幅方向に延びる略長方形に形成されている。排水孔449Aは、後述する第1中間プレート443Bの排水孔449Bと同一な位置に形成されるとともに同一形状に形成されている。
The main plate 441B is a substantially cylindrical member in which a hole 345 having a rectangular cross section is formed.
A plurality of insertion holes 79 into which the tubes 33 are inserted are formed on one surface (upper surface in FIG. 14) of the main plate 441B facing the upper header tank 31A. Further, a drain hole (drainage part) 449A penetrating from the one surface to the other surface (lower surface in FIG. 14) is formed in the main plate 441B. The drain holes 449A are through holes arranged at a predetermined interval in the longitudinal direction, and are formed in a substantially rectangular shape extending in the width direction of the main plate 441B. The drain hole 449A is formed at the same position and the same shape as the drain hole 449B of the first intermediate plate 443B described later.

第1中間プレート443Bは、メインプレート441Bの孔345内に挿入されるものであり、メインプレート441Bとともに下部ヘッダタンク431B内に連通流路81を形成するものである。
第1中間プレート443Bは、連通流路81の一部を形成する連通孔83と、メインプレート441Bの孔345の両端を塞ぐキャップ部347と、長手方向に所定間隔をあけて配置された排水孔(排水部)449Bとを備えている。
排水孔449Bは、第1中間プレート443Bの幅方向に延びる貫通穴であり、略長方形に形成されている。排水孔449Bは連通孔83の間に配置されている。
The first intermediate plate 443B is inserted into the hole 345 of the main plate 441B, and forms the communication channel 81 in the lower header tank 431B together with the main plate 441B.
The first intermediate plate 443B includes a communication hole 83 that forms a part of the communication channel 81, a cap portion 347 that closes both ends of the hole 345 of the main plate 441B, and a drain hole that is disposed at a predetermined interval in the longitudinal direction. (Drainage part) 449B.
The drain hole 449B is a through hole extending in the width direction of the first intermediate plate 443B, and is formed in a substantially rectangular shape. The drain hole 449B is disposed between the communication holes 83.

図20は、図19の下部ヘッダタンクにける連通流路が形成された部分の構成を説明する断面図である。図21は、図19の下部ヘッダタンクの構成を説明する断面図である。図22は、図19の下部ヘッダタンクにける排水孔が形成された部分の構成を説明する断面図である。
メインプレート441Bの孔345に第1中間プレート443Bが挿入されると、図20に示すように、メインプレート441Bと第1中間プレート443Bとにより連通流路81が形成される。連通流路81は、メインプレート441Bの挿入孔79A,79Bと連通しており、挿入孔79A,79Bに挿通されたチューブ33との間で冷媒の流通が可能とされている。
連通流路81の間は、図21に示すように、メインプレート441Bの孔345は第1中間プレート443Bに塞がれ、各流通流路81は独立している。
排水孔449A,449Bは、図22に示すように、連通して配置され、下部ヘッダタンク431Bを上部から下部に向けて貫通する貫通孔を形成している。
FIG. 20 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a portion where a communication flow path is formed in the lower header tank of FIG. FIG. 21 is a cross-sectional view illustrating the configuration of the lower header tank of FIG. FIG. 22 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a portion in which a drain hole is formed in the lower header tank of FIG.
When the first intermediate plate 443B is inserted into the hole 345 of the main plate 441B, a communication channel 81 is formed by the main plate 441B and the first intermediate plate 443B as shown in FIG. The communication channel 81 communicates with the insertion holes 79A and 79B of the main plate 441B, and the refrigerant can flow between the tubes 33 inserted through the insertion holes 79A and 79B.
As shown in FIG. 21, between the communication channels 81, the holes 345 of the main plate 441B are closed by the first intermediate plate 443B, and the respective flow channels 81 are independent.
As shown in FIG. 22, the drain holes 449A and 449B are arranged so as to communicate with each other and form a through hole penetrating the lower header tank 431B from the upper part toward the lower part.

次に、上記の構成からなる車両用空気調和機における冷房運転時の動作、および、エバポレータにおける冷媒の流れ、および、熱交換について説明する。
なお、車両用空気調和機にける冷房運転時の動作、および、エバポレータにおける冷媒の流れ、および、熱交換については、第1の実施形態と同様であるのでその説明を省略する。
Next, the operation at the time of cooling operation in the vehicle air conditioner having the above-described configuration, the flow of refrigerant in the evaporator, and heat exchange will be described.
In addition, since the operation | movement at the time of the cooling operation in an air conditioner for vehicles, the flow of the refrigerant | coolant in an evaporator, and heat exchange are the same as that of 1st Embodiment, the description is abbreviate | omitted.

上記の構成によれば、下部ヘッダタンク431Bに排水孔449A,449Bが設けられているため、下部ヘッダタンク431Bの外周面上に凝縮水が溜まることを防止できる。
エバポレータ411内を流れる冷媒温度は外部の空気温度よりも低いため、チューブ33等の外周面には凝縮水が付着する。付着した凝縮水は重力により下方に位置する下部ヘッダタンク431Bの外周面上に溜まる。下部ヘッダタンク431Bには排水孔449A,449Bが設けられているため、凝縮水は排水孔449A,449Bから排水される。そのため、下部ヘッダタンク431Bの外周面上に凝縮水が溜まることを防止できる。
また、下部ヘッダタンク431Bに排水孔449A,449Bを形成することにより、エバポレータ411の軽量化を図ることができる。
According to said structure, since drain hole 449A, 449B is provided in the lower header tank 431B, it can prevent that condensed water accumulates on the outer peripheral surface of the lower header tank 431B.
Since the temperature of the refrigerant flowing in the evaporator 411 is lower than the external air temperature, condensed water adheres to the outer peripheral surface of the tube 33 and the like. The adhering condensed water accumulates on the outer peripheral surface of the lower header tank 431B located below by gravity. Since the lower header tank 431B is provided with drain holes 449A and 449B, the condensed water is drained from the drain holes 449A and 449B. Therefore, it is possible to prevent the condensed water from accumulating on the outer peripheral surface of the lower header tank 431B.
Moreover, the weight of the evaporator 411 can be reduced by forming the drain holes 449A and 449B in the lower header tank 431B.

なお、本発明の技術範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
例えば、上記の実施の形態においては、冷媒としてCOガスを用いた構成に適用して説明したが、このCOガスを用いる構成に限られることなく、その他の超臨界サイクルで運転される冷媒を用いた構成に適用することができるものである。
また、上記の実施の形態においては、この発明を車両用空気調和機に適用して説明したが、この発明は車両用空気調和機に限られることなく、その他各種の空気調和機などに適用できるものである。
The technical scope of the present invention is not limited to the above embodiment, and various modifications can be made without departing from the spirit of the present invention.
For example, in the above-described embodiment, the description is applied to the configuration using CO 2 gas as the refrigerant. However, the configuration is not limited to the configuration using CO 2 gas, and the refrigerant is operated in another supercritical cycle. The present invention can be applied to a configuration using the.
In the above-described embodiment, the present invention has been described as applied to a vehicle air conditioner. However, the present invention is not limited to a vehicle air conditioner, and can be applied to other various air conditioners. Is.

本発明の第1の実施形態に係る車両用空気調和機の全体構成を説明する模式図である。It is a mimetic diagram explaining the whole air conditioner composition for vehicles concerning a 1st embodiment of the present invention. 図1のエバポレータの構成を説明する斜視図である。It is a perspective view explaining the structure of the evaporator of FIG. 図2のエバポレータにおける上部ヘッダタンクの構成を説明する分解斜視図である。It is a disassembled perspective view explaining the structure of the upper header tank in the evaporator of FIG. 図3の第1中間プレートの構成を説明する図である。It is a figure explaining the structure of the 1st intermediate | middle plate of FIG. 図3の第2中間プレートの構成を説明する図である。It is a figure explaining the structure of the 2nd intermediate | middle plate of FIG. 図3のチューブ接合プレートの構成を説明する図である。It is a figure explaining the structure of the tube joining plate of FIG. 図2のエバポレータにおける下部ヘッダタンクの構成を説明する分解斜視図である。It is a disassembled perspective view explaining the structure of the lower header tank in the evaporator of FIG. 図2のエバポレータにおける冷媒流れを説明する模式図である。It is a schematic diagram explaining the refrigerant | coolant flow in the evaporator of FIG. 本発明の第2の実施形態に係る車両用空気調和機の全体構成を説明する模式図である。It is a schematic diagram explaining the whole structure of the vehicle air conditioner which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. 図9のエバポレータの構成を説明する斜視図である。It is a perspective view explaining the structure of the evaporator of FIG. 図9のエバポレータにおける下部ヘッダタンクの構成を説明する分解斜視図である。It is a disassembled perspective view explaining the structure of the lower header tank in the evaporator of FIG. 本発明の第3の実施形態に係る車両用空気調和機の全体構成を説明する模式図である。It is a schematic diagram explaining the whole structure of the vehicle air conditioner which concerns on the 3rd Embodiment of this invention. 図12のエバポレータの構成を説明する斜視図である。It is a perspective view explaining the structure of the evaporator of FIG. 図13のエバポレータにおける下部ヘッダタンクの構成を説明する分解斜視図である。It is a disassembled perspective view explaining the structure of the lower header tank in the evaporator of FIG. 図14の下部ヘッダタンクにける連通流路が形成された部分の構成を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the structure of the part in which the communication flow path in the lower header tank of FIG. 14 was formed. 図14の下部ヘッダタンクの構成を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the structure of the lower header tank of FIG. 本発明の第4の実施形態に係る車両用空気調和機の全体構成を説明する模式図である。It is a schematic diagram explaining the whole structure of the vehicle air conditioner which concerns on the 4th Embodiment of this invention. 図17のエバポレータの構成を説明する斜視図である。It is a perspective view explaining the structure of the evaporator of FIG. 図18のエバポレータにおける下部ヘッダタンクの構成を説明する分解斜視図である。It is a disassembled perspective view explaining the structure of the lower header tank in the evaporator of FIG. 図19の下部ヘッダタンクにける連通流路が形成された部分の構成を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the structure of the part in which the communication flow path in the lower header tank of FIG. 19 was formed. 図19の下部ヘッダタンクの構成を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the structure of the lower header tank of FIG. 図19の下部ヘッダタンクにける排水孔が形成された部分の構成を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the structure of the part in which the drain hole in the lower header tank of FIG. 19 was formed.

符号の説明Explanation of symbols

1,101,201,301,401 車両用空気調和機(空気調和機)
3 圧縮機
5 ガスクーラ(放熱器)
9 圧力制御弁(減圧器)
11,111,311,411 エバポレータ(蒸発器、熱交換器)
31A 上部ヘッダタンク(一方のヘッダタンク)
31B,131B,331B,431B 下部ヘッダタンク(他方のヘッダタンク)
33 チューブ
37 流出部(流出口)
41B,141B カバープレート
43B,143B,343B,443B 第1中間プレート(中間プレート)
47B,147B チューブ接合プレート(接合プレート)
49 流入領域
51 流出領域
79A 挿入孔(一方の挿入孔)
79B 挿入孔(他方の挿入孔)
81 連通流路
149A,149B,149C,449A,449B 排水孔(排水部)
1, 101, 201, 301, 401 Air conditioner for vehicle (air conditioner)
3 Compressor 5 Gas cooler (heat radiator)
9 Pressure control valve (pressure reducer)
11, 111, 311, 411 Evaporator (evaporator, heat exchanger)
31A Upper header tank (one header tank)
31B, 131B, 331B, 431B Lower header tank (the other header tank)
33 Tube 37 Outflow part (outlet)
41B, 141B Cover plate 43B, 143B, 343B, 443B First intermediate plate (intermediate plate)
47B, 147B Tube joint plate (joint plate)
49 inflow area 51 outflow area 79A insertion hole (one insertion hole)
79B Insertion hole (the other insertion hole)
81 Communication channel 149A, 149B, 149C, 449A, 449B Drain hole (drainage part)

Claims (6)

冷媒が流通する複数本のチューブと、該複数本のチューブと連通する一方および他方のヘッダタンクとを備え、
前記一方のヘッダタンク内には、外部から流入した冷媒を前記複数本のチューブの一部に分配する流入領域と前記複数本のチューブの一部から冷媒を集めて外部へ流出させる流出領域とが設けられ、前記他方のヘッダタンクは、前記流入領域から流入した冷媒を前記流出領域へ送り出す熱交換器であって、
前記他方のヘッダタンクが、積層される接合プレートと中間プレートとカバープレートとを備え、
前記接合プレートには、前記チューブが挿通される一方および他方の挿入孔が形成され、
該一方および他方の挿入孔が、前記接合プレートの長手方向に対して交差する方向に沿って並んで配置され、
前記中間プレートには、前記中間プレートの長手方向に対して交差する方向に延びる連通孔が形成され、
前記接合プレートと、前記連通孔と、前記カバープレートとから前記一方および他方の挿入孔を連通させる連通流路が形成されることを特徴とする熱交換器。
A plurality of tubes through which the refrigerant flows, and one and other header tanks communicating with the plurality of tubes,
In the one header tank, there are an inflow region for distributing the refrigerant flowing in from the outside to a part of the plurality of tubes, and an outflow region for collecting the refrigerant from a part of the plurality of tubes and flowing out to the outside. The other header tank is a heat exchanger that sends out the refrigerant flowing in from the inflow region to the outflow region,
The other header tank includes a laminated joining plate, an intermediate plate, and a cover plate,
One and the other insertion hole through which the tube is inserted are formed in the joining plate,
The one and the other insertion holes are arranged side by side along a direction intersecting the longitudinal direction of the joining plate,
The intermediate plate is formed with a communication hole extending in a direction intersecting the longitudinal direction of the intermediate plate,
A heat exchanger characterized in that a communication flow path for communicating the one and the other insertion holes is formed from the joining plate, the communication hole, and the cover plate.
前記一方および他方のヘッダタンクの少なくとも一方には、その外周面上に凝縮水が溜まることを防止する排水部が設けられていることを特徴とする請求項1記載の熱交換器。   The heat exchanger according to claim 1, wherein at least one of the one and the other header tanks is provided with a drainage portion for preventing condensed water from accumulating on an outer peripheral surface thereof. 前記排水部が、前記一方および他方のヘッダタンクの少なくとも一方に設けられた排水孔または切欠き部であることを特徴とする請求項2記載の熱交換器。   The heat exchanger according to claim 2, wherein the drainage part is a drainage hole or a notch provided in at least one of the one and the other header tanks. 前記接合プレートと前記中間プレートとを積層させたときに、
前記接合プレート側から見て、前記一方および他方の挿入孔が前記連通孔内に配置されることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の熱交換器。
When laminating the joining plate and the intermediate plate,
4. The heat exchanger according to claim 1, wherein the one and the other insertion holes are disposed in the communication hole when viewed from the joining plate side. 5.
冷媒が流通する複数本のチューブと、該複数本のチューブと連通する一方および他方のヘッダタンクとを備え、
前記一方のヘッダタンクは、外部から流入した冷媒を前記複数本のチューブの一部に分配する流入領域と前記複数本のチューブの一部から冷媒を集めて外部へ流出させる流出領域とを備え、前記他方のヘッダタンクは、前記流入領域から流入した冷媒を前記流出領域へ送り出す熱交換器であって、
前記流出領域における前記一方のヘッダタンクの長手方向略中央部には、冷媒を外部に流出させる流出口が設けられ、
前記流出口が、前記流出領域における前記チューブの周囲を流れる空気流れに対する上流側の端部に設けられていることを特徴とする熱交換器。
A plurality of tubes through which the refrigerant flows, and one and other header tanks communicating with the plurality of tubes,
The one header tank includes an inflow region that distributes the refrigerant flowing in from the outside to a part of the plurality of tubes, and an outflow region that collects the refrigerant from a part of the plurality of tubes and flows out to the outside. The other header tank is a heat exchanger that sends out the refrigerant flowing in from the inflow region to the outflow region,
In the substantially central portion in the longitudinal direction of the one header tank in the outflow region, an outflow port for allowing the refrigerant to flow out is provided,
The heat exchanger according to claim 1, wherein the outlet is provided at an upstream end of an air flow flowing around the tube in the outflow region.
冷媒を圧縮する圧縮機と、
圧縮された冷媒の熱を外部に放出させる放熱器と、
放熱した高温冷媒の圧力を減圧させる減圧器と、
減圧された低温冷媒を蒸発させる蒸発器と、を備え、
前記蒸発器が請求項1から請求項5のいずれかに記載の熱交換器を用いていることを特徴とする空気調和機。
A compressor for compressing the refrigerant;
A radiator that releases the heat of the compressed refrigerant to the outside;
A decompressor for reducing the pressure of the dissipated high-temperature refrigerant;
An evaporator for evaporating the decompressed low-temperature refrigerant,
An air conditioner using the heat exchanger according to any one of claims 1 to 5 as the evaporator.
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