JP2012211745A - Method and apparatus for manufacturing heat exchanger - Google Patents

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Yoshihisa Sueoka
敬久 末岡
Hirohiko Matsushita
裕彦 松下
Kimihiro Uchiyama
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent clogging by an adsorbent or a binder to gaps of fins due to dripping of scattered slurry.SOLUTION: The manufacture of an adsorption heat exchanger (20) includes: a step of preparing slurry (32) containing an adsorbent (31) in a contracted state, and applying the slurry (32) on surfaces of fins (26) of a heat exchanger body (25); and a scattering step of scattering a portion of slurry (32) attached to the heat exchanger body (25) by rotating the heat exchange body (25) while the heat exchange body (25) with the slurry (32) applied thereon is housed in a container (60). In the scattering step, the slurry (32) is prevented from attaching to a front edge (61e) of a door (61) when at least the door (61) is opened, on the inner circumferential surface (61c) of the door (61).

Description

本発明は、熱交換器本体の表面に吸着材を含む吸着層が形成される熱交換器の製造方法および製造装置に係るものである。     The present invention relates to a method and an apparatus for manufacturing a heat exchanger in which an adsorption layer containing an adsorbent is formed on the surface of a heat exchanger body.

従来より、空気中の水分を吸脱着して室内の調湿を行う調湿装置が知られている。特許文献1に示すように、この種の調湿装置では、空気中の水分の吸着と空気中への水分の脱離とを行う吸着剤が表面に担持された吸着熱交換器が2つ設けられた冷媒回路を備え、凝縮器となる熱交換器が加湿側となり、蒸発器となる熱交換器が除湿側となって、四路切換弁の切り換えによって2つの熱交換器が加湿側と除湿側とに交互に切り換わるように構成されている。     2. Description of the Related Art Conventionally, a humidity control apparatus that adjusts indoor humidity by absorbing and desorbing moisture in the air is known. As shown in Patent Document 1, in this type of humidity control apparatus, two adsorption heat exchangers each having an adsorbent for adsorbing moisture in the air and desorbing moisture in the air are provided. The heat exchanger as a condenser becomes the humidifying side, the heat exchanger as the evaporator becomes the dehumidifying side, and the two heat exchangers are dehumidified and dehumidified by switching the four-way switching valve. It is configured to switch alternately to the side.

具体的に吸着熱交換器は、熱交換器本体と、この熱交換器本体に形成される吸着剤の積層膜(吸着膜)とによって構成されている。上記熱交換器本体は、長方形板状に形成されて互いに平行に配列されるアルミニウム製の多数のフィンと各フィンを貫通する銅製の伝熱管とから成るフィン・アンド・チューブ熱交換器で構成されている。また、上記吸着剤としては、無機材料である粉末状のゼオライト、シリカゲル又は活性炭などが用いられている。     Specifically, the adsorption heat exchanger is constituted by a heat exchanger body and a laminated film (adsorption film) of an adsorbent formed on the heat exchanger body. The main body of the heat exchanger is composed of a fin-and-tube heat exchanger composed of a large number of aluminum fins formed in a rectangular plate shape and arranged in parallel to each other and a copper heat transfer tube penetrating each fin. ing. In addition, as the adsorbent, powdery zeolite, silica gel, activated carbon, or the like, which is an inorganic material, is used.

特許文献2には、上述したような吸着熱交換器の熱交換器本体の表面に吸着層を形成する方法が開示されている。この方法では、原料液であって、吸着剤およびバインダーを含むスラリー中で熱交換器本体を回転させてフィンの表面全域にスラリーを付着させ、次に、図14に示すように、熱交換器本体(a)を蓋(c)を閉じた容器(b)中で回転させてフィンの隙間に滞る余分なスラリーを飛散させることでフィンの表面全域にスラリーの膜を形成するようにしている。ここで、図15に示すように、容器(b)の蓋(c)を開くと、該蓋(c)の内周面に付着したスラリーは蓋(c)の内周面に沿って下方に流れる。     Patent Document 2 discloses a method of forming an adsorption layer on the surface of the heat exchanger body of the adsorption heat exchanger as described above. In this method, the heat exchanger body is rotated in a raw material liquid containing an adsorbent and a binder to adhere the slurry to the entire surface of the fin. Next, as shown in FIG. The main body (a) is rotated in the container (b) with the lid (c) closed to disperse excess slurry remaining in the gaps between the fins, thereby forming a slurry film over the entire surface of the fins. Here, as shown in FIG. 15, when the lid (c) of the container (b) is opened, the slurry adhering to the inner peripheral surface of the lid (c) moves downward along the inner peripheral surface of the lid (c). Flowing.

特開2004−294048号公報JP 2004-294048 A 特開2007−46902号公報JP 2007-46902 A 特開2010−270972号公報JP 2010-270972 A

ところで、特許文献3に示すように、吸着熱交換器に担持される吸着剤として高分子材料を用いているものが知られている。この吸着剤を用いると、吸着剤、アルコールおよびバインダーを含んで構成されるスラリーの粘度が高くなる。また、アルコールが蒸発するとスラリーの粘度が高くなる。これらのため、容器(b)内で飛散させたスラリーが蓋(c)の内周面を流れず、図16に示すように、容器(b)の蓋(c)の開閉時などにスラリーが熱交換器本体(b)に滴下し、この結果、フィンの隙間に吸着剤やバインダーが目詰まりしてしまうという問題があった。     By the way, as shown in patent document 3, what uses a polymeric material as an adsorbent carry | supported by an adsorption heat exchanger is known. When this adsorbent is used, the viscosity of the slurry comprising the adsorbent, alcohol and binder increases. Further, when the alcohol evaporates, the viscosity of the slurry increases. For this reason, the slurry dispersed in the container (b) does not flow on the inner peripheral surface of the lid (c), and as shown in FIG. 16, the slurry does not move when the lid (c) of the container (b) is opened or closed. As a result, it dropped onto the heat exchanger body (b), and as a result, there was a problem that the adsorbent and binder were clogged in the gaps between the fins.

本発明は、斯かる点に鑑みてなされたものであり、熱交換器の製造において、飛散させたスラリーの滴下を阻止することでフィンの隙間への吸着剤やバインダーの目詰まりを防止することを目的とする。     This invention is made in view of such a point, and prevents clogging of adsorbents and binders into the gaps of the fins by preventing dripping of the dispersed slurry in the manufacture of the heat exchanger. With the goal.

本発明は、熱交換器本体(25)を取り出す際に、開いた開閉扉(61)から熱交換器本体(25)へスラリー(32)が滴下するのを防止することによりフィン(26)の隙間への吸着剤(31)やバインダーの目詰まりを防止するようにしたものである。     The present invention prevents the slurry (32) from dropping from the open door (61) to the heat exchanger body (25) when the heat exchanger body (25) is taken out. This prevents clogging of the adsorbent (31) and binder into the gap.

第1の発明は、吸湿することにより膨潤し且つ放湿することにより収縮する吸着剤(31)が熱交換器本体(25)における少なくともフィン(26)の表面に担持された熱交換器の製造方法であって、上記吸着剤(31)を収縮状態で含むスラリー(32)を準備し、該スラリー(32)を上記熱交換器本体(25)の少なくともフィン(26)の表面に塗布する塗布工程と、上下に開閉して上記熱交換器本体(25)の出し入れをする開閉扉(61)を有する容器(60)内に上記スラリー(32)を塗布した熱交換器本体(25)を収容した状態において上記熱交換器本体(25)を回転させて該熱交換器本体(25)に付着したスラリー(32)の一部を飛散させる飛散工程とを備え、上記飛散工程では、上記開閉扉(61)の内周面(61c)のうち、該開閉扉(61)を開いたときに上記容器(60)内に収容された熱交換器本体(25)の上方に位置する部分(61e)へのスラリー(32)の付着を阻止するものである。     The first invention is the manufacture of a heat exchanger in which an adsorbent (31) that swells by absorbing moisture and contracts by releasing moisture is supported on at least the surface of the fin (26) in the heat exchanger body (25). A method for preparing a slurry (32) containing the adsorbent (31) in a contracted state, and applying the slurry (32) to at least the surface of the fin (26) of the heat exchanger body (25). The heat exchanger body (25) coated with the slurry (32) is housed in a container (60) having an open / close door (61) that opens and closes the process and opens and closes the heat exchanger body (25). A scattering step in which the heat exchanger body (25) is rotated in a state in which the slurry (32) adhering to the heat exchanger body (25) is partly scattered. Of the inner peripheral surface (61c) of (61), open the door (61) It is to inhibit the deposition of the slurry (32) to the portion located above the container (60) heat exchanger body (25) housed in (61e).

上記第1の発明では、吸着剤(31)を収縮状態で含むスラリー(32)を準備し、該スラリー(32)を熱交換器本体(25)の少なくともフィン(26)の表面に塗布する。     In the first invention, the slurry (32) containing the adsorbent (31) in a contracted state is prepared, and the slurry (32) is applied to at least the surface of the fin (26) of the heat exchanger body (25).

次に、飛散工程が行われる。本飛散工程では、熱交換器本体(25)を容器(60)の内部に収容した状態において該熱交換器本体(25)を回転させ、この熱交換器本体(25)に付着したスラリー(32)の一部を飛散させる。その結果、熱交換器本体(25)に付着した余分なスラリー(32)が遠心力によって容器(60)の内周面(61c)に向かって付着する。     Next, a scattering process is performed. In the scattering step, the heat exchanger body (25) is rotated in a state where the heat exchanger body (25) is housed in the container (60), and the slurry (32 ) Is scattered. As a result, excess slurry (32) attached to the heat exchanger body (25) is attached toward the inner peripheral surface (61c) of the container (60) by centrifugal force.

本飛散工程では、容器(60)の開閉扉(61)の内周面(61c)のうち、少なくとも開閉扉(61)を開いたときに上記容器(60)内に収容された熱交換器本体(25)の上方に位置する部分(61e)へのスラリー(32)の付着を阻止している。こうすることで、飛散工程の後、容器(60)から熱交換器本体(25)を取り出す際、開いた開閉扉(61)から熱交換器本体(25)へスラリー(32)が滴下するのを防止できる。     In this scattering step, the heat exchanger body housed in the container (60) when at least the opening / closing door (61) is opened among the inner peripheral surface (61c) of the opening / closing door (61) of the container (60). The slurry (32) is prevented from adhering to the portion (61e) located above (25). Thus, when the heat exchanger body (25) is taken out from the container (60) after the scattering step, the slurry (32) is dripped from the open door (61) to the heat exchanger body (25). Can be prevented.

第2の発明は、上記第1発明において、上記容器(60)内において上記開閉扉(61)を閉じたときに上記部分(61e)よりも内側に配置されて飛散するスラリー(32)を付着させる阻止部材(70)を備え、上記飛散工程の後、上記容器(60)の開閉扉(61)の開閉の間に上記阻止部材(70)に付着した原料液を取り除くものである。     According to a second aspect of the present invention, in the first aspect of the invention, when the open / close door (61) is closed in the container (60), the slurry (32) which is disposed inside the portion (61e) and scatters is attached. The blocking member (70) is provided to remove the raw material liquid adhering to the blocking member (70) during the opening and closing of the open / close door (61) of the container (60) after the scattering step.

上記第2の発明では、開閉扉(61)を閉じた容器(60)内の部分(61e)よりも内側に阻止部材(70)を配置している。     In the second aspect of the invention, the blocking member (70) is disposed on the inner side of the portion (61e) in the container (60) with the open / close door (61) closed.

飛散工程では、熱交換器本体(25)を回転させて該熱交換器本体(25)に付着したスラリー(32)の一部を阻止部材(70)に向かって飛散させる。飛散したスラリー(32)が阻止部材(70)に付着するため、容器(60)の開閉扉(61)の内周面(61c)のうち、少なくとも開閉扉(61)を開いたときに上記容器(60)内に収容された熱交換器本体(25)の上方に位置する部分(61e)へはスラリー(32)が付着しない。     In the scattering step, the heat exchanger body (25) is rotated so that a part of the slurry (32) attached to the heat exchanger body (25) is scattered toward the blocking member (70). Since the dispersed slurry (32) adheres to the blocking member (70), at least the opening / closing door (61) of the inner peripheral surface (61c) of the opening / closing door (61) of the container (60) is opened. The slurry (32) does not adhere to the portion (61e) located above the heat exchanger body (25) accommodated in (60).

飛散工程の後、容器(60)の開閉扉(61)の開閉の間に阻止部材(70)に付着したスラリー(32)を除去する。つまり、阻止部材(70)へのスラリー(32)の蓄積を防止することができる。このため、別途、阻止部材(70)からスラリー(32)を除去することなく、連続して飛散工程を行うことができる。     After the scattering step, the slurry (32) adhering to the blocking member (70) during the opening / closing of the opening / closing door (61) of the container (60) is removed. That is, accumulation of the slurry (32) on the blocking member (70) can be prevented. For this reason, a scattering process can be continuously performed without removing the slurry (32) from the blocking member (70) separately.

第3の発明は、吸湿することにより膨潤し且つ放湿することにより収縮する吸着剤(31)が熱交換器本体(25)における少なくともフィン(26)の表面に担持された熱交換器の製造装置であって、上記吸着剤(31)を収縮状態で含むスラリー(32)を少なくともフィン(26)の表面に塗布した上記熱交換器本体(25)が収容される一方、該収容した熱交換器本体(25)の上方において上下に開閉して上記熱交換器本体(25)の出し入れをする開閉扉(61)を有する容器(60)と、上記容器(60)内において上記熱交換器本体(25)を回転させて該熱交換器本体(25)に付着したスラリー(32)の一部を飛散させる回転機構(56)と、上記開閉扉(61)の内周面(61c)のうち、少なくとも開閉扉(61)を開いたときに上記容器(60)に収容された熱交換器本体(25)の上方に位置する部分(61e)へのスラリー(32)の付着を阻止する阻止部材(70)とを備えているものである。     The third invention is the manufacture of a heat exchanger in which an adsorbent (31) that swells by absorbing moisture and contracts by releasing moisture is supported on at least the surface of the fin (26) in the heat exchanger body (25). An apparatus, wherein the heat exchanger body (25) in which the slurry (32) containing the adsorbent (31) in a contracted state is applied to at least the surface of the fin (26) is accommodated, and the accommodated heat exchange A container (60) having an open / close door (61) for opening and closing the heat exchanger body (25) by opening and closing above the heat exchanger body (25), and the heat exchanger body in the container (60) A rotation mechanism (56) for rotating a part of the slurry (32) adhering to the heat exchanger body (25) by rotating (25), and an inner peripheral surface (61c) of the open / close door (61) , At least when the door (61) is opened, the heat exchanger book contained in the container (60) In which and a portion located above the (25) the blocking member (70) to prevent the adhesion of the slurry (32) to (61e).

上記第3の発明では、熱交換器本体(25)における少なくともフィン(26)の表面に吸着剤(31)が担持された熱交換器を製造する製造装置に、容器(60)と回転機構(56)と阻止部材(70)が設けられている。容器(60)には、吸着剤(31)を収縮状態で含むスラリー(32)を少なくともフィン(26)の表面に塗布した熱交換器本体(25)が収容される。そして、回転機構(56)は、容器(60)中で熱交換器本体(25)を回転させる。阻止部材(70)は、開閉扉(61)の内周面(61c)のうち、少なくとも開閉扉(61)を開いたときに上記容器(60)に収容された熱交換器本体(25)の上方に位置する部分(61e)へのスラリー(32)の付着を阻止する。容器(60)から熱交換器本体(25)を取り出す際、開いた開閉扉(61)から熱交換器本体(25)へスラリー(32)が滴下するのを防止できる。     In the third aspect of the invention, in the manufacturing apparatus for manufacturing the heat exchanger in which the adsorbent (31) is supported on at least the surface of the fin (26) in the heat exchanger body (25), the container (60) and the rotation mechanism ( 56) and a blocking member (70). The container (60) accommodates the heat exchanger body (25) in which the slurry (32) containing the adsorbent (31) in a contracted state is applied to at least the surface of the fin (26). The rotation mechanism (56) rotates the heat exchanger body (25) in the container (60). The blocking member (70) is formed on the heat exchanger main body (25) housed in the container (60) when at least the open / close door (61) is opened on the inner peripheral surface (61c) of the open / close door (61). The slurry (32) is prevented from adhering to the upper portion (61e). When taking out the heat exchanger body (25) from the container (60), it is possible to prevent the slurry (32) from dripping from the open door (61) to the heat exchanger body (25).

第4の発明は、上記第3の発明において、上記阻止部材(70)が、容器(60)内で上記開閉扉(61)を閉じたときに上記部分(61e)よりも内側に配置されて飛散するスラリー(32)を付着させるように構成され、上記開閉扉(61)の開閉の間に上記阻止部材(70)に付着した原料液を取り除く除去装置(80)を備えているものである。     In a fourth aspect based on the third aspect, the blocking member (70) is disposed on the inner side of the portion (61e) when the open / close door (61) is closed in the container (60). It is configured to attach the splashing slurry (32), and includes a removal device (80) that removes the raw material liquid adhering to the blocking member (70) during opening and closing of the door (61). .

上記第4の発明では、開閉扉(61)を閉じた容器(60)内の部分(61e)よりも内側に阻止部材(70)を配置している。熱交換器本体(25)を回転させて該熱交換器本体(25)に付着したスラリー(32)の一部を阻止部材(70)に向かって飛散させると、飛散したスラリー(32)が阻止部材(70)に付着する。このため、容器(60)の開閉扉(61)の内周面(61c)のうち、少なくとも開閉扉(61)を開いたときに上記容器(60)内に収容された熱交換器本体(25)の上方に位置する部分(61e)へはスラリー(32)が付着しない。     In the fourth aspect of the invention, the blocking member (70) is disposed inside the portion (61e) in the container (60) with the open / close door (61) closed. When the heat exchanger body (25) is rotated and a part of the slurry (32) adhering to the heat exchanger body (25) is scattered toward the blocking member (70), the scattered slurry (32) is blocked. It adheres to the member (70). Therefore, the heat exchanger main body (25) accommodated in the container (60) when at least the open / close door (61) is opened among the inner peripheral surfaces (61c) of the open / close door (61) of the container (60). The slurry (32) does not adhere to the portion (61e) located above ().

除去装置(80)は、容器(60)の開閉扉(61)の開閉の間に、阻止部材(70)に付着したスラリー(32)を除去する。つまり、阻止部材(70)へのスラリー(32)の蓄積を防止することができる。このため、別途、阻止部材(70)からスラリー(32)を除去することなく、熱交換器の生産を行うことができる。     The removing device (80) removes the slurry (32) adhering to the blocking member (70) during opening and closing of the open / close door (61) of the container (60). That is, accumulation of the slurry (32) on the blocking member (70) can be prevented. For this reason, a heat exchanger can be produced without removing the slurry (32) from the blocking member (70).

上記第1および第3の発明によれば、開閉扉(61)の内周面(61c)のうち、開閉扉(61)を開いたときに熱交換器本体(25)の上方に位置する部分(61e)へのスラリー(32)の付着を阻止したため、容器(60)から熱交換器本体(25)を取り出す際、開いた開閉扉(61)から熱交換器本体(25)へスラリー(32)が滴下するのを防止できる。これにより、熱交換器の製造において、フィン(26)の隙間への吸着剤(31)やバインダーの目詰まりを防止することができる。     According to the first and third aspects of the invention, the portion of the inner peripheral surface (61c) of the open / close door (61) that is located above the heat exchanger body (25) when the open / close door (61) is opened. When the heat exchanger body (25) is taken out from the container (60) because the adhesion of the slurry (32) to the (61e) is prevented, the slurry (32 ) Can be prevented from dripping. Thereby, in manufacture of a heat exchanger, clogging of the adsorbent (31) and the binder into the clearance gap between the fins (26) can be prevented.

上記第2および第4の発明によれば、開閉扉(61)の開閉の間に阻止部材(70)に付着したスラリー(32)を除去するようにしたため、阻止部材(70)へのスラリー(32)の蓄積を防止することができる。これにより、熱交換器の生産時間を短縮することができる。     According to the second and fourth inventions, the slurry (32) adhering to the blocking member (70) during the opening and closing of the open / close door (61) is removed, so that the slurry ( 32) accumulation can be prevented. Thereby, the production time of a heat exchanger can be shortened.

図1は、調湿装置の冷媒回路の構成を示す配管系統図であって、(A)は第1動作中の動作を示すものであり、(B)は第2動作中の動作を示すものである。FIG. 1 is a piping system diagram showing a configuration of a refrigerant circuit of a humidity control device, where (A) shows an operation during a first operation, and (B) shows an operation during a second operation. It is. 図2は、吸着熱交換器の概略の斜視図である。FIG. 2 is a schematic perspective view of the adsorption heat exchanger. 図3は、吸着熱交換器を構成する熱交換器ユニットの側面図である。FIG. 3 is a side view of the heat exchanger unit constituting the adsorption heat exchanger. 図4は、図3におけるA−A断面を示す断面図である。4 is a cross-sectional view showing an AA cross section in FIG. 3. 図5は、吸着熱交換器の製造装置の構成を示す模式図である。FIG. 5 is a schematic diagram illustrating a configuration of an adsorption heat exchanger manufacturing apparatus. 図6は、スラリーの粘度および揺変係数を示す図である。FIG. 6 is a diagram showing the viscosity and the variation coefficient of the slurry. 図7は、吸着熱交換器の製造方法における飛散工程の準備を示す模式図である。FIG. 7 is a schematic diagram showing preparations for the scattering step in the method for manufacturing an adsorption heat exchanger. 図8は、吸着熱交換器の製造方法における飛散工程を示す模式図である。FIG. 8 is a schematic diagram showing a scattering step in the method of manufacturing an adsorption heat exchanger. 図9は、飛散工程後に容器の扉部を開く準備を示す模式図である。FIG. 9 is a schematic diagram showing preparations for opening the container door after the scattering step. 図10は、飛散工程後に容器の扉部が開いた状態を示す模式図である。FIG. 10 is a schematic view showing a state where the container door is opened after the scattering step. 図11は、実施形態の変形例の吸着熱交換器を構成する熱交換器本体の概略斜視図である。FIG. 11 is a schematic perspective view of a heat exchanger body constituting an adsorption heat exchanger according to a modification of the embodiment. 図12は、実施形態の変形例の熱交換器本体を構成する伝熱管の概略斜視図である。FIG. 12 is a schematic perspective view of a heat transfer tube constituting a heat exchanger body of a modification of the embodiment. 図13は、実施形態の変形例の熱交換器本体を構成するフィンの概略斜視図である。Drawing 13 is an outline perspective view of the fin which constitutes the heat exchanger main part of the modification of an embodiment. 図14は、従来例に係る吸着熱交換器の製造装置の構成を示す模式図である。FIG. 14 is a schematic diagram illustrating a configuration of an adsorption heat exchanger manufacturing apparatus according to a conventional example. 図15は、従来例に係る容器の扉部の開いた状態を示す模式図である。FIG. 15 is a schematic diagram illustrating a state in which a door portion of a container according to a conventional example is opened. 図16は、従来例に係る開いた扉部からスラリーが滴下する状態を示す模式図である。FIG. 16 is a schematic diagram illustrating a state in which slurry is dripped from an open door according to a conventional example.

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。     Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

<調湿装置の構成>
本実施形態は、図1に示すように、調湿装置に吸着熱交換器(20)を設けたものである。この調湿装置は、除湿した空気を室内へ供給する除湿運転と、加湿した空気を室内へ供給する加湿運転とが可能に構成されている。
<Configuration of humidity control device>
In the present embodiment, as shown in FIG. 1, an adsorption heat exchanger (20) is provided in a humidity control apparatus. This humidity control apparatus is configured to be capable of a dehumidifying operation for supplying dehumidified air to the room and a humidifying operation for supplying humidified air to the room.

上記調湿装置は、冷媒回路(10)を備えている。図1に示すように、この冷媒回路(10)は、第1吸着部材(11)、第2吸着部材(12)、圧縮機(13)、四方切換弁(14)、及び電動膨張弁(15)が設けられた閉回路であって、冷媒が充填されている。この冷媒回路(10)は、充填された冷媒を循環させることによって、蒸気圧縮冷凍サイクルを行う。     The humidity control apparatus includes a refrigerant circuit (10). As shown in FIG. 1, the refrigerant circuit (10) includes a first adsorption member (11), a second adsorption member (12), a compressor (13), a four-way switching valve (14), and an electric expansion valve (15 ) And is filled with a refrigerant. The refrigerant circuit (10) performs a vapor compression refrigeration cycle by circulating the filled refrigerant.

上記圧縮機(13)は、その吐出側が四方切換弁(14)の第1のポートに、その吸入側が四方切換弁(14)の第2のポートにそれぞれ接続されている。第1吸着部材(11)の一端は、四方切換弁(14)の第3のポートに接続されている。第1吸着部材(11)の他端は、電動膨張弁(15)を介して第2吸着部材(12)の一端に接続されている。第2吸着部材(12)の他端は、四方切換弁(14)の第4のポートに接続されている。     The compressor (13) has a discharge side connected to the first port of the four-way switching valve (14) and a suction side connected to the second port of the four-way switching valve (14). One end of the first adsorption member (11) is connected to the third port of the four-way switching valve (14). The other end of the first adsorbing member (11) is connected to one end of the second adsorbing member (12) via the electric expansion valve (15). The other end of the second adsorption member (12) is connected to a fourth port of the four-way switching valve (14).

上記四方切換弁(14)は、第1のポートと第3のポートが連通して第2のポートと第4のポートが連通する第1状態(図1(A)に示す状態)と、第1のポートと第4のポートが連通して第2のポートと第3のポートが連通する第2状態(図1(B)に示す状態)とに切り換え可能となっている。     The four-way switching valve (14) has a first state (the state shown in FIG. 1A) in which the first port and the third port communicate with each other and the second port and the fourth port communicate with each other, It is possible to switch to the second state (the state shown in FIG. 1B) in which the first port communicates with the fourth port and the second port communicates with the third port.

<吸着熱交換器の構成>
第1吸着部材(11)および第2吸着部材(12)は、それぞれが吸着熱交換器(20)によって構成されている。この吸着熱交換器(20)は、熱交換器を構成している。吸着熱交換器(20)について図2および図3を参照しながら説明する。
<Adsorption heat exchanger configuration>
Each of the first adsorption member (11) and the second adsorption member (12) is constituted by an adsorption heat exchanger (20). This adsorption heat exchanger (20) constitutes a heat exchanger. The adsorption heat exchanger (20) will be described with reference to FIGS.

吸着熱交換器(20)は、二つのサブユニット(21,22)を備えている(図2参照)。各サブユニット(21,22)は、いわゆるクロスフィン型のフィン・アンド・チューブ熱交換器である熱交換器本体(25)と、熱交換器本体(25)の表面を覆うように形成された吸着剤層(30)とを備えている(図4参照)。吸着熱交換器(20)は、二つのサブユニット(21,22)が互いに重なり合うように配置され、吸着熱交換器(20)を通過する空気流の上流側に位置するものが第1サブユニット(21)を、その下流側に位置するものが第2サブユニット(22)をそれぞれ構成している。     The adsorption heat exchanger (20) includes two subunits (21, 22) (see FIG. 2). Each subunit (21, 22) was formed to cover the surface of the heat exchanger body (25), which is a so-called cross fin type fin-and-tube heat exchanger, and the heat exchanger body (25). And an adsorbent layer (30) (see FIG. 4). The adsorption heat exchanger (20) is arranged so that the two subunits (21, 22) overlap each other, and the one located on the upstream side of the air flow passing through the adsorption heat exchanger (20) is the first subunit. Those located at the downstream side of (21) constitute the second subunit (22).

熱交換器本体(25)は、伝熱管部材である円管状の伝熱管(27)と、多数のフィン(26)とを備えている。各フィン(26)は、長方形状の板状に形成されたアルミニウム製の部材である。各フィン(26)は、互いに対面する状態で平行に設けられ、互いに一定の間隔をおいて一列に配置されている。伝熱管(27)は、直管部(28)とU字管部(29)が交互に形成されて左右に蛇行する形状となっている。伝熱管(27)は、その直管部(28)が配列された各フィン(26)を貫通するように設けられている。伝熱管(27)の直管部(28)は、フィン(26)と接合され、その外周面がフィン(26)と密着している。     The heat exchanger body (25) includes a tubular heat transfer tube (27) that is a heat transfer tube member, and a large number of fins (26). Each fin (26) is an aluminum member formed in a rectangular plate shape. The fins (26) are provided in parallel so as to face each other, and are arranged in a row at a constant interval. The heat transfer tube (27) has a shape in which straight tube portions (28) and U-shaped tube portions (29) are alternately formed to meander to the left and right. The heat transfer tube (27) is provided so as to penetrate through the fins (26) in which the straight tube portions (28) are arranged. The straight pipe portion (28) of the heat transfer pipe (27) is joined to the fin (26), and the outer peripheral surface thereof is in close contact with the fin (26).

図4に示すように、吸着剤層(30)は、フィン(26)の両側面を覆うように形成されている。この吸着剤層(30)の厚さは、約0.25mmである。この吸着剤層(30)の厚さは、0.1mm以上0.35mm以下であるのが望ましい。尚、吸着剤層(30)は、フィン(26)の表面だけでなく伝熱管(27)のうちフィン(26)に覆われていない部分(U字管部(29))などの表面にも形成されている。ただし、フィン(26)以外の部分に形成された吸着剤層(30)の厚さは、0.1mm以上0.35mm以下の範囲から外れていても構わない。     As shown in FIG. 4, the adsorbent layer (30) is formed so as to cover both side surfaces of the fin (26). The thickness of this adsorbent layer (30) is about 0.25 mm. The thickness of the adsorbent layer (30) is preferably 0.1 mm or more and 0.35 mm or less. The adsorbent layer (30) is not only on the surface of the fin (26) but also on the surface of the heat transfer tube (27) that is not covered with the fin (26) (U-shaped tube portion (29)). Is formed. However, the thickness of the adsorbent layer (30) formed on the portion other than the fin (26) may be out of the range of 0.1 mm or more and 0.35 mm or less.

吸着剤層(30)は、吸湿性を有する有機高分子材料が吸着剤(31)を含有している。この吸着剤(31)は、例えば平均粒径が約50μmの粒子状に形成されている。この吸着剤(31)では、分子中に親水性の極性基(親水基)を有する複数の高分子主鎖が互いに架橋され、互いに架橋された複数の高分子主鎖が三次元構造体を形成している。     In the adsorbent layer (30), the hygroscopic organic polymer material contains the adsorbent (31). This adsorbent (31) is formed into particles having an average particle diameter of about 50 μm, for example. In this adsorbent (31), a plurality of polymer main chains having hydrophilic polar groups (hydrophilic groups) in the molecule are cross-linked to each other, and the plurality of polymer main chains cross-linked to each other form a three-dimensional structure. is doing.

この吸着剤(31)は、水蒸気を捕捉(即ち、吸湿)することによって膨潤する。この吸着剤が吸湿することによって膨潤するメカニズムは、以下のようなものと推測される。つまり、この吸着剤(31)が吸湿する際には、親水性の極性基の周りに水蒸気が吸着され、親水性の極性基と水蒸気が反応することで生じた電気的な力が高分子主鎖に作用し、その結果、高分子主鎖が変形する。そして、変形した高分子主鎖同士の隙間へ水蒸気が毛細管力によって取り込まれ、水蒸気が入り込むことによって複数の高分子主鎖からなる三次元構造体が膨らみ、その結果、吸着剤の体積が増加する。     This adsorbent (31) swells by trapping (ie, absorbing moisture) water vapor. The mechanism by which the adsorbent swells by absorbing moisture is presumed as follows. In other words, when this adsorbent (31) absorbs moisture, water vapor is adsorbed around the hydrophilic polar group, and the electric force generated by the reaction between the hydrophilic polar group and water vapor causes the main polymer to be absorbed. Acts on the chain, resulting in deformation of the polymer backbone. Then, water vapor is taken into the gap between the deformed polymer main chains by capillary force, and when the water vapor enters, a three-dimensional structure composed of a plurality of polymer main chains swells, resulting in an increase in the volume of the adsorbent. .

このように、本実施形態の吸着剤層(30)に設けられた吸着剤(31)では、水蒸気が吸着剤(31)に吸着される現象と、水蒸気が吸着剤(31)に吸収される現象の両方が起こる。つまり、この吸着剤(31)には、水蒸気が収着される。また、この吸着剤(31)に捕捉された水蒸気は、互いに架橋された複数の高分子主鎖からなる三次元構造体の表面だけでなく、その内部にまで入り込む。その結果、この吸着剤(31)には、表面に水蒸気を吸着するだけのゼオライト等に比べ、多量の水蒸気が捕捉される。     Thus, in the adsorbent (31) provided in the adsorbent layer (30) of the present embodiment, the phenomenon in which water vapor is adsorbed by the adsorbent (31) and the water vapor is absorbed by the adsorbent (31). Both phenomena occur. That is, water vapor is sorbed on the adsorbent (31). Further, the water vapor trapped in the adsorbent (31) enters not only the surface of the three-dimensional structure composed of a plurality of polymer main chains cross-linked with each other, but also the interior thereof. As a result, the adsorbent (31) captures a large amount of water vapor as compared to zeolite or the like that only adsorbs water vapor on the surface.

また、この吸着剤(31)は、水蒸気を放出(即ち、放湿)することによって収縮する。つまり、この吸着剤(31)が放湿する際には、高分子主鎖同士の隙間に捕捉された水の量が減少してゆき、複数の高分子主鎖で構成された三次元構造体の形状が元に戻ってゆくため、吸着剤(31)の体積が減少する。     Further, the adsorbent (31) contracts by releasing (that is, releasing moisture) water vapor. In other words, when this adsorbent (31) dehydrates, the amount of water trapped in the gaps between the polymer main chains decreases, and a three-dimensional structure composed of a plurality of polymer main chains. Since the shape of the adsorbent returns to its original shape, the volume of the adsorbent (31) decreases.

尚、本実施形態の吸着剤として用いられる材料は、吸湿することによって膨潤して放湿することによって収縮するものであれば上述した材料に限定されず、例えば吸湿性を有するイオン交換樹脂であってもよい。     The material used as the adsorbent of the present embodiment is not limited to the above-described material as long as it swells by absorbing moisture and contracts by releasing moisture. For example, it is an ion exchange resin having hygroscopicity. May be.

−調湿装置の動作−
ここで、上記調湿装置の運転動作について説明する。上記調湿装置は、除湿運転と加湿運転とを行う。この調湿装置は、除湿運転中や加湿運転中の何れにおいても、第1動作と第2動作を所定の時間間隔(例えば3分間隔)で交互に繰り返す。
-Operation of humidity control device-
Here, the operation of the humidity control apparatus will be described. The humidity control apparatus performs a dehumidifying operation and a humidifying operation. The humidity control apparatus alternately repeats the first operation and the second operation at a predetermined time interval (for example, every 3 minutes) during both the dehumidifying operation and the humidifying operation.

上記調湿装置は、除湿運転中であれば第1空気として室外空気(OA)を、第2空気として室内空気(RA)をそれぞれ取り込む。また、上記調湿装置は、加湿運転中であれば第1空気として室内空気(RA)を、第2空気として室外空気(OA)をそれぞれ取り込む。     The humidity control apparatus takes in outdoor air (OA) as the first air and indoor air (RA) as the second air during the dehumidifying operation. The humidity control apparatus takes in indoor air (RA) as the first air and outdoor air (OA) as the second air during the humidifying operation.

<第1動作>
先ず、第1動作について説明する。第1動作中には、第1吸着部材(11)へ第2空気が、第2吸着部材(12)へ第1空気がそれぞれ送り込まれる。この第1動作では、第1吸着部材(11)についての再生動作と、第2吸着部材(12)についての吸着動作とが行われる。
<First action>
First, the first operation will be described. During the first operation, the second air is sent to the first adsorbing member (11) and the first air is sent to the second adsorbing member (12). In the first operation, a regeneration operation for the first adsorption member (11) and an adsorption operation for the second adsorption member (12) are performed.

図1(A)に示すように、第1動作中の冷媒回路(10)では、四方切換弁(14)が第1状態に設定される。圧縮機(13)を運転すると、冷媒回路(10)内で冷媒が循環する。具体的に、圧縮機(13)から吐出された冷媒は、第1吸着部材(11)で放熱して凝縮する。第1吸着部材(11)で凝縮した冷媒は、電動膨張弁(15)を通過する際に減圧され、その後に第2吸着部材(12)で吸熱して蒸発する。第2吸着部材(12)で蒸発した冷媒は、圧縮機(13)へ吸入されて圧縮され、再び圧縮機(13)から吐出される。     As shown in FIG. 1A, in the refrigerant circuit (10) during the first operation, the four-way switching valve (14) is set to the first state. When the compressor (13) is operated, the refrigerant circulates in the refrigerant circuit (10). Specifically, the refrigerant discharged from the compressor (13) dissipates heat in the first adsorption member (11) and condenses. The refrigerant condensed by the first adsorbing member (11) is decompressed when passing through the electric expansion valve (15), and then absorbs heat by the second adsorbing member (12) and evaporates. The refrigerant evaporated by the second adsorbing member (12) is sucked into the compressor (13), compressed, and discharged again from the compressor (13).

このように、第1動作中の冷媒回路(10)では、第1吸着部材(11)が凝縮器となり、第2吸着部材(12)が蒸発器となる。吸着熱交換器(20)により構成された第1吸着部材(11)では、フィン(26)表面の吸着剤層(30)が伝熱管(27)内の冷媒によって加熱されて放湿し、吸着剤層(30)から放出された水蒸気が第2空気に付与される。また、同じく吸着熱交換器(20)により構成された第2吸着部材(12)では、フィン(26)表面の吸着剤層(30)が第1空気から吸湿し、その際に生じた熱が伝熱管(27)内の冷媒に吸収される。     Thus, in the refrigerant circuit (10) during the first operation, the first adsorption member (11) serves as a condenser and the second adsorption member (12) serves as an evaporator. In the first adsorbing member (11) composed of the adsorption heat exchanger (20), the adsorbent layer (30) on the surface of the fin (26) is heated by the refrigerant in the heat transfer tube (27) to dehumidify and adsorb Water vapor released from the agent layer (30) is applied to the second air. Further, in the second adsorbing member (12) similarly constituted by the adsorption heat exchanger (20), the adsorbent layer (30) on the surface of the fin (26) absorbs moisture from the first air, and the heat generated at that time is It is absorbed by the refrigerant in the heat transfer tube (27).

そして、除湿運転中であれば、第2吸着部材(12)で除湿された第1空気が室内へ供給され、第1吸着部材(11)から放出された水蒸気が第2空気と共に室外へ排出される。一方、加湿運転中であれば、第1吸着部材(11)で加湿された第2空気が室内へ供給され、第2吸着部材(12)に水蒸気を奪われた第1空気が室外へ排出される。     If the dehumidifying operation is in progress, the first air dehumidified by the second adsorbing member (12) is supplied into the room, and the water vapor released from the first adsorbing member (11) is discharged outside the room together with the second air. The On the other hand, during the humidifying operation, the second air humidified by the first adsorbing member (11) is supplied into the room, and the first air deprived of water vapor by the second adsorbing member (12) is discharged outside the room. The

<第2動作>
次に、第2動作について説明する。第2動作中には、第1吸着部材(11)へ第1空気が、第2吸着部材(12)へ第2空気がそれぞれ送り込まれる。この第2動作では、第2吸着部材(12)についての再生動作と、第1吸着部材(11)についての吸着動作とが行われる。
<Second action>
Next, the second operation will be described. During the second operation, the first air is sent to the first adsorbing member (11) and the second air is sent to the second adsorbing member (12). In the second operation, a regeneration operation for the second adsorption member (12) and an adsorption operation for the first adsorption member (11) are performed.

図1(B)に示すように、第2動作中の冷媒回路(10)では、四方切換弁(14)が第2状態に設定される。圧縮機(13)を運転すると、冷媒回路(10)内で冷媒が循環する。具体的に、圧縮機(13)から吐出された冷媒は、第2吸着部材(12)で放熱して凝縮する。第2吸着部材(12)で凝縮した冷媒は、電動膨張弁(15)を通過する際に減圧され、その後に第1吸着部材(11)で吸熱して蒸発する。第1吸着部材(11)で蒸発した冷媒は、圧縮機(13)へ吸入されて圧縮され、再び圧縮機(13)から吐出される。     As shown in FIG. 1B, in the refrigerant circuit (10) during the second operation, the four-way switching valve (14) is set to the second state. When the compressor (13) is operated, the refrigerant circulates in the refrigerant circuit (10). Specifically, the refrigerant discharged from the compressor (13) dissipates heat and condenses in the second adsorption member (12). The refrigerant condensed by the second adsorbing member (12) is depressurized when passing through the electric expansion valve (15), and then absorbs heat by the first adsorbing member (11) and evaporates. The refrigerant evaporated by the first adsorbing member (11) is sucked into the compressor (13), compressed, and discharged again from the compressor (13).

このように、冷媒回路(10)では、第2吸着部材(12)が凝縮器となり、第1吸着部材(11)が蒸発器となる。吸着熱交換器(20)により構成された第2吸着部材(12)では、フィン(26)表面の吸着剤層(30)が伝熱管(27)内の冷媒によって加熱されて放湿し、吸着剤層(30)から放出された水蒸気が第2空気に付与される。また、同じく吸着熱交換器(20)により構成された第1吸着部材(11)では、フィン(26)表面の吸着剤層(30)が第1空気から吸湿し、その際に生じた熱が伝熱管(27)内の冷媒に吸熱される。     Thus, in the refrigerant circuit (10), the second adsorption member (12) serves as a condenser, and the first adsorption member (11) serves as an evaporator. In the second adsorbing member (12) configured by the adsorption heat exchanger (20), the adsorbent layer (30) on the surface of the fin (26) is heated by the refrigerant in the heat transfer tube (27) to dehumidify and adsorb Water vapor released from the agent layer (30) is applied to the second air. Further, in the first adsorbing member (11) similarly constituted by the adsorption heat exchanger (20), the adsorbent layer (30) on the surface of the fin (26) absorbs moisture from the first air, and the heat generated at that time is Heat is absorbed by the refrigerant in the heat transfer tube (27).

そして、除湿運転中であれば、第1吸着部材(11)で除湿された第1空気が室内へ供給され、第2吸着部材(12)から放出された水蒸気が第2空気と共に室外へ排出される。一方、加湿運転中であれば、第2吸着部材(12)で加湿された第2空気が室内へ供給され、第1吸着部材(11)に水蒸気を奪われた第1空気が室外へ排出される。     If the dehumidifying operation is in progress, the first air dehumidified by the first adsorbing member (11) is supplied to the room, and the water vapor released from the second adsorbing member (12) is discharged to the outside together with the second air. The On the other hand, during the humidifying operation, the second air humidified by the second adsorbing member (12) is supplied to the room, and the first air deprived of water vapor by the first adsorbing member (11) is discharged to the outside. The

−吸着熱交換器の製造装置−
次に、図5に示すように、吸着熱交換器(20)の製造装置(55)について説明する。製造装置(55)は、容器(60)と除去部(80)と回転機構(56)とカバー機構(70)とを備えている。この製造装置(55)は、スラリー(32)に浸漬させた熱交換器本体(25)から余分なスラリー(32)を飛散させるためのものである。尚、本実施形態では、図5の左側を前側とし、右側を後側として説明する。
-Adsorption heat exchanger manufacturing equipment-
Next, as shown in FIG. 5, the manufacturing apparatus (55) of the adsorption heat exchanger (20) will be described. The manufacturing apparatus (55) includes a container (60), a removing unit (80), a rotating mechanism (56), and a cover mechanism (70). This manufacturing apparatus (55) is for scattering excess slurry (32) from the heat exchanger body (25) immersed in the slurry (32). In the present embodiment, the left side of FIG.

原料液であるスラリー(32)は、例えば、吸着剤(31)が100重量部、バインダー(33)が30重量部、水が30重量部およびアルコールが220重量部である。つまり、水30重量部とアルコール220重量部が溶媒(34)を構成している。尚、バインダー(33)および水は、1つの水系樹脂(35)を構成しているものを用いている。また、尚、上記水系樹脂(35)は、固形分であるバインダー(33)が45質量%以上(水分45質量%以下)のものであればよく、要するに、バインダー(33)の濃度が濃いものであればよい。     The slurry (32) as the raw material liquid is, for example, 100 parts by weight of the adsorbent (31), 30 parts by weight of the binder (33), 30 parts by weight of water and 220 parts by weight of alcohol. That is, 30 parts by weight of water and 220 parts by weight of alcohol constitute the solvent (34). In addition, the binder (33) and water are those constituting one aqueous resin (35). Further, the aqueous resin (35) is sufficient if the binder (33) as a solid content is 45% by mass or more (moisture of 45% by mass or less). In short, the concentration of the binder (33) is high. If it is.

また、上記アルコールは、有機系溶媒(34)であって、各種のアルコールを用いることができるが、エタノールを主成分とし、他の複数のアルコールを添加した工業用アルコールが好ましい。具体的に、上記アルコールは、エタノールが85.5%、ノルマルプロピルアルコールが9.8%、イソプロピルアルコールが4.8%および水が0.2%で構成したものを用いている。     The alcohol is an organic solvent (34), and various alcohols can be used. Industrial alcohols containing ethanol as a main component and other plural alcohols are preferred. Specifically, the alcohol is composed of 85.5% ethanol, 9.8% normal propyl alcohol, 4.8% isopropyl alcohol, and 0.2% water.

このスラリー(32)は、図6に示すように、60rpmの条件におけるB型回転粘度計で測定した粘度が150mPa・s以上300mPa・S以下となり、揺変係数(TI)が5〜7となる。尚、揺変係数(TI)は、B型粘度計において6rpmの条件での粘度を60rpmの条件での粘度で除した値をいうものである。     As shown in FIG. 6, the slurry (32) has a viscosity measured by a B-type rotational viscometer at 60 rpm and a viscosity of 150 mPa · s to 300 mPa · S, and a variation coefficient (TI) of 5 to 7. . The variation coefficient (TI) is a value obtained by dividing the viscosity at 6 rpm in the B-type viscometer by the viscosity at 60 rpm.

尚、無機系の吸着剤を用いたスラリーは、図6に示すように、60rpmの条件におけるB型回転粘度計で測定した粘度が25mPa・s以上100mPa・s以下となり、揺変係数(TI)が2〜3となる。     As shown in FIG. 6, the slurry using an inorganic adsorbent has a viscosity measured by a B-type rotational viscometer at 60 rpm, which is 25 mPa · s to 100 mPa · s, and the coefficient of variation (TI). Becomes 2-3.

また、無機系の吸着剤を用いたスラリーは、水を追加することにより所望の粘度に調整することができる。その一方、本実施形態に係るスラリー(32)は、アルコールを溶媒としているため、所望の粘度に調整することができず、また、アルコールが蒸発して粘度が高くなり易い。     The slurry using the inorganic adsorbent can be adjusted to a desired viscosity by adding water. On the other hand, since the slurry (32) according to the present embodiment uses alcohol as a solvent, the slurry (32) cannot be adjusted to a desired viscosity, and the alcohol is likely to evaporate and increase in viscosity.

図5に示すように、上記回転機構(56)は、回転軸としての軸部材(57)、駆動モータ(図示なし)および支持部材(58)を備えている。上記軸部材(57)は、水平方向に延びて形成されており、その両端側の部位がそれぞれ軸受け支持部(図示なし)に支持されている。この軸部材(57)の一端には、駆動モータが連結されている。この駆動モータは軸部材(57)を回転させるものである。     As shown in FIG. 5, the rotation mechanism (56) includes a shaft member (57) as a rotation shaft, a drive motor (not shown), and a support member (58). The shaft member (57) is formed to extend in the horizontal direction, and the portions on both ends thereof are supported by bearing support portions (not shown). A drive motor is connected to one end of the shaft member (57). This drive motor rotates the shaft member (57).

上記軸部材(57)の外周には、一対の軸受け支持部の間に一対の上記支持部材(58)が連結されている。支持部材(58)は、軸部材(57)が貫通されて該軸部材(57)の外周面に接合され、径方向外側に伸長した板状に形成されている。     On the outer periphery of the shaft member (57), a pair of support members (58) are coupled between a pair of bearing support portions. The support member (58) is formed in a plate shape that penetrates the shaft member (57), is joined to the outer peripheral surface of the shaft member (57), and extends radially outward.

上記一対の支持部材(58)には、2つの熱交換器本体(25,25)が同時に支持される。具体的に、各熱交換器本体(25,25)は、それぞれ一対の支持部材(58)に跨って配置される。そして、各熱交換器本体(25,25)の複数のフィン(26)の配列方向と軸部材(57)の軸方向とが互いに平行となる姿勢で、一対の支持部材(58)に支持される。この状態で軸部材(57)が回転すると、一対の支持部材(58)が各熱交換器本体(25,25)を保持しながら軸部材(57)の周りを回転する。その結果、各熱交換器本体(25,25)は、自転はせずに軸部材(57)の軸心を中心に旋回する。     Two heat exchanger bodies (25, 25) are simultaneously supported by the pair of support members (58). Specifically, each heat exchanger body (25, 25) is disposed across a pair of support members (58). The heat exchanger body (25, 25) is supported by the pair of support members (58) so that the arrangement direction of the plurality of fins (26) and the axial direction of the shaft member (57) are parallel to each other. The When the shaft member (57) rotates in this state, the pair of support members (58) rotate around the shaft member (57) while holding the heat exchanger bodies (25, 25). As a result, each heat exchanger body (25, 25) does not rotate, but pivots about the axis of the shaft member (57).

上記容器(60)は、内部に回転機構(56)と各熱交換器本体(25,25)を収容し、該各熱交換器本体(25,25)に付着した余分なスラリー(32)を飛散させるための容器である。この容器(60)は、略円筒状に形成された中空の容器に形成されている。容器(60)は、上部を形成する開閉可能な扉部(61)と、下部を形成する貯留部(62)とで構成されている。     The container (60) accommodates the rotating mechanism (56) and the heat exchanger bodies (25, 25) inside, and the excess slurry (32) attached to the heat exchanger bodies (25, 25). It is a container for scattering. This container (60) is formed in a hollow container formed in a substantially cylindrical shape. The container (60) includes an openable / closable door part (61) that forms an upper part and a storage part (62) that forms a lower part.

上記扉部(61)は、容器(60)の内部の各熱交換器本体(25,25)の出し入れをするための開閉可能な扉であって、開閉扉を構成している。扉部(61)は、下方が開放された略半円筒状に形成され、容器(60)の上半分を構成している。扉部(61)は、容器(60)の内側の面が内周面(61c)に形成され、この内周面(61c)のうち、容器(60)の前端側の縁部が前縁部(61e)に形成されている。この前縁部(61e)は、開閉扉の内周面のうち、少なくとも該開閉扉を開いたときに上記容器内に収容された熱交換器本体の上方に位置する部分を構成している。また、扉部(61)は、容器(60)の外側の面が外周面(61d)に形成されている。この扉部(61)は、その円周方向の前端部(61a)が貯留部(62)の円周方向の前端部と長手方向に亘って連結し、且つその円周方向の後端部(61b)が貯留部(62)の円周方向の後端部と長手方向に亘って連結することで容器(60)が閉じられる。そして、扉部(61)は、その後端部(61b)を支点として容器(60)の上方に開くように構成されている。扉部(61)は、その前端部(61a)が製造装置(56)の軸部材(57)の略上方となる位置まで開くことができる。扉部(61)は、その内周面(61c)に各熱交換器本体(25,25)から飛散した余分なスラリー(32)が付着するよう構成されている。     The said door part (61) is a door which can be opened and closed for taking in and out each heat exchanger main body (25,25) inside a container (60), Comprising: The door is comprised. The door part (61) is formed in a substantially semi-cylindrical shape with the lower part opened, and constitutes the upper half of the container (60). As for the door part (61), the inner surface of the container (60) is formed on the inner peripheral surface (61c), and the edge on the front end side of the container (60) of the inner peripheral surface (61c) is the front edge part. (61e). The front edge portion (61e) constitutes a portion of the inner peripheral surface of the open / close door that is located above the heat exchanger body housed in the container when the open / close door is opened. The door (61) has an outer surface (61d) formed on the outer surface of the container (60). The door portion (61) has a front end portion (61a) in the circumferential direction connected to a front end portion in the circumferential direction of the storage portion (62) in the longitudinal direction, and a rear end portion in the circumferential direction ( The container (60) is closed by 61b) connecting with the rear-end part of the circumferential direction of the storage part (62) over a longitudinal direction. The door (61) is configured to open above the container (60) with the rear end (61b) as a fulcrum. The door (61) can be opened to a position where the front end (61a) is substantially above the shaft member (57) of the manufacturing apparatus (56). The door portion (61) is configured such that excess slurry (32) scattered from the heat exchanger bodies (25, 25) adheres to the inner peripheral surface (61c).

上記貯留部(62)は、容器(60)内で各熱交換器本体(25,25)から飛散した余分なスラリー(32)を貯留するためのものである。この貯留部(62)は、上方が開放された略半円筒状に形成され、容器(60)の下半分を構成している。この貯留部(62)は、その円周方向の前端部が扉部(61)の円周方向の前端部(61a)と長手方向に亘って連結し、且つその円周方向の後端部が扉部(61)の円周方向の後端部(61b)と長手方向に亘って連結している。また、貯留部(62)の底部の前寄りには、除去部(80)が配置されている。     The said storage part (62) is for storing the excess slurry (32) splashed from each heat exchanger main body (25, 25) in a container (60). This storage part (62) is formed in a substantially semi-cylindrical shape with the upper part opened, and constitutes the lower half of the container (60). The storage portion (62) has a front end portion in the circumferential direction connected to a front end portion (61a) in the circumferential direction of the door portion (61) in the longitudinal direction, and a rear end portion in the circumferential direction. The door portion (61) is connected to the rear end portion (61b) in the circumferential direction in the longitudinal direction. Moreover, the removal part (80) is arrange | positioned in front of the bottom part of the storage part (62).

上記除去部(80)は、後述するカバー機構(70)のプレート(71)に付着したスラリー(32)を掻き取るためのものであって、除去装置を構成している。除去部(80)は、本体部(81)とスクレーパ(82)とで構成されている。     The removing section (80) is for scraping off the slurry (32) attached to the plate (71) of the cover mechanism (70) described later, and constitutes a removing device. The removal part (80) is comprised by the main-body part (81) and the scraper (82).

上記本体部(81)は、横長の板部材である。本体部(81)は、貯留部(62)の前側の壁部(63)と対向して立設され、貯留部(62)の長手方向に亘って該前側の壁部(63)と略平行になるように配置されている。     The main body (81) is a horizontally long plate member. The main body portion (81) is erected so as to face the front wall portion (63) of the storage portion (62), and is substantially parallel to the front wall portion (63) over the longitudinal direction of the storage portion (62). It is arranged to be.

上記スクレーパ(82)は、貯留部(62)の長手方向に沿って延びる板状部材に構成されている。スクレーパ(82)は、その後端が本体部(81)の先端と連結され、先端は上方に延び、且つ斜め前側に傾斜して形成されている。そして、スクレーパ(82)は、その先端がプレート(71)の内側の表面に当たるように構成されている。このため、プレート(71)が下方に移動すると、スクレーパ(82)の先端がプレート(71)の内側の表面に付着したスラリー(32)を掻き落とす。そして、掻き取ったスラリー(32)は、スクレーパ(82)の側面から下方に落ちて貯留部(62)の底部に溜まる。     The scraper (82) is configured as a plate-like member extending along the longitudinal direction of the reservoir (62). The rear end of the scraper (82) is connected to the front end of the main body (81), the front end extends upward, and is inclined obliquely forward. And the scraper (82) is comprised so that the front-end | tip may contact the inner surface of a plate (71). For this reason, when the plate (71) moves downward, the tip of the scraper (82) scrapes off the slurry (32) attached to the inner surface of the plate (71). The scraped slurry (32) falls downward from the side surface of the scraper (82) and accumulates at the bottom of the reservoir (62).

上記カバー機構(70)は、容器(60)の扉部(61)の内周面(61c)へのスラリー(32)の付着を阻止するものであって、阻止部材を構成するものである。このカバー機構(70)は、プレート(71)と駆動機構(72)とを備えている。     The cover mechanism (70) prevents the slurry (32) from adhering to the inner peripheral surface (61c) of the door (61) of the container (60), and constitutes a blocking member. The cover mechanism (70) includes a plate (71) and a drive mechanism (72).

上記駆動機構(72)は、上記プレート(71)を移動させるためのアクチュエータである。駆動機構(72)は、シリンダ(73)とピストン(74)とを備え、いわゆるエアシリンダに構成されている。シリンダ(73)は、内部が中空に形成され、且つ貯留部(62)の長手方向に沿って延びる薄い箱体に形成され、容器(60)内において除去部(80)の本体部(81)と容器(60)の前側の壁部(63)との間に位置するように配置されている。ピストン(74)は、貯留部(62)の長手方向に沿って延びる略矩形の薄板状に形成され、下端部がシリンダ(73)の内部に挿入され、上端部がシリンダ(73)の外部に延びている。ピストン(74)は、シリンダ(73)内の空気圧の上昇に伴って上方に移動するよう構成されている。ピストン(74)は、その上端部にプレート(71)の下端部が取り付けられている。尚、上述した駆動機構(72)は例示であってこれに限られず、例えば、モータ等によってピストンを上下移動させるものであればよい。     The drive mechanism (72) is an actuator for moving the plate (71). The drive mechanism (72) includes a cylinder (73) and a piston (74), and is configured as a so-called air cylinder. The cylinder (73) is formed in a thin box that is hollow inside and extends along the longitudinal direction of the reservoir (62), and the main body (81) of the removal part (80) in the container (60). And the front wall (63) of the container (60). The piston (74) is formed in a substantially rectangular thin plate extending along the longitudinal direction of the reservoir (62), the lower end is inserted into the cylinder (73), and the upper end is outside the cylinder (73). It extends. The piston (74) is configured to move upward as the air pressure in the cylinder (73) increases. The lower end of the plate (71) is attached to the upper end of the piston (74). The drive mechanism (72) described above is merely an example, and is not limited thereto. For example, any mechanism may be used as long as the piston is moved up and down by a motor or the like.

上記プレート(71)は、扉部(61)の内周面(61c)へ飛散するスラリー(32)を付着させるカバーである。プレート(71)は、樹脂材料で構成され、貯留部(62)の長手方向に沿って延びる略矩形の帯状に形成されている。プレート(71)は、その下端部がピストン(74)の上端部に取り付けられ、その上端部が上方に向かって延びている。したがって、ピストン(74)が最上位まで移動した場合、プレート(71)は、容器(60)の扉部(61)の前縁部(61e)の内周面(61c)を覆うように配置される。こうすることで、飛散工程時に、各熱交換器本体(25,25)からスラリー(32)が飛散しても、扉部(61)の前縁部(61e)の内周面(61c)へのスラリー(32)の付着を確実に防止できる。また、プレート(71)は、ピストン(74)の上下移動によって、その形状が扉部(61)の内周面(61c)の曲面に沿うように湾曲する。尚、上記プレート(71)の材質は、樹脂材料に限定されず、ゴム、エラストマー、板金およびその複合材料であってもよい。また、プレート(71)の材質としては、扉部(61)の内周面(61c)に沿って上下に移動できるような摺動性がよく、且つ復元性のよい薄板状の部材が好ましい。     The plate (71) is a cover to which the slurry (32) scattered on the inner peripheral surface (61c) of the door portion (61) is attached. The plate (71) is made of a resin material, and is formed in a substantially rectangular belt shape extending along the longitudinal direction of the storage portion (62). The lower end of the plate (71) is attached to the upper end of the piston (74), and the upper end of the plate (71) extends upward. Therefore, when the piston (74) moves to the uppermost position, the plate (71) is arranged so as to cover the inner peripheral surface (61c) of the front edge (61e) of the door (61) of the container (60). The By doing so, even if the slurry (32) scatters from each heat exchanger body (25, 25) during the scatter process, it goes to the inner peripheral surface (61c) of the front edge part (61e) of the door part (61). Can be reliably prevented from adhering to the slurry (32). Further, the plate (71) is curved so that its shape follows the curved surface of the inner peripheral surface (61c) of the door portion (61) by the vertical movement of the piston (74). The material of the plate (71) is not limited to a resin material, and may be rubber, elastomer, sheet metal, and a composite material thereof. Moreover, as a material of the plate (71), a thin plate-like member that has good slidability and good resilience that can move up and down along the inner peripheral surface (61c) of the door (61) is preferable.

−吸着熱交換器の製造方法−
次に、吸着熱交換器(20,20)の製造方法について説明する。この吸着熱交換器(20)の製造方法では、調整工程と塗布工程と飛散工程と乾燥工程とが行われる。上記各工程は、繰り返し行われる。
-Manufacturing method of adsorption heat exchanger-
Next, a method for manufacturing the adsorption heat exchanger (20, 20) will be described. In the method for manufacturing the adsorption heat exchanger (20), an adjustment process, a coating process, a scattering process, and a drying process are performed. Each said process is performed repeatedly.

先ず、上記調整工程は、吸着剤(31)が配合されたスラリー(32)を準備する工程である。スラリー(32)の具体的構成は、上述した通りである。調整工程は、原料粉末である多数の粒子状の吸着剤(31)とバインダー(33)とを溶媒に混ぜ合わせ、原料液であるスラリー(32)を生成する。このスラリー(32)は、吸着剤(31)とバインダー(33)と溶媒(34)とを混ぜ合わせることによって作られる。     First, the adjustment step is a step of preparing a slurry (32) in which an adsorbent (31) is blended. The specific configuration of the slurry (32) is as described above. In the adjustment step, a large number of particulate adsorbents (31) as raw material powders and a binder (33) are mixed with a solvent to produce a slurry (32) as a raw material liquid. The slurry (32) is made by mixing the adsorbent (31), the binder (33), and the solvent (34).

上記吸着剤(31)は、親水基を有する複数の高分子主鎖が互いに架橋することによって三次元構造を形成している。そして、この吸着剤は、空気から吸湿する際に、水蒸気の吸着と吸収の両方を行う。本実施形態において、吸着剤(31)の平均粒径は、例えば、約50μmとなっている。     The adsorbent (31) forms a three-dimensional structure by cross-linking a plurality of polymer main chains having hydrophilic groups. The adsorbent absorbs and absorbs water vapor when absorbing moisture from the air. In the present embodiment, the average particle diameter of the adsorbent (31) is, for example, about 50 μm.

上記塗布工程は、熱交換器本体(25)をスラリー(32)に浸漬する浸漬工程である。つまり、上記塗布工程は、一般的なフィン・アンド・チューブ熱交換器で構成された熱交換器本体(25)をスラリー(32)に浸漬し、熱交換器本体(25)の表面にスラリー(32)を塗布する。尚、上記塗布工程では、熱交換器本体(25)の隅々にまでスラリー(32)を行き渡らせるために、熱交換器本体(25)をスラリー(32)に浸す動作と、スラリー(32)から熱交換器本体(25)を引き上げる動作を交互に繰り返し行ってもよいし、スラリー(32)中で熱交換器本体(25)を揺り動かす動作を行ってもよい。このような動作を行えば、フィン(26)の間の狭い空間にもスラリー(32)が確実に入り込み、熱交換器本体(25)の表面の全体にスラリー(32)が確実に付着する。     The application process is an immersion process in which the heat exchanger body (25) is immersed in the slurry (32). That is, in the coating step, a heat exchanger body (25) constituted by a general fin-and-tube heat exchanger is immersed in the slurry (32), and the slurry ( 32) Apply. In the application step, in order to spread the slurry (32) to every corner of the heat exchanger body (25), the operation of immersing the heat exchanger body (25) in the slurry (32), and the slurry (32) The operation of pulling up the heat exchanger body (25) may be alternately repeated, or the operation of shaking the heat exchanger body (25) in the slurry (32) may be performed. By performing such an operation, the slurry (32) surely enters the narrow space between the fins (26), and the slurry (32) adheres securely to the entire surface of the heat exchanger body (25).

特に、塗布工程におけるスラリー(32)は、上記吸着剤(31)を収縮状態で含むスラリー(32)であり、ここでいう吸着剤(31)の収縮状態とは、吸着剤(31)が水系樹脂(35)を構成する水のみを吸収した状態をいい、原料粉末の状態における粒径をほぼ維持した状態であり、例えば、約50μmの径を維持した状態である。     In particular, the slurry (32) in the coating step is a slurry (32) containing the adsorbent (31) in a contracted state, and the contracted state of the adsorbent (31) referred to here is that the adsorbent (31) is aqueous. This refers to a state in which only water constituting the resin (35) is absorbed, and is a state in which the particle size in the raw material powder state is substantially maintained, for example, a state in which a diameter of about 50 μm is maintained.

飛散工程の前には、扉部(61)の内周面(61c)へのスラリー()の付着を阻止するための準備が行われる。この準備では、図7に示すように、容器(60)の扉部(61)が閉じた状態において駆動機構(72)によってピストン(74)と共にプレート(71)が上昇する。これにより扉部(61)の前縁部(61e)の内周面(61c)がプレート(71)に覆われる。     Before the scattering step, preparation for preventing the slurry () from adhering to the inner peripheral surface (61c) of the door portion (61) is performed. In this preparation, as shown in FIG. 7, the plate (71) is lifted together with the piston (74) by the drive mechanism (72) when the door (61) of the container (60) is closed. Thereby, the inner peripheral surface (61c) of the front edge part (61e) of the door part (61) is covered with the plate (71).

次に飛散行程が行われる。飛散工程では、図8に示すように、軸部材(57)および支持部材(58)が回転する。その結果、熱交換器本体(25,25)は空気中で旋回する。なお、この飛散行程において、軸部材(57)は、例えば500rpmで高速回転する。     Next, a splash process is performed. In the scattering step, as shown in FIG. 8, the shaft member (57) and the support member (58) rotate. As a result, the heat exchanger body (25, 25) swirls in the air. In this scattering process, the shaft member (57) rotates at a high speed, for example, at 500 rpm.

容器(60)内で各熱交換器本体(25,25)が回転すると、各熱交換器本体(25,25)の各フィン(26)の隙間に滞った余分なスラリー(32)が遠心力によって飛散する(図7の破線の矢印)。その結果、各熱交換器(41,42)では、各フィン(26)の隙間における余分なスラリー(32)が排除され、各フィン(26)の表面全域に付着したスラリー(32)が均一化される。その一方で、遠心力によって飛散した余分なスラリー(32)は、容器(60)の内周面、すなわち貯留部(62)の内周面および扉部(61)の内周面(61c)に向かって飛散する。このうち、扉部(61)の前縁部(61e)の内周面(61c)に向かって飛散したスラリー(32)は、該前縁部(61e)を覆うプレート(71)の内側表面に付着する。このため、扉部(61)の前縁部(61e)の内周面(61c)にはスラリー(32)が付着しない。     When each heat exchanger body (25, 25) rotates in the container (60), the excess slurry (32) stuck in the gap between each fin (26) of each heat exchanger body (25, 25) is subjected to centrifugal force. (Broken arrows in FIG. 7). As a result, in each heat exchanger (41, 42), the excess slurry (32) in the gap between each fin (26) is eliminated, and the slurry (32) adhering to the entire surface of each fin (26) is made uniform. Is done. On the other hand, excess slurry (32) scattered by the centrifugal force is applied to the inner peripheral surface of the container (60), that is, the inner peripheral surface of the storage portion (62) and the inner peripheral surface (61c) of the door portion (61). Splashes towards you. Among these, the slurry (32) scattered toward the inner peripheral surface (61c) of the front edge portion (61e) of the door portion (61) is applied to the inner surface of the plate (71) covering the front edge portion (61e). Adhere to. For this reason, the slurry (32) does not adhere to the inner peripheral surface (61c) of the front edge portion (61e) of the door portion (61).

飛散工程の後、扉部(61)を開くための準備が行われる。この準備では、図9に示すように、駆動機構(72)によってピストン(74)と共にプレート(71)が降ろされる。     After the scattering step, preparation for opening the door (61) is performed. In this preparation, as shown in FIG. 9, the plate (71) is lowered together with the piston (74) by the drive mechanism (72).

このとき、プレート(71)の下降に伴ってスクレーパ(82)がプレート(71)の内側表面に付着したスラリー(32)を掻き取る。掻き取られたスラリー(32)は、スクレーパ(82)の側面から貯留部(62)の底部へ落ちて溜まる。つまり、扉部(61)の開閉の間にプレート(71)に付着したスラリー(32)を除去しているため、別途プレート(71)に付着したスラリー(32)を除去する必要がなくなる。これにより、飛散工程を繰り返してもプレート(71)にスラリー(32)が蓄積しない。この結果、吸着熱交換器(20)の生産時間を短縮することができる。     At this time, the scraper (82) scrapes off the slurry (32) adhering to the inner surface of the plate (71) as the plate (71) is lowered. The scraped slurry (32) falls from the side surface of the scraper (82) to the bottom of the reservoir (62) and accumulates. That is, since the slurry (32) attached to the plate (71) is removed while the door (61) is opened and closed, it is not necessary to separately remove the slurry (32) attached to the plate (71). Thereby, the slurry (32) does not accumulate on the plate (71) even if the scattering step is repeated. As a result, the production time of the adsorption heat exchanger (20) can be shortened.

また、扉部(61)を上方に開いて各熱交換器本体(25,25)を取り出す際、図10に示すように、扉部(61)の前縁部(61e)の内周面(61c)にはスラリー(32)が付着していない。このため、各熱交換器本体(25,25)の取り出し時に、扉部(61)の前縁部(61e)の内周面(61c)からスラリー(32)が下方の各熱交換器本体(25,25)へ垂れることがない。     When the door (61) is opened upward and each heat exchanger body (25, 25) is taken out, as shown in FIG. 10, the inner peripheral surface (61e) of the front edge (61e) of the door (61) No slurry (32) adheres to 61c). For this reason, at the time of taking out each heat exchanger main body (25,25), each slurry (32) from the inner peripheral surface (61c) of the front edge part (61e) of the door part (61) is below each heat exchanger main body ( 25, 25).

また、扉部(61)を上方に開いて各熱交換器本体(25,25)を取り出す際、駆動機構(72)によってピストン(74)と共にプレート(71)が下降される。     When the door (61) is opened upward and each heat exchanger body (25, 25) is taken out, the plate (71) is lowered together with the piston (74) by the drive mechanism (72).

次に、乾燥工程は、浸漬工程を経た熱交換器本体(25)(即ち、表面にスラリー(32)を塗布した状態の熱交換器本体(25))を乾燥させる。この乾燥工程では、熱交換器本体(25)に付着したスラリー(32)に含まれる溶媒(34)(アルコール及び水)が蒸発し、粒子状の吸着剤(31)とバインダー(33)とが熱交換器本体(25)の表面に残存する。粒子状の吸着剤(31)は、バインダー(33)によって、熱交換器本体(25)の表面や隣接する他の吸着剤(31)と接着する。     Next, a drying process dries the heat exchanger main body (25) (namely, heat exchanger main body (25) in the state which apply | coated the slurry (32) on the surface) which passed through the immersion process. In this drying step, the solvent (34) (alcohol and water) contained in the slurry (32) attached to the heat exchanger body (25) evaporates, and the particulate adsorbent (31) and the binder (33) are removed. It remains on the surface of the heat exchanger body (25). The particulate adsorbent (31) is bonded to the surface of the heat exchanger body (25) and other adsorbent (31) adjacent thereto by the binder (33).

乾燥工程を経た熱交換器本体(25)では、その表面に薄い吸着剤層(30)が形成されている。本実施形態の製造方法では、熱交換器本体(25)の表面に形成された吸着剤層(30)の厚さを増すために、浸漬工程と飛散工程と乾燥工程とが数回から十数回繰り返される。そして、最後の乾燥工程が終わると、吸着熱交換器(20)が完成する。完成した吸着熱交換器(20)では、熱交換器本体(25)の表面に、厚さ0.25mm程度の吸着剤層(30)が形成される。     In the heat exchanger body (25) that has undergone the drying process, a thin adsorbent layer (30) is formed on the surface thereof. In the manufacturing method of this embodiment, in order to increase the thickness of the adsorbent layer (30) formed on the surface of the heat exchanger body (25), the dipping process, the scattering process, and the drying process are performed several times to dozens. Repeated times. And after the last drying process is completed, an adsorption heat exchanger (20) is completed. In the completed adsorption heat exchanger (20), an adsorbent layer (30) having a thickness of about 0.25 mm is formed on the surface of the heat exchanger body (25).

−実施形態の効果−
上記実施形態によれば、扉部(61)の内周面(61c)のうち、前縁部(61e)へのスラリー(32)の付着を阻止したため、容器(60)から熱交換器本体(25)を取り出す際、開いた扉部(61)から熱交換器本体(25)へスラリー(32)が滴下するのを防止できる。これにより、吸着熱交換器(20)の製造において、フィン(26)の隙間への吸着剤(31)やバインダー(33)の目詰まりを防止することができる。
-Effect of the embodiment-
According to the embodiment, since the adhesion of the slurry (32) to the front edge (61e) of the inner peripheral surface (61c) of the door (61) is prevented, the heat exchanger main body ( When the 25) is taken out, the slurry (32) can be prevented from dripping from the open door (61) to the heat exchanger body (25). Thereby, in manufacture of an adsorption heat exchanger (20), clogging of the adsorbent (31) and the binder (33) into the clearance gap between the fins (26) can be prevented.

また、扉部(61)の開閉の間にプレート(71)に付着したスラリー(32)を除去するようにしたため、プレート(71)へのスラリー(32)の蓄積を防止することができる。これにより、吸着熱交換器(20)の生産時間を短縮することができる。     Further, since the slurry (32) attached to the plate (71) during the opening and closing of the door portion (61) is removed, accumulation of the slurry (32) on the plate (71) can be prevented. Thereby, the production time of the adsorption heat exchanger (20) can be shortened.

〈その他の実施形態〉
本発明は、上記実施形態について、以下のような構成としてもよい。
<Other embodiments>
The present invention may be configured as follows with respect to the above embodiment.

上記実施形態では、吸着熱交換器(20)の熱交換器本体(25)が、図11に示すようなラジエータ型のアルミニウム製の熱交換器であってもよい。本変形例の熱交換器本体(25)には、アルミニウム製の伝熱管(27)と、同じくアルミニウム製のフィン(26)とが複数ずつ設けられている。また、この熱交換器本体(25)には、二つのヘッダ(41,42)が設けられている。そして、本変形例の吸着熱交換器(20)では、この熱交換器本体(25)を構成する伝熱管(27)、フィン(26)、及びヘッダ(41,42)の表面に吸着剤層(30)が形成されている。     In the above embodiment, the heat exchanger body (25) of the adsorption heat exchanger (20) may be a radiator-type aluminum heat exchanger as shown in FIG. The heat exchanger body (25) of this modification is provided with a plurality of aluminum heat transfer tubes (27) and a plurality of aluminum fins (26). The heat exchanger body (25) is provided with two headers (41, 42). And in the adsorption heat exchanger (20) of this modification, an adsorbent layer is formed on the surfaces of the heat transfer tubes (27), fins (26), and headers (41, 42) constituting the heat exchanger body (25). (30) is formed.

上記伝熱管(27)は、図12に示すように、その断面形状が扁平な長円形となっている。また、一本の伝熱管(27)には、その軸方向へ延びる複数の流通路(45)が一列に並んで形成されている。熱交換器本体(25)において、複数の伝熱管(27)は、互いに対面する姿勢で互いに一定の間隔をおいて立設されている。また、熱交換器本体(25)の各伝熱管(27)は、それぞれの一端が第1ヘッダ(41)に接続され、それぞれの他端が第2ヘッダ(42)に接続されている。     As shown in FIG. 12, the heat transfer tube (27) has an oblong shape with a flat cross-sectional shape. In addition, a plurality of flow passages (45) extending in the axial direction are formed in one heat transfer tube (27) in a line. In the heat exchanger main body (25), the plurality of heat transfer tubes (27) are erected at regular intervals in a posture facing each other. Each heat transfer tube (27) of the heat exchanger body (25) has one end connected to the first header (41) and the other end connected to the second header (42).

上記フィン(26)は、図13に示すように、細長い薄板を波形に形成したものであって、いわゆるコルゲートフィン(26)を構成している。このフィン(26)は、各伝熱管(27)の間に挟み込まれ、ロウ付け等によって伝熱管(27)と接合されている。     As shown in FIG. 13, the fin (26) is a corrugated fin (26) formed by forming an elongated thin plate into a corrugated shape. The fin (26) is sandwiched between the heat transfer tubes (27) and joined to the heat transfer tubes (27) by brazing or the like.

また、上記実施形態においては、熱交換器本体(25)の表面全体に吸着剤層(30)を形成している。しかしながら、本発明では、熱交換器本体(25)の少なくともフィン(26)の表面に吸着剤層(30)を形成したものであってもよい。     In the above embodiment, the adsorbent layer (30) is formed on the entire surface of the heat exchanger body (25). However, in the present invention, an adsorbent layer (30) may be formed on at least the surface of the fin (26) of the heat exchanger body (25).

尚、以上の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。     In addition, the above embodiment is an essentially preferable illustration, Comprising: It does not intend restrict | limiting the range of this invention, its application thing, or its use.

以上説明したように、本発明は、熱交換器本体の表面に吸着剤を含む吸着層が形成される熱交換器の製造方法および製造装置について有用である。     As described above, the present invention is useful for a method and an apparatus for manufacturing a heat exchanger in which an adsorption layer containing an adsorbent is formed on the surface of a heat exchanger body.

25 熱交換器本体
26 フィン
31 吸着剤
32 スラリー
56 回転機構
60 容器
61 扉部
61c (扉部の)内周面
61e (扉部の)前縁部
70 カバー機構
80 除去部
25 Heat exchanger body 26 Fin 31 Adsorbent 32 Slurry 56 Rotating mechanism 60 Container 61 Door 61c (Door) inner peripheral surface 61e (Door) front edge 70 Cover mechanism 80 Remover

Claims (4)

吸湿することにより膨潤し且つ放湿することにより収縮する吸着剤(31)が熱交換器本体(25)における少なくともフィン(26)の表面に担持された熱交換器の製造方法であって、
上記吸着剤(31)を収縮状態で含むスラリー(32)を準備し、該スラリー(32)を上記熱交換器本体(25)の少なくともフィン(26)の表面に塗布する塗布工程と、
上下に開閉して上記熱交換器本体(25)の出し入れをする開閉扉(61)を有する容器(60)内に上記スラリー(32)を塗布した熱交換器本体(25)を収容した状態において上記熱交換器本体(25)を回転させて該熱交換器本体(25)に付着したスラリー(32)の一部を飛散させる飛散工程とを備え、
上記飛散工程では、上記開閉扉(61)の内周面(61c)のうち、少なくとも該開閉扉(61)を開いたときに上記容器(60)内に収容された熱交換器本体(25)の上方に位置する部分(61e)へのスラリー(32)の付着を阻止する
ことを特徴とする熱交換器の製造方法。
A heat exchanger manufacturing method in which an adsorbent (31) that swells by absorbing moisture and contracts by releasing moisture is supported on at least the surface of the fin (26) in the heat exchanger body (25),
Preparing a slurry (32) containing the adsorbent (31) in a contracted state, and applying the slurry (32) to at least the surface of the fin (26) of the heat exchanger body (25);
In a state where the heat exchanger body (25) coated with the slurry (32) is accommodated in a container (60) having an open / close door (61) for opening and closing the heat exchanger body (25). A scattering step of rotating the heat exchanger body (25) to scatter a part of the slurry (32) adhering to the heat exchanger body (25),
In the scattering step, the heat exchanger main body (25) accommodated in the container (60) when at least the open / close door (61) is opened in the inner peripheral surface (61c) of the open / close door (61). The manufacturing method of the heat exchanger characterized by preventing adhesion of the slurry (32) to the part (61e) located above.
請求項1において、
上記容器(60)内において上記開閉扉(61)を閉じたときに上記部分(61e)よりも内側に配置されて飛散するスラリー(32)を付着させる阻止部材(70)を備え、
上記飛散工程の後、上記容器(60)の開閉扉(61)の開閉の間に上記阻止部材(70)に付着した原料液を取り除く
ことを特徴とする熱交換器の製造方法。
In claim 1,
A blocking member (70) for adhering the slurry (32) that is disposed inside the part (61e) and scatters when the open / close door (61) is closed in the container (60);
A method of manufacturing a heat exchanger, wherein after the scattering step, the raw material liquid adhering to the blocking member (70) is removed during opening and closing of the open / close door (61) of the container (60).
吸湿することにより膨潤し且つ放湿することにより収縮する吸着剤(31)が熱交換器本体(25)における少なくともフィン(26)の表面に担持された熱交換器の製造装置であって、
上記吸着剤(31)を収縮状態で含むスラリー(32)を少なくともフィン(26)の表面に塗布した上記熱交換器本体(25)が収容される一方、該収容した熱交換器本体(25)の上方において上下に開閉して上記熱交換器本体(25)の出し入れをする開閉扉(61)を有する容器(60)と、
上記容器(60)内において上記熱交換器本体(25)を回転させて該熱交換器本体(25)に付着したスラリー(32)の一部を飛散させる回転機構(56)と、
上記開閉扉(61)の内周面(61c)のうち、少なくとも開閉扉(61)を開いたときに上記容器(60)に収容された熱交換器本体(25)の上方に位置する部分(61e)へのスラリー(32)の付着を阻止する阻止部材(70)とを備えている
ことを特徴とする熱交換器の製造装置。
A heat exchanger manufacturing apparatus in which an adsorbent (31) that swells by absorbing moisture and contracts by releasing moisture is supported on at least the surface of the fin (26) in the heat exchanger body (25),
The heat exchanger body (25) in which the slurry (32) containing the adsorbent (31) in a contracted state is applied to at least the surface of the fin (26) is accommodated, while the accommodated heat exchanger body (25) A container (60) having an open / close door (61) for opening and closing the heat exchanger body (25) by opening and closing above and below,
A rotating mechanism (56) for rotating a part of the slurry (32) adhering to the heat exchanger body (25) by rotating the heat exchanger body (25) in the container (60);
Of the inner peripheral surface (61c) of the open / close door (61), a portion located above the heat exchanger body (25) housed in the container (60) when at least the open / close door (61) is opened ( 61e) and a blocking member (70) for blocking the adhesion of the slurry (32) to the heat exchanger manufacturing apparatus.
請求項3において、
上記阻止部材(70)は、容器(60)内で上記開閉扉(61)を閉じたときに上記部分(61e)よりも内側に配置されて飛散するスラリー(32)を付着させるように構成され、
上記開閉扉(61)の開閉の間に上記阻止部材(70)に付着した原料液を取り除く除去装置(80)を備えている
ことを特徴とする熱交換器の製造装置。
In claim 3,
The blocking member (70) is configured to adhere the slurry (32) that is disposed inside the portion (61e) and scatters when the open / close door (61) is closed in the container (60). ,
An apparatus for manufacturing a heat exchanger, comprising: a removal device (80) for removing a raw material liquid adhering to the blocking member (70) during opening and closing of the open / close door (61).
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2014126297A (en) * 2012-12-26 2014-07-07 Daikin Ind Ltd Adsorption heat exchanger manufacturing device and adsorption heat exchanger manufacturing apparatus
JPWO2020003415A1 (en) * 2018-06-27 2020-12-17 三菱電機株式会社 Manufacturing method of heat exchanger, refrigeration cycle device and heat exchanger

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