JP2015158302A - Combined heat exchanger - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a combined heat exchanger in which a second heat exchanger and a third heat exchanger are disposed upstream of a first heat exchanger, capable of improving the cooling performance of one of the second heat exchanger and the third heat exchanger.SOLUTION: According to the present invention, the combined heat exchanger comprises: the first heat exchanger implementing heat exchange with air; the second heat exchanger disposed at a position upstream of the first heat exchanger and implementing heat exchange with the air; and the third heat exchanger disposed at a position that is upstream of the first exchanger and that does not overlap the position of the second heat exchanger and implementing heat exchange with the air, the first to third heat exchangers each including a plurality of tubes disposed to be spaced apart and corrugated fins provided between the adjacent tubes, the first to third heat exchangers each implementing heat exchange between the air passing through the heat exchanger and each refrigerant flowing in the tubes, a fin interval of the first heat exchanger in a region facing the second heat exchanger being set different from a fin interval of the first heat exchanger in a region facing the third heat exchanger.

Description

本発明は、車両に搭載される複合熱交換器に関する。   The present invention relates to a composite heat exchanger mounted on a vehicle.

図6,7や特許文献1,2に示すように、従来より複合熱交換器は種々提案されている。   Various composite heat exchangers have been proposed in the past as shown in FIGS.

図6に示すように、複合熱交換器が用いられる冷却サイクル100は、車両の駆動源であるエンジンEと、車両に配置される電子機器等の駆動を制御する駆動回路101と、冷媒を冷却する熱交換器102と、冷媒の循環を駆動する第1ポンプP1、第2ポンプP2とを備えている。   As shown in FIG. 6, the cooling cycle 100 in which the composite heat exchanger is used includes an engine E that is a driving source of the vehicle, a driving circuit 101 that controls driving of an electronic device and the like disposed in the vehicle, and cooling of the refrigerant. And a first pump P1 and a second pump P2 that drive circulation of the refrigerant.

図7に示すように、熱交換器102は、エンジンEを冷却するメインラジエータ103と、駆動回路101を冷却するサブラジエータ105と、冷媒を冷却するコンデンサ104とを備えている。   As shown in FIG. 7, the heat exchanger 102 includes a main radiator 103 that cools the engine E, a sub-radiator 105 that cools the drive circuit 101, and a condenser 104 that cools the refrigerant.

メインラジエータ103は、左右一対のタンク106と、タンク106間を連結する図示しない複数のチューブと、チューブの間に配置されるフィンとを備えており、一対のタンク106には、それぞれ冷媒入口部106aと、冷媒出口部106bとが設けられている。   The main radiator 103 includes a pair of left and right tanks 106, a plurality of tubes (not shown) that connect the tanks 106, and fins that are arranged between the tubes. 106a and the refrigerant | coolant exit part 106b are provided.

サブラジエータ105は、メインラジエータ103の冷却風上流側に配置され、メインラジエータ103と同様に一対のタンク112と、チューブ113と、フィン114とを備えており、一対のタンク112にはそれぞれ冷媒入口部112aと、冷媒出口部112bとが設けられている。   The sub-radiator 105 is disposed on the upstream side of the cooling air of the main radiator 103, and includes a pair of tanks 112, tubes 113, and fins 114 in the same manner as the main radiator 103. Each of the pair of tanks 112 has a refrigerant inlet. A portion 112a and a refrigerant outlet portion 112b are provided.

コンデンサ104は、メインラジエータ103の冷却風上流側に配置されるとともに、サブラジエータ105と並列になるように配置されている。また、コンデンサ104もメインラジエータ103とサブラジエータ105と同様に、一対のタンク109と、チューブ110と、フィン111とを備えており、一対のタンク109にはそれぞれ冷媒入口部109aと、冷媒出口部109bとが設けられている。   The capacitor 104 is disposed on the upstream side of the cooling air of the main radiator 103 and is disposed in parallel with the sub radiator 105. Similarly to the main radiator 103 and the sub radiator 105, the condenser 104 also includes a pair of tanks 109, tubes 110, and fins 111. The pair of tanks 109 has a refrigerant inlet 109a and a refrigerant outlet, respectively. 109b.

このような複合熱交換器を用いる冷却サイクル100は、第1ポンプP1が駆動することによりエンジンEを介した冷媒がメインラジエータ103の冷媒入口部106aから一方のタンク106へ流入し、チューブを介して他方のタンク106へ冷媒が流れ、他方のタンク106から冷媒出口部106bを介した冷媒が第1ポンプP1に流入し、エンジンEとメインラジエータ103間を冷媒が循環する。また、冷媒がメインラジエータ103のチューブを流れる際に、冷却風との間で熱交換することで冷媒が冷却される。   In the cooling cycle 100 using such a composite heat exchanger, when the first pump P1 is driven, the refrigerant through the engine E flows into the one tank 106 from the refrigerant inlet 106a of the main radiator 103, and passes through the tube. Then, the refrigerant flows into the other tank 106, the refrigerant from the other tank 106 via the refrigerant outlet 106b flows into the first pump P1, and the refrigerant circulates between the engine E and the main radiator 103. Further, when the refrigerant flows through the tube of the main radiator 103, the refrigerant is cooled by exchanging heat with the cooling air.

また、第2ポンプP2が駆動することにより駆動回路101を介した冷媒がサブラジエータ105の冷媒入口部112aから一方のタンク112へ流入し、チューブ113を介して他方のタンク112へ冷媒が流れ、他方のタンク112から冷媒出口部112bを介した冷媒が第2ポンプP2に流入し、駆動回路101とサブラジエータ105間を冷媒が循環する。   Further, when the second pump P2 is driven, the refrigerant through the drive circuit 101 flows into the one tank 112 from the refrigerant inlet 112a of the sub radiator 105, and the refrigerant flows into the other tank 112 through the tube 113. The refrigerant from the other tank 112 via the refrigerant outlet 112b flows into the second pump P2, and the refrigerant circulates between the drive circuit 101 and the sub radiator 105.

さらに、図示しないコンプレッサによって圧縮された冷媒が、コンデンサ104の冷媒入口部109aから一方のタンク109へ流入し、チューブ110を介して他方のタンク109へ冷媒が流れ、他方のタンク109から冷媒出口部109bを介して図示しないエバポレータへ冷媒が流れる。また、冷媒がチューブ110を流れる際に、冷却風との間で熱交換することで、コンデンサ104内を流れる冷媒を冷却している。   Further, the refrigerant compressed by a compressor (not shown) flows into one tank 109 from the refrigerant inlet 109a of the condenser 104, flows into the other tank 109 via the tube 110, and flows from the other tank 109 to the refrigerant outlet. The refrigerant flows to an evaporator (not shown) via 109b. Further, when the refrigerant flows through the tube 110, the refrigerant flowing in the condenser 104 is cooled by exchanging heat with the cooling air.

また、特許文献2に開示されているように、ハイブリッド車に搭載される複合熱交換器102は、従来の自動車に比べて車両に搭載される部品が多くなるため、熱交換器に省スペース化が求められており、メインラジエータの冷却風上流側に空調用コンデンサとサブラジエータが配置されている。   In addition, as disclosed in Patent Document 2, the composite heat exchanger 102 mounted on the hybrid vehicle has more parts mounted on the vehicle than the conventional automobile, and thus saves space in the heat exchanger. Therefore, an air conditioning condenser and a sub-radiator are arranged on the upstream side of the cooling air of the main radiator.

特開2004−262330号公報JP 2004-262330 A 特開2006−21749号公報JP 2006-21749 A

従来の複合熱交換器102では、コンデンサ104とサブラジエータ105と並列に並べ、メインラジエータ103と略同等の面積となるように上下に配置している。   In the conventional composite heat exchanger 102, the condenser 104 and the sub-radiator 105 are arranged in parallel, and are arranged vertically so as to have an area substantially equal to that of the main radiator 103.

ところが、コンデンサ104とサブラジエータ105のどちらか一方の冷却性能を向上させたい場合がある。例えば、ハイブリッド車に搭載される場合等は多数の電機製品が車両に搭載されるため、従来よりも駆動回路を冷却する必要があり、駆動回路を冷却する冷媒が流れるサブラジエータ105の高い冷却性能が求められるという課題があった。   However, there is a case where it is desired to improve the cooling performance of one of the capacitor 104 and the sub radiator 105. For example, since a large number of electrical products are mounted on a vehicle when mounted on a hybrid vehicle, the driving circuit needs to be cooled more than before, and the high cooling performance of the sub-radiator 105 through which the refrigerant that cools the driving circuit flows. There was a problem that was required.

そこで、本発明では、第1熱交換器の冷却風上流に第2熱交換器と第3熱交換器を配置した複合熱交換器において、第2熱交換器と第3熱交換器のいずれか一方の冷却性能を向上させることのできる複合熱交換器の提供を目的とする。   So, in this invention, in the composite heat exchanger which has arrange | positioned the 2nd heat exchanger and the 3rd heat exchanger in the cooling wind upstream of the 1st heat exchanger, either of a 2nd heat exchanger and a 3rd heat exchanger. It aims at providing the composite heat exchanger which can improve one cooling performance.

上記の課題を解決するために、本発明では、空気との間で熱交換を行う第1熱交換器2と、前記第1熱交換器2の空気流れ方向の上流位置に配置され、空気との間で熱交換を行う第2熱交換器4と、前記第1熱交換器2の空気流れ方向の上流位置で、前記第2熱交換器4と重ならない位置に配置され、空気との間で熱交換を行う第3熱交換器3とを備える複合熱交換器1であって、前記第1〜3熱交換器2,3,4は、間隔を置いて配置された複数のチューブ9,15,21と、隣接する前記チューブ9,15,21の間に設ける波形のフィン11,17,23を備え、前記第1〜3熱交換器2,3,4を通る空気と前記チューブ9,15,21内を流れる各冷媒との間でそれぞれ熱交換を行い、前記第2熱交換器4に対向する領域の前記第1熱交換器2のフィン間隔と、前記第3熱交換器3に対向する領域の前記第1熱交換器2のフィン間隔とを異ならせたことを特徴とする。また、前記第2熱交換器4に対向する前記第1熱交換器2の領域Aのフィン11Aの間隔が、前記第3熱交換器3に対向する第1熱交換器2の領域Bのフィン11Bの間隔よりも大きいことを特徴とする。さらに、前記第3熱交換器3に対向する前記第1熱交換器2の領域Bのフィン11Bの間隔が、前記第2熱交換器4に対向する第1熱交換器2の領域Aのフィン11Aの間隔よりも大きいことを特徴とする。加えて、前記第1〜3熱交換器2,3,4は、前記チューブ9,15,21の両端にそれぞれ一対のタンク7,13,19を有し、一対の前記タンク7,13,19は、略同じ幅を有することを特徴とする。さらにまた、前記第2熱交換器4及び前記第3熱交換器3の一対の前記タンク13,19は、前記第1熱交換器2のタンクに固定することを特徴とする。さらにまた、前記第1熱交換器(2)は、エンジン冷却水を冷却するメインラジエータであり、前記第2熱交換器(4)は、コンデンサであり、前記第3熱交換器(3)は、車載電子部品冷却水を冷却するサブラジエータであることを特徴とする。   In order to solve the above-described problems, in the present invention, the first heat exchanger 2 that exchanges heat with air, and the upstream position of the first heat exchanger 2 in the air flow direction, Between the second heat exchanger 4 for exchanging heat between the first heat exchanger 2 and the first heat exchanger 2 at a position upstream of the second heat exchanger 4 in the air flow direction. And a third heat exchanger 3 that performs heat exchange in the first to third heat exchangers 2, 3, and 4. 15 and 21 and corrugated fins 11, 17, 23 provided between the adjacent tubes 9, 15, 21, the air passing through the first to third heat exchangers 2, 3, 4 and the tubes 9, Heat exchange is performed with each of the refrigerants flowing through the insides of the first and second refrigerants 21, 21. A fin spacing of the heat exchanger 2, characterized in that made different from the first fin spacing of the heat exchanger 2 in the region facing the third heat exchanger 3. In addition, the distance between the fins 11 </ b> A in the region A of the first heat exchanger 2 facing the second heat exchanger 4 is the fin in the region B of the first heat exchanger 2 facing the third heat exchanger 3. It is characterized by being larger than the interval of 11B. Further, the distance between the fins 11 </ b> B in the region B of the first heat exchanger 2 facing the third heat exchanger 3 is such that the fins in the region A of the first heat exchanger 2 facing the second heat exchanger 4. It is characterized by being larger than the interval of 11A. In addition, the first to third heat exchangers 2, 3, 4 have a pair of tanks 7, 13, 19 at both ends of the tubes 9, 15, 21, respectively, and the pair of tanks 7, 13, 19 Have substantially the same width. Furthermore, the pair of tanks 13 and 19 of the second heat exchanger 4 and the third heat exchanger 3 are fixed to the tank of the first heat exchanger 2. Furthermore, the first heat exchanger (2) is a main radiator that cools engine coolant, the second heat exchanger (4) is a condenser, and the third heat exchanger (3) is A sub-radiator for cooling the on-vehicle electronic component cooling water.

本発明によれば、第1熱交換器2のフィン間隔を広くした領域では、複合熱交換器1を通過する空気抵抗が小さくなるために、その領域に配置された第2熱交換器又は第3熱交換器の冷却性能を向上させることができる。   According to the present invention, in the region where the fin interval of the first heat exchanger 2 is widened, the air resistance passing through the composite heat exchanger 1 is small, so the second heat exchanger or the second heat exchanger disposed in that region The cooling performance of the three heat exchanger can be improved.

本発明の複合熱交換器の分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of the composite heat exchanger of this invention. 本発明のメインラジエータの分解正面図である。It is a disassembled front view of the main radiator of this invention. 本発明の複合熱交換器の前方側斜視図である。It is a front side perspective view of the composite heat exchanger of this invention. 本発明の複合熱交換器の後方側斜視図である。It is a back side perspective view of the compound heat exchanger of this invention. 本発明の複合熱交換器の概略側面図である。It is a schematic side view of the composite heat exchanger of this invention. 従来の複合熱交換器が用いられた冷却サイクルの概略図である。It is the schematic of the cooling cycle using the conventional composite heat exchanger. 従来の複合熱交換器の斜視図である。It is a perspective view of the conventional composite heat exchanger.

以下、本発明の実施形態及び変形例について、図1〜5を用いて詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments and modifications of the present invention will be described in detail with reference to FIGS.

〔実施形態〕
図1〜5に示すように、冷却サイクルに用いられる複合熱交換器1は、メインラジエータ2と、メインラジエータ2の冷却風上流側に配置されるコンデンサ3と、メインラジエータ2の冷却風上流側に配置され、かつ、コンデンサ3の上方に配置されるサブラジエータ4とを備えている。
Embodiment
As shown in FIGS. 1 to 5, the composite heat exchanger 1 used in the cooling cycle includes a main radiator 2, a condenser 3 disposed on the cooling air upstream side of the main radiator 2, and the cooling air upstream side of the main radiator 2. And a sub-radiator 4 disposed above the capacitor 3.

図2に示すように、メインラジエータ2は、一対のタンク7と、一対のタンク7間を連結する複数のチューブ9と、複数のチューブ9間に配置されるフィン11(11A,11B)とを備えている。   As shown in FIG. 2, the main radiator 2 includes a pair of tanks 7, a plurality of tubes 9 connecting the pair of tanks 7, and fins 11 (11 </ b> A and 11 </ b> B) disposed between the plurality of tubes 9. I have.

一対のタンク7は、冷却風の送風方向に対して左右方向に配置されており、一対のタンク7の一方側のタンク7には、冷媒入口部7aが形成され、他方側のタンク7には、冷媒出口部7bが形成されている。   The pair of tanks 7 are disposed in the left-right direction with respect to the cooling air blowing direction. The tank 7 on one side of the pair of tanks 7 is formed with a refrigerant inlet portion 7a, and the tank 7 on the other side is formed. A refrigerant outlet portion 7b is formed.

フィン11(11A,11B)は、チューブ9間において波形状に形成されている。この波形状のフィン間隔(以下「フィンピッチ」)は、図1に示すようにA領域とB領域とで異なっており、A領域のフィン11AのフィンピッチP2は、B領域のフィン11BのフィンピッチP1よりも波形の幅が広く形成されている。   The fin 11 (11A, 11B) is formed in a wave shape between the tubes 9. As shown in FIG. 1, the corrugated fin interval (hereinafter referred to as “fin pitch”) is different between the A region and the B region, and the fin pitch P2 of the fin 11A in the A region is the fin of the fin 11B in the B region. The width of the waveform is formed wider than the pitch P1.

B領域のフィン11Bは、従来のメインラジエータにおいて使用されているものと同様のフィンピッチを適用し、A領域のフィン11Aについては、B領域のフィンピッチよりも広ければよく、通風抵抗によってフィンピッチは適宜設計変更可能である。   A fin pitch similar to that used in the conventional main radiator is applied to the fin 11B in the region B. The fin 11A in the region A only needs to be wider than the fin pitch in the region B. The design can be changed as appropriate.

なお、A領域とは、後述するサブラジエータ4に対向する領域であり、B領域は、後述するコンデンサ3に対向する領域である。   The A region is a region facing a sub radiator 4 described later, and the B region is a region facing a capacitor 3 described later.

メインラジエータ2の冷却風上流側に配置されるコンデンサ3は、一対のタンク13と、一対のタンク13間を連結する複数のチューブ15と、複数のチューブ15間に積層するように配置される波形のフィン17とを備えている。   The condenser 3 disposed on the upstream side of the cooling air of the main radiator 2 includes a pair of tanks 13, a plurality of tubes 15 connecting the pair of tanks 13, and a waveform disposed so as to be stacked between the plurality of tubes 15. Fin 17.

コンデンサ3の一対のタンク13には、図示しない冷媒入口部と冷媒出口部がそれぞれ形成されている。   The pair of tanks 13 of the condenser 3 are respectively formed with a refrigerant inlet and a refrigerant outlet (not shown).

メインラジエータ2の冷却風上流側で、かつ、コンデンサ3の上方に配置されるサブラジエータ4は、一対のタンク19と、一対のタンク19間を連結する複数のチューブ21と、複数のチューブ21間に積層するように配置される波形のフィン23とを備えている。一対のタンク19の一方側のタンク19には、冷媒入口部19aが形成され、他方側のタンク19には、冷媒出口部19bが形成されている。   The sub-radiator 4 disposed on the cooling air upstream side of the main radiator 2 and above the condenser 3 includes a pair of tanks 19, a plurality of tubes 21 connecting the pair of tanks 19, and a plurality of tubes 21. And corrugated fins 23 arranged so as to be stacked on each other. The tank 19 on one side of the pair of tanks 19 is formed with a refrigerant inlet 19a, and the tank 19 on the other side is formed with a refrigerant outlet 19b.

コンデンサ3のタンク13とサブラジエータ4とタンク19とを連結するように連結ブラケット6がボルトにより固定されており、コンデンサ3のタンク13とサブラジエータ4のタンク19との間に跨るようにしてリキッドタンク5が固定されている。   The connecting bracket 6 is fixed by bolts so as to connect the tank 13 of the capacitor 3, the sub-radiator 4 and the tank 19, and is liquid so as to straddle between the tank 13 of the capacitor 3 and the tank 19 of the sub-radiator 4. The tank 5 is fixed.

次に、本実施形態の複合熱交換器1内を流れる冷媒の冷却について説明する。   Next, cooling of the refrigerant flowing in the composite heat exchanger 1 of the present embodiment will be described.

図示しないエンジン等を介した冷媒は、冷媒入口部7aから一方側のタンク7に流入し、タンク7からチューブ9を介して他方側のタンク7へ流入する。他方側のタンク7へ流入した冷媒は、冷媒出口部7bから図示しないエンジン等へ冷媒が流れる。   Refrigerant through an engine or the like (not shown) flows into the tank 7 on one side from the refrigerant inlet 7 a and flows into the tank 7 on the other side from the tank 7 through the tube 9. The refrigerant flowing into the tank 7 on the other side flows from the refrigerant outlet portion 7b to an engine or the like (not shown).

図示しないコンプレッサによって圧縮された冷媒は、図示しない冷媒入口から一方側のタンク13に流入し、タンク13からチューブ15を介して他方側のタンク13へ流入する。他方側のタンク13へ流入した冷媒は、図示しない冷媒出口からリキッドタンク5を介して図示しないエバポレータへ冷媒が流れる。   Refrigerant compressed by a compressor (not shown) flows into a tank 13 on one side from a refrigerant inlet (not shown), and flows into the tank 13 on the other side from the tank 13 via a tube 15. The refrigerant flowing into the tank 13 on the other side flows from the refrigerant outlet (not shown) to the evaporator (not shown) via the liquid tank 5.

図示しない駆動回路を介した冷媒は、冷媒入口部19aから一方側のタンク19に流入し、タンク19からチューブ21を介して他方側のタンク19へ流入する。他方側のタンク19へ流入した冷媒は、冷媒出口部19bから図示しない駆動回路へ冷媒が流れる。   Refrigerant through a drive circuit (not shown) flows into the tank 19 on one side from the refrigerant inlet 19a and flows into the tank 19 on the other side from the tank 19 through the tube 21. The refrigerant flowing into the tank 19 on the other side flows from the refrigerant outlet portion 19b to a drive circuit (not shown).

なお、上述したメインラジエータ2、コンデンサ3、サブラジエータ4のチューブ9,15,21内を冷媒が流れる際、図5に示すように冷却風がチューブ9,15,21及びフィン11,17,23を通過することにより、チューブ9,15,21内を流れる冷媒と冷却風との間で熱交換が行われ、冷媒を冷却している。   When the refrigerant flows through the tubes 9, 15, and 21 of the main radiator 2, the condenser 3, and the sub-radiator 4, the cooling air is supplied to the tubes 9, 15, and 21 and the fins 11, 17, and 23 as shown in FIG. By passing through, heat exchange is performed between the refrigerant flowing in the tubes 9, 15, and 21 and the cooling air, thereby cooling the refrigerant.

本実施形態によれば、メインラジエータ2のコンデンサ3に対向するB領域よりも、メインラジエータ2のサブラジエータ4に対向するA領域のフィン11Aの波形の間隔を大きくしたことにより、メインラジエータ2のA領域を通過する冷却風の通風抵抗が小さくなるため、サブラジエータ4を通過する冷却風の風速が早くなる。   According to the present embodiment, the interval between the waveforms of the fins 11 </ b> A in the A region facing the sub radiator 4 of the main radiator 2 is made larger than the B region facing the capacitor 3 of the main radiator 2. Since the ventilation resistance of the cooling air passing through the region A is reduced, the wind speed of the cooling air passing through the sub radiator 4 is increased.

すなわち、サブラジエータ4内を流れる冷媒と冷却風との間の熱交換が促進され、サブラジエータ4内を流れる冷媒を十分に冷却することができるため、冷却性能を向上させることができる。なお、メインラジエータ2のフィンピッチP2はフィンピッチP1よりも広くなるが、サブラジエータ4を通過する冷却風が、通風抵抗の減少により従来の熱交換器よりも通過する冷却風の風速が早くなることによって、サブラジエータ4での放熱量が小さくなることなく、従来と遜色なく冷却性能を確保することができる。   That is, heat exchange between the refrigerant flowing in the sub radiator 4 and the cooling air is promoted, and the refrigerant flowing in the sub radiator 4 can be sufficiently cooled, so that the cooling performance can be improved. The fin pitch P2 of the main radiator 2 is wider than the fin pitch P1, but the cooling air passing through the sub-radiator 4 is faster than the conventional heat exchanger due to the reduction in ventilation resistance. As a result, the cooling performance can be ensured comparable to the conventional one without reducing the amount of heat radiation in the sub radiator 4.

さらに、メインラジエータ2のタンク7と、サブラジエータ4及びコンデンサ3のタンク13,19とが固定されることにより、レイアウト性を高めることができ、さらに、複合熱交換器1を車両に取り付ける際の固定が容易となる。   Furthermore, the tank 7 of the main radiator 2 and the tanks 13 and 19 of the sub-radiator 4 and the condenser 3 are fixed, so that the layout can be improved, and further, when the composite heat exchanger 1 is attached to the vehicle. Fixing is easy.

また、本実施形態においては、サブラジエータ4とコンデンサ3とが冷却風の送風方向に対して上下方向(天地方向)に並べられた例について説明したが、冷却風の送風方向に対して左右方向(天地方向に対して直交方向)に並べたものであってもよい。なお、サブラジエータとコンデンサを左右方向に並べた場合、本実施形態と同様に、サブラジエータと対向するメインラジエータの領域のフィンピッチを広くすればよい。   In the present embodiment, the sub radiator 4 and the condenser 3 are described in the vertical direction (top and bottom direction) with respect to the cooling air blowing direction. They may be arranged in a direction (perpendicular to the vertical direction). When the sub radiator and the capacitor are arranged in the left-right direction, the fin pitch of the main radiator region facing the sub radiator may be increased as in the present embodiment.

さらに、サブラジエータ4のタンク19内に水冷コンデンサを配置してもよく、タンク19内に水冷コンデンサを配置することで、より効果的に冷媒を冷却することができる。   Further, a water-cooled condenser may be arranged in the tank 19 of the sub radiator 4, and the refrigerant can be cooled more effectively by arranging the water-cooled condenser in the tank 19.

〔変形例〕
上述した実施形態では、サブラジエータ4の冷却性能を向上させるため、サブラジエータ4に対向するメインラジエータ2のフィンピッチを広くしているが、本変形例ではコンデンサ3の冷却性能を向上させることができる。すなわち、コンデンサ3の冷却性能を向上させる場合には、コンデンサ3に対向するメインラジエータ2のフィンピッチを広く形成すればよい。
[Modification]
In the embodiment described above, in order to improve the cooling performance of the sub radiator 4, the fin pitch of the main radiator 2 facing the sub radiator 4 is widened. However, in this modification, the cooling performance of the capacitor 3 can be improved. it can. That is, in order to improve the cooling performance of the capacitor 3, the fin pitch of the main radiator 2 facing the capacitor 3 may be formed wide.

つまり、本変形例によれば、コンデンサ3に対向するメインラジエータ2の領域を通過する冷却風の風速を早くすることができるため、コンデンサ3を通過する冷却風によって、コンデンサ3内を流れる冷媒を十分に冷却することができる。   In other words, according to the present modification, the wind speed of the cooling air passing through the region of the main radiator 2 facing the condenser 3 can be increased, so that the refrigerant flowing through the condenser 3 is cooled by the cooling air passing through the condenser 3. It can be cooled sufficiently.

1 複合熱交換器
2 第1熱交換器(メインラジエータ)
3 第3熱交換器(コンデンサ)
4 第2熱交換器(サブラジエータ)
1 Combined heat exchanger 2 1st heat exchanger (main radiator)
3 Third heat exchanger (condenser)
4 Second heat exchanger (sub-radiator)

上記の課題を解決するために、本発明では、空気とエンジン冷却水との間で熱交換を行うメインラジエータ2と、前記メインラジエータ2の空気流れ方向の上流位置に配置され、空気と車載電子部品冷却水との間で熱交換を行うサブラジエータ4と、前記メインラジエータ2の空気流れ方向の上流位置で、前記サブラジエータ4と重ならない位置に配置され、空気との間で熱交換を行うコンデンサ3とを備える複合熱交換器1であって、前記メインラジエータ2、前記コンデンサ3及び前記サブラジエータ4は、間隔を置いて配置された複数のチューブ9,15,21と、隣接する前記チューブ9,15,21の間に設ける波形のフィン11,17,23を備え、前記メインラジエータ2、前記コンデンサ3及び前記サブラジエータ4を通る空気と前記チューブ9,15,21内を流れる各冷媒との間でそれぞれ熱交換を行い、前記サブラジエータ4に対向する前記メインラジエータ2の領域のフィン11Aの間隔、前記コンデンサ3に対向する前記メインラジエータ2の領域のフィン11Bの間隔よりも大きいことを特徴とする。また、前メインラジエータ2、前記コンデンサ3及び前記サブラジエータ4は、前記チューブ9,15,21の両端にそれぞれ一対のタンク7,13,19を有し、一対の前記タンク7,13,19は、略同じ幅を有することを特徴とする。さらにまた、前記サブラジエータ4及び前記コンデンサ3の一対のタンク13,19は、前記メインラジエータ2のタンクに固定することを特徴とする。 In order to solve the above problems, the present invention, a main radiator 2 for exchanging heat between the air and the engine cooling water is arranged upstream position in the air flow direction of the main radiator 2, the air-vehicle electronic The sub-radiator 4 that exchanges heat with the component coolant and the upstream position of the main radiator 2 in the air flow direction are arranged at positions that do not overlap the sub-radiator 4 and exchange heat with air. A composite heat exchanger 1 including a condenser 3 , wherein the main radiator 2, the condenser 3, and the sub-radiator 4 include a plurality of tubes 9, 15, and 21 arranged at intervals, and the adjacent tubes with fins 11,17,23 waveform provided between the 9,15,21, the main radiator 2 passes through the condenser 3 and the sub-radiator 4 Perform each heat exchange between the refrigerant flowing in the the air tube 9,15,21, fin spacing 11A of the main radiator 2 in the area A opposed to the sub-radiator 4 is opposed to the capacitor 3 The distance between the fins 11B in the region B of the main radiator 2 is larger . The front Symbol main radiator 2, the condenser 3 and the sub-radiator 4 has a respective pair of tanks 7,13,19 both ends of the tube 9,15,21, a pair of the tank 7,13,19 Have substantially the same width. Furthermore, a pair of tanks 13, 19 of the sub-radiator 4 and the capacitor 3, characterized in that fixed to the tank of the main radiator 2.

本発明によれば、メインラジエータ2のフィン間隔を広くした領域では、複合熱交換器1を通過する空気抵抗が小さくなるために、その領域に配置されたサブラジエータ4の冷却性能を向上させることができる。 According to the present invention, in the region where the fin interval of the main radiator 2 is widened, the air resistance passing through the composite heat exchanger 1 becomes small, so that the cooling performance of the sub radiator 4 arranged in that region is improved. Can do.

Claims (6)

空気との間で熱交換を行う第1熱交換器(2)と、
前記第1熱交換器(2)の空気流れ方向の上流位置に配置され、空気との間で熱交換を行う第2熱交換器(4)と、
前記第1熱交換器(2)の空気流れ方向の上流位置で、前記第2熱交換器(4)と重ならない位置に配置され、空気との間で熱交換を行う第3熱交換器(3)とを備える複合熱交換器(1)であって、
前記第1〜3熱交換器(2,3,4)は、間隔を置いて配置された複数のチューブ(9,15,21)と、
隣接する前記チューブ(9,15,21)の間に設ける波形のフィン(11,17,23)を備え、
前記第1〜3熱交換器(2,3,4)を通る空気と前記チューブ(9,15,21)内を流れる各冷媒との間でそれぞれ熱交換を行い、
前記第2熱交換器(4)に対向する領域の前記第1熱交換器(2)のフィン間隔と、前記第3熱交換器(3)に対向する領域の前記第1熱交換器(2)のフィン間隔とを異ならせたことを特徴とする複合熱交換器(1)。
A first heat exchanger (2) for exchanging heat with air;
A second heat exchanger (4) disposed at an upstream position in the air flow direction of the first heat exchanger (2) and exchanging heat with air;
A third heat exchanger (positioned upstream of the first heat exchanger (2) in the air flow direction so as not to overlap the second heat exchanger (4) and exchanging heat with air. 3) a composite heat exchanger (1) comprising:
The first to third heat exchangers (2, 3, 4) include a plurality of tubes (9, 15, 21) arranged at intervals,
Corrugated fins (11, 17, 23) provided between the adjacent tubes (9, 15, 21),
Heat exchange is performed between the air passing through the first to third heat exchangers (2, 3, 4) and the refrigerant flowing through the tubes (9, 15, 21), respectively.
The fin interval of the first heat exchanger (2) in the region facing the second heat exchanger (4) and the first heat exchanger (2 in the region facing the third heat exchanger (3). The composite heat exchanger (1) characterized in that the fin interval is different.
請求項1記載の複合熱交換器(1)であって、
前記第2熱交換器(4)に対向する前記第1熱交換器(2)の領域(A)のフィン(11A)の間隔が、前記第3熱交換器(3)に対向する第1熱交換器(2)の領域(B)のフィン(11B)の間隔よりも大きいことを特徴とする複合熱交換器(1)。
A composite heat exchanger (1) according to claim 1,
The space | interval of the fin (11A) of the area | region (A) of the said 1st heat exchanger (2) facing the said 2nd heat exchanger (4) is 1st heat which faces the said 3rd heat exchanger (3). A composite heat exchanger (1) characterized in that it is larger than the distance between the fins (11B) in the region (B) of the exchanger (2).
請求項1記載の複合熱交換器(1)であって、
前記第3熱交換器(3)に対向する前記第1熱交換器(2)の領域(B)のフィン(11B)の間隔が、前記第2熱交換器(4)に対向する第1熱交換器(2)の領域(A)のフィン(11A)の間隔よりも大きいことを特徴とする複合熱交換器(1)。
A composite heat exchanger (1) according to claim 1,
The space | interval of the fin (11B) of the area | region (B) of the said 1st heat exchanger (2) which opposes the said 3rd heat exchanger (3) is 1st heat which opposes the said 2nd heat exchanger (4). A composite heat exchanger (1) characterized in that it is larger than the spacing of the fins (11A) in the region (A) of the exchanger (2).
請求項1〜3のいずれか一項に記載の複合熱交換器(1)であって、
前記第1〜3熱交換器(2,3,4)は、前記チューブ(9,15,21)の両端にそれぞれ一対のタンク(7,13,19)を有し、一対の前記タンク(7,13,19)は、略同じ幅を有することを特徴とする複合熱交換器(1)。
A composite heat exchanger (1) according to any one of claims 1 to 3,
The first to third heat exchangers (2, 3, 4) have a pair of tanks (7, 13, 19) at both ends of the tubes (9, 15, 21), respectively. , 13, 19) are combined heat exchangers (1), characterized by having substantially the same width.
請求項1〜4のいずれか一項に記載の複合熱交換器(1)であって、
前記第2熱交換器(4)及び前記第3熱交換器(3)の一対の前記タンク(13,19)は、前記第1熱交換器(2)のタンクに固定することを特徴とする複合熱交換器(1)。
It is a composite heat exchanger (1) as described in any one of Claims 1-4, Comprising:
The pair of tanks (13, 19) of the second heat exchanger (4) and the third heat exchanger (3) are fixed to the tank of the first heat exchanger (2). Composite heat exchanger (1).
請求項1〜5のいずれか一項に記載の複合熱交換器(1)であって、
前記第1熱交換器(2)は、エンジン冷却水を冷却するメインラジエータであり、
前記第2熱交換器(4)は、コンデンサであり、
前記第3熱交換器(3)は、車載電子部品冷却水を冷却するサブラジエータであることを特徴とする複合熱交換器(1)。
A composite heat exchanger (1) according to any one of claims 1 to 5,
The first heat exchanger (2) is a main radiator that cools engine coolant.
The second heat exchanger (4) is a condenser;
The composite heat exchanger (1), wherein the third heat exchanger (3) is a sub-radiator for cooling the on-vehicle electronic component cooling water.
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