JP2019020057A - Metal plate for heat exchanger, and heat exchanger - Google Patents

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木 綱 一 鈴
Koichi Suzuki
木 綱 一 鈴
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Abstract

To provide a metal plate for heat exchanger and a heat exchanger, capable of preventing internal leakage that heat exchange fluid leaks between two metal plates adjacent to each other, in a plate heat exchanger.SOLUTION: A metal plate 20D for heat exchanger comprises: an outer peripheral region 21; a thin region 22 formed in the outer peripheral region 21, and made thinner than the outer peripheral region 21; and a heat transfer fin 25 provided so as to project from the thin region 22 in a thickness direction of the metal plate 20D. In the thin region 22, an inlet side opening 23B into which second fluid Fflows is formed. In a region positioned around the inlet side opening 23B in the thin region 22, a reinforcement part 31 projecting in the thickness direction of the metal plate 20D is provided.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本発明は、熱交換器用金属プレートおよび熱交換器に関する。   The present invention relates to a heat exchanger metal plate and a heat exchanger.

一般に、熱交換器は、熱エネルギーの利用や除熱を要する機器などに幅広く利用されている。その中で、高性能熱交換器として代表的なものとして、プレート型熱交換器が知られている。このようなプレート型熱交換器においては、プレス加工やハーフエッチング加工などで部分的に薄肉に形成された金属プレートを複数枚積み重ね、この金属プレート間に、熱交換流体の対向する或いは並行する流路を形成するようになっている。また、プレート型熱交換器においては、温度の異なる2つの熱交換流体間で伝熱効率を高めるために、熱交換流体が通る流路に複数の伝熱フィンを設け、伝熱面積を増やしている(例えば、特許文献1参照)。   Generally, heat exchangers are widely used for devices that require the use of heat energy or heat removal. Among them, a plate type heat exchanger is known as a typical high performance heat exchanger. In such a plate-type heat exchanger, a plurality of metal plates that are partially thinned by pressing, half-etching, or the like are stacked, and an opposing or parallel flow of heat exchange fluid is performed between the metal plates. A path is formed. Moreover, in a plate type heat exchanger, in order to improve heat transfer efficiency between two heat exchange fluids having different temperatures, a plurality of heat transfer fins are provided in a flow path through which the heat exchange fluid passes to increase the heat transfer area. (For example, refer to Patent Document 1).

特開2006−170549号公報JP 2006-170549 A

しかしながら、従来のプレート型熱交換器においては、互いに隣接する2枚の金属プレートの、とりわけ流体の入口及び出口近傍の接合強度が不足すると、2つの熱交換流体が熱交換器の内部で混合してしまうおそれがある。このような熱交換流体の内部リークを防止するためには、特に金属プレートのうち、流体の入口及び出口近傍の領域をしっかりと接合する必要がある。   However, in the conventional plate heat exchanger, when the joining strength of two adjacent metal plates, particularly in the vicinity of the fluid inlet and outlet, is insufficient, the two heat exchange fluids are mixed inside the heat exchanger. There is a risk that. In order to prevent such an internal leak of the heat exchange fluid, it is necessary to firmly join regions in the vicinity of the fluid inlet and outlet, particularly in the metal plate.

本発明はこのような点を考慮してなされたものであり、プレート型熱交換器において、互いに隣接する2枚の金属プレートの間で、熱交換流体が漏洩する内部リークを抑制することが可能な、熱交換器用金属プレートおよび熱交換器を提供することを目的とする。   The present invention has been made in consideration of such points, and in a plate heat exchanger, it is possible to suppress an internal leak in which a heat exchange fluid leaks between two adjacent metal plates. Furthermore, it aims at providing the metal plate for heat exchangers, and a heat exchanger.

本発明は、熱交換器用金属プレートであって、外周領域と、前記外周領域の内側に形成され、前記外周領域よりも薄肉の薄肉領域と、前記薄肉領域から前記金属プレートの厚み方向に突出するように設けられた伝熱フィンとを備え、前記薄肉領域には、流体が流入又は流出する開口が形成され、前記薄肉領域のうち前記開口の周囲に位置する領域に、前記金属プレートの厚み方向に突出する補強部が設けられている、熱交換器用金属プレートである。   The present invention is a metal plate for a heat exchanger, which is formed in an outer peripheral region, an inner side of the outer peripheral region, and is thinner than the outer peripheral region, and protrudes in the thickness direction of the metal plate from the thin region. The thin-walled region is formed with an opening through which fluid flows in or out, and the thin-walled region is located in a region located around the opening in the thickness direction of the metal plate. It is the metal plate for heat exchangers in which the reinforcement part which protrudes in is provided.

本発明は、前記補強部は、前記流体の主流方向に前記伝熱フィンから離間して配置されている、熱交換器用金属プレートである。   The present invention is the metal plate for a heat exchanger, wherein the reinforcing portion is disposed away from the heat transfer fin in the main flow direction of the fluid.

本発明は、前記補強部は、前記開口に対して流入又は流出する流体を整流する、熱交換器用金属プレートである。   The present invention is the metal plate for a heat exchanger, wherein the reinforcing portion rectifies the fluid flowing in or out of the opening.

本発明は、前記補強部は、平面視で前記伝熱フィンよりも面積が広い、熱交換器用金属プレートである。   The present invention is the metal plate for a heat exchanger, wherein the reinforcing portion has a larger area than the heat transfer fin in a plan view.

本発明は、前記補強部は、平面視で前記伝熱フィンと同一形状である、熱交換器用金属プレートである。   The present invention is the metal plate for a heat exchanger, wherein the reinforcing portion has the same shape as the heat transfer fin in a plan view.

本発明は、前記補強部は、前記外周領域から前記流体の主流方向を横切る方向に延び、前記外周領域の縁部と前記補強部との間に、狭窄部が形成されている、熱交換器用金属プレートである。   In the heat exchanger according to the present invention, the reinforcing portion extends from the outer peripheral region in a direction crossing a main flow direction of the fluid, and a narrowed portion is formed between an edge of the outer peripheral region and the reinforcing portion. It is a metal plate.

本発明は、一対の固定板と前記一対の固定板の間に互いに積層して配置された複数の熱交換器用金属プレートとを備え、前記複数の熱交換器用金属プレートのうち少なくとも一枚の熱交換器用金属プレートは、前記熱交換器用金属プレートである、熱交換器である。   The present invention comprises a pair of fixing plates and a plurality of heat exchanger metal plates arranged in a stacked manner between the pair of fixing plates, and is used for at least one of the plurality of heat exchanger metal plates. The metal plate is a heat exchanger that is the metal plate for the heat exchanger.

本発明は、前記複数の熱交換器用金属プレートのうち少なくとも二枚の熱交換器用金属プレートは、前記熱交換器用金属プレートであり、前記二枚の熱交換器用金属プレートの前記補強部は、互いに異なる平面形状をもつ、熱交換器である。   In the present invention, at least two heat exchanger metal plates among the plurality of heat exchanger metal plates are the heat exchanger metal plates, and the reinforcing portions of the two heat exchanger metal plates are mutually connected. It is a heat exchanger with different planar shapes.

本発明によれば、互いに隣接する2枚の金属プレートの間で、熱交換流体が漏洩する内部リークを抑制することができる。   According to the present invention, it is possible to suppress an internal leak in which the heat exchange fluid leaks between two metal plates adjacent to each other.

図1は、本発明の第1の実施の形態による熱交換器を示す分解斜視図。FIG. 1 is an exploded perspective view showing a heat exchanger according to a first embodiment of the present invention. 図2(a)(b)は、それぞれ本発明の第1の実施の形態による金属プレートを示す平面図。FIGS. 2A and 2B are plan views showing metal plates according to the first embodiment of the present invention, respectively. 図3は、本発明の第1の実施の形態による金属プレートを示す部分拡大平面図(図2(b)のIII部拡大図)。FIG. 3 is a partially enlarged plan view showing a metal plate according to the first embodiment of the present invention (an enlarged view of a portion III in FIG. 2B). 図4は、互いに接合された一対の金属プレートを示す断面図(図3のIV−IV線断面に対応する図)。FIG. 4 is a cross-sectional view showing a pair of metal plates joined to each other (a view corresponding to a cross section taken along line IV-IV in FIG. 3). 図5は、互いに接合された一対の金属プレートを示す断面図(図3のV−V線断面に対応する図)。FIG. 5 is a cross-sectional view showing a pair of metal plates joined to each other (a view corresponding to a cross section taken along line VV in FIG. 3). 図6(a)(b)は、本発明の第2の実施の形態による金属プレートの一部を示す平面図。6 (a) and 6 (b) are plan views showing a part of a metal plate according to a second embodiment of the present invention. 図7(a)(b)は、本発明の第3の実施の形態による金属プレートの一部を示す平面図。7 (a) and 7 (b) are plan views showing a part of a metal plate according to a third embodiment of the present invention. 図8(a)(b)は、本発明の第4の実施の形態による金属プレートの一部を示す平面図。8A and 8B are plan views showing a part of a metal plate according to a fourth embodiment of the present invention.

(第1の実施の形態)
以下、本発明の第1の実施の形態について、図1乃至図5を参照して説明する。なお、以下の各図において、同一部分には同一の符号を付しており、一部詳細な説明を省略する場合がある。
(First embodiment)
Hereinafter, a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. Note that, in the following drawings, the same portions are denoted by the same reference numerals, and some detailed description may be omitted.

熱交換器の構成
まず、図1により、本実施の形態による熱交換器の概略について説明する。図1は、本実施の形態による熱交換器を示す分解斜視図である。
Configuration of the heat exchanger first, the FIG. 1, will be outlined in the heat exchanger according to the present embodiment. FIG. 1 is an exploded perspective view showing a heat exchanger according to the present embodiment.

図1に示すように、本実施の形態による熱交換器(プレート型熱交換器)10は、一方の固定板11と、一方の固定板11から離間して設けられた他方の固定板12と、一方の固定板11と他方の固定板12との間に互いに積層して配置された複数(図1では4枚)の熱交換器用金属プレート(金属薄板状プレート)20A〜20Dとを備えている。   As shown in FIG. 1, a heat exchanger (plate type heat exchanger) 10 according to the present embodiment includes one fixing plate 11 and the other fixing plate 12 provided apart from one fixing plate 11. And a plurality (four in FIG. 1) of heat exchanger metal plates (thin metal plate plates) 20A to 20D arranged to be stacked between one fixing plate 11 and the other fixing plate 12. Yes.

このうち、複数の金属プレート20A〜20Dは、第1の流体F用の金属プレート20A、20Bと、第2の流体F用の金属プレート20C、20Dとからなっている。各金属プレート20A、20B、20C、20Dは、溶融点に近い温度で隣接する金属プレート20A、20B、20C、20Dに圧着されることにより、接触面でプレートを構成する金属原子を相互に拡散させ、互いに接合されている(拡散接合)。あるいは、金属プレート20A、20B、20C、20Dは、ロウ材によって互いに接合されていても良い。一方の固定板11と他方の固定板12とは、図示しない連結手段で互いに連結されており、これにより一方の固定板11と金属プレート20Aとが互いに密着し、他方の固定板12と金属プレート20Dとが互いに密着している。 Among these, the plurality of metal plates 20A to 20D are composed of metal plates 20A and 20B for the first fluid F1 and metal plates 20C and 20D for the second fluid F2. Each metal plate 20A, 20B, 20C, 20D is bonded to the adjacent metal plate 20A, 20B, 20C, 20D at a temperature close to the melting point, thereby diffusing the metal atoms constituting the plate to each other at the contact surface. Are bonded to each other (diffusion bonding). Alternatively, the metal plates 20A, 20B, 20C, and 20D may be joined to each other by a brazing material. One fixing plate 11 and the other fixing plate 12 are connected to each other by a connecting means (not shown), whereby the one fixing plate 11 and the metal plate 20A are in close contact with each other, and the other fixing plate 12 and the metal plate are in close contact with each other. 20D is in close contact with each other.

一方の固定板11および他方の固定板12は、それぞれ平面略矩形状を有している。このうち一方の固定板11には、流入管13A、13Bおよび流出管14A、14Bが接続されている。これに対して他方の固定板12は、開口等が形成されることなく、平坦な形状を有している。   One fixed plate 11 and the other fixed plate 12 each have a substantially rectangular plane shape. One of the fixed plates 11 is connected to inflow pipes 13A and 13B and outflow pipes 14A and 14B. On the other hand, the other fixing plate 12 has a flat shape without an opening or the like.

流入管13Aおよび流出管14Aは、それぞれ第1の流体Fが流入および流出するものである。第1の流体Fは、図示しないコンプレッサー又はポンプによって、流入管13Aから熱交換器10に流入し、金属プレート20A、20B内で循環しながら熱交換を行い、流出管14Aから流出するようになっている。また、流入管13Bおよび流出管14Bは、それぞれ第2の流体Fが流入および流出するものである。第2の流体Fは、図示しないコンプレッサー又はポンプによって、流入管13Bから熱交換器10に流入し、金属プレート20C、20D内で循環しながら熱交換を行って、流出管14Bから流出するようになっている。 The inflow pipe 13A and the outflow pipe 14A are used for inflow and outflow of the first fluid F1, respectively. First fluid F 1 is the compressor or pump (not shown), flows from the inlet pipe 13A to the heat exchanger 10, the metal plate 20A, while circulating within 20B performs heat exchange, so as to flow out from the outflow pipe 14A It has become. Further, the inlet pipe 13B and outlet pipe 14B is one in which the second fluid F 2, each of which inflow and outflow. The second fluid F 2 flows into the heat exchanger 10 from the inflow pipe 13B by a compressor or pump (not shown), exchanges heat while circulating in the metal plates 20C and 20D, and flows out from the outflow pipe 14B. It has become.

第1の流体Fおよび第2の流体Fは、少なくとも流入管13A、13Bに流入する時点では、互いに温度が異なっている。第1の流体Fおよび第2の流体Fとしては、二酸化炭素、空気等の気体であっても良く、水等の液体であっても良い。第1の流体Fおよび第2の流体Fは、同一種類の流体を用いても良く、互いに異なる種類の流体を用いても良い。なお、本実施の形態においては、第1の流体Fとして高温高圧冷媒(R744(二酸化炭素)等)が用いられ、第2の流体Fとして低温低圧流体(水等)が用いられる場合を例にとって説明する。 The first fluid F 1 and the second fluid F 2 have different temperatures at least when they flow into the inflow pipes 13A and 13B. The first fluid F 1 and the second fluid F 2 may be a gas such as carbon dioxide or air, or may be a liquid such as water. As the first fluid F 1 and the second fluid F 2 , the same type of fluid may be used, or different types of fluid may be used. In the present embodiment, high-temperature high-pressure refrigerant (R744 (carbon dioxide) and the like) is used as the first fluid F 1, the case where low-temperature low-pressure fluid (water) is used as the second fluid F 2 Let's take an example.

このように、熱交換器10においては、金属プレート20A、20Bの間を通過する第1の流体Fと、金属プレート20C、20Dの間を通過する第2の流体Fとの間で、熱交換が行われるようになっている。なお、金属プレート20A〜20Dの枚数は、図1では便宜上4枚の場合を示しているが、これに限らず、例えば20枚以上200枚以下程度としても良い。また、複数の金属プレートのうちの一部が本実施の形態による金属プレート20A〜20Dと異なる構成のものであっても良い。 Thus, in the heat exchanger 10, the metal plate 20A, the first fluid F 1 passing between 20B, metal plates 20C, with the second fluid F 2 passing between 20D, Heat exchange is performed. Note that the number of the metal plates 20A to 20D is four in FIG. 1 for convenience, but is not limited thereto, and may be, for example, about 20 or more and 200 or less. Further, a part of the plurality of metal plates may be configured differently from the metal plates 20A to 20D according to the present embodiment.

なお、このような熱交換器10は、例えば給湯器のヒートポンプユニット、空調設備、冷蔵設備、冷凍設備、車載EGR(Exhaust Gas Recirculation)クーラー、化学プラント等に用いることができる。   Such a heat exchanger 10 can be used for, for example, a heat pump unit of a water heater, air conditioning equipment, refrigeration equipment, refrigeration equipment, in-vehicle EGR (Exhaust Gas Recirculation) cooler, chemical plant, and the like.

金属プレートの構成
次に、図2乃至図5を参照して、本実施の形態による金属プレートの構成について説明する。なお、以下においては、第2の流体F(低温低圧流体)用の一対の金属プレート20C、20Dについて説明する。
Configuration of Metal Plate Next, the configuration of the metal plate according to the present embodiment will be described with reference to FIGS. In the following, the pair of metal plates 20C and 20D for the second fluid F 2 (low temperature and low pressure fluid) will be described.

図2(a)(b)に示すように、一対の金属プレート20C、20Dは、それぞれ平面略矩形形状であり、長手方向と短手方向とを有している。図2(a)(b)において、長手方向はY方向に平行であり、短手方向はY方向に直交するX方向に平行である。   As shown in FIGS. 2A and 2B, each of the pair of metal plates 20C and 20D has a substantially rectangular shape in plan, and has a longitudinal direction and a lateral direction. 2A and 2B, the longitudinal direction is parallel to the Y direction, and the short side direction is parallel to the X direction orthogonal to the Y direction.

金属プレート20C、20Dは、それぞれ外周領域21と、外周領域21の内側に形成された薄肉領域(ハーフエッチング領域)22とを有している。このうち外周領域21は、各金属プレート20C、20Dの外周全域に沿って環状に形成されている。この外周領域21は、ハーフエッチングが施されておらず、金属プレート20C、20D全体の厚みと同一の厚みを有している。   Each of the metal plates 20 </ b> C and 20 </ b> D has an outer peripheral region 21 and a thin region (half-etched region) 22 formed inside the outer peripheral region 21. Among these, the outer peripheral area | region 21 is formed in cyclic | annular form along the outer periphery whole region of each metal plate 20C, 20D. The outer peripheral region 21 is not half-etched and has the same thickness as the entire thickness of the metal plates 20C and 20D.

また、薄肉領域22は、外周領域21よりも薄肉となっており、金属プレート20C、20Dの一面側のみに形成されている。この場合、薄肉領域22は、当該一面側から例えばハーフエッチング加工を施すことにより形成されている。なお、「ハーフエッチング」とは、被エッチング材料をその厚み方向に途中までエッチングすることをいう。薄肉領域22の深さは、例えば、外周領域21の厚みの40%以上70%以下とされても良い。このように、金属プレート20A〜20Dの薄肉領域22が(ハーフ)エッチングにより形成されるので、流体の流路をプレスによって形成する場合と比べて、熱交換器10をコンパクトかつ高効率なものとすることができる。これにより、冷媒量の削減も含め、エネルギー効率を高めることができる。   Moreover, the thin area | region 22 is thinner than the outer peripheral area | region 21, and is formed only in the one surface side of the metal plates 20C and 20D. In this case, the thin region 22 is formed by performing, for example, half etching processing from the one surface side. “Half etching” means that the material to be etched is etched halfway in the thickness direction. The depth of the thin region 22 may be, for example, 40% to 70% of the thickness of the outer peripheral region 21. Thus, since the thin region 22 of the metal plates 20A to 20D is formed by (half) etching, the heat exchanger 10 can be made compact and highly efficient compared to the case where the fluid flow path is formed by pressing. can do. Thereby, energy efficiency can be improved including reduction of the amount of refrigerant.

薄肉領域22のうち、金属プレート20C、20Dの対角線上にある一対の角部近傍には、それぞれ入口側開口23B、出口側開口24Bが形成されている。この入口側開口23B、出口側開口24Bは、第2の流体Fが通過するとともに、薄肉領域22に連通している。 In the thin region 22, an inlet side opening 23 </ b> B and an outlet side opening 24 </ b> B are formed in the vicinity of a pair of corners on the diagonal lines of the metal plates 20 </ b> C and 20 </ b> D. The inlet side opening 23 </ b> B and the outlet side opening 24 </ b> B are in communication with the thin region 22 while the second fluid F 2 passes therethrough.

また、外周領域21のうち、金属プレート20C、20Dの対角線上にある他の一対の角部近傍には、それぞれ入口側開口23A、出口側開口24Aが形成されている。この入口側開口23A、出口側開口24Aは、第1の流体Fが通過するものである。したがって、入口側開口23A、出口側開口24Aは、金属プレート20C、20Dの薄肉領域22とは連通することなく、薄肉領域22から離間して配置されている。他方、入口側開口23A、出口側開口24Aは、金属プレート20A、20B(図1参照)の薄肉領域22に連通している。 Further, in the outer peripheral region 21, an inlet side opening 23A and an outlet side opening 24A are formed in the vicinity of another pair of corners on the diagonal lines of the metal plates 20C and 20D, respectively. The inlet side opening 23A and the outlet side opening 24A allow the first fluid F1 to pass through. Therefore, the inlet-side opening 23A and the outlet-side opening 24A are arranged away from the thin region 22 without communicating with the thin region 22 of the metal plates 20C and 20D. On the other hand, the inlet side opening 23A and the outlet side opening 24A communicate with the thin region 22 of the metal plates 20A and 20B (see FIG. 1).

これらの入口側開口23A、23B、出口側開口24A、24Bは、金属プレート20C、20Dを貫通するように形成される。なお、入口側開口23A、23B、出口側開口24A、24Bは、薄肉領域22を片面側からハーフエッチングにより形成する際、薄肉領域22と同時に両面側からエッチングにより形成されても良い。   These inlet side openings 23A and 23B and outlet side openings 24A and 24B are formed so as to penetrate the metal plates 20C and 20D. The inlet openings 23A and 23B and the outlet openings 24A and 24B may be formed by etching from both sides simultaneously with the thin area 22 when the thin area 22 is formed by half etching from one side.

薄肉領域22には、複数の伝熱フィン25がそれぞれZ方向(金属プレート20C、20Dの厚み方向)に突出して設けられている。各伝熱フィン25が設けられている箇所の厚みは、外周領域21の厚みと同一である。一方、各伝熱フィン25は、外周領域21および他の伝熱フィン25からそれぞれ平面方向(X方向およびY方向)に離間して配置されている。このため、各伝熱フィン25は島状に独立して配置されており、各伝熱フィン25の周囲には、第2の流体Fが通過するための流路26が形成されている。なお、図1および図2(a)(b)において、便宜上、一部の伝熱フィン25のみを示しているが、実際には、薄肉領域22の大部分の領域に亘って伝熱フィン25が配置されている。 A plurality of heat transfer fins 25 are provided in the thin region 22 so as to protrude in the Z direction (thickness direction of the metal plates 20C and 20D). The thickness of the portion where each heat transfer fin 25 is provided is the same as the thickness of the outer peripheral region 21. On the other hand, each heat transfer fin 25 is arranged separately from the outer peripheral region 21 and the other heat transfer fins 25 in the planar direction (X direction and Y direction). For this reason, each heat transfer fin 25 is independently arranged in an island shape, and a flow path 26 through which the second fluid F 2 passes is formed around each heat transfer fin 25. In FIG. 1 and FIGS. 2A and 2B, only a part of the heat transfer fins 25 is shown for the sake of convenience, but actually, the heat transfer fins 25 extend over most of the thin region 22. Is arranged.

図3に示すように、各伝熱フィン25は、平面略S字形状を有している。この伝熱フィン25は、第2の流体Fの主流方向D(Y方向)に沿って一定の間隔を隔てて多数配置されている。また、伝熱フィン25は、第2の流体Fの主流方向D(Y方向)に対して垂直な方向(X方向)にも一定の間隔で平行に配置されている。この伝熱フィン25は、その長手方向両端を渦や旋回流などの乱れが生じないような流線型にそれぞれ成形しており、流体抵抗を低減するように構成されている。なお、各伝熱フィン25の形状は、平面円形状、平面長円形状、または平面多角形形状としても良い。 As shown in FIG. 3, each heat transfer fin 25 has a substantially plane S shape. The heat transfer fins 25 are arranged in large numbers at regular intervals along the second fluid F 2 in the main flow direction D (Y-direction). Further, the heat transfer fins 25 are disposed in parallel to each other at a predetermined interval in a direction (X direction) perpendicular to the second fluid F 2 in the main flow direction D (Y-direction). The heat transfer fins 25 are each formed in a streamline shape such that turbulence such as vortex or swirl does not occur at both ends in the longitudinal direction, and is configured to reduce fluid resistance. Note that the shape of each heat transfer fin 25 may be a planar circular shape, a planar oval shape, or a planar polygonal shape.

本実施の形態において、複数の伝熱フィン25は、互いに線対称な形状を有する2種類の伝熱フィン25a、25bを複数組合せることによって構成されている。このうち伝熱フィン25aは、X方向マイナス側およびY方向マイナス側から、X方向プラス側およびY方向プラス側へ向かって延びる略S字形状を有している。一方、伝熱フィン25bは、X方向プラス側およびY方向マイナス側から、X方向マイナス側およびY方向プラス側へ向かって延びる略S字形状を有している。伝熱フィン25a、25bは、それぞれX方向に沿って一列に配置されており、伝熱フィン25aの列と伝熱フィン25bの列とは、Y方向に沿って交互に配置されている。複数の伝熱フィン25は、これら一組の伝熱フィン25a、25bの位置をX方向およびY方向にそれぞれ所定量だけずらして多数配置するように構成され、いわゆる千鳥状の配列(デルタ配列)となっている。本明細書中、これら2種類の伝熱フィン25a、25bを合わせて、伝熱フィン25と称する。伝熱フィン25の幅は、金属プレート20C、20Dの材料の厚みや流体によって適宜異ならせても良い。具体的には、各伝熱フィン25のうち最も幅の広い箇所で例えば0.3mm以上1.0mm以下としても良い。   In the present embodiment, the plurality of heat transfer fins 25 are configured by combining a plurality of two types of heat transfer fins 25a and 25b having a shape symmetrical with each other. Of these, the heat transfer fin 25a has a substantially S-shape extending from the X direction minus side and the Y direction minus side toward the X direction plus side and the Y direction plus side. On the other hand, the heat transfer fin 25b has a substantially S shape extending from the X direction plus side and the Y direction minus side toward the X direction minus side and the Y direction plus side. The heat transfer fins 25a and 25b are each arranged in a line along the X direction, and the lines of the heat transfer fins 25a and the lines of the heat transfer fins 25b are alternately arranged along the Y direction. The plurality of heat transfer fins 25 are arranged so that a large number of these heat transfer fins 25a and 25b are shifted by a predetermined amount in the X direction and the Y direction, and so-called staggered arrangement (delta arrangement). It has become. In the present specification, these two types of heat transfer fins 25a and 25b are collectively referred to as heat transfer fins 25. The width of the heat transfer fin 25 may be appropriately changed depending on the thickness of the material of the metal plates 20C and 20D and the fluid. Specifically, it is good also as 0.3 mm or more and 1.0 mm or less in the widest location among each heat-transfer fin 25, for example.

第2の流体Fは、X方向に互いに隣接する一対の伝熱フィン25間の流路26を通過した後、より下流側(Y方向マイナス側)に位置する他の伝熱フィン25の上流側(Y方向プラス側)の端部で分岐され、この伝熱フィン25とX方向に互いに隣接する一対の伝熱フィン25間の流路26を通過する。その後、伝熱フィン25に沿って流れた第2の流体Fは、伝熱フィン25の下流側(Y方向マイナス側)の端部で合流する。これにより、流路26における急激な曲がりによる渦形成や旋回流に起因する圧力損失を最小限に抑え、流路面積の変化、すなわち、流路26の拡大や縮小を抑えることができ、拡流や縮流による圧力損失を小さく抑えることができる。流路26の幅は、金属プレート20C、20Dの材料の厚みや流体によって適宜異ならせても良く、例えば0.2mm以上3.0mm以下としても良い。 The second fluid F 2 passes through the flow path 26 between the pair of heat transfer fins 25 adjacent to each other in the X direction, and then upstream of the other heat transfer fins 25 located on the further downstream side (minus side in the Y direction). It branches at the end of the side (Y direction plus side) and passes through the flow path 26 between this heat transfer fin 25 and a pair of heat transfer fins 25 adjacent to each other in the X direction. Thereafter, the second fluid F 2 flowing along the heat transfer fins 25 joins at the end portion on the downstream side (minus side in the Y direction) of the heat transfer fins 25. As a result, pressure loss due to vortex formation and swirling flow due to a sharp bend in the flow path 26 can be minimized, and changes in the flow path area, that is, expansion and contraction of the flow path 26 can be suppressed. And pressure loss due to contraction flow can be kept small. The width of the flow path 26 may be appropriately changed depending on the thickness of the material of the metal plates 20C and 20D and the fluid, and may be, for example, 0.2 mm or more and 3.0 mm or less.

図3に示すように、外周領域21のうち薄肉領域22側には、長手方向縁部27と横方向縁部28とが形成されている。このうち長手方向縁部27は、第2の流体Fの主流方向D(Y方向)に沿って直線状に延びている。なお、長手方向縁部27は、伝熱フィン25の形状に沿って波形状又はジグザグ形状としても良い。また、横方向縁部28は、外周領域21のうち主流方向Dに直交する方向(X方向)に沿って屈曲して形成されている。横方向縁部28は、開口隣接縁部28aと、開口隣接縁部28aに接続されるS字中間縁部28bと、S字中間縁部28bに接続される傾斜縁部28cとを有している。このうち開口隣接縁部28aは、入口側開口23Bの周縁から主流方向Dに直交する方向(X方向)に延びている。また、S字中間縁部28bは、開口隣接縁部28aから第2の流体Fの下流側(Y方向マイナス側)に向けて延び、平面視で略S字状に湾曲している。また、傾斜縁部28cは、S字中間縁部28bからX方向プラス側及びY方向マイナス側に傾斜して延びている。 As shown in FIG. 3, a longitudinal edge 27 and a lateral edge 28 are formed on the thin region 22 side in the outer peripheral region 21. Among longitudinal edge 27 extends linearly along the second fluid F 2 in the main flow direction D (Y-direction). The longitudinal edge 27 may have a wave shape or a zigzag shape along the shape of the heat transfer fin 25. Further, the lateral edge 28 is bent along the direction (X direction) perpendicular to the main flow direction D in the outer peripheral region 21. The lateral edge 28 has an opening adjacent edge 28a, an S-shaped intermediate edge 28b connected to the opening adjacent edge 28a, and an inclined edge 28c connected to the S-shaped intermediate edge 28b. Yes. Among these, the opening adjacent edge portion 28a extends in the direction (X direction) orthogonal to the main flow direction D from the peripheral edge of the inlet side opening 23B. Also, S-shaped intermediate edge 28b extends from the opening adjacent the edge 28a towards the second downstream of the fluid F 2 (Y-direction negative side) are curved in a substantially S-shape in plan view. The inclined edge portion 28c extends from the S-shaped intermediate edge portion 28b so as to incline toward the X direction plus side and the Y direction minus side.

本実施の形態において、薄肉領域22のうち、入口側開口23Bの周囲に位置する領域に、複数の補強部31が設けられている。この補強部31は、第2の流体Fの主流方向Dに直交する方向(X方向)に沿って、一定の間隔を隔てて複数(この場合は4つ)配置されている。すなわち複数の補強部31の中心は、X方向に平行な直線上に配置されている。各補強部31は、それぞれ薄肉領域22から金属プレート20Dの厚み方向(Z方向に)に突出している。すなわち各補強部31が設けられている箇所の厚みは、外周領域21の厚みと同一である。一方、各補強部31は、外周領域21および他の補強部31からそれぞれ平面方向(X方向)に離間して配置されている。このため、各補強部31は島状に独立して配置されており、入口側開口23Bからの第2の流体Fは、各補強部31の周囲を通過するようになっている。このように、補強部31は入口側開口23Bから流出する第2の流体Fを整流する役割を果たす。これにより、第2の流体Fを薄肉領域22内で均一に流すことができ、第1の流体Fと第2の流体Fとの間の熱交換効率をより高めることができる。 In the present embodiment, a plurality of reinforcing portions 31 are provided in a region located around the inlet side opening 23 </ b> B in the thin region 22. The reinforcing portion 31 along the direction (X direction) perpendicular to the second main flow direction D of the fluid F 2, (4 one in this case) more at regular intervals are arranged. That is, the centers of the plurality of reinforcing portions 31 are arranged on a straight line parallel to the X direction. Each reinforcing portion 31 protrudes from the thin region 22 in the thickness direction (Z direction) of the metal plate 20D. That is, the thickness of the portion where each reinforcing portion 31 is provided is the same as the thickness of the outer peripheral region 21. On the other hand, each reinforcement part 31 is arrange | positioned away from the outer peripheral area | region 21 and the other reinforcement part 31, respectively in the plane direction (X direction). Therefore, each of the reinforcing portions 31 are arranged independently in an island shape, a second fluid F 2 from the inlet side opening 23B is adapted to pass around the respective reinforcing portions 31. Thus, the reinforcing part 31 plays a role of rectifying the second fluid F2 flowing out from the inlet side opening 23B. Accordingly, the second fluid F 2 can flow uniformly in the thin region 22, it is possible to enhance the heat exchange efficiency between the first fluid F 1 and the second fluid F 2.

図3に示すように、複数の補強部31は互いに同一の平面形状を有している。また、各補強部31は、伝熱フィン25とは異なる平面形状を有し、具体的には、平行四辺形形状を有している。この場合、各補強部31を構成する平行四辺形の対向する一対の辺が、第2の流体Fの主流方向D(Y方向)に平行に延びている。一方、各補強部31を構成する平行四辺形の他の対向する一対の辺は、X方向及びY方向に傾斜するように配置されている。このように、複数の補強部31を平面内で均一に配置したことにより、補強部31の周囲で第2の流体Fの流れを均一に分散させることができる。 As shown in FIG. 3, the plurality of reinforcing portions 31 have the same planar shape. Moreover, each reinforcement part 31 has a planar shape different from the heat-transfer fin 25, and specifically has a parallelogram shape. In this case, a pair of opposing sides of the parallelogram constituting each reinforcing portion 31, and extends parallel to the second fluid F 2 in the main flow direction D (Y-direction). On the other hand, the other pair of opposite sides of the parallelogram forming each reinforcing portion 31 is arranged so as to be inclined in the X direction and the Y direction. Thus, by arranging the plurality of reinforcing portions 31 uniformly in the plane, the flow of the second fluid F 2 can be uniformly dispersed around the reinforcing portion 31.

また、補強部31は、第2の流体Fの主流方向Dにおいて伝熱フィン25から離間して配置されている。すなわち、補強部31のうち最も伝熱フィン25に近い部分(Y方向マイナス側の部分)と、伝熱フィン25のうち最も補強部31に近い部分(Y方向プラス側の部分)との間に、空間22aが形成されている。この空間22aにおいて、第2の流体Fが一時的に滞留することにより、第1の流体Fと第2の流体Fとの間の熱交換を促進することができる。なお、空間22aの距離D1(Y方向の長さ)は、例えば0.5mm以上50mm以下としても良い。また、補強部31の長さL1(Y方向の長さ)は、例えば0.5mm以上10mm以下としても良く、補強部31の幅W1(X方向の長さ)は、例えば0.5mm以上10mm以下としても良い。 The reinforcing portion 31 is spaced apart from the heat transfer fins 25 in the second main flow direction D of the fluid F 2. That is, between the portion closest to the heat transfer fin 25 in the reinforcing portion 31 (the portion on the minus side in the Y direction) and the portion closest to the reinforcing portion 31 in the heat transfer fin 25 (the portion on the plus side in the Y direction). A space 22a is formed. In the space 22a, the second fluid F 2 temporarily stays, so that heat exchange between the first fluid F 1 and the second fluid F 2 can be promoted. The distance D1 (the length in the Y direction) of the space 22a may be, for example, not less than 0.5 mm and not more than 50 mm. Further, the length L1 (the length in the Y direction) of the reinforcing portion 31 may be, for example, 0.5 mm or more and 10 mm or less, and the width W1 (the length in the X direction) of the reinforcing portion 31 is, for example, 0.5 mm or more and 10 mm. The following may be used.

なお、図2(a)に示すように、補強部31は、金属プレート20Cの薄肉領域22であって、入口側開口23Bの周囲にも形成されている。この場合、金属プレート20Cの入口側開口23B周囲の補強部31と、金属プレート20Dの入口側開口23B周囲の補強部31とが、Z方向に互いに接合される。このように、金属プレート20C、20Dの入口側開口23Bの周囲に位置する領域に複数の補強部31を設け、これら対向する補強部31同士を互いに接合している。この場合、補強部31は、金属プレート20C、20Dを接合する支柱部としての役割を果たす。これにより、入口側開口23Bの周囲において金属プレート20C、20D同士が強固に接合され、金属プレート20C、20Dの間で第1の流体F又は第2の流体Fが漏洩する内部リークを抑えることができる。 In addition, as shown to Fig.2 (a), the reinforcement part 31 is the thin area | region 22 of 20 C of metal plates, Comprising: It forms also in the circumference | surroundings of the entrance-side opening 23B. In this case, the reinforcing portion 31 around the inlet side opening 23B of the metal plate 20C and the reinforcing portion 31 around the inlet side opening 23B of the metal plate 20D are joined together in the Z direction. Thus, the some reinforcement part 31 is provided in the area | region located in the circumference | surroundings of the entrance-side opening 23B of metal plate 20C, 20D, and these reinforcement parts 31 which oppose are mutually joined. In this case, the reinforcement part 31 plays the role of the support | pillar part which joins the metal plates 20C and 20D. Thus, the metal plate 20C around the inlet-side opening 23B, is 20D each other firmly bonded to suppress the internal leakage of the metal plate 20C, the first fluid F 1 or the second fluid F 2 between the 20D leaks be able to.

また、図2(a)(b)に示すように、補強部31は、金属プレート20Cの薄肉領域22であって出口側開口24Bの周囲と、金属プレート20Dの薄肉領域22であって出口側開口24Bの周囲とにもそれぞれ形成されている。この場合、金属プレート20Cの出口側開口24B周囲の補強部31と、金属プレート20Dの出口側開口24B周囲の補強部31とがZ方向に互いに接合される。これにより、出口側開口24Bの周囲において金属プレート20C、20D同士が強固に接合され、金属プレート20C、20Dの間で第1の流体F又は第2の流体Fが漏洩する内部リークを抑制することができる。なお、補強部31は、入口側開口23Bの周囲と出口側開口24Bの周囲のうち、いずれか一方のみに設けられていても良い。 Further, as shown in FIGS. 2 (a) and 2 (b), the reinforcing portion 31 is a thin region 22 of the metal plate 20C around the outlet side opening 24B and a thin region 22 of the metal plate 20D at the outlet side. It is also formed around the opening 24B. In this case, the reinforcing portion 31 around the outlet side opening 24B of the metal plate 20C and the reinforcing portion 31 around the outlet side opening 24B of the metal plate 20D are joined together in the Z direction. Thus, the metal plate 20C around the outlet opening 24B, 20D to each other are firmly joined, suppress internal leakage metal plate 20C, the first fluid F 1 or the second fluid F 2 between the 20D leaks can do. In addition, the reinforcement part 31 may be provided only in any one of the circumference | surroundings of the entrance side opening 23B, and the circumference | surroundings of the exit side opening 24B.

さらに、各補強部31は、平面視で各伝熱フィン25よりも面積の広い平面形状を有している。これにより、補強部31によって金属プレート20C、20Dをより強固に接合することができ、上述した内部リークをより効果的に抑制することができる。   Further, each reinforcing portion 31 has a planar shape having a larger area than each heat transfer fin 25 in plan view. Thereby, metal plate 20C, 20D can be joined more firmly by the reinforcement part 31, and the internal leak mentioned above can be suppressed more effectively.

次に、図4および図5を参照して、接合された状態の金属プレート20C、20Dについて説明する。図4および図5は、それぞれ金属プレート20C、20D同士が接合された状態を示す断面図である。   Next, the bonded metal plates 20C and 20D will be described with reference to FIGS. 4 and 5 are cross-sectional views showing a state in which the metal plates 20C and 20D are joined to each other.

図4に示すように、金属プレート20C、20Dは、薄肉領域22が形成された面同士を互いに対向させるように配置されている。また、一対の金属プレート20C、20Dの薄肉領域22および複数の伝熱フィン25は、それぞれ互いに鏡面対称となるように形成されている。このため、金属プレート20C、20Dを互いに接合した際、薄肉領域22同士が一致し、対応する各伝熱フィン25同士が一致するように接合される。このとき、金属プレート20C、20Dの薄肉領域22同士によって第2の流体Fが流れる流路26が形成される。 As shown in FIG. 4, the metal plates 20 </ b> C and 20 </ b> D are arranged so that the surfaces on which the thin regions 22 are formed face each other. Further, the thin region 22 and the plurality of heat transfer fins 25 of the pair of metal plates 20C and 20D are formed so as to be mirror-symmetric with each other. For this reason, when the metal plates 20C and 20D are joined together, the thin regions 22 are joined together, and the corresponding heat transfer fins 25 are joined together. The metal plate 20C, the flow path 26 where the second fluid F 2 flows through the thin region 22 between the 20D is formed.

流路26の高さh(Z方向の距離)は、例えば0.1mm以上1.0mm以下とすることが好ましい。このように、流路26の高さhを抑えることにより、熱交換器10をコンパクトにすることができるとともに、熱交換の効率を高めることができる。   The height h (distance in the Z direction) of the flow path 26 is preferably set to 0.1 mm or more and 1.0 mm or less, for example. Thus, by suppressing the height h of the flow path 26, the heat exchanger 10 can be made compact and the efficiency of heat exchange can be increased.

また、図5に示すように、一対の金属プレート20C、20Dに形成された複数の補強部31は、それぞれ互いに鏡面対称となるように形成されている。このため、金属プレート20C、20Dを互いに接合した際、対応する各補強部31同士が平面視で一致するように接合される。   Further, as shown in FIG. 5, the plurality of reinforcing portions 31 formed on the pair of metal plates 20C and 20D are formed so as to be mirror-symmetric with each other. For this reason, when the metal plates 20C and 20D are joined to each other, the corresponding reinforcing portions 31 are joined to each other in plan view.

本実施の形態において、金属プレート20C、20Dは、熱伝導性の良い金属が好ましく、例えばステンレス、鉄、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、チタンなど、種々選択可能である。また、金属プレート20C、20Dの厚みは、それぞれ例えば0.1mm以上2.0mm以下としても良い。   In the present embodiment, the metal plates 20C and 20D are preferably made of a metal having good thermal conductivity, such as stainless steel, iron, copper, copper alloy, aluminum, aluminum alloy, titanium, and the like. Further, the thicknesses of the metal plates 20C and 20D may be set to 0.1 mm or more and 2.0 mm or less, respectively.

なお、第1の流体F用の一対の金属プレート20A、20Bの構成は、第2の流体F用の一対の金属プレート20C、20Dの構成とそれぞれ略同一であっても良い。あるいは、金属プレート20A、20Bの伝熱フィン25の形状及び/又は配置は、金属プレート20C、20Dの伝熱フィン25の形状及び/又は配置と異なっていても良い。例えば、第1の流体Fとして高温高圧流体が用いられ、第2の流体Fとして低温低圧流体が用いられる場合には、金属プレート20A、20Bの伝熱フィン25の間隔を、金属プレート20C、20Dの伝熱フィン25の間隔よりも狭くしても良い。この場合、高温高圧の第1の流体Fが低温低圧の第2の流体Fよりも流れにくくなるので、第1の流体Fと第2の流体Fとの流速を近づけることができ、第1の流体Fと第2の流体Fとの間の熱交換を促進することができる。また本実施の形態において、金属プレート20A、20Bには、金属プレート20C、20Dと同様の補強部31が設けられている。しかしながら、これに限らず、金属プレート20A、20Bに、金属プレート20C、20Dと形状及び/又は配置が異なる補強部31を設けても良い。あるいは、金属プレート20A、20B又は金属プレート20C、20Dのいずれかに補強部31を設けなくても良い。 The configuration of the pair of metal plates 20A and 20B for the first fluid F1 may be substantially the same as the configuration of the pair of metal plates 20C and 20D for the second fluid F2. Alternatively, the shape and / or arrangement of the heat transfer fins 25 of the metal plates 20A and 20B may be different from the shape and / or arrangement of the heat transfer fins 25 of the metal plates 20C and 20D. For example, when a high-temperature and high-pressure fluid is used as the first fluid F 1 and a low-temperature and low-pressure fluid is used as the second fluid F 2 , the interval between the heat transfer fins 25 of the metal plates 20A and 20B is set to the metal plate 20C. The distance between the 20D heat transfer fins 25 may be narrower. In this case, the high temperature and high pressure first fluid F 1 is less likely to flow than the low temperature and low pressure second fluid F 2, so that the flow rates of the first fluid F 1 and the second fluid F 2 can be made closer. it can promote first fluid F 1 and the heat exchange between the second fluid F 2. In the present embodiment, the metal plates 20A and 20B are provided with reinforcing portions 31 similar to the metal plates 20C and 20D. However, the present invention is not limited to this, and reinforcing portions 31 having shapes and / or arrangements different from those of the metal plates 20C and 20D may be provided on the metal plates 20A and 20B. Or the reinforcement part 31 does not need to be provided in either metal plate 20A, 20B or metal plate 20C, 20D.

本実施の形態の作用
次に、このような構成からなる熱交換器の作用について述べる。
Operation of the present embodiment Next, the operation of the heat exchanger having such a configuration will be described.

まず、図1に示す熱交換器10において、流入管13Aに第1の流体Fを導入するとともに、流入管13Bに第2の流体Fを導入する。この場合、第1の流体Fの温度と第2の流体Fの温度とは互いに異なっている。 First, in the heat exchanger 10 shown in FIG. 1, along with introducing the first fluid F 1 to the inlet pipe 13A, introducing a second fluid F 2 to the inlet pipe 13B. In this case, the temperature of the first fluid F 1 and the temperature of the second fluid F 2 are different from each other.

次に、第1の流体Fは、金属プレート20A、20B間の薄肉領域22に形成された流路26を通過し、熱交換器10の流出管14Aから流出する。同様に、第2の流体Fは、金属プレート20C、20D間の薄肉領域22に形成された流路26を通過し、熱交換器10の流出管14Bから流出する。流出管14A、14Bから流出する時点で、相対的に低温の流体である第2の流体Fの温度は流入時よりも上昇し、相対的に高温の流体である第1の流体Fの温度は流入時よりも低下している。この場合、金属プレート20Bと金属プレート20Cとが互いに接合されているので、これら金属プレート20B、20Cを介して、第1の流体Fと第2の流体Fとの間で熱交換が効率的に行なわれる。 Next, the first fluid F 1 passes through the flow path 26 formed in the thin region 22 between the metal plates 20A and 20B, and flows out from the outflow pipe 14A of the heat exchanger 10. Similarly, the second fluid F 2 is a metal plate 20C, the flow path 26 formed in the thin region 22 between 20D passes, flows out from the outflow pipe 14B of the heat exchanger 10. At the time of flowing out from the outflow pipe 14A, 14B, relatively cool second is a fluid temperature of the fluid F 2 is increased than when the inflow of relatively high temperature first is a fluid of the fluid F 1 The temperature is lower than at the inflow. In this case, since the metal plate 20B and the metal plate 20C are bonded to each other, the metal plate 20B, through 20C, the heat exchange efficiency between the first fluid F 1 and the second fluid F 2 Done.

このようにして熱交換器10を使用している間、高温高圧の第1の流体Fが継続的に流入管13Aに流入する。この第1の流体Fは、各金属プレート20A〜20Dの入口側開口23Aを順次通過して、金属プレート20A、20Bの薄肉領域22によって形成された各流路26に流入する。このように高温高圧の第1の流体Fが流入することにより、金属プレート20C、20Dの間の入口側開口23Aに高い負荷が加わる。仮に、金属プレート20C、20D同士の入口側開口23A付近の接合が不十分であると、金属プレート20C、20Dが互いに剥離するおそれがある。この場合、金属プレート20C、20Dの間に形成された入口側開口23A付近の隙間から第1の流体Fが侵入してしまうおそれがある。仮に、金属プレート20C、20Dの間に第1の流体Fが侵入した場合、侵入した第1の流体Fは、金属プレート20C、20Dの薄肉領域22同士によって形成された流路26に到達し、流路26内の第2の流体Fと混合してしまう。 In this way, during use of the heat exchanger 10, the first fluid F 1 of high temperature and pressure flows continuously to the inlet pipe 13A. Fluid F 1 of the first is to sequentially pass through the inlet-side opening 23A of each metal plate 20A to 20D, flows into the flow paths 26 formed metal plate 20A, the thin region 22 of 20B. By thus first fluid F 1 of the high-temperature high-pressure flows, metal plates 20C, a high load on the inlet-side opening 23A between the 20D applied. If the joining of the metal plates 20C and 20D near the inlet opening 23A is insufficient, the metal plates 20C and 20D may be separated from each other. In this case, there is a possibility that the metal plate 20C, the fluid F 1 gap from a first of the vicinity of the inlet-side opening 23A formed between the 20D will invade. Assuming that the metal plate 20C, a first fluid F 1 during 20D invades, first fluid F 1 that has entered is reached the flow path 26 formed by a metal plate 20C, 20D thin region 22 between the And mixed with the second fluid F 2 in the flow path 26.

同様に、第2の流体Fは継続的に流入管13Bに流入する。この第2の流体Fは、各金属プレート20A〜20Dの入口側開口23Bを順次通過して、金属プレート20C、20Dの薄肉領域22によって形成された各流路26に流入する。このとき、仮に金属プレート20A、20B同士の入口側開口23B付近の接合が不十分であると、金属プレート20A、20Bが剥離するおそれがある。この場合、金属プレート20A、20Bの間に形成された入口側開口23B付近の隙間から、第2の流体Fが侵入してしまうおそれがある。仮に、金属プレート20A、20Bの間に第2の流体Fが侵入した場合、侵入した第2の流体Fは、金属プレート20A、20Bの薄肉領域22同士によって形成された流路26に到達し、流路26内の第1の流体Fと混合してしまう。 Similarly, the second fluid F 2 flows continuously to the inlet pipe 13B. Fluid F 2 of the second is to sequentially pass through the inlet-side opening 23B of the metal plates 20A to 20D, flows into the flow paths 26 formed metal plate 20C, the thin region 22 of 20D. At this time, if the metal plates 20A and 20B are not sufficiently joined in the vicinity of the inlet opening 23B, the metal plates 20A and 20B may be peeled off. In this case, the metal plate 20A, the gap in the vicinity of the inlet-side opening 23B formed between 20B, there is a possibility that the second fluid F 2 will invade. If the second fluid F 2 enters between the metal plates 20A and 20B, the invading second fluid F 2 reaches the flow path 26 formed by the thin regions 22 of the metal plates 20A and 20B. And mixed with the first fluid F 1 in the flow path 26.

これに対して本実施の形態によれば、金属プレート20C、20Dの薄肉領域22のうち、入口側開口23B及び出口側開口24Bの周囲に、補強部31が形成されている。これにより、とりわけ入口側開口23B及び出口側開口24Bの周囲における金属プレート20C、20D間の接合強度を高めることができ、金属プレート20C、20Dの間で剥離が生じる不具合を抑えることができる。これにより、第1の流体F又は第2の流体Fが漏洩する内部リークを抑制し、熱交換器10の耐久性や熱交換性能を向上させることができる。また、金属プレート20C、20D間の接合強度を高めたことにより、第1の流体F又は第2の流体Fとしてより高圧の流体を用いることも可能となる。 On the other hand, according to the present embodiment, the reinforcing portion 31 is formed around the inlet side opening 23B and the outlet side opening 24B in the thin region 22 of the metal plates 20C, 20D. Thereby, especially the joint strength between the metal plates 20C and 20D around the inlet side opening 23B and the outlet side opening 24B can be increased, and a problem that peeling occurs between the metal plates 20C and 20D can be suppressed. Thus, it is possible to first fluid F 1 or the second fluid F 2 suppresses the internal leakage of leaking, to improve the durability and the heat exchange performance of the heat exchanger 10. The metal plates 20C, by having an increased bonding strength between 20D, it is possible to use a high-pressure fluid from a fluid F 2 of the first fluid F 1 or the second.

(第2の実施の形態)
次に、図6(a)(b)を参照して本発明の第2の実施の形態について説明する。図6(a)(b)は本発明の第2の実施の形態を示す図である。具体的には、図6(a)は、第1の流体F用の金属プレート20Bの一部を示す平面図であり、図6(b)は、第2の流体F用の金属プレート20Dの一部を示す平面図である。図6(a)(b)に示す第2の実施の形態は、補強部の構成が異なるものであり、他の構成は上述した第1の実施の形態と略同一である。図6(a)(b)において、第1の実施の形態と同一部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
(Second Embodiment)
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 6 (a) and 6 (b) are diagrams showing a second embodiment of the present invention. Specifically, FIG. 6A is a plan view showing a part of the metal plate 20B for the first fluid F1, and FIG. 6B is a metal plate for the second fluid F2. It is a top view which shows a part of 20D. The second embodiment shown in FIGS. 6A and 6B is different in the configuration of the reinforcing portion, and the other configurations are substantially the same as those of the first embodiment described above. 6A and 6B, the same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

図6(a)(b)に示すように、金属プレート20B、20Dは、それぞれ補強部32を有している。すなわち、図6(a)に示すように、金属プレート20Bの薄肉領域22のうち、入口側開口23Aの周囲に位置する領域に、補強部32が形成されている。また、図6(b)に示すように、金属プレート20Dの薄肉領域22のうち、出口側開口24Bの周囲に位置する領域に、補強部32が形成されている。金属プレート20B、20Dの補強部32は、それぞれ薄肉領域22から金属プレート20B、20Dの厚み方向(Z方向に)に突出している。すなわち各補強部32が設けられている箇所の厚みは、外周領域21の厚みと同一である。   As shown in FIGS. 6A and 6B, each of the metal plates 20B and 20D has a reinforcing portion 32. That is, as shown in FIG. 6A, the reinforcing portion 32 is formed in a region located around the entrance-side opening 23A in the thin region 22 of the metal plate 20B. Moreover, as shown in FIG.6 (b), the reinforcement part 32 is formed in the area | region located around the exit side opening 24B among the thin area | regions 22 of metal plate 20D. The reinforcing portions 32 of the metal plates 20B and 20D protrude from the thin region 22 in the thickness direction (Z direction) of the metal plates 20B and 20D, respectively. That is, the thickness of the portion where each reinforcing portion 32 is provided is the same as the thickness of the outer peripheral region 21.

この場合、金属プレート20B、20Dの補強部32は、それぞれ外周領域21から第1の流体F又は第2の流体Fの主流方向Dを横切る方向(X方向)に向けて延びている。各補強部32は、それぞれ第1の流体F又は第2の流体Fを整流する役割を果たす。また、各補強部32は、平面略三角形形状を有し、それぞれ外周領域21からX方向に向けて離れるにつれて徐々にその幅が狭くなっている。 In this case, the metal plate 20B, 20D reinforcing portion 32 of the extend toward each direction transverse to the first fluid F 1 or the second main flow direction D of the fluid F 2 from the outer peripheral region 21 (X direction). Each reinforcing portion 32 serves to rectify the first fluid F 1 or the second fluid F 2, respectively. Moreover, each reinforcement part 32 has a planar substantially triangular shape, and the width | variety becomes narrow gradually as it leaves | separates from the outer peripheral area | region 21 toward the X direction, respectively.

各補強部32と、外周領域21の横方向縁部28(S字中間縁部28b、傾斜縁部28c)との間には、それぞれ狭窄部33が形成されている。この狭窄部33において、入口側開口23Aから薄肉領域22に流入する第1の流体F(図6(a))、又は薄肉領域22から出口側開口24Bに流出する第2の流体F(図6(b))の流れが制限される。このように狭窄部33が流路抵抗としての役割を果たすため、第1の流体F又は第2の流体Fの流れる速度が低下し、第1の流体F又は第2の流体Fが薄肉領域22内に滞留しやすくなる。これにより、第1の流体Fと第2の流体Fとの間の熱交換をより促進することができる。 A narrowed portion 33 is formed between each reinforcing portion 32 and the lateral edge 28 (S-shaped intermediate edge 28b, inclined edge 28c) of the outer peripheral region 21. In the narrowed portion 33, the first fluid F 1 (FIG. 6A) flowing into the thin wall region 22 from the inlet side opening 23A, or the second fluid F 2 flowing out from the thin wall region 22 into the outlet side opening 24B ( The flow in FIG. 6B is limited. To serve as thus narrowed portion 33 is the flow resistance, the first fluid F 1 or the second speed of flow of the fluid F 2 is lowered, the first fluid F 1 or the second fluid F 2 Tends to stay in the thin region 22. Thus, it is possible to further promote the first fluid F 1 and the heat exchange between the second fluid F 2.

ところで本実施の形態において、第1の流体F用の金属プレート20Bの補強部32と、第2の流体F用の金属プレート20Dの補強部32とは、互いに異なる平面形状を有している。具体的には、金属プレート20Bの狭窄部33の幅W2(図6(a))は、金属プレート20Dの狭窄部33の幅W3(図6(b))よりも狭い(W2<W3)。この場合、高温高圧の第1の流体Fが低温低圧の第2の流体Fよりも流れにくくなるので、第1の流体Fと第2の流体Fとの流速を相対的に近づけることができ、第1の流体Fと第2の流体Fとの間の熱交換を促進することができる。 In the present embodiment, the reinforcing portion 32 of the metal plate 20B for the first fluid F1 and the reinforcing portion 32 of the metal plate 20D for the second fluid F2 have different planar shapes. Yes. Specifically, the width W2 (FIG. 6A) of the narrowed portion 33 of the metal plate 20B is narrower than the width W3 (FIG. 6B) of the narrowed portion 33 of the metal plate 20D (W2 <W3). In this case, the high-temperature and high-pressure first fluid F 1 is less likely to flow than the low-temperature and low-pressure second fluid F 2, so that the flow rates of the first fluid F 1 and the second fluid F 2 are relatively close to each other. And can facilitate heat exchange between the first fluid F 1 and the second fluid F 2 .

金属プレート20Bの狭窄部33の幅W2(主流方向Dに沿う幅)は、例えば0.5mm以上2mm以下としても良く、金属プレート20Dの狭窄部33の幅W3(主流方向Dに沿う幅)は、例えば1mm以上5mm以下としても良い。また、金属プレート20Bの補強部32の長さ(X方向に沿う長さ)L2(図6(a))は、薄肉領域22の幅(X方向に沿う長さ)W4の例えば30%以上70%以下であり、金属プレート20Dの補強部32の長さ(X方向に沿う長さ)L3(図6(b))は、薄肉領域22の幅(X方向に沿う長さ)W4の例えば30%以上70%以下である。   The width W2 (width along the mainstream direction D) of the narrowed portion 33 of the metal plate 20B may be, for example, 0.5 mm to 2 mm, and the width W3 (width along the mainstream direction D) of the narrowed portion 33 of the metal plate 20D is For example, it is good also as 1 mm or more and 5 mm or less. Further, the length (length along the X direction) L2 (FIG. 6A) of the reinforcing portion 32 of the metal plate 20B is, for example, 30% or more of the width (length along the X direction) W4 of the thin region 22 70. % Of the reinforcing portion 32 of the metal plate 20D (length along the X direction) L3 (FIG. 6B) is, for example, 30 of the width (length along the X direction) W4 of the thin region 22 % To 70%.

なお、図示していないが、金属プレート20Bの出口側開口24A側と、金属プレート20Dの入口側開口23B側にも、それぞれ上記と同様の補強部32が形成されている。また、金属プレート20Aは、金属プレート20B(図6(a))と鏡面対称となる平面形状を有し、金属プレート20Cは、金属プレート20D(図6(b))と鏡面対称となる平面形状を有している。   Although not shown, reinforcing portions 32 similar to the above are also formed on the outlet side opening 24A side of the metal plate 20B and the inlet side opening 23B side of the metal plate 20D. Further, the metal plate 20A has a planar shape that is mirror-symmetrical with the metal plate 20B (FIG. 6A), and the metal plate 20C is a planar shape that is mirror-symmetrical with the metal plate 20D (FIG. 6B). have.

このように、本実施の形態によれば、金属プレート20Bの入口側開口23Aの周囲と、金属プレート20Dの出口側開口24Aの周囲とに、それぞれ補強部32が形成されている。これにより、金属プレート20A〜20D間の接合強度を高めることができ、金属プレート20A〜20Dの間で剥離が生じる不具合を抑えることができる。また、本実施の形態によれば、金属プレート20B、20Dの外周領域21の横方向縁部28と補強部32との間に、狭窄部33が形成されているので、第1の流体F又は第2の流体Fが薄肉領域22内に滞留しやすくなり、第1の流体Fと第2の流体Fとの間の熱交換効率をより向上させることができる。 Thus, according to the present embodiment, the reinforcing portions 32 are formed around the inlet side opening 23A of the metal plate 20B and around the outlet side opening 24A of the metal plate 20D, respectively. Thereby, the joining strength between metal plate 20A-20D can be raised, and the malfunction which peeling arises between metal plates 20A-20D can be suppressed. Further, according to the present embodiment, since the narrowed portion 33 is formed between the lateral edge 28 of the outer peripheral region 21 of the metal plates 20B and 20D and the reinforcing portion 32, the first fluid F 1 is formed. or the second fluid F 2 is likely to remain in the thin region 22, it is possible to improve the heat exchange efficiency between the first fluid F 1 and the second fluid F 2.

(第3の実施の形態)
次に、図7(a)(b)を参照して本発明の第3の実施の形態について説明する。図7(a)(b)は本発明の第3の実施の形態を示す図である。具体的には、図7(a)は、第1の流体F用の金属プレート20Bの一部を示す平面図であり、図7(b)は、第2の流体F用の金属プレート20Dの一部を示す平面図である。図7(a)(b)に示す第3の実施の形態は、補強部の構成が異なるものであり、他の構成は上述した第1の実施の形態と略同一である。図7(a)(b)において、第1の実施の形態と同一部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
(Third embodiment)
Next, a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 7 (a) and 7 (b) are diagrams showing a third embodiment of the present invention. Specifically, FIG. 7A is a plan view showing a part of the metal plate 20B for the first fluid F1, and FIG. 7B is a metal plate for the second fluid F2. It is a top view which shows a part of 20D. The third embodiment shown in FIGS. 7A and 7B is different in the configuration of the reinforcing portion, and the other configurations are substantially the same as those of the first embodiment described above. 7A and 7B, the same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

図7(a)(b)に示すように、金属プレート20B、20Dは、それぞれ複数の補強部34を有している。すなわち、図7(a)に示すように、金属プレート20Bの薄肉領域22のうち、入口側開口23Aの周囲に位置する領域に複数の補強部34が形成されている。また、図7(b)に示すように、金属プレート20Dの薄肉領域22のうち、出口側開口24Bの周囲に位置する領域に複数の補強部34が形成されている。金属プレート20B、20Dの補強部34は、それぞれ薄肉領域22から金属プレート20B、20Dの厚み方向(Z方向に)に突出している。すなわち各補強部34が設けられている箇所の厚みは、外周領域21の厚みと同一である。   As shown in FIGS. 7A and 7B, the metal plates 20 </ b> B and 20 </ b> D each have a plurality of reinforcing portions 34. That is, as shown in FIG. 7A, a plurality of reinforcing portions 34 are formed in a region located around the inlet side opening 23A in the thin region 22 of the metal plate 20B. Moreover, as shown in FIG.7 (b), the some reinforcement part 34 is formed in the area | region located around the exit side opening 24B among the thin area | regions 22 of metal plate 20D. The reinforcing portions 34 of the metal plates 20B and 20D protrude from the thin region 22 in the thickness direction (Z direction) of the metal plates 20B and 20D, respectively. That is, the thickness of the portion where each reinforcing portion 34 is provided is the same as the thickness of the outer peripheral region 21.

この場合、各補強部34は、各伝熱フィン25と同一の平面形状を有し、具体的には平面略S字形状を有している。各補強部34は、それぞれ第1の流体F又は第2の流体Fを整流する役割を果たす。また、金属プレート20B、20Dのそれぞれにおいて、複数の補強部34は、主流方向Dに対して垂直な方向(X方向)に一定の間隔を空けて配置されている。この補強部34は、その長手方向両端を渦や旋回流などの乱れが生じないよう、流体抵抗を低減するように構成されている。 In this case, each reinforcement part 34 has the same planar shape as each heat-transfer fin 25, specifically, has a planar substantially S-shape. Each reinforcing portion 34 serves to rectify the first fluid F 1 or the second fluid F 2, respectively. Further, in each of the metal plates 20B and 20D, the plurality of reinforcing portions 34 are arranged at a certain interval in a direction (X direction) perpendicular to the main flow direction D. The reinforcing portion 34 is configured to reduce fluid resistance so that turbulence such as vortex or swirling flow does not occur at both ends in the longitudinal direction.

本実施の形態において、第1の流体F用の金属プレート20Bの補強部34と、第2の流体F用の金属プレート20Dの補強部34とは、互いに異なる数だけ配置されている。具体的には、金属プレート20Bの補強部34の数(7つ)は、金属プレート20Dの補強部34の数(4つ)よりも多くなっている。また、金属プレート20Bの補強部34の間隔は、金属プレート20Dの補強部34の間隔よりも狭い。この場合、高温高圧の第1の流体Fが低温低圧の第2の流体Fよりも流れにくくなるので、第1の流体Fと第2の流体Fとの流速を相対的に近づけることができ、第1の流体Fと第2の流体Fとの間の熱交換を促進することができる。 In the present embodiment, the reinforcing portions 34 of the metal plate 20B for the first fluid F1 and the reinforcing portions 34 of the metal plate 20D for the second fluid F2 are arranged in different numbers. Specifically, the number (seven) of the reinforcing portions 34 of the metal plate 20B is larger than the number (four) of the reinforcing portions 34 of the metal plate 20D. Further, the interval between the reinforcing portions 34 of the metal plate 20B is narrower than the interval between the reinforcing portions 34 of the metal plate 20D. In this case, the high-temperature and high-pressure first fluid F 1 is less likely to flow than the low-temperature and low-pressure second fluid F 2, so that the flow rates of the first fluid F 1 and the second fluid F 2 are relatively close to each other. And can facilitate heat exchange between the first fluid F 1 and the second fluid F 2 .

なお、図示していないが、金属プレート20Bの出口側開口24A側と、金属プレート20Dの入口側開口23Bとにも、それぞれ上記と同様の補強部34が形成されている。また、金属プレート20Aは、金属プレート20B(図7(a))と鏡面対称となる平面形状を有し、金属プレート20Cは、金属プレート20D(図7(b))と鏡面対称となる平面形状を有している。   Although not shown, reinforcing portions 34 similar to the above are also formed on the outlet side opening 24A side of the metal plate 20B and the inlet side opening 23B of the metal plate 20D. The metal plate 20A has a plane shape that is mirror-symmetric with the metal plate 20B (FIG. 7A), and the metal plate 20C is a plane shape that is mirror-symmetric with the metal plate 20D (FIG. 7B). have.

このように、本実施の形態によれば、金属プレート20B、20Dの薄肉領域22のうち、入口側開口23A及び出口側開口24Bの周囲に、それぞれ複数の補強部34が形成されている。これにより、金属プレート20A〜20Dの間で第1の流体F又は第2の流体Fが漏洩する内部リークを抑制することができる。 Thus, according to the present embodiment, a plurality of reinforcing portions 34 are formed around the inlet side opening 23A and the outlet side opening 24B in the thin region 22 of the metal plates 20B and 20D. This allows the fluid F 2 of the first fluid F 1 or the second between the metal plate 20A~20D to suppress internal leakage leaking.

(第4の実施の形態)
次に、図8(a)(b)を参照して本発明の第4の実施の形態について説明する。図8(a)(b)は本発明の第4の実施の形態を示す図である。具体的には、図8(a)は、第1の流体F用の金属プレート20Bの一部を示す平面図であり、図8(b)は、第2の流体F用の金属プレート20Dの一部を示す平面図である。図8(a)(b)に示す第4の実施の形態は、補強部の構成が異なるものであり、他の構成は上述した第1の実施の形態と略同一である。図8(a)(b)において、第1の実施の形態と同一部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
(Fourth embodiment)
Next, a fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 8 (a) and 8 (b) are diagrams showing a fourth embodiment of the present invention. Specifically, FIG. 8A is a plan view showing a part of the metal plate 20B for the first fluid F1, and FIG. 8B is a metal plate for the second fluid F2. It is a top view which shows a part of 20D. The fourth embodiment shown in FIGS. 8A and 8B is different in the configuration of the reinforcing portion, and the other configuration is substantially the same as the first embodiment described above. 8A and 8B, the same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

図8(a)において、金属プレート20Bは、図6(a)に示す金属プレート20Bと同様の構成を有しており、入口側開口23Aの周囲に位置する領域に補強部32が形成されている。一方、図8(b)において、金属プレート20Dは、図7(b)に示す金属プレート20Dと同様の構成を有しており、出口側開口24Bの周囲に位置する領域に複数の補強部34が形成されている。すなわち、金属プレート20Bの補強部32と、金属プレート20Dの補強部34とは、互いに異なる平面形状をもつ。   8A, the metal plate 20B has the same configuration as that of the metal plate 20B shown in FIG. 6A, and a reinforcing portion 32 is formed in a region located around the entrance-side opening 23A. Yes. On the other hand, in FIG. 8B, the metal plate 20D has the same configuration as that of the metal plate 20D shown in FIG. 7B, and a plurality of reinforcing portions 34 are provided in the region located around the outlet side opening 24B. Is formed. That is, the reinforcing portion 32 of the metal plate 20B and the reinforcing portion 34 of the metal plate 20D have different planar shapes.

本実施の形態において、第1の流体F用の金属プレート20Bが、外周領域21から主流方向Dを横切る方向(X方向)に向けて延びる補強部32を有する一方、第2の流体F用の金属プレート20Dは、上記補強部32とは異なる複数の補強部34を有している。この場合、金属プレート20Bにおける第1の流体Fの全体的な流れの方向FA(図8(a))を、金属プレート20Dにおける第2の流体Fの全体的な流れの方向FB(図8(b))に略一致させることができる。これにより、第1の流体Fと第2の流体Fとの間の熱交換を更に促進することができる。 In this embodiment, the first fluid F 1 for the metal plate 20B is, while having a reinforcing portion 32 extending in the direction (X direction) transverse to the main flow direction D from the outer peripheral region 21, the second fluid F 2 The metal plate 20 </ b> D has a plurality of reinforcing portions 34 different from the reinforcing portion 32. In this case, the overall direction of flow FA (to FIG. 8 (a)) the direction FB (FIG overall flow of the second fluid F 2 in the metal plate 20D of the first fluid F 1 in the metal plate 20B 8 (b)). Thus, it is possible to further promote the first fluid F 1 and the heat exchange between the second fluid F 2.

なお、図示していないが、金属プレート20Bの出口側開口24A側にも、上記と同様の補強部32が形成され、金属プレート20Dの入口側開口23Bにも、上記と同様の補強部34が形成されている。また、金属プレート20Aは、金属プレート20B(図8(a))と鏡面対称となる平面形状を有し、金属プレート20Cは、金属プレート20D(図8(b))と鏡面対称となる平面形状を有している。   Although not shown, a reinforcing portion 32 similar to the above is formed also on the outlet side opening 24A side of the metal plate 20B, and a reinforcing portion 34 similar to the above is also formed on the inlet side opening 23B of the metal plate 20D. Is formed. The metal plate 20A has a plane shape that is mirror-symmetrical with the metal plate 20B (FIG. 8A), and the metal plate 20C is a plane shape that is mirror-symmetrical with the metal plate 20D (FIG. 8B). have.

上記実施の形態および変形例に開示されている複数の構成要素を必要に応じて適宜組合せることも可能である。あるいは、上記実施の形態および変形例に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。   It is also possible to appropriately combine a plurality of constituent elements disclosed in the embodiment and the modification examples as necessary. Or you may delete a some component from all the components shown by the said embodiment and modification.

10、10A 熱交換器
11 一方の固定板
12 他方の固定板
20A〜20D 金属プレート
21 外周領域
22 薄肉領域
23A、23B 入口側開口
24A、24B 出口側開口
25 伝熱フィン
26 流路
27 長手方向縁部
28 横方向縁部
31 補強部
10, 10A Heat exchanger 11 One fixed plate 12 Other fixed plate 20A-20D Metal plate 21 Outer peripheral region 22 Thin region 23A, 23B Inlet side opening 24A, 24B Outlet side opening 25 Heat transfer fin 26 Channel 27 Longitudinal edge Part 28 Lateral edge 31 Reinforcement part

Claims (8)

熱交換器用金属プレートであって、
外周領域と、
前記外周領域の内側に形成され、前記外周領域よりも薄肉の薄肉領域と、
前記薄肉領域から前記金属プレートの厚み方向に突出するように設けられた伝熱フィンとを備え、
前記薄肉領域には、流体が流入又は流出する開口が形成され、
前記薄肉領域のうち前記開口の周囲に位置する領域に、前記金属プレートの厚み方向に突出する補強部が設けられている、熱交換器用金属プレート。
A metal plate for a heat exchanger,
An outer peripheral area; and
Formed on the inner side of the outer peripheral region, and a thinner region than the outer peripheral region, and
A heat transfer fin provided so as to protrude in the thickness direction of the metal plate from the thin region,
In the thin region, an opening through which fluid flows in or out is formed,
A metal plate for a heat exchanger, wherein a reinforcing portion protruding in the thickness direction of the metal plate is provided in a region located around the opening in the thin region.
前記補強部は、前記流体の主流方向に前記伝熱フィンから離間して配置されている、請求項1記載の熱交換器用金属プレート。   The metal plate for a heat exchanger according to claim 1, wherein the reinforcing portion is disposed away from the heat transfer fin in a main flow direction of the fluid. 前記補強部は、前記開口に対して流入又は流出する流体を整流する、請求項1又は2記載の熱交換器用金属プレート。   The metal plate for a heat exchanger according to claim 1 or 2, wherein the reinforcing portion rectifies a fluid flowing in or out of the opening. 前記補強部は、平面視で前記伝熱フィンよりも面積が広い、請求項1乃至3のいずれか一項記載の熱交換器用金属プレート。   The metal plate for a heat exchanger according to any one of claims 1 to 3, wherein the reinforcing portion has a larger area than the heat transfer fin in a plan view. 前記補強部は、平面視で前記伝熱フィンと同一形状である、請求項1乃至3のいずれか一項記載の熱交換器用金属プレート。   The said reinforcement part is a metal plate for heat exchangers as described in any one of Claims 1 thru | or 3 which is the same shape as the said heat-transfer fin by planar view. 前記補強部は、前記外周領域から前記流体の主流方向を横切る方向に延び、前記外周領域の縁部と前記補強部との間に、狭窄部が形成されている、請求項1乃至3のいずれか一項記載の熱交換器用金属プレート。   The said reinforcement part is extended in the direction which crosses the mainstream direction of the said fluid from the said outer periphery area | region, The constriction part is formed between the edge part of the said outer periphery area | region, and the said reinforcement part. A metal plate for a heat exchanger according to claim 1. 一対の固定板と
前記一対の固定板の間に互いに積層して配置された複数の熱交換器用金属プレートとを備え、
前記複数の熱交換器用金属プレートのうち少なくとも一枚の熱交換器用金属プレートは、請求項1乃至6のいずれか一項に記載の熱交換器用金属プレートである、熱交換器。
A plurality of metal plates for a heat exchanger disposed between the pair of fixing plates and the pair of fixing plates,
7. The heat exchanger according to claim 1, wherein at least one of the plurality of heat exchanger metal plates is a heat exchanger metal plate according to claim 1.
前記複数の熱交換器用金属プレートのうち少なくとも二枚の熱交換器用金属プレートは、請求項1乃至6のいずれか一項に記載の熱交換器用金属プレートであり、前記二枚の熱交換器用金属プレートの前記補強部は、互いに異なる平面形状をもつ、請求項7記載の熱交換器。   7. The heat exchanger metal plate according to claim 1, wherein at least two of the plurality of heat exchanger metal plates are the heat exchanger metal plates according to claim 1. The heat exchanger according to claim 7, wherein the reinforcing portions of the plate have different planar shapes.
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