JP2689358B2 - 熱交換器 - Google Patents
熱交換器Info
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- B05—SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05D—PROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05D5/00—Processes for applying liquids or other fluent materials to surfaces to obtain special surface effects, finishes or structures
- B05D5/04—Processes for applying liquids or other fluent materials to surfaces to obtain special surface effects, finishes or structures to obtain a surface receptive to ink or other liquid
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F19/00—Preventing the formation of deposits or corrosion, e.g. by using filters or scrapers
- F28F19/02—Preventing the formation of deposits or corrosion, e.g. by using filters or scrapers by using coatings, e.g. vitreous or enamel coatings
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Description
用いられるエバポレータの如き熱交換器に関し、特に外
表面に親水性被覆を有する熱交換器に関する。
ば、一対の皿状の成形プレートが接合されて内部に偏平
な冷媒通路を形成するチューブエレメントと、蛇腹状の
コルゲートフィンとが交互に多数積層されて成り、前記
成形プレート及び前記コルゲートフィンの外表面に親水
性被覆が形成されたものがある(例えば、特公昭60−
45776号公報)。この親水性被覆は、一般に80%
程度の高分子シリカ(SiO2)と20%程度の水ガラ
ス(K 2 O ・ 3SiO 2 )(アルカリ珪酸塩)とを含有する
ものである。この親水性被覆によって、コルゲートフィ
ン及びチューブエレメントの外表面に付着する凝縮水と
のなじみ性(親水性)が改善される。
は、一般に高分子シリカを多くすると、図3(a)に示
すように物体表面と水滴表面との接触角θ(物体表面と
水滴の表面との任意の接触点における水滴の接線が物体
表面となす角度)が小さくなり(親水性が向上し)、高
分子シリカを少なくすると、図3(b)に示すように前
記接触角θが大きくなる(親水性が低下する)。
子シリカは、一般に親水性を良くする性質の他に吸着性
が強いという性質を有しているので、ホコリ臭、製品の
初期臭等の臭気物が高分子シリカに付着し易く、この臭
気が飛んで車室内に送り込まれ、車室内に不快な臭が発
生するという不具合があった。すなわち、高分子シリカ
が臭気を発生する原因であった。従って、上記熱交換器
において、親水性が良く、しかも臭気を発生しにくい親
水性被覆が従来より望まれていた。
たもので、親水性が良く、しかも臭気を発生しにくい熱
交換器を提供することを目的としている。
めに本発明の熱交換器は、外表面に親水性被覆が形成さ
れた熱交換器において、前記親水性被覆は、有機系の樹
脂をベースに略10〜40%の高分子シリカを含有する
ものであり、且つ該被覆において高分子シリカ中の一部
のシラノール基が有機系樹脂中の一部の水酸基と化合し
ているものである。
シリカ中の一部のシラノール基が有機系樹脂中の一部の
水酸基と化合しているので、高分子シリカの一部の性質
が変化して吸着性が弱くなり、臭気が高分子シリカに付
着しにくくなる。また、上記化合により高分子シリカの
一部の性質が変化して親水性は若干低下するが、有機系
樹脂の水酸基は親水性を良くする性質があるので、親水
性被覆全体としては十分な親水性が得られる。
明する。
バポレータ(熱交換器)全体を示す正面図である。
タ1は、図1に示すように、一対の皿状の成形プレート
2,2を接合して内部に冷媒通路2a(図2を参照)を
形成するチューブエレメント3と、蛇腹状のコルゲート
フィン4とが交互に多数積層され、且つ左右両端に端板
5,5を接合して構成されている。このエバポレータ1
は、その左右端壁部および上下端壁部が不図示のケース
によって覆われており、冷房用取入空気を図1紙面に対
して垂直な方向に導入し、コルゲートフイン4のある空
間内を通過させるようになつている。
タ1は、製作にあたって前記成形プレート2及び端板5
を熱伝導性に富む、例えば、アルミニウムなどの薄い金
属板をプレス加工により成形し、予め成形プレート2及
び端板5の表面にろう材を被覆加工し、成形プレート
2、コルゲートフィン4及び端板5を図1に示すように
組合せた後、これらを図示しない冶具で組立状態に保持
し、所定の雰囲気の下で加熱して、ろう材を溶融させ、
互の接触部分を溶着して組立状態に固定される。図2に
示すように、成形プレート2及びコルゲートフイン4の
外表面には、親水性被覆10が親水性処理により形成さ
れている。この親水性被覆10は、アクリル或はエポキ
シ樹脂等のような有機系の樹脂をベースに略10〜40
%の高分子シリカ(SiO2)を含有するものであり、
且つ該被覆10において高分子シリカ中の一部のシラノ
ール基(Si−OH)が有機系樹脂中の一部の水酸基
(OH基)と化合している。
されたエバポレータ1をエッチング槽のエッチング液に
浸漬して脱脂洗浄し、チューブエレメント3、コルゲー
トフィン4及び端板5の外表面が酸化しないようにす
る。次に、エッチング液を落すために水洗いをする。そ
の後、腐食を防ぐために、前記外表面に、クロム酸被膜
を施す。
ースに略10〜40%の高分子シリカを含有する処理剤
に浸漬する。この処理剤は、有機系樹脂と高分子シリカ
の混合液に添加剤を加える等の処理をすることにより、
高分子シリカ中の一部のシラノール基(Si−OH)が
有機系樹脂中の一部の水酸基(OH基)と化合している
ものである。
中から取り出し、所定回転数に設定した遠心分離機を所
定時間回転させることにより、チューブエレメント3及
びコルゲートフイン4に付着した前記処理剤をエバポレ
ータ1台当り、所定の重量まで落とす。
エバポレータ1を20分間程度乾燥させる。
ルゲートフイン4の外表面に親水性被覆10が形成され
る。
について、有機系樹脂に対する高分子シリカの含有率を
変えた場合について夫々行った飛水試験及び臭気試験の
結果が図4で示されている。なお、この図4において、
〇記号に沿って延びる線は初期の前記接触角を示し、×
記号に沿って延びる線はエバポレータ1に上から純水を
かけてその表面を洗い落とす流水テストを行ったときの
前記接触角を示している。
カが略40%以上の場合には、初期及び流水テスト時の
前記接触角が共に略5°以下になり、親水性が良いが、
臭気強度(H)が略0.8より急激に大きくなってしま
う。従って、高分子シリカが略40%以上の親水性被覆
10は、臭気強度(H)が大きので、使えない。
には、臭気強度(H)は1より十分小さくて良いが、初
期の前記接触角及び流水テスト時の前記接触角が共に急
激に大きくなり、親水性が急激に低下する。従って、高
分子シリカが略10%以下の親水性被覆層10は、十分
な親水性を得られないので、使えない。
0%の場合には、初期の前記接触角及び流水テスト時の
前記接触角が共に略5°程度であり、親水性が良く、し
かも臭気強度(H)が略0.8より小さくて良い。
する上記従来技術の親水性被覆Aの場合における臭気強
度(H)と、上記実施例の親水性被覆B(10)の場合
における臭気強度(H)とを示したものである。この図
5から明らかなように、上記従来技術の親水性被覆Aの
場合には臭気強度(H)が1.5程度であるのに対し、上
記実施例の親水性被覆層の場合には臭気強度(H)が0.
5程度である。
によれば、高分子シリカ中の一部のシラノール基が有機
系樹脂中の一部の水酸基と化合しているので、高分子シ
リカの一部の性質が変化して吸着性が弱くなり、臭気が
高分子シリカに付着しにくくなる。また、上記化合によ
り高分子シリカの一部の性質が変化して親水性は若干低
下するが、有機系樹脂の水酸基は親水性を良くする性質
があるので、親水性被覆10全体としては十分な親水性
が得られる。
換器によれば、外表面に親水性被覆が形成された熱交換
器において、前記親水性被覆は、有機系の樹脂をベース
に略10〜40%の高分子シリカを含有するものであ
り、且つ該被覆において高分子シリカ中の一部のシラノ
ール基が有機系樹脂中の一部の水酸基と化合している構
成により、親水性被覆において高分子シリカ中の一部の
シラノール基が有機系樹脂中の一部の水酸基と化合して
いるので、高分子シリカの一部の性質が変化して吸着性
が弱くなり、臭気が高分子シリカに付着しにくくなる。
また、上記化合により高分子シリカの一部の性質が変化
して親水性は若干低下するが、有機系樹脂の水酸基は親
水性を良くする性質があるので、親水性被覆全体として
は十分な親水性が得られる。従って、親水性が良く、し
かも臭気を発生しにくい熱交換器を得ることができる。
面図で、一部を断面で示した図ある。
説明図である。
子シリカの含有率を変えた場合について夫々行った飛水
試験及び臭気試験の結果を示すグラフである。
(H)と、一実施例の親水性被覆Bの場合における臭気
強度(H)とを示す棒グラフである。
Claims (1)
- 【請求項1】 外表面に親水性被覆が形成された熱交換
器において、前記親水性被覆は、有機系の樹脂をベース
に略10〜40%の高分子シリカを含有するものであ
り、且つ該被覆において高分子シリカ中の一部のシラノ
ール基が有機系樹脂中の一部の水酸基と化合しているこ
とを特徴とする熱交換器。
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-
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- 1992-02-14 US US07/836,127 patent/US5203402A/en not_active Expired - Lifetime
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