JP5077926B2 - Heat exchanger - Google Patents

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Description

本発明は、熱交換器に関し、詳しくは、空気と熱交換媒体との熱交換を行なう熱交換器に関する。   The present invention relates to a heat exchanger, and more particularly to a heat exchanger that performs heat exchange between air and a heat exchange medium.

従来、この種の熱交換器としては、平行に配置された複数のフィンに複数の伝熱管が貫通するように配置されたフィンチューブ熱交換器において、複数のフィンとして細いスリットがフィンに加工されたスリットフィンを用いるものや(例えば、特許文献1参照)、空気流れ方向に垂直な波形凹凸を施した波形フィンを用いるもの(例えば、特許文献2参照)、空気の流れに対して30度の角度をもってV字形に波形凹凸を設けたV字形波形フィンを用いるもの(例えば、特許文献3参照)、などが提案されている。これらの熱交換器は、フィンの形状を工夫することにより、フィンチューブ熱交換器の伝熱促進を図っている。
特開2003−161588号公報 特開2000−193389号公報 特開平1−219497号公報
Conventionally, as this type of heat exchanger, in a finned tube heat exchanger in which a plurality of heat transfer tubes penetrate through a plurality of fins arranged in parallel, thin slits are processed into fins as a plurality of fins. Using slit fins (for example, see Patent Document 1), using corrugated fins with corrugated irregularities perpendicular to the air flow direction (for example, see Patent Document 2), 30 degrees with respect to the air flow A device using a V-shaped corrugated fin in which corrugated irregularities are provided in a V-shape with an angle (for example, see Patent Document 3) has been proposed. These heat exchangers attempt to promote heat transfer of the finned tube heat exchanger by devising the shape of the fins.
JP 2003-161588 A JP 2000-193389 A JP-A-1-219497

しかしながら、上述のスリットフィンを用いる熱交換器や波形フィンを用いる熱交換器では、熱伝達率は向上するものの、突起や切り起こし等による空気流れの剥離や局所的な増速によって熱伝達率以上に通風抵抗が増大してしまう場合がある。また、こうした熱交換器を冷凍サイクルの蒸発器として使用するときには、空気中の水蒸気が露や霜となって熱交換器に付着し、スリットの間に凝縮水や霜が目詰まりを起こし、空気の流れを阻害する場合も生じる。   However, in the heat exchanger using the slit fin and the heat exchanger using the corrugated fin, although the heat transfer rate is improved, the heat transfer rate is higher than the heat transfer rate due to separation of the air flow due to protrusions or cuts and local acceleration. Ventilation resistance may increase. In addition, when using such a heat exchanger as an evaporator of a refrigeration cycle, water vapor in the air becomes dew or frost and adheres to the heat exchanger, and condensate or frost clogs between the slits. In some cases, the flow of water is inhibited.

上述のV字形波形フィンを用いる熱交換器では、V字形の波形凹凸の形状によっては熱伝達率が低い場合が生じたり、通風抵抗が大きくなる場合も生じる。また、V字形の波形凹凸がフィンの端部まで形成されているため、フィンを形成する際の切断や組み付けが困難な場合が生じたり、フィンの強度が不足し、積層する際に撓みが生じる場合もある。さらに、伝熱管と伝熱管との中間位置ではフィン効率の低下が顕著となり、特にフィンの端部では熱伝導の実行距離が長くなるため、所望の性能が得られない場合も生じる。   In the heat exchanger using the above-mentioned V-shaped corrugated fins, depending on the shape of the V-shaped corrugated irregularities, the heat transfer coefficient may be low or the ventilation resistance may be large. In addition, since the V-shaped corrugation is formed up to the end of the fin, it may be difficult to cut or assemble when forming the fin, the strength of the fin is insufficient, and bending occurs when laminating. In some cases. Further, the fin efficiency is significantly reduced at an intermediate position between the heat transfer tubes and the heat transfer execution distance becomes long particularly at the end portions of the fins, so that the desired performance may not be obtained.

本発明の熱交換器は、空気の流れの剥離や局所的な増速を抑制することを目的の一つとする。また、本発明の熱交換器は、熱交換効率を向上させることを目的の一つとする。さらに、本発明の熱交換器は、小型化を図ることを目的の一つとする。あるいは、本発明の熱交換器は、フィンの形成をより容易なものとすることを目的の一つとする。加えて、本発明の熱交換器は、熱交換器の組み付け性を良好なものとすることを目的の一つとする。また、本発明の熱交換器は、フィンの強度を増加し積層する際に撓みが生じないようにすることを目的の一つとする。   The heat exchanger of this invention makes it one of the objectives to suppress separation of air flow and local acceleration. Another object of the heat exchanger of the present invention is to improve heat exchange efficiency. Furthermore, it is an object of the heat exchanger of the present invention to reduce the size. Or the heat exchanger of this invention makes it one of the objectives to make formation of a fin easier. In addition, it is an object of the heat exchanger of the present invention to improve the assembly property of the heat exchanger. Another object of the heat exchanger of the present invention is to increase the strength of the fins so that bending does not occur during lamination.

本発明の熱交換器は、上述の目的の少なくとも一部を達成するために以下の手段を採った。   The heat exchanger of the present invention employs the following means in order to achieve at least a part of the above-described object.

本発明の熱交換器は、
空気と熱交換媒体との熱交換を行なう熱交換器であって、
前記熱交換媒体の流路として平行に配置された複数の伝熱管と、
空気を流入する空気流入部と、空気を流出する空気流出部と、前記複数の伝熱管と熱交換可能に交差する前記空気流入部から前記空気流出部に至る空気の通路とを構成する、平行に重ねた波状の複数のフィン部材と、
を備え、
前記複数のフィン部材は、少なくとも前記空気流入部から前記空気流出部方向の所定範囲における空気の流線と波とのなす角が10度ないし60度の範囲内の角度となるよう配置されると共に前記空気流入部および/または前記空気流出部を形成する部位の近傍における波の振幅が前記通路を形成する部位における波の振幅より小さくなるよう形成されてなる
ことを特徴とする。
The heat exchanger of the present invention is
A heat exchanger for exchanging heat between air and a heat exchange medium,
A plurality of heat transfer tubes arranged in parallel as flow paths of the heat exchange medium;
An air inflow portion for inflowing air, an air outflow portion for outflowing air, and an air passage extending from the air inflow portion to the air outflow portion intersecting the plurality of heat transfer tubes so as to be capable of exchanging heat are arranged in parallel. A plurality of corrugated fin members stacked on each other;
With
The plurality of fin members are arranged so that an angle formed by an air streamline and a wave in a predetermined range in the direction from the air inflow portion to the air outflow portion is an angle within a range of 10 degrees to 60 degrees. A wave amplitude in the vicinity of a portion forming the air inflow portion and / or the air outflow portion is formed to be smaller than a wave amplitude in a portion forming the passage.

この本発明の熱交換器では、複数のフィン部材を空気流入部から空気流出部方向の所定範囲における空気の流線と波とのなす角が10度ないし60度の範囲内の角度となるよう配置することにより、空気の流れに剥離を発生させずに伝熱促進に有効な二次流れ成分を発生させることができる。したがって、空気の流れの局所的な増速を抑制することができると共に熱交換効率を向上させることができる。この結果、熱交換器の小型化を図ることができる。しかも、複数のフィン部材を空気流入部や空気流出部を形成する部位の近傍における波の振幅が通路を形成する部位における波の振幅より小さくなるよう形成することにより、フィンを形成する際の切断を容易なものとすることができると共に熱交換器の組み付け性を良好なものとすることができる。   In this heat exchanger of the present invention, the angle formed by the air streamline and the wave in a predetermined range from the air inflow portion to the air outflow portion is an angle within the range of 10 degrees to 60 degrees. By arranging, it is possible to generate a secondary flow component effective for promoting heat transfer without causing separation in the air flow. Therefore, local acceleration of the air flow can be suppressed and heat exchange efficiency can be improved. As a result, it is possible to reduce the size of the heat exchanger. In addition, by forming a plurality of fin members so that the wave amplitude in the vicinity of the portion forming the air inflow portion or air outflow portion is smaller than the wave amplitude in the portion forming the passage, cutting when forming the fin It is possible to make the heat exchanger easy to install and to improve the assembly of the heat exchanger.

こうした本発明の熱交換器において、前記複数のフィン部材は、前記空気流入部および/または前記空気流出部を形成する部位においては平坦面となるよう形成されてなるものとすることもできる。こうすれば、フィンを形成する際の切断をより容易なものとすることができる。   In such a heat exchanger according to the present invention, the plurality of fin members may be formed to have a flat surface at a portion where the air inflow portion and / or the air outflow portion are formed. If it carries out like this, the cutting | disconnection at the time of forming a fin can be made easier.

また、本発明の熱交換器において、前記複数のフィン部材は、前記空気流入部および/または前記空気流出部を形成する部位の近傍に補強用のリブが形成されてなるものとすることもできる。こうすれば、複数のフィン部材の強度を増すことができ、積層したときに生じ得る撓みを抑制することができる。   Further, in the heat exchanger according to the present invention, the plurality of fin members may be formed with reinforcing ribs in the vicinity of a portion forming the air inflow portion and / or the air outflow portion. . If it carries out like this, the intensity | strength of a several fin member can be increased and the bending which may arise when it laminates | stacks can be suppressed.

さらに、本発明の熱交換器において、前記複数のフィン部材は、各フィン部材における波の振幅の最大値(a)と各フィン部材の間隔であるフィンピッチ(p)との比(a/p)が0.15以上となるよう形成されて配置されてなるものとすることもできる。こうすれば複数のフィン部材の熱伝達率を向上させることができ、熱交換器の熱交換効率を向上させることができる。   Further, in the heat exchanger according to the present invention, the plurality of fin members may have a ratio (a / p) between a maximum value (a) of a wave amplitude in each fin member and a fin pitch (p) that is an interval between the fin members. ) Can be 0.15 or more. If it carries out like this, the heat transfer rate of a several fin member can be improved, and the heat exchange efficiency of a heat exchanger can be improved.

さらに、本発明の熱交換器において、前記複数のフィン部材は、前記通路を形成する部位における波の断面の傾斜角が40度以上となるよう形成されてなるものとすることもできる。こうすれば、波に沿った空気の流れを強くすることができ、複数のフィン部材における熱伝達率を向上させることができる。この結果、熱交換器の熱交換効率を向上させることができる。   Furthermore, in the heat exchanger according to the present invention, the plurality of fin members may be formed so that an inclination angle of a wave cross section at a portion forming the passage is 40 degrees or more. If it carries out like this, the flow of the air along a wave can be strengthened and the heat transfer rate in a several fin member can be improved. As a result, the heat exchange efficiency of the heat exchanger can be improved.

また、本発明の熱交換器において、前記複数のフィン部材は、前記伝熱管の空気の流れ方向後方の死水域に空気が流れるよう波が形成されてなるものとすることもできる。こうすれば、伝熱管の空気の流れ方向後方の死水域にも空気が流れるようにすることができ、熱交換効率を向上させることができる。   In the heat exchanger according to the present invention, the plurality of fin members may be formed with waves so that air flows in a dead water area behind the heat transfer tube in the air flow direction. If it carries out like this, air can be made to flow also into the dead water area of the flow direction back of the air of a heat exchanger tube, and heat exchange efficiency can be improved.

また、本発明の熱交換器において、前記複数のフィン部材は、波の頂部を連ねた頂部線が複数回に亘って屈曲するよう波が形成されてなるものとすることもできる。この場合、前記複数のフィン部材は、前記所定範囲では隣接する波の前記頂部線の屈曲点を連ねた屈曲線が前記空気の流線に一致するよう波が形成されてなるものとすることもできる。   In the heat exchanger of the present invention, the plurality of fin members may be formed with waves so that a top line connecting the tops of the waves is bent a plurality of times. In this case, the plurality of fin members may be formed with waves such that a bending line connecting the bending points of the top lines of adjacent waves in the predetermined range coincides with the air stream line. it can.

次に、本発明を実施するための最良の形態を実施例を用いて説明する。   Next, the best mode for carrying out the present invention will be described using examples.

図1は本発明の一実施例としてのフィンチューブ熱交換器20の構成の概略を示す構成図であり、図2は図1におけるフィンチューブ熱交換器20のA−A断面を示す断面図であり、図3は図1におけるフィンチューブ熱交換器20のC−C断面を示す断面図であり、図4は図1におけるフィンチューブ熱交換器20のフィン30のC−C断面近傍の斜視図である。なお、図2は、断面を拡大して示す関係上、伝熱管22aから伝熱管22bの範囲を示している。実施例のフィンチューブ熱交換器20は、図示するように、熱交換媒体の通路をなす平行に配置された複数の伝熱管22a〜22cと、この複数の伝熱管22a〜22cに略垂直に配置された複数のフィン30とにより構成されている。   FIG. 1 is a block diagram showing an outline of the configuration of a finned-tube heat exchanger 20 as an embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a cross-sectional view showing an AA section of the finned-tube heat exchanger 20 in FIG. 3 is a cross-sectional view showing a CC cross section of the finned tube heat exchanger 20 in FIG. 1, and FIG. 4 is a perspective view in the vicinity of the CC cross section of the fin 30 of the finned tube heat exchanger 20 in FIG. It is. In addition, FIG. 2 has shown the range from the heat exchanger tube 22a to the heat exchanger tube 22b on the relationship which expands and shows a cross section. The finned-tube heat exchanger 20 of an Example is arrange | positioned substantially perpendicularly to the several heat exchanger tubes 22a-22c arrange | positioned in parallel which make the path | route of a heat exchange medium, and these heat exchanger tubes 22a-22c so that it may show in figure. The plurality of fins 30 are configured.

複数の伝熱管22a〜22cは、熱交換媒体、例えば冷却水や冷却オイル等の冷却用液体,冷凍サイクルに用いられる冷媒ガスなどの媒体を迂流あるいは分流するために平行に且つ冷却用の空気の流れとは略垂直になるよう配置されている。   The plurality of heat transfer tubes 22a to 22c are parallel and cooling air for diverting or diverting a heat exchange medium, for example, a cooling liquid such as cooling water or cooling oil, or a medium such as a refrigerant gas used in a refrigeration cycle. It is arranged so as to be substantially perpendicular to the flow.

複数のフィン30は、図1ないし図4に示すように、図1中波線で示す複数の屈曲する山部34と、この複数の山部34の間に介在する一点鎖線で示す複数の屈曲する谷部36とが形成された複数の波状の平板部材として構成されており、各フィン30は、伝熱管22a〜22cの熱交換媒体の流れ方向とは略垂直に隣接するフィン30は等間隔で略平行となるように伝熱管22a〜22cに取り付けられている。なお、複数のフィン30の伝熱管22a〜22cの取付部32a〜32cは、取り付けの必要から山部34や谷部36のない水平部として形成されている。実施例では、図1中、複数のフィン30により、上部側に空気の流入部が構成され、下部側に空気の流出部が構成され、各伝熱管22a〜22cの間に空気の通路が構成される。   As shown in FIGS. 1 to 4, the plurality of fins 30 are bent by a plurality of bent ridges 34 indicated by wavy lines in FIG. 1 and a plurality of bent lines indicated by dashed-dotted lines interposed between the plurality of ridges 34. The fins 30 are configured as a plurality of wavy flat plate members formed with valleys 36, and the fins 30 are adjacent to the heat transfer mediums of the heat transfer tubes 22 a to 22 c substantially perpendicularly to the flow direction of the heat exchange medium at equal intervals. It attaches to the heat exchanger tubes 22a-22c so that it may become substantially parallel. Note that the attachment portions 32a to 32c of the heat transfer tubes 22a to 22c of the plurality of fins 30 are formed as horizontal portions without the ridges 34 and the valleys 36 because of the necessity for attachment. In the embodiment, in FIG. 1, the plurality of fins 30 constitute an air inflow portion on the upper side, an air outflow portion on the lower side, and an air passage between the heat transfer tubes 22a to 22c. Is done.

各フィン30の複数の山部34と谷部36は、空気の流入側ではその連続する線(波線,一点鎖線)と空気の流れ(流線)とのなす角γが10度ないし60の範囲内の角度、例えば30度となるように、且つ、隣接する伝熱管22a〜22cの中央で空気の流線を対称線として対称となるよう形成されている。したがって、山部34および谷部36の屈曲部を結ぶ曲線は、空気の流入側では空気の流線に一致する。山部34や谷部36が形成されていない単なる平板として形成されたフィン30Bによりフィンチューブ熱交換器20Bを構成したときの空気の流線を図5に示す。図6は、山部34および谷部36の屈曲部を結ぶ図1中の曲線B1−B2に沿ってフィン30を破断したときの断面を示す断面図である。図示するように、フィン30の曲線B1−B2面は山部34と谷部36とが交互に現われる波状に形成される。このように、空気の流入側で山部34や谷部36の連続する線(波線,一点鎖線)と空気の流れ(流線)とのなす角γが10度ないし60の範囲内の角度となるようにフィン30を形成するのは、空気の二次流れを有効に発生させるためである。図7に波板状の平板に流速の小さな一様流れの空気を導入したときに平板上に生じる空気の二次流れ(矢印)と温度による等高線とを示す。図示するように、山部34や谷部36によって強い二次流れが発生し、かつ壁面付近で大きな温度勾配が発生することがわかる。実施例では、山部34や谷部36の連続する線(波線,一点鎖線)と空気の流線とのなす角γを30度としたのは、この二次流れを有効に生じさせるためである。このなす角γは、小さすぎると空気の流れに有効な二次流れを生じさせることができず、大きすぎると空気が山部34や谷部36に沿って流れることができずに剥離や局所的な増速が発生して通風抵抗が増大してしまう。したがって、なす角γは、空気の二次流れを生じさせるためには鋭角の範囲内で10度ないし60度が好ましく、15度ないし45度が更に好ましく、25度ないし35度がより理想的である。このため、実施例では、なす角γとして30度を用いた。なお、空気の流れが小さいときには、空気の流れの主流は山部34や谷部36の無い単なる平板のときの流線とほぼ同じに保ちながら、山部34や谷部36による二次流れを有効に発生させることができる。なお、なす角γは必ずしも一定である必要はなく、山部34と谷部36とが曲線となるよう変化させるものとしても構わない。   A plurality of crests 34 and troughs 36 of each fin 30 have an angle γ between a continuous line (dashed line, alternate long and short dash line) and an air flow (streamline) on the air inflow side in a range of 10 degrees to 60 degrees. The inner angle, for example, 30 degrees, is formed so as to be symmetric with respect to the air stream line at the center of the adjacent heat transfer tubes 22a to 22c. Accordingly, the curve connecting the bent portions of the peak portion 34 and the valley portion 36 coincides with the air stream line on the air inflow side. FIG. 5 shows air flow lines when the finned tube heat exchanger 20B is constituted by the fins 30B formed as simple flat plates in which the crests 34 and the valleys 36 are not formed. 6 is a cross-sectional view showing a cross section when the fin 30 is broken along a curve B1-B2 in FIG. 1 connecting the bent portions of the peak portion 34 and the valley portion 36. As shown in FIG. As shown in the drawing, the curved surface B1-B2 surface of the fin 30 is formed in a wave shape in which peaks 34 and valleys 36 appear alternately. Thus, on the air inflow side, the angle γ formed by the continuous line (dashed line, alternate long and short dash line) of the crest 34 and the trough 36 and the air flow (streamline) is an angle in the range of 10 degrees to 60 degrees. The reason why the fins 30 are formed is to effectively generate a secondary air flow. FIG. 7 shows a secondary flow (arrow) of air generated on a flat plate when a uniform flow of air having a small flow velocity is introduced into a corrugated flat plate, and contour lines due to temperature. As shown, a strong secondary flow is generated by the peaks 34 and valleys 36, and a large temperature gradient is generated in the vicinity of the wall surface. In the embodiment, the angle γ formed by the continuous line (the wavy line, the alternate long and short dash line) of the peak part 34 and the valley part 36 and the air streamline is set to 30 degrees in order to effectively generate this secondary flow. is there. If the angle γ is too small, an effective secondary flow cannot be generated in the air flow. If the angle γ is too large, the air cannot flow along the ridges 34 and the valleys 36, and peeling or local Speed increase occurs and ventilation resistance increases. Accordingly, the angle γ formed is preferably 10 to 60 degrees, more preferably 15 to 45 degrees, and more preferably 25 to 35 degrees within an acute angle range in order to generate a secondary air flow. is there. For this reason, in the embodiment, 30 degrees is used as the angle γ formed. When the air flow is small, the main flow of the air flow is kept substantially the same as the streamline in the case of a simple flat plate without the peak part 34 or the valley part 36, and the secondary flow by the peak part 34 or the valley part 36 is maintained. It can be generated effectively. Note that the formed angle γ is not necessarily constant, and the peak portion 34 and the valley portion 36 may be changed to be curved.

各フィン30の複数の山部34と谷部36は、空気の流出側では各伝熱管22a〜22cの空気の流れ方向後方の死水域に空気が流れるよう形成されている。こうすることにより、伝熱管22a〜22cの空気の流れ方向後方の死水域にも空気を流し、熱交換に寄与させることができる。   The plurality of crests 34 and troughs 36 of each fin 30 are formed so that air flows in the dead water area behind the heat transfer tubes 22a to 22c on the air outflow side. By carrying out like this, air can be flowed also to the dead water area of the heat transfer tubes 22a-22c back in the air flow direction, and it can contribute to heat exchange.

各フィン30の空気の流入部を形成する流入部形成部位37と空気の流出部を形成する流出部形成部位38は、図4に示すように、平坦面となるように、即ち、山部34や谷部36による波形にならないように形成されており、このため、空気の通路が形成される部位(中央部)から端部の流入部形成部位37や流出部形成部位38に向けて山部34と谷部36による波形の振幅が徐々に小さくなるよう形成されている。各フィン30をこのような形状とすることにより、フィン30を形成するときに流入部形成部位37や流出部形成部位38を切断部とすれば、フィン30を形成する際の切断を容易なものとすることができる。例えば、フィン30を形成する際の切断にロールカッターなどを用いることができ、生産性の向上を図ることができる。また、フィン30の空気の流入部近傍では、霜やゴミによる目詰まりが発生しやすいが、流入部形成部位37を平坦面とすることにより、霜やゴミの目詰まりによる性能劣化を小さくすることができる。さらに、フィンチューブ熱交換器20を空調装置に用いた場合、冷房運転時や除霜運転時にはフィン30上に凝縮水が発生するが、流入部形成部位37やを流出部形成部位38を平坦面とすることにより、良好に凝縮水を排出することができる。また、伝熱管22a〜22cからの距離が大きい領域、特にフィン30の端部では、フィン効率が低下するが、流入部形成部位37やを流出部形成部位38を平坦面にすることにより、フィン効率の低下を抑制することができ、高性能な熱交換器とすることができる。加えて、フィンチューブ熱交換器20を蒸発器として用いた場合には、流入部形成部位37と流出部形成部位38とを平坦面とすることにより、水切り性を向上させることができる。   As shown in FIG. 4, the inflow portion forming portion 37 that forms the air inflow portion of each fin 30 and the outflow portion forming portion 38 that forms the air outflow portion are flat surfaces as shown in FIG. It is formed so as not to be corrugated by the valley portion 36, and for this reason, it is a peak portion from the portion (center portion) where the air passage is formed toward the inflow portion forming portion 37 or the outflow portion forming portion 38 at the end. 34 and the valley 36 are formed so that the waveform amplitude gradually decreases. By forming each fin 30 in such a shape, if the inflow portion forming portion 37 or the outflow portion forming portion 38 is a cutting portion when the fin 30 is formed, the fin 30 can be easily cut. It can be. For example, a roll cutter or the like can be used for cutting when the fins 30 are formed, and productivity can be improved. Further, clogging due to frost or dust is likely to occur near the air inflow portion of the fin 30, but performance deterioration due to clogging of frost or dust can be reduced by making the inflow portion forming portion 37 flat. Can do. Further, when the finned tube heat exchanger 20 is used for an air conditioner, condensed water is generated on the fins 30 during cooling operation or defrosting operation, but the inflow portion forming portion 37 or the outflow portion forming portion 38 is flattened. By doing so, the condensed water can be discharged well. Further, in the region where the distance from the heat transfer tubes 22a to 22c is large, particularly in the end portion of the fin 30, the fin efficiency is lowered, but the inflow portion forming portion 37 and the outflow portion forming portion 38 are made flat to make the fin A reduction in efficiency can be suppressed, and a high-performance heat exchanger can be obtained. In addition, when the finned tube heat exchanger 20 is used as an evaporator, the drainage property can be improved by making the inflow portion forming portion 37 and the outflow portion forming portion 38 flat surfaces.

実施例では、各フィン30を、山部34と谷部36による波形の振幅の最大値a(図2および図6参照)と各フィン30の間隔であるフィンピッチp(図2参照)との比である振幅ピッチ比(a/p)が0.15以上となるよう形成して組み付けるものとした。これは、振幅ピッチ比(a/p)が0.15以上の範囲で、山部34と谷部36による波形が形成された実施例のフィン30を用いたフィンチューブ熱交換器20の熱伝達率hと山部34と谷部36による波形が形成されない平板により形成されたフィンを用いたフィンチューブ熱交換器の熱伝達率hplateとの比として計算される向上率(h/hplate)が1.5以上となる計算結果に基づく。振幅ピッチ比(a/p)と熱伝達率の向上率(h/hplate)との関係を調べた計算結果の一例を図8に示す。   In the embodiment, each fin 30 is defined by the maximum value a (see FIGS. 2 and 6) of the amplitude of the waveform by the crest 34 and the trough 36 and the fin pitch p (see FIG. 2) that is the interval between the fins 30. The amplitude pitch ratio (a / p), which is the ratio, is formed and assembled so as to be 0.15 or more. This is because the heat transfer of the finned tube heat exchanger 20 using the fins 30 of the embodiment in which the waveform is formed by the crests 34 and the troughs 36 in the range where the amplitude pitch ratio (a / p) is 0.15 or more. The rate of improvement (h / hplate) calculated as the ratio of the rate h and the heat transfer rate hplate of the finned tube heat exchanger using fins formed by flat plates on which no corrugations 34 and valleys 36 are formed is 1 Based on the calculation result of .5 or more. FIG. 8 shows an example of calculation results obtained by investigating the relationship between the amplitude pitch ratio (a / p) and the heat transfer coefficient improvement rate (h / hplate).

また、実施例では、各フィン30を、山部34と谷部36による波形の断面の傾斜角α(図2参照)が40度以上となるよう形成した。これは、傾斜角αが40度以上の範囲で、山部34と谷部36による波形に沿った空気の流れを強くすることができ、伝熱に寄与する二次流れを有効に発生させることができることに基づく。傾斜角αが40度以上の範囲では、山部34と谷部36による波形が形成された実施例のフィン30を用いたフィンチューブ熱交換器20のヌッセルト数Nuと山部34と谷部36による波形が形成されない平板により形成されたフィンを用いたフィンチューブ熱交換器のヌッセルト数Nuplateとの比として計算される向上率(Nu/Nuplate)が1.14以上となる。ここで、ヌッセルト数Nuは、対流伝熱において現れる無次元数であり、熱伝達率hと代表長さLと熱伝導率kとを用いると、Nu=h・L/kとして表わされる。傾斜角αとヌッセルト数の向上率(Nu/Nuplate)との関係を調べた実験結果の一例を図9に示す。図9に示すように、ヌッセルト数の向上率(Nu/Nuplate)は、傾斜角αが主に20度から40度の範囲で大きくなり、その後1.14〜1.16程度となる。したがって、実施例では、傾斜角αが40度以上となるよう各フィン30を形成するものとしたが、傾斜角αが20度以上であればある程度のヌッセルト数Nuの向上が望まれる。したがって、傾斜角αが20度以上、好ましくは30度以上、更に好ましくは40度以上となるよう各フィン30を形成すればよい。   In the example, each fin 30 is formed such that the inclination angle α (see FIG. 2) of the corrugated cross section by the crest 34 and the trough 36 is 40 degrees or more. This can strengthen the flow of air along the waveform by the crest 34 and the trough 36 in the range of the inclination angle α of 40 degrees or more, and effectively generate a secondary flow that contributes to heat transfer. Based on what can be. In the range where the inclination angle α is 40 degrees or more, the Nusselt number Nu, the peak portion 34 and the valley portion 36 of the finned tube heat exchanger 20 using the fin 30 of the embodiment in which the waveform by the peak portion 34 and the valley portion 36 is formed. The improvement rate (Nu / Nuplate) calculated as a ratio to the Nusselt number Nuplate of a finned tube heat exchanger using fins formed by flat plates on which no waveform is formed is 1.14 or more. Here, the Nusselt number Nu is a dimensionless number that appears in convection heat transfer, and is expressed as Nu = h · L / k using the heat transfer coefficient h, the representative length L, and the heat conductivity k. FIG. 9 shows an example of an experimental result obtained by examining the relationship between the inclination angle α and the Nusselt number improvement rate (Nu / Nuplate). As shown in FIG. 9, the Nusselt number improvement rate (Nu / Nuplate) increases when the inclination angle α is mainly in the range of 20 degrees to 40 degrees, and then becomes about 1.14 to 1.16. Therefore, in the embodiment, each fin 30 is formed so that the inclination angle α is 40 degrees or more. However, if the inclination angle α is 20 degrees or more, it is desired to improve the Nusselt number Nu to some extent. Therefore, the fins 30 may be formed so that the inclination angle α is 20 degrees or more, preferably 30 degrees or more, and more preferably 40 degrees or more.

以上説明した実施例のフィンチューブ熱交換器20によれば、空気の流入部側では、空気の流線に対してなす角γが所定の鋭角(30度)となるようフィン30に山部34と谷部36とを形成することにより、空気の流れに有効な二次流れを生じさせて伝熱効率を向上させ、全体としての熱交換効率を向上させることができる。この結果、フィンチューブ熱交換器20の小型化を図ることができる。また、空気の流出側では、各伝熱管22a〜22cの空気の流れ方向後方の死水域に空気が流れるよう各フィン30の山部34と谷部36とを形成するから、伝熱管22a〜22cの空気の流れ方向後方の死水域にも空気を流し、熱交換に寄与させることができる。この結果、フィンチューブ熱交換器20の熱交換効率を更に向上させることができる。さらに、フィン30に山部34と谷部36とによる波を形成するから、フィンの切り起こしもなく、またフィンとフィンの間隔も狭まることがないので、空気の流れの剥離や局所的な増速を抑制することができる。   According to the fin tube heat exchanger 20 of the embodiment described above, on the air inflow portion side, the ridge portion 34 is formed on the fin 30 so that the angle γ formed with respect to the air stream line is a predetermined acute angle (30 degrees). By forming the valley portion 36 and the valley portion 36, a secondary flow effective in the air flow can be generated to improve the heat transfer efficiency, and the heat exchange efficiency as a whole can be improved. As a result, the fin tube heat exchanger 20 can be downsized. Moreover, since the crest part 34 and the trough part 36 of each fin 30 are formed in the outflow side of air so that air may flow into the dead water area of the back of the air flow direction of each heat transfer pipe 22a-22c, heat transfer pipes 22a-22c are formed. The air can also flow in the dead water area at the rear of the air flow direction to contribute to heat exchange. As a result, the heat exchange efficiency of the fin tube heat exchanger 20 can be further improved. Further, since waves are formed by the peaks 34 and the valleys 36 on the fin 30, the fins are not cut and raised, and the distance between the fins is not narrowed. Speed can be suppressed.

また、実施例のフィンチューブ熱交換器20によれば、フィン30の空気の通路が形成される部位(中央部)から端部の流入部形成部位37や流出部形成部位38に向けて山部34と谷部36による波形の振幅が徐々に小さくなるよう形成すると共に流入部形成部位37と流出部形成部位38とを平坦面となるよう形成するから、フィン30を形成するときに流入部形成部位37や流出部形成部位38を切断部とすれば、フィン30を形成する際の切断を容易なものとすることができる。この結果、フィン30の形成をより容易なものとするができると共にフィンチューブ熱交換器20の組み付け性を良好なものとすることができる。   Further, according to the fin tube heat exchanger 20 of the embodiment, the peak portion is formed from the portion (center portion) where the air passage of the fin 30 is formed toward the inflow portion forming portion 37 or the outflow portion forming portion 38 at the end. 34 and the valley portion 36 are formed so that the waveform amplitude gradually decreases and the inflow portion forming portion 37 and the outflow portion forming portion 38 are formed to be flat surfaces, so that the inflow portion is formed when the fin 30 is formed. If the part 37 or the outflow part forming part 38 is used as a cutting part, cutting when forming the fin 30 can be facilitated. As a result, the formation of the fins 30 can be made easier and the assemblability of the fin tube heat exchanger 20 can be made better.

さらに、実施例のフィンチューブ熱交換器20によれば、フィン30の山部34と谷部36による波形の振幅の最大値aと各フィン30の間隔であるフィンピッチpとの比である振幅ピッチ比(a/p)が0.15以上となるようフィン30を形成すると共に熱交換器を組み付けることにより、熱交換器の熱伝達率を平板のフィンを用いたものに比して向上率(h/hplate)として1.5以上とすることができる。この結果、熱交換器の熱交換効率を向上させることができる。   Furthermore, according to the fin tube heat exchanger 20 of the embodiment, the amplitude that is the ratio between the maximum value a of the waveform amplitude due to the crest 34 and the trough 36 of the fin 30 and the fin pitch p that is the interval between the fins 30. By forming the fins 30 so that the pitch ratio (a / p) is 0.15 or more and assembling the heat exchanger, the heat transfer rate of the heat exchanger can be improved as compared with that using flat fins. (H / hplate) can be 1.5 or more. As a result, the heat exchange efficiency of the heat exchanger can be improved.

また、実施例のフィンチューブ熱交換器20によれば、フィン30の山部34と谷部36による波形の断面の傾斜角αが40度以上となるよう各フィン30を形成することにより、熱交換器の熱ヌッセルト数Nuを平板のフィンを用いたものに比して向上率(Nu/Nuplate)として1.14以上とすることができる。この結果、熱交換器の熱交換効率を向上させることができる。   In addition, according to the fin tube heat exchanger 20 of the embodiment, by forming each fin 30 so that the inclination angle α of the corrugated cross section by the crest 34 and the trough 36 of the fin 30 is 40 degrees or more, The heat Nusselt number Nu of the exchanger can be 1.14 or more as an improvement rate (Nu / Nuplate) as compared with a plate using flat fins. As a result, the heat exchange efficiency of the heat exchanger can be improved.

実施例のフィンチューブ熱交換器20では、フィン30の空気の通路が形成される部位(中央部)から端部の流入部形成部位37や流出部形成部位38に向けて山部34と谷部36による波形の振幅が徐々に小さくなるよう形成すると共に流入部形成部位37と流出部形成部位38とを平坦面となるよう各フィン30を形成するものとしたが、フィンの空気の通路が形成される部位(中央部)から端部の流入部形成部位や流出部形成部位に向けて山部と谷部による波形の振幅は変化せず、流入部形成部位や流出部形成部位の近傍で波形の振幅が急に小さくなるよう形成すると共に流入部形成部位と流出部形成部位とを平坦面となるよう各フィンを形成するものとしてもよい。   In the fin tube heat exchanger 20 of the embodiment, the peak portion 34 and the valley portion from the portion (center portion) where the air passage of the fin 30 is formed toward the inflow portion forming portion 37 and the outflow portion forming portion 38 at the end. The fins 30 are formed so that the amplitude of the waveform due to 36 gradually decreases, and the inflow portion forming portion 37 and the outflow portion forming portion 38 are formed to be flat surfaces, but the air passage of the fin is formed. The amplitude of the waveform due to the peaks and troughs does not change from the part (center) to the inflow part formation part or outflow part formation part at the end, and the waveform is in the vicinity of the inflow part formation part or the outflow part formation part. Each of the fins may be formed so that the inflow portion forming portion and the outflow portion forming portion are flat.

また、実施例のフィンチューブ熱交換器20では、フィン30の流入部形成部位37と流出部形成部位38の双方を平坦面となるよう各フィン30を形成したが、流入部形成部位37と流出部形成部位38との一方だけを平坦面とし、他方を平坦面としないものとしても構わない。また、流入部形成部位37と流出部形成部位38は、フィン30の空気の通路が形成される部位(中央部)の波形の振幅より小さな振幅であれば、波形に形成されていても構わない。   In the fin tube heat exchanger 20 of the embodiment, the fins 30 are formed so that both the inflow portion forming portion 37 and the outflow portion forming portion 38 of the fin 30 are flat surfaces. Only one of the part formation sites 38 may be a flat surface and the other may not be a flat surface. Further, the inflow portion forming portion 37 and the outflow portion forming portion 38 may be formed in a waveform as long as the amplitude is smaller than the amplitude of the waveform of the portion (center portion) where the air passage of the fin 30 is formed. .

実施例のフィンチューブ熱交換器20では、フィン30の流入部形成部位37と流出部形成部位38とを平坦面となるよう各フィン30を形成したが、図10および図11の変形例のフィンチューブ熱交換器20Cおよびフィン30Cに示すように、流入部形成部位37Cと流出部形成部位38Cの近傍に空気の流入部や流出部に沿って強度を補強する補強用のリブ40C,41Cを形成するものとしてもよい。ここで、図11は、図10の変形例のフィンチューブ熱交換器20CのD−D断面を示している。こうすれば、フィン30Cの強度を増加することができると共に積層する際にフィン30が撓むのを抑制することができる。この結果、熱交換器の組み付け性を向上させることができる。なお、変形例のフィンチューブ熱交換器20Cでは、フィン30Cの流入部形成部位37Cと流出部形成部位38Cとの近傍に補強用のリブ40C,41Cを形成するものとしたが、フィン30Cの流入部形成部位37Cと流出部形成部位38Cとの一方の近傍にのみ補強用のリブを形成するものとしても構わない。   In the fin tube heat exchanger 20 of the embodiment, each fin 30 is formed so that the inflow portion forming portion 37 and the outflow portion forming portion 38 of the fin 30 are flat surfaces. As shown in the tube heat exchanger 20C and the fins 30C, reinforcing ribs 40C and 41C that reinforce the strength along the inflow portion and outflow portion of air are formed in the vicinity of the inflow portion formation portion 37C and the outflow portion formation portion 38C. It is good also as what to do. Here, FIG. 11 shows a DD cross section of the finned tube heat exchanger 20C of the modification of FIG. If it carries out like this, the intensity | strength of the fin 30C can be increased and it can suppress that the fin 30 bends, when laminating | stacking. As a result, the assembling property of the heat exchanger can be improved. In the fin tube heat exchanger 20C of the modified example, the reinforcing ribs 40C and 41C are formed in the vicinity of the inflow portion forming portion 37C and the outflow portion forming portion 38C of the fin 30C. Reinforcing ribs may be formed only in the vicinity of one of the portion forming portion 37C and the outflow portion forming portion 38C.

実施例のフィンチューブ熱交換器20では、図1に示すように、フィン30における山部34と谷部36とを隣接する伝熱管間で3回屈曲させるものとしたが、山部34や谷部36の屈曲回数は何回でもよい。また、実施例のフィンチューブ熱交換器20では、隣接する伝熱管間の中央で対称となるようフィン30における山部34と谷部36とを屈曲させるものとしたが、山部34と谷部36とを屈曲させないものとしても構わない。この場合、隣接する伝熱管間の中央で対称とはならない。   In the fin tube heat exchanger 20 of the embodiment, as shown in FIG. 1, the crest 34 and the trough 36 in the fin 30 are bent three times between adjacent heat transfer tubes. The part 36 may be bent any number of times. Further, in the fin tube heat exchanger 20 of the embodiment, the peak portion 34 and the valley portion 36 of the fin 30 are bent so as to be symmetrical at the center between adjacent heat transfer tubes. 36 may not be bent. In this case, it is not symmetrical at the center between adjacent heat transfer tubes.

実施例のフィンチューブ熱交換器20では、空気の流出側では、各伝熱管22a〜22cの空気の流れ方向後方の死水域に空気が流れるよう各フィン30の山部34と谷部36とを形成するものとしたが、このように、各伝熱管22a〜22cの空気の流れ方向後方の死水域に空気が流れるよう各フィン30の山部34と谷部36とを形成しないものとしてもよい。この場合、空気の流入側と同様に、空気の流線に対してなす角γが所定の鋭角(30度)となるようフィン30に山部34と谷部36とを形成するものとしてもよい。   In the finned tube heat exchanger 20 of the embodiment, on the air outflow side, the crests 34 and the troughs 36 of the fins 30 are provided so that air flows in the dead water area behind the heat transfer tubes 22a to 22c in the air flow direction. Although formed, it is good also as what does not form the peak part 34 and trough part 36 of each fin 30 so that air may flow into the dead water area of the flow direction back of each heat exchanger tube 22a-22c in this way. . In this case, similarly to the air inflow side, the crest 34 and the trough 36 may be formed in the fin 30 so that the angle γ formed with respect to the air stream line is a predetermined acute angle (30 degrees). .

以上、本発明を実施するための最良の形態について実施例を用いて説明したが、本発明はこうした実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々なる形態で実施し得ることは勿論である。   The best mode for carrying out the present invention has been described with reference to the embodiments. However, the present invention is not limited to these embodiments, and various modifications can be made without departing from the gist of the present invention. Of course, it can be implemented in the form.

本発明は、熱交換器の製造産業などに利用可能である。   The present invention can be used in the heat exchanger manufacturing industry and the like.

本発明の一実施例としてのフィンチューブ熱交換器20の構成の概略を示す構成図である。It is a block diagram which shows the outline of a structure of the finned-tube heat exchanger 20 as one Example of this invention. 図1におけるフィンチューブ熱交換器20のA−A断面を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the AA cross section of the finned-tube heat exchanger 20 in FIG. 図1におけるフィンチューブ熱交換器20のC−C断面を示す断面図である。It is sectional drawing which shows CC cross section of the finned-tube heat exchanger 20 in FIG. 図1におけるフィンチューブ熱交換器20のフィン30のC−C断面近傍の斜視図である。It is a perspective view of CC vicinity of the fin 30 of the fin tube heat exchanger 20 in FIG. 単なる平板として形成されたフィン30Bによりフィンチューブ熱交換器20Bを構成したときの空気の流線を説明する説明図である。It is explanatory drawing explaining the streamline of air when the fin tube heat exchanger 20B is comprised by the fin 30B formed as a mere flat plate. 山部34および谷部36の屈曲部を結ぶ図1中の曲線B1−B2に沿ってフィン30を破断したときの断面を示す断面図である。It is sectional drawing which shows a cross section when the fin 30 is fractured | ruptured along curve B1-B2 in FIG. 1 which connects the bending part of the peak part 34 and the trough part 36. FIG. 波板状の平板に流速の小さな一様流れの空気を導入したときに平板上に生じる空気の二次流れと温度による等高線とを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the secondary flow of the air produced on a flat plate, and the contour line by temperature when air of the uniform flow with a small flow velocity is introduce | transduced into a corrugated flat plate. 振幅ピッチ比(a/p)と熱伝達率の向上率(h/hplate)との関係を調べた計算結果の一例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows an example of the calculation result which investigated the relationship between an amplitude pitch ratio (a / p) and the improvement rate (h / hplate) of a heat transfer rate. 傾斜角αとヌッセルト数の向上率(Nu/Nuplate)との関係を調べた計算結果の一例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows an example of the calculation result which investigated the relationship between the inclination-angle (alpha) and the Nusselt number improvement rate (Nu / Nuplate). 変形例のフィンチューブ熱交換器20Cの構成の概略を示す構成図である。It is a block diagram which shows the outline of a structure of 20 C of fin tube heat exchangers of a modification. 図10におけるフィンチューブ熱交換器20CのD−D断面を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the DD cross section of 20 C of fin tube heat exchangers in FIG.

符号の説明Explanation of symbols

20,20B,20C フィンチューブ熱交換器、22a〜22c 伝熱管、30,30B,30C フィン、32a〜32c 取付部、34 山部、36 谷部、37,37C 流入部形成部位、38,38C 流出部形成部位、40C,41C リブ。   20, 20B, 20C Finned tube heat exchanger, 22a-22c Heat transfer tube, 30, 30B, 30C Fin, 32a-32c Mounting part, 34 Mountain part, 36 Valley part, 37, 37C Inflow part forming part, 38, 38C Outflow Part formation site, 40C, 41C rib.

Claims (4)

空気と熱交換媒体との熱交換を行なう熱交換器であって、
前記熱交換媒体の流路として平行に配置された複数の伝熱管と、
空気を流入する空気流入部と、空気を流出する空気流出部と、前記複数の伝熱管と熱交換可能に交差する前記空気流入部から前記空気流出部に至る空気の通路とを構成する、平行に重ねた波状の複数のフィン部材と、
を備え、
前記複数のフィン部材は、少なくとも空気の流入側における空気の流れの主流と波とのなす角が10度ないし60度の範囲内の角度となるよう配置されてなり、波の頂部を連ねた頂部線が複数回に亘って屈曲するよう波が形成され、且つ、前記流入側では隣接する波の前記頂部線の屈曲点を連ねた屈曲線が前記主流に一致するよう波が形成されてなり、更に、前記空気流入部および/または前記空気流出部を形成する部位の近傍における波の振幅が前記通路を形成する部位における波の振幅より小さくなるよう形成されてなる
ことを特徴とする熱交換器。
A heat exchanger for exchanging heat between air and a heat exchange medium,
A plurality of heat transfer tubes arranged in parallel as flow paths of the heat exchange medium;
An air inflow portion for inflowing air, an air outflow portion for outflowing air, and an air passage extending from the air inflow portion to the air outflow portion intersecting the plurality of heat transfer tubes so as to be capable of exchanging heat are arranged in parallel. A plurality of corrugated fin members stacked on each other;
With
The plurality of fin members are arranged such that at least an angle between a main flow of the air flow on the air inflow side and the wave is an angle within a range of 10 degrees to 60 degrees, and a top portion connecting the top portions of the waves. A wave is formed so that the line is bent a plurality of times, and a wave is formed so that a bending line connecting the bending points of the top lines of adjacent waves on the inflow side coincides with the mainstream, Furthermore, the heat exchanger is characterized in that the wave amplitude in the vicinity of the portion forming the air inflow portion and / or the air outflow portion is smaller than the amplitude of the wave in the portion forming the passage. .
前記複数のフィン部材は、前記空気流入部および/または前記空気流出部を形成する部位においては平坦面となるよう形成されてなる請求項1記載の熱交換器。   2. The heat exchanger according to claim 1, wherein the plurality of fin members are formed to have a flat surface in a portion where the air inflow portion and / or the air outflow portion are formed. 前記複数のフィン部材は、前記空気流入部および/または前記空気流出部を形成する部位の近傍に補強用のリブが形成されてなる請求項1または2記載の熱交換器。   3. The heat exchanger according to claim 1, wherein the plurality of fin members are formed with reinforcing ribs in the vicinity of portions that form the air inflow portion and / or the air outflow portion. 前記複数のフィン部材は、前記伝熱管の空気の流れ方向後方の死水域に空気が流れるよう波が形成されてなる請求項1ないし3いずれか記載の熱交換器。
The heat exchanger according to any one of claims 1 to 3, wherein the plurality of fin members are formed with waves so that air flows in a dead water area behind the heat transfer tube in the air flow direction.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104110992A (en) * 2014-08-01 2014-10-22 兰州交通大学 Streamline type variable-amplitude arc-shaped corrugated fin for oval tube fin type heat exchanger
CN104154797B (en) * 2014-08-01 2016-08-17 兰州交通大学 Circular pipe pipe fin heat exchanger streamlined wait wave amplitude just/cosine-shaped corrugated fin
KR101817553B1 (en) 2014-08-01 2018-02-21 리앙비 왕 Streamline wavy fin for finned tube heat exchanger

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6206976B2 (en) * 2012-11-15 2017-10-04 国立大学法人 東京大学 Heat exchanger
JP6206975B2 (en) * 2012-11-15 2017-10-04 国立大学法人 東京大学 Heat exchanger
CN104110991B (en) * 2014-08-01 2016-04-06 兰州交通大学 Elliptical tube fin-tube type heat exchanger streamlined wait wave amplitude just/cosine-shaped corrugated fin
CN104110988B (en) * 2014-08-01 2016-04-06 兰州交通大学 The streamlined change wave amplitude of circular pipe pipe fin heat exchanger just/cosine-shaped corrugated fin
CN104110990B (en) * 2014-08-01 2016-04-06 兰州交通大学 Circular pipe pipe fin heat exchanger streamlined change wave amplitude corrugated fin
CN104142085B (en) * 2014-08-01 2016-04-06 兰州交通大学 Circular pipe pipe fin heat exchanger streamlined change wave amplitude parabolical corrugated fin
CN104101244B (en) * 2014-08-01 2016-06-08 兰州交通大学 The streamlined change wave amplitude corrugated fin of elliptical tube fin-tube type heat exchanger
CN107388636B (en) * 2016-05-16 2023-09-01 珠海格力电器股份有限公司 Heat exchanger and air conditioner with same

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61153498A (en) * 1984-12-27 1986-07-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd Finned heat exchanger
JPS62123293A (en) * 1985-11-20 1987-06-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd Heat exchanger with fin
JPH0731029B2 (en) * 1988-02-29 1995-04-10 株式会社日立製作所 Heat exchanger with inclined corrugated fins
KR100197718B1 (en) * 1996-12-30 1999-06-15 윤종용 Heat exchanger for air conditioner
JPH11173786A (en) * 1997-12-15 1999-07-02 Daikin Ind Ltd Heat exchanger with waffle fin
JP2000193389A (en) * 1998-12-28 2000-07-14 Hitachi Ltd Outdoor unit of air-conditioner
JP3584304B2 (en) * 2001-11-27 2004-11-04 株式会社日立製作所 Heat exchanger and air conditioner provided with the same
JP2006153290A (en) * 2004-11-25 2006-06-15 Daikin Ind Ltd Heat exchanger

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104110992A (en) * 2014-08-01 2014-10-22 兰州交通大学 Streamline type variable-amplitude arc-shaped corrugated fin for oval tube fin type heat exchanger
CN104110992B (en) * 2014-08-01 2016-06-08 兰州交通大学 Elliptical tube fin-tube type heat exchanger streamlined change wave amplitude circular arc corrugated fin
CN104154797B (en) * 2014-08-01 2016-08-17 兰州交通大学 Circular pipe pipe fin heat exchanger streamlined wait wave amplitude just/cosine-shaped corrugated fin
KR101817553B1 (en) 2014-08-01 2018-02-21 리앙비 왕 Streamline wavy fin for finned tube heat exchanger

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