JP6104599B2 - Vehicle heat exchanger - Google Patents

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Description

本発明は、冷媒を作動流体との相互熱交換によって凝縮させる車両用熱交換機に関する。   The present invention relates to a vehicle heat exchanger that condenses a refrigerant by mutual heat exchange with a working fluid.

エアコンシステムは、冷媒を圧縮する圧縮器、前記圧縮器で圧縮された冷媒を凝縮して液化させるコンデンサ、前記コンデンサで凝縮されて液化した冷媒を急速に膨張させる膨張バルブ、及び前記膨張バルブで膨張した冷媒を蒸発させる蒸発器などを含む。   The air conditioner system includes a compressor that compresses the refrigerant, a condenser that condenses and liquefies the refrigerant compressed by the compressor, an expansion valve that rapidly expands the refrigerant condensed and liquefied by the capacitor, and expansion by the expansion valve Including an evaporator for evaporating the refrigerant.

ここで、エアコンシステムに使用される冷媒は、前記圧縮器、コンデンサ、膨張バルブ、及び蒸発器を相互連結するエアコン配管を通して移動するようになる。   Here, the refrigerant used in the air conditioner system moves through an air conditioner pipe interconnecting the compressor, the condenser, the expansion valve, and the evaporator.

しかし、前記のように構成される従来のエアコンシステムにおいて、エアコン配管上で騒音及び振動が発生する。   However, in the conventional air conditioner system configured as described above, noise and vibration are generated on the air conditioner piping.

これを防止するために、配管上に消音器を装着する方法が使用されているが、レイアウトが複雑になり、所要費用が増加される。   In order to prevent this, a method of mounting a silencer on the pipe is used, but the layout becomes complicated and the required cost is increased.

そこで、本発明の目的は、冷媒が移動しながら発生する騒音及び振動を低減させる車両用熱交換機を提供することにある。   SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a vehicle heat exchanger that reduces noise and vibration generated while a refrigerant moves.

このような目的を達成するための本発明の実施例による車両用熱交換機は、エアコン配管によって相互連結されて冷媒が循環するエアコンシステムにおいて、圧縮器と膨張バルブの間で前記エアコン配管上に備えるものであって、内部に第1流路と第2流路を交番的に形成して、前記第1流路を通過する冷媒と前記第2流路を通過する作動流体との相互熱交換によって冷媒を凝縮させる熱交換部;前記熱交換部の一面に形成されて、冷媒と作動流体を内部にそれぞれ流入させ、前記第1、第2流路とそれぞれ連結される第1、第2流入口;前記第1、第2流入口に対応して前記熱交換部の他面にそれぞれ形成され、前記熱交換部を通過した冷媒と作動流体を排出するように、前記第1、第2流路と相互連結される第1、第2排出口;及び前記冷媒が流入する第1流入口に対応して前記熱交換部の一面に備えられて、前記圧縮器から供給される冷媒の移動時、発生する騒音と振動を低減させる騒音低減ユニットを含むことができる。   In order to achieve such an object, a heat exchanger for a vehicle according to an embodiment of the present invention is provided on an air conditioner pipe between a compressor and an expansion valve in an air conditioner system in which refrigerant is circulated by being interconnected by an air conditioner pipe. The first flow path and the second flow path are alternately formed inside, and mutual heat exchange between the refrigerant passing through the first flow path and the working fluid passing through the second flow path is performed. A heat exchanging section for condensing the refrigerant; first and second inlets formed on one surface of the heat exchanging section to allow the refrigerant and the working fluid to flow into the interior and to be connected to the first and second flow paths, respectively. The first and second flow paths are formed on the other surfaces of the heat exchange portion corresponding to the first and second inlets, respectively, and discharge the refrigerant and the working fluid that have passed through the heat exchange portion. First and second outlets interconnected with; and A noise reduction unit is provided on one surface of the heat exchange unit corresponding to the first inlet into which the medium flows, and reduces noise and vibration generated when the refrigerant supplied from the compressor moves. it can.

前記騒音低減ユニットは、前記熱交換部の一面において、一端部が、前記第1流入口に対応する位置で前記第1流入口の上部を囲んだ状態で取り付けられ、他端部が、前記第1流入口から前記熱交換部の角部に向かって対角線方向に取り付けられて、前記熱交換部の一面との間に冷媒移動経路を形成するカバー部;前記カバー部の他端部の上面に形成されて、前記冷媒移動経路に冷媒を流入させる連結孔;前記カバー部の内面の両側に前記カバー部の長さ方向に沿って前記熱交換部の一面に向かって突出形成されて、前記冷媒移動経路の内部の両側に別途の空間を形成する隔壁;及び前記熱交換部の一面と前記隔壁の終端の間に形成されて、前記冷媒移動経路と前記空間を相互連結する低減孔を含むことができる。   The noise reduction unit is attached on one surface of the heat exchange section with one end portion surrounding the upper portion of the first inlet at a position corresponding to the first inlet, and the other end is the first A cover portion that is attached in a diagonal direction from one inlet to a corner portion of the heat exchange portion and forms a refrigerant movement path with one surface of the heat exchange portion; on an upper surface of the other end portion of the cover portion A connecting hole that is formed to allow the refrigerant to flow into the refrigerant moving path; and is formed on both sides of the inner surface of the cover portion so as to protrude toward one surface of the heat exchanging portion along the length direction of the cover portion. A partition that forms a separate space on both sides of the inside of the movement path; and a reduction hole that is formed between one surface of the heat exchange unit and a terminal end of the partition and interconnects the refrigerant movement path and the space. Can do.

前記低減孔は、前記冷媒移動経路を通過する冷媒が前記空間に流入するように、前記隔壁の長さ方向に沿って形成してもよい。   The reduction hole may be formed along the length direction of the partition so that the refrigerant passing through the refrigerant movement path flows into the space.

前記低減孔は、前記隔壁の長さ方向に沿って前記熱交換部の一面との間に等間隔で複数個形成してもよい。   A plurality of the reduction holes may be formed at equal intervals along the length direction of the partition wall with respect to one surface of the heat exchange unit.

また、本発明の他の実施例による車両用熱交換機において、前記騒音低減ユニットは前記熱交換部の一面に取り付けられ、前記第1流入口に対応する位置で前記第1流入口と対角線方向に前記熱交換部の角部に向かって突出部が一体に突出形成されて、前記熱交換部の一面との間に冷媒移動経路を形成するカバープレート;前記第1流入口の反対側で前記突出部上に形成されて、前記冷媒移動経路に冷媒を流入させる連結孔;前記突出部の内面の両側に前記突出部の長さ方向に前記熱交換部の一面に向かって突出形成されて、前記冷媒移動経路の内部の両側に別途の空間を形成する隔壁;及び前記熱交換部の一面に向かう前記隔壁の終端の間に所定間隔で形成されて、前記冷媒移動経路と前記空間を相互連結する低減孔を含むことができる。   Also, in the vehicle heat exchanger according to another embodiment of the present invention, the noise reduction unit is attached to one surface of the heat exchange unit, and is diagonally aligned with the first inlet at a position corresponding to the first inlet. A cover plate having a protrusion integrally projecting toward a corner of the heat exchanging portion to form a refrigerant moving path with one surface of the heat exchanging portion; the protrusion on the opposite side of the first inflow port; A connecting hole that is formed on the part and allows the refrigerant to flow into the refrigerant movement path; is formed on both sides of the inner surface of the protruding part so as to protrude toward one surface of the heat exchanging part in the length direction of the protruding part, A partition that forms separate spaces on both sides inside the refrigerant movement path; and a predetermined interval between the end of the partition that faces one surface of the heat exchange unit, and interconnects the refrigerant movement path and the space. Reduction holes can be included.

前記カバープレートは、前記第1流入口と第2流入口に対応して、前記第1流入口と第2流入口に相互連結される孔がそれぞれ形成され、前記プレートの外形と同一の外形に形成されて、前記熱交換部の一面に積層されてもよい。   The cover plate has holes that are respectively connected to the first inlet and the second inlet corresponding to the first inlet and the second inlet, and has the same outer shape as the plate. It may be formed and laminated on one surface of the heat exchange unit.

そして、本発明の他の実施例による車両用熱交換機において、前記騒音低減ユニットは前記熱交換部の一面に取り付けられ、前記第1流入口に対応する位置で前記第1流入口と対角線方向に前記熱交換部の角部に向かって突出部が一体に突出形成されて、前記熱交換部の一面との間に冷媒移動経路を形成するカバープレート;前記第1流入口の反対側で前記突出部上に形成されて、前記冷媒移動経路に冷媒を流入させる連結孔;前記突出部の上部に長さ方向に取り付けられて、前記突出部との間に空間を形成する上部カバー;及び前記上部カバーに対応して前記突出部の長さ方向に形成されて、前記冷媒移動経路と前記空間を相互連結する低減孔を含むことができる。   And in the heat exchanger for vehicles by the other Example of this invention, the said noise reduction unit is attached to one surface of the said heat exchange part, and the said 1st inlet and the diagonal direction at the position corresponding to a said 1st inlet. A cover plate having a protrusion integrally projecting toward a corner of the heat exchanging portion to form a refrigerant moving path with one surface of the heat exchanging portion; the protrusion on the opposite side of the first inflow port; A connecting hole that is formed on the part and allows the refrigerant to flow into the refrigerant movement path; an upper cover that is attached to the upper part of the projecting part in the longitudinal direction and forms a space between the projecting part; and the upper part A reduction hole formed in the length direction of the protrusion corresponding to the cover and interconnecting the coolant movement path and the space may be included.

前記カバープレートは、前記第1流入口と第2流入口に対応して、前記第1流入口と第2流入口に相互連結される孔がそれぞれ形成され、前記プレートの外形と同一の外形に形成されて、前記熱交換部の一面に積層されてもよい。   The cover plate has holes that are respectively connected to the first inlet and the second inlet corresponding to the first inlet and the second inlet, and has the same outer shape as the plate. It may be formed and laminated on one surface of the heat exchange unit.

前記熱交換部は、複数のプレートが積層される板型に形成してもよい。   The heat exchange unit may be formed in a plate shape in which a plurality of plates are stacked.

上述のように、本発明の実施例による車両用熱交換機によれば、冷媒が移動しながら発生する騒音及び振動を低減させることができるので、車両の室内に騒音及び振動が伝達されることを防止する。   As described above, according to the vehicle heat exchanger according to the embodiment of the present invention, noise and vibration generated while the refrigerant moves can be reduced, so that noise and vibration are transmitted to the vehicle interior. To prevent.

また、別途の消音器を装着しなくても、冷媒が移動しながら発生する騒音及び振動を低減させることによって、空間活用性を向上させ、製作原価を節減させる。   Further, even if a separate silencer is not installed, the noise and vibration generated while the refrigerant moves can be reduced, thereby improving space utilization and reducing manufacturing costs.

本発明の第1実施例による車両用熱交換機の斜視図である。It is a perspective view of the heat exchanger for vehicles by the 1st example of the present invention. 本発明の第1実施例による車両用熱交換機の背面斜視図である。1 is a rear perspective view of a vehicle heat exchanger according to a first embodiment of the present invention. 図1のA−A線に沿った断面図である。It is sectional drawing along the AA line of FIG. 本発明の第1実施例による車両用熱交換機における騒音低減ユニットに適用される低減孔の他の実施例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the other Example of the reduction hole applied to the noise reduction unit in the heat exchanger for vehicles by 1st Example of this invention. 本発明の第2実施例による車両用熱交換機の斜視図である。It is a perspective view of the heat exchanger for vehicles by the 2nd example of the present invention. 図5のB−B線に沿った断面図である。It is sectional drawing along the BB line of FIG. 本発明の第2実施例による車両用熱交換機における騒音低減ユニットに適用される低減孔の他の実施例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the other Example of the reduction hole applied to the noise reduction unit in the heat exchanger for vehicles by 2nd Example of this invention. 本発明の第3実施例による車両用熱交換機の斜視図である。It is a perspective view of the heat exchanger for vehicles by the 3rd example of the present invention. 図8のC−C線に沿った断面図である。It is sectional drawing along CC line of FIG.

以下、本発明の好ましい実施例について、添付した図面に基づいて詳細に説明する。   Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

これに先立ち、本明細書に記載された実施例と図面に示された構成は、本発明の最も好ましい一実施例に過ぎず、本発明の技術的な思想を全て代弁するものではないので、本出願時点においてこれらを代替できる多様な均等物と変形例がある可能性を了承しなければならない。   Prior to this, the embodiment described in the present specification and the configuration shown in the drawings are only the most preferred embodiment of the present invention, and do not represent all the technical ideas of the present invention. It should be noted that there are various equivalents and variations that can be substituted for these at the time of this application.

図1と図2は、本発明の第1実施例による車両用熱交換機の斜視図及び背面斜視図であり、図3は、図1のA−A線に沿った断面図であり、図4は、本発明の第1実施例による車両用熱交換機における騒音低減ユニットに適用される低減孔の他の実施例を示す断面図である。   1 and 2 are a perspective view and a rear perspective view of a vehicle heat exchanger according to a first embodiment of the present invention, and FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. These are sectional drawings which show the other Example of the reduction hole applied to the noise reduction unit in the heat exchanger for vehicles by 1st Example of this invention.

図面を参照すれば、本発明の例示的な実施例による車両用熱交換機100は、車両のエアコンシステムに使用される冷媒を作動流体との相互熱交換によって凝縮させて、冷媒が移動しながら発生する騒音及び振動を低減させられる構造からなる。   Referring to the drawings, a vehicle heat exchanger 100 according to an exemplary embodiment of the present invention condenses a refrigerant used in an air conditioner system of a vehicle by mutual heat exchange with a working fluid, and the refrigerant is generated while moving. The structure can reduce noise and vibration.

ここで、本発明の実施例による車両用熱交換機100は、圧縮器と膨張バルブの間でエアコン配管上に備えて、作動流体との熱交換によって冷媒を凝縮させるようになる。   Here, the vehicle heat exchanger 100 according to the embodiment of the present invention is provided on the air conditioner piping between the compressor and the expansion valve, and condenses the refrigerant by heat exchange with the working fluid.

このような本発明の第1実施例による熱交換機100は、図1と図2に示したように、熱交換部110、第1流入口118aと第2流入口118b、第1排出口119aと第2排出口119b、及び騒音低減ユニット120を含んで構成されるが、これについて各構成別にさらに詳細に説明する。 As shown in FIGS. 1 and 2, the heat exchanger 100 according to the first embodiment of the present invention includes a heat exchange unit 110, a first inlet 118a, a second inlet 118b, and a first outlet 119a. The second exhaust port 119b and the noise reduction unit 120 are configured, and this will be described in more detail for each configuration.

まず、前記熱交換部110は、内部に第1流路114と第2流路116を交番的に形成し、前記第1流路114を通過する冷媒と、第2流路116を通過する作動流体との相互熱交換によって冷媒を凝縮させるようになる。   First, the heat exchanging unit 110 alternately forms the first flow path 114 and the second flow path 116 therein, and the refrigerant that passes through the first flow path 114 and the operation that passes through the second flow path 116. The refrigerant is condensed by mutual heat exchange with the fluid.

このように構成される前記熱交換部110は、複数のプレート112が積層されるプレート型(または、‘板型’ともいう)に形成してもよい。   The heat exchange unit 110 configured as described above may be formed in a plate type (or also referred to as a “plate type”) in which a plurality of plates 112 are stacked.

ここで、前記作動流体は、車両の冷却システムでラジエータを通して冷却された冷却水であってもよい。   Here, the working fluid may be cooling water cooled through a radiator in a vehicle cooling system.

本実施例で、前記第1流入口118aと前記第2流入口118bは、前記熱交換部110の一面に形成されて、冷媒と作動流体を内部にそれぞれ流入させ、前記第1流路114と第2流路116にそれぞれ連結される。   In this embodiment, the first inlet 118a and the second inlet 118b are formed on one surface of the heat exchanging unit 110, and allow the refrigerant and the working fluid to flow into the inside, respectively. Each is connected to the second flow path 116.

そして、前記第1排出口119aと第2排出口119bは、前記第1流入口118aと第2流入口119bに対応して前記熱交換部110の他面にそれぞれ形成されて、前記熱交換部110を通過した冷媒と作動流体を排出するように、前記第1流路114と第2流路116に相互連結される。   The first discharge port 119a and the second discharge port 119b are formed on the other surface of the heat exchange unit 110 corresponding to the first inflow port 118a and the second inflow port 119b, respectively. The first flow path 114 and the second flow path 116 are interconnected to discharge the refrigerant and the working fluid that have passed through 110.

一方、本実施例で、前記熱交換部110は、流路、流入口、及び排出口がそれぞれ2つ形成されることを一実施例として説明しているが、これに限定されることではない。   On the other hand, in the present embodiment, the heat exchanging unit 110 has been described as one embodiment in which two flow paths, two inlets, and two outlets are formed, but the present invention is not limited thereto. .

また、本実施例では、作動流体が冷却水で構成されることを一実施例として説明しているが、これに限定されることではない。   In the present embodiment, the working fluid is composed of cooling water as one embodiment. However, the present invention is not limited to this.

そして、前記騒音低減ユニット120は、前記冷媒が流入する第1流入口118aに対応して前記熱交換部110の一面に備えられて、前記圧縮器から供給される冷媒の移動時、発生する騒音と振動を低減させるようになる。   The noise reduction unit 120 is provided on one surface of the heat exchange unit 110 corresponding to the first inflow port 118a into which the refrigerant flows, and generates noise when the refrigerant supplied from the compressor moves. And will reduce vibration.

このような騒音低減ユニット120は、図1及び3に示したように、カバー部122、連結孔123、隔壁126、及び低減孔128を含んで構成されるが、これについて各構成別にさらに詳細に説明する。   As shown in FIGS. 1 and 3, the noise reduction unit 120 includes a cover part 122, a connection hole 123, a partition wall 126, and a reduction hole 128. explain.

まず、前記カバー部122は、前記熱交換部110の一面で一端部が前記第1流入口118aの上部を囲んだ状態で取り付けられる。   First, the cover portion 122 is attached in a state where one end portion of one surface of the heat exchanging portion 110 surrounds the upper portion of the first inflow port 118a.

このようなカバー部122の他端部は、前記第1流入口118aから前記熱交換部110の角部に向かって対角線方向に延在して、前記熱交換部110の間に冷媒移動経路124を形成するようになる。   The other end of the cover 122 extends in a diagonal direction from the first inlet 118 a toward the corner of the heat exchange unit 110, and the refrigerant movement path 124 between the heat exchange units 110. Will come to form.

ここで、前記カバー部122は、前記熱交換部110の一面に溶接などによって取り付けてもよい。   Here, the cover part 122 may be attached to one surface of the heat exchange part 110 by welding or the like.

本実施例で、前記連結孔123は、前記カバー部122の他端部の上面に形成されて、前記冷媒移動経路124に冷媒を流入させるようになる。   In this embodiment, the connection hole 123 is formed on the upper surface of the other end of the cover part 122 so that the refrigerant flows into the refrigerant movement path 124.

ここで、前記冷媒移動経路124に流入した冷媒は、前記第1流入孔118aを通して熱交換部110の第1流路114を通過しながら、第2流入孔118bに流入して第2流路116を通過する作動流体である冷却水との相互熱交換によって、熱交換部110の内部で凝縮される。   Here, the refrigerant flowing into the refrigerant moving path 124 flows into the second inflow hole 118b while passing through the first flow path 114 of the heat exchange unit 110 through the first inflow hole 118a and enters the second flow path 116. It is condensed inside the heat exchanging unit 110 by mutual heat exchange with the cooling water that is the working fluid passing through the.

前記隔壁126は、前記カバー部122の内面の両側に突出形成されて、前記カバー部122の長さ方向に沿って延在し、前記隔壁によって前記冷媒移動経路124の内部の両側に別途の空間Sが形成される。   The partition wall 126 protrudes on both sides of the inner surface of the cover part 122 and extends along the length direction of the cover part 122, and separate spaces are provided on both sides inside the refrigerant movement path 124 by the partition wall. S is formed.

そして、前記低減孔128は、前記熱交換部110の一面と前記隔壁126の間に形成されて、前記冷媒移動経路124と前記空間Sを相互連結するようになる。   The reduction hole 128 is formed between one surface of the heat exchange unit 110 and the partition wall 126 to interconnect the refrigerant movement path 124 and the space S.

ここで、前記低減孔128は、前記冷媒移動経路124を通過する冷媒が前記空間Sに流入するように、前記隔壁126の長さ方向に沿って形成するか、または図4に示したように、間隔を有して形成してもよい。   Here, the reduction hole 128 is formed along the length direction of the partition wall 126 so that the refrigerant passing through the refrigerant movement path 124 flows into the space S, or as shown in FIG. , May be formed at intervals.

一方、本実施例で、前記低減孔128は四角形状に形成されることを一実施例として説明しているが、これに限定されることではなく、その形状は円形や四角形を含む多角形状に形成してもよい。   On the other hand, in the present embodiment, the reduction hole 128 is described as being formed in a quadrangular shape as an example, but the present invention is not limited to this, and the shape thereof is a circular shape or a polygonal shape including a quadrangular shape. It may be formed.

前記連結孔123を通して冷媒が流入して、前記冷媒移動経路124に沿って移動する場合、冷媒が、前記カバー部122の内部の両側に隔壁126によってそれぞれ形成された空間Sに、低減孔128を通して流入する。   When the refrigerant flows through the connection hole 123 and moves along the refrigerant movement path 124, the refrigerant passes through the reduction holes 128 into the spaces S formed by the partition walls 126 on both sides inside the cover portion 122. Inflow.

このことにより、冷媒は前記低減孔128を通して空間Sに流入して、前記冷媒移動経路124に沿って移動するときに発生する騒音及び振動周波数とは逆相の周波数を発生させるようになる。   As a result, the refrigerant flows into the space S through the reduction hole 128 and generates a frequency opposite to the noise and vibration frequency generated when moving along the refrigerant movement path 124.

このような逆相の周波数は、前記冷媒移動経路124に沿って移動しながら発生する冷媒の騒音及び振動による定常波を相殺させるようになって、振動及び騒音が低減される。   Such a reverse-phase frequency cancels out the stationary wave caused by the noise and vibration of the refrigerant generated while moving along the refrigerant movement path 124, so that the vibration and noise are reduced.

流体が移動経路に沿って移動しながら発生する騒音及び振動による定常波が、この移動経路上に形成される小さい入口や孔を通して連結された密閉された空間に流入して、定常波とは逆相の騒音及び振動が発生するようになるが、この逆相波が定常波の特定周波数帯域(主に高周波領域)の騒音を相殺させる。   Standing waves due to noise and vibration generated while the fluid moves along the movement path flow into a sealed space connected through small inlets and holes formed on the movement path, and have a phase opposite to that of the standing wave. Noise and vibration are generated, but this antiphase wave cancels noise in a specific frequency band (mainly high frequency region) of the standing wave.

つまり、本発明の第1実施例で、騒音低減ユニット120は熱交換機110に一体に構成されることによって、冷媒移動時、発生する騒音及び振動を低減させることができる。   That is, in the first embodiment of the present invention, the noise reduction unit 120 is configured integrally with the heat exchanger 110, thereby reducing noise and vibration generated when the refrigerant moves.

したがって、車両のエアコンシステムに使用される冷媒を作動流体との相互熱交換によって凝縮させると同時に、冷媒が移動しながら発生する騒音及び振動を前記騒音低減ユニット120によって低減させて、車両の全体的なNVH性能を向上させる。   Accordingly, the refrigerant used in the air conditioning system of the vehicle is condensed by mutual heat exchange with the working fluid, and at the same time, noise and vibration generated while the refrigerant moves are reduced by the noise reduction unit 120, so that Improve NVH performance.

また、別途の消音器を装着しなくても、冷媒が移動しながら発生する騒音及び振動を、熱交換機100に一体型に構成される騒音低減ユニット120によって低減させることによって、狭いエンジンルーム内部でレイアウトを簡素化して空間活用性を向上させる。   Further, even if a separate silencer is not installed, noise and vibration generated while the refrigerant moves can be reduced by a noise reduction unit 120 that is integrated with the heat exchanger 100, so that the interior of a narrow engine room can be reduced. Simplify layout and improve space utilization.

図5は、本発明の第2実施例による車両用熱交換機の斜視図であり、図6は、図5のB−B線に沿った断面図であり、図7は、本発明の第2実施例による車両用熱交換機における騒音低減ユニットに適用される低減孔の他の実施例を示す断面図である。   5 is a perspective view of a heat exchanger for a vehicle according to a second embodiment of the present invention, FIG. 6 is a cross-sectional view taken along line BB of FIG. 5, and FIG. 7 is a second view of the present invention. It is sectional drawing which shows the other Example of the reduction hole applied to the noise reduction unit in the heat exchanger for vehicles by an Example.

図面を参照すれば、本発明の第2実施例による熱交換機200は、図5に示したように、熱交換部210、第1流入口218aと第2流入口218b、第1排出口219aと第2排出口219b(図2参照)、及び騒音低減ユニット220を含んで構成されるが、これについて各構成別にさらに詳細に説明する。   Referring to the drawing, the heat exchanger 200 according to the second embodiment of the present invention includes a heat exchange unit 210, a first inlet 218a and a second inlet 218b, a first outlet 219a, as shown in FIG. The second exhaust port 219b (see FIG. 2) and the noise reduction unit 220 are configured to be described in more detail for each configuration.

まず、前記熱交換部210は、内部に第1流路214と第2流路216を交番的に形成し、前記第1流路214を通過する冷媒と、第2流路216を通過する作動流体との相互熱交換によって冷媒を凝縮させるようになる。   First, the heat exchanging unit 210 has the first flow path 214 and the second flow path 216 alternately formed therein, and the refrigerant passing through the first flow path 214 and the operation passing through the second flow path 216. The refrigerant is condensed by mutual heat exchange with the fluid.

このように構成される前記熱交換部210は、複数のプレート212が積層されるプレート型(または、‘板型’ともいう)に形成してもよい。   The heat exchange unit 210 configured as described above may be formed in a plate type (or also referred to as a “plate type”) in which a plurality of plates 212 are stacked.

ここで、前記作動流体は、車両の冷却システムでラジエータによって冷却された冷却水であってもよい。   Here, the working fluid may be cooling water cooled by a radiator in a vehicle cooling system.

本実施例で、前記第1流入口218aと前記第2流入口218bは、前記熱交換部210の一面に形成されて、冷媒と作動流体を内部にそれぞれ流入させ、前記第1流路214と第2流路216にそれぞれ連結される。   In the present embodiment, the first inlet 218a and the second inlet 218b are formed on one surface of the heat exchanging unit 210 to allow a refrigerant and a working fluid to flow into the first flow path 214 and the first flow path 214, respectively. Each is connected to the second flow path 216.

そして、前記第1排出口219aと第2排出口219bは、上述した図2を参照して説明すれば、前記第1流入口218aと第2流入口219bに対応して前記熱交換部210の他面にそれぞれ形成されて、前記熱交換部210を通過した冷媒と作動流体を排出するように、前記第1流路214と第2流路214、216に相互連結される。   The first discharge port 219a and the second discharge port 219b correspond to the first inflow port 218a and the second inflow port 219b, as described with reference to FIG. The first and second flow paths 214 and 214 and 216 are connected to each other so as to discharge the refrigerant and the working fluid that are formed on the other surfaces and pass through the heat exchange unit 210.

一方、本実施例で、前記熱交換部210は、流路、流入口、及び排出口がそれぞれ2つ形成されることを一実施例として説明しているが、これに限定されることではない。   On the other hand, in the present embodiment, the heat exchanging unit 210 is described as one embodiment in which two flow paths, two inlets, and two outlets are formed, but the present invention is not limited thereto. .

また、本実施例では、作動流体が冷却水で構成されることを一実施例として説明しているが、これに限定されることではなく、作動流体は変更して適用してもよい。   In the present embodiment, the working fluid is composed of cooling water. However, the working fluid is not limited to this, and the working fluid may be changed and applied.

そして、前記騒音低減ユニット220は、前記冷媒が流入する第1流入口218aに対応して前記熱交換部210の一面に備えられて、前記圧縮器から供給される冷媒の移動時、発生する騒音と振動を低減させるようになる。   The noise reduction unit 220 is provided on one surface of the heat exchange unit 210 corresponding to the first inlet 218a into which the refrigerant flows, and generates noise when the refrigerant supplied from the compressor moves. And will reduce vibration.

このような本発明の第2実施例による騒音低減ユニット220は、図6に図したように、カバープレート221、連結孔223、隔壁226、及び低減孔228を含んで構成されるが、これについて各構成別にさらに詳細に説明する。   The noise reduction unit 220 according to the second embodiment of the present invention includes a cover plate 221, a connection hole 223, a partition wall 226, and a reduction hole 228 as shown in FIG. Further details will be described for each configuration.

まず、前記カバープレート221は前記熱交換部210の一面に取り付けられ、突出部222がその一面に形成される。   First, the cover plate 221 is attached to one surface of the heat exchange unit 210, and a protrusion 222 is formed on the one surface.

前記突出部222は、前記第1流入口218aに対応する位置で前記第1流入口218aと対角線方向に前記熱交換部210の角部に向かって延在し、その内部に前記熱交換部210の一面との間に冷媒移動経路224を形成するようになる。   The protrusion 222 extends toward the corner of the heat exchange unit 210 diagonally with the first inflow port 218a at a position corresponding to the first inflow port 218a, and has the heat exchange unit 210 therein. The refrigerant movement path 224 is formed between the first surface and the other surface.

ここで、前記カバープレート221は、前記第1流入口218aと第2流入口218bに対応して、前記第1流入口218aと第2流入口218bに相互連結される孔がそれぞれ形成され、前記プレート212の外形と同一の外形に形成されて、前記熱交換部210の一面に積層されてもよい。   Here, the cover plate 221 has holes respectively connected to the first inlet 218a and the second inlet 218b corresponding to the first inlet 218a and the second inlet 218b. The outer shape of the plate 212 may be the same as that of the plate 212 and may be stacked on one surface of the heat exchange unit 210.

本実施例で、前記連結孔223は、前記第1流入口218aの反対側で前記突出部222上に形成されて、前記冷媒移動経路224に冷媒を流入させるようになる。   In this embodiment, the connection hole 223 is formed on the protrusion 222 on the opposite side of the first inflow port 218a so that the refrigerant flows into the refrigerant movement path 224.

ここで、前記冷媒移動経路224に流入した冷媒は、前記第1流入孔218aを通して熱交換部210の第1流路214を通過しながら、第2流入孔218bに流入して第2流路216を通過する作動流体である冷却水との相互熱交換によって、熱交換部210の内部で凝縮される。   Here, the refrigerant that has flowed into the refrigerant moving path 224 flows into the second inflow hole 218b while passing through the first flow path 214 of the heat exchange unit 210 through the first inflow hole 218a, and then into the second flow path 216. It is condensed inside the heat exchanging section 210 by mutual heat exchange with the cooling water that is the working fluid passing through.

前記隔壁226は、前記突出部222の内面の両側に突出形成され、前記突出部222の長さ方向に延長される。前記隔壁226は、前記冷媒移動経路124の内部の両側に別途の空間Sを形成するようになる。   The partition wall 226 is formed on both sides of the inner surface of the protrusion 222 and extends in the length direction of the protrusion 222. The partition wall 226 forms a separate space S on both sides inside the refrigerant moving path 124.

そして、前記低減孔228は、前記カバープレート221の一面と前記隔壁226の間に形成されて、前記冷媒移動経路224と前記空間Sを相互連結するようになる。   The reduction hole 228 is formed between one surface of the cover plate 221 and the partition wall 226 to interconnect the refrigerant moving path 224 and the space S.

ここで、前記低減孔228は、前記冷媒移動経路224を通過する冷媒が前記空間Sに流入するように前記隔壁226の長さ方向に沿って形成するか、または図7に示したように、前記隔壁226の長さ方向に沿って間隔を有して形成してもよい。   Here, the reduction hole 228 is formed along the length direction of the partition wall 226 so that the refrigerant passing through the refrigerant movement path 224 flows into the space S, or as shown in FIG. The barrier ribs 226 may be formed at intervals along the length direction.

一方、本発明の第2実施例で、前記低減孔228は四角形状に形成されることを一実施例として説明しているが、これに限定されることではなく、その形状は円形や四角形を含む多角形状に形成してもよい。   On the other hand, in the second embodiment of the present invention, the reduction hole 228 is described as being formed in a square shape as one embodiment, but the present invention is not limited to this, and the shape thereof may be a circle or a rectangle. You may form in the polygonal shape to contain.

このように構成される騒音低減ユニット220は、前記連結孔223を通して冷媒が流入して、前記冷媒移動経路224に沿って移動する場合、冷媒が、前記突出部222の内部の両側に隔壁226によってそれぞれ形成された空間Sに、低減孔228を通して流入する。   In the noise reduction unit 220 configured as described above, when the refrigerant flows through the connection hole 223 and moves along the refrigerant moving path 224, the refrigerant is separated by the partition walls 226 on both sides inside the protrusion 222. It flows into the space S formed through the reduction hole 228.

このことにより、冷媒は前記低減孔228を通して空間Sに流入して、前記冷媒移動経路224に沿って移動するときに発生する騒音及び振動周波数とは逆相の周波数を発生させるようになる。   As a result, the refrigerant flows into the space S through the reduction hole 228 and generates a frequency opposite to the noise and vibration frequency generated when moving along the refrigerant movement path 224.

本発明の第2実施例で、騒音低減ユニット220は熱交換機210に一体に構成されることによって、冷媒移動時、発生する騒音及び振動を低減させるために、エアコン配管を長く設定するか、または別途の消音器を装着する必要がない。   In the second embodiment of the present invention, the noise reduction unit 220 is configured integrally with the heat exchanger 210 so that the air conditioner pipe is set long in order to reduce noise and vibration generated when the refrigerant moves, or There is no need to install a separate silencer.

したがって、車両のエアコンシステムに使用される冷媒を作動流体との相互熱交換によって凝縮させると同時に、冷媒が移動しながら発生する騒音及び振動を前記騒音低減ユニット220によって低減させて、車両の室内に騒音及び振動が伝達されることを防止する。   Accordingly, the refrigerant used in the air conditioning system of the vehicle is condensed by mutual heat exchange with the working fluid, and at the same time, the noise and vibration generated while the refrigerant is moving are reduced by the noise reduction unit 220, so that Prevent transmission of noise and vibration.

また、エアコン配管を長く形成するか、または別途の消音器を装着しなくても、冷媒が移動しながら発生する騒音及び振動を熱交換機200に一体型に構成される騒音低減ユニット220によって低減させることによって、狭いエンジンルームの内部でレイアウトを簡素化する。   Further, the noise and vibration generated while the refrigerant moves can be reduced by the noise reduction unit 220 that is integrated with the heat exchanger 200 without forming the air conditioner pipe long or installing a separate silencer. This simplifies the layout inside a narrow engine room.

図8は、本発明の第3実施例による車両用熱交換機の斜視図であり、図9は、図8のC−C線に沿った断面図である。   FIG. 8 is a perspective view of a vehicle heat exchanger according to a third embodiment of the present invention, and FIG. 9 is a cross-sectional view taken along the line CC of FIG.

図面を参照すれば、本発明の第3実施例による熱交換機300は、図8に示したように、熱交換部310、第1流入口318aと第2流入口318b、第1排出口319aと第2排出口319b(図2参照)、及び騒音低減ユニット320を含んで構成されるが、これについて各構成別にさらに詳細に説明する。   Referring to the drawing, the heat exchanger 300 according to the third embodiment of the present invention includes a heat exchange unit 310, a first inlet 318a and a second inlet 318b, a first outlet 319a, as shown in FIG. The second exhaust port 319b (see FIG. 2) and the noise reduction unit 320 are configured, and this will be described in more detail for each configuration.

まず、前記熱交換部310は、内部に第1流路314と第2流路316を交番的に形成し、前記第1流路314を通過する冷媒と、第2流路316を通過する作動流体との相互熱交換によって、冷媒を凝縮させるようになる。   First, the heat exchanging unit 310 has first and second flow paths 314 and 316 alternately formed therein, and a refrigerant that passes through the first flow path 314 and an operation that passes through the second flow path 316. The refrigerant is condensed by mutual heat exchange with the fluid.

このように構成される前記熱交換部310は、複数のプレート312が積層されるプレート型(または、‘板型’ともいう)に形成してもよい。   The heat exchange unit 310 configured as described above may be formed in a plate type (or also referred to as a “plate type”) in which a plurality of plates 312 are stacked.

ここで、前記作動流体は、車両の冷却システムでラジエータによって冷却された冷却水であってもよい。   Here, the working fluid may be cooling water cooled by a radiator in a vehicle cooling system.

本実施例で、前記第1流入口318aと前記第2流入口318bは、前記熱交換部310の一面に形成されて、冷媒と作動流体を内部にそれぞれ流入させ、前記第1流路314と第2流路316にそれぞれ連結される。   In the present embodiment, the first inlet 318a and the second inlet 318b are formed on one surface of the heat exchanging unit 310 to allow a refrigerant and a working fluid to flow into the first flow path 314 and the first flow path 314, respectively. The second flow paths 316 are connected to each other.

このことにより、前記第1排出口319aと第2排出口319bは、上述した図2を参照して説明すれば、前記第1流入口318aと第2流入口319bに対応して前記熱交換部310の他面にそれぞれ形成され、前記熱交換部310を通過した冷媒と作動流体を排出するように、前記第1流路314と第2流路316に相互連結される。   Accordingly, the first discharge port 319a and the second discharge port 319b may correspond to the first inflow port 318a and the second inflow port 319b, as described with reference to FIG. The first and second flow paths 314 and 316 are connected to each other so as to discharge the refrigerant and the working fluid that are formed on the other surfaces of the heat transfer section 310.

一方、本実施例で、前記熱交換部310は、流路、流入口、及び排出口がそれぞれ2つ形成されることを一実施例として説明しているが、これに限定されることではない。   On the other hand, in the present embodiment, the heat exchanging unit 310 has been described as one embodiment in which two channels, two inlets, and two outlets are formed, but the present invention is not limited to this. .

また、本実施例では、作動流体が冷却水で構成されることを一実施例として説明しているが、これに限定されることではない。   In the present embodiment, the working fluid is composed of cooling water as one embodiment. However, the present invention is not limited to this.

そして、前記騒音低減ユニット320は、前記冷媒が流入する第1流入口318aに対応して前記熱交換部310の一面に備えられて、前記圧縮器から供給される冷媒の移動時、発生する騒音と振動を低減させるようになる。   The noise reduction unit 320 is provided on one surface of the heat exchange unit 310 corresponding to the first inlet 318a into which the refrigerant flows, and generates noise when the refrigerant supplied from the compressor moves. And will reduce vibration.

このような本発明の第3実施例による騒音低減ユニット320は、図9に示したように、カバープレート321、連結孔323、上部カバー326、及び低減孔328を含んで構成されるが、これについて各構成別にさらに詳細に説明する。   As shown in FIG. 9, the noise reduction unit 320 according to the third embodiment of the present invention includes a cover plate 321, a connection hole 323, an upper cover 326, and a reduction hole 328. Will be described in more detail for each configuration.

まず、前記カバープレート321は前記熱交換部310の一面に取り付けられ、突出部322がその一面に形成される。   First, the cover plate 321 is attached to one surface of the heat exchanging portion 310, and a protruding portion 322 is formed on the one surface.

前記突出部322は、前記第1流入口318aに対応する位置で前記第1流入口318aと対角線方向に前記熱交換部310の角部に向かって延在し、その内部に前記熱交換部310の一面との間に冷媒移動経路324を形成するようになる。   The protrusion 322 extends toward the corner of the heat exchange unit 310 diagonally to the first inflow port 318a at a position corresponding to the first inflow port 318a, and includes the heat exchange unit 310 therein. The refrigerant movement path 324 is formed between the first surface and the other surface.

ここで、前記カバープレート321は、前記第1流入口318aと第2流入口318bに対応して、前記第1流入口318aと第2流入口318bに相互連結される孔がそれぞれ形成され、前記プレート312の外形と同一の外形に形成されて、前記熱交換部310の一面に積層されてもよい。   Here, the cover plate 321 is formed with holes interconnected to the first inlet 318a and the second inlet 318b corresponding to the first inlet 318a and the second inlet 318b, respectively. The outer shape of the plate 312 may be the same as that of the plate 312 and may be stacked on one surface of the heat exchange unit 310.

本実施例で、前記連結孔323は、前記第1流入口318aの反対側で前記突出部322上に形成され、前記冷媒移動経路324に冷媒を流入させるようになる。   In this embodiment, the connection hole 323 is formed on the protrusion 322 on the opposite side of the first inflow port 318a so that the refrigerant flows into the refrigerant movement path 324.

ここで、前記冷媒移動経路324に流入した冷媒は、前記第1流入孔318aを通して熱交換部310の第1流路314を通過しながら、第2流入孔318bに流入して第2流路316を通過する作動流体である冷却水との相互熱交換によって、熱交換部310の内部で凝縮される。   Here, the refrigerant flowing into the refrigerant movement path 324 flows into the second inflow hole 318b while passing through the first flow path 314 of the heat exchange unit 310 through the first inflow hole 318a and enters the second flow path 316. The heat is exchanged with the cooling water that is the working fluid that passes through the heat exchange unit 310 to be condensed inside the heat exchange unit 310.

前記上部カバー326は、前記突出部322の上部に長さ方向に取り付けられて、前記突出部322との間に空間Sを形成するようになる。   The upper cover 326 is attached to the upper part of the protrusion 322 in the length direction, and forms a space S between the upper cover 326 and the protrusion 322.

このような上部カバー326は、前記突出部322の上部に溶接などによって取り付けてもよい。   Such an upper cover 326 may be attached to the upper portion of the protruding portion 322 by welding or the like.

そして、前記低減孔328は、前記上部カバー326に対応して前記突出部322の長さ方向に形成されて、前記冷媒移動経路324と前記空間Sを相互連結するようになる。   The reduction hole 328 is formed in the length direction of the protrusion 322 corresponding to the upper cover 326 so as to interconnect the refrigerant movement path 324 and the space S.

ここで、前記低減孔328は、前記冷媒移動経路324を通過する冷媒が前記空間Sに流入するように、前記突出部322の長さ方向に沿って間隔を有して形成してもよい。   Here, the reduction holes 328 may be formed at intervals along the length direction of the protrusions 322 such that the refrigerant passing through the refrigerant movement path 324 flows into the space S.

一方、本発明の第3実施例において、前記低減孔328は円形に形成されることを一実施例として説明しているが、これに限定されることではなく、その形状は多角形状に形成してもよい。   On the other hand, in the third embodiment of the present invention, the reduction hole 328 is described as being formed in a circular shape, but the present invention is not limited to this, and the shape thereof is formed in a polygonal shape. May be.

このように構成される騒音低減ユニット320は、前記連結孔323を通して冷媒が流入して、前記冷媒移動経路324に沿って移動する場合、冷媒が前記突出部322の上部に形成される低減孔328を通して前記突出部322と上部カバー326の間に形成される空間Sに流入する。   In the noise reduction unit 320 configured as described above, when the refrigerant flows through the connection hole 323 and moves along the refrigerant movement path 324, the refrigerant is formed in the reduction hole 328 formed at the upper part of the protrusion 322. And flows into a space S formed between the protrusion 322 and the upper cover 326.

このことにより、冷媒は、前記低減孔328を通して空間Sに流入して、前記冷媒移動経路324に沿って移動するときに発生する騒音及び振動周波数とは逆相の周波数を発生させるようになる。   As a result, the refrigerant flows into the space S through the reduction hole 328 and generates a frequency opposite to the noise and vibration frequency generated when moving along the refrigerant movement path 324.

このような逆相の周波数は、前記冷媒移動経路324に沿って移動しながら発生する冷媒の騒音及び振動による定常波を相殺させるようになり、そのために前記冷媒移動経路324から発生した冷媒の振動及び騒音が低減される。   Such a reverse phase frequency cancels out the stationary wave caused by the noise and vibration of the refrigerant generated while moving along the refrigerant moving path 324, and therefore, the vibration of the refrigerant generated from the refrigerant moving path 324 and Noise is reduced.

つまり、本発明の第3実施例において、騒音低減ユニット320はヘルムホルツ(Helmholtz resonator)原理を利用した共鳴型消音器であって、熱交換機310に一体に構成されることによって、冷媒移動時、発生する騒音及び振動を低減させるために、不必要にエアコン配管を長く設定するか、または別途の消音器の装着を除去することができる。   In other words, in the third embodiment of the present invention, the noise reduction unit 320 is a resonance silencer that uses the Helmholtz resonator, and is integrated with the heat exchanger 310 to generate noise during movement of the refrigerant. In order to reduce noise and vibration, the air conditioner piping can be set unnecessarily long or the installation of a separate silencer can be eliminated.

車両のエアコンシステムに使用される冷媒を作動流体との相互熱交換によって凝縮させると同時に、冷媒が移動しながら発生する騒音及び振動を前記騒音低減ユニット320によって低減させて、車両の室内に騒音及び振動が伝達されることを防止する。   The refrigerant used in the air conditioner system of the vehicle is condensed by mutual heat exchange with the working fluid, and at the same time, noise and vibration generated while the refrigerant moves are reduced by the noise reduction unit 320, so that Prevent vibrations from being transmitted.

また、エアコン配管を長く形成するか、または別途の消音器を装着しなくても、冷媒が移動しながら発生する騒音及び振動を熱交換機300に一体型に構成される騒音低減ユニット320によって低減させることによって、狭いエンジンルームの内部でレイアウトを簡素化する。   In addition, the noise and vibration generated while the refrigerant moves can be reduced by the noise reduction unit 320 integrated with the heat exchanger 300 even if the air-conditioner pipe is long or no separate silencer is attached. This simplifies the layout inside a narrow engine room.

一方、本発明の第3実施例による車両用熱交換機300を説明することにおいて、突出部322が一体に形成されたカバープレート321で前記突出部322の上部に上部カバー326が取り付けられることを一実施例として説明しているが、これに限定されることではなく、カバープレート321の代わりに熱交換部310に形成された第1流入口318aに、上述した第1実施例のように、カバー部122が取り付けられて、このカバー部122に低減孔を形成して上部カバーを装着してもよい。   Meanwhile, in the description of the vehicle heat exchanger 300 according to the third embodiment of the present invention, it is assumed that the upper cover 326 is attached to the upper portion of the protrusion 322 with the cover plate 321 integrally formed with the protrusion 322. Although described as an embodiment, the present invention is not limited to this, and the first inflow port 318a formed in the heat exchanging portion 310 instead of the cover plate 321 is covered with a cover as in the first embodiment described above. A portion 122 may be attached, and a reduction hole may be formed in the cover portion 122 to mount the upper cover.

以上のように、本発明は、たとえ限定された実施例と図面によって説明されたが、本発明はこれによって限定されず、本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者によって、本発明の技術思想と特許請求の範囲の均等範囲内で多様な修正及び変形が可能であることはもちろんである。   As described above, the present invention has been described with reference to the limited embodiments and drawings. However, the present invention is not limited thereto, and those skilled in the art to which the present invention belongs have ordinary knowledge. It goes without saying that various modifications and variations can be made within the scope of the technical idea and the scope of claims.

100、200、300 熱交換機
110、210、310 熱交換部
112、212、312 プレート
114、214、314 第1流路
116、216、316 第2流路
118a、218a、318a 第1流入口
118b、218b、318b 第2流入口
119a、219a、319a 第1排出口
119b、219b、319b 第2排出口
120、220、320 騒音低減ユニット
122 カバー部
221、321 カバープレート
222、322 突出部
123、223、323 連結孔
124、224、324 冷媒移動経路
126、226 隔壁
128、228、328 低減孔
326 上部カバー
S 空間
100, 200, 300 Heat exchanger 110, 210, 310 Heat exchanger 112, 212, 312 Plate 114, 214, 314 First channel 116, 216, 316 Second channel 118a, 218a, 318a First inlet 118b, 218b, 318b Second inlet 119a, 219a, 319a First outlet 119b, 219b, 319b Second outlet 120, 220, 320 Noise reduction unit 122 Cover part 221, 321 Cover plate 222, 322 Protruding part 123, 223, 323 Connecting hole 124, 224, 324 Refrigerant movement path 126, 226 Partition 128, 228, 328 Reduction hole 326 Upper cover S space

Claims (8)

冷媒が循環するエアコンシステムにおいて、圧縮器と膨張バルブの間に備えるものであって、
内部に第1流路と第2流路が形成され、前記第1流路を通過する冷媒と前記第2流路を通過する作動流体との相互熱交換によって冷媒を凝縮させる熱交換部;
前記熱交換部の一面に形成されて、冷媒と作動流体を内部にそれぞれ流入させ、前記第1、第2流路とそれぞれ連結される第1、第2流入口;
前記熱交換部の他面にそれぞれ形成されて、前記熱交換部を通過した冷媒と作動流体を排出するように、前記第1、第2流路と相互連結される第1、第2排出口;及び
前記冷媒が流入する第1流入口に対応して前記熱交換部の一面に備えられて、前記圧縮器から供給される冷媒の移動時、発生する騒音と振動を低減させる騒音低減ユニット;
を含み、
前記騒音低減ユニットは、
一端部が、前記第1流入口に対応する位置で前記第1流入口の上部を囲んだ状態で取り付けられ、他端部が、前記第1流入口から前記熱交換部の角部に向かって対角線方向に延在して冷媒移動経路を形成するカバー部;
前記カバー部の他端部の上面に形成されて、前記冷媒移動経路に冷媒を流入させる連結孔;
前記冷媒移動経路の内側面で前記熱交換部の一面に向かって突出形成されて、内部の両側に別途の空間を形成する隔壁;及び
前記空間に流入した冷媒が、前記冷媒移動経路に沿って移動する冷媒とは逆相の周波数を発生させるよう、前記冷媒移動経路と前記空間を相互連結する低減孔;
を含むことを特徴とする車両用熱交換機。
In the air conditioner system in which the refrigerant circulates, it is provided between the compressor and the expansion valve,
A heat exchange section in which a first flow path and a second flow path are formed, and the refrigerant is condensed by mutual heat exchange between the refrigerant passing through the first flow path and the working fluid passing through the second flow path;
A first inlet and a second inlet formed on one surface of the heat exchange unit, allowing the refrigerant and the working fluid to flow into the interior and respectively connected to the first and second flow paths;
First and second outlets that are respectively formed on the other surfaces of the heat exchange unit and are interconnected with the first and second flow paths to discharge the refrigerant and the working fluid that have passed through the heat exchange unit. And a noise reduction unit that is provided on one surface of the heat exchange unit corresponding to the first inlet into which the refrigerant flows, and reduces noise and vibration generated when the refrigerant supplied from the compressor moves;
Only including,
The noise reduction unit is
One end is attached in a state surrounding the upper part of the first inlet at a position corresponding to the first inlet, and the other end is directed from the first inlet toward the corner of the heat exchange unit. A cover portion extending in a diagonal direction to form a refrigerant movement path;
A connection hole formed on the upper surface of the other end portion of the cover portion to allow the refrigerant to flow into the refrigerant movement path;
A partition wall that protrudes toward one surface of the heat exchanging portion on an inner surface of the refrigerant moving path and forms a separate space on both sides; and
A reducing hole that interconnects the refrigerant movement path and the space so that the refrigerant that has flowed into the space generates a frequency opposite in phase to the refrigerant that moves along the refrigerant movement path;
Heat exchanger for a vehicle, which comprises a.
前記低減孔は、
前記冷媒移動経路を通過する冷媒が前記空間に流入するように、前記隔壁の長さ方向に沿って形成されることを特徴とする、請求項に記載の車両用熱交換機。
The reduction hole is
The vehicular heat exchanger according to claim 1 , wherein the vehicular heat exchanger is formed along a length direction of the partition wall so that a refrigerant passing through the refrigerant moving path flows into the space.
前記低減孔は、
前記隔壁の長さ方向に沿って間隔を有して形成されることを特徴とする、請求項に記載の車両用熱交換機。
The reduction hole is
The vehicular heat exchanger according to claim 1 , wherein the vehicular heat exchanger is formed with an interval along a length direction of the partition wall.
冷媒が循環するエアコンシステムにおいて、圧縮器と膨張バルブの間に備えるものであって、
内部に第1流路と第2流路が形成され、前記第1流路を通過する冷媒と前記第2流路を通過する作動流体との相互熱交換によって冷媒を凝縮させる熱交換部;
前記熱交換部の一面に形成されて、冷媒と作動流体を内部にそれぞれ流入させ、前記第1、第2流路とそれぞれ連結される第1、第2流入口;
前記熱交換部の他面にそれぞれ形成されて、前記熱交換部を通過した冷媒と作動流体を排出するように、前記第1、第2流路と相互連結される第1、第2排出口;及び
前記冷媒が流入する第1流入口に対応して前記熱交換部の一面に備えられて、前記圧縮器から供給される冷媒の移動時、発生する騒音と振動を低減させる騒音低減ユニット;
を含み、
前記騒音低減ユニットは、
前記熱交換部の一面に取り付けられて、前記第1流入口に対応する位置で前記熱交換部の角部に向かって突出部が一体に突出形成され、前記突出部の内部には冷媒移動経路を形成するカバープレート;
前記第1流入口の反対側で前記突出部上に形成されて、前記冷媒移動経路に冷媒を流入させる連結孔;及び
前記冷媒移動経路の内側面の両側に前記熱交換部の一面に向かって突出形成され、前記冷媒移動経路の内部の両側に別途の空間を形成する隔壁;を含み、
前記隔壁には、前記空間に流入した冷媒が、前記冷媒移動経路に沿って移動する冷媒とは逆相の周波数を発生させるよう、前記冷媒移動経路と前記空間を相互連結する低減孔が形成されることを特徴とする、車両用熱交換機。
In the air conditioner system in which the refrigerant circulates, it is provided between the compressor and the expansion valve,
A heat exchange section in which a first flow path and a second flow path are formed, and the refrigerant is condensed by mutual heat exchange between the refrigerant passing through the first flow path and the working fluid passing through the second flow path;
A first inlet and a second inlet formed on one surface of the heat exchange unit, allowing the refrigerant and the working fluid to flow into the interior and respectively connected to the first and second flow paths;
First and second outlets that are respectively formed on the other surfaces of the heat exchange unit and are interconnected with the first and second flow paths to discharge the refrigerant and the working fluid that have passed through the heat exchange unit. And a noise reduction unit that is provided on one surface of the heat exchange unit corresponding to the first inlet into which the refrigerant flows, and reduces noise and vibration generated when the refrigerant supplied from the compressor moves;
Only including,
The noise reduction unit is
A protrusion is integrally formed on one surface of the heat exchanging part and protrudes toward a corner of the heat exchanging part at a position corresponding to the first inflow port. A cover plate forming;
A connecting hole formed on the protruding portion on the opposite side of the first inflow port to allow the refrigerant to flow into the refrigerant moving path; and
Partition walls that are formed to protrude toward one surface of the heat exchange part on both sides of the inner side surface of the refrigerant moving path, and form separate spaces on both sides inside the refrigerant moving path;
The partition is formed with a reduction hole that interconnects the refrigerant movement path and the space so that the refrigerant flowing into the space generates a frequency opposite to that of the refrigerant moving along the refrigerant movement path. characterized in that that a heat exchanger for a vehicle.
前記カバープレートは、
前記第1流入口と第2流入口に対応して、前記第1流入口と第2流入口に相互連結される孔がそれぞれ形成され、前記熱交換部の一面に積層されることを特徴とする、請求項に記載の車両用熱交換機。
The cover plate is
Corresponding to the first inlet and the second inlet, holes interconnected to the first inlet and the second inlet are respectively formed and stacked on one surface of the heat exchange unit. The vehicle heat exchanger according to claim 4 .
冷媒が循環するエアコンシステムにおいて、圧縮器と膨張バルブの間に備えるものであって、
内部に第1流路と第2流路が形成され、前記第1流路を通過する冷媒と前記第2流路を通過する作動流体との相互熱交換によって冷媒を凝縮させる熱交換部;
前記熱交換部の一面に形成されて、冷媒と作動流体を内部にそれぞれ流入させ、前記第1、第2流路とそれぞれ連結される第1、第2流入口;
前記熱交換部の他面にそれぞれ形成されて、前記熱交換部を通過した冷媒と作動流体を排出するように、前記第1、第2流路と相互連結される第1、第2排出口;及び
前記冷媒が流入する第1流入口に対応して前記熱交換部の一面に備えられて、前記圧縮器から供給される冷媒の移動時、発生する騒音と振動を低減させる騒音低減ユニット;
を含み、
前記騒音低減ユニットは、
前記熱交換部の一面に取り付けられて、前記第1流入口に対応する位置で前記熱交換部の角部に向かって突出部が一体に突出形成され、前記突出部の内部には冷媒移動経路を形成するカバープレート;
前記第1流入口の反対側で前記突出部上に形成されて、前記冷媒移動経路に冷媒を流入させる連結孔;及び
前記突出部の上部に長さ方向に取り付けられて、前記突出部との間に空間を形成する上部カバー;を含み、
前記突出部には、前記空間に流入した冷媒が、前記冷媒移動経路に沿って移動する冷媒とは逆相の周波数を発生させるよう、前記冷媒移動経路と前記空間を相互連結する低減孔が形成されることを特徴とする、車両用熱交換機。
In the air conditioner system in which the refrigerant circulates, it is provided between the compressor and the expansion valve,
A heat exchange section in which a first flow path and a second flow path are formed, and the refrigerant is condensed by mutual heat exchange between the refrigerant passing through the first flow path and the working fluid passing through the second flow path;
A first inlet and a second inlet formed on one surface of the heat exchange unit, allowing the refrigerant and the working fluid to flow into the interior and respectively connected to the first and second flow paths;
First and second outlets that are respectively formed on the other surfaces of the heat exchange unit and are interconnected with the first and second flow paths to discharge the refrigerant and the working fluid that have passed through the heat exchange unit. And a noise reduction unit that is provided on one surface of the heat exchange unit corresponding to the first inlet into which the refrigerant flows, and reduces noise and vibration generated when the refrigerant supplied from the compressor moves;
Only including,
The noise reduction unit is
A protrusion is integrally formed on one surface of the heat exchanging part and protrudes toward a corner of the heat exchanging part at a position corresponding to the first inflow port. A cover plate forming;
A connecting hole formed on the protruding portion on the opposite side of the first inflow port to allow the refrigerant to flow into the refrigerant moving path; and
An upper cover that is attached to the upper portion of the protrusion in the longitudinal direction and forms a space between the protrusion and the upper cover;
The protrusion is formed with a reduction hole that interconnects the refrigerant movement path and the space so that the refrigerant flowing into the space generates a frequency opposite to that of the refrigerant moving along the refrigerant movement path. A vehicle heat exchanger.
前記カバープレートは、
前記第1流入口と第2流入口に対応して、前記第1流入口と第2流入口に相互連結される孔がそれぞれ形成され、前記熱交換部の一面に積層されることを特徴とする、請求項に記載の車両用熱交換機。
The cover plate is
Corresponding to the first inlet and the second inlet, holes interconnected to the first inlet and the second inlet are respectively formed and stacked on one surface of the heat exchange unit. The vehicle heat exchanger according to claim 6 .
前記熱交換部は、
複数のプレートが積層される板型に形成されることを特徴とする、請求項1乃至7のいずれか一項に記載の車両用熱交換機。
The heat exchange part is
The vehicular heat exchanger according to any one of claims 1 to 7, wherein the vehicular heat exchanger is formed in a plate shape in which a plurality of plates are stacked.
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