JP7118279B2 - HEAT EXCHANGER, MANUFACTURING METHOD THEREOF, AND AIR CONDITIONER - Google Patents

HEAT EXCHANGER, MANUFACTURING METHOD THEREOF, AND AIR CONDITIONER Download PDF

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Description

本発明は、熱交換器、その製造方法および空気調和装置に関する。 The present invention relates to a heat exchanger, its manufacturing method, and an air conditioner.

空気調和装置において室内機に搭載された凝縮器として機能する熱交換器、および、室外機に搭載された蒸発器として機能する熱交換器が知られている。室内機の熱交換器で凝縮された液冷媒は、膨張弁によって減圧され、ガス冷媒と液冷媒とが混在する気液二相状態となる。そして、気液二相状態の冷媒は、室外機の熱交換器で気液二相状態の冷媒のうち液冷媒が蒸発されて低圧のガス冷媒となる。この後、この熱交換器から送り出された低圧のガス冷媒は、室外機に搭載された圧縮機に流れ込み、圧縮されて高温高圧のガス冷媒となって、再び圧縮機から吐出する。以下、このサイクルが繰り返される。 BACKGROUND ART A heat exchanger that functions as a condenser mounted on an indoor unit and a heat exchanger that functions as an evaporator mounted on an outdoor unit in an air conditioner are known. The liquid refrigerant condensed in the heat exchanger of the indoor unit is depressurized by the expansion valve and becomes a gas-liquid two-phase state in which gas refrigerant and liquid refrigerant are mixed. Then, the gas-liquid two-phase refrigerant is turned into a low-pressure gas refrigerant by evaporating the liquid refrigerant of the gas-liquid two-phase refrigerant in the heat exchanger of the outdoor unit. Thereafter, the low-pressure gas refrigerant sent out from the heat exchanger flows into the compressor mounted on the outdoor unit, is compressed into high-temperature and high-pressure gas refrigerant, and is discharged from the compressor again. This cycle is then repeated.

このような熱交換器においては、通風抵抗の削減によるエネルギー効率の改善と、管内容積削減による省冷媒化を図ることを目的として、断面が扁平形状の伝熱管である扁平管を用いた熱交換器が普及してきている。 In such heat exchangers, flat tubes, which are heat transfer tubes with a flat cross section, are used for the purpose of improving energy efficiency by reducing airflow resistance and saving refrigerant by reducing the volume inside the tubes. Instruments are becoming popular.

例えば、扁平管を用いた熱交換器では、鉛直方向の上下に延びる複数の扁平管が、その扁平形状の長辺同士を互いに対向させた状態で水平方向に向けて並べて配置されている。各扁平管の上下の端部には、水平方向に延びて配置され、各扁平管に連通するヘッダがそれぞれ接続されている。また、水平方向に並んだ各扁平管の間には、例えばコルゲート型のフィンが配置されている。 For example, in a heat exchanger using flat tubes, a plurality of flat tubes extending up and down in the vertical direction are arranged side by side in the horizontal direction with the long sides of the flat shapes facing each other. Headers extending in the horizontal direction and communicating with the flat tubes are connected to the upper and lower ends of each flat tube. Corrugated fins, for example, are arranged between the horizontally arranged flat tubes.

このように、ヘッダが上下に配置された熱交換器を、空気調和装置の室内機または室外機等の製品に搭載する際、かかる製品の形状または大きさ等の制約により、専用の曲げ成型機を用いて、四角形状、四角形状の一辺が開放された形状またはL字状等の形状に曲げる場合がある。この場合、熱交換器の曲げ成型工程における圧縮または引張により、曲げ成型部内側に配置されたフィンが潰れたり、曲げ成型部外側のフィンが扁平管から剥がれたりすることで、熱交換効率の低下を招く虞があった。 In this way, when mounting a heat exchanger with vertically arranged headers on a product such as an indoor unit or an outdoor unit of an air conditioner, due to restrictions such as the shape or size of the product, a dedicated bending machine is required. may be used to bend into a square shape, a square shape with one side open, an L shape, or the like. In this case, due to compression or tension in the bending process of the heat exchanger, the fins arranged inside the bending part may be crushed, or the fins outside the bending part may come off from the flat tube, resulting in a decrease in heat exchange efficiency. There was a risk of inviting

そのため、従来の技術として、例えば特許文献1に記載の熱交換器では、曲げ成型部にフィンおよび扁平管を配置せず、代わりに風短絡防止プレートを配置していた。これにより、熱交換器の曲げ成型工程において、風短絡防止プレートが曲がることで、曲げ成型部に位置していたフィンの潰れおよび剥がれを防止し、当該フィンが破損するのを回避していた。 For this reason, as a conventional technique, for example, in the heat exchanger disclosed in Patent Document 1, the fins and flat tubes are not arranged in the bending portion, and the wind short-circuit prevention plate is arranged instead. As a result, in the bending process of the heat exchanger, the wind short-circuit prevention plate is bent to prevent the fins located at the bending portion from being crushed and peeled off, thereby avoiding damage to the fins.

特開平10-160382号公報JP-A-10-160382

一方、ヘッダが上下に配置された熱交換器において、下方に配置されたヘッダが2列で構成され、上方に配置されたヘッダが1列で構成されたものも知られている。この場合、下方の2列のヘッダのうち、一方が冷媒流れの上流側ヘッダとして機能し、他方が冷媒流れの下流側ヘッダとして機能する。また、上方のヘッダは、下方の上流側ヘッダと、下流側ヘッダと、を連通する列渡しヘッダとして機能する。 On the other hand, there is also known a heat exchanger in which headers are arranged vertically, in which the lower headers are arranged in two rows and the upper headers are arranged in one row. In this case, one of the lower two rows of headers functions as an upstream header for refrigerant flow, and the other functions as a downstream header for refrigerant flow. Also, the upper header functions as a column-passing header that communicates with the lower upstream header and downstream header.

このような熱交換器において、曲げ成型する際には、曲げ応力に起因するフィンの潰れおよび剥がれ等の破損の問題の他に、曲げ成型部外側に位置する外側ヘッダの伸びが、内側に位置する内側ヘッダの伸びより大きいことから、外側ヘッダが破損するという問題があった。このため、曲げ成型工程において外側ヘッダが破損しない構造を確立することが課題である。 In such a heat exchanger, when the heat exchanger is bent, in addition to the problem of damage such as crushing and peeling of the fins due to the bending stress, the elongation of the outer header located outside the bend-molded portion causes the inside of the heat exchanger to expand. Since the elongation of the inner header is larger than that of the inner header, there is a problem that the outer header is damaged. Therefore, it is a challenge to establish a structure that does not damage the outer header during the bending process.

しかしながら、特許文献1の熱交換器の技術を用いた場合、ヘッダを分割することによって、ヘッダの破損は回避できるものの、分割したヘッダを曲げ成型後に複数の配管で連結し、それらをろう付する必要があった。従って、扁平管とヘッダとのろう付作業とは別に、ろう付の工程が加わる分、作業が煩雑となる上、当該作業のために熱交換器の製造工数が増加するといった問題があった。 However, in the case of using the heat exchanger technology of Patent Document 1, although the header can be divided by dividing the header to avoid damage to the header, the divided headers are connected by a plurality of pipes after bending and molding, and then brazed. I needed it. Therefore, there is a problem that the brazing process is added in addition to the brazing work of the flat tube and the header, and the work becomes complicated and the number of man-hours for manufacturing the heat exchanger increases due to the brazing process.

本発明は、上述した課題を解決するためのものであり、作業の煩雑化および製造工数の増加を招くことなく、曲げ成型によるヘッダおよびフィンの破損を防止でき、熱交換効率の低下を回避できる熱交換器およびその製造方法並びに空気調和装置を提供することを目的とする。 SUMMARY OF THE INVENTION The present invention is intended to solve the above-described problems, and can prevent the header and fins from being damaged due to bending and avoiding a decrease in heat exchange efficiency without complicating the work and increasing the number of manufacturing steps. An object of the present invention is to provide a heat exchanger, its manufacturing method, and an air conditioner.

本発明に係る熱交換器は、第一方向に延びて設けられ、前記第一方向に直交する第二方向の断面が扁平形状であり、前記第二方向に前記扁平形状の長辺側を対向させて互いに間隔をあけて複数配置された扁平管の第一列および第二列と、前記第一列の各前記扁平管の前記第一方向における一方の端部側に配置され、前記一方の端部同士を連通する第一ヘッダと、前記第二列の各前記扁平管の前記第一方向における一方の端部側に配置され、前記一方の端部同士を連通する第二ヘッダと、各前記扁平管の前記第一方向における他方の端部側に前記第一列と前記第二列とに跨って配置され、前記他方の端部同士を連通し、前記第一ヘッダおよび前記第二ヘッダにおける媒の流通を列渡しする第三ヘッダと、を備え、前記第一列および前記第二列が並んで配置されており、前記第三ヘッダが分割されており、各前記扁平管が分割された前記第三ヘッダの間を除いて配置され、前記第一ヘッダおよび前記第二ヘッダが曲げ成型された熱交換器であって、前記第一ヘッダまたは前記第二ヘッダのうち、少なくとも前記曲げ成型に起因する応力の大きい方の曲げ成型部位に、前記応力を吸収する応力吸収部が設けられている、ものである。 The heat exchanger according to the present invention extends in a first direction, has a flattened cross section in a second direction orthogonal to the first direction, and faces the long side of the flattened shape in the second direction. a first row and a second row of a plurality of flat tubes spaced apart from each other; a first header that communicates between ends; a second header that is disposed on one end side of each of the flat tubes in the second row in the first direction and communicates between the one ends; The first header and the second header are arranged on the other end side of the flat tube in the first direction so as to straddle the first row and the second row, and the other ends are communicated with each other. the first row and the second row are arranged side by side, the third header is divided, and each flat tube is divided a heat exchanger in which the first header and the second header are bent and formed except between the third headers, wherein at least one of the first header and the second header is bent A stress-absorbing portion for absorbing the stress is provided at the bending-molding portion where the stress due to molding is greater.

また、本発明に係る熱交換器の製造方法は、第一方向に延びて設けられ、前記第一方向に直交する第二方向の断面が扁平形状であり、前記第二方向に前記扁平形状の長辺側を対向させて互いに間隔をあけて複数配置された扁平管の第一列および第二列と、前記第一列の各前記扁平管の前記第一方向における一方の端部側に配置され、前記一方の端部同士を連通する第一ヘッダと、前記第二列の各前記扁平管の前記第一方向における一方の端部側に配置され、前記一方の端部同士を連通する第二ヘッダと、各前記扁平管の前記第一方向における他方の端部側に前記第一列と前記第二列とに跨って配置され、前記他方の端部同士を連通し、前記第一ヘッダおよび前記第二ヘッダにおける媒の流通を列渡しする第三ヘッダと、を互いに組み付けてろう付する組付工程と、前記組付工程にて組み付けた組付体における前記第一ヘッダおよび前記第二ヘッダを曲げ成型する曲げ成型工程と、を含み、前記組付工程では、前記第一列および前記第二列を並べて配置し、前記第三ヘッダを分割して配置すると共に、分割して配置された前記第三ヘッダの間を除いて各前記扁平管を配置し、前記第一ヘッダまたは前記第二ヘッダのうち、少なくとも前記曲げ成型に起因する応力の大きい方の曲げ成型部位に、前記応力を吸収する応力吸収部を形成する、ものである。 Further, in the method for manufacturing a heat exchanger according to the present invention, the heat exchanger is provided extending in a first direction, has a flattened cross section in a second direction perpendicular to the first direction, and has the flattened shape in the second direction. A first row and a second row of a plurality of flat tubes arranged at intervals with their long sides facing each other, and each of the flat tubes in the first row arranged on one end side in the first direction. a first header that communicates the one end portions; a second header, disposed on the other end side of each of the flat tubes in the first direction, straddling the first row and the second row, communicating the other ends of the first header; an assembling step of assembling and brazing together the second header and a third header that connects the circulation of the refrigerant in the second header; and the first header and the third a bending step of bending and forming two headers, wherein in the assembling step, the first row and the second row are arranged side by side, the third header is divided and arranged, and the third header is divided and arranged. Each of the flat tubes is arranged except between the third headers, and the stress is applied to at least the bending part of the first header or the second header, whichever has the greater stress due to the bending. forming a stress absorbing portion that absorbs the

さらに、本発明に係る空気調和装置は、少なくとも圧縮機、凝縮器、膨張弁および蒸発器を有する冷媒回路を備え、前記凝縮器または前記蒸発器として上記熱交換器を搭載したものである。 Furthermore, an air conditioner according to the present invention comprises a refrigerant circuit having at least a compressor, a condenser, an expansion valve and an evaporator, and is equipped with the above heat exchanger as the condenser or the evaporator.

本発明によれば、曲げ成型部位には扁平管および第三ヘッダが配置されていない、つまり隣り合う扁平管の間に介在されるフィンも配置されていないので、曲げ成型の際にフィンの潰れおよび剥がれ等の破損が生じることはない。また、第一ヘッダまたは第二ヘッダのうち、少なくとも曲げ成型に起因する応力の大きい方の曲げ成型部位に、曲げ成型に起因する応力を吸収する応力吸収部が設けられている。このため、曲げ成型部位に位置する第一ヘッダと第二ヘッダとの干渉などにより破損が生じるのを防止できる。また、扁平管とヘッダとのろう付作業とは別のろう付作業を行う必要はないので、作業の煩雑化および製造工数の増加を招くこともない。かくして、曲げ成型によるヘッダおよびフィンの破損を防止でき、熱交換効率の低下を回避できる。 According to the present invention, the flat tube and the third header are not arranged at the bending portion, that is, the fins interposed between the adjacent flat tubes are not arranged. And damage such as peeling does not occur. In addition, the stress absorbing portion that absorbs the stress caused by bending is provided at least at the bending portion of the first header or the second header where the stress caused by bending is greater. Therefore, it is possible to prevent damage due to interference between the first header and the second header positioned at the bending portion. Moreover, since there is no need to perform a brazing operation separate from the brazing operation of the flat tube and the header, the work is not complicated and the manufacturing man-hours are not increased. Thus, it is possible to prevent damage to the header and fins due to bending and to avoid deterioration in heat exchange efficiency.

実施の形態1に係る空気調和装置の一例を示す冷媒回路図である。1 is a refrigerant circuit diagram showing an example of an air conditioner according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態1に係る空気調和装置に搭載される熱交換器の一例を示す斜視図である。1 is a perspective view showing an example of a heat exchanger mounted on an air conditioner according to Embodiment 1. FIG. 図2の熱交換器の製造工程を示すフローチャートである。3 is a flow chart showing a manufacturing process of the heat exchanger of FIG. 2; 図2の熱交換器の曲げ成型前の状態を示す斜視図である。FIG. 3 is a perspective view showing a state of the heat exchanger of FIG. 2 before bending; 図2の熱交換器の曲げ成型後の状態を示す斜視図である。FIG. 3 is a perspective view showing the state of the heat exchanger of FIG. 2 after being bent; 実施の形態2に係る熱交換器の曲げ成型前の状態を示す斜視図である。FIG. 8 is a perspective view showing a state before bending of the heat exchanger according to Embodiment 2; 実施の形態2に係る熱交換器の曲げ成型後の状態を示す斜視図である。FIG. 11 is a perspective view showing a state after bending of the heat exchanger according to Embodiment 2; 実施の形態3に係る熱交換器の曲げ成型前の状態を示す平面図である。FIG. 12 is a plan view showing a state before bending of the heat exchanger according to Embodiment 3; 実施の形態4に係る熱交換器の曲げ成型前の状態を示す平面図である。FIG. 11 is a plan view showing a state before bending of a heat exchanger according to Embodiment 4; 実施の形態5に係る熱交換器の曲げ成型前の状態を示す斜視図である。FIG. 11 is a perspective view showing a state before bending of a heat exchanger according to Embodiment 5; 実施の形態5に係る熱交換器の曲げ成型後の状態を示す斜視図である。FIG. 14 is a perspective view showing a state after bending of the heat exchanger according to Embodiment 5; 図10の熱交換器の曲げ成型部を拡大して示す平面図である。FIG. 11 is an enlarged plan view showing a bent portion of the heat exchanger of FIG. 10; 実施の形態6に係る熱交換器の曲げ成型前の状態を示す斜視図である。FIG. 11 is a perspective view showing a state before bending of a heat exchanger according to Embodiment 6; 実施の形態6に係る熱交換器の曲げ成型後の状態を示す斜視図である。FIG. 12 is a perspective view showing a state after bending of the heat exchanger according to Embodiment 6;

以下、図面に基づいて実施の形態について説明する。なお、各図において、同一の符号を付したものは、同一のまたはこれに相当するものであり、これは明細書の全文において共通している。また、明細書全文に示す構成要素の形態は、あくまで例示であってこれらの記載に限定されるものではない。さらに、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。 Embodiments will be described below with reference to the drawings. In each figure, the same reference numerals denote the same or corresponding parts, which are common throughout the specification. Also, the forms of the constituent elements shown in the entire specification are merely examples and are not limited to these descriptions. Furthermore, in the drawings below, the size relationship of each component may differ from the actual size.

実施の形態1.
<空気調和装置200の構成>
はじめに、実施の形態1に係る空気調和装置について説明する。図1は、実施の形態1に係る空気調和装置200の一例を示す冷媒回路図である。なお、図1では、冷房運転時の冷媒の流れを実線矢印で示し、暖房運転時の冷媒の流れを破線矢印で示している。
Embodiment 1.
<Configuration of air conditioner 200>
First, an air conditioner according to Embodiment 1 will be described. FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram showing an example of an air conditioner 200 according to Embodiment 1. FIG. In FIG. 1, the flow of refrigerant during cooling operation is indicated by solid arrows, and the flow of refrigerant during heating operation is indicated by dashed arrows.

図1に示すように、空気調和装置200は、室外機ユニット201と、室内機ユニット202と、を備えている。室外機ユニット201は、室外熱交換器としての熱交換器10、室外ファン13、圧縮機14および四方弁15を備えている。室内機ユニット202は、室内熱交換器16、絞り装置17および不図示の室内ファンを備えている。そして、熱交換器10、圧縮機14、四方弁15、室内熱交換器16および絞り装置17が冷媒配管12によって接続され、冷媒回路が形成されている。 As shown in FIG. 1 , the air conditioner 200 includes an outdoor unit 201 and an indoor unit 202 . The outdoor unit 201 includes a heat exchanger 10 as an outdoor heat exchanger, an outdoor fan 13 , a compressor 14 and a four-way valve 15 . The indoor unit 202 includes an indoor heat exchanger 16, an expansion device 17, and an indoor fan (not shown). The heat exchanger 10, the compressor 14, the four-way valve 15, the indoor heat exchanger 16, and the expansion device 17 are connected by refrigerant pipes 12 to form a refrigerant circuit.

熱交換器10は、暖房運転時には蒸発器として機能し、冷房運転時には凝縮器として機能するものである。 The heat exchanger 10 functions as an evaporator during heating operation and functions as a condenser during cooling operation.

室外ファン13は、熱交換器10に付設されており、熱交換器10に熱交換流体である空気を供給するものである。 The outdoor fan 13 is attached to the heat exchanger 10 and supplies air, which is a heat exchange fluid, to the heat exchanger 10 .

圧縮機14は、冷媒を圧縮するものである。圧縮機14で圧縮された冷媒は、吐出されて四方弁15へ送られる。圧縮機14は、例えば、ロータリー圧縮機、スクロール圧縮機、スクリュー圧縮機、または往復圧縮機等で構成することができる。 The compressor 14 compresses refrigerant. Refrigerant compressed by the compressor 14 is discharged and sent to the four-way valve 15 . Compressor 14 may comprise, for example, a rotary compressor, a scroll compressor, a screw compressor, a reciprocating compressor, or the like.

四方弁15は、暖房運転と冷房運転とにおいて冷媒の流れを切り替えるものである。つまり、四方弁15は、暖房運転時、圧縮機14の吐出口と室内熱交換器16とを接続すると共に、圧縮機14の吸入口と熱交換器10とを接続するように冷媒の流れを切り替える。また、四方弁15は、冷房運転時、圧縮機14の吐出口と熱交換器10とを接続すると共に、圧縮機14の吸入口と室内熱交換器16とを接続するように冷媒の流れを切り替える。 The four-way valve 15 switches the flow of refrigerant between heating operation and cooling operation. In other words, during the heating operation, the four-way valve 15 connects the discharge port of the compressor 14 and the indoor heat exchanger 16, and also connects the suction port of the compressor 14 and the heat exchanger 10. switch. In addition, the four-way valve 15 connects the discharge port of the compressor 14 and the heat exchanger 10 during the cooling operation, and also connects the suction port of the compressor 14 and the indoor heat exchanger 16 to direct the flow of refrigerant. switch.

室内熱交換器16は、暖房運転時には凝縮器として機能し、冷房運転時には蒸発器として機能するものである。室内熱交換器16は、熱交換器10と同様のフィンアンドチューブ型熱交換器の他、例えば、マイクロチャネル熱交換器、シェルアンドチューブ式熱交換器、ヒートパイプ式熱交換器、二重管式熱交換器、またはプレート熱交換器等で構成することができる。 The indoor heat exchanger 16 functions as a condenser during heating operation, and functions as an evaporator during cooling operation. The indoor heat exchanger 16 is a fin-and-tube heat exchanger similar to the heat exchanger 10, and also includes, for example, a micro-channel heat exchanger, a shell-and-tube heat exchanger, a heat pipe heat exchanger, and a double tube heat exchanger. It can be configured with a type heat exchanger, a plate heat exchanger, or the like.

なお、室内熱交換器16にも不図示の室内ファンが付設されており、室内熱交換器16に熱交換流体である空気を供給するようになっている。 The indoor heat exchanger 16 is also provided with an indoor fan (not shown) to supply the indoor heat exchanger 16 with air as a heat exchange fluid.

絞り装置17は、熱交換器10または室内熱交換器16を経由した冷媒を膨張させて減圧するものである。絞り装置17は、例えば冷媒の流量を調整可能な電動膨張弁で構成することができる。なお、絞り装置17としては、電動膨張弁だけでなく、受圧部にダイアフラムを採用した機械式膨張弁、またはキャピラリーチューブ等を適用することも可能である。 The expansion device 17 expands and decompresses the refrigerant that has passed through the heat exchanger 10 or the indoor heat exchanger 16 . The throttle device 17 can be composed of, for example, an electric expansion valve capable of adjusting the flow rate of the refrigerant. As the expansion device 17, not only an electric expansion valve but also a mechanical expansion valve employing a diaphragm as a pressure receiving portion, a capillary tube, or the like can be applied.

<空気調和装置200の動作>
次に、空気調和装置200の動作について、冷媒の流れと共に説明する。まず、空気調和装置200が実行する冷房運転について説明する。なお、冷房運転時の冷媒の流れは、図1に実線矢印で示している。ここでは、熱交換流体が空気であり、被熱交換流体が冷媒である場合を例に、空気調和装置200の動作について説明する。
<Operation of air conditioner 200>
Next, the operation of the air conditioner 200 will be described together with the flow of refrigerant. First, the cooling operation performed by the air conditioner 200 will be described. The flow of the refrigerant during the cooling operation is indicated by solid line arrows in FIG. Here, the operation of the air conditioner 200 will be described by taking as an example a case where the heat exchange fluid is air and the heat exchange fluid is refrigerant.

図1に示すように、圧縮機14を駆動させることによって、圧縮機14から高温高圧のガス状態の冷媒が吐出する。以下、実線矢印にしたがって冷媒が流れる。圧縮機14から吐出した高温高圧の単相状態のガス冷媒は、四方弁15を介して凝縮器として機能する熱交換器10に流れ込む。熱交換器10では、流れ込んだ高温高圧のガス冷媒と、室外ファン13によって供給される空気との間で熱交換が行われ、高温高圧のガス冷媒が凝縮して高圧の単相状態の液冷媒になる。 As shown in FIG. 1 , by driving the compressor 14 , high-temperature and high-pressure gaseous refrigerant is discharged from the compressor 14 . After that, the refrigerant flows according to the solid line arrows. The high-temperature, high-pressure single-phase gas refrigerant discharged from the compressor 14 flows through the four-way valve 15 into the heat exchanger 10 functioning as a condenser. In the heat exchanger 10, heat is exchanged between the flowing high-temperature and high-pressure gas refrigerant and the air supplied by the outdoor fan 13, and the high-temperature and high-pressure gas refrigerant is condensed to form a high-pressure single-phase liquid refrigerant. become.

熱交換器10から送り出された高圧の液冷媒は、絞り装置17によって低圧のガス冷媒と液冷媒との二相状態の冷媒になる。二相状態の冷媒は、蒸発器として機能する室内熱交換器16に流れ込む。室内熱交換器16では、流れ込んだ二相状態の冷媒と、不図示の室内ファンによって供給される空気との間で熱交換が行われ、二相状態の冷媒のうち液冷媒が蒸発して低圧の単相状態のガス冷媒になる。この熱交換によって、室内が冷却されることになる。室内熱交換器16から送り出された低圧のガス冷媒は、四方弁15を介して圧縮機14に流れ込み、圧縮されて高温高圧のガス冷媒となって、再び圧縮機14から吐出する。以下、このサイクルが繰り返される。 The high-pressure liquid refrigerant sent out from the heat exchanger 10 is turned into a two-phase refrigerant of low-pressure gas refrigerant and liquid refrigerant by the expansion device 17 . The two-phase refrigerant flows into the indoor heat exchanger 16 that functions as an evaporator. In the indoor heat exchanger 16, heat is exchanged between the flowing two-phase refrigerant and air supplied by an indoor fan (not shown). becomes a single-phase gas refrigerant. This heat exchange cools the interior of the room. The low-pressure gas refrigerant sent out from the indoor heat exchanger 16 flows through the four-way valve 15 into the compressor 14 , is compressed into high-temperature and high-pressure gas refrigerant, and is discharged from the compressor 14 again. This cycle is then repeated.

次に、空気調和装置200が実行する暖房運転について説明する。なお、暖房運転時の冷媒の流れは、図1に破線矢印で示している。 Next, the heating operation performed by the air conditioner 200 will be described. It should be noted that the flow of the refrigerant during the heating operation is indicated by the dashed arrow in FIG.

図1に示すように、圧縮機14を駆動させることによって圧縮機14から高温高圧のガス状態の冷媒が吐出する。以下、破線矢印にしたがって冷媒が流れる。 As shown in FIG. 1, when the compressor 14 is driven, high-temperature and high-pressure gaseous refrigerant is discharged from the compressor 14 . After that, the coolant flows according to the dashed arrows.

圧縮機14から吐出した高温高圧の単相状態のガス冷媒は、四方弁15を介して凝縮器として機能する室内熱交換器16に流れ込む。室内熱交換器16では、流れ込んだ高温高圧のガス冷媒と、不図示の室内ファンによって供給される空気との間で熱交換が行われ、高温高圧のガス冷媒が凝縮して高圧の単相状態の液冷媒になる。この熱交換によって、室内が暖房されることになる。 The high-temperature, high-pressure single-phase gas refrigerant discharged from the compressor 14 flows through the four-way valve 15 into the indoor heat exchanger 16 that functions as a condenser. In the indoor heat exchanger 16, heat is exchanged between the flowing high-temperature and high-pressure gas refrigerant and air supplied by an indoor fan (not shown), and the high-temperature and high-pressure gas refrigerant is condensed into a high-pressure single-phase state. liquid refrigerant. This heat exchange heats the room.

室内熱交換器16から送り出された高圧の液冷媒は、絞り装置17によって、低圧のガス冷媒と液冷媒との二相状態の冷媒になる。二相状態の冷媒は、蒸発器として機能する熱交換器10に流れ込む。熱交換器10では、流れ込んだ二相状態の冷媒と、室外ファン13によって供給される空気との間で熱交換が行われ、二相状態の冷媒のうち液冷媒が蒸発して低圧の単相状態のガス冷媒になる。 The high-pressure liquid refrigerant sent out from the indoor heat exchanger 16 is turned into a two-phase refrigerant of low-pressure gas refrigerant and liquid refrigerant by the expansion device 17 . Refrigerant in a two-phase state flows into heat exchanger 10 which functions as an evaporator. In the heat exchanger 10, heat is exchanged between the flowing two-phase refrigerant and the air supplied by the outdoor fan 13, and the liquid refrigerant of the two-phase refrigerant evaporates to form a low-pressure single-phase refrigerant. state gas refrigerant.

熱交換器10から送り出された低圧のガス冷媒は、四方弁15を介して圧縮機14に流れ込み、圧縮されて高温高圧のガス冷媒となって、再び圧縮機14から吐出する。以下、このサイクルが繰り返される。 The low-pressure gas refrigerant sent out from the heat exchanger 10 flows through the four-way valve 15 into the compressor 14 , is compressed into high-temperature and high-pressure gas refrigerant, and is discharged from the compressor 14 again. This cycle is then repeated.

上述した冷房運転及び暖房運転の際、圧縮機14に冷媒が液状態で流入すると、液圧縮を起こし、圧縮機14の故障の原因となってしまう。そのため、冷房運転時の室内熱交換器16、または、暖房運転時の熱交換器10から流出する冷媒は、単相状態のガス冷媒となっていることが望ましい。 When the refrigerant flows into the compressor 14 in a liquid state during the cooling operation and the heating operation described above, liquid compression occurs, which causes the compressor 14 to malfunction. Therefore, it is desirable that the refrigerant flowing out of the indoor heat exchanger 16 during the cooling operation or from the heat exchanger 10 during the heating operation is a single-phase gas refrigerant.

ここで、蒸発器では、ファンから供給される空気と、蒸発器を構成している伝熱管の内部を流動する冷媒との間で熱交換が行われる際に空気中の水分が凝縮し、蒸発器の表面に水滴が生ずる。蒸発器の表面に生じた水滴は、フィンおよび伝熱管の表面を伝って下方に滴下し、ドレン水として蒸発器の下方にて排出される。 Here, in the evaporator, when heat is exchanged between the air supplied from the fan and the refrigerant flowing inside the heat transfer tubes that make up the evaporator, moisture in the air condenses and evaporates. Water droplets form on the surface of the vessel. Water droplets generated on the surface of the evaporator drip downward along the surfaces of the fins and heat transfer tubes and are discharged as drain water below the evaporator.

また、熱交換器10は、低外気温状態となっている暖房運転時、蒸発器として機能するため、空気中の水分が熱交換器10に着霜することがある。そのため、空気調和装置200では、外気が一定温度(例えば、0℃)以下となったときに霜を除去するための「除霜運転」を行う。 Moreover, since the heat exchanger 10 functions as an evaporator during heating operation in which the outside air temperature is low, moisture in the air may form frost on the heat exchanger 10 . Therefore, the air conditioner 200 performs a "defrosting operation" for removing frost when the temperature of the outside air drops below a certain temperature (for example, 0° C.).

「除霜運転」とは、蒸発器として機能する熱交換器10に霜が付着するのを防ぐために、圧縮機14から熱交換器10にホットガス(高温高圧のガス冷媒)を供給する運転のことである。なお、除霜運転を、暖房運転の継続時間が予め設定された値(例えば、30分)に達した場合に実行するようにしてもよい。また、除霜運転を、熱交換器10が一定温度(例えば、マイナス6℃)以下の場合に、暖房運転を行う前に実行するようにしてもよい。熱交換器10に付着した霜及び氷は、除霜運転時に熱交換器10に供給されるホットガスによって融解される。 The “defrosting operation” is an operation of supplying hot gas (high-temperature and high-pressure gas refrigerant) from the compressor 14 to the heat exchanger 10 to prevent frost from adhering to the heat exchanger 10 functioning as an evaporator. That is. Note that the defrosting operation may be executed when the duration of the heating operation reaches a preset value (for example, 30 minutes). Further, the defrosting operation may be performed before the heating operation when the temperature of the heat exchanger 10 is below a certain temperature (for example, -6°C). Frost and ice adhering to the heat exchanger 10 are melted by the hot gas supplied to the heat exchanger 10 during the defrosting operation.

例えば、除霜運転時に圧縮機14から熱交換器10にホットガスを直接的に供給できるように、圧縮機14の吐出口と熱交換器10との間を不図示のバイパス冷媒配管で接続するようにしてもよい。また、圧縮機14から熱交換器10にホットガスを供給できるように、圧縮機14の吐出口を、冷媒流路切替装置(例えば、四方弁15)を介して熱交換器10に接続する構成としてもよい。 For example, a bypass refrigerant pipe (not shown) connects the discharge port of the compressor 14 and the heat exchanger 10 so that the hot gas can be directly supplied from the compressor 14 to the heat exchanger 10 during the defrosting operation. You may do so. In addition, a configuration in which the discharge port of the compressor 14 is connected to the heat exchanger 10 via a refrigerant flow switching device (for example, a four-way valve 15) so that hot gas can be supplied from the compressor 14 to the heat exchanger 10. may be

<熱交換器10について>
次に、本実施の形態1における空気調和装置200に搭載される熱交換器10について説明する。図2は、実施の形態1に係る空気調和装置200に搭載される熱交換器10の一例を示す斜視図である。図3は、図2の熱交換器10の製造工程を示すフローチャートである。図4は、図2の熱交換器10の曲げ成型前の状態を示す斜視図である。図5は、図2の熱交換器10の曲げ成型後の状態を示す斜視図である。
<Regarding heat exchanger 10>
Next, the heat exchanger 10 mounted on the air conditioner 200 according to Embodiment 1 will be described. FIG. 2 is a perspective view showing an example of the heat exchanger 10 mounted on the air conditioner 200 according to Embodiment 1. FIG. FIG. 3 is a flow chart showing the manufacturing process of the heat exchanger 10 of FIG. FIG. 4 is a perspective view showing the state of the heat exchanger 10 of FIG. 2 before bending. FIG. 5 is a perspective view showing the state of the heat exchanger 10 of FIG. 2 after bending.

なお、図2において、矢印AFは、室外ファン13(図1参照)から熱交換器10へと供給される空気の通風方向を示し、矢印RFは、空気調和装置200の冷房運転時に熱交換器10へ供給される冷媒の流通方向を示している。因みに、空気調和装置200の暖房運転時に熱交換器10へ供給される冷媒の流通方向は、図2の矢印RFの逆方向となる。また、各扁平管3(後述する扁平管31および32)の断面の扁平形状において、以下では、その長辺方向の長さを幅、短辺方向の長さを厚みとして、長辺方向を幅方向、短辺方向を厚み方向等として説明する場合がある。さらに、各扁平管3の伸長方向を第一方向Xとし、当該第一方向Xに直交する水平方向を第二方向Yとする。そして、各扁平管3の第一方向Xおよび第二方向Yと交差する、すなわち、各扁平管3の断面の長辺方向(幅方向)は、扁平面に平行な方向であり、以下では第三方向Zとする。第一方向X、第二方向Yおよび第三方向Zについては、便宜上、図4に示す曲げ成型前の熱交換器10における方向として説明するものとする。また、扁平管3は、第一ヘッダ1に連結される扁平管31と、第二ヘッダ2に連結される扁平管32と、をまとめた総称とする。さらに、各図において、第一方向X、第二方向Yおよび第三方向Zは、相互に直交する関係であるように示すが、90度に近い角度、例えば80度など、で交差するようにしてもよい。 2, the arrow AF indicates the ventilation direction of the air supplied from the outdoor fan 13 (see FIG. 1) to the heat exchanger 10, and the arrow RF indicates the direction of the heat exchanger during cooling operation of the air conditioner 200. The flow direction of the refrigerant supplied to 10 is shown. Incidentally, the flow direction of the refrigerant supplied to the heat exchanger 10 during the heating operation of the air conditioner 200 is the opposite direction of the arrow RF in FIG. In addition, in the flat shape of the cross section of each flat tube 3 (flat tubes 31 and 32 described later), the length in the long side direction is width, the length in the short side direction is thickness, and the length in the long side direction is width In some cases, the direction and the short side direction are described as the thickness direction and the like. Furthermore, let the extension direction of each flat tube 3 be the 1st direction X, and let the horizontal direction orthogonal to the said 1st direction X be the 2nd direction Y. FIG. The long side direction (width direction) of the cross section of each flat tube 3, which intersects the first direction X and the second direction Y of each flat tube 3, is a direction parallel to the flat plane. Let the three directions be Z. For the sake of convenience, the first direction X, the second direction Y, and the third direction Z will be described as directions in the heat exchanger 10 before bending and forming shown in FIG. 4 . In addition, the flat tube 3 is a general term that collectively includes the flat tube 31 connected to the first header 1 and the flat tube 32 connected to the second header 2 . Further, in each figure, the first direction X, the second direction Y and the third direction Z are shown to be orthogonal to each other, but should intersect at an angle close to 90 degrees, such as 80 degrees. may

本実施の形態1の場合、図2および図5に示すように、熱交換器10は、搭載される製品形状に合わせて、例えば、L字形状に曲げ成型された形状をなしている。熱交換器10は、扁平形状の伝熱管である扁平管3が、第一方向Xである伸長方向に延びて設けられ、室外ファン13(図1参照)によって発生した風が流れるように、当該第一方向Xに直交する第二方向Yである水平方向に互いに間隔をあけて複数配置されている。扁平管3は、第一方向Xに垂直なYZ断面が扁平形状をなし、内部に冷媒が流れる不図示の複数の冷媒流路が形成された多孔管構造である。とりわけ、本実施の形態1の場合、扁平管3は、第一方向Xおよび第二方向Yに垂直に交わる第三方向Zに、第一列の扁平管31と第二列の扁平管32とが並んで2列で配置されている。 In the case of the first embodiment, as shown in FIGS. 2 and 5, the heat exchanger 10 has a shape that is bent into, for example, an L shape in accordance with the shape of the product to be mounted. The heat exchanger 10 is provided with a flat tube 3, which is a flat heat transfer tube, extending in the extension direction, which is the first direction X, so that the wind generated by the outdoor fan 13 (see FIG. 1) flows. A plurality of them are arranged at intervals in the horizontal direction, which is the second direction Y orthogonal to the first direction X. The flat tube 3 has a perforated tube structure in which a YZ cross section perpendicular to the first direction X has a flat shape, and a plurality of coolant channels (not shown) through which coolant flows are formed therein. In particular, in the case of the first embodiment, the flat tubes 3 are arranged in the third direction Z perpendicular to the first direction X and the second direction Y as the flat tubes 31 in the first row and the flat tubes 32 in the second row. are arranged in two rows.

また、これら第一列の扁平管31と第二列の扁平管32とにおいて、それぞれ第二方向Yに隣接する扁平管31の間および扁平管32の間には、それぞれコルゲート型のフィン4が介在されている。すなわち、熱交換器10は、所謂、2列構造のフィンアンドチューブ型熱交換器として構成されている。フィン4は、隣接する扁平管31の間および扁平管32の間に亘って接続され、扁平管31および扁平管32に伝熱する。なお、フィン4は、空気と冷媒との熱交換効率を向上させるものであり、ここでは、コルゲート型のフィン4を適用しているが、多数の扁平管31、および、多数の扁平管32にそれぞれ連結するプレート型のフィンであってもよい。また、扁平管31および扁平管32の表面で空気と冷媒との熱交換が行われるため、フィン4がなくてもよい。 Corrugated fins 4 are provided between the flat tubes 31 and 32 adjacent to each other in the second direction Y in the flat tubes 31 in the first row and the flat tubes 32 in the second row. intervened. That is, the heat exchanger 10 is configured as a so-called double-row fin-and-tube heat exchanger. The fins 4 are connected between the adjacent flat tubes 31 and between the flat tubes 32 to transfer heat to the flat tubes 31 and 32 . The fins 4 improve the efficiency of heat exchange between the air and the refrigerant. Here, corrugated fins 4 are used. It may be plate-type fins that connect to each other. Further, since heat exchange between the air and the refrigerant takes place on the surfaces of the flat tubes 31 and 32, the fins 4 may be omitted.

すなわち、熱交換器10において、第一列の各扁平管31は、それぞれ伸長方向である第一方向Xに上下を向いて設けられ、第二方向Yである水平方向に互いに間隔をあけて並んで配置され、隣り合う各扁平管31の間にフィン4が介在されている。また、熱交換器10において、第二列の各扁平管32は、それぞれ伸長方向である第一方向Xに上下を向いて設けられ、第二方向Yである水平方向に互いに間隔をあけて並んで配置され、隣り合う各扁平管32の間にフィン4が介在されている。 That is, in the heat exchanger 10, the flat tubes 31 in the first row are provided facing up and down in the first direction X, which is the extending direction, and are arranged in the horizontal direction, which is the second direction Y, at intervals. , and fins 4 are interposed between adjacent flat tubes 31 . In the heat exchanger 10, each flat tube 32 in the second row is provided facing up and down in the first direction X, which is the extending direction, and is arranged in the horizontal direction, which is the second direction Y, at intervals. , and fins 4 are interposed between adjacent flat tubes 32 .

第一列の各扁平管31の第一方向Xの一方の端部、すなわち熱交換器10において、室外ファン13(図1参照)から送られる風の風上側に位置する第一列の各扁平管31の下端部には、それぞれ下端部同士を連通する第一ヘッダ1が接続されている。第一ヘッダ1には、風上側に配置される第一列の各扁平管31の下端部が直接挿入されている。第一ヘッダ1は、空気調和装置200の冷媒回路に不図示の冷媒配管を介して接続され、冷媒回路からホットガス冷媒を流入させる。第一ヘッダ1は、ガスヘッダとも呼ばれる。第一ヘッダ1は、冷房運転時に圧縮機14からの高温高圧のガス冷媒を熱交換器10に流入させ、暖房運転時に熱交換器10で熱交換された後のガス冷媒を冷媒回路に流出させる。 One end of each flat tube 31 in the first row in the first direction X, that is, in the heat exchanger 10, each flat tube in the first row located on the windward side of the wind sent from the outdoor fan 13 (see FIG. 1) The lower ends of the pipes 31 are connected to the first headers 1 that communicate the lower ends with each other. The lower ends of the first row of flat tubes 31 arranged on the windward side are directly inserted into the first header 1 . The first header 1 is connected to the refrigerant circuit of the air conditioner 200 via a refrigerant pipe (not shown), and allows hot gas refrigerant to flow from the refrigerant circuit. The first header 1 is also called gas header. The first header 1 allows the high-temperature, high-pressure gas refrigerant from the compressor 14 to flow into the heat exchanger 10 during cooling operation, and causes the gas refrigerant after heat exchange in the heat exchanger 10 to flow out to the refrigerant circuit during heating operation. .

また、第二列の各扁平管32の第一方向Xにおける下端部には、それぞれ下端部同士を連通する第二ヘッダ2が接続されている。すなわち熱交換器10において、室外ファン13(図1参照)から送られる風の風下側に位置する第二列の各扁平管32の下端部には、冷媒分配器として機能する第二ヘッダ2が設けられている。第二ヘッダ2には、風下側に配置される第二列の各扁平管32の下端部が直接挿入されている。第二ヘッダ2は、第一ヘッダ1に並列して配置されている。第二ヘッダ2は、空気調和装置200の冷媒回路に不図示の冷媒配管を介して接続されている。第二ヘッダ2には、熱交換器10が蒸発器として機能する場合に、冷媒が冷媒回路から流入する。熱交換器10には、当該熱交換器10が蒸発器として機能する場合に、冷媒分配器としての第二ヘッダ2を経て熱交換器10のうち風下側に位置する第二列の各扁平管32に冷媒が流入し、風上側の第一列の各扁平管31から冷媒が流出し、冷媒と空気とが対向流となる冷媒流路が構成されている。 In addition, the second header 2 is connected to the lower ends in the first direction X of the flat tubes 32 in the second row so that the lower ends communicate with each other. That is, in the heat exchanger 10, the second header 2 functioning as a refrigerant distributor is provided at the lower end of each flat tube 32 in the second row positioned on the leeward side of the air blown from the outdoor fan 13 (see FIG. 1). is provided. The lower ends of the flat tubes 32 of the second row arranged on the leeward side are directly inserted into the second header 2 . The second header 2 is arranged in parallel with the first header 1 . The second header 2 is connected to the refrigerant circuit of the air conditioner 200 via refrigerant piping (not shown). Refrigerant flows into the second header 2 from the refrigerant circuit when the heat exchanger 10 functions as an evaporator. In the heat exchanger 10, when the heat exchanger 10 functions as an evaporator, a second row of flat tubes located on the leeward side of the heat exchanger 10 via the second header 2 as a refrigerant distributor The refrigerant flows into 32 and flows out from each of the flat tubes 31 in the first row on the windward side, forming a refrigerant flow path in which the refrigerant and the air flow in opposite directions.

また、これら第一列の各扁平管31と第二列の各扁平管32との第一方向Xにおける他方の端部、すなわち上端部には、第一列の各扁平管31と第二列の各扁平管32とに跨って配置され、当該上端部同士を連通する第三ヘッダ5aおよび5bが接続されている。第三ヘッダ5aおよび5bには、第一列の各扁平管31と第二列の各扁平管32との上端部が直接挿入されている。第三ヘッダ5aおよび5bは、熱交換器10が曲げ成型部位6を除いて分割して配置されており、第一ヘッダ1および第二ヘッダ2における冷媒の流通を列渡しする。換言すれば、熱交換器10が曲げ成型部位6には、第一ヘッダ1および第二ヘッダ2のみが配置されている。 At the other end in the first direction X of the flat tubes 31 in the first row and the flat tubes 32 in the second row, that is, at the upper end, the flat tubes 31 in the first row and the flat tubes 32 in the second row The third headers 5a and 5b are arranged to straddle the respective flat tubes 32 of and connect the upper ends of the headers 5a and 5b. The upper ends of the flat tubes 31 in the first row and the flat tubes 32 in the second row are directly inserted into the third headers 5a and 5b. The third headers 5a and 5b are arranged so that the heat exchanger 10 is divided except for the bending portion 6, and the refrigerant flows through the first header 1 and the second header 2 in parallel. In other words, only the first header 1 and the second header 2 are arranged in the bending portion 6 of the heat exchanger 10 .

つまり、熱交換器10において、第一ヘッダ1は、空気調和装置200の冷房運転時の冷媒の流通方向RFにおける上流側に位置し、第二ヘッダ2は、同じく冷房運転時の冷媒の流通方向RFにおける下流側に位置する。また、第三ヘッダ5aおよび5bは、熱交換器10において第一ヘッダ1から第二ヘッダ2へと流れる冷房運転時の冷媒の流通方向RFにおける途中に位置する。そして、第一ヘッダ1から第一列の各扁平管31内へと導かれて上昇して流れてくる冷媒を、第二列の各扁平管32へと導き、第二ヘッダ2側へと列渡しする。第三ヘッダ5aおよび5bの内部には、接続された各扁平管31および32に対応して均等な間隔で仕切7が設けられている。なお、この仕切7は部分的に省略されていてもよい。従って、熱交換器10に供給される冷媒は、第一ヘッダ1を通って各扁平管31内へと分配されて流入し、各扁平管31内を上昇する。そして、各扁平管31内の上端まで上昇した冷媒は、第三ヘッダ5aまたは5bを介して各扁平管32側へと列渡しされ、各扁平管32内へと流入して各扁平管32内を下降する。各扁平管32内の下端まで下降した冷媒は、第二ヘッダ2で合流し、当該第二ヘッダ2を通って排出される。 That is, in the heat exchanger 10, the first header 1 is located upstream in the refrigerant flow direction RF during the cooling operation of the air conditioner 200, and the second header 2 is located on the upstream side in the refrigerant flow direction RF during the cooling operation of the air conditioner 200. Located downstream in RF. The third headers 5a and 5b are located midway in the flow direction RF of the refrigerant flowing from the first header 1 to the second header 2 in the heat exchanger 10 during cooling operation. Then, the refrigerant, which is guided from the first header 1 into the flat tubes 31 of the first row and flows upward, is guided to the flat tubes 32 of the second row, and then flows toward the second header 2 side. hand over. Partitions 7 are provided inside the third headers 5a and 5b at equal intervals corresponding to the connected flat tubes 31 and 32, respectively. Note that the partition 7 may be partially omitted. Therefore, the refrigerant supplied to the heat exchanger 10 is distributed through the first header 1 and flows into each flat tube 31 and rises inside each flat tube 31 . Then, the refrigerant that has risen to the upper end of each flat tube 31 is passed through the third header 5a or 5b to each flat tube 32 side, flows into each flat tube 32, and flows into each flat tube 32. to descend. The refrigerant descending to the lower end in each flat tube 32 joins at the second header 2 and is discharged through the second header 2 .

このような熱交換器10は、図3に示す製造工程を経て形成される。すなわち、図3および図4に示すように、まず組付工程S1において、所定の数の扁平管31とフィン4とを交互に配置すると共に、所定の数の扁平管32とフィン4とを交互に配置する。そして、隣り合う扁平管31同士および扁平管32同士で、それぞれ介在するフィン4を圧縮する。この状態で、各扁平管31および32の第一方向Xにおける上端部に、熱交換器10が曲げ成型部位6を挟んで分割して配置される第三ヘッダ5aおよび5bを組み付ける。これと共に、各扁平管31および32の第一方向Xにおける下端部に第一ヘッダ1を、複数の扁平管32の第一方向Xにおける下端部に第二ヘッダ2を組み付ける。このとき、熱交換器10が曲げ成型部位6には、各扁平管31および32は配置されない。そして、このように組み付けた状態で炉中ろう付を行うことで、図4に示す曲げ成型前の状態の熱交換器10が形成される。なお、各扁平管31および32と、フィン4と、第一ヘッダ1と、第二ヘッダ2と、第三ヘッダ5aおよび5bと、を組み付ける順番はこれに限ることはなく、適宜、変更が可能である。例えば、第一ヘッダ1と、第二ヘッダ2と、第三ヘッダ5aおよび5bと、に各扁平管31および32を組み付けた後、隣り合う扁平管31同士および扁平管32同士の間にフィン4を配置してもよい。 Such a heat exchanger 10 is formed through the manufacturing process shown in FIG. That is, as shown in FIGS. 3 and 4, first, in the assembling step S1, a predetermined number of flat tubes 31 and fins 4 are alternately arranged, and a predetermined number of flat tubes 32 and fins 4 are alternately arranged. to be placed. Then, the intervening fins 4 are compressed between the flat tubes 31 and the flat tubes 32 adjacent to each other. In this state, the third headers 5a and 5b, in which the heat exchanger 10 is divided and arranged with the bending portion 6 interposed therebetween, are attached to the upper ends of the flat tubes 31 and 32 in the first direction X. As shown in FIG. At the same time, the first header 1 is attached to the lower ends of the flat tubes 31 and 32 in the first direction X, and the second headers 2 are attached to the lower ends of the plurality of flat tubes 32 in the first direction X. As shown in FIG. At this time, the flat tubes 31 and 32 are not arranged at the bending portion 6 of the heat exchanger 10 . Furnace brazing is then performed in this assembled state to form the heat exchanger 10 before bending and forming as shown in FIG. The order in which the flat tubes 31 and 32, the fins 4, the first header 1, the second header 2, and the third headers 5a and 5b are assembled is not limited to this, and can be changed as appropriate. is. For example, after assembling the flat tubes 31 and 32 to the first header 1, the second header 2, and the third headers 5a and 5b, the fins 4 are formed between the adjacent flat tubes 31 and the flat tubes 32. may be placed.

次に、曲げ成型工程S2において、組付工程S1で組み付けられた組付体、すなわち曲げ成型前の状態の熱交換器10を、第一ヘッダ1が外側となり、第二ヘッダ2が内側となる方向に不図示の治具などを用いて曲げ成型する。これにより、図2および図5に示す曲げ成型後の熱交換器10が形成される。なお、本実施の形態1の場合、第一ヘッダ1が室外ファン13(図1参照)から熱交換器10へと供給される空気の通風方向AFにおける風上側に配置され、第二ヘッダ2が当該空気の通風方向AFにおける風下側に配置される。但し、この配置は、室外ファン13と熱交換器10との配置関係によって適宜変更される。よって、第一ヘッダ1が空気の通風方向AFにおける風下側に配置され、第二ヘッダ2が空気の通風方向AFにおける風上側に配置される場合もある。 Next, in the bending process S2, the assembled body assembled in the assembling process S1, that is, the heat exchanger 10 in a state before bending is placed so that the first header 1 is outside and the second header 2 is inside. It is bent in a direction using a jig (not shown) or the like. Thereby, the heat exchanger 10 after bending shown in FIGS. 2 and 5 is formed. In the case of the first embodiment, the first header 1 is arranged on the windward side in the ventilation direction AF of the air supplied from the outdoor fan 13 (see FIG. 1) to the heat exchanger 10, and the second header 2 is arranged on the windward side. It is arranged on the leeward side in the ventilation direction AF of the air. However, this arrangement may be changed as appropriate depending on the arrangement relationship between the outdoor fan 13 and the heat exchanger 10 . Therefore, the first header 1 may be arranged on the leeward side in the airflow direction AF, and the second header 2 may be arranged on the windward side in the airflow direction AF.

ここで、本実施の形態1の場合、第一ヘッダ1の熱交換器10が曲げ成型部位6には、当該曲げ成型に起因する応力を吸収する応力吸収部1aが設けられている。具体的に、応力吸収部1aは、曲げ成型部位6における第一ヘッダ1の長さが第二ヘッダ2よりも長く形成され、第一方向Xと直交する方向である第二ヘッダ2とは反対側の曲げ方向における外側に向けて曲折した形状をなしている。これにより、曲げ成型の際に第一ヘッダ1の伸びを吸収することが可能となっている。 Here, in the case of the first embodiment, the heat exchanger 10 of the first header 1 is provided with the stress absorbing portion 1a in the bend-molded portion 6 for absorbing the stress caused by the bend-molding. Specifically, the stress absorbing portion 1a is formed such that the length of the first header 1 at the bending portion 6 is longer than the length of the second header 2, and the length of the second header 2 is opposite to the direction perpendicular to the first direction X. It has a shape bent toward the outside in the bending direction of the side. This makes it possible to absorb the elongation of the first header 1 during bending.

<実施の形態1の効果>
以上、本実施の形態1の熱交換器10およびそれを搭載した空気調和装置200では、第一ヘッダ1が熱交換器10の曲げ成型部位6に設けられた応力吸収部1aで、曲げ成型の際に第一ヘッダ1の伸びを吸収する。これにより、曲げ成型の際に外側に位置する第一ヘッダ1の応力吸収部1aと内側に位置する第二ヘッダ2の曲げ部2aとが干渉することはない。そのため、第一ヘッダ1と第二ヘッダ2との干渉などにより熱交換器10に破損が生じるのを防止できる。とりわけ、この熱交換器10では、曲げ成型部位6に各扁平管31および32並びに第三ヘッダ5aおよび5bが配置されていないので、曲げ成型の際にフィン4の潰れおよび剥がれ等の破損が生じることはない。また、各扁平管31および32と、各ヘッダ、すなわち第一ヘッダ1、第二ヘッダ2並びに第三ヘッダ5aおよび5bと、のろう付作業とは別のろう付作業を行う必要がないので、作業の煩雑化および製造工数の増加を招くこともない。
<Effect of Embodiment 1>
As described above, in the heat exchanger 10 of Embodiment 1 and the air conditioner 200 equipped with the same, the first header 1 is bent at the stress absorbing portion 1a provided in the bending portion 6 of the heat exchanger 10. It absorbs the elongation of the first header 1 at that time. As a result, the stress absorbing portion 1a of the first header 1 located outside does not interfere with the bent portion 2a of the second header 2 located inside during bending. Therefore, damage to the heat exchanger 10 due to interference between the first header 1 and the second header 2 can be prevented. In particular, in the heat exchanger 10, since the flat tubes 31 and 32 and the third headers 5a and 5b are not arranged in the bending portion 6, the fins 4 may be crushed or peeled off during bending. never. In addition, since there is no need to perform a brazing operation separate from the brazing operation for the flat tubes 31 and 32 and the headers, that is, the first header 1, the second header 2 and the third headers 5a and 5b, It does not cause complication of work and an increase in manufacturing man-hours.

なお、上述した実施の形態1では、第一ヘッダ1に応力吸収部1aが設けられる場合について述べたが、これに加え、第二ヘッダ2の曲げ部2aも応力吸収部として機能するようにしてもよい。 In the first embodiment described above, the case where the first header 1 is provided with the stress absorbing portion 1a is described. good too.

実施の形態2.
次に、本発明の実施の形態2に係る熱交換器10について説明する。図6は、実施の形態2に係る熱交換器10の曲げ成型前の状態を示す斜視図である。図7は、実施の形態2に係る熱交換器10の曲げ成型後の状態を示す斜視図である。
Embodiment 2.
Next, a heat exchanger 10 according to Embodiment 2 of the present invention will be described. FIG. 6 is a perspective view showing a state before bending of the heat exchanger 10 according to the second embodiment. FIG. 7 is a perspective view showing a state after bending of the heat exchanger 10 according to the second embodiment.

本実施の形態2は、実施の形態1の第一ヘッダ1の形態を一部変更したものである。熱交換器10および空気調和装置200の構成は、実施の形態1と同様であるため、説明を省略し、同様あるいは相当部分には同じ符号を付している。 The second embodiment is obtained by partially changing the form of the first header 1 of the first embodiment. Since the configurations of the heat exchanger 10 and the air conditioner 200 are the same as those of the first embodiment, description thereof is omitted, and similar or corresponding parts are given the same reference numerals.

本実施の形態2の場合、熱交換器10の応力吸収部1aは、図6および図7に示すように、第一ヘッダ1に設けられた応力吸収部1aが、第一方向Xに向けて曲折した形状をなしている。具体的に、本実施の形態2の場合、第一ヘッダ1に設けられた応力吸収部1aは、第三ヘッダ5aおよび5b側、すなわち第一方向Xにおける上方に向けて曲折した形状をなしている。これにより、曲げ成型の際に第一ヘッダ1の伸びを吸収することが可能となっている。 In the case of the second embodiment, the stress absorbing portion 1a of the heat exchanger 10 is arranged such that the stress absorbing portion 1a provided in the first header 1 is oriented in the first direction X as shown in FIGS. It has a curved shape. Specifically, in the case of the second embodiment, the stress absorbing portion 1a provided in the first header 1 has a shape bent toward the third headers 5a and 5b, that is, upward in the first direction X. there is This makes it possible to absorb the elongation of the first header 1 during bending.

<実施の形態2の効果>
以上、本実施の形態2の熱交換器10では、第一ヘッダ1が熱交換器10の曲げ成型部位6(図4参照)に設けられた応力吸収部1aで、曲げ成型の際に第一ヘッダ1の伸びを吸収する。これにより、曲げ成型の際に外側に位置する第一ヘッダ1の応力吸収部1aと内側に位置する第二ヘッダ2の曲げ部2aとが干渉することはない。そのため、第一ヘッダ1と第二ヘッダ2との干渉などにより熱交換器10に破損が生じるのを防止できる。また、この熱交換器10では、曲げ成型部位6に各扁平管31および32並びに第三ヘッダ5aおよび5bが配置されていないので、曲げ成型の際にフィン4の潰れおよび剥がれ等の破損が生じることはない。また、各扁平管31および32と、各ヘッダ、すなわち第一ヘッダ1、第二ヘッダ2並びに第三ヘッダ5aおよび5bと、のろう付作業とは別のろう付作業を行う必要がないので、作業の煩雑化および製造工数の増加を招くこともない。
<Effects of Embodiment 2>
As described above, in the heat exchanger 10 of the second embodiment, the first header 1 is the stress absorbing portion 1a provided in the bending portion 6 (see FIG. 4) of the heat exchanger 10, and the first It absorbs the elongation of the header 1. As a result, the stress absorbing portion 1a of the first header 1 located outside does not interfere with the bent portion 2a of the second header 2 located inside during bending. Therefore, damage to the heat exchanger 10 due to interference between the first header 1 and the second header 2 can be prevented. Further, in the heat exchanger 10, since the flat tubes 31 and 32 and the third headers 5a and 5b are not arranged in the bending portion 6, the fins 4 are crushed and peeled off during bending. never. In addition, since there is no need to perform a brazing operation separate from the brazing operation for the flat tubes 31 and 32 and the headers, that is, the first header 1, the second header 2 and the third headers 5a and 5b, It does not cause complication of work and an increase in manufacturing man-hours.

しかも、第一ヘッダ1に設けられた応力吸収部1aが、第一方向Xにおける上方に向けて曲折した形状をなしているので、第一ヘッダ1の応力吸収部1aが曲げ方向の外側に向けて曲折されることがない。その分、第二ヘッダ2とは反対側の曲げ方向における外側に向けて曲折した形状をなす実施の形態1の場合と比較して、コンパクト化を図ることができる。 Moreover, since the stress absorbing portions 1a provided in the first header 1 are bent upward in the first direction X, the stress absorbing portions 1a of the first header 1 are directed outward in the bending direction. not be tortuous. As a result, it is possible to make the header more compact than in the case of the first embodiment in which the shape is bent outward in the bending direction on the opposite side of the second header 2 .

実施の形態3.
次に、本発明の実施の形態3に係る熱交換器10について説明する。図8は、実施の形態3に係る熱交換器10の曲げ成型前の状態を示す平面図である。
Embodiment 3.
Next, a heat exchanger 10 according to Embodiment 3 of the present invention will be described. FIG. 8 is a plan view showing a state before bending of the heat exchanger 10 according to Embodiment 3. FIG.

本実施の形態3は、実施の形態1の第一ヘッダ1を一部変更したものであり、熱交換器10および空気調和装置200の構成は実施の形態1と同様であるため、説明を省略し、同様あるいは相当部分には同じ符号を付している。 The third embodiment is obtained by partially changing the first header 1 of the first embodiment, and the configurations of the heat exchanger 10 and the air conditioner 200 are the same as those of the first embodiment, so the description is omitted. , and similar or corresponding parts are given the same reference numerals.

本実施の形態3の場合、図8に示すように、熱交換器10の第一ヘッダ1は、曲げ成型部位6(図4参照)を挟んで2つに分割されている。そして、応力吸収部1aは、分割された第一ヘッダ1の対向する端部同士、すなわち一方の端部1bと他方の端部1cとを連結する継手として別体で形成される。この場合、これら第一ヘッダ1の一方の端部1bおよび他方の端部1cと、継手として別体で形成された応力吸収部1aと、は組付工程S1にて、他の構成部材と一緒に組み付けられ、同時にろう付される。なお、応力吸収部1aは、このように別体で設けられる点を除き、前述した実施の形態1と同様の形状をなしている。これにより、曲げ成型の際に第一ヘッダ1の伸びを吸収することが可能となっている。 In the case of the third embodiment, as shown in FIG. 8, the first header 1 of the heat exchanger 10 is divided into two parts with the bending part 6 (see FIG. 4) interposed therebetween. The stress absorbing portion 1a is formed separately as a joint that connects the opposing ends of the split first header 1, that is, one end 1b and the other end 1c. In this case, the one end portion 1b and the other end portion 1c of the first header 1 and the stress absorbing portion 1a separately formed as a joint are assembled together with other constituent members in the assembly step S1. and brazed at the same time. Note that the stress absorbing portion 1a has the same shape as that of the first embodiment described above, except that it is provided separately. This makes it possible to absorb the elongation of the first header 1 during bending.

<実施の形態3の効果>
以上、本実施の形態3の熱交換器10では、第一ヘッダ1が熱交換器10の曲げ成型部位6(図4参照)を挟んで2つに分割され、応力吸収部1aを別体として有している。そして、この応力吸収部1aが、曲げ成型の際に第一ヘッダ1の伸びを吸収する。これにより、曲げ成型の際に外側に位置する第一ヘッダ1の応力吸収部1aと内側に位置する第二ヘッダ2の曲げ部2aとが干渉することはない。そのため、第一ヘッダ1と第二ヘッダ2との干渉などにより熱交換器10に破損が生じるのを防止できる。また、この熱交換器10では、曲げ成型部位6に各扁平管31および32並びに第三ヘッダ5aおよび5bが配置されていないので、曲げ成型の際にフィン4の潰れおよび剥がれ等の破損が生じることはない。また、各扁平管31および32と、各ヘッダ、すなわち第一ヘッダ1、第二ヘッダ2並びに第三ヘッダ5aおよび5bと、のろう付作業と、第一ヘッダ1の一方の端部1bおよび他方の端部1cと、継手として別体で形成された応力吸収部1aと、のろう付作業と、を同時に行い、これとは別のろう付作業を行う必要がないので、作業の煩雑化および製造工数の増加を招くこともない。
<Effect of Embodiment 3>
As described above, in the heat exchanger 10 of the third embodiment, the first header 1 is divided into two parts with the bending part 6 (see FIG. 4) of the heat exchanger 10 interposed therebetween, and the stress absorbing part 1a is separated into two parts. have. The stress absorbing portion 1a absorbs the elongation of the first header 1 during bending. As a result, the stress absorbing portion 1a of the first header 1 located outside does not interfere with the bent portion 2a of the second header 2 located inside during bending. Therefore, damage to the heat exchanger 10 due to interference between the first header 1 and the second header 2 can be prevented. Further, in the heat exchanger 10, since the flat tubes 31 and 32 and the third headers 5a and 5b are not arranged in the bending portion 6, the fins 4 are crushed and peeled off during bending. never. In addition, the brazing operation of the flat tubes 31 and 32 and the headers, that is, the first header 1, the second header 2 and the third headers 5a and 5b, and the one end 1b and the other of the first header 1 The end portion 1c, the stress absorbing portion 1a formed separately as a joint, and the brazing work are performed at the same time, and there is no need to perform a separate brazing work. It does not lead to an increase in manufacturing man-hours.

なお、ここでは、第一ヘッダ1が熱交換器10の曲げ成型部位6を挟んで2つに分割される場合について述べたが、第二ヘッダ2が熱交換器10の曲げ成型部位6を挟んで2つに分割されるようにしてもよい。この場合も本実施の形態3と同様の効果を得ることができる。 Here, the case where the first header 1 is divided into two with the bending part 6 of the heat exchanger 10 therebetween was described, but the second header 2 has the bending part 6 of the heat exchanger 10 therebetween. may be divided into two. Also in this case, the same effect as in the third embodiment can be obtained.

実施の形態4.
次に、本発明の実施の形態4に係る熱交換器10について説明する。図9は、実施の形態4に係る熱交換器10の曲げ成型前の状態を示す平面図である。
Embodiment 4.
Next, a heat exchanger 10 according to Embodiment 4 of the present invention will be described. FIG. 9 is a plan view showing a state before bending of the heat exchanger 10 according to Embodiment 4. FIG.

本実施の形態4は、実施の形態1の第一ヘッダ1を一部変更したものであり、熱交換器10および空気調和装置200の構成は実施の形態1と同様であるため、説明を省略し、同様あるいは相当部分には同じ符号を付している。 The fourth embodiment is obtained by partially changing the first header 1 of the first embodiment, and the configurations of the heat exchanger 10 and the air conditioner 200 are the same as those of the first embodiment, so the description is omitted. , and similar or corresponding parts are given the same reference numerals.

本実施の形態4の場合、図9に示すように、熱交換器10の第一ヘッダ1は、曲げ成型部位6(図4参照)を挟んで2つに分割されている。そして、応力吸収部1aは、分割された第一ヘッダ1の対向する端部の側面同士、すなわち一方の端部1bの側面と他方の端部1cの側面とを連結する継手として別体で形成される。この場合、これら第一ヘッダ1の一方の端部1bの側面および他方の端部1cの側面と、継手として別体で形成された応力吸収部1aと、は組付工程S1にて、他の構成部材と一緒に組み付けられ、同時にろう付される。なお、応力吸収部1aは、このように別体で設けられる点を除き、前述した実施の形態1と同様の形状をなしている。これにより、曲げ成型の際に第一ヘッダ1の伸びを吸収することが可能となっている。 In the case of the fourth embodiment, as shown in FIG. 9, the first header 1 of the heat exchanger 10 is divided into two parts with the bending part 6 (see FIG. 4) interposed therebetween. The stress absorbing portion 1a is formed separately as a joint that connects the side surfaces of the opposing ends of the first header 1, that is, the side surface of one end portion 1b and the side surface of the other end portion 1c. be done. In this case, the side surface of one end portion 1b and the side surface of the other end portion 1c of the first header 1 and the stress absorbing portion 1a separately formed as a joint are assembled in the assembly step S1. The components are assembled together and brazed at the same time. Note that the stress absorbing portion 1a has the same shape as that of the first embodiment described above, except that it is provided separately. This makes it possible to absorb the elongation of the first header 1 during bending.

<実施の形態4の効果>
以上、本実施の形態4の熱交換器10では、第一ヘッダ1が熱交換器10の曲げ成型部位6(図4参照)を挟んで2つに分割され、応力吸収部1aを別体として有している。そして、この応力吸収部1aが、曲げ成型の際に第一ヘッダ1の伸びを吸収する。これにより、曲げ成型の際に外側に位置する第一ヘッダ1の応力吸収部1aと内側に位置する第二ヘッダ2の曲げ部2aとが干渉することはない。そのため、第一ヘッダ1と第二ヘッダ2との干渉などにより熱交換器10に破損が生じるのを防止できる。また、この熱交換器10では、曲げ成型部位6に各扁平管31および32並びに第三ヘッダ5aおよび5bが配置されていないので、曲げ成型の際にフィン4の潰れおよび剥がれ等の破損が生じることはない。また、各扁平管31および32と、各ヘッダ、すなわち第一ヘッダ1、第二ヘッダ2並びに第三ヘッダ5aおよび5bと、のろう付作業と、第一ヘッダ1の一方の端部1bの側面および他方の端部1cの側面と、継手として別体で形成された応力吸収部1aと、のろう付作業とを同時に行い、これとは別のろう付作業を行う必要がないので、作業の煩雑化および製造工数の増加を招くこともない。
<Effect of Embodiment 4>
As described above, in the heat exchanger 10 of the fourth embodiment, the first header 1 is divided into two with the bending portion 6 (see FIG. 4) of the heat exchanger 10 interposed therebetween, and the stress absorbing portion 1a is separately formed. have. The stress absorbing portion 1a absorbs the elongation of the first header 1 during bending. As a result, the stress absorbing portion 1a of the first header 1 located outside does not interfere with the bent portion 2a of the second header 2 located inside during bending. Therefore, damage to the heat exchanger 10 due to interference between the first header 1 and the second header 2 can be prevented. Further, in the heat exchanger 10, since the flat tubes 31 and 32 and the third headers 5a and 5b are not arranged in the bending portion 6, the fins 4 are crushed and peeled off during bending. never. In addition, the brazing operation of the flat tubes 31 and 32 and the headers, that is, the first header 1, the second header 2 and the third headers 5a and 5b, and the side surface of one end 1b of the first header 1 and the side surface of the other end 1c, and the stress absorbing portion 1a formed separately as a joint, are simultaneously brazed, and there is no need to perform a separate brazing operation. Neither complication nor an increase in manufacturing man-hours is caused.

なお、ここでは、第一ヘッダ1が熱交換器10の曲げ成型部位6を挟んで2つに分割される場合について述べたが、第二ヘッダ2が熱交換器10の曲げ成型部位6を挟んで2つに分割されるようにしてもよい。この場合も本実施の形態4と同様の効果を得ることができる。 Here, the case where the first header 1 is divided into two with the bending part 6 of the heat exchanger 10 therebetween was described, but the second header 2 has the bending part 6 of the heat exchanger 10 therebetween. may be divided into two. Also in this case, the same effect as in the fourth embodiment can be obtained.

実施の形態5.
次に、本発明の実施の形態5に係る熱交換器10について説明する。図10は、実施の形態5に係る熱交換器10の曲げ成型前の状態を示す斜視図である。図11は、実施の形態5に係る熱交換器10の曲げ成型後の状態を示す斜視図である。図12は、図10の熱交換器10の曲げ成型部を拡大して示す平面図である。
Embodiment 5.
Next, a heat exchanger 10 according to Embodiment 5 of the present invention will be described. FIG. 10 is a perspective view showing a state before bending of the heat exchanger 10 according to Embodiment 5. FIG. FIG. 11 is a perspective view showing a state after bending of the heat exchanger 10 according to the fifth embodiment. FIG. 12 is a plan view showing an enlarged bent portion of the heat exchanger 10 of FIG.

本実施の形態5は、実施の形態1の第一ヘッダ1を一部変更したものであり、熱交換器10および空気調和装置200の構成は実施の形態1と同様であるため、説明を省略し、同様あるいは相当部分には同じ符号を付している。 The fifth embodiment is obtained by partially changing the first header 1 of the first embodiment, and the configurations of the heat exchanger 10 and the air conditioner 200 are the same as those of the first embodiment, so the description is omitted. , and similar or corresponding parts are given the same reference numerals.

本実施の形態5の場合、熱交換器10の第一ヘッダ1は、図10および図11に示すように、第一方向Xの位置が第二ヘッダ2よりも低い位置に配置されてなる。なお、第一ヘッダ1は、全体として第一方向Xの位置が、第二ヘッダ2よりも低い位置となっていてもよいし、曲げ成型部位6(図4参照)のみが第二ヘッダ2よりも低い位置となっていてもよい。そして、応力吸収部1aは、少なくとも第一ヘッダ1における第一方向Xの位置が、第二ヘッダ2よりも低い位置となる曲げ成型部位6(図4参照)に配置されてなる。 In the case of the fifth embodiment, the first header 1 of the heat exchanger 10 is arranged at a position lower than the second header 2 in the first direction X, as shown in FIGS. 10 and 11 . The position of the first header 1 as a whole in the first direction X may be lower than that of the second header 2 , or only the bending part 6 (see FIG. 4 ) may be lower than the second header 2 . may be positioned at a lower position. The stress absorbing portion 1a is arranged at least in the bending portion 6 (see FIG. 4) where the position of the first header 1 in the first direction X is lower than the second header 2. As shown in FIG.

このように、本実施の形態5の熱交換器10では、第一ヘッダ1に設けられた応力吸収部1aが、第一方向Xにおいて、第二ヘッダ2よりも低い位置に配置されてなる。従って、図12に示すように、曲げ成型によって第二ヘッダ2の曲げ部2aと第一ヘッダ1の応力吸収部1aとが干渉することなく、第一ヘッダ1の伸びを吸収することが可能となっている。つまり、配置位置を上下方向で干渉しない位置に設定することで、曲げ成型による干渉を回避できる。よって、その形状に曲げ方向の外側に向けた曲折、または、上方に向けた曲折等の変化を設ける必要もない。従って、実施の形態1の場合と比較して、容易且つ安価に形成でき、第一ヘッダ1の応力吸収部1aが曲げ方向の外側に向けて曲折されることがない分、実施の形態1の熱交換器10に比べてコンパクト化を図ることもできる。 Thus, in the heat exchanger 10 of the fifth embodiment, the stress absorbing portion 1a provided in the first header 1 is arranged at a position lower than the second header 2 in the first direction X. Therefore, as shown in FIG. 12, it is possible to absorb the elongation of the first header 1 without interference between the bent portion 2a of the second header 2 and the stress absorbing portion 1a of the first header 1 by bending. It's becoming In other words, interference due to bending can be avoided by setting the arrangement position to a position where there is no interference in the vertical direction. Therefore, it is not necessary to change the shape such as bending outward in the bending direction or bending upward. Therefore, as compared with the case of the first embodiment, it can be formed easily and inexpensively, and the stress absorbing portion 1a of the first header 1 is not bent outward in the bending direction. It can also be made more compact than the heat exchanger 10 .

<実施の形態5の効果>
以上、本実施の形態5の熱交換器10では、第一方向Xの位置が、第二ヘッダ2よりも低い位置に配置された第一ヘッダ1が、熱交換器10の曲げ成型部位6(図4参照)に設けられた応力吸収部1aで、曲げ成型の際に第一ヘッダ1の伸びを吸収する。これにより、曲げ成型の際に外側に位置する第一ヘッダ1の応力吸収部1aと内側に位置する第二ヘッダ2の曲げ部2aとが干渉することはない。そのため、第一ヘッダ1と第二ヘッダ2との干渉などにより熱交換器10に破損が生じるのを防止できる。また、この熱交換器10では、曲げ成型部位6に各扁平管31および32並びに第三ヘッダ5aおよび5bが配置されていないので、曲げ成型の際にフィン4の潰れおよび剥がれ等の破損が生じることはない。また、各扁平管31および32と、各ヘッダ、すなわち第一ヘッダ1、第二ヘッダ2並びに第三ヘッダ5aおよび5bと、のろう付作業とは別のろう付作業を行う必要がないので、作業の煩雑化および製造工数の増加を招くこともない。
<Effect of Embodiment 5>
As described above, in the heat exchanger 10 of the fifth embodiment, the first header 1 arranged at a position lower than the second header 2 in the first direction X is formed by bending the heat exchanger 10 at the bending portion 6 ( 4) absorbs the elongation of the first header 1 during bending. As a result, the stress absorbing portion 1a of the first header 1 located outside does not interfere with the bent portion 2a of the second header 2 located inside during bending. Therefore, damage to the heat exchanger 10 due to interference between the first header 1 and the second header 2 can be prevented. Further, in the heat exchanger 10, since the flat tubes 31 and 32 and the third headers 5a and 5b are not arranged in the bending portion 6, the fins 4 are crushed and peeled off during bending. never. In addition, since there is no need to perform a brazing operation separate from the brazing operation for the flat tubes 31 and 32 and the headers, that is, the first header 1, the second header 2 and the third headers 5a and 5b, It does not cause complication of work and an increase in manufacturing man-hours.

特に、この場合、第一ヘッダ1と第二ヘッダ2との第一方向Xにおける位置を上下方向にずらすことだけで、その形状に曲げ方向の外側に向けた曲折、または、上方に向けた曲折等の変化を設ける必要がない。その分、より容易に且つ安価に形成できるメリットを有している。加えて、実施の形態1の場合と比較して、第一ヘッダ1の応力吸収部1aが曲げ方向の外側に向けて曲折されることがない分、実施の形態1の熱交換器10に比べてコンパクト化を図ることもできる。 In particular, in this case, by simply shifting the positions of the first header 1 and the second header 2 in the first direction X in the vertical direction, the shape can be bent outwardly or upwardly in the bending direction. There is no need to provide changes such as Accordingly, it has the advantage of being able to be formed more easily and at a lower cost. In addition, compared to the case of the first embodiment, the stress absorbing portion 1a of the first header 1 is not bent outward in the bending direction. It is also possible to achieve compactness.

実施の形態6.
次に、本発明の実施の形態6に係る熱交換器10について説明する。図13は、実施の形態6に係る熱交換器10の曲げ成型前の状態を示す斜視図である。図14は、実施の形態6に係る熱交換器10の曲げ成型後の状態を示す斜視図である。
Embodiment 6.
Next, a heat exchanger 10 according to Embodiment 6 of the present invention will be described. FIG. 13 is a perspective view showing a state before bending of the heat exchanger 10 according to Embodiment 6. FIG. FIG. 14 is a perspective view showing a state after bending of the heat exchanger 10 according to Embodiment 6. FIG.

本実施の形態6は、実施の形態1の第一ヘッダ1を一部変更したものである実施の形態5の第一ヘッダ1を更に一部変更したものである。従って、熱交換器10および空気調和装置200の構成は実施の形態1と同様であるため、説明を省略し、同様あるいは相当部分には同じ符号を付している。 The sixth embodiment is obtained by partially modifying the first header 1 of the fifth embodiment, which is obtained by partially modifying the first header 1 of the first embodiment. Therefore, since the configurations of the heat exchanger 10 and the air conditioner 200 are the same as those of the first embodiment, description thereof is omitted, and similar or corresponding parts are given the same reference numerals.

本実施の形態6の場合、熱交換器10の第一ヘッダ1は、図13および図14に示すように、第一方向Xの位置が第二ヘッダ2よりも低い位置に配置されてなる。なお、第一ヘッダ1は、全体として第一方向Xの位置が、第二ヘッダ2よりも低い位置となっていてもよいし、曲げ成型部位6(図4参照)のみが第二ヘッダ2よりも低い位置となっていてもよい。 In the case of the sixth embodiment, the first header 1 of the heat exchanger 10 is arranged at a position lower than the second header 2 in the first direction X, as shown in FIGS. 13 and 14 . The position of the first header 1 as a whole in the first direction X may be lower than that of the second header 2 , or only the bending part 6 (see FIG. 4 ) may be lower than the second header 2 . may be positioned at a lower position.

さらに、本実施の形態6の熱交換器10において、応力吸収部1aは、第一ヘッダ1の曲げ成型部位6(図4参照)における第二方向Yに向けた長さが、第二ヘッダ2より長く、且つ、第二ヘッダ2側に向けて曲折した形状をなしている。これにより、曲げ成型によって、第二ヘッダ2の曲げ部2aと第一ヘッダ1の応力吸収部1aとが干渉することなく、第一ヘッダ1の伸びを吸収することが可能となっている。つまり、配置位置を上下方向で干渉しない位置に設定することで、曲げ成型による干渉を回避できる。加えて、応力吸収部1aは、第二ヘッダ2側に向けて曲折した形状をなしているので、第一ヘッダ1の応力吸収部1aが曲げ方向の外側に向けて曲折されることがない分、実施の形態1の場合と比較してコンパクト化を図ることもができる。 Further, in the heat exchanger 10 of the sixth embodiment, the stress absorbing portion 1a has a length in the second direction Y at the bending portion 6 (see FIG. 4) of the first header 1, which is It is longer and has a shape bent toward the second header 2 side. This makes it possible to absorb the elongation of the first header 1 without interference between the bent portion 2a of the second header 2 and the stress absorbing portion 1a of the first header 1 by bending. In other words, interference due to bending can be avoided by setting the arrangement position to a position where there is no interference in the vertical direction. In addition, since the stress absorbing portion 1a has a shape bent toward the second header 2 side, the stress absorbing portion 1a of the first header 1 is not bent outward in the bending direction. , it is also possible to achieve compactness as compared with the case of the first embodiment.

なお、ここでは、第一ヘッダ1が第一方向Xにおいて第二ヘッダ2よりも低い位置に配置される場合について述べたが、第二ヘッダ2が第一方向Xにおいて第一ヘッダ1よりも低い位置に配置されるようにしてもよい。また、応力吸収部1aは、第一ヘッダ1のみならず、第二ヘッダ2の曲げ部2aに設けてもよい。この場合も本実施の形態5と同様の効果を得ることができる。 Although the first header 1 is arranged at a position lower than the second header 2 in the first direction X here, the second header 2 is lower than the first header 1 in the first direction X. position. Moreover, the stress absorbing portion 1 a may be provided not only on the first header 1 but also on the bent portion 2 a of the second header 2 . Also in this case, the same effect as in the fifth embodiment can be obtained.

<実施の形態6の効果>
以上、本実施の形態6の熱交換器10では、第一方向Xの位置が、第二ヘッダ2よりも低い位置に配置され、熱交換器10の曲げ成型部位6(図4参照)における第二方向Yに向けた長さが、第二ヘッダ2より長く、且つ、第二ヘッダ2側に向けて曲折した形状をなす応力吸収部1aを有する第一ヘッダ1が、当該応力吸収部1aで、曲げ成型の際に第一ヘッダ1の伸びを吸収する。これにより、曲げ成型の際に外側に位置する第一ヘッダ1の応力吸収部1aと内側に位置する第二ヘッダ2の曲げ部2aとが干渉することはない。そのため、第一ヘッダ1と第二ヘッダ2との干渉などにより熱交換器10に破損が生じるのを防止できる。また、この熱交換器10では、曲げ成型部位6に各扁平管31および32並びに第三ヘッダ5aおよび5bが配置されていないので、曲げ成型の際にフィン4の潰れおよび剥がれ等の破損が生じることはない。また、各扁平管31および32と、各ヘッダ、すなわち第一ヘッダ1、第二ヘッダ2並びに第三ヘッダ5aおよび5bと、のろう付作業とは別のろう付作業を行う必要がないので、作業の煩雑化および製造工数の増加を招くこともない。
<Effect of Embodiment 6>
As described above, in the heat exchanger 10 of Embodiment 6, the position in the first direction X is arranged at a position lower than the second header 2, and the bending portion 6 (see FIG. 4) of the heat exchanger 10 is positioned at a position lower than the second header. The length in the two directions Y is longer than that of the second header 2, and the first header 1 has the stress absorbing portion 1a bent toward the second header 2 side. , to absorb elongation of the first header 1 during bending. As a result, the stress absorbing portion 1a of the first header 1 located outside does not interfere with the bent portion 2a of the second header 2 located inside during bending. Therefore, damage to the heat exchanger 10 due to interference between the first header 1 and the second header 2 can be prevented. Further, in the heat exchanger 10, since the flat tubes 31 and 32 and the third headers 5a and 5b are not arranged in the bending portion 6, the fins 4 are crushed and peeled off during bending. never. In addition, since there is no need to perform a brazing operation separate from the brazing operation for the flat tubes 31 and 32 and the headers, that is, the first header 1, the second header 2 and the third headers 5a and 5b, It does not cause complication of work and an increase in manufacturing man-hours.

また、この場合、実施の形態1の場合と比較して、第一ヘッダ1の応力吸収部1aが曲げ方向の外側に向けて曲折されることがない分、実施の形態1の熱交換器10に比べてコンパクト化を図ることもできる。 Further, in this case, as compared with the case of the first embodiment, the stress absorbing portion 1a of the first header 1 is not bent outward in the bending direction, so the heat exchanger 10 of the first embodiment is It is also possible to achieve compactness compared to .

1 第一ヘッダ、1a 応力吸収部、1b 端部、1c 端部、2 第二ヘッダ、2a 曲げ部、3 扁平管、4 フィン、5a 第三ヘッダ、6 曲げ成型部位、7 仕切、10 熱交換器、12 冷媒配管、13 室外ファン、14 圧縮機、15 四方弁、16 室内熱交換器、17 絞り装置、31 扁平管、32 扁平管、200 空気調和装置、201 室外機ユニット、202 室内機ユニット、AF 通風方向、RF 流通方向、X 第一方向、Y 第二方向、Z 第三方向。 REFERENCE SIGNS LIST 1 first header 1a stress absorbing portion 1b end portion 1c end portion 2 second header 2a bending portion 3 flat tube 4 fin 5a third header 6 bending portion 7 partition 10 heat exchange device, 12 refrigerant pipe, 13 outdoor fan, 14 compressor, 15 four-way valve, 16 indoor heat exchanger, 17 expansion device, 31 flat tube, 32 flat tube, 200 air conditioner, 201 outdoor unit, 202 indoor unit , AF ventilation direction, RF flow direction, X first direction, Y second direction, Z third direction.

Claims (10)

第一方向に延びて設けられ、前記第一方向に直交する第二方向の断面が扁平形状であり、前記第二方向に前記扁平形状の長辺側を対向させて互いに間隔をあけて複数配置された扁平管の第一列および第二列と、
前記第一列の各前記扁平管の前記第一方向における一方の端部側に配置され、前記一方の端部同士を連通する第一ヘッダと、
前記第二列の各前記扁平管の前記第一方向における一方の端部側に配置され、前記一方の端部同士を連通する第二ヘッダと、
各前記扁平管の前記第一方向における他方の端部側に前記第一列と前記第二列とに跨って配置され、前記他方の端部同士を連通し、前記第一ヘッダおよび前記第二ヘッダにおける媒の流通を列渡しする第三ヘッダと、を備え、
前記第一列および前記第二列が並んで配置されており、
前記第三ヘッダが分割されており、
各前記扁平管が分割された前記第三ヘッダの間を除いて配置され、前記第一ヘッダおよび前記第二ヘッダが曲げ成型された熱交換器であって、
前記第一ヘッダまたは前記第二ヘッダのうち、少なくとも前記曲げ成型に起因する応力の大きい方の曲げ成型部位に、前記応力を吸収する応力吸収部が設けられている、熱交換器。
It extends in a first direction and has a flattened cross section in a second direction orthogonal to the first direction, and a plurality of the flattened pieces are arranged at intervals with the long sides of the flattened shape facing each other in the second direction. a first row and a second row of flattened tubes;
a first header disposed on one end side of each of the flat tubes in the first row in the first direction and communicating the one ends with each other;
a second header disposed on one end side of each of the flat tubes in the second row in the first direction and communicating the one ends with each other;
It is arranged on the other end side in the first direction of each of the flat tubes so as to straddle the first row and the second row, communicates the other ends, and connects the first header and the second header. a third header for passing the refrigerant through the header;
The first row and the second row are arranged side by side,
the third header is divided,
A heat exchanger in which each of the flat tubes is arranged except between the divided third headers, and the first header and the second header are bent and formed,
A heat exchanger according to claim 1, wherein a stress absorbing portion that absorbs the stress is provided at least at a bent portion of the first header or the second header that is subjected to a larger stress due to the bending.
前記曲げ成型に起因する応力の大きい方の前記第一ヘッダまたは前記第二ヘッダは、
前記曲げ成型部位の長さが他方の前記第二ヘッダまたは前記第一ヘッダよりも長く形成され、
前記応力吸収部は、
前記第一方向または前記第一方向と直交する方向に向けて曲折した形状をなしている、請求項1に記載の熱交換器。
The first header or the second header, which has a larger stress due to the bending,
The length of the bending portion is formed longer than the other second header or the first header,
The stress absorbing portion is
2. The heat exchanger according to claim 1, wherein the heat exchanger has a shape bent in the first direction or in a direction orthogonal to the first direction.
前記応力吸収部を有する前記第一ヘッダまたは前記第二ヘッダにおける前記第一方向の位置が、他方の前記第二ヘッダまたは前記第一ヘッダよりも低い位置に配置されてなる、請求項1または2に記載の熱交換器。 3. The position of said first header or said second header having said stress absorbing portion in said first direction is arranged at a position lower than said other second header or said first header. The heat exchanger according to . 前記応力吸収部は、
前記第一ヘッダと前記第二ヘッダのうち、前記曲げ成型にかかわる区間の大きい方に設けられている、請求項1~3のいずれか一項に記載の熱交換器。
The stress absorbing portion is
4. The heat exchanger according to any one of claims 1 to 3, wherein the first header and the second header are provided in the larger section related to the bending.
前記応力吸収部は、
前記第一ヘッダまたは前記第二ヘッダの対向する端部同士を連結する継手として別体で形成される、請求項1~4のいずれか一項に記載の熱交換器。
The stress absorbing portion is
The heat exchanger according to any one of claims 1 to 4, wherein the heat exchanger is separately formed as a joint that connects the opposing ends of the first header or the second header.
前記応力吸収部は、
前記第一ヘッダまたは前記第二ヘッダの対向する各端部の側面同士を連結する継手として別体で形成される、請求項1~4のいずれか一項に記載の熱交換器。
The stress absorbing portion is
5. The heat exchanger according to any one of claims 1 to 4, wherein the heat exchanger is separately formed as a joint that connects side surfaces of opposing ends of the first header or the second header.
前記第二方向に隣接する各前記扁平管の間には、フィンが介在されている、請求項1~6のいずれか一項に記載の熱交換器。 The heat exchanger according to any one of claims 1 to 6, wherein fins are interposed between each of said flat tubes adjacent in said second direction. 第一方向に延びて設けられ、前記第一方向に直交する第二方向の断面が扁平形状であり、前記第二方向に前記扁平形状の長辺側を対向させて互いに間隔をあけて複数配置された扁平管の第一列および第二列と、
前記第一列の各前記扁平管の前記第一方向における一方の端部側に配置され、前記一方の端部同士を連通する第一ヘッダと、
前記第二列の各前記扁平管の前記第一方向における一方の端部側に配置され、前記一方の端部同士を連通する第二ヘッダと、
各前記扁平管の前記第一方向における他方の端部側に前記第一列と前記第二列とに跨って配置され、前記他方の端部同士を連通し、前記第一ヘッダおよび前記第二ヘッダにおける媒の流通を列渡しする第三ヘッダと、を互いに組み付けてろう付する組付工程と、
前記組付工程にて組み付けた組付体における前記第一ヘッダおよび前記第二ヘッダを曲げ成型する曲げ成型工程と、を含み、
前記組付工程では、
前記第一列および前記第二列を並べて配置し、前記第三ヘッダを分割して配置すると共に、分割して配置された前記第三ヘッダの間を除いて各前記扁平管を配置し、
前記第一ヘッダまたは前記第二ヘッダのうち、少なくとも前記曲げ成型に起因する応力の大きい方の曲げ成型部位に、前記応力を吸収する応力吸収部を形成する、熱交換器の製造方法。
It extends in a first direction and has a flattened cross section in a second direction orthogonal to the first direction, and a plurality of the flattened pieces are arranged at intervals with the long sides of the flattened shape facing each other in the second direction. a first row and a second row of flattened tubes;
a first header disposed on one end side of each of the flat tubes in the first row in the first direction and communicating the one ends with each other;
a second header disposed on one end side of each of the flat tubes in the second row in the first direction and communicating the one ends with each other;
It is arranged on the other end side in the first direction of each of the flat tubes so as to straddle the first row and the second row, communicates the other ends, and connects the first header and the second header. an assembling step of assembling and brazing together a third header that connects the circulation of the refrigerant in the header;
a bending step of bending and forming the first header and the second header in the assembly assembled in the assembling step;
In the assembly process,
The first row and the second row are arranged side by side, the third header is divided and arranged, and each flat tube is arranged except between the third headers divided and arranged,
A method of manufacturing a heat exchanger, wherein a stress absorbing portion for absorbing the stress is formed in at least one of the first header and the second header where the stress caused by the bending is greater.
前記組付工程において、
前記曲げ成型に起因する応力の大きい方の前記第一ヘッダまたは前記第二ヘッダは、
前記曲げ成型部位の長さが、他方の前記第二ヘッダまたは前記第一ヘッダよりも長く形成され、
前記応力吸収部は、
前記第一方向または前記第一方向と直交する方向に向けて曲折した形状をなしている、請求項8に記載の熱交換器の製造方法。
In the assembling step,
The first header or the second header, which has a larger stress due to the bending,
The length of the bending portion is formed longer than the other second header or the first header,
The stress absorbing portion is
9. The method of manufacturing a heat exchanger according to claim 8, wherein the shape is bent in the first direction or in a direction orthogonal to the first direction.
少なくとも圧縮機、凝縮器、膨張弁および蒸発器を有する冷媒回路を備え、前記凝縮器または前記蒸発器として請求項1~7のいずれか一項に記載の熱交換器を搭載した空気調和装置。 An air conditioner comprising a refrigerant circuit having at least a compressor, a condenser, an expansion valve and an evaporator, and mounting the heat exchanger according to any one of claims 1 to 7 as the condenser or the evaporator.
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