JP7146139B1 - heat exchangers and air conditioners - Google Patents

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    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/02Header boxes; End plates

Abstract

熱交換器は、上下方向に間隔を空けて配置された複数の伝熱管と、複数の伝熱管に冷媒を分配する分配器と、を備え、分配器は、複数の伝熱管が挿入される挿通面部と、複数の伝熱管の延びる方向において、挿通面部と対向する対向面部と、分配器の軸直角断面において、挿通面部と対向面部との間に延びる壁であって、対向面部と接合される側面部と、を有し、対向面部は、側面部と接続する平板部と、軸直角断面において、分配器の内部空間を形成する内壁の一部が挿通面部に向かって平板部から膨出する膨出部と、を有するものである。The heat exchanger includes a plurality of heat transfer tubes arranged at intervals in the vertical direction, and a distributor for distributing the refrigerant to the plurality of heat transfer tubes, and the distributor is an insertion through which the heat transfer tubes are inserted. a surface portion, a facing surface portion facing the insertion surface portion in the direction in which the plurality of heat transfer tubes extend, and a wall extending between the insertion surface portion and the facing surface portion in an axis-perpendicular cross section of the distributor, and joined to the facing surface portion a side surface portion, wherein the opposing surface portion includes a flat plate portion connected to the side surface portion, and a portion of an inner wall forming an internal space of the distributor protrudes from the flat plate portion toward the insertion surface portion in an axis-perpendicular cross section. and a bulging portion.

Description

本開示は、伝熱管内を通過する冷媒と空気とを熱交換する熱交換器及び空気調和装置に関するものであり、特に冷媒を分岐して伝熱管へ供給する分配器に関するものである。 TECHNICAL FIELD The present disclosure relates to heat exchangers and air conditioners that exchange heat between a refrigerant passing through heat transfer tubes and air, and more particularly to a distributor that branches and supplies refrigerant to heat transfer tubes.

一般に空気調和装置等のヒートポンプ装置で広く用いられる蒸気圧縮式の冷凍サイクルは、圧縮機、凝縮器として機能する熱交換器、蒸発器として機能する熱交換器、及び、膨張弁等の4つの要素部品で構成される。冷凍サイクルでは、作動流体である冷媒が状態変化を伴いながらこの4つの要素部品を流れている。従来、蒸気圧縮式の冷凍サイクルが備える蒸発器として、流動損失を低減するために複数の伝熱管と、この複数の伝熱管に対して冷媒を分配する分配器(ヘッダ)とを備えたものがある。そして、蒸発器を高効率に機能させるためには、複数の伝熱管の各伝熱管に冷媒を均等に分配する必要がある。 Generally, a vapor compression refrigeration cycle widely used in heat pump devices such as air conditioners has four elements: a compressor, a heat exchanger functioning as a condenser, a heat exchanger functioning as an evaporator, and an expansion valve. Consists of parts. In the refrigeration cycle, a refrigerant, which is a working fluid, flows through these four elemental parts with changes in state. Conventionally, an evaporator provided in a vapor compression refrigeration cycle includes a plurality of heat transfer tubes to reduce flow loss, and a distributor (header) for distributing the refrigerant to the plurality of heat transfer tubes. be. In order for the evaporator to function with high efficiency, it is necessary to evenly distribute the refrigerant to each of the plurality of heat transfer tubes.

一方、膨張弁から流出される冷媒は、低温低圧のガス冷媒と液冷媒とが混在した気液二相冷媒状態であるため、蒸発器への冷媒の分配が不均等になりやすい。特に分配器の長手方向を鉛直向きに配置した場合、冷媒が鉛直方向に進む過程において、重力の影響をうけて密度の低いガス冷媒と密度の高い液冷媒とが分離しやすい。 On the other hand, since the refrigerant flowing out from the expansion valve is in a gas-liquid two-phase refrigerant state in which a low-temperature, low-pressure gas refrigerant and a liquid refrigerant are mixed, the distribution of the refrigerant to the evaporator tends to be uneven. In particular, when the longitudinal direction of the distributor is arranged vertically, the low-density gas refrigerant and the high-density liquid refrigerant are likely to separate under the influence of gravity in the process in which the refrigerant advances in the vertical direction.

そこで、長手方向に複数の流出管接続口を有した円筒管の内部に複数に仕切られた空間を有し、各々の空間へ連通可能な細径の流路を内部に備え、細径の流路の上流には流入口からオリフィスを経由した空間を備えていることを特徴とする分配器が提案されている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1に記載された分配器では、気液二相状態で流入した冷媒について、ガス冷媒と液冷媒とをオリフィスで均質混合させ、その後、細径の流路に冷媒を均等分配するものとされている。 Therefore, a cylindrical tube having a plurality of outflow pipe connection ports in the longitudinal direction has a plurality of partitioned spaces inside, and a small diameter flow path that can communicate with each space is provided inside. A distributor has been proposed that is characterized by having a space extending from an inlet via an orifice upstream of the channel (see, for example, Patent Document 1). In the distributor described in Patent Literature 1, the gas-liquid two-phase refrigerant is homogeneously mixed at the orifice, and then the refrigerant is evenly distributed to the small-diameter flow paths. It is

特許第5376010号公報Japanese Patent No. 5376010

しかしながら、特許文献1に記載された分配器は、冷媒が細径管を流出した先の空間内において、3つに分岐された小空間が形成されており、小空間に供給される3分岐分の冷媒の流量では小空間内で気液二相冷媒のガス冷媒と液冷媒とが分離しやすく3分岐のうち上部に位置する小空間には液冷媒が流れにくくなる恐れがある。 However, in the distributor described in Patent Document 1, a small space branched into three is formed in the space to which the refrigerant flows out of the small diameter pipe, and the three branches are supplied to the small space. At the flow rate of the refrigerant, the gas refrigerant and the liquid refrigerant of the gas-liquid two-phase refrigerant tend to separate in the small space, and the liquid refrigerant may be difficult to flow in the small space located in the upper part of the three branches.

本開示は、上記のような課題を解決するものであり、気液二相冷媒を均等に分配させる性能が優れた熱交換器及び空気調和装置を提供することを目的とする。 An object of the present disclosure is to solve the problems described above, and to provide a heat exchanger and an air conditioner that are excellent in performance for evenly distributing a gas-liquid two-phase refrigerant.

本開示に係る熱交換器は、上下方向に間隔を空けて配置された複数の伝熱管と、複数の伝熱管に冷媒を分配する分配器と、を備え、分配器は、複数の伝熱管が挿入される挿通面部と、複数の伝熱管の延びる方向において、挿通面部と対向する対向面部と、分配器の軸直角断面において、挿通面部と対向面部との間に延びる壁であって、対向面部と接合される側面部と、を有し、対向面部は、側面部と接続する平板部と、軸直角断面において、分配器の内部空間を形成する内壁の一部が挿通面部に向かって平板部から膨出する膨出部とを有し、分配器の内部空間として平板部と膨出部と側面部とによって囲われた隅部が形成されているものである。 A heat exchanger according to the present disclosure includes a plurality of heat transfer tubes that are spaced apart in the vertical direction, and a distributor that distributes refrigerant to the plurality of heat transfer tubes. An insertion surface portion to be inserted, a facing surface portion facing the insertion surface portion in the direction in which the plurality of heat transfer tubes extend, and a wall extending between the insertion surface portion and the facing surface portion in an axis-perpendicular cross section of the distributor, wherein the facing surface portion The opposing surface portion has a flat plate portion connected to the side portion, and a flat plate portion in which a part of the inner wall forming the internal space of the distributor extends toward the insertion surface portion in an axis-perpendicular cross section. A corner surrounded by the flat plate portion, the bulging portion, and the side portion is formed as an internal space of the distributor .

本開示に係る空気調和装置は、本開示に係る熱交換器と、複数の伝熱管に空気を供給する送風機と、備えたものである。 An air conditioner according to the present disclosure includes the heat exchanger according to the present disclosure and an air blower that supplies air to a plurality of heat transfer tubes.

本開示に係る熱交換器は、複数の伝熱管が挿入される挿通面部と、挿通面部と対向する対向面部とを有する分配器を備える。そして、対向面部は、側面部と接続する平板部と、軸直角断面において、分配器の内部空間を形成する内壁の一部が挿通面部に向かって平板部から膨出する膨出部とを有する。熱交換器は、分配器に膨出部を有することによって、フラッディング定数を大きくした状態で気液二相冷媒を分配できる。そのため、分配器は、気液二相冷媒のガス冷媒と液冷媒との分離を防ぐことができ、分配器の下流に位置する複数の伝熱管へ均等にガス冷媒と液冷媒とを供給できる。 A heat exchanger according to the present disclosure includes a distributor having an insertion surface portion into which a plurality of heat transfer tubes are inserted and a facing surface portion facing the insertion surface portion. The facing surface portion has a flat plate portion connected to the side surface portion, and a bulging portion in which a part of the inner wall forming the internal space of the distributor bulges from the flat plate portion toward the insertion surface portion in the axis-perpendicular cross section. . The heat exchanger can distribute the gas-liquid two-phase refrigerant with a large flooding constant by having the bulging portion in the distributor. Therefore, the distributor can prevent the separation of the gas-liquid two-phase refrigerant into the gas refrigerant and the liquid refrigerant, and can evenly supply the gas refrigerant and the liquid refrigerant to the plurality of heat transfer tubes located downstream of the distributor.

本開示に係る空気調和装置は、上記構成の熱交換器を備えるため気液二相冷媒のガス冷媒と液冷媒との分離を防ぐことができ、分配器の下流に位置する複数の伝熱管へ均等にガス冷媒と液冷媒とを供給できる。 Since the air conditioner according to the present disclosure includes the heat exchanger having the above configuration, it is possible to prevent the separation of the gas-liquid two-phase refrigerant into the gas refrigerant and the liquid refrigerant, and to a plurality of heat transfer tubes located downstream of the distributor. Gas refrigerant and liquid refrigerant can be evenly supplied.

実施の形態1に係る空気調和装置の構成図である。1 is a configuration diagram of an air conditioner according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態1に係る熱交換器の概略図である。1 is a schematic diagram of a heat exchanger according to Embodiment 1; FIG. 実施の形態1に関する分配器の概要図である。1 is a schematic diagram of a distributor related to Embodiment 1. FIG. 実施の形態1に係る分配器の斜視図である。1 is a perspective view of a distributor according to Embodiment 1; FIG. 図3に示すA-A線における本体部延びる方向に対して垂直な断面図である。FIG. 4 is a cross-sectional view perpendicular to the extending direction of the main body along line AA shown in FIG. 3; 図3に示すB-B線における本体部延びる方向に対して垂直な断面図である。FIG. 4 is a cross-sectional view perpendicular to the direction in which the main body extends along line BB shown in FIG. 3; 膨出部の作用を説明するための第1の説明図である。FIG. 11 is a first explanatory diagram for explaining the action of the bulging portion; 膨出部の作用を説明するための第2の説明図である。FIG. 11 is a second explanatory diagram for explaining the action of the bulging portion; 分配器内高さに対するフラッディング定数の関係を示した図である。FIG. 10 is a diagram showing the relationship between the flooding constant and the height inside the distributor; 実施の形態2に係る膨出部の概念的な断面図である。FIG. 8 is a conceptual cross-sectional view of a bulging portion according to Embodiment 2; 実施の形態2に係る膨出部の第1の別形態の概念的な断面図である。FIG. 11 is a conceptual cross-sectional view of a first alternative form of a bulging portion according to Embodiment 2; 実施の形態2に係る膨出部の第2の別形態の概念的な断面図である。FIG. 11 is a conceptual cross-sectional view of a second alternative form of the bulging portion according to the second embodiment; 実施の形態2に係る膨出部の第3の別形態の概念的な断面図である。FIG. 11 is a conceptual cross-sectional view of a third alternative form of the bulging portion according to the second embodiment; 実施の形態2に係る膨出部の第4の別形態の概念的な断面図である。FIG. 11 is a conceptual cross-sectional view of a fourth alternative form of the bulging portion according to the second embodiment; 実施の形態2に係る膨出部の第5の別形態の概念的な断面図である。FIG. 12 is a conceptual cross-sectional view of a fifth alternative form of the bulging portion according to the second embodiment; 実施の形態2に係る分配器の本体部の斜視図である。FIG. 10 is a perspective view of a main body of a distributor according to Embodiment 2; 実施の形態3に関する分配器の概要図である。FIG. 11 is a schematic diagram of a distributor related to Embodiment 3; 実施の形態3に係る分配器に用いられるオリフィス板の概念的な断面図である。FIG. 11 is a conceptual cross-sectional view of an orifice plate used in a distributor according to Embodiment 3; 実施の形態3に係る分配器に用いられるオリフィス板の第1の別形態の概念的な断面図である。FIG. 11 is a conceptual cross-sectional view of a first alternative form of an orifice plate used in a distributor according to Embodiment 3; 実施の形態3に係る分配器に用いられるオリフィス板の第2の別形態の概念的な断面図である。FIG. 11 is a conceptual cross-sectional view of a second alternative form of an orifice plate used in a distributor according to Embodiment 3; 実施の形態3に係る分配器に用いられるオリフィス板の第3の別形態の概念的な断面図である。FIG. 11 is a conceptual cross-sectional view of a third alternative form of an orifice plate used in a distributor according to Embodiment 3; 分配器内高さに対する液分配偏差の第1の関係を示した図である。FIG. 10 is a diagram showing a first relationship of liquid distribution deviation to height within the distributor; 分配器内高さに対する液分配偏差の第2の関係を示した図である。FIG. 10 is a diagram showing a second relationship of the liquid distribution deviation to the intra-distributor height; 実施の形態1~3のいずれか1つの分配器を適用した際における気液二相冷媒の流量と熱交換器性能との関係図である。FIG. 5 is a relational diagram between the flow rate of gas-liquid two-phase refrigerant and heat exchanger performance when any one of the distributors of Embodiments 1 to 3 is applied. 実施の形態1~3に係る分配器を適用した熱交換器と室外送風機との関係を示す第1の概要図である。FIG. 3 is a first schematic diagram showing the relationship between a heat exchanger to which the distributor according to Embodiments 1 to 3 is applied and an outdoor fan. 実施の形態1~3に係る分配器を適用した熱交換器と室外送風機との関係を示す第2の概要図である。FIG. 4 is a second schematic diagram showing the relationship between a heat exchanger to which the distributor according to Embodiments 1 to 3 is applied and an outdoor fan. 実施の形態1~3に係る分配器を適用した熱交換器と室内送風機との関係を示す第1の概要図である。FIG. 2 is a first schematic diagram showing the relationship between a heat exchanger to which a distributor according to Embodiments 1 to 3 is applied and an indoor fan. 実施の形態1~3に係る分配器を適用した熱交換器と室内送風機との関係を示す第2の概要図である。FIG. 4 is a second schematic diagram showing the relationship between a heat exchanger to which the distributor according to Embodiments 1 to 3 is applied and an indoor fan. 実施の形態1~3に係る分配器を適用した熱交換器と室内送風機との関係を示す第3の概要図である。FIG. 4 is a third schematic diagram showing the relationship between a heat exchanger to which the distributor according to Embodiments 1 to 3 is applied and an indoor fan. 実施の形態1~3に係る分配器を適用した他の熱交換器と室内送風機との関係を示す第4の概要図である。FIG. 4 is a fourth schematic diagram showing the relationship between another heat exchanger to which the distributor according to Embodiments 1 to 3 is applied and an indoor fan.

以下、本開示を実施するための形態について、図面を参照して説明する。ここで、図1を含めた、以下の図面において、同一の符号を付したものは、同一又はこれに相当するものであり、以下に記載する実施の形態の全文において共通することとする。また、各実施の形態において、先行する実施の形態で説明した事項と同一もしくは均等である部分には、同一の参照符号を付し、その説明を省略する場合がある。そして、明細書全文に表わされている構成要素の形態は、あくまでも例示であって、明細書に記載された形態に限定するものではない。また、以下の実施の形態は、特に組み合わせに支障が生じない範囲であれば、特に明示していない場合であっても、各実施の形態同士を部分的に組み合わせることができる。 Hereinafter, embodiments for implementing the present disclosure will be described with reference to the drawings. Here, in the following drawings including FIG. 1, the same reference numerals denote the same or corresponding parts, and are common throughout the embodiments described below. Moreover, in each embodiment, the same reference numerals are given to the same or equivalent parts as those explained in the preceding embodiments, and the explanation thereof may be omitted. The forms of the constituent elements shown in the entire specification are merely examples, and are not limited to the forms described in the specification. Further, the following embodiments can be partially combined with each other, even if not explicitly stated, as long as there is no particular problem with the combination.

実施の形態1.
図1は、実施の形態1に係る空気調和装置10の構成図である。図1において、点線で示す矢印は、空気調和装置10の冷房運転時における冷媒の流れる方向を示すものであり、実線で示す矢印は、空気調和装置10の暖房運転時における冷媒の流れる方向を示すものである。図1を用いて、家庭用のルームエアコンあるいは店舗用もしくはオフィス用のパッケージエアコンのような、1つの室外熱交換器5と1つの室内熱交換器3とを有する空気調和装置10の構成及び動作について説明する。
Embodiment 1.
FIG. 1 is a configuration diagram of an air conditioner 10 according to Embodiment 1. FIG. In FIG. 1, the dotted arrow indicates the direction in which the refrigerant flows during the cooling operation of the air conditioner 10, and the solid arrow indicates the direction in which the refrigerant flows during the heating operation of the air conditioner 10. It is. Referring to FIG. 1, the configuration and operation of an air conditioner 10 having one outdoor heat exchanger 5 and one indoor heat exchanger 3, such as a room air conditioner for home use or a packaged air conditioner for stores or offices. will be explained.

[空気調和装置10の構成]
空気調和装置10は、圧縮機1と、流路切替装置2と、室内熱交換器3と、減圧装置4と、室外熱交換器5とを有し、これらが配管で接続されて冷媒が循環する冷媒回路を構成している。空気調和装置10は更に、室内熱交換器3に送風する室内送風機7と、室外熱交換器5に送風する室外送風機6とを有している。
[Configuration of air conditioner 10]
The air conditioner 10 has a compressor 1, a flow path switching device 2, an indoor heat exchanger 3, a pressure reducing device 4, and an outdoor heat exchanger 5, which are connected by pipes to circulate the refrigerant. It constitutes a refrigerant circuit that The air conditioner 10 further has an indoor fan 7 that blows air to the indoor heat exchanger 3 and an outdoor fan 6 that blows air to the outdoor heat exchanger 5 .

圧縮機1は、吸入した冷媒を圧縮して吐出する流体機械である。流路切替装置2は、例えば四方弁であり、制御装置(図示は省略)の制御により、空気調和装置10の冷房運転時と暖房運転時とにおいて冷媒の流路を切り替える装置である。室内熱交換器3は、内部を流通する冷媒と、室内送風機7により供給される室内空気と、の熱交換を行う熱交換器である。室内熱交換器3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。 The compressor 1 is a fluid machine that compresses and discharges the sucked refrigerant. The flow path switching device 2 is, for example, a four-way valve, and is a device that switches the flow path of the refrigerant between the cooling operation and the heating operation of the air conditioner 10 under the control of a control device (not shown). The indoor heat exchanger 3 is a heat exchanger that exchanges heat between the refrigerant flowing inside and the indoor air supplied by the indoor blower 7 . The indoor heat exchanger 3 functions as a condenser during heating operation, and functions as an evaporator during cooling operation.

減圧装置4は、例えば膨張弁であり、冷媒を減圧させる装置である。減圧装置4は、制御装置(図示は省略)の制御により開度が調節される電子膨張弁を用いることができる。室外熱交換器5は、内部を流通する冷媒と、室外送風機6により供給される空気と、の熱交換を行う熱交換器である。室外熱交換器5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。 The decompression device 4 is, for example, an expansion valve, and is a device that decompresses the refrigerant. The decompression device 4 can use an electronic expansion valve whose opening is controlled by a control device (not shown). The outdoor heat exchanger 5 is a heat exchanger that exchanges heat between the refrigerant flowing inside and the air supplied by the outdoor fan 6 . The outdoor heat exchanger 5 functions as an evaporator during heating operation, and functions as a condenser during cooling operation.

[空気調和装置10の動作]
次に、図1を用いて空気調和装置10の暖房運転時の運転状態を冷媒の流れに沿って説明する。圧縮機1で圧縮された高温高圧のガス冷媒は、流路切替装置2を通過して点Aに到達する。そして、ガス冷媒は、点Aを通過した後、室内熱交換器3を通過する際、室内熱交換器3を凝縮器として作用させ、室内送風機7によって流れる空気により冷却され液化した状態で点Bに到達する。
[Operation of air conditioner 10]
Next, the operating state of the air conditioner 10 during heating operation will be described along the flow of the refrigerant with reference to FIG. The high-temperature and high-pressure gas refrigerant compressed by the compressor 1 reaches the point A after passing through the channel switching device 2 . When the gas refrigerant passes through the indoor heat exchanger 3 after passing through the point A, the indoor heat exchanger 3 acts as a condenser, and the gas refrigerant is cooled by the air flowing by the indoor fan 7 and is liquefied at the point B to reach

液化された液冷媒は、減圧装置4を通過することで低温低圧のガス冷媒と液冷媒とが混在した二相冷媒状態となり点Cに到る。その後、点Cを通過した二相冷媒は、室外熱交換器5内を流れて室外熱交換器5を蒸発器として作用させ、室外送風機6によって流れる空気により加熱されてガス化した状態で点Dに到る。点Dを経たガス冷媒は、流路切替装置2を通過して圧縮機1に戻る。空気調和装置10は、この冷媒のサイクルにより、室内空気を加熱する暖房運転を行う。 The liquefied liquid refrigerant passes through the decompression device 4 and reaches a point C where it becomes a two-phase refrigerant state in which low-temperature and low-pressure gas refrigerant and liquid refrigerant are mixed. After that, the two-phase refrigerant that has passed point C flows through the outdoor heat exchanger 5, causing the outdoor heat exchanger 5 to act as an evaporator. reach. The gas refrigerant that has passed point D passes through the flow switching device 2 and returns to the compressor 1 . The air conditioner 10 performs a heating operation for heating indoor air by this refrigerant cycle.

次に、図1を用いて空気調和装置10の冷房運転時の運転状態を冷媒の流れに沿って説明する。空気調和装置10の冷房運転時には、上記の冷媒の流れが逆方向に流れるように流路切替装置2を用いて冷媒の流れる方向が切り替えられる。圧縮機1で圧縮された高温高圧のガス冷媒は、流路切替装置2を通過して点Dに到達する。そして、ガス冷媒は、点Dを通過した後、室外熱交換器5を通過する際、室外熱交換器5を凝縮器として作用させ、室外送風機6によって流れる空気により冷却され液化した状態で点Cに到達する。 Next, the operating state of the air conditioner 10 during cooling operation will be described along the flow of the refrigerant with reference to FIG. During the cooling operation of the air conditioner 10, the flow direction of the refrigerant is switched using the flow path switching device 2 so that the flow of the refrigerant flows in the opposite direction. The high-temperature and high-pressure gas refrigerant compressed by the compressor 1 passes through the flow path switching device 2 and reaches the point D. As shown in FIG. Then, when the gas refrigerant passes through the outdoor heat exchanger 5 after passing through the point D, the outdoor heat exchanger 5 acts as a condenser, and the gas refrigerant is cooled and liquefied by the air flowing by the outdoor fan 6 to point C to reach

液化された液冷媒は、減圧装置4を通過することで低温低圧のガス冷媒と液冷媒とが混在した二相冷媒状態となり点Bに到る。その後、点Bを通過した二相冷媒は、室内熱交換器3内を流れて室内熱交換器3を蒸発器として作用させ、室内送風機7によって流れる空気により加熱されてガス化した状態で点Aに到る。点Aを経たガス冷媒は、流路切替装置2を通過して圧縮機1に戻る。空気調和装置10は、この冷媒のサイクルにより、室内空気を冷却する冷房運転を行う。 The liquefied liquid refrigerant passes through the decompression device 4 to reach a point B where it becomes a two-phase refrigerant state in which low-temperature and low-pressure gas refrigerant and liquid refrigerant are mixed. After that, the two-phase refrigerant that has passed through point B flows through the interior of the indoor heat exchanger 3, causing the indoor heat exchanger 3 to act as an evaporator. reach. The gas refrigerant that has passed through point A passes through the flow switching device 2 and returns to the compressor 1 . The air conditioner 10 performs a cooling operation for cooling the indoor air by this refrigerant cycle.

[熱交換器50]
図2は、実施の形態1に係る熱交換器50の概略図である。図2に示す矢印は、冷媒の流れる方向を示している。次に図2を用いて実施の形態1に係る熱交換器50について説明する。以下の説明では、熱交換器50は、空気調和装置10を用いて暖房運転を行う際に、蒸発器として機能する室外熱交換器5に使用された場合の構成として説明する。なお、熱交換器50は、空気調和装置10において、室外熱交換器5として使用されるものに限定されるものではなく、室内熱交換器3として使用することもできる。
[Heat exchanger 50]
FIG. 2 is a schematic diagram of the heat exchanger 50 according to the first embodiment. The arrows shown in FIG. 2 indicate the direction in which the coolant flows. Next, the heat exchanger 50 according to Embodiment 1 will be described with reference to FIG. In the following description, the heat exchanger 50 will be described as a configuration when it is used as the outdoor heat exchanger 5 functioning as an evaporator when the air conditioner 10 is used for heating operation. The heat exchanger 50 is not limited to being used as the outdoor heat exchanger 5 in the air conditioner 10, and can also be used as the indoor heat exchanger 3.

図2に示すように、熱交換器50は、熱交換部50aと、分配器20と、ヘッダ80と、を有する。なお、分配器20は、ヘッダと称してもよい。 As shown in FIG. 2, the heat exchanger 50 has a heat exchange section 50a, a distributor 20, and a header 80. As shown in FIG. Note that the distributor 20 may be called a header.

(熱交換部50a)
熱交換部50aは、熱交換部50aの周囲に存在する空気と熱交換部50aの内部を流れる冷媒とを熱交換させる。熱交換部50aは、分配器20とヘッダ80との間に配置されている。熱交換部50aは、分配器20とヘッダ80とを接続するように、第1方向(X軸方向)に延びる複数の伝熱管12と、隣り合う伝熱管12同士を接続する伝熱促進部材13とを有する。
(Heat exchange portion 50a)
The heat exchanging portion 50a exchanges heat between the air existing around the heat exchanging portion 50a and the refrigerant flowing inside the heat exchanging portion 50a. The heat exchange section 50 a is arranged between the distributor 20 and the header 80 . The heat exchange section 50a includes a plurality of heat transfer tubes 12 extending in the first direction (X-axis direction) so as to connect the distributor 20 and the header 80, and heat transfer promoting members 13 connecting the adjacent heat transfer tubes 12 to each other. and

熱交換部50aは、複数の伝熱管12のそれぞれが分配器20とヘッダ80との間に延伸するように設けられている。複数の伝熱管12のそれぞれは、管状に形成されており、内部に冷媒を流通させる。複数の伝熱管12のそれぞれは、第1方向(X軸方向)において、一方の端部が分配器20と接続しており、他方の端部がヘッダ80と接続している。 The heat exchange section 50 a is provided such that each of the plurality of heat transfer tubes 12 extends between the distributor 20 and the header 80 . Each of the plurality of heat transfer tubes 12 is formed in a tubular shape and circulates a refrigerant therein. Each of the heat transfer tubes 12 has one end connected to the distributor 20 and the other end connected to the header 80 in the first direction (X-axis direction).

複数の伝熱管12のそれぞれは、互いに間隔をあけて配列され、分配器20の延伸方向である軸方向(Z軸方向)に並列している。複数の伝熱管12は、互いに上下方向に間隔を空けて配置されている。複数の伝熱管12のうち隣り合う伝熱管12は、互いに対向するように配置されている。複数の伝熱管12のうち隣り合う2つの伝熱管12の間には、空気の流路となる隙間が形成されている。 Each of the plurality of heat transfer tubes 12 is arranged at intervals and arranged in parallel in the axial direction (Z-axis direction), which is the extending direction of the distributor 20 . The plurality of heat transfer tubes 12 are arranged at intervals in the vertical direction. Adjacent heat transfer tubes 12 among the plurality of heat transfer tubes 12 are arranged to face each other. Between two adjacent heat transfer tubes 12 among the plurality of heat transfer tubes 12, a gap is formed as an air flow path.

熱交換器50は、第1方向である複数の伝熱管12の延伸方向を水平方向としている。ただし、第1方向である複数の伝熱管12の延伸方向は、水平方向に限定されるものではなく、水平方向に対して傾いた方向でもよい。また、熱交換器50は、第2方向である複数の伝熱管12の配列方向を鉛直方向としている。ただし、複数の伝熱管12の配列方向は、鉛直方向に限定されるものではなく、鉛直方向に対して傾いた方向でもよい。 In the heat exchanger 50, the extension direction of the plurality of heat transfer tubes 12, which is the first direction, is the horizontal direction. However, the extending direction of the plurality of heat transfer tubes 12, which is the first direction, is not limited to the horizontal direction, and may be a direction inclined with respect to the horizontal direction. In the heat exchanger 50, the arrangement direction of the plurality of heat transfer tubes 12, which is the second direction, is the vertical direction. However, the direction in which the plurality of heat transfer tubes 12 are arranged is not limited to the vertical direction, and may be inclined with respect to the vertical direction.

伝熱管12は、例えば、断面形状が円形の円管、あるいは、楕円形状の管である。あるいは、伝熱管12は、内部に複数の流路が形成された扁平管でもよい。 The heat transfer tube 12 is, for example, a circular tube with a circular cross section or an elliptical tube. Alternatively, the heat transfer tube 12 may be a flat tube in which a plurality of flow paths are formed.

複数の伝熱管12の中で隣り合う伝熱管12は、互いの伝熱管12同士が伝熱促進部材13によって接続されている。伝熱促進部材13は、例えば、プレートフィン、あるいは、コルゲートフィン等である。伝熱促進部材13は、空気と冷媒との熱交換効率を向上させるものである。複数の伝熱促進部材13は、熱交換部50aにおいて、互いに間隔をあけて配列され、伝熱管12の延伸方向(X軸方向)に並列している。伝熱促進部材13がプレートフィンの場合には、複数の伝熱管12のそれぞれが複数の伝熱促進部材13を貫通している。 Adjacent heat transfer tubes 12 among the plurality of heat transfer tubes 12 are connected to each other by heat transfer promoting members 13 . The heat transfer promoting member 13 is, for example, plate fins or corrugated fins. The heat transfer promoting member 13 improves the efficiency of heat exchange between air and refrigerant. The plurality of heat transfer promoting members 13 are arranged at intervals in the heat exchanging portion 50 a and are arranged in parallel in the extending direction (X-axis direction) of the heat transfer tubes 12 . When the heat transfer promoting members 13 are plate fins, each of the plurality of heat transfer tubes 12 penetrates the plurality of heat transfer promoting members 13 .

なお、熱交換部50aは、伝熱管12と、伝熱促進部材13とを有するものに限定されるものではない。例えば、熱交換部50aは、複数の伝熱管12を有し、隣り合う伝熱管12同士を接続する伝熱促進部材13を有さない構成でもよい。 Note that the heat exchange portion 50a is not limited to one having the heat transfer tube 12 and the heat transfer promoting member 13 . For example, the heat exchange section 50a may have a plurality of heat transfer tubes 12 and may not have the heat transfer promoting member 13 that connects the adjacent heat transfer tubes 12 to each other.

熱交換部50aは、図2に示すように、流通する冷媒の上流側に位置する補助熱交換部50a2と、流通する冷媒の下流側に位置する主熱交換部50a1と、を有する。主熱交換部50a1のX軸方向の一端側には分配器20が配置され、他端側にはヘッダ80が配置されている。 As shown in FIG. 2, the heat exchange section 50a has an auxiliary heat exchange section 50a2 positioned upstream of the circulating refrigerant and a main heat exchange section 50a1 positioned downstream of the circulating refrigerant. A distributor 20 is arranged on one end side of the main heat exchange portion 50a1 in the X-axis direction, and a header 80 is arranged on the other end side thereof.

熱交換器50は、2つに流れが分岐した冷媒がそれぞれ熱交換部50aの一部を構成する補助熱交換部50a2を流れ、次に、分配器20を経由して流れが16分岐された冷媒がそれぞれ熱交換部50aの他の一部を構成する主熱交換部50a1を流れる。なお、熱交換部50aは、流通する冷媒の上流側に位置する補助熱交換部50a2と、流通する冷媒の下流側に位置する主熱交換部50a1と、を有する上述の構成に限定されるものではない。例えば、熱交換部50aは、補助熱交換部50a2を必要とせず、主熱交換部50a1のみで構成されてもよい。また、熱交換部50aは、補助熱交換部50a2及び主熱交換部50a1における冷媒の分岐の数が、上述した2及び16と異なる数でもよい。すなわち、補助熱交換部50a2及び主熱交換部50a1の分岐数が本形態と異なる分岐数でもよい。 In the heat exchanger 50, the refrigerant whose flow is branched into two flows through the auxiliary heat exchange section 50a2, which constitutes a part of the heat exchange section 50a. Refrigerants flow through the main heat exchange portions 50a1 that form other portions of the heat exchange portion 50a. Note that the heat exchange section 50a is limited to the above configuration having the auxiliary heat exchange section 50a2 positioned upstream of the circulating refrigerant and the main heat exchange section 50a1 positioned downstream of the circulating refrigerant. is not. For example, the heat exchange section 50a may be composed of only the main heat exchange section 50a1 without the auxiliary heat exchange section 50a2. Also, in the heat exchange section 50a, the number of branches of the refrigerant in the auxiliary heat exchange section 50a2 and the main heat exchange section 50a1 may be different from 2 and 16 described above. That is, the numbers of branches of the auxiliary heat exchange section 50a2 and the main heat exchange section 50a1 may be different from those of this embodiment.

(ヘッダ80)
ヘッダ80は、複数の伝熱管12の、延伸方向(X軸方向)の一方の端部に接続されている。ヘッダ80は、ヘッダ80の内部と伝熱管12の管路内とが連通するように、熱交換部50aの伝熱管12に接続されている。ヘッダ80は、複数の伝熱管12の配列方向(Z軸方向)に沿って延伸するように形成されている。ヘッダ80は、熱交換器50において、熱交換部50aの複数の伝熱管12から流出する冷媒が合流する際の合流機構として機能する。
(Header 80)
The header 80 is connected to one end of the plurality of heat transfer tubes 12 in the extending direction (X-axis direction). The header 80 is connected to the heat transfer tubes 12 of the heat exchange section 50a so that the inside of the header 80 and the inside of the heat transfer tubes 12 are communicated with each other. The header 80 is formed to extend along the arrangement direction (Z-axis direction) of the plurality of heat transfer tubes 12 . In the heat exchanger 50, the header 80 functions as a merging mechanism for merging the refrigerants flowing out from the plurality of heat transfer tubes 12 of the heat exchange section 50a.

ヘッダ80には、流出管301が設けられている。流出管301は、複数の伝熱管12から流出して合流した冷媒を熱交換器50から排出させるための配管である。 The header 80 is provided with an outflow pipe 301 . The outflow pipe 301 is a pipe for discharging from the heat exchanger 50 the refrigerant that has flowed out from the plurality of heat transfer pipes 12 and merged.

(分配器20)
分配器20は、複数の伝熱管12の、延伸方向(X軸方向)の他方の端部に接続されている。分配器20は、複数の伝熱管12を介してヘッダ80の反対側に配置されている。分配器20は、分配器20の内部と伝熱管12の管路内とが連通するように、熱交換部50aの伝熱管12に接続されている。分配器20は、複数の伝熱管12の配列方向(Z軸方向)に沿って延伸するように形成されている。分配器20は、複数の伝熱管12に冷媒を分配する。分配器20は、熱交換器50において、熱交換部50aに流入する冷媒を、複数の伝熱管12に分配する分配機構として機能する。
(Distributor 20)
The distributor 20 is connected to the other ends of the plurality of heat transfer tubes 12 in the extending direction (X-axis direction). The distributor 20 is arranged on the opposite side of the header 80 via the plurality of heat transfer tubes 12 . The distributor 20 is connected to the heat transfer tubes 12 of the heat exchange section 50a so that the inside of the distributor 20 and the pipeline of the heat transfer tubes 12 communicate with each other. The distributor 20 is formed to extend along the arrangement direction (Z-axis direction) of the plurality of heat transfer tubes 12 . The distributor 20 distributes the refrigerant to the multiple heat transfer tubes 12 . In the heat exchanger 50 , the distributor 20 functions as a distribution mechanism that distributes the refrigerant flowing into the heat exchange section 50 a to the plurality of heat transfer tubes 12 .

分配器20には、流入管31及び流入管32が設けられている。流入管31及び流入管32は、複数の伝熱管12に分配される冷媒を熱交換器50に流入させるための配管である。流入管31と補助熱交換部50a2とは、配管201で接続されており、流入管32と補助熱交換部50a2とは、配管202で接続されている。なお、分配器20の詳細な構成については後述する。 The distributor 20 is provided with an inflow pipe 31 and an inflow pipe 32 . The inflow pipe 31 and the inflow pipe 32 are pipes for causing the refrigerant distributed to the plurality of heat transfer pipes 12 to flow into the heat exchanger 50 . The inflow pipe 31 and the auxiliary heat exchange section 50 a 2 are connected by a pipe 201 , and the inflow pipe 32 and the auxiliary heat exchange section 50 a 2 are connected by a pipe 202 . A detailed configuration of the distributor 20 will be described later.

[熱交換器50の動作例]
実施の形態1に係る熱交換器50の動作について、熱交換器50が空気調和装置10の蒸発器として機能する際の動作を例に挙げて説明する。蒸発器として機能する熱交換器50には、減圧装置4で減圧された気液二相冷媒が流入する。この際、冷媒は、熱交換器50の分配器20から流入し、複数の伝熱管12内の通路を流通して吸熱及び蒸発する。その後、冷媒は、ヘッダ80から流出し、流路切替装置2を経由して圧縮機1に吸入される。
[Example of operation of heat exchanger 50]
The operation of the heat exchanger 50 according to Embodiment 1 will be described by taking as an example the operation when the heat exchanger 50 functions as the evaporator of the air conditioner 10 . The gas-liquid two-phase refrigerant decompressed by the decompression device 4 flows into the heat exchanger 50 that functions as an evaporator. At this time, the refrigerant flows from the distributor 20 of the heat exchanger 50, flows through the passages in the plurality of heat transfer tubes 12, absorbs heat, and evaporates. After that, the refrigerant flows out from the header 80 and is sucked into the compressor 1 via the flow switching device 2 .

図2を用いて更に詳細に熱交換器50の動作例を説明する。気液二相冷媒の全質量速度に占める気体の質量速度比を示す表現の乾き度Xを用いた場合、熱交換器50に流れる冷媒は、乾き度XがX=0.05~0.30の範囲程度の気液二相状態で図中の配管100から二分岐管11に流入する。なお、配管100は、熱交換器50と減圧装置4との間の冷媒の流路を構成する配管である。 An operation example of the heat exchanger 50 will be described in more detail with reference to FIG. When the dryness X, which is an expression indicating the mass velocity ratio of the gas to the total mass velocity of the gas-liquid two-phase refrigerant, is used, the refrigerant flowing through the heat exchanger 50 has a dryness X of 0.05 to 0.30. flows into the bifurcated pipe 11 from the pipe 100 in the figure in a gas-liquid two-phase state in the range of . In addition, the pipe 100 is a pipe that constitutes a refrigerant flow path between the heat exchanger 50 and the decompression device 4 .

その後、気液二相冷媒は、二分岐管11によって分流されて配管101及び配管102へとそれぞれ流れ、補助熱交換部50a2へと流れる。この際、補助熱交換部50a2の伝熱管14を流れる気液二相冷媒と、室外送風機6(図1参照)によって流れる空気とが熱交換を行う。気液二相冷媒と空気とが熱交換を行うことによって、気液二相冷媒は、気液二相冷媒のうち液冷媒が蒸発し、全質量速度のうち気体の質量速度が占める割合を変化させながら補助熱交換部50a2を通過し終える。 After that, the gas-liquid two-phase refrigerant is branched by the two-branch pipe 11, flows into the pipes 101 and 102, respectively, and flows into the auxiliary heat exchange section 50a2. At this time, the gas-liquid two-phase refrigerant flowing through the heat transfer tubes 14 of the auxiliary heat exchange section 50a2 and the air flowing by the outdoor fan 6 (see FIG. 1) exchange heat. By exchanging heat between the gas-liquid two-phase refrigerant and the air, the liquid refrigerant in the gas-liquid two-phase refrigerant evaporates, and the ratio of the gas mass velocity to the total mass velocity changes. , and finishes passing through the auxiliary heat exchange section 50a2.

補助熱交換部50a2を通過した気液二相冷媒は、配管201及び配管202を介してそれぞれ流入管31及び流入管32へと流れる。この際、流入管31及び流入管32へと流れる気液二相冷媒の乾き度Xは、乾き度X=0.05~0.60の範囲程度にまで成り得る。乾き度Xの値は、熱交換部50aの全体において補助熱交換部50a2が占める割合、補助熱交換部50a2を通過する風量、あるいは、二分岐管11から流入管31及び流入管32までの圧力損失等の影響によって変化する。 The gas-liquid two-phase refrigerant that has passed through the auxiliary heat exchange section 50a2 flows through the pipes 201 and 202 to the inflow pipes 31 and 32, respectively. At this time, the dryness X of the gas-liquid two-phase refrigerant flowing into the inflow pipe 31 and the inflow pipe 32 can range from about 0.05 to 0.60. The value of dryness X is the ratio of the auxiliary heat exchange section 50a2 to the entire heat exchange section 50a, the air volume passing through the auxiliary heat exchange section 50a2, or the pressure from the bifurcated pipe 11 to the inflow pipe 31 and the inflow pipe 32. Varies depending on the impact of losses, etc.

流入管31及び流入管32を通過した気液二相冷媒は、分配器20内に形成された空間21a及び空間21b(図3参照)へと流入する。空間21a及び空間21bへと流入した気液二相冷媒は、それぞれ空間21a及び空間21bにおいて8分岐ずつ、つまり合計16分岐に分配されて伝熱管12へ流入する。 The gas-liquid two-phase refrigerant that has passed through the inflow pipe 31 and the inflow pipe 32 flows into the spaces 21a and 21b (see FIG. 3) formed inside the distributor 20 . The gas-liquid two-phase refrigerant that has flowed into the spaces 21a and 21b is divided into 8 branches in each of the spaces 21a and 21b, that is, a total of 16 branches, and flows into the heat transfer tubes 12 .

16分岐に分配された気液二相冷媒は、主熱交換部50a1へ流れ、室外送風機6(図1参照)によって流れる空気と気液二相冷媒とが熱交換を行う。主熱交換部50a1を通過する冷媒は、空気との熱交換によって、液冷媒が全て気化したガス冷媒の状態、もしくは、多くの液冷媒が気化して乾き度X=0.85以上の気液二相冷媒の状態となり、ヘッダ80へと流出する。16分岐していた冷媒は、ヘッダ80においてそれぞれ合流して流出管301を通って熱交換器50から流出する。 The gas-liquid two-phase refrigerant distributed to the 16 branches flows to the main heat exchange portion 50a1, and heat exchange is performed between the air flowing by the outdoor fan 6 (see FIG. 1) and the gas-liquid two-phase refrigerant. The refrigerant passing through the main heat exchange portion 50a1 is in a state of gas refrigerant in which all of the liquid refrigerant is vaporized by heat exchange with the air, or in a gas-liquid state in which most of the liquid refrigerant is vaporized and the degree of dryness X is 0.85 or more. It becomes a two-phase refrigerant and flows out to the header 80 . The 16 branched refrigerants join together at the header 80 and flow out of the heat exchanger 50 through the outflow pipe 301 .

(分配器20の詳細な構成)
図3は、実施の形態1に関する分配器20の概要図である。図4は、実施の形態1に係る分配器20の斜視図である。図4は、分配器20の内部構造を説明するために蓋41の図示を省略している。図4に示すX軸方向は、伝熱管12の延びる方向であり、Z軸方向は分配器20の本体部20aの延びる方向である。また、Z軸方向は、伝熱管12の配列方向でもある。図4に示すY軸方向は、X軸方向及びZ軸方向に垂直な方向である。図3及び図4を用いて分配器20について説明する。分配器20は、図3に示すように、本体部20aと、本体部20aに取り付けられた流入管31及び流入管32とを有する。
(Detailed configuration of distributor 20)
FIG. 3 is a schematic diagram of distributor 20 according to the first embodiment. FIG. 4 is a perspective view of the distributor 20 according to Embodiment 1. FIG. FIG. 4 omits illustration of the lid 41 in order to explain the internal structure of the distributor 20 . The X-axis direction shown in FIG. 4 is the direction in which the heat transfer tubes 12 extend, and the Z-axis direction is the direction in which the body portion 20a of the distributor 20 extends. The Z-axis direction is also the direction in which the heat transfer tubes 12 are arranged. The Y-axis direction shown in FIG. 4 is a direction perpendicular to the X-axis direction and the Z-axis direction. The distributor 20 will be described with reference to FIGS. 3 and 4. FIG. The distributor 20, as shown in FIG. 3, has a body portion 20a and an inflow pipe 31 and an inflow pipe 32 attached to the body portion 20a.

(本体部20a)
本体部20aは、両端が閉塞された長尺の筒状に形成された部材であり、内部に空間が形成されている。分配器20の本体部20aは、長手方向(Z軸方向)の中心軸が鉛直向きの状態、又は、長手方向の中心軸が鉛直向きのベクトル成分を有する範囲で傾いた状態で設置される。本体部20aには、流入口34と、内部空間21とが形成されている。
(Body portion 20a)
The body portion 20a is a member formed in a long tubular shape with both ends closed, and a space is formed inside. The main body 20a of the distributor 20 is installed in a state in which the central axis in the longitudinal direction (Z-axis direction) is vertical, or in a state in which the central axis in the longitudinal direction is tilted within a range having a vertical vector component. An inlet 34 and an internal space 21 are formed in the body portion 20a.

流入口34は、流入管31又は流入管32と接続し、流入管31又は流入管32から冷媒が流入する流入口である。内部空間21は、伝熱管12の管内空間と連通し、並びに、流入管31及び流入管32の管内空間と連通し、流入管31及び流入管32を介して流入口34から流入した冷媒が上方向に流れる空間である。 The inflow port 34 is connected to the inflow pipe 31 or the inflow pipe 32 and is an inflow port through which the refrigerant flows from the inflow pipe 31 or the inflow pipe 32 . The internal space 21 communicates with the tube inner space of the heat transfer tube 12 and with the tube inner spaces of the inflow pipe 31 and the inflow pipe 32. It is a space that flows in a direction.

本体部20aは、第1部品23と、第2部品24と、蓋41及び蓋42と、仕切板61と、を有する。第1部品23と第2部品24とは、伝熱管12の延びる方向(X軸方向)において、互いに対向するように配置されている。分配器20の本体部20aは、後述する挿通面部25と側面部26とを有する第1部品23と、対向面部である第2部品24と、を備え、第1部品23と第2部品24とを組み合わせることにより筒状に形成されている。 The body portion 20 a has a first part 23 , a second part 24 , lids 41 and 42 , and a partition plate 61 . The first part 23 and the second part 24 are arranged so as to face each other in the direction in which the heat transfer tubes 12 extend (the X-axis direction). The main body portion 20a of the distributor 20 includes a first component 23 having an insertion surface portion 25 and a side surface portion 26, which will be described later, and a second component 24 which is a facing surface portion. are combined to form a cylindrical shape.

本体部20aは、図4に示すように、第1部品23と第2部品24との組み合わせにより筒状に形成され、図3に示すように、筒状に形成された第1部品23及び第2部品24の長手方向(Z軸方向)の両端が蓋41及び蓋42によって閉塞されている。本体部20aは、第1部品23と、第2部品24と、蓋41及び蓋42とを組み合わせることによって柱状に形成されている。 As shown in FIG. 4, the body portion 20a is formed in a tubular shape by combining a first part 23 and a second part 24, and as shown in FIG. Both ends of the two parts 24 in the longitudinal direction (Z-axis direction) are closed with lids 41 and 42 . The body portion 20 a is formed in a columnar shape by combining the first part 23 , the second part 24 , and the lids 41 and 42 .

第1部品23は、長尺に形成された部材であり、長手方向(Z軸方向)に対する垂直断面がU字形状に形成されている。なお、第1部品23を含む分配器20の長手方向(Z軸方向)に対する垂直断面を軸直角断面と称する場合がある。第1部品23は、湾曲した部分を形成する挿通面部25と、平板状に形成された部分を形成する側面部26とを有する。挿通面部25と2つの側面部26とは一体に形成されている。 The first part 23 is an elongated member, and has a U-shaped cross section perpendicular to the longitudinal direction (Z-axis direction). A cross section perpendicular to the longitudinal direction (Z-axis direction) of the distributor 20 including the first component 23 may be referred to as an axis-perpendicular cross section. The first component 23 has an insertion surface portion 25 forming a curved portion and a side surface portion 26 forming a flat portion. The insertion surface portion 25 and the two side surface portions 26 are integrally formed.

第1部品23の長手方向(Z軸方向)に対する垂直断面において、挿通面部25は、円弧状に形成されており、側面部26は直線状に形成されている。挿通面部25は、伝熱管12の配置側に凸となるように湾曲している。第1部品23は、対向面部である第2部品24とは反対側に凸となるように少なくとも一部が湾曲して形成されている。 In a cross section perpendicular to the longitudinal direction (Z-axis direction) of the first component 23, the insertion surface portion 25 is formed in an arc shape, and the side surface portion 26 is formed in a straight line shape. The insertion surface portion 25 is curved so as to protrude toward the side where the heat transfer tubes 12 are arranged. At least a part of the first component 23 is curved so as to protrude on the side opposite to the second component 24 which is the facing surface portion.

第1部品23は、2つの側面部26が対向するように形成されており、第1部品23の長手方向(Z軸方向)に対する垂直断面における円弧状に形成された挿通面部25の両端部にそれぞれ側面部26が設けられている。側面部26は、第2部品24の後述する平板部28と接続される。側面部26は、本体部20aにおいて、挿通面部25と第2部品24である対向面部の平板部28との間に延びる壁であって、挿通面部25と平板部28とをつなぐ部分である。側面部26は、挿通面部25と一体に形成されており、第2部品24である対向面部の平板部28と接合される。 The first component 23 is formed so that two side surface portions 26 face each other, and both end portions of an insertion surface portion 25 formed in an arc shape in a cross section perpendicular to the longitudinal direction (Z-axis direction) of the first component 23 are provided. A side portion 26 is provided on each side. The side portion 26 is connected to a later-described flat plate portion 28 of the second component 24 . The side surface portion 26 is a wall extending between the insertion surface portion 25 and the flat plate portion 28 of the facing surface portion, which is the second component 24 , in the main body portion 20a, and is a portion that connects the insertion surface portion 25 and the flat plate portion 28 . The side surface portion 26 is formed integrally with the insertion surface portion 25 and is joined to the flat plate portion 28 of the opposing surface portion, which is the second component 24 .

第1部品23の挿通面部25には、伝熱管12が挿入される接続口33が形成されている。接続口33は、貫通孔であり第1部品23の長手方向(Z軸方向)に沿って複数形成されている。本体部20aには、複数の伝熱管12が挿入される複数の接続口33が上下方向に間隔をあけて形成されている。伝熱管12は、接続口33に挿入されて第1部品23の壁を貫通している。接続口33に挿入された伝熱管12は、第1部品23によって保持される。 A connection port 33 into which the heat transfer tube 12 is inserted is formed in the insertion surface portion 25 of the first component 23 . The connection port 33 is a through hole and is formed in plurality along the longitudinal direction (Z-axis direction) of the first component 23 . A plurality of connection ports 33 into which a plurality of heat transfer tubes 12 are inserted are formed at intervals in the vertical direction in the body portion 20a. The heat transfer tube 12 is inserted into the connection port 33 and penetrates the wall of the first component 23 . The heat transfer tube 12 inserted into the connection port 33 is held by the first component 23 .

第2部品24は、複数の伝熱管12の延びる方向において、挿通面部25と対向する対向面部である。第2部品24は、長尺に形成された部材であり、長手方向(Z軸方向)に対する垂直断面が略Ω字状に形成されている。対向面部である第2部品24は、側面部26と接続する平板部28と、分配器20の軸直角断面において、分配器20の内部空間21を形成する内壁の一部が挿通面部25に向かって前記平板部28から膨出する膨出部27とを有する。換言すれば、対向面部である第2部品24は、湾曲した部分を形成する膨出部27と、平板状に形成された部分を形成する平板部28とを有する。膨出部27と、膨出部27の両側に位置する2つの平板部28とは一体に形成されている。 The second part 24 is a facing surface portion facing the insertion surface portion 25 in the direction in which the plurality of heat transfer tubes 12 extend. The second part 24 is an elongated member, and has a substantially Ω-shaped cross section perpendicular to the longitudinal direction (Z-axis direction). The second part 24, which is the facing surface portion, includes a flat plate portion 28 connected to the side surface portion 26, and a portion of the inner wall forming the internal space 21 of the distributor 20 facing the insertion surface portion 25 in the axis-perpendicular cross section of the distributor 20. and a bulging portion 27 that bulges from the flat plate portion 28 . In other words, the second component 24, which is the facing surface portion, has a bulging portion 27 forming a curved portion and a flat plate portion 28 forming a flat portion. The bulging portion 27 and two flat plate portions 28 located on both sides of the bulging portion 27 are integrally formed.

第2部品24の長手方向(Z軸方向)に対する垂直断面において、膨出部27は、円弧状に形成されており、平板部28は直線状に形成されている。第2部品24は、2つの平板部28の平板面が同一平面Fを形成しており、第2部品24の長手方向(Z軸方向)に対する垂直断面における膨出部27の両端部にそれぞれ平板部28が設けられている。同一平面Fは、図4に示すように、Z軸方向とY軸方向とによって形成される平面である。なお、平板部28は、膨出部27の両端部にそれぞれ設けられている構成に限定されるものではなく、例えば、膨出部27の両端部に位置する平板部28が一体に形成された1枚の平板状の部材として形成されてもよい。 In a cross section perpendicular to the longitudinal direction (Z-axis direction) of the second part 24, the bulging portion 27 is formed in an arc shape, and the flat plate portion 28 is formed in a straight line. In the second part 24, two flat plate parts 28 form the same flat plane F, and flat plates are formed on both ends of the bulging part 27 in a cross section perpendicular to the longitudinal direction (Z-axis direction) of the second part 24, respectively. A section 28 is provided. The same plane F is a plane formed by the Z-axis direction and the Y-axis direction, as shown in FIG. It should be noted that the flat plate portions 28 are not limited to being provided at both ends of the bulging portion 27. For example, the flat plate portions 28 located at both ends of the bulging portion 27 are integrally formed. It may be formed as a single plate-like member.

膨出部27は、2つの平板部28の間に設けられており、平板部28から挿通面部25の形成側、すなわち、伝熱管12の配置側に突出するように膨出している。膨出部27は、1枚の平板部28のうち少なくとも一部が挿通面部25に向かって膨出している部分として構成されてもよい。膨出部27は、本体部20aの長手方向、すなわち、第2部品24の長手方向に沿って形成されている。膨出部27は、挿通面部25の内壁と対向する対向面27aを有する。なお、図4では、膨出部27は、U字状に形成されているが、膨出部27の形状は、当該形状に限定されるものではない。膨出部27は、平板部28から挿通面部25の形成側、すなわち、伝熱管12の配置側に突出するように形成されていればよく、例えば、中実の半円状に形成されてもよい。 The bulging portion 27 is provided between the two flat plate portions 28 and bulges from the flat plate portion 28 so as to protrude from the side where the insertion surface portion 25 is formed, that is, the side where the heat transfer tubes 12 are arranged. The bulging portion 27 may be configured as a portion in which at least a portion of the single flat plate portion 28 bulges toward the insertion surface portion 25 . The bulging portion 27 is formed along the longitudinal direction of the main body portion 20 a , that is, along the longitudinal direction of the second component 24 . The bulging portion 27 has a facing surface 27 a that faces the inner wall of the insertion surface portion 25 . Although the bulging portion 27 is formed in a U shape in FIG. 4, the shape of the bulging portion 27 is not limited to this shape. The bulging portion 27 may be formed so as to protrude from the flat plate portion 28 toward the side where the insertion surface portion 25 is formed, that is, toward the side where the heat transfer tubes 12 are arranged. good.

対向面部である第2部品24の膨出部27には、流入管31及び流入管32が挿入される流入口34が少なくとも1つ以上形成されている。流入口34は、貫通孔である。流入管31及び流入管32は、流入口34に挿入されて第2部品24の壁を貫通している。流入口34に挿入された流入管31及び流入管32は、第2部品24によって保持される。 At least one inflow port 34 into which the inflow pipe 31 and the inflow pipe 32 are inserted is formed in the bulging portion 27 of the second component 24, which is the facing surface portion. The inflow port 34 is a through hole. The inlet pipe 31 and the inlet pipe 32 are inserted into the inlet 34 and penetrate the wall of the second part 24 . The inflow pipe 31 and the inflow pipe 32 inserted into the inflow port 34 are held by the second part 24 .

流入口34は、本体部20aの内部において、複数の伝熱管12の中で最下部に位置する伝熱管12と対向する位置に形成されている。もしくは、図3に示すように、流入口34は、本体部20aの内部において、複数の伝熱管12の中で最下部に位置する伝熱管12よりも下方に位置するように形成されている。 The inlet 34 is formed inside the main body 20a at a position facing the heat transfer tube 12 positioned at the bottom among the plurality of heat transfer tubes 12 . Alternatively, as shown in FIG. 3 , the inlet 34 is formed inside the main body 20a so as to be positioned below the lowermost heat transfer tube 12 among the plurality of heat transfer tubes 12 .

本体部20aは、対向する2つの側面部26の間に膨出部27が位置するように形成されている。本体部20aは、挿通面部25、2つの側面部26、膨出部27、2つの平板部28、蓋41、及び、蓋42の内壁面によって内部空間21が形成されている。本体部20aの長手方向(Z軸方向)に対する垂直断面において、内部空間21は、略U字形状に形成されている。 The main body portion 20a is formed such that a bulging portion 27 is positioned between two opposing side surface portions 26. As shown in FIG. The body portion 20 a has an internal space 21 formed by an insertion surface portion 25 , two side surface portions 26 , a bulging portion 27 , two flat plate portions 28 , a lid 41 and an inner wall surface of the lid 42 . In a cross section perpendicular to the longitudinal direction (Z-axis direction) of the body portion 20a, the internal space 21 is formed in a substantially U shape.

本体部20aの代表的な製造方法は次のようなものである。第1部品23は、伝熱管12の挿入口となる接続口33を形成した上で、長手方向に対する垂直断面が円弧状になるように形成する。そのため、第1部品23は、接続口33を形成するためのプレス加工と、曲面を形成するための曲げ加工とによって成型され、半円状のプレス板部品として成型される。 A representative manufacturing method of the body portion 20a is as follows. The first part 23 is formed with a connection port 33 that serves as an insertion port for the heat transfer tube 12, and is formed so that a cross section perpendicular to the longitudinal direction has an arc shape. Therefore, the first component 23 is formed by press work for forming the connection port 33 and bending work for forming the curved surface, and is formed as a semicircular pressed plate component.

第2部品24は、流入管31及び流入管32の接続口となる流入口34を形成した上で、長手方向に対する垂直断面が円弧状の膨出部27を形成する。そのため、第2部品24は、流入口34を形成するためのプレス加工と、曲面を形成するための曲げ加工とによって成型され、膨出部27のあるプレス板部品として成型される。 The second part 24 has an inflow port 34 that serves as a connection port for the inflow pipe 31 and the inflow pipe 32, and a bulging portion 27 having an arc-shaped cross section perpendicular to the longitudinal direction. Therefore, the second part 24 is molded by pressing for forming the inlet 34 and bending for forming the curved surface, and is molded as a pressed plate part having the bulging portion 27 .

なお、本体部20aの製造方法は、上記成型方法に限定されるものではない。例えば、第1部品23と第2部品24とが一体化した本体部20aを押出成型した後に、本体部20aに穴加工を行い接続口33及び流入口34を形成して本体部20aを製造してもよい。あるいは、本体部20aは、第1部品23及び第2部品24をそれぞれプレス加工と押出加工とによって成型したものを組み合わせて製造してもよく、電縫管加工など別の手段を用いて製造してもよい。 The method for manufacturing the main body portion 20a is not limited to the molding method described above. For example, after extrusion molding of the body portion 20a in which the first part 23 and the second part 24 are integrated, the body portion 20a is drilled to form the connection port 33 and the inlet port 34, thereby manufacturing the body portion 20a. may Alternatively, the main body portion 20a may be manufactured by combining the first part 23 and the second part 24 formed by press working and extrusion, or by using another means such as electric resistance welding pipe processing. may

分配器20は、挿通面部25と、対向面部である第2部品24と、側面部26と共に、内部空間21を形成する蓋41及び蓋42を有する。蓋41及び蓋42は、筒状に形成された第1部品23及び第2部品24の両端を塞ぐ部材である。蓋41及び蓋42は、板状に形成されている。蓋41及び蓋42は、本体部20aに内部空間21を形成するように、本体部20aの長手方向(Z軸方向)の両端部を閉塞する。 The distributor 20 has a cover 41 and a cover 42 that form an internal space 21 together with an insertion surface portion 25 , a second component 24 that is a facing surface portion, and a side surface portion 26 . The lids 41 and 42 are members that close both ends of the first component 23 and the second component 24 that are formed in a cylindrical shape. The lids 41 and 42 are plate-shaped. The lids 41 and 42 close both ends of the body portion 20a in the longitudinal direction (Z-axis direction) so as to form the internal space 21 in the body portion 20a.

本体部20aの内部には、本体部20aの内部空間21を上下の空間に隔てる仕切板61が設けられている。本体部20aの内部には、仕切板61によって上方の空間21aと下方の空間21bとが形成されている。本体部20aの内部空間21において、上方の空間21aは仕切板61の上方に形成された空間であり、下方の空間21bは仕切板61の下方に形成された空間である。上方の空間21aと下方の空間21bとは仕切板61によって隔てられているため、上方の空間21aと下方の空間21bとの間で冷媒は移動しない。分配器20は、仕切板61を少なくとも1つ以上有する。なお、仕切板61は分配器20の必須の構成要素ではなく、分配器20は、仕切板61を有していなくてもよい。 A partition plate 61 is provided inside the body portion 20a to divide the internal space 21 of the body portion 20a into upper and lower spaces. An upper space 21a and a lower space 21b are formed by a partition plate 61 inside the body portion 20a. In the internal space 21 of the body portion 20 a , an upper space 21 a is a space formed above the partition plate 61 and a lower space 21 b is a space formed below the partition plate 61 . Since the upper space 21a and the lower space 21b are separated by the partition plate 61, the coolant does not move between the upper space 21a and the lower space 21b. The distributor 20 has at least one or more partition plates 61 . Note that the partition plate 61 is not an essential component of the distributor 20, and the distributor 20 may not have the partition plate 61.

図3に示すように、本体部20aにおいて、上方の空間21aを形成する部分が上部本体部20a1であり、下方の空間21bを形成する部分が下部本体部20a2である。上部本体部20a1及び下部本体部20a2にはそれぞれ接続口33及び流入口34が形成されている。図2及び図3に示すように、上部本体部20a1及び下部本体部20a2にはそれぞれ8つの接続口33が形成されており、本体部20a全体としては16の接続口33が形成されている。 As shown in FIG. 3, in the body portion 20a, the portion forming the upper space 21a is the upper body portion 20a1, and the portion forming the lower space 21b is the lower body portion 20a2. A connection port 33 and an inlet 34 are formed in the upper body portion 20a1 and the lower body portion 20a2, respectively. As shown in FIGS. 2 and 3, eight connection ports 33 are formed in each of the upper body portion 20a1 and the lower body portion 20a2, and 16 connection ports 33 are formed in the body portion 20a as a whole.

複数の伝熱管12は、上部本体部20a1の接続口33を貫通し、他の複数の伝熱管12は、下部本体部20a2の接続口33を貫通している。そして、複数の伝熱管12は、上部本体部20a1に取り付けられ、他の複数の伝熱管12は、下部本体部20a2に取り付けられている。なお、本体部20aの接続口33の形成数は、16個に限定されるものではない。接続口33の形成数は、熱交換部50aが有する伝熱管12の本数によって規定される。 A plurality of heat transfer tubes 12 pass through the connection port 33 of the upper main body portion 20a1, and a plurality of other heat transfer tubes 12 pass through the connection port 33 of the lower main body portion 20a2. A plurality of heat transfer tubes 12 are attached to the upper body portion 20a1, and a plurality of other heat transfer tubes 12 are attached to the lower body portion 20a2. Note that the number of connection openings 33 formed in the body portion 20a is not limited to 16 pieces. The number of connection ports 33 to be formed is defined by the number of heat transfer tubes 12 included in the heat exchange section 50a.

(流入管31及び流入管32)
本体部20aには、流入管31及び流入管32が取り付けられている。流入管31は、上部本体部20a1に取り付けられており、流入管32は、下部本体部20a2に取り付けられている。流入管31及び流入管32は、本体部20aの内部空間21と連通している。
(Inflow pipe 31 and inflow pipe 32)
An inflow pipe 31 and an inflow pipe 32 are attached to the body portion 20a. The inflow pipe 31 is attached to the upper body portion 20a1, and the inflow pipe 32 is attached to the lower body portion 20a2. The inflow pipe 31 and the inflow pipe 32 communicate with the internal space 21 of the body portion 20a.

流入管31は上方の空間21aと連通し、流入管32は下方の空間21bと連通する。流入管31及び流入管32には、熱交換器50が蒸発器として機能する際に本体部20aの内部空間21を流れる気液二相冷媒が流入する。図2に示すように、流入管31は配管201と接続され、流入管32は配管202と接続される。なお、熱交換部50aが、補助熱交換部50a2を有さない場合は、流入管31及び流入管32は、配管101及び配管102を介して二分岐管11と接続されてもよい。 The inflow pipe 31 communicates with the upper space 21a, and the inflow pipe 32 communicates with the lower space 21b. The gas-liquid two-phase refrigerant flowing through the internal space 21 of the main body 20 a flows into the inflow pipe 31 and the inflow pipe 32 when the heat exchanger 50 functions as an evaporator. As shown in FIG. 2 , the inflow pipe 31 is connected to the pipe 201 and the inflow pipe 32 is connected to the pipe 202 . In addition, when the heat exchange section 50a does not have the auxiliary heat exchange section 50a2, the inflow pipe 31 and the inflow pipe 32 may be connected to the bifurcated pipe 11 via the pipe 101 and the pipe 102, respectively.

次に、図3を用いて流入管31及び流入管32の取り付け位置について説明する。流入管31は、空間21aの最下段に位置する伝熱管12と対向する位置、もしくは、最下段に位置する伝熱管12よりも下方の空間に気液二相冷媒が流入する位置において、伝熱管12の延びる方向(X軸方向)に沿って取り付けられるのが望ましい。同様に、流入管32は、空間21bの最下段に位置する伝熱管12と対向する位置、もしくは、最下段に位置する伝熱管12よりも下方の空間に気液二相冷媒が流入する位置において、伝熱管12の延びる方向(X軸方向)に沿って取り付けられるのが望ましい。 Next, attachment positions of the inflow pipe 31 and the inflow pipe 32 will be described with reference to FIG. The inflow pipe 31 is located at a position facing the heat transfer tube 12 located at the bottom of the space 21a, or at a position where the gas-liquid two-phase refrigerant flows into the space below the heat transfer tube 12 located at the bottom. 12 is preferably attached along the direction of extension (the X-axis direction). Similarly, the inflow pipe 32 is located at a position facing the heat transfer tube 12 located at the bottom of the space 21b, or at a position where the gas-liquid two-phase refrigerant flows into the space below the heat transfer tube 12 located at the bottom. , preferably along the direction in which the heat transfer tubes 12 extend (the X-axis direction).

流入管31及び流入管32の取り付け位置を、空間21aもしくは空間21b内において、伝熱管12同士の間の中間地点にしてしまうと冷媒の上向きの流れと冷媒の下向きの流れとが発生してしまい、気液二相冷媒を上向きに流す流速が低下してしまう。そして、気液二相冷媒を上向きに流す流速が低下してしまうと、ガス冷媒と液冷媒との分離が発生しやすくなる。そのため、流入管31及び流入管32は、上述した位置に取り付けられるのが望ましい。 If the installation position of the inflow pipe 31 and the inflow pipe 32 is set at the midpoint between the heat transfer tubes 12 in the space 21a or the space 21b, an upward flow of the refrigerant and a downward flow of the refrigerant will occur. , the flow velocity at which the gas-liquid two-phase refrigerant flows upward decreases. If the flow velocity of the gas-liquid two-phase refrigerant is lowered, separation between the gas refrigerant and the liquid refrigerant is likely to occur. Therefore, the inflow pipe 31 and the inflow pipe 32 are desirably attached at the positions described above.

次に本実施の形態の分配器20を用いた際の作動流体の特徴を示す。流入管31及び流入管32からそれぞれ流入する気液二相冷媒は、分配器20内の空間21a及び空間21bをそれぞれ鉛直上方へと流れる際、第1部品23に接続された複数の伝熱管12へ順次排出されるため、上向きの流速が段階的に低下する。 Next, the characteristics of the working fluid when using the distributor 20 of this embodiment will be described. When the gas-liquid two-phase refrigerant flowing from the inflow pipe 31 and the inflow pipe 32 respectively flows vertically upward through the spaces 21a and 21b in the distributor 20, the plurality of heat transfer tubes 12 connected to the first part 23 , the upward flow velocity decreases step by step.

図5は、図3に示すA-A線における本体部20aの延びる方向に対して垂直な断面図である。図6は、図3に示すB-B線における本体部20aの延びる方向に対して垂直な断面図である。ここで、図5に示すA-A線断面図における分配器20の内部空間21の断面積を断面積S1[m]と定義する。また、図6に示すB-B線断面図における分配器20の内部空間21の断面積をS2[m]と定義する。FIG. 5 is a cross-sectional view perpendicular to the direction in which the main body 20a extends along line AA shown in FIG. FIG. 6 is a cross-sectional view perpendicular to the direction in which the body portion 20a extends along line BB shown in FIG. Here, the cross-sectional area of the internal space 21 of the distributor 20 in the cross-sectional view taken along the line AA shown in FIG. 5 is defined as the cross-sectional area S1 [m 2 ]. Also, the cross-sectional area of the internal space 21 of the distributor 20 in the cross-sectional view along the line BB shown in FIG. 6 is defined as S2 [m 2 ].

また、断面積S1を形成する分配器20の断面における周長を濡れぶち長さL1[m]と定義する。また、断面積S2を形成する分配器20の断面における周長を濡れぶち長さL2[m]と定義する。また、断面積S1を形成する分配器20の断面における水力相当直径をD1[m]とする。また、断面積S2を形成する分配器20の断面における水力相当直径をD2[m]とする。そして、内部空間21を流れる気液二相冷媒の循環量を循環量Gr[kg/s]と定義し、乾き度を乾き度x[-]と定義し、密度を密度ρ[kg/m]と定義し、見かけの速度を速度u[m/s]と定義する。各値を以上のように定義した場合、以下の関係式により無次元フラッディング速度j[-]と、フラッディング定数C[-]とを算出する。下記式において、添え字[_N]はN=1or2or3であり、添え字[_G]はガスであり、添え字[_L]は液である。Also, the peripheral length of the cross section of the distributor 20 forming the cross-sectional area S1 is defined as the wetting edge length L1 [m]. Also, the peripheral length of the cross section of the distributor 20 forming the cross-sectional area S2 is defined as the wetting edge length L2 [m]. Also, let D1 [m] be the hydraulic equivalent diameter in the cross section of the distributor 20 forming the cross-sectional area S1. Also, let D2 [m] be the hydraulic equivalent diameter in the cross section of the distributor 20 forming the cross-sectional area S2. Then, the circulation amount of the gas-liquid two-phase refrigerant flowing through the internal space 21 is defined as the circulation amount Gr [kg/s], the dryness is defined as the dryness x [−], and the density is density ρ [kg/m 3 ] and the apparent velocity is defined as velocity u [m/s]. When each value is defined as above, the dimensionless flooding speed j * [-] and the flooding constant C[-] are calculated from the following relational expressions. In the following formula, the suffix [_N] is N=1 or 2 or 3, the suffix [_G] is gas, and the suffix [_L] is liquid.

Figure 0007146139000001
Figure 0007146139000001

Figure 0007146139000002
Figure 0007146139000002

Figure 0007146139000003
Figure 0007146139000003

Figure 0007146139000004
Figure 0007146139000004

Figure 0007146139000005
Figure 0007146139000005

Figure 0007146139000006
Figure 0007146139000006

ここで、断面積S2におけるフラッディング定数C2[-]が0.5を下回るとガス冷媒と液冷媒との分離が生じやすい。そのため、フラッディング定数C2[-]が0.5以上の流速を持つように内部空間21を構成するのがよい。 Here, if the flooding constant C2[-] in the cross-sectional area S2 is less than 0.5, the gas refrigerant and the liquid refrigerant are likely to separate. Therefore, it is preferable to configure the internal space 21 so that the flooding constant C2[-] has a flow velocity of 0.5 or more.

図5及び図6に示すように、分配器20の本体部20aには、隅部21c及び隅部21dが形成されている。なお、分配器20は、隅部21c及び隅部21dのいずれか一方のみが形成されてもよく、あるいは、隅部21c及び隅部21dの両方が形成されてもよい。隅部21c及び隅部21dは、平板部28と膨出部27と側面部26とによって囲われた空間であり、内部空間21の一部である。隅部21c及び隅部21dは、内部空間21において、平板部28付近の空間である。隅部21c及び隅部21dは、平板部28と膨出部27と側面部26とによって構成される周囲の壁面によって、液冷媒との間に表面張力が働く。そのため、分配器20は、隅部21c及び隅部21dに働く表面張力によって液冷媒の落下を抑えることができる。 As shown in FIGS. 5 and 6, the body portion 20a of the distributor 20 is formed with a corner portion 21c and a corner portion 21d. Distributor 20 may have only one of corner 21c and corner 21d, or may have both corner 21c and corner 21d. The corners 21 c and 21 d are spaces surrounded by the flat plate portion 28 , the bulging portion 27 and the side surface portion 26 and are part of the internal space 21 . The corners 21 c and 21 d are spaces near the flat plate portion 28 in the internal space 21 . Surface tension acts between the corners 21 c and 21 d and the liquid refrigerant due to the surrounding wall surfaces formed by the flat plate portion 28 , the bulging portion 27 , and the side surface portion 26 . Therefore, the distributor 20 can suppress the fall of the liquid refrigerant by the surface tension acting on the corners 21c and 21d.

また、分配器20は、隅部21c及び隅部21dを設けることによって、側面部26と平板部28との接合部28aと伝熱管12との距離を遠ざけることができる。そのため、側面部26と平板部28との接続をロウ付けにより行う場合に、接合部28aに供給されるロウ材が過剰になったとしても、接合部28aと伝熱管12との距離が遠ざけられているため、伝熱管12内の冷媒流路をロウ材によって塞いでしまうことがない。なお、側面部26と平板部28との接合強度を向上させるために、側面部26と平板部28との接合部28aにロウ材のフィレットを形成してもよい。ロウ材のフィレットとは、部材同士の接続部分の角にロウ材が厚く付着して、そこから裾を引くように広がった形状の凝固したロウ材である。 In addition, by providing the corners 21c and 21d of the distributor 20, the distance between the heat transfer tubes 12 and the joints 28a between the side surface 26 and the flat plate 28 can be increased. Therefore, when the side portion 26 and the flat plate portion 28 are connected by brazing, even if the brazing material supplied to the joint portion 28a becomes excessive, the distance between the joint portion 28a and the heat transfer tube 12 is increased. Therefore, the refrigerant flow path in the heat transfer tube 12 is not clogged with the brazing filler metal. In order to improve the joint strength between the side surface portion 26 and the flat plate portion 28, a brazing fillet may be formed at the joint portion 28a between the side surface portion 26 and the flat plate portion 28. FIG. A brazing filler metal fillet is a solidified brazing filler material that is thickly attached to the corners of the joints between members and spreads out from the corners so as to draw a skirt.

図7は、膨出部27の作用を説明するための第1の説明図である。図8は、膨出部27の作用を説明するための第2の説明図である。本体部20aの長手方向(Z軸方向)に対する軸直角断面において、膨出部27のうち最頂部27bと接する接線を第1接線Jと定義する。分配器20及び本体部20aの長手方向と平行な方向に見た場合に、第1接線Jは、複数の伝熱管12の延びる方向(X軸方向)と直角な関係となる。最頂部27bは、伝熱管12の延びる方向(X軸方向)において、最も伝熱管12に近い部分であり、平板部28から最も突出した部分である。そして、挿通面部25から最も離れた平板部28であって内部空間21の内壁を構成する部分と接する線であり第1接線Jと平行な線を第2接線Kと定義する。 FIG. 7 is a first explanatory diagram for explaining the action of the bulging portion 27. As shown in FIG. FIG. 8 is a second explanatory diagram for explaining the action of the bulging portion 27. As shown in FIG. A first tangent line J is defined as a tangent line in contact with the topmost portion 27b of the bulging portion 27 in a cross section perpendicular to the longitudinal direction (Z-axis direction) of the body portion 20a. When viewed in a direction parallel to the longitudinal direction of the distributor 20 and the main body portion 20a, the first tangent line J is perpendicular to the direction in which the plurality of heat transfer tubes 12 extend (the X-axis direction). The top portion 27 b is the portion closest to the heat transfer tube 12 in the direction in which the heat transfer tube 12 extends (the X-axis direction), and is the portion that protrudes most from the flat plate portion 28 . A second tangent line K is defined as a line that is parallel to the first tangent line J and that is in contact with the flat plate portion 28 that is the farthest from the insertion surface portion 25 and that forms the inner wall of the internal space 21 .

図7に示すように、第1接線Jと、第2接線Kと、側面部26とで囲われた部分の断面積を特定断面積SAと定義する。そして、図8に示すように、特定断面積SAのうち内部空間21に該当する部分の断面積を第1断面積SA1と定義し、特定断面積SAのうち内部空間21以外の部分の断面積を第2断面積SA2と定義する。分配器20は、第2断面積SA2が、第1断面積SA1以上の大きさとなるように形成されている(第2断面積SA2≧第1断面積SA1)。分配器20は、第1断面積SA1と第2断面積SA2とがこの関係を持つことによって、第2断面積SA2を最小限の大きさにすることができる上に濡れぶち長さL2を大きくすることができる。そのため、分配器20は、水力相当直径D2を小さくすることができ、結果としてフラッディング定数C2も大きくすることができる。 As shown in FIG. 7, a cross-sectional area surrounded by the first tangent line J, the second tangent line K, and the side surface portion 26 is defined as a specific cross-sectional area SA. Then, as shown in FIG. 8, the cross-sectional area of the portion corresponding to the internal space 21 in the specific cross-sectional area SA is defined as a first cross-sectional area SA1, and the cross-sectional area of the portion other than the internal space 21 in the specific cross-sectional area SA is defined as a second cross-sectional area SA2. The distributor 20 is formed such that the second cross-sectional area SA2 is greater than or equal to the first cross-sectional area SA1 (second cross-sectional area SA2≧first cross-sectional area SA1). With this relationship between the first cross-sectional area SA1 and the second cross-sectional area SA2, the distributor 20 can minimize the second cross-sectional area SA2 and increase the wet edge length L2. can do. Therefore, the distributor 20 can reduce the hydraulic equivalent diameter D2, and as a result, can also increase the flooding constant C2.

図9は、分配器内高さに対するフラッディング定数の関係を示した図である。図9に示す「従来」は本開示の分配器20を有さない分配器を示し、「実施の形態」は本実施の形態の分配器20を示している。図9に示すように、分配器20内の高さの位置が上部に行くにつれ、伝熱管12へと順次気液二相冷媒が排出されるためフラッディング定数は低下していく。従来の分配器は、内部空間21の水力相当直径D2が大きくなってしまうため、フラッディング定数C2が小さくなりフラッディング定数が0.5を下回ることでガス冷媒と液冷媒との分離が生じる。そのため、従来の分配器は、分配器内の高さの最上部にはガス冷媒のみしか供給されないことが起こる。そのため、従来の分配器は、気液二相冷媒の分配が不均等になることで熱交換器性能が低下しやすい。 FIG. 9 is a diagram showing the relationship between the flooding constant and the intra-distributor height. "Conventional" shown in FIG. 9 indicates a distributor that does not have the distributor 20 of the present disclosure, and "Embodiment" indicates the distributor 20 of this embodiment. As shown in FIG. 9, as the height position in the distributor 20 increases, the gas-liquid two-phase refrigerant is sequentially discharged to the heat transfer tubes 12, so the flooding constant decreases. In the conventional distributor, the hydraulic equivalent diameter D2 of the internal space 21 becomes large, so the flooding constant C2 becomes small and the flooding constant falls below 0.5, thereby causing separation between the gas refrigerant and the liquid refrigerant. It therefore happens that conventional distributors are only supplied with gaseous refrigerant at the top of the height within the distributor. Therefore, in the conventional distributor, the distribution of the gas-liquid two-phase refrigerant becomes uneven, and the heat exchanger performance tends to deteriorate.

一方、本開示の分配器20では、膨出部27を有することによって、上述したようにフラッディング定数C2を大きくすることができ、フラッディング定数を0.5以上にした状態で気液二相冷媒を分配できる。 On the other hand, in the distributor 20 of the present disclosure, by having the bulging portion 27, the flooding constant C2 can be increased as described above. Distributable.

[熱交換器50の作用効果]
本開示の分配器20は、上述したように、膨出部27を有することによって、上述したようにフラッディング定数C2を大きくすることができ、フラッディング定数を0.5以上にした状態で気液二相冷媒を分配できる。そのため、分配器20は、ガス冷媒と液冷媒との分離を防ぐことができ、分配器20の下流に位置する複数の伝熱管12から構成される熱交換部50aへ均等にガス冷媒と液冷媒とを供給できる。そのため、分配器20を有する熱交換器50は、熱交換器性能の低下を抑えることができる。
[Action and effect of heat exchanger 50]
The distributor 20 of the present disclosure can increase the flooding constant C2 as described above by having the bulging portion 27 as described above. Phase refrigerant can be distributed. Therefore, the distributor 20 can prevent the separation of the gas refrigerant and the liquid refrigerant, and the gas refrigerant and the liquid refrigerant are evenly distributed to the heat exchange section 50a composed of the plurality of heat transfer tubes 12 located downstream of the distributor 20. and can be supplied. Therefore, the heat exchanger 50 having the distributor 20 can suppress deterioration in heat exchanger performance.

また、分配器20は、膨出部27によって内部空間21が狭いため、過剰な冷媒が圧力損失の影響で従来の分配器と比較して上部へ供給されなくなる。 In addition, since the inner space 21 of the distributor 20 is narrow due to the bulging portion 27, excessive refrigerant is not supplied to the upper portion due to pressure loss, compared to the conventional distributor.

また、分配器20は、第2断面積SA2が、第1断面積SA1以上の大きさとなるように形成されている。分配器20は、第1断面積SA1と第2断面積SA2とがこの関係を持つことによって、第2断面積SA2を最小限の大きさにすることができる上に濡れぶち長さL2を大きくすることができる。そのため、分配器20は、水力相当直径D2を小さくすることができ、結果としてフラッディング定数C2も大きくすることができる。そのため、分配器20は、ガス冷媒と液冷媒との分離を防ぐことができ、分配器20の下流に位置する複数の伝熱管12から構成される熱交換部50aへ均等にガス冷媒と液冷媒とを供給できる。そのため、分配器20を有する熱交換器50は、熱交換器性能の低下を抑えることができる。 Further, the distributor 20 is formed so that the second cross-sectional area SA2 is greater than or equal to the first cross-sectional area SA1. With this relationship between the first cross-sectional area SA1 and the second cross-sectional area SA2, the distributor 20 can minimize the second cross-sectional area SA2 and increase the wet edge length L2. can do. Therefore, the distributor 20 can reduce the hydraulic equivalent diameter D2, and as a result, can also increase the flooding constant C2. Therefore, the distributor 20 can prevent the separation of the gas refrigerant and the liquid refrigerant, and the gas refrigerant and the liquid refrigerant are evenly distributed to the heat exchange section 50a composed of the plurality of heat transfer tubes 12 located downstream of the distributor 20. and can be supplied. Therefore, the heat exchanger 50 having the distributor 20 can suppress deterioration in heat exchanger performance.

また、流入口34は、本体部20aの内部において、複数の伝熱管12の中で最下部に位置する伝熱管12と対向する位置に形成されている。もしくは、図3に示すように、流入口34は、本体部20aの内部において、複数の伝熱管12の中で最下部に位置する伝熱管12よりも下方に位置するように形成されている。流入口34に接続される流入管31及び流入管32の取り付け位置を、内部空間21において、伝熱管12同士の間の中間地点にしてしまうと冷媒の上向きの流れと冷媒の下向きの流れとが発生してしまい、気液二相冷媒を上向きに流す流速が低下してしまう。そして、気液二相冷媒を上向きに流す流速が低下してしまうと、ガス冷媒と液冷媒との分離が発生しやすくなる。そのため、流入管31及び流入管32が接続される流入口34の形成位置は、上述した位置に形成されることが望ましい。 Further, the inlet 34 is formed inside the main body portion 20a at a position facing the heat transfer tube 12 positioned at the bottom among the plurality of heat transfer tubes 12 . Alternatively, as shown in FIG. 3 , the inlet 34 is formed inside the main body 20a so as to be positioned below the lowermost heat transfer tube 12 among the plurality of heat transfer tubes 12 . If the installation position of the inflow pipe 31 and the inflow pipe 32 connected to the inflow port 34 is at the middle point between the heat transfer tubes 12 in the internal space 21, the upward flow and the downward flow of the refrigerant will be different. As a result, the flow velocity for upward flow of the gas-liquid two-phase refrigerant decreases. If the flow velocity of the gas-liquid two-phase refrigerant is lowered, separation between the gas refrigerant and the liquid refrigerant is likely to occur. Therefore, it is desirable that the formation position of the inflow port 34 to which the inflow pipe 31 and the inflow pipe 32 are connected is formed at the position described above.

また、挿通面部25は、対向面部とは反対側に凸となるように少なくとも一部が湾曲して形成されている。分配器20の本体部20aは、円形に近いほど分配器20内の耐圧が強くなるため、挿通面部25を上記の構造で形成されることによって分配器20の耐圧を向上させることができる。 At least a part of the insertion surface portion 25 is formed so as to be convex on the side opposite to the facing surface portion. As the body portion 20a of the distributor 20 is closer to a circular shape, the pressure resistance in the distributor 20 increases.

また、分配器20は、分配器20の長手方向の両端部を塞ぎ、挿通面部25と、対向面部と、側面部26と共に内部空間21を形成する蓋41及び蓋42を有する。分配器20の上下に蓋41及び蓋42が無いと冷媒が外部へと漏れ出て閉じた空間にできないため、分配器20は、蓋41及び蓋42を有している。分配器20は、分配器20の上下端を直角に折り曲げて端部を潰して閉空間を形成するよりも、蓋41及び蓋42によって上下の端部を閉じることによって簡易に閉空間を形成できる。 Further, the distributor 20 has lids 41 and 42 that close both ends of the distributor 20 in the longitudinal direction and form an internal space 21 together with an insertion surface portion 25 , a facing surface portion, and a side surface portion 26 . Without the lids 41 and 42 above and below the distributor 20 , the refrigerant would leak out and the space would not be closed, so the distributor 20 has the lids 41 and 42 . The distributor 20 can easily form a closed space by closing the upper and lower ends with the lids 41 and 42 rather than forming the closed space by bending the upper and lower ends of the distributor 20 at right angles and crushing the ends. .

また、分配器20は、分配器20の長手方向において内部空間21を上方の空間と下方の空間とに隔てる少なくとも1つ以上の仕切板61を有する。流入口34による流入箇所が複数あるように、熱交換器50及び分配器20を分割したい場合、長尺の分配器20を1個作った後に仕切板61で内部空間21を隔てれば、分割する数だけ個別に複数の分配器20を製造するよりも製造コスト及び材料コストを低減できる In addition, the distributor 20 has at least one partition plate 61 that separates the inner space 21 into an upper space and a lower space in the longitudinal direction of the distributor 20 . When it is desired to divide the heat exchanger 50 and the distributor 20 so that there are a plurality of inflow points by the inlet 34, the division can be achieved by making one long distributor 20 and separating the internal space 21 with a partition plate 61. The manufacturing cost and material cost can be reduced compared to individually manufacturing a plurality of distributors 20 in the required number.

また、分配器20は、第1部品23と第2部品24とを組み合わせることにより筒状に形成されている。挿通面部25、側面部26及び対向面部の全てが一体となっている筒を押出成型で作ることも可能であるが、接続口33及び流入口34を押出成型後に切削する必要があるため製造コストがかかる。分配器20は、半割れの第1部品23及び第2部品24の2部品で構成されているため、第1部品23及び第2部品24のそれぞれをプレス加工で製造でき、製造コストを安く抑えることができる。 Moreover, the distributor 20 is formed in a tubular shape by combining the first part 23 and the second part 24 . Although it is possible to manufacture a cylinder in which the insertion surface portion 25, the side surface portion 26, and the opposing surface portion are all integrated by extrusion molding, the connection port 33 and the inlet port 34 must be cut after extrusion molding, which increases the manufacturing cost. It takes Since the distributor 20 is composed of two halves of the first part 23 and the second part 24, the first part 23 and the second part 24 can be manufactured by press working, and the manufacturing cost can be kept low. be able to.

以上のことから、本実施の形態の分配器20は、膨出部27による簡素な構成要素のみにより気液二相冷媒の不均等分配を均等分配へと改善しつつ、分配器20本体の大きさを必要最小限に抑えることができる。また、分配器20は、本体部20aの大きさを必要最小限に抑えることができるため、材料費を抑制することができ、実装スペースを抑えることができる。 As described above, the distributor 20 according to the present embodiment improves the uneven distribution of the gas-liquid two-phase refrigerant to equal distribution by using only the simple structural element of the bulging portion 27, and the size of the distributor 20 main body is improved. can be minimized. In addition, since the size of the main body 20a of the distributor 20 can be minimized, the material cost can be reduced and the mounting space can be reduced.

実施の形態2.
図10は、実施の形態2に係る膨出部27の概念的な断面図である。なお、実施の形態1に係る分配器20等と同一の機能及び作用を有する構成要素については、同一の符号を付してその説明を省略する。図10は、本体部20aの長手方向(Z軸方向)に対する膨出部27の垂直断面であって、実施の形態1で示した膨出部27を概念的に示した断面図である。膨出部27は、図10に示すように、半円形状に形成されてもよい。
Embodiment 2.
FIG. 10 is a conceptual cross-sectional view of bulging portion 27 according to the second embodiment. Components having the same functions and actions as those of the distributor 20 and the like according to the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted. FIG. 10 is a vertical cross section of the bulging portion 27 with respect to the longitudinal direction (Z-axis direction) of the body portion 20a, and is a sectional view conceptually showing the bulging portion 27 shown in the first embodiment. The bulging portion 27 may be formed in a semicircular shape, as shown in FIG.

図11は、実施の形態2に係る膨出部27の第1の別形態の概念的な断面図である。図12は、実施の形態2に係る膨出部27の第2の別形態の概念的な断面図である。本体部20aの長手方向(Z軸方向)に対する膨出部27の垂直断面の形状は、半円形状に限定されるものはない。本体部20aの長手方向(Z軸方向)に対する膨出部27の垂直断面の形状は、図11に示すように四角形状に形成されてもよく、図12に示すように三角形状に形成されてもよい。 FIG. 11 is a conceptual cross-sectional view of a first alternative form of the bulging portion 27 according to the second embodiment. FIG. 12 is a conceptual cross-sectional view of a second alternative form of the bulging portion 27 according to the second embodiment. The shape of the vertical cross section of the bulging portion 27 with respect to the longitudinal direction (Z-axis direction) of the body portion 20a is not limited to a semicircular shape. The shape of the vertical cross section of the bulging portion 27 with respect to the longitudinal direction (Z-axis direction) of the body portion 20a may be formed in a square shape as shown in FIG. 11, or may be formed in a triangular shape as shown in FIG. good too.

図13は、実施の形態2に係る膨出部27の第3の別形態の概念的な断面図である。図14は、実施の形態2に係る膨出部27の第4の別形態の概念的な断面図である。図15は、実施の形態2に係る膨出部27の第5の別形態の概念的な断面図である。本体部20aの長手方向(Z軸方向)に対する膨出部27の垂直断面の形状は、図13に示すように、小さな半円形状の円形凸部27cが複数連続するように形成されてもよい。また、膨出部27の垂直断面の形状は、図14に示すように、小さな四角形状の矩形凸部27dが複数連続するように形成されてもよい。また、膨出部27の垂直断面の形状は、図15に示すように、小さな三角形状の山状凸部27eが複数連続した鋸歯状に形成されてもよい。 FIG. 13 is a conceptual cross-sectional view of a third alternative form of the bulging portion 27 according to the second embodiment. FIG. 14 is a conceptual cross-sectional view of a fourth alternative form of the bulging portion 27 according to the second embodiment. FIG. 15 is a conceptual cross-sectional view of a fifth alternative form of the bulging portion 27 according to the second embodiment. As shown in FIG. 13, the shape of the vertical cross section of the bulging portion 27 with respect to the longitudinal direction (Z-axis direction) of the main body portion 20a may be formed such that a plurality of small semicircular circular protrusions 27c are continuous. . Moreover, as shown in FIG. 14, the shape of the vertical cross section of the bulging portion 27 may be formed such that a plurality of small square rectangular convex portions 27d are continuous. Moreover, as shown in FIG. 15, the shape of the vertical cross section of the bulging portion 27 may be formed in a sawtooth shape in which a plurality of small triangular mountain-like convex portions 27e are continuously formed.

膨出部27は、軸直角断面において、1つの半円形状、1つの四角形状、1つの三角形状、複数の半円形が連続する形状、複数の四角形が連続する形状、又は、複数の三角形が連続する形状のいずれか1つの断面形状に形成されている。 The bulging portion 27 has one semicircular shape, one square shape, one triangular shape, a shape in which a plurality of semicircles are continuous, a shape in which a plurality of squares are continuous, or a shape in which a plurality of triangles are formed in an axis-perpendicular cross section. It is formed in a cross-sectional shape of any one of continuous shapes.

図16は、実施の形態2に係る分配器20の本体部20aの斜視図である。分配器20の1例として、図16を用いて、図14で示した第4の別形態の膨出部27を有する分配器20について説明する。図16に示す分配器20は、実施の形態1で説明した半円形状の膨出部27と異なり、小さな四角形状の矩形凸部27dが複数連続するように形成された膨出部27を有している。そのため、図16に示す分配器20は、内部空間21に突出する複数の矩形凸部27dによって複数の突出面を形成している。 FIG. 16 is a perspective view of main body 20a of distributor 20 according to the second embodiment. As an example of the distributor 20, the distributor 20 having the fourth variant bulging portion 27 shown in FIG. 14 will be described with reference to FIG. Distributor 20 shown in FIG. 16 has bulging portion 27 in which a plurality of small rectangular convex portions 27d are continuously formed, unlike semicircular bulging portion 27 described in the first embodiment. is doing. Therefore, the distributor 20 shown in FIG. 16 forms a plurality of projecting surfaces by a plurality of rectangular projections 27d projecting into the internal space 21. As shown in FIG.

[熱交換器50の作用効果]
一般的に、分配器内を上昇しながら流れる気液二相冷媒は、分配器内の壁面に液冷媒が集中し、分配器内の空洞中央部にガス冷媒が集中しやすい。図16の分配器20は、膨出部27を構成する複数の矩形凸部27dにより複数の突出面を形成することによって、膨出部27の壁面と気液二相冷媒との接する面積を増加させることができる。そのため、分配器20は、実施の形態1のように1つの半円形状の膨出部27の構成と比較して、気液二相冷媒の表面張力が働く部分が増加し、液冷媒の落下を抑制することができる。
[Action and effect of heat exchanger 50]
Generally, in the gas-liquid two-phase refrigerant that flows upward in the distributor, the liquid refrigerant tends to concentrate on the wall surface in the distributor, and the gas refrigerant tends to concentrate in the center of the cavity in the distributor. In the distributor 20 of FIG. 16, a plurality of protruding surfaces are formed by a plurality of rectangular protrusions 27d forming the bulging portion 27, thereby increasing the contact area between the wall surface of the bulging portion 27 and the gas-liquid two-phase refrigerant. can be made Therefore, in the distributor 20, the surface tension of the gas-liquid two-phase refrigerant is increased, compared to the configuration of the single semicircular bulging portion 27 as in the first embodiment, and the liquid refrigerant falls. can be suppressed.

また、図16の分配器20は、膨出部27を構成する複数の矩形凸部27dにより複数の突出面を形成することによって、実施の形態1のように1つの半円形状の膨出部27の構成と比較して濡れぶち長さL2が大きくなる。そのため、分配器20は、実施の形態1のように1つの半円形状の膨出部27の構成と比較してフラッディング定数C2が大きくなりガス冷媒と液冷媒との分離を抑制できる。そのため、図16に示す分配器20は、実施の形態1の分配器20よりも、分配器20の上部への液冷媒の供給が増加しやすい。また、第2部品24を押出成型による製作とした場合、実施の形態2に係る分配器20は、図13~図14で示すように複数の凸部によって形成された膨出部27の形状であっても実施の形態1と同様に安価に製造することができる。 16 has a plurality of protruding surfaces formed by a plurality of rectangular convex portions 27d forming the protruding portion 27, thereby forming a single semicircular protruding portion as in the first embodiment. 27, the wet edge length L2 is increased. Therefore, the distributor 20 has a larger flooding constant C2 than the configuration of the single semicircular swelling portion 27 as in the first embodiment, and can suppress the separation of the gas refrigerant and the liquid refrigerant. Therefore, in the distributor 20 shown in FIG. 16, the supply of liquid refrigerant to the upper portion of the distributor 20 is more likely to increase than in the distributor 20 of the first embodiment. Further, when the second part 24 is manufactured by extrusion molding, the distributor 20 according to the second embodiment has the shape of the bulging portion 27 formed by a plurality of convex portions as shown in FIGS. Even if there is, it can be manufactured at a low cost as in the case of the first embodiment.

以上のことから、実施の形態2に係る分配器20は、第2部品24が備える膨出部27の周長を増加させることにより分配器20の上部への液冷媒の供給量を増加させるができる。そのため、実施の形態2に係る分配器20は、実施の形態1の分配器20以上に気液二相冷媒の均等分配の改善効果を発揮することができる。 As described above, the distributor 20 according to the second embodiment increases the amount of liquid refrigerant supplied to the upper portion of the distributor 20 by increasing the peripheral length of the bulging portion 27 provided in the second component 24. can. Therefore, the distributor 20 according to the second embodiment can exhibit the effect of improving uniform distribution of the gas-liquid two-phase refrigerant more than the distributor 20 according to the first embodiment.

実施の形態3.
図17は、実施の形態3に関する分配器20の概要図である。なお、実施の形態1及び実施の形態2に係る分配器20等と同一の機能及び作用を有する構成要素については、同一の符号を付してその説明を省略する。実施の形態3の分配器20は、実施の形態1もしくは実施の形態2の分配器20における本体部20aの内部空間21を上下方向(Z軸方向)に隔てる板状のオリフィス板91を有している。実施の形態3の分配器20は、上部本体部20a1と下部本体部20a2とのそれぞれにオリフィス板91を有している。
Embodiment 3.
FIG. 17 is a schematic diagram of distributor 20 according to the third embodiment. Components having the same functions and actions as those of the distributor 20 and the like according to Embodiments 1 and 2 are assigned the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted. The distributor 20 of the third embodiment has a plate-like orifice plate 91 that separates the internal space 21 of the body portion 20a of the distributor 20 of the first or second embodiment in the vertical direction (Z-axis direction). ing. Distributor 20 of Embodiment 3 has orifice plate 91 in each of upper body portion 20a1 and lower body portion 20a2.

本体部20aの上部本体部20a1は、内部の空間21aにオリフィス板91が設けられており、空間21aが、オリフィス板91によって上方空間21a1と下方空間21a2とに隔てられている。上部本体部20a1の内部空間21において、上方空間21a1は、オリフィス板91の上方に形成された空間であり、下方空間21a2は、オリフィス板91の下方に形成された空間である。 An orifice plate 91 is provided in an internal space 21a of the upper main body portion 20a1 of the main body portion 20a, and the orifice plate 91 separates the space 21a into an upper space 21a1 and a lower space 21a2. In the internal space 21 of the upper body portion 20 a 1 , an upper space 21 a 1 is a space formed above the orifice plate 91 and a lower space 21 a 2 is a space formed below the orifice plate 91 .

本体部20aの下部本体部20a2は、内部の空間21bにオリフィス板91が設けられており、空間21bが、オリフィス板91によって上方空間21b1と下方空間21b2とに隔てられている。下部本体部20a2の内部空間21において、上方空間21b1は、オリフィス板91の上方に形成された空間であり、下方空間21b2は、オリフィス板91の下方に形成された空間である。 An orifice plate 91 is provided in an internal space 21b of the lower body portion 20a2 of the body portion 20a, and the space 21b is separated by the orifice plate 91 into an upper space 21b1 and a lower space 21b2. In the internal space 21 of the lower body portion 20 a 2 , an upper space 21 b 1 is a space formed above the orifice plate 91 and a lower space 21 b 2 is a space formed below the orifice plate 91 .

図17に示すように、オリフィス板91には、オリフィス孔92が形成されている。オリフィス孔92は、オリフィス板91に形成された貫通孔であり、オリフィス板91の上下の空間を連通させる。上部本体部20a1の内部の空間21aは、オリフィス板91のオリフィス孔92によって、上方空間21a1と下方空間21a2とが連通している。上部本体部20a1では、オリフィス板91のオリフィス孔92の中を冷媒が流れ、オリフィス孔92を介して、下方空間21a2から上方空間21a1へ冷媒が移動する。 As shown in FIG. 17, an orifice hole 92 is formed in an orifice plate 91 . The orifice hole 92 is a through hole formed in the orifice plate 91 and allows the upper and lower spaces of the orifice plate 91 to communicate with each other. The upper space 21a1 and the lower space 21a2 communicate with each other through the orifice hole 92 of the orifice plate 91 in the space 21a inside the upper body portion 20a1. In the upper body portion 20a1, the coolant flows through the orifice holes 92 of the orifice plate 91, and moves from the lower space 21a2 to the upper space 21a1 through the orifice holes 92. As shown in FIG.

同様に、下部本体部20a2の内部の空間21bは、オリフィス板91のオリフィス孔92によって、上方空間21b1と下方空間21b2とが連通している。下部本体部20a2では、オリフィス板91のオリフィス孔92の中を冷媒が流れ、オリフィス孔92を介して、下方空間21b2から上方空間21b1へ冷媒が移動する。 Similarly, an upper space 21b1 and a lower space 21b2 communicate with each other through the orifice hole 92 of the orifice plate 91 in the space 21b inside the lower body portion 20a2. In the lower body portion 20a2, the coolant flows through the orifice holes 92 of the orifice plate 91, and moves from the lower space 21b2 to the upper space 21b1 through the orifice holes 92.

[熱交換器50の作用効果]
一般的に、分配器は、流入管から流入する気液二相冷媒が低流量の場合、分配器の下流に位置する伝熱管において冷媒圧力損失が微小になるため、分配器内の内部空間におけるヘッド差の影響に伴う冷媒の分配性能の悪化が発生してしまう。分配器は、ヘッド差の影響を受けにくい密度の小さなガス冷媒が、分配器の内部空間の上部に位置する伝熱管へと過剰供給され、内部空間の下部に位置する伝熱管へと過少供給される不均等分配を抑える必要がある。実施の形態3の分配器20は、内部空間21にオリフィス孔92が形成されたオリフィス板91を設けることによって、上方へ向かう密度の小さなガス冷媒の流入量を抑制し、内部空間21の下部に位置する伝熱管12へ供給するガス冷媒を増加させることができる。
[Action and effect of heat exchanger 50]
In general, when the gas-liquid two-phase refrigerant flowing from the inflow pipe has a low flow rate, the pressure loss of the refrigerant in the heat transfer tubes located downstream of the distributor becomes very small. The refrigerant distribution performance deteriorates due to the influence of the head difference. In the distributor, the low-density gas refrigerant, which is not easily affected by the head difference, is excessively supplied to the heat transfer tubes located in the upper part of the internal space of the distributor, and is undersupplied to the heat transfer tubes located in the lower part of the internal space. It is necessary to suppress the unequal distribution of In the distributor 20 of the third embodiment, by providing an orifice plate 91 having an orifice hole 92 in the internal space 21, the inflow of gas refrigerant having a low density going upward is suppressed, The gas refrigerant supplied to the located heat transfer tubes 12 can be increased.

より詳細には、液密度は、ガス密度に対して45~50倍ほど大きく、一般に、分配器内の上部まで液冷媒を持ち上げるには、ガス冷媒を持ち上げるよりもヘッド差(位置エネルギー)が大きくなるように構成することが必要になる。そのため、一般的に、気液二相冷媒が低流量だと密度の低いガス冷媒がより分配器の上部へ偏ってしまう。なお、気液二相冷媒が高流量の場合は、慣性の力によって液冷媒も分配器の上部へ供給されやすい。 More specifically, the liquid density is about 45 to 50 times greater than the gas density, and in general, the head difference (potential energy) is greater to lift the liquid refrigerant to the upper part of the distributor than to lift the gas refrigerant. It needs to be configured to Therefore, in general, when the gas-liquid two-phase refrigerant has a low flow rate, the low-density gas refrigerant is biased toward the upper portion of the distributor. When the flow rate of the gas-liquid two-phase refrigerant is high, the liquid refrigerant is also likely to be supplied to the upper portion of the distributor due to the force of inertia.

一方、実施の形態3の分配器20は、オリフィス孔92を有するオリフィス板91を有している。冷媒がオリフィス孔92を通過する際に発生する圧力損失は、密度が小さいほど大きいので、ガス冷媒よりも液冷媒のほうがオリフィス孔92を通過する際の圧力損失を低くすることができる。ガス冷媒は、ヘッド差の影響を受けにくいが、オリフィス孔92を通過する圧力損失を避けて分配器20の下部に流れやすくなる。分配器20は、ガス冷媒が分配器20の下部に流れるため、分配器20の下部に流れやすい液冷媒の一部が分配器20の上部へと押しのけられることで分配器20の上部にもガス冷媒の一部と液冷媒の一部とを供給することができる。そのため、分配器20は、ガス冷媒と液冷媒との分離を防ぐことができ、分配器20の下流に位置する複数の伝熱管12から構成される熱交換部50aへ均等にガス冷媒と液冷媒とを供給できる。 On the other hand, the distributor 20 of Embodiment 3 has an orifice plate 91 having orifice holes 92 . Since the pressure loss generated when the refrigerant passes through the orifice holes 92 increases as the density decreases, the liquid refrigerant can reduce the pressure loss when passing through the orifice holes 92 more than the gas refrigerant. The gas refrigerant is not easily affected by the head difference, but avoids pressure loss passing through the orifice hole 92 and easily flows to the lower portion of the distributor 20 . In the distributor 20, since the gas refrigerant flows to the lower part of the distributor 20, part of the liquid refrigerant that tends to flow to the lower part of the distributor 20 is pushed away to the upper part of the distributor 20, causing the gas to flow to the upper part of the distributor 20. A portion of refrigerant and a portion of liquid refrigerant can be supplied. Therefore, the distributor 20 can prevent the separation of the gas refrigerant and the liquid refrigerant, and the gas refrigerant and the liquid refrigerant are evenly distributed to the heat exchange section 50a composed of the plurality of heat transfer tubes 12 located downstream of the distributor 20. and can be supplied.

オリフィス板91は、上述したように、本体部20aの上部へのガス冷媒の過剰な供給を抑えるために設けられている。ここで、分配器20によって分配する冷媒の分岐のうち、再下部に位置する分岐を1番目、最上部に位置する分岐をN番目と定義する。なお、「分岐」の位置は、伝熱管12が配置されている位置でもある。 The orifice plate 91 is provided to suppress excessive supply of gas refrigerant to the upper portion of the main body portion 20a, as described above. Here, among the branches of the refrigerant distributed by the distributor 20, the lowermost branch is defined as the first branch, and the uppermost branch is defined as the Nth branch. The position of the "branch" is also the position where the heat transfer tubes 12 are arranged.

オリフィス板91は、(N/2)番目に位置する分岐と(N/2+1)番目に位置する分岐との間の位置、及び、その位置よりも下方に配置されることが望ましい。例えば、冷媒が分配器20によって8つに分岐される場合を考えてみる。そして、1番目(最下部)に位置する伝熱管12から4番目に位置する伝熱管12と、5番目に位置する伝熱管12との間の位置を第1位置と定義する。また、1番目(最下部)に位置する伝熱管12と、2番目に位置する伝熱管12との間の位置を第2位置と定義する。オリフィス板91は、第1位置と第2位置との間の空間のいずれかの位置に配置されることが望ましい。 The orifice plate 91 is preferably arranged at a position between the (N/2)th branch and the (N/2+1)th branch and below that position. For example, consider the case where the refrigerant is split into eight by the distributor 20 . A position between the first (lowest) heat transfer tube 12 to the fourth heat transfer tube 12 and the fifth heat transfer tube 12 is defined as the first position. A position between the first (lowest) heat transfer tube 12 and the second heat transfer tube 12 is defined as a second position. The orifice plate 91 is desirably positioned anywhere in the space between the first position and the second position.

図18は、実施の形態3に係る分配器20に用いられるオリフィス板91の概念的な断面図である。なお、図18の断面図は、図17に示す分配器20のC-C線位置の断面図である。図18に示すオリフィス板91は、オリフィス板91の中央付近に円形状のオリフィス孔92が1つ形成されている。分配器20は、このような形態のオリフィス板91を用いることによって低流量時におけるガス冷媒の不均等を抑制することができる。 FIG. 18 is a conceptual cross-sectional view of orifice plate 91 used in distributor 20 according to the third embodiment. 18 is a cross-sectional view taken along line CC of distributor 20 shown in FIG. The orifice plate 91 shown in FIG. 18 has one circular orifice hole 92 formed near the center of the orifice plate 91 . By using the orifice plate 91 having such a configuration, the distributor 20 can suppress non-uniformity of the gas refrigerant at the time of low flow rate.

図19は、実施の形態3に係る分配器20に用いられるオリフィス板91の第1の別形態の概念的な断面図である。図20は、実施の形態3に係る分配器20に用いられるオリフィス板91の第2の別形態の概念的な断面図である。図21は、実施の形態3に係る分配器20に用いられるオリフィス板91の第3の別形態の概念的な断面図である。なお、図19~21の断面図は、図17に示す分配器20のC-C線位置の断面図である。 FIG. 19 is a conceptual cross-sectional view of a first alternative form of orifice plate 91 used in distributor 20 according to the third embodiment. FIG. 20 is a conceptual cross-sectional view of a second alternative form of orifice plate 91 used in distributor 20 according to the third embodiment. FIG. 21 is a conceptual cross-sectional view of a third alternative form of orifice plate 91 used in distributor 20 according to the third embodiment. 19 to 21 are cross-sectional views of the distributor 20 shown in FIG. 17 taken along line CC.

また、図19に示すように、オリフィス板91には、2つのオリフィス孔92が形成されてもよい。また、オリフィス板91は、本体部20aの長手方向と平行な方向に見た場合に、オリフィス孔92の穴形状が、図18及び図19のオリフィス孔92に示すような円形状に形成されてもよく、図20に示すように、長方形の形状に形成されてもよい。また、オリフィス板91は、オリフィス孔92の穴形状が楕円形状(図示は省略)に形成されてもよい。 Also, as shown in FIG. 19, the orifice plate 91 may be formed with two orifice holes 92 . The orifice plate 91 has an orifice hole 92 formed in a circular shape as shown in FIGS. 18 and 19 when viewed in a direction parallel to the longitudinal direction of the main body 20a. It may also be formed in a rectangular shape, as shown in FIG. Further, the orifice plate 91 may be formed so that the orifice hole 92 has an oval shape (not shown).

また、オリフィス孔92の形成位置は、図18及び図20に示すように、オリフィス板91の中央部分に形成されてもよく、図19及び図21に示すように、オリフィス板91の端部部分に形成されてもよい。図21に示すオリフィス板91は、2つのオリフィス孔92のそれぞれが、側面部26と、平板部28と、膨出部27と、オリフィス板91とで囲われる空間となるように形成されてもよい。換言すれば、オリフィス孔92は、上述した隅部21c及び隅部21dに形成されてもよい。 18 and 20, the orifice plate 91 may be formed at the central portion of the orifice plate 91. As shown in FIGS. may be formed in The orifice plate 91 shown in FIG. 21 may be formed such that each of the two orifice holes 92 is a space surrounded by the side surface portion 26, the flat plate portion 28, the protruding portion 27, and the orifice plate 91. good. In other words, the orifice holes 92 may be formed in the corners 21c and 21d described above.

なお、オリフィス孔92は、壁面近傍に集中しやすい液冷媒を通過させるために、本体部20aの内壁面の近傍に位置するように形成されることが望ましい。オリフィス孔92が本体部20aの内壁面の近傍に位置するように形成されていると、分配器20は、オリフィス孔92の存在によってガス冷媒の上部供給を抑えた上で、オリフィス孔92の形成位置によって液冷媒の上部供給を促すことができる。 The orifice hole 92 is desirably formed so as to be positioned near the inner wall surface of the main body portion 20a in order to allow liquid refrigerant, which tends to concentrate near the wall surface, to pass therethrough. When the orifice holes 92 are formed near the inner wall surface of the main body 20a, the distributor 20 suppresses the upper supply of the gas refrigerant due to the presence of the orifice holes 92, and the orifice holes 92 are formed. Depending on the position, the top supply of liquid refrigerant can be encouraged.

実施の形態3に係る分配器20は、本体部20aの内部に流入する気液二相冷媒が低流量時の場合、簡素な要素のオリフィス孔92が形成されたオリフィス板91が本体部20aの内部に設けられていることによりガス冷媒が不均等分配になることを抑制できる。実施の形態3の分配器20は、簡素な要素のオリフィス孔92が形成されたオリフィス板91が本体部20a内に設けられていることにより、実施の形態1等の分配器20と比較して、広い範囲の冷媒の流入条件下においても冷媒の均等分配を行うことができる。 In the distributor 20 according to Embodiment 3, when the gas-liquid two-phase refrigerant flowing into the body portion 20a has a low flow rate, the orifice plate 91 having the orifice hole 92 of a simple element is formed in the body portion 20a. By being provided inside, it is possible to suppress uneven distribution of the gas refrigerant. Distributor 20 of the third embodiment has orifice plate 91 formed with orifice hole 92 which is a simple element, provided in main body 20a. , the uniform distribution of the refrigerant can be achieved even under a wide range of refrigerant inflow conditions.

図22は、分配器内高さに対する液分配偏差の第1の関係を示した図である。図22に示す「従来」は本開示の分配器20を有さない分配器を示し、「実施の形態」は実施の形態3に係る分配器20を示している。図22は、分配器20内に流入する冷媒に関して、冷媒の循環量が少ない場合の分配器20内高さと液分配偏差との関係を示している。 FIG. 22 is a diagram showing a first relationship of the liquid distribution deviation to the height inside the distributor. "Conventional" shown in FIG. 22 indicates a distributor that does not have the distributor 20 of the present disclosure, and "Embodiment" indicates the distributor 20 according to the third embodiment. FIG. 22 shows the relationship between the internal height of the distributor 20 and the liquid distribution deviation when the amount of refrigerant flowing into the distributor 20 is small.

軸方向に対する垂直断面が真円形状の一般的な従来の分配器の場合、液冷媒がガス冷媒と分離してしまうため、図22に示すように、分配器の上部では液冷媒の供給量が他の箇所の供給量と比べて大きく低下してしまう。一方、実施の形態1~3に係る分配器20の場合、液冷媒とガス冷媒との分離を抑制できるため、図22に示すように、分配器20の高さ方向における分配器20の全ての位置において液冷媒の供給を均等に近い状態で配分することができる。 In the case of a general conventional distributor having a perfect circular cross section perpendicular to the axial direction, the liquid refrigerant is separated from the gas refrigerant, so as shown in FIG. The supply amount is greatly reduced compared to the supply amount at other locations. On the other hand, in the case of the distributors 20 according to Embodiments 1 to 3, since the separation of the liquid refrigerant and the gas refrigerant can be suppressed, as shown in FIG. A supply of liquid refrigerant can be distributed nearly evenly at the location.

なお、実施の形態1に係る分配器20よりも実施の形態2に係る分配器20の方が、液冷媒をより均等に分配することができ、実施の形態2に係る分配器20よりも実施の形態3に係る分配器20の方が、液冷媒をより均等に分配することができる。図22の「実施の形態」は、一例として実施の形態3に係る分配器20を示している。実施の形態1に係る分配器20及び実施の形態2に係る分配器20も図22の「実施の形態」と同様に分配器20の高さ方向における分配器20の全ての位置において液冷媒の供給が均等に近い状態を示す。 Note that the distributor 20 according to Embodiment 2 can more evenly distribute the liquid refrigerant than the distributor 20 according to Embodiment 1, and the distributor 20 according to Embodiment 2 can distribute the liquid refrigerant more evenly. The distributor 20 according to Mode 3 can more evenly distribute the liquid refrigerant. "Embodiment" in FIG. 22 shows the distributor 20 according to Embodiment 3 as an example. In the distributor 20 according to the first embodiment and the distributor 20 according to the second embodiment, as in the "embodiment" of FIG. Indicates a nearly even supply.

図23は、分配器内高さに対する液分配偏差の第2の関係を示した図である。図23に示す「従来」は本開示の分配器20を有さない分配器を示し、「実施の形態」は実施の形態3に係る分配器20を示している。図23は、分配器20内に流入する冷媒に関して、冷媒の循環量が多い場合の分配器20内高さと液分配偏差との関係を示している。 FIG. 23 is a diagram showing a second relationship of the liquid distribution deviation to the height inside the distributor. "Conventional" shown in FIG. 23 indicates a distributor that does not have the distributor 20 of the present disclosure, and "Embodiment" indicates the distributor 20 according to the third embodiment. FIG. 23 shows the relationship between the height inside the distributor 20 and the liquid distribution deviation when the refrigerant flowing into the distributor 20 has a large circulation amount.

軸方向に対する垂直断面が真円形状の一般的な従来の分配器の場合、分配器20内の冷媒の流速が過剰に大きいため、分配器20の上部では液冷媒が過多となり、図23に示すように分配器20の上部では液冷媒の供給量が他の箇所の供給量に比べて大きく増加する。一方、実施の形態1~3に係る分配器20の場合、膨出部27によって内部空間21が狭いため、あるいは、オリフィス孔92によって上方へ向かうガス冷媒の流入量を抑制するため、過剰な冷媒は圧力損失の影響で従来の分配器と比較して上部へ供給されなくなる。そのため、実施の形態1~3に係る分配器20は、分配器20内の流速が過剰な条件においても図23に示すように、分配器20の高さ方向における分配器20の全ての位置において液冷媒の供給を均等に近い状態で配分することができる。 In the case of a general conventional distributor having a perfect circular cross section perpendicular to the axial direction, the flow velocity of the refrigerant in the distributor 20 is excessively high, so the liquid refrigerant is excessive in the upper part of the distributor 20, as shown in FIG. As shown, the amount of liquid refrigerant supplied to the upper portion of the distributor 20 is greatly increased compared to the amount supplied to other portions. On the other hand, in the case of the distributor 20 according to Embodiments 1 to 3, the internal space 21 is narrowed by the bulging portion 27, or the orifice hole 92 suppresses the inflow of the gas refrigerant directed upward. is no longer supplied to the top compared to the conventional distributor due to pressure loss. Therefore, in the distributors 20 according to Embodiments 1 to 3, as shown in FIG. The supply of liquid refrigerant can be distributed in a near even manner.

なお、上述したように、実施の形態1に係る分配器20よりも実施の形態2に係る分配器20の方が、液冷媒をより均等に分配することができ、実施の形態2に係る分配器20よりも実施の形態3に係る分配器20の方が、液冷媒をより均等に分配することができる。図23の「実施の形態」は、一例として実施の形態3に係る分配器20を示している。実施の形態1に係る分配器20及び実施の形態2に係る分配器20も図23の「実施の形態」と同様に分配器20の高さ方向における分配器20の全ての位置において液冷媒の供給が均等に近い状態を示す。 As described above, the distributor 20 according to the second embodiment can more evenly distribute the liquid refrigerant than the distributor 20 according to the first embodiment. The distributor 20 according to the third embodiment can more evenly distribute the liquid refrigerant than the distributor 20 can. "Embodiment" in FIG. 23 shows the distributor 20 according to Embodiment 3 as an example. In the distributor 20 according to the first embodiment and the distributor 20 according to the second embodiment, the liquid refrigerant is distributed at all positions of the distributor 20 in the height direction of the distributor 20 in the same manner as the "embodiment" of FIG. Indicates a nearly even supply.

図24は、実施の形態1~3のいずれか1つの分配器20を適用した際における気液二相冷媒の流量と熱交換器性能との関係図である。図24に示す「従来」は、実施の形態1~3の分配器20を有しない従来の熱交換器を示し、「実施の形態」は、実施の形態1~3の分配器20を用いた熱交換器50を示している。図22及び図23に示したように、実施の形態1~3のいずれか1つを用いた分配器20は、分配器20の長手方向の全ての場所で液冷媒の供給を均等に近い状態で配分することが可能となっている。そのため、図24に示すように、熱交換器50は、従来の熱交換器と比較して、気液二相冷媒の流量の変化に影響を受けず、熱交換器50の性能を一定に保つことができ、従来の熱交換器よりも性能を高く維持することができる。 FIG. 24 is a diagram showing the relationship between the flow rate of gas-liquid two-phase refrigerant and heat exchanger performance when the distributor 20 of any one of Embodiments 1 to 3 is applied. "Conventional" shown in FIG. 24 indicates a conventional heat exchanger that does not have the distributor 20 of Embodiments 1 to 3, and "Embodiment" indicates that the distributor 20 of Embodiments 1 to 3 is used. A heat exchanger 50 is shown. As shown in FIGS. 22 and 23, the distributor 20 using any one of the first to third embodiments supplies the liquid refrigerant almost evenly at all locations in the longitudinal direction of the distributor 20. It is possible to distribute with Therefore, as shown in FIG. 24, the heat exchanger 50 is not affected by changes in the flow rate of the gas-liquid two-phase refrigerant compared to conventional heat exchangers, and the performance of the heat exchanger 50 is kept constant. It is possible to maintain a higher performance than conventional heat exchangers.

図25は、実施の形態1~3に係る分配器20を適用した熱交換器50と室外送風機6との関係を示す第1の概要図である。図25~図30に示す矢印は空気の流れを示している。また、図25~図30に示す室外送風機6及び室内送風機7は、室外熱交換器5及び室内熱交換器3を構成する熱交換器50の複数の伝熱管12に空気を供給する送風機である。 FIG. 25 is a first schematic diagram showing the relationship between the heat exchanger 50 to which the distributor 20 according to Embodiments 1 to 3 is applied and the outdoor fan 6. As shown in FIG. Arrows shown in FIGS. 25 to 30 indicate the air flow. Further, the outdoor fan 6 and the indoor fan 7 shown in FIGS. 25 to 30 are fans that supply air to the plurality of heat transfer tubes 12 of the heat exchanger 50 that constitutes the outdoor heat exchanger 5 and the indoor heat exchanger 3. .

図25に示すように、室外機111は、室外熱交換器5と、室外送風機6とを有する。室外機111は、空気調和装置10に用いられる。室外機111は、例えば家庭用もしくは業務用の室外機であって、サイドフロー型の室外送風機6を有している。室外機111に用いられる室外熱交換器5には、上述した熱交換器50が用いられる。すなわち、実施の形態1~3に係る分配器20は、室外熱交換器5に用いられる。 As shown in FIG. 25 , the outdoor unit 111 has an outdoor heat exchanger 5 and an outdoor fan 6 . The outdoor unit 111 is used for the air conditioner 10 . The outdoor unit 111 is, for example, a domestic or commercial outdoor unit, and has a side-flow type outdoor fan 6 . As the outdoor heat exchanger 5 used in the outdoor unit 111, the heat exchanger 50 described above is used. That is, the distributor 20 according to Embodiments 1 to 3 is used for the outdoor heat exchanger 5. FIG.

図26は、実施の形態1~3に係る分配器20を適用した熱交換器50と室外送風機6との関係を示す第2の概要図である。図26に示すように、室外機112は、室外熱交換器5と、室外送風機6とを有する。室外機112は、空気調和装置10に用いられる。室外機112は、例えばビル用室外機であって、トップフロー型の室外送風機6を搭載している。室外機112に用いられる室外熱交換器5には、上述した熱交換器50が用いられる。すなわち、実施の形態1~3に係る分配器20は、室外熱交換器5に用いられる。 FIG. 26 is a second schematic diagram showing the relationship between the heat exchanger 50 to which the distributor 20 according to Embodiments 1 to 3 is applied and the outdoor fan 6. As shown in FIG. As shown in FIG. 26 , the outdoor unit 112 has an outdoor heat exchanger 5 and an outdoor fan 6 . The outdoor unit 112 is used for the air conditioner 10 . The outdoor unit 112 is, for example, an outdoor unit for a building, and is equipped with a top-flow type outdoor fan 6 . As the outdoor heat exchanger 5 used in the outdoor unit 112, the heat exchanger 50 described above is used. That is, the distributor 20 according to Embodiments 1 to 3 is used for the outdoor heat exchanger 5. FIG.

図27は、実施の形態1~3に係る分配器20を適用した熱交換器50と室内送風機7との関係を示す第1の概要図である。図27に示すように、室内機113は、室内熱交換器3と、室内送風機7とを有する。室内機113は、空気調和装置10に用いられる。室内機113は、例えばカセット型の業務用の室内機であって、ターボファンを室内送風機7として搭載している。室内機113に用いられる室内熱交換器3には、上述した熱交換器50が用いられてもよい。すなわち、実施の形態1~3に係る分配器20は、室内熱交換器3に用いられてもよい。 FIG. 27 is a first schematic diagram showing the relationship between the heat exchanger 50 to which the distributor 20 according to Embodiments 1 to 3 is applied and the indoor fan 7. As shown in FIG. As shown in FIG. 27 , the indoor unit 113 has an indoor heat exchanger 3 and an indoor fan 7 . The indoor unit 113 is used for the air conditioner 10 . The indoor unit 113 is, for example, a cassette type indoor unit for commercial use, and is equipped with a turbo fan as the indoor air blower 7 . The heat exchanger 50 described above may be used as the indoor heat exchanger 3 used in the indoor unit 113 . That is, the distributor 20 according to Embodiments 1 to 3 may be used in the indoor heat exchanger 3.

図28は、実施の形態1~3に係る分配器20を適用した熱交換器50と室内送風機7との関係を示す第2の概要図である。図28に示すように、室内機114は、室内熱交換器3と、室内送風機7とを有する。室内機114は、空気調和装置10に用いられる。室内機114は、例えば家庭用室内機であって、ラインフローファン(登録商標)を室内送風機7として搭載している。室内機114に用いられる室内熱交換器3には、上述した熱交換器50が用いられてもよい。すなわち、実施の形態1~3に係る分配器20は、室内熱交換器3に用いられてもよい。 FIG. 28 is a second schematic diagram showing the relationship between the heat exchanger 50 to which the distributor 20 according to Embodiments 1 to 3 is applied and the indoor fan 7. As shown in FIG. As shown in FIG. 28 , the indoor unit 114 has an indoor heat exchanger 3 and an indoor fan 7 . The indoor unit 114 is used for the air conditioner 10 . The indoor unit 114 is, for example, a household indoor unit, and is equipped with a line flow fan (registered trademark) as the indoor blower 7 . The heat exchanger 50 described above may be used as the indoor heat exchanger 3 used in the indoor unit 114 . That is, the distributor 20 according to Embodiments 1 to 3 may be used in the indoor heat exchanger 3.

図29は、実施の形態1~3に係る分配器20を適用した熱交換器50と室内送風機7との関係を示す第3の概要図である。図30は、実施の形態1~3に係る分配器20を適用した他の熱交換器50と室内送風機7との関係を示す第4の概要図である。図29及び図30に示すように、室内機115及び室内機116は、室内熱交換器3と、室内送風機7とを有する。 FIG. 29 is a third schematic diagram showing the relationship between the heat exchanger 50 to which the distributor 20 according to Embodiments 1 to 3 is applied and the indoor fan 7. As shown in FIG. FIG. 30 is a fourth schematic diagram showing the relationship between another heat exchanger 50 to which the distributor 20 according to Embodiments 1 to 3 is applied and the indoor fan 7. As shown in FIG. As shown in FIGS. 29 and 30, the indoor unit 115 and the indoor unit 116 have an indoor heat exchanger 3 and an indoor fan 7. As shown in FIGS.

室内機115は、室内送風機7によって形成される空気の流れる方向において、室内送風機7が室内熱交換器3に対して上流側に配置され、室内熱交換器3が室内送風機7に対して下流側に配置されている。室内機116は、室内送風機7によって形成される空気の流れる方向において、室内送風機7が室内熱交換器3に対して下流側に配置され、室内熱交換器3が室内送風機7に対して上流側に配置されている。 In the indoor unit 115, the indoor fan 7 is arranged on the upstream side with respect to the indoor heat exchanger 3, and the indoor heat exchanger 3 is arranged on the downstream side with respect to the indoor fan 7 in the direction of air flow formed by the indoor fan 7. are placed in In the indoor unit 116, the indoor fan 7 is arranged downstream with respect to the indoor heat exchanger 3, and the indoor heat exchanger 3 is arranged upstream with respect to the indoor fan 7 in the direction of air flow formed by the indoor fan 7. are placed in

室内機115及び室内機116は、空気調和装置10に用いられる。室内機115及び室内機116は、例えば天井埋込型の室内機であって、シロッコファンを室内送風機7として搭載している。室内機115及び室内機116に用いられる室内熱交換器3には、上述した熱交換器50が用いられてもよい。すなわち、実施の形態1~3に係る分配器20は、室内熱交換器3に用いられてもよい。 The indoor units 115 and 116 are used in the air conditioner 10 . The indoor unit 115 and the indoor unit 116 are, for example, ceiling-embedded indoor units, and are equipped with a sirocco fan as the indoor air blower 7 . The heat exchanger 50 described above may be used as the indoor heat exchanger 3 used in the indoor units 115 and 116 . That is, the distributor 20 according to Embodiments 1 to 3 may be used in the indoor heat exchanger 3.

なお、図29及び図30のように室内熱交換器3が重力方向に対して傾斜して設置される際、課題としている液冷媒とガス冷媒との分離による液冷媒の落下は生じにくくなる。しかし、気液二相冷媒の流量が過剰な場合、分配器20を用いれば、室内熱交換器3は、分配器20の上部への過剰な液冷媒の供給を抑えることができる。そのため、重力方向に対して傾斜して設置される熱交換器50に対して実施の形態1~3に係る分配器20を用いてもよい。 29 and 30, when the indoor heat exchanger 3 is installed inclined with respect to the direction of gravity, the problem of liquid refrigerant falling due to separation of the liquid refrigerant and the gas refrigerant is less likely to occur. However, when the flow rate of the gas-liquid two-phase refrigerant is excessive, the use of the distributor 20 allows the indoor heat exchanger 3 to suppress excessive liquid refrigerant supply to the upper portion of the distributor 20 . Therefore, the distributor 20 according to Embodiments 1 to 3 may be used for the heat exchanger 50 that is installed inclined with respect to the direction of gravity.

なお、空気調和装置10は、上述した実施の形態1~3のいずれかに係る熱交換器50を備えたものである。したがって、空気調和装置10は、実施の形態1~3に係る熱交換器50のいずれかと同様の効果を得ることができる。空気調和装置は、熱交換器50を備えるため気液二相冷媒のガス冷媒と液冷媒との分離を防ぐことができ、分配器20の下流に位置する複数の伝熱管12へ均等にガス冷媒と液冷媒とを供給できる。 The air conditioner 10 includes the heat exchanger 50 according to any one of the first to third embodiments described above. Therefore, the air conditioner 10 can obtain the same effect as any of the heat exchangers 50 according to Embodiments 1-3. Since the air conditioner is provided with the heat exchanger 50, separation of the gas-liquid two-phase refrigerant into gas refrigerant and liquid refrigerant can be prevented, and the gas refrigerant is evenly distributed to the plurality of heat transfer tubes 12 located downstream of the distributor 20. and liquid refrigerant can be supplied.

上記の各実施の形態1~3は、互いに組み合わせて実施することが可能である。また、以上の実施の形態に示した構成は、本開示の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本開示の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。たとえば、実施の形態1~3に係る分配器20は、本体部20aが鉛直方向に延びる縦置型でもよく、本体部20aが水平方向に延びる横置型であってもよい。また、実施の形態1~3に係る分配器20は、本体部20aが鉛直方向に対して傾くような構成であってもよい。 Each of the first to third embodiments described above can be implemented in combination with each other. In addition, the configuration shown in the above embodiment shows an example of the content of the present disclosure, and can be combined with another known technique, and the configuration can be configured without departing from the gist of the present disclosure. It is also possible to omit or change a part of For example, the distributor 20 according to Embodiments 1 to 3 may be of a vertical type in which the body portion 20a extends vertically, or may be of a horizontal type in which the body portion 20a extends in the horizontal direction. Further, the distributor 20 according to Embodiments 1 to 3 may be configured such that the main body portion 20a is inclined with respect to the vertical direction.

本開示に係る熱交換器50は、上記の空気調和装置10以外にも、例えば、ヒートポンプ装置、給湯装置又は冷凍装置等に適用することができる。 The heat exchanger 50 according to the present disclosure can be applied to, for example, a heat pump device, a hot water supply device, a refrigeration device, etc., in addition to the air conditioner 10 described above.

1 圧縮機、2 流路切替装置、3 室内熱交換器、4 減圧装置、5 室外熱交換器、6 室外送風機、7 室内送風機、10 空気調和装置、11 二分岐管、12 伝熱管、13 伝熱促進部材、14 伝熱管、20 分配器、20a 本体部、20a1 上部本体部、20a2 下部本体部、21 内部空間、21a 空間、21a1 上方空間、21a2 下方空間、21b 空間、21b1 上方空間、21b2 下方空間、21c 隅部、21d 隅部、23 第1部品、24 第2部品、25 挿通面部、26 側面部、27 膨出部、27a 対向面、27b 最頂部、27c 円形凸部、27d 矩形凸部、27e 山状凸部、28 平板部、28a 接合部、31 流入管、32 流入管、33 接続口、34 流入口、41 蓋、42 蓋、50 熱交換器、50a 熱交換部、50a1 主熱交換部、50a2 補助熱交換部、61 仕切板、80 ヘッダ、91 オリフィス板、92 オリフィス孔、100 配管、101 配管、102 配管、111 室外機、112 室外機、113 室内機、114 室内機、115 室内機、116 室内機、201 配管、202 配管、301 流出管。 1 compressor, 2 channel switching device, 3 indoor heat exchanger, 4 decompression device, 5 outdoor heat exchanger, 6 outdoor fan, 7 indoor fan, 10 air conditioner, 11 bifurcated pipe, 12 heat transfer tube, 13 transmission Heat acceleration member 14 Heat transfer tube 20 Distributor 20a Main body 20a1 Upper main body 20a2 Lower main body 21 Internal space 21a Space 21a1 Upper space 21a2 Lower space 21b Space 21b1 Upper space 21b2 Lower Space 21c corner 21d corner 23 first component 24 second component 25 insertion surface portion 26 side surface portion 27 swelling portion 27a facing surface 27b top portion 27c circular convex portion 27d rectangular convex portion , 27e mountain-shaped convex portion, 28 flat plate portion, 28a joint portion, 31 inflow pipe, 32 inflow pipe, 33 connection port, 34 inflow port, 41 lid, 42 lid, 50 heat exchanger, 50a heat exchange portion, 50a1 main heat exchange part 50a2 auxiliary heat exchange part 61 partition plate 80 header 91 orifice plate 92 orifice hole 100 pipe 101 pipe 102 pipe 111 outdoor unit 112 outdoor unit 113 indoor unit 114 indoor unit 115 Indoor unit, 116 indoor unit, 201 pipe, 202 pipe, 301 outflow pipe.

Claims (12)

上下方向に間隔を空けて配置された複数の伝熱管と、
前記複数の伝熱管に冷媒を分配する分配器と、
を備え、
前記分配器は、
前記複数の伝熱管が挿入される挿通面部と、
前記複数の伝熱管の延びる方向において、前記挿通面部と対向する対向面部と、
前記分配器の軸直角断面において、前記挿通面部と前記対向面部との間に延びる壁であって、前記対向面部と接合される側面部と、
を有し、
前記対向面部は、
前記側面部と接続する平板部と、前記軸直角断面において、前記分配器の内部空間を形成する内壁の一部が前記挿通面部に向かって前記平板部から膨出する膨出部とを有し、
前記分配器の内部空間として前記平板部と前記膨出部と前記側面部とによって囲われた隅部が形成されている、熱交換器。
a plurality of heat transfer tubes arranged at intervals in the vertical direction;
a distributor that distributes the refrigerant to the plurality of heat transfer tubes;
with
The distributor is
an insertion surface portion into which the plurality of heat transfer tubes are inserted;
a facing surface portion facing the insertion surface portion in the direction in which the plurality of heat transfer tubes extend;
a side wall portion that extends between the insertion surface portion and the facing surface portion in an axis-perpendicular cross section of the distributor and is joined to the facing surface portion;
has
The facing surface portion is
A flat plate portion connected to the side surface portion, and a bulging portion in which a part of an inner wall forming an internal space of the distributor bulges from the flat plate portion toward the insertion surface portion in the axis-perpendicular cross section. ,
A heat exchanger , wherein a corner surrounded by the flat plate portion, the bulging portion, and the side surface portion is formed as an internal space of the distributor .
前記膨出部が円弧状または半円状に形成されている、請求項1に記載の熱交換器。2. The heat exchanger according to claim 1, wherein said bulging portion is arcuate or semicircular. 前記挿通面部は、
前記対向面部とは反対側に凸となるように少なくとも一部が湾曲して形成されている請求項1又は2に記載の熱交換器。
The insertion surface portion is
3. The heat exchanger according to claim 1 or 2, wherein at least a portion of the heat exchanger is curved so as to protrude on the side opposite to the facing surface portion.
前記軸直角断面において、
前記膨出部のうち前記平板部から最も前記挿通面部側に出た部分となる最頂部と接する接線を第1接線と定義し、
前記挿通面部から最も離れた前記平板部であって前記内壁を構成する部分と接する線であり前記第1接線と平行な線を第2接線と定義し、
前記第1接線と、前記第2接線と、前記側面部とで囲われた部分の断面積を特定断面積と定義し、
前記特定断面積のうち前記内部空間に該当する部分の断面積を第1断面積と定義し、
前記特定断面積のうち前記内部空間以外の部分の断面積を第2断面積と定義した場合に、
前記第2断面積が、前記第1断面積以上の大きさとなるように形成されている請求項1~3のいずれか1項に記載の熱交換器。
In the axis-perpendicular cross section,
A first tangent line is defined as a tangent line that is in contact with the topmost portion of the bulging portion that is the portion protruding from the flat plate portion to the insertion surface portion side ,
A second tangent line is defined as a line that is in contact with the portion that constitutes the inner wall and is parallel to the first tangent line, which is the flat plate portion that is the farthest from the insertion surface portion, and
A cross-sectional area of a portion surrounded by the first tangent line, the second tangent line, and the side portion is defined as a specific cross-sectional area,
A first cross-sectional area is defined as a cross-sectional area of a portion of the specific cross-sectional area corresponding to the internal space,
When the cross-sectional area of the specific cross-sectional area other than the internal space is defined as a second cross-sectional area,
4. The heat exchanger according to any one of claims 1 to 3, wherein said second cross-sectional area is formed to be larger than said first cross-sectional area.
前記分配器は、
前記分配器の長手方向の両端部を塞ぎ、前記挿通面部と、前記対向面部と、前記側面部と共に前記内部空間を形成する蓋を有する請求項1~4のいずれか1項に記載の熱交換器。
The distributor is
5. The heat exchanger according to any one of claims 1 to 4, further comprising a lid that closes both ends in the longitudinal direction of the distributor and forms the internal space together with the insertion surface portion, the facing surface portion, and the side surface portion. vessel.
前記分配器は、
前記分配器の長手方向において前記内部空間を上方の空間と下方の空間とに隔てる少なくとも1つ以上の仕切板を有する請求項1~5のいずれか1項に記載の熱交換器。
The distributor is
The heat exchanger according to any one of claims 1 to 5, comprising at least one or more partition plates separating the internal space into an upper space and a lower space in the longitudinal direction of the distributor.
前記対向面部には、前記内部空間に冷媒が流入する流入口が少なくとも1つ以上形成されており、
前記流入口は、
前記内部空間において、前記複数の伝熱管の中で最下部に位置する伝熱管と対向する位置に形成されており、もしくは、前記複数の伝熱管の中で前記最下部に位置する伝熱管よりも下方に位置するように形成されている請求項1~6のいずれか1項に記載の熱交換器。
At least one inflow port through which a coolant flows into the internal space is formed in the facing surface portion,
The inlet is
In the internal space, the heat transfer tube is formed at a position facing the lowermost heat transfer tube among the plurality of heat transfer tubes, or at a position higher than the lowermost heat transfer tube among the plurality of heat transfer tubes The heat exchanger according to any one of claims 1 to 6, which is formed so as to be positioned downward.
前記分配器は、
前記挿通面部と前記側面部とを有する第1部品と、
前記対向面部である第2部品と、
を備え、
前記第1部品と前記第2部品とを組み合わせることにより筒状に形成されている請求項1~7のいずれか1項に記載の熱交換器。
The distributor is
a first component having the insertion surface portion and the side surface portion;
a second component that is the facing surface portion;
with
The heat exchanger according to any one of claims 1 to 7, wherein the first part and the second part are combined to form a tubular shape.
前記膨出部は、
前記軸直角断面において、1つの半円形状、1つの四角形状、1つの三角形状、複数の半円形が連続する形状、複数の四角形が連続する形状、又は、複数の三角形が連続する形状のいずれか1つの断面形状に形成されている請求項2に記載の熱交換器。
The bulging portion is
In the axis-perpendicular cross section, any of one semicircular shape, one quadrangular shape, one triangular shape, a shape in which a plurality of semicircles are continuous, a shape in which a plurality of quadrilaterals are continuous, or a shape in which a plurality of triangles are continuous. 3. A heat exchanger according to claim 2, wherein the heat exchanger is formed with one cross-sectional shape.
前記分配器は、
前記分配器の長手方向において前記内部空間を上方の空間と下方の空間とに隔てる少なくとも1つ以上のオリフィス板を有し、
前記オリフィス板には、貫通孔であって上方の空間と下方の空間とを連通させるオリフィス孔が形成されている請求項1~9のいずれか1項に記載の熱交換器。
The distributor is
at least one orifice plate separating the inner space into an upper space and a lower space in the longitudinal direction of the distributor;
The heat exchanger according to any one of claims 1 to 9, wherein the orifice plate is formed with an orifice hole that is a through hole and communicates an upper space and a lower space.
前記分配器は、
前記分配器の長手方向の中心軸が鉛直向きの状態、又は、前記分配器の長手方向の中心軸が鉛直向きのベクトル成分を有する範囲で傾いた状態で設置される請求項1~10のいずれか1項に記載の熱交換器。
The distributor is
11. The device according to any one of claims 1 to 10, wherein the distributor is installed in a state in which the central axis of the distributor in the longitudinal direction is oriented vertically, or in a state in which the central axis in the longitudinal direction of the distributor is inclined in a range having a vector component in the vertical direction. or the heat exchanger according to item 1.
請求項1~11のいずれか1項に記載の熱交換器と、
前記熱交換器に空気を供給する送風機と、
を有する空気調和装置。
A heat exchanger according to any one of claims 1 to 11;
a blower that supplies air to the heat exchanger;
An air conditioner with
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003302123A (en) * 2002-04-09 2003-10-24 Mitsubishi Electric Corp Heat exchanger
JP2004271143A (en) * 2003-03-12 2004-09-30 Japan Climate Systems Corp Heat exchanger
JP2004301454A (en) * 2003-03-31 2004-10-28 Calsonic Kansei Corp Header tank for heat exchanger
JP2014126273A (en) * 2012-12-26 2014-07-07 Daikin Ind Ltd Heat exchanger and refrigeration device

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0791876A (en) * 1993-09-21 1995-04-07 Sanden Corp Heat exchanger
JPH08136182A (en) * 1994-11-11 1996-05-31 Toshiba Corp Heat exchanger

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003302123A (en) * 2002-04-09 2003-10-24 Mitsubishi Electric Corp Heat exchanger
JP2004271143A (en) * 2003-03-12 2004-09-30 Japan Climate Systems Corp Heat exchanger
JP2004301454A (en) * 2003-03-31 2004-10-28 Calsonic Kansei Corp Header tank for heat exchanger
JP2014126273A (en) * 2012-12-26 2014-07-07 Daikin Ind Ltd Heat exchanger and refrigeration device

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