JPH09264693A - 分配装置を備えた熱交換器 - Google Patents

分配装置を備えた熱交換器

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JPH09264693A
JPH09264693A JP8076236A JP7623696A JPH09264693A JP H09264693 A JPH09264693 A JP H09264693A JP 8076236 A JP8076236 A JP 8076236A JP 7623696 A JP7623696 A JP 7623696A JP H09264693 A JPH09264693 A JP H09264693A
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tube
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朋広 千葉
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 熱交換器を構成する複数のチューブに対して
媒体を均一に分配することが可能な分配装置を備えた熱
交換器を提供すること。 【解決手段】 熱交換器1のタンク11内が複数の区域
113〜115に仕切られ、分配装置3の複数の分配通
路31〜33の一端は、それぞれ分配装置3の分配部3
0内における媒体のボイド率の異なる領域毎に接続さ
れ、複数の分配通路31〜33の他端は、それぞれ区域
113〜115に接続され、更に、各区域113〜11
5におけるチューブ10の本数と、前記各領域における
分配通路31〜33の内断面積の和の内、少なくとも一
方を増減することにより、各チューブ10に供給される
媒体の質量流量を実質的に均一にしたことを特徴とす
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、熱交換器を構成す
る複数のチューブに対して媒体を実質的に均一に分配し
て供給することが可能な分配装置を備えた熱交換器に属
する。
【0002】
【従来の技術】熱交換器の性能は、熱交換器を構成する
複数のチューブの外側を流通する流体側の熱伝達だけで
なく、チューブ内を流通する流体の熱伝達、特に流体の
分流に大きく影響を受ける。特に蒸発器においては、気
液混合状態で蒸発器に導入された冷媒は、気相と液相の
ボイド率(気液二相流体中で気体の占める容積の割合)
により、それぞれ慣性力が異なり、特定のチューブに液
相の冷媒が集中し、また別のチューブに気相の冷媒が集
中するというように蒸発器内で温度分布が生じ、この結
果、大きな性能低下を招いている。
【0003】そこで、各チューブに均一に冷媒を分布さ
せるものとして、図7に示すような分配装置を備えた蒸
発器が発明されている。この蒸発器100は、冷媒の分
配、集合を司るタンク部101,102、及びタンク部
101,102間を連通するチューブ部103を有する
流路管(チューブ)104を複数積層して成っている。
そして、複数のタンク部101で入口タンクが蒸発器1
00の上端部に構成され、また、複数のタンク部102
で出口タンクが蒸発器100の下端部に構成されてい
る。更に、冷媒の導入管105の一端に接続された絞り
部106から分配部107を介して各タンク部101へ
向けて、それぞれ一つのチューブ104にのみ連通する
分配管(分配通路)108が設けられている。この従来
例の場合、絞り部106、分配部107、及び分配管1
08で分配装置が構成されている。この分配装置によ
り、各チューブ104に均一に冷媒を分配しようとする
ものである。
【0004】また、この蒸発器に対する多数の分配管の
取り付け性の改善や引き回しスペースの簡略化の為に、
図8、図9、及び図10に示すように、多穴管109を
分配管として熱交換器100のタンク内に設けるもの
が、特開平4−155194号公報に開示されている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、絞り部
を経た冷媒は、気液混合状態となり、適当に分配管を分
配部に接続したのでは、冷媒は分配管に均一に分配され
ないという問題点があった。図8、図9、及び図10に
示す蒸発器においても、分配管の取り付け性の簡略化や
引き回しスペースの削除については効果があるが、チュ
ーブへの冷媒の均一な分配は、多穴管109に冷媒が均
一に導入されないことには成り立たないものである。し
かしながら、特開平4−155194号公報には、多穴
管109への冷媒の均一な導入手段については一切開示
されていない。
【0006】それ故に、本発明の課題は、熱交換器を構
成する複数のチューブに対して媒体を均一に分配するこ
とが可能な分配装置を提供することにある。
【0007】
【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明によ
れば、分配装置が備えられた熱交換器であって、前記熱
交換器は、複数のチューブと、該複数のチューブを互い
に連通させるタンクとを有し、前記分配装置は、前記熱
交換器に供給する媒体を分配するための分配部と、該分
配部内の前記媒体を分配して前記チューブに供給するた
めの複数の分配通路とを有している分配装置を備えた熱
交換器において、前記複数のチューブが複数のチューブ
群に分かれるように、前記タンク内が複数の区域に仕切
られ、前記複数の分配通路の一端は、それぞれ前記分配
部内における前記媒体のボイド率の異なる領域毎に接続
され、前記複数の分配通路の他端は、それぞれ前記区域
に接続され、更に、前記各区域における前記チューブの
本数と、前記各領域における前記分配通路の内断面積の
和の内、少なくとも一方を増減することにより、前記各
チューブに供給される前記媒体の質量流量を実質的に均
一にしたことを特徴とする分配装置を備えた熱交換器が
得られる。
【0008】請求項2記載の発明によれば、前記各領域
における分配通路の内断面積の和が、該各領域間におい
て実質的に等しく設定され、前記各区域における前記チ
ューブの本数を増減することにより、前記各チューブに
供給される前記媒体の質量流量を実質的に均一にしたこ
とを特徴とする請求項1記載の分配装置を備えた熱交換
器が得られる。
【0009】請求項3記載の発明によれば、前記各区域
における前記チューブの本数が、該各区域間において実
質的に等しく設定され、前記各領域における前記分配通
路の内断面積の和を増減することにより、前記各チュー
ブに供給される前記媒体の質量流量を実質的に均一にし
たことを特徴とする請求項1記載の分配装置を備えた熱
交換器が得られる。
【0010】請求項4記載の発明によれば、請求項1乃
至請求項3のいずれか一に記載の分配装置を備えた熱交
換器における媒体の分配設定方法であって、前記チュー
ブ1本当たりの質量流量をg(kg/h)とし、前記熱
交換器内を流通する前記媒体の全質量流量をG(kg/
h)とし、前記各領域における分配通路の内断面積の和
をAPn(mm2 )とし、前記分配通路の総内断面積を
AP0(mm2 )とし、前記各領域におけるボイド率を
αnとし、前記各区域における前記チューブの本数をN
nとした場合に、前記APn、及び前記Nnを、g=G
×(APn/AP0)×(1/αn)×(1/Nn)の
式に基づいて設定することを特徴とする分配装置を備え
た熱交換器における媒体の分配設定方法が得られる。
【0011】
【作用】本発明の場合、分配装置の分配部内におけるボ
イド率に差がある領域に、それぞれ分配通路(穴のよう
に、管状を成さないものもあるので、穴状のもの、管状
のものを纏めて分配通路と呼ぶ)の一端を接続してある
(ボイド率の異なる各領域に接続された分配通路の本数
は、1本に限らず複数本の場合もある)。こうすること
で、ボイド率の分布が、流量、流速によって変化したと
しても、常に各領域に接続された分配通路間において、
ボイド率に差をつけることができる。
【0012】ボイド率の小さい領域に接続された分配通
路の内断面積の和と、ボイド率の大きい領域に接続され
た分配通路の内断面積の和とを、実質的に等しく設定し
た場合、各領域に接続された分配通路内を流れる媒体の
質量流量は、ボイド率の小さい領域に接続された分配通
路の方が多く、逆にボイド率の大きい領域に接続された
分配通路の方が少ない。このため、各チューブに均一な
量の媒体を導入させるには、ボイド率の小さい領域に接
続された分配通路と連通するチューブの本数を多くすれ
ば良い。このために、熱交換器のタンク内を仕切って複
数の区域を構成し、この区域により、複数のチューブを
複数のチューブ群に分け、各区域にそれぞれ一の領域に
接続された分配通路を接続し、その際に、ボイド率の小
さい領域に接続された分配通路は、チューブ本数の多い
区域に接続し、ボイド率の大きい領域に接続された分配
通路は、チューブ本数の少ない区域に接続することで、
各チューブにおける質量流量の均一化が可能と成る。
尚、ボイド率の小さい領域の媒体は、液相に近いため、
この領域に分配通路を通じて連通した区域のチューブの
本数が多くても、この区域内のチューブには均一に媒体
が供給される。
【0013】反対に、各区域のチューブの本数を実質的
に均一にした場合、ボイド率の小さい領域に接続した分
配通路の質量流量と、ボイド率の大きい領域に接続した
分配通路の質量流量とを等しくしなければならない。こ
のためには、ボイド率の小さい領域に接続した分配通路
の内断面積の和を、ボイド率の大きい領域に接続した分
配通路の内断面積の和よりも小さくすれば良い。こうす
ることにより、各分配通路の導入される媒体の質量流量
を均一にでき、この結果、各チューブに均一に媒体が供
給される。
【0014】
【発明の実施の形態】図1は本発明の第1の実施形態に
よる分配装置を備えた熱交換器を示し、(a)は要部の
断面図、(b)は(a)のA−A線での断面図、図2は
図1に示す分配装置を備えた熱交換器の斜視図、図3は
図1に示す分配装置を備えた熱交換器の冷媒の流れを示
す説明図である。
【0015】図1乃至図3を参照して、本発明の第1の
実施形態による熱交換器1は、複数のチューブ10と、
入口タンク11と、出口タンク(入口タンク11に並設
されているので、図面上現れない)と、複数のフィン1
3とを有している。
【0016】チューブ10は、その内部に略U字状の冷
媒通路を有するものである。複数のチューブ10は、一
定間隔で入口タンク11、及び出口タンクに接続されて
いるが、入口タンク11に対しては、チューブ10の下
端部の一方側で接続され、出口タンクに対しては、チュ
ーブ10の下端部の他方側で接続されている。これによ
り、図3に示す冷媒流路が構成される。
【0017】入口タンク11内は、第1乃至第3の仕切
り板110,111,112によって、第1乃至第3の
区域113,114,115に仕切られている。これに
より、複数のチューブ10は、3つのチューブ群に分け
られる。第1の区域113に接続されたチューブ群は、
8本のチューブ10からなり、第2の区域114に接続
されたチューブ群は、4本のチューブ10から成り、第
3の区域115に接続されたチューブ群は、2本のチュ
ーブ10から成る。
【0018】入口タンク11内には、分配装置3が設け
られている。この分配装置3は、分配部30と、第1の
乃至第3の分配通路31,32,33とで構成されてい
る。分配部30は、入口タンク11と後述する冷媒導入
用タンク4との接合部の空間により構成されている。第
1の分配通路31は、第1乃至第3の仕切り板110,
111,112を貫通している。第1の分配通路31の
一端は、図1(b)に示すように、ボイド率α1(=
0.2)の領域(点線は、各領域の中央を示している)
に接続され、また、第1の分配通路31の他端は、第1
の区域113に接続されている。第2の分配通路32
は、第2及び第3の仕切り板111,112を貫通して
いる。第2の分配通路32の一端は、ボイド率α2(=
0.4)の領域に接続され、また、第2の分配通路32
の他端は、第2の区域114に接続されている。第3の
分配通路33は、第3の仕切り板112に形成されてい
る。第3の分配通路33の一端は、ボイド率α3(=
0.8)の領域に接続され、また、第3の分配通路33
の他端は、第3の区域115に接続されている。本実施
形態の場合、第1の分配通路31の内断面積AP1、第
2の分配通路32の内断面積AP2、及び第3の分配通
路33の内断面積AP3は、実質的に同一に設定してあ
る。
【0019】熱交換器1の側面には、冷媒導入用タンク
4、冷媒導出タンク5、絞り装置6、導入管7、及び導
出管8が設けられている。冷媒導入用タンク4の上端部
は、絞り装置6に接続され、冷媒導入用タンク4の下端
部は、入口タンク11に接続されている。冷媒導出用タ
ンク5の下端部は、出口タンクに接続され、冷媒導出用
タンク5の上端部は、導出管8に接続されている。絞り
装置6は、導入管7に接続されている。
【0020】本実施形態において、全冷媒質量流量を、
G(kg/h)とし、各分配通路31,32,33の内
断面積を、AP1,AP2,AP3とし、分配通路3
1,32,33の総内断面積を、AP0=AP1+AP
2+AP3とし、各チューブ群の本数を、N1,N2,
N3とし、分配部30内の各領域におけるボイド率を、
α1,α2,α3とすると、α1=0.2の領域に接続
された第1の分配通路31と連通したチューブ10の1
本当たりの質量流量g1(kg/h)は、g1=G×A
P1/AP0×(1/α1)×(1/N1)=G×AP
1/AP0×(1/0.2)×(1/8)=G・AP1
/1.6AP0と成る。同様に、α2=0.4の領域に
接続された第2の分配通路32と連通したチューブ10
の1本当たりの質量流量g2(kg/h)、及びα3=
0.8の領域に接続された第3の分配通路33と連通し
たチューブ10の1本当たりの質量流量g3(kg/
h)を求めると、g2=G・AP2/1.6AP0、g
3=G・AP3/1.6AP0となる。上述のように、
本実施形態では、AP1=AP2=AP3であるので、
上記の式から明らかなように、g1=g2=g3とな
る。即ち、各チューブ10に均一に媒体が供給されるこ
とになる。
【0021】尚、本発明は、熱交換器の各チューブに供
給される媒体の質量流量を均一にすることを特徴とする
が、各チューブに供給される媒体の質量流量を厳密な意
味で均一にする必要はなく、熱交換器の性能に差し障り
のない程度に各チューブに供給される媒体の質量流量を
均一にすれば良い。即ち、各チューブに供給される媒体
の質量流量は、実質的に均一であれば良い。
【0022】図4は本発明の第2の実施形態による分配
装置を備えた熱交換器を示し、(a)は要部の断面図、
(b)は(a)のB−B線での断面図である。本実施形
態は、第1の実施形態と略同一であるので、第1の実施
形態と構成の同じ部分については、第1の実施形態と同
じ参照番号を付し、その説明を省略する。
【0023】本実施形態は、第1の実施形態と第1乃至
第3の分配通路の構成が多少異なる。第1の実施形態で
は、第1及び第2の分配通路31,32をパイプで構成
し、第3の分配通路33を穴で構成し、更に、第1乃至
第3の分配通路31,32,33を別々に設けてある
が、本実施形態では、押出成形品を元にして、切削加工
を施して、第1乃至第3の分配通路31,32,33を
一体に形成してある。但し、本実施形態では、第1乃至
第3の区域113,114,115にそれぞれ接続され
たチューブ群の本数、及び第1乃至第3の分配通路3
1,32,33の内断面積は、第1の実施形態と同じに
設定されている。
【0024】図5は本発明の第3の実施形態による分配
装置を備えた熱交換器を示し、(a)は要部の断面図、
(b)は(a)のC−C線での断面図である。本実施形
態は、第1の実施形態と略同一であるので、第1の実施
形態と構成の同じ部分については、第1の実施形態と同
じ参照番号を付し、その説明を省略する。
【0025】本実施形態の場合、チューブ10は、15
本設けられている。また、入口タンク11内は、仕切り
板110,111,112により等分に仕切られてい
る。従って、第1乃至第3の区域113,114,11
5にそれぞれ接続されたチューブ10の本数は、5本づ
つであり、各区域113,114,115おいて等しく
設定されている。このような構成の場合において、各チ
ューブ10に均一に媒体を供給するには、第1の乃至第
3の分配通路31,32,33の内断面積に差を与えな
けれならない。本実施形態では、第1の分配通路31の
内断面積をAP1、第2の分配通路32の内断面積をA
P2、第3の分配通路33の内断面積をAP3とした場
合、AP1=AP2/2=AP3/4の関係になるよう
に設定してある。
【0026】本実施形態において、全冷媒質量流量を、
G(kg/h)とし、上述のように、各分配通路31,
32,33の内断面積を、AP1,AP2,AP3と
し、分配通路31,32,33の総内断面積を、AP0
=AP1+AP2+AP3とし、チューブ群の本数を、
Nとし、分配部30内の各領域におけるボイド率を、α
1,α2,α3とすると、α1=0.2の領域に接続さ
れた第1の分配通路31と連通したチューブ10の1本
当たりの質量流量g1(kg/h)は、g1=G×AP
1/AP0×(1/α1)×(1/N)=G×AP1/
AP0×(1/0.2)×(1/5)=G・AP1/A
P0と成る。同様に、α2=0.4の領域に接続された
第2の分配通路32と連通したチューブ10の1本当た
りの質量流量g2(kg/h)、及びα3=0.8の領
域に接続された第3の分配通路33と連通したチューブ
10の1本当たりの質量流量g3(kg/h)を求める
と、g2=G・AP2/2AP0、g3=G・AP3/
4AP0となる。上述のように、本実施形態では、AP
1=AP2/2=AP3/4であるので、上記の式から
明らかなように、g1=g2=g3となる。即ち、各チ
ューブ10に均一に媒体が供給されることになる。
【0027】図6は本発明の第4の実施形態による分配
装置を備えた熱交換器を示し、(a)は要部の断面図、
(b)は(a)のD−D線での断面図である。本実施形
態は、第3の実施形態と略同一であるので、第3の実施
形態と構成の同じ部分については、第3の実施形態と同
じ参照番号を付し、その説明を省略する。
【0028】本実施形態は、第3の実施形態と第1乃至
第3の分配通路の構成が多少異なる。第3の実施形態で
は、第1及び第2の分配通路31,32をパイプで構成
し、第3の分配通路33を穴で構成し、更に、第1乃至
第3の分配通路31,32,33を別々に設けてある
が、本実施形態では、押出成形品を元にして、切削加工
を施して、第1乃至第3の分配通路31,32,33を
一体に形成してある。但し、本実施形態では、第1乃至
第3の区域113、114、115にそれぞれ接続され
たチューブ群の本数、及び第1乃至第3の分配通路3
1,32,33の内断面積は、第3の実施形態と同じに
設定されている。
【0029】尚、第1乃至第4の実施形態において、タ
ンク内の区画は3区画としてあるが、これに限られるも
のではなく、少なくとも2区画以上に区画されれば良
い。
【0030】また、第1乃至第4の実施形態は、本発明
をドロンカップと呼ばれる積層型熱交換器に適用したも
のであるが、本発明は、このタイプに限られるものでは
なく、タンク及び媒体が流通するチューブが存在する熱
交換器に対して適用可能である。
【0031】
【発明の効果】本発明によれば、熱交換器を構成する複
数のチューブに対して媒体を均一に分配することがで
き、この結果、熱交換器において温度分布が少なくな
り、この結果、熱交換器の性能を向上させることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】図1は本発明の第1の実施形態による分配装置
を備えた熱交換器を示し、(a)は要部の断面図、
(b)は(a)のA−A線での断面図である。
【図2】図2は図1に示す分配装置を備えた熱交換器の
斜視図である。
【図3】図3は図1に示す分配装置を備えた熱交換器の
冷媒の流れを示す説明図である。
【図4】図4は本発明の第2の実施形態による分配装置
を備えた熱交換器を示し、(a)は要部の断面図、
(b)は(a)のB−B線での断面図である。
【図5】図5は本発明の第3の実施形態による分配装置
を備えた熱交換器を示し、(a)は要部の断面図、
(b)は(a)のC−C線での断面図である。
【図6】図6は本発明の第4の実施形態による分配装置
を備えた熱交換器を示し、(a)は要部の断面図、
(b)は(a)のD−D線での断面図である。
【図7】図7は従来の分配装置を備えた熱交換器の第1
の例の正面図である。
【図8】図8は従来の分配装置を備えた熱交換器の第2
の例の正面図である。
【図9】図9は従来の分配装置を備えた熱交換器の第3
の例の要部の構成略図である。
【図10】図10は従来の分配装置を備えた熱交換器の
第4の例の要部の構成略図である。
【符号の説明】
1 熱交換器 3 分配装置 4 冷媒導入用タンク 5 冷媒導出用タンク 6 絞り装置 7 導入管 8 導出管 10 チューブ 11 入口タンク 13 フィン 30 分配部 31 第1の分配通路 32 第2の分配通路 33 第3の分配通路 113 第1の区域 114 第2の区域 115 第3の区域

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 分配装置が備えられた熱交換器であっ
    て、前記熱交換器は、複数のチューブと、該複数のチュ
    ーブを互いに連通させるタンクとを有し、前記分配装置
    は、前記熱交換器に供給する媒体を分配するための分配
    部と、該分配部内の前記媒体を分配して前記チューブに
    供給するための複数の分配通路とを有している分配装置
    を備えた熱交換器において、前記複数のチューブが複数
    のチューブ群に分かれるように、前記タンク内が複数の
    区域に仕切られ、前記複数の分配通路の一端は、それぞ
    れ前記分配部内における前記媒体のボイド率の異なる領
    域毎に接続され、前記複数の分配通路の他端は、それぞ
    れ前記区域に接続され、更に、前記各区域における前記
    チューブの本数と、前記各領域における前記分配通路の
    内断面積の和の内、少なくとも一方を増減することによ
    り、前記各チューブに供給される前記媒体の質量流量を
    実質的に均一にしたことを特徴とする分配装置を備えた
    熱交換器。
  2. 【請求項2】 前記各領域における分配通路の内断面積
    の和が、該各領域間において実質的に等しく設定され、
    前記各区域における前記チューブの本数を増減すること
    により、前記各チューブに供給される前記媒体の質量流
    量を実質的に均一にしたことを特徴とする請求項1記載
    の分配装置を備えた熱交換器。
  3. 【請求項3】 前記各区域における前記チューブの本数
    が、該各区域間において実質的に等しく設定され、前記
    各領域における前記分配通路の内断面積の和を増減する
    ことにより、前記各チューブに供給される前記媒体の質
    量流量を実質的に均一にしたことを特徴とする請求項1
    記載の分配装置を備えた熱交換器。
  4. 【請求項4】 請求項1乃至請求項3のいずれか一に記
    載の分配装置を備えた熱交換器における媒体の分配設定
    方法であって、前記チューブ1本当たりの質量流量をg
    (kg/h)とし、前記熱交換器内を流通する前記媒体
    の全質量流量をG(kg/h)とし、前記各領域におけ
    る分配通路の内断面積の和をAPn(mm2 )とし、前
    記分配通路の総内断面積をAP0(mm2 )とし、前記
    各領域におけるボイド率をαnとし、前記各区域におけ
    る前記チューブの本数をNnとした場合に、前記AP
    n、及び前記Nnを、g=G×(APn/AP0)×
    (1/αn)×(1/Nn)の式に基づいて設定するこ
    とを特徴とする分配装置を備えた熱交換器における媒体
    の分配設定方法。
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