JPS61110887A - 蒸発器 - Google Patents
蒸発器Info
- Publication number
- JPS61110887A JPS61110887A JP23152784A JP23152784A JPS61110887A JP S61110887 A JPS61110887 A JP S61110887A JP 23152784 A JP23152784 A JP 23152784A JP 23152784 A JP23152784 A JP 23152784A JP S61110887 A JPS61110887 A JP S61110887A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- evaporator
- flat tube
- corrugated fin
- fins
- corrugated
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D1/00—Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators
- F28D1/02—Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid
- F28D1/04—Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits
- F28D1/047—Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being bent, e.g. in a serpentine or zig-zag
- F28D1/0477—Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being bent, e.g. in a serpentine or zig-zag the conduits being bent in a serpentine or zig-zag
- F28D1/0478—Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being bent, e.g. in a serpentine or zig-zag the conduits being bent in a serpentine or zig-zag the conduits having a non-circular cross-section
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B39/00—Evaporators; Condensers
- F25B39/02—Evaporators
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F1/00—Tubular elements; Assemblies of tubular elements
- F28F1/02—Tubular elements of cross-section which is non-circular
- F28F1/022—Tubular elements of cross-section which is non-circular with multiple channels
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F2210/00—Heat exchange conduits
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F2250/00—Arrangements for modifying the flow of the heat exchange media, e.g. flow guiding means; Particular flow patterns
- F28F2250/02—Streamline-shaped elements
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Geometry (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
産業上の利用分野
本発明は、冷暖房用熱交換器に関し、特に複数の冷媒流
路を有する扁平チューブを蛇行状に曲折し、扁平チュー
ブの該平行部間にコルゲートフィンを介装した蒸発器に
係わる。
路を有する扁平チューブを蛇行状に曲折し、扁平チュー
ブの該平行部間にコルゲートフィンを介装した蒸発器に
係わる。
従来例の構成とその問題点
従来の蒸発器は、第3図〜第6図に示すように平行な複
数の冷媒流路を有する扁平チューブ1を蛇行状に曲折し
、扁平チューブ1の平行部間にコルゲートフィン2を介
装し、扁平チューブ1とコルゲートフィン2を蝋付した
構成であっただめ、蒸発器を通る通過空気は、蒸発器前
面から、後面出口(風下側)K近づくにつれ、熱交換量
が少なくなり、後面出口側(風下側)に近い冷媒流路内
を流れる冷媒は、熱交換しにくいという問題点を有して
いた。
数の冷媒流路を有する扁平チューブ1を蛇行状に曲折し
、扁平チューブ1の平行部間にコルゲートフィン2を介
装し、扁平チューブ1とコルゲートフィン2を蝋付した
構成であっただめ、蒸発器を通る通過空気は、蒸発器前
面から、後面出口(風下側)K近づくにつれ、熱交換量
が少なくなり、後面出口側(風下側)に近い冷媒流路内
を流れる冷媒は、熱交換しにくいという問題点を有して
いた。
発明の目的
そこで本発明は、蒸発器の後面出口側に近い部分におけ
る熱交換量を増加する事により、全熱交換量を増加する
ことを目的とする。
る熱交換量を増加する事により、全熱交換量を増加する
ことを目的とする。
発明の構成
この目的を達成するため、本発明は、従来品では、二定
であった扁平チューブの断面幅の寸法を′後面出口(風
下側)に行くに従い段階的に小さくし、かつコルゲート
フィンを扁平チューブの各断面幅ごとに分割し、扁平チ
ューブの各断面幅に見合うように、フィン高さを蒸発器
後面出口(風下)に行くに従い大きくすることにより、
蒸発器出口側の熱交換量を増加させるようにしたもので
ある。
であった扁平チューブの断面幅の寸法を′後面出口(風
下側)に行くに従い段階的に小さくし、かつコルゲート
フィンを扁平チューブの各断面幅ごとに分割し、扁平チ
ューブの各断面幅に見合うように、フィン高さを蒸発器
後面出口(風下)に行くに従い大きくすることにより、
蒸発器出口側の熱交換量を増加させるようにしたもので
ある。
実施例の説明
以下本発明の一実施例を第1図〜第2図に従い説明する
。尚従来例と同一部分については同一符号を付し詳細な
説明を省略する。1は扁平チューブで風上側から風下側
に行くに従って、その断面幅が、Wa−1−Woと順次
小さくなるように、3部分1a、1b、1aに分割形成
されている。2a。
。尚従来例と同一部分については同一符号を付し詳細な
説明を省略する。1は扁平チューブで風上側から風下側
に行くに従って、その断面幅が、Wa−1−Woと順次
小さくなるように、3部分1a、1b、1aに分割形成
されている。2a。
2b、2aは上記扁平チューブ1の各部分1a、1b。
1Cにそれぞれ取付けられるコルゲートフィンで上記3
部1a、1b、1cの各断面幅Wa、Wb、 Waに対
応して風上側が1番小さくなるように各高さh2a、h
2b、h2Cに形成されたものである。この構成におい
て、第1図と第2図に示した方向より蒸発器へ空気が流
れ、蒸発器を構成する扁平チューブ1の複数流路内を流
れる冷媒との間で、熱交換が行なわれて、通過空気は冷
却除湿されて、蒸発器後面より出て行く。
部1a、1b、1cの各断面幅Wa、Wb、 Waに対
応して風上側が1番小さくなるように各高さh2a、h
2b、h2Cに形成されたものである。この構成におい
て、第1図と第2図に示した方向より蒸発器へ空気が流
れ、蒸発器を構成する扁平チューブ1の複数流路内を流
れる冷媒との間で、熱交換が行なわれて、通過空気は冷
却除湿されて、蒸発器後面より出て行く。
本実施例では、コルゲートフィy2bと接触している扁
平チューブ部の断面幅wbは、コルゲートフィン2aと
接触している扁平チューブ部の断面幅Waより小さく、
コルゲートフィン2cと接触している扁平チューブ部の
断面幅W は、コルゲ−トフィン2bと接触している扁
平チューブ部の断面幅Wbよりさらに小さい。この為コ
ルゲートフィン2Cと接触する扁平チューブ部の冷媒流
路内の冷媒流速が最も速く、コルゲートフィン2bと接
触する扁平チューブ部の冷媒流路内の冷媒流速が次に速
い。従って、コルゲートフィン2cと接触する扁平チュ
ーブ部の管内側熱伝達率が最大となる。またコルゲート
フィン2cの高さh2cがなる。従って伝熱面積の大き
い蒸発器後面(風下)付近での熱交換が改善される。ま
た、コルゲートフィンが2a、2b、2aの3種より構
成されている為に、コルゲートフィン2aとコルケート
フィン2b、コルゲートフィン2bとコルゲートフィン
2Cの間に隙間が出き、その隙間より、コルゲートフィ
ン表面上で、凝縮した水分が、蒸発器下方へ導かれやす
くなり、湿り空気抵抗が小さくなる。従って、蒸発器通
過空気の風量が増大し、熱交換量も大きくなる。
平チューブ部の断面幅wbは、コルゲートフィン2aと
接触している扁平チューブ部の断面幅Waより小さく、
コルゲートフィン2cと接触している扁平チューブ部の
断面幅W は、コルゲ−トフィン2bと接触している扁
平チューブ部の断面幅Wbよりさらに小さい。この為コ
ルゲートフィン2Cと接触する扁平チューブ部の冷媒流
路内の冷媒流速が最も速く、コルゲートフィン2bと接
触する扁平チューブ部の冷媒流路内の冷媒流速が次に速
い。従って、コルゲートフィン2cと接触する扁平チュ
ーブ部の管内側熱伝達率が最大となる。またコルゲート
フィン2cの高さh2cがなる。従って伝熱面積の大き
い蒸発器後面(風下)付近での熱交換が改善される。ま
た、コルゲートフィンが2a、2b、2aの3種より構
成されている為に、コルゲートフィン2aとコルケート
フィン2b、コルゲートフィン2bとコルゲートフィン
2Cの間に隙間が出き、その隙間より、コルゲートフィ
ン表面上で、凝縮した水分が、蒸発器下方へ導かれやす
くなり、湿り空気抵抗が小さくなる。従って、蒸発器通
過空気の風量が増大し、熱交換量も大きくなる。
発明の効果
以上の如く本発明によれば、下記の効果を奏する。
(1)扁平チューブの断面幅を、蒸発器後面(風下)に
行くに従い、段階的に小さくすることにより、冷媒流路
断面積も小さくねり、それによって流路内を流れる冷媒
の流速が速くなり、管内側熱伝達率が向上し、熱交換量
を増加させる事ができる。
行くに従い、段階的に小さくすることにより、冷媒流路
断面積も小さくねり、それによって流路内を流れる冷媒
の流速が速くなり、管内側熱伝達率が向上し、熱交換量
を増加させる事ができる。
(2) コルゲートフィンのフィン高さhを蒸発器後
面(風下)に行くに従い、段階的に大きくする事により
、熱交換量の少ない、蒸発器後面(風下)部分での伝熱
面積が増加し、熱交換量を増加させる事ができる。
面(風下)に行くに従い、段階的に大きくする事により
、熱交換量の少ない、蒸発器後面(風下)部分での伝熱
面積が増加し、熱交換量を増加させる事ができる。
(3) コルゲートフィンを、分割する事により高さ
Eの異なるコルゲートフィンとコルゲートフィンの間に
隙間が生じ、その隙間より、コルゲートフィン表面で凝
縮した水滴が、蒸発器下方に導かれる為に、湿り空気抵
抗が小さくなる。
Eの異なるコルゲートフィンとコルゲートフィンの間に
隙間が生じ、その隙間より、コルゲートフィン表面で凝
縮した水滴が、蒸発器下方に導かれる為に、湿り空気抵
抗が小さくなる。
また、高さhの異なる各コルゲートフィンで、フィンピ
ッチPf変化させる事が可能となる。
ッチPf変化させる事が可能となる。
第1図は本発明の一実施例を示す蒸発器の斜視図、第2
図は第1図のn −n’線断面図、第3図は従来の蒸発
器の斜視図、第4図は第3図のA部拡大正面図、第6図
は第3図のv−v’線断面図である。 1・・・・・・扁平チューブ、2・・・・・・コルゲー
トフィン。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名第1
図 第2図 第3図 、′? 第4(2) 第5図
図は第1図のn −n’線断面図、第3図は従来の蒸発
器の斜視図、第4図は第3図のA部拡大正面図、第6図
は第3図のv−v’線断面図である。 1・・・・・・扁平チューブ、2・・・・・・コルゲー
トフィン。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名第1
図 第2図 第3図 、′? 第4(2) 第5図
Claims (1)
- 平行な複数の冷媒流路を蛇行状に形成した扁平チューブ
と、この扁平チューブの蛇行間に設けたコルゲートフィ
ンとよりなり、このコルゲートフィンを通過する空気の
風上側から風下側に行くに従って、前記扁平チューブの
断面幅を段階的に小さくし、かつ扁平チューブ間に介装
するフィンをチューブ厚さに合わせて、分割し、扁平チ
ューブと各コルゲートフィンを蝋付した事を特徴とする
蒸発器。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP23152784A JPS61110887A (ja) | 1984-11-02 | 1984-11-02 | 蒸発器 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP23152784A JPS61110887A (ja) | 1984-11-02 | 1984-11-02 | 蒸発器 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS61110887A true JPS61110887A (ja) | 1986-05-29 |
Family
ID=16924882
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP23152784A Pending JPS61110887A (ja) | 1984-11-02 | 1984-11-02 | 蒸発器 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS61110887A (ja) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1999028692A1 (fr) * | 1997-11-28 | 1999-06-10 | Zexel Corporation | Echangeurs de chaleur paralleles formant une unite et leur procede de fabrication |
FR2776058A1 (fr) * | 1998-03-16 | 1999-09-17 | Samsung Electronics Co Ltd | Echangeur de chaleur multi-flux comportant des conduits d'entree et de sortie d'agent refrigerant interconnectes par des passages d'un tube en forme de plaque |
EP1231446A2 (en) * | 2001-02-07 | 2002-08-14 | Calsonic Kansei Corporation | Heat exchanger for fuel cell system |
DE102005052683A1 (de) * | 2005-10-27 | 2007-05-03 | Visteon Global Technologies, Inc., Van Buren Township | Mehrkanalflachrohr für Wärmeübertrager |
DE102010045905B3 (de) * | 2010-09-17 | 2012-03-29 | Karlsruher Institut für Technologie | Kreuzstrom-Mikrowärmeübertrager |
-
1984
- 1984-11-02 JP JP23152784A patent/JPS61110887A/ja active Pending
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1999028692A1 (fr) * | 1997-11-28 | 1999-06-10 | Zexel Corporation | Echangeurs de chaleur paralleles formant une unite et leur procede de fabrication |
FR2776058A1 (fr) * | 1998-03-16 | 1999-09-17 | Samsung Electronics Co Ltd | Echangeur de chaleur multi-flux comportant des conduits d'entree et de sortie d'agent refrigerant interconnectes par des passages d'un tube en forme de plaque |
EP1231446A2 (en) * | 2001-02-07 | 2002-08-14 | Calsonic Kansei Corporation | Heat exchanger for fuel cell system |
EP1231446A3 (en) * | 2001-02-07 | 2003-01-29 | Calsonic Kansei Corporation | Heat exchanger for fuel cell system |
US6880628B2 (en) | 2001-02-07 | 2005-04-19 | Calsonic Kansei Corporation | Heat exchanger for fuel cell system |
DE102005052683A1 (de) * | 2005-10-27 | 2007-05-03 | Visteon Global Technologies, Inc., Van Buren Township | Mehrkanalflachrohr für Wärmeübertrager |
US7836944B2 (en) | 2005-10-27 | 2010-11-23 | Visteon Global Technologies, Inc. | Multichannel flat tube for heat exchanger |
DE102010045905B3 (de) * | 2010-09-17 | 2012-03-29 | Karlsruher Institut für Technologie | Kreuzstrom-Mikrowärmeübertrager |
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