JPWO2020129180A1 - 熱交換器及び冷凍サイクル装置 - Google Patents
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Abstract
Description
本実施の形態1について図1〜図8を参照して説明する。図1は、本発明の実施の形態1に係る熱交換器を示す正面斜視図である。図1及び後述の各図において、上下方向を第一方向、第一方向に直交する左右方向を第二方向、水平方向であって空気の流れ方向を三方向とする。図1において第一方向の矢印は鉛直方向を示しているが、本明細書において第一方向とは、鉛直方向の他、傾斜した方向も含むものとし、要するに上下方向全般を含むものとする。
高温高圧のガス冷媒又は気液二相冷媒は、上側出入口管110及び上側出入口管111からそれぞれ流入して第一ヘッダ10及び第一ヘッダ11に至る。以下、第一ヘッダ10に流入した冷媒の流れを第一流れとし、第一ヘッダ11に流入した冷媒の流れを第二流れとし、それぞれの流れについて説明する。
第一ヘッダ10に流入した冷媒は、第一ヘッダ10内を第二方向の正方向に流れ、第一熱交換部3aにおける風上側の第一伝熱管群21aに流入する。第一伝熱管群21aを通過した冷媒は、第二ヘッダ12で合流し、第二方向の負方向に流れて第二ヘッダ12から流出する。第二ヘッダ12から流出した冷媒は、接続管112から接続管115を経て第二ヘッダ15へ、第二方向の正方向に流入する。
第一ヘッダ11に流入した冷媒は、第一ヘッダ11内を第二方向の負方向に流れ、第一熱交換部3aにおける風下側の第二伝熱管群21bに流入する。第二伝熱管群21bを通過した冷媒は、第二ヘッダ13で合流し、第二方向の負方向に流れて第二ヘッダ13から流出する。第二ヘッダ13から流出した冷媒は、接続管113から接続管114を経て第二ヘッダ14へ、第二方向の正方向に流入する。
(1)熱交換器が凝縮器として機能する場合に、冷媒の流れが、下降する流れであること。
(2)並列な2つの冷媒の流れを有し、一方の第一流れと他方の第二流れとが、それぞれの冷媒上流側と冷媒下流側とで、風上側と風下側とを入れ替えて流れる流路構成であること。
図5に示した比較例の熱交換器は、上述したように、第一流れと第二流れとが、それぞれの冷媒上流側と冷媒下流側とで、風上側と風下側とを入れ替えない流路構成を有する。つまり、中間ヘッダ部180において、風上側の第二ヘッダ12と風上側の第二ヘッダ14とが連通し、風下側の第二ヘッダ13と風下側の第二ヘッダ15とが連通する構成である。
図7に示すように、第一流れは、第一熱交換部3aでは風上側を流れ、第二熱交換部3bでは風下側を流れる。また、第二流れは、第一熱交換部3aでは風下側を流れ、第二熱交換部3bでは風上側を流れる。そして、第一熱交換部3aにおいて第一流れと第二流れとを比較すると、風上側を流れる第一流れの方が、風下側を流れる第二流れよりも、冷媒と空気との温度差が大きいため、冷媒エンタルピの低下が大きい。一方、第二熱交換部3bにおいて第一流れと第二流れとを比較すると、風上側を流れる第二流れの方が、風下側を流れる第一流れよりも、冷媒と空気との温度差が大きいため、冷媒エンタルピの低下が大きい。
実施の形態2は、中間ヘッダ部18における冷媒の流れ方向が実施の形態1と異なる。以下、実施の形態2が実施の形態1と異なる構成を中心に説明する。
実施の形態2の熱交換器は、実施の形態1では第二方向の負側に接続されていた中間ヘッダ部18の接続管112〜接続管115が、第二方向の正側に接続された構成を有する。つまり、「中間ヘッダ部18の接続管112〜接続管115」と、「上側出入口管110及び上側出入口管111並びに下側出入口管116及び下側出入口管117」とが、対応のヘッダに対して、第二方向において互いに逆側に接続された構成を有する。
実施の形態3は、中間ヘッダ部18の構成が実施の形態1と異なる。以下、実施の形態3が実施の形態1と異なる構成を中心に説明する。
実施の形態3の熱交換器は、中間ヘッダ部18の第二ヘッダ14及び第二ヘッダ15のそれぞれの内部が、第二方向の中心部で仕切板140及び仕切板150によって分割されている。このように分割されることで、第二ヘッダ14に負側ヘッダ14a及び正側ヘッダ14bが形成され、第二ヘッダ15に負側ヘッダ15a及び正側ヘッダ15bが形成されている。
実施の形態4は、熱交換器を複数に分割した構成に関する。また、実施の形態4では、熱交換器が凝縮器として機能する場合について説明する。
図13は、本発明の実施の形態4に係るパターン1の熱交換器における冷媒の流れを示す斜視図である。
実施の形態4の熱交換器は、第二方向に2分割され、正側熱交換器300bと負側熱交換器300aとが形成されている。正側熱交換器300bと負側熱交換器300aとは接続部320で直列に接続されている。実施の形態4の熱交換器は、この構成を、パターン1を含め、以下のパターン2〜パターン4において共通に備えている。
高温高圧のガス冷媒もしくは気液二相冷媒が、出入口配管310及び出入口配管311からそれぞれ流入して第一ヘッダ30及び第一ヘッダ31に至る。以下、第一ヘッダ30に流入した冷媒を第一流れとし、第一ヘッダ31に流入した冷媒を第二流れとする。
第一ヘッダ30に流入した冷媒は、第一熱交換部3cにおける風上側の第一伝熱管群21aに流入する。第一伝熱管群21aを通過した冷媒は、第二ヘッダ32で合流して接続管312から接続管315を経て第二ヘッダ35へと流入する。第二ヘッダ35に流入した冷媒は第二熱交換部3dにおける風下側の第四伝熱管群21dに流入する。第四伝熱管群21dを通過した冷媒は、第三ヘッダ37で合流して接続管317より上側出入口管111を経て第一ヘッダ11へと至る。
第一ヘッダ31に流入した冷媒は、第一熱交換部3cにおける風下側の第二伝熱管群21bに流入する。第二伝熱管群21bを通過した冷媒は、第二ヘッダ33で合流して接続管313から接続管314を経て第二ヘッダ34へと流入する。第二ヘッダ34に流入した冷媒は第二熱交換部3dにおける風上側の第三伝熱管群21cに流入する。第三伝熱管群21cを通過した冷媒は、第三ヘッダ36で合流して接続管316より上側出入口管110を経て第一ヘッダ10へと至る。
図14は、本発明の実施の形態4に係るパターン2の熱交換器における冷媒の流れを示す斜視図である。
パターン2の熱交換器は、図4に示した実施の形態1の熱交換器を第二方向に2分割して直列に接続し、直列の接続部分において冷媒が2列から1列にまとめられて流れる構成を有する。また、パターン2の熱交換器は、第一熱交換部3cに実施の形態1を適用し、第二熱交換部3dに実施の形態2を適用している。つまり、第一熱交換部3cは、上側のヘッダと下側のヘッダとにおける冷媒の流れ方向が逆向きである。また、第二熱交換部3dは、上側のヘッダと下側のヘッダとにおける冷媒の流れ方向が逆向きである。
図15は、図14の熱交換器の変形例を示す図である。
図15に示すように、図14の第三ヘッダ36及び第三ヘッダ37に代えてヘッダ51を用いてもよい。また、図14の第一ヘッダ40及び第一ヘッダ41に代えてヘッダ61を用いてもよい。また、図14の接続管316、接続管317及び二分岐管25に代えて接続管510を用いてもよい。ヘッダ51及びヘッダ61は、次の図16及び図17に示す構成を有する。
ヘッダ51は、図16に示すように、扁平伝熱管が挿入される複数の挿入孔51aaが形成されたヘッダプレート51aと、枠プレート51bと、ヘッダカバー51cとを有している。ヘッダ51は、第二熱交換部3dの風上側の伝熱管群と風下側の伝熱管群から流出した冷媒を合流させて接続管510へと冷媒を流す機能がある。
図18は、本発明の実施の形態4に係るパターン3の熱交換器における冷媒の流れを示す斜視図である。
パターン3の熱交換器は、図1に示した実施の形態1の熱交換器の第一熱交換部3aを、第二方向に延長すると共に第二方向に2分割し、第一熱交換部3a、第一熱交換部3c及び第二熱交換部3bを形成している。また、パターン3の熱交換器は、従来のように凝縮器として機能する場合に冷媒が上昇流となる第二熱交換部3dを有する。このようにパターン3の熱交換器は、実施の形態1の熱交換器を分割した構成と、従来の熱交換器とを組み合わせたものである。
図19は、図18の熱交換器の変形例を示す図である。
上記図18の第二熱交換部3dでは、冷媒が風上側と風下側とで並行に流れる構成であった。これに対し、この変形例では、第二熱交換部3dにおいて、冷媒が風上側から風下側へと流れる対向流とした従来の熱交換器を使用している。
図20は、本発明の実施の形態4に係るパターン4の熱交換器における冷媒の流れを示す斜視図である。
パターン4の熱交換器では、第一熱交換部3a及び第一熱交換部3cを通過したそれぞれの冷媒が、第二熱交換部3bの風下側及び第二熱交換部3dの風下側をそれぞれ通過した後、合流する。そして、合流した冷媒が、第二熱交換部3bの風上側及び第二熱交換部3dの風上側の順に通過する。
図21は、図20の熱交換器の変形例を示す図である。
上記図20では、第二ヘッダ12及び第二ヘッダ13から流出した冷媒と、第二ヘッダ32及び第二ヘッダ33から流出した冷媒とが並列に第二熱交換部3bの風下側及び第二熱交換部3dの風下側に流入する構成であった。これに対し、この変形例では、第二ヘッダ12及び第二ヘッダ13から流出した冷媒が第二ヘッダ32及び第二ヘッダ33に流入する。そして、第二ヘッダ32及び第二ヘッダ33のそれぞれから流出した冷媒が合流し、第二ヘッダ35に流入する。
図22では、Uベンド101a及びUベンド101bを使用してヘッダ同士を接続している。図22の構成は、具体的には図4、図5、図7、図9、図13〜図15の第二ヘッダ部分の接続に適用される。
図23では、Uベンド101a、Uベンド101b、二分岐管25a及び二分岐管25bを使用してヘッダ同士を接続している。図23の構成は、具体的には図11、図20及び図21の第二ヘッダ部分の接続に適用される。
実施の形態1〜実施の形態4の何れも、熱交換器において冷媒流入箇所は2箇所であり、冷媒流出箇所も2箇所である。図24では、その冷媒流入箇所と冷媒流出箇所のそれぞれに二分岐管25を用いている。
実施の形態5は、実施の形態1〜実施の形態4の何れかの熱交換器を備えた冷凍サイクル装置に関する。ここでは、冷凍サイクル装置の一例として空気調和装置について説明する。
この例では、熱交換器の風上側にターボファン70を配置している。
この例では、熱交換器の風上側にシロッコファン71を配置している。
この例では、熱交換器の風下側にシロッコファン71を配置している。
この例では、熱交換器の風下側にラインフローファン72を配置している。
この例では、熱交換器の風下側にプロペラファン73を配置している。
この例では、熱交換器の風下側にプロペラファン73を配置している。図31と図30との違いは、図30では空気の流れ方向が直線的となるように熱交換器とプロペラファン73とが配置されているのに対し、図31では空気の流れ方向が曲がるように熱交換器とプロペラファン73とが配置されている。
Claims (13)
- 上下に配置された第一熱交換部及び第二熱交換部を有し、
前記第一熱交換部及び前記第二熱交換部のそれぞれは、
上下方向の第一方向に延びて冷媒が流れる複数の伝熱管が、前記第一方向に直交する第二方向に並列に配置された構成の伝熱管群を、水平方向に沿う空気の流れ方向である第三方向に少なくとも2列有し、
前記第一熱交換部の風上側の前記伝熱管群を第一伝熱管群、前記第一熱交換部の風下側の前記伝熱管群を第二伝熱管群、前記第二熱交換部の風上側の前記伝熱管群を第三伝熱管群、前記第二熱交換部の風下側の前記伝熱管群を第四伝熱管群としたとき、
前記第一伝熱管群の下端部及び前記第二伝熱管群の下端部と、前記第三伝熱管群の上端部及び前記第四伝熱管群の上端部とを連通する中間ヘッダ部を備え、
熱交換器が凝縮器として機能する場合、前記中間ヘッダ部は、前記第一伝熱管群を下降して流れて前記第一伝熱管群の前記下端部から流出した冷媒の少なくとも一部を、前記第四伝熱管群の前記上端部に流入させて下降して流れるようにし、且つ、前記第二伝熱管群を下降して流れて前記第二伝熱管群の前記下端部から流出した冷媒の少なくとも一部を、前記第三伝熱管群の前記上端部又は前記第四伝熱管群の前記上端部に流入させて下降して流れるようにした熱交換器。 - 前記第一伝熱管群及び前記第二伝熱管群のそれぞれの上端部に接続された2つの第一ヘッダと、
4つの第二ヘッダを有する前記中間ヘッダ部と、
前記第三伝熱管群及び前記第四伝熱管群のそれぞれの前記下端部に接続された2つの第三ヘッダとを備え、
前記中間ヘッダ部は、4つの前記第二ヘッダのうちの2つが前記第一伝熱管群及び前記第二伝熱管群のそれぞれの前記下端部に接続され、残りの2つが前記第三伝熱管群及び前記第四伝熱管群のそれぞれの上端部に接続されており、上側の2つの前記第二ヘッダと、下側の2つの前記第二ヘッダとを連通する連通部を備えた請求項1記載の熱交換器。 - 前記連通部は、
一端が前記第一伝熱管群の前記下端部の前記第二ヘッダに接続され、他端が前記第四伝熱管群の前記上端部の前記第二ヘッダに接続された第一連通管と、
一端が前記第二伝熱管群の前記下端部の前記第二ヘッダに接続され、他端が前記第三伝熱管群の前記上端部の前記第二ヘッダに接続された第二連通管とを有する請求項2記載の熱交換器。 - 前記第一連通管及び前記第二連通管の両方が、前記第二方向の正側又は負側のうち、同一側に接続されている請求項3記載の熱交換器。
- 前記第一伝熱管群及び前記第二伝熱管群のそれぞれの上端部に接続された2つの前記第一ヘッダに接続された2つの上側出入口管と、
前記第三伝熱管群及び前記第三伝熱管群のそれぞれの下端部に接続された2つの前記第三ヘッダに接続された2つの下側出入口管とを備え、
前記第一熱交換部において、上端部に接続された2つの前記第一ヘッダと、下端部に接続された2つの前記第二ヘッダと、の冷媒の流れ方向が逆向きとなり、且つ前記第二熱交換部において、上端部に接続された2つの前記第二ヘッダと、下端部に接続された2つの前記第三ヘッダと、の冷媒の流れ方向が逆向きとなるように、前記2つの上側出入口管及び前記2つの下側出入口管が、前記第二方向において前記第一連通管及び前記第二連通管と同一側に接続されている請求項4記載の熱交換器。 - 前記第一伝熱管群及び前記第二伝熱管群のそれぞれの上端部に接続された2つの前記第一ヘッダに接続された2つの上側出入口管と、
前記第三伝熱管群及び前記第三伝熱管群のそれぞれの前記下端部に接続された2つの前記第三ヘッダに接続された2つの下側出入口管とを備え、
前記第一熱交換部において、上端部に接続された2つの前記第一ヘッダと、下端部に接続された2つの前記第二ヘッダと、の冷媒の流れ方向が同じ向きとなり、且つ前記第二熱交換部において、上端部に接続された2つの前記第二ヘッダと、下端部に接続された2つの前記第三ヘッダと、の冷媒の流れ方向が同じ向きとなるように、
前記2つの上側出入口管及び前記2つの下側出入口管が、前記第二方向において前記第一連通管及び前記第二連通管のある側と逆側に接続されている請求項4記載の熱交換器。 - 前記第三伝熱管群及び前記第四伝熱管群のそれぞれの上端部に接続された2つの前記第二ヘッダのそれぞれの内部は、前記第二方向の中心部で分割されて正側ヘッダと負側ヘッダとが形成され、
前記連通部は、
一端が前記第一伝熱管群の下端部に接続された前記第二ヘッダに接続され、他端が分岐して前記第三伝熱管群及び前記第四伝熱管群のそれぞれの前記正側ヘッダに接続された第一連通管と、
一端が前記第二伝熱管群の下端部に接続された前記第二ヘッダに接続され、他端が分岐して前記第三伝熱管群及び前記第四伝熱管群のそれぞれの前記負側ヘッダと接続された第二連通管とを有する請求項2記載の熱交換器。 - 前記熱交換器が蒸発器として機能する場合、
前記第三伝熱管群の前記下端部に接続された前記第三ヘッダに流入した冷媒は、前記第三伝熱管群を通過して前記上端部に接続された前記第二ヘッダの前記正側ヘッダ及び前記負側ヘッダのそれぞれに流入し、
前記第四伝熱管群の下端部に接続された前記第三ヘッダに流入した冷媒は、前記第三伝熱管群を通過して上端部に接続された前記第二ヘッダの前記正側ヘッダ及び前記負側ヘッダに流入し、
前記第三伝熱管群及び前記第四伝熱管群のそれぞれの前記上端部で前記正側ヘッダに流入した前記冷媒は、前記第二方向の正方向に流出後、合流して前記第一伝熱管群の前記下端部に接続された前記第二ヘッダに前記第二方向の負方向に流入し、
前記第三伝熱管群及び前記第四伝熱管群のそれぞれの前記上端部で前記負側ヘッダに流入した前記冷媒は、前記第二方向の負方向に流出後、合流して前記第二伝熱管群の前記下端部に接続された前記第二ヘッダに前記第二方向の正方向に流入する請求項7記載の熱交換器。 - 前記連通部は、
前記第一伝熱管群及び前記第二伝熱管群のそれぞれの前記下端部に接続された2つの前記第二ヘッダに、2つに分岐した一端のそれぞれが接続され、前記第四伝熱管群の前記上端部に接続された前記第二ヘッダに、他端が接続された分岐管を有する請求項2記載の熱交換器。 - 前記熱交換器は、前記第二方向に2つに分割されて、負側熱交換器と正側熱交換器とを形成し、前記負側熱交換器と前記正側熱交換器とを直列に接続する接続部を備えた請求項1〜請求項6の何れか一項に記載の熱交換器。
- 前記熱交換器が凝縮器として機能する場合、前記正側熱交換器を下降して流れた後の冷媒が、前記接続部を介して前記負側熱交換器に流入する流路が形成され、
前記正側熱交換器の容量は、前記負側熱交換器の容量の2倍以上である請求項10記載の熱交換器。 - 前記第三方向に対する前記第一熱交換部の角度θ1は、0°<θ1≦90°であり、
前記第三方向に対する前記第二熱交換部の角度θ2は、90°≦θ2<180°である請求項1〜請求項11の何れか一項に記載の熱交換器。 - 請求項1〜請求項12の何れか一項に記載の熱交換器を備えた冷凍サイクル装置。
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