KR100347893B1 - Heat exchanger - Google Patents

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KR100347893B1
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Abstract

본 발명은 세경관형 열교환기에 관한 것으로서, 특히 내부에 냉매가 흐르는 냉매관과, 상기 냉매관에 결합되어 냉매와 공기 사이의 열교환 면적을 확보하는 다수의 냉각핀으로 구성된 열교환기에 있어서, 상기 냉매관은 6㎜이하의 관경을 갖는 세경관으로 이루어지고, 상기 각 냉각핀에는 냉각핀의 폭방향으로 총 6열의 루버들이 상기 냉각핀의 기준면에 대하여 경사지게 형성되며, 상기 각 루버들중 제 1열, 제 6열의 루버는 폭방향으로의 한쪽 끝단이 상기 냉각핀에 연결된 반루버의 형태로 형성되고, 상기 각 루버들중 제 2열, 제 3열, 제 4열, 제 5열의 루버는 길이방향으로의 양끝단이 상기 냉각핀에 연결된 세경관형 열교환기를 제공함으로써 상기 냉각핀의 루버 설계가 최적화되어 제조비가 절감되고 소형화가 가능하게 됨은 물론, 공기측 압력손실이 감소되고 열전달 효율이 향상되어 열교환 성능이 극대화되도록 한 것이다.The present invention relates to a narrow tubular heat exchanger, and more particularly, a heat exchanger comprising a refrigerant pipe through which a refrigerant flows and a plurality of cooling fins coupled to the refrigerant pipe to secure a heat exchange area between the refrigerant and air. It consists of a narrow tube having a diameter of 6 mm or less, and each of the cooling fins has a total of six rows of louvers inclined with respect to the reference plane of the cooling fins in the width direction of the cooling fins. The six rows of louvers are formed in the form of a half louver in which one end in the width direction is connected to the cooling fin, and the second row, the third row, the fourth row, and the fifth row of louvers in the longitudinal direction By providing a capillary heat exchanger connected at both ends to the cooling fins, the louver design of the cooling fins is optimized, thereby reducing manufacturing costs and miniaturization. Reduced and improved heat transfer efficiency to maximize heat exchange performance.

Description

세경관형 열교환기{HEAT EXCHANGER}Fine Tube Heat Exchanger {HEAT EXCHANGER}

본 발명은 세경관형 열교환기에 관한 것으로서, 특히 냉매관의 세경관화에 적합하도록 냉각핀에 형성된 루버의 개수를 줄이는 동시에 상기 루버의 형상 및 각도를 변경하여 상기 냉각핀의 루버 설계를 최적화한 세경관형 열교환기에 관한 것이다.The present invention relates to a narrow tubular heat exchanger, and in particular, to reduce the number of louvers formed on the cooling fins so as to be suitable for the narrow tubularization of the refrigerant pipe, and to change the shape and angle of the louvers to optimize the louver design of the cooling fins. It is about the flag.

도 1은 일반적인 열교환기의 구조가 도시된 구성도이고, 도 2는 종래 기술에 따른 열교환기에 사용되는 냉각핀의 구조가 도시된 평면도이고, 도 3은 도 2의 A-A선 단면도이고, 도 4는 종래 기술에 의한 냉각핀들 사이를 통과하는 공기의 흐름이 도시된 단면도이다.1 is a block diagram showing the structure of a general heat exchanger, Figure 2 is a plan view showing the structure of a cooling fin used in the heat exchanger according to the prior art, Figure 3 is a cross-sectional view taken along line AA of FIG. The cross-sectional view of the air flowing through the cooling fins according to the prior art is shown.

상기한 도 1을 참조하면, 일반적인 열교환기는 내부에 냉매가 흐르는 냉매관(1)과, 상기 냉매관(1)에 확관에 의해 결합되어 냉매와 공기 사이의 열교환 면적을 확보하는 다수의 냉각핀(3)으로 구성되어 상기 냉매관(1)을 흐르는 냉매와 주변의 공기를 서로 열교환시키도록 되어 있다.Referring to FIG. 1, a general heat exchanger includes a refrigerant pipe 1 through which refrigerant flows and a plurality of cooling fins coupled to the refrigerant pipe 1 by expansion pipes to secure a heat exchange area between the refrigerant and air ( 3) to exchange heat between the refrigerant flowing through the refrigerant pipe 1 and the surrounding air.

상기와 같은 열교환기의 냉각핀(3)에는 통상적으로 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 상기 냉각핀(3)과 공기 사이의 접촉길이를 증가시켜 열전달 효율을 향상시키기 위한 루버(5)들이 형성되어 있다.As shown in FIGS. 2 and 3, the cooling fins 3 of the heat exchanger have a louver 5 for improving the heat transfer efficiency by increasing the contact length between the cooling fins 3 and the air. Are formed.

이렇게 냉각핀(3)에 다수의 루버(5)가 형성되면 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 냉각핀(3)으로 유입된 공기가 상기 루버(5)의 각도에 따라 각 냉각핀(3)들 사이를 원활하게 흐르면서 열교환되게 된다.When a plurality of louvers 5 are formed on the cooling fins 3 as shown in FIG. 4, the air flowing into the cooling fins 3 is inclined to each cooling fin 3 according to the angle of the louver 5. Heat exchanges smoothly between them.

이때, 상기 루버(5)의 개수, 각도, 폭 등은 열교환기의 성능에 크게 영향을 미치는 성능인자로서, 열교환기의 설계시 열교환기에 대한 전면 풍속, 압력 손실, 전열량, 물빠짐성 등을 모두 고려하여 최적으로 설계되어 진다.At this time, the number, angle, width, etc. of the louver (5) is a performance factor that greatly affects the performance of the heat exchanger, and the front wind speed, pressure loss, heat transfer amount, water drainage and the like for the heat exchanger when designing the heat exchanger. It is optimally designed considering all of them.

상기에서, 미설명된 참조부호 N'는 냉각핀(3)의 루버(5)들에 성형으로 인한 냉각핀(3)의 비틀림을 방지하기 위해 형성된 루버미가공부위를 나타낸다.In the above, unexplained reference numeral N 'denotes a louver unworked portion formed to prevent twisting of the cooling fin 3 due to molding on the louvers 5 of the cooling fin 3.

그런데, 지금까지 사용되고 있는 종래의 열교환기는 7㎜ 또는 9.52㎜의 관경을 갖는 냉매관(1)을 사용하는 것으로, 최근 가격 저감 및 공기측 압력손실 저감 등과 같은 여러 가지 이점들을 얻기 위해 대두되고 있는 냉매관(1)의 세경관화 추세에 적합하지 않다.However, the conventional heat exchanger used so far uses a refrigerant pipe 1 having a diameter of 7 mm or 9.52 mm, and is a refrigerant that has recently emerged to obtain various advantages such as price reduction and air pressure loss reduction. It is not suitable for the trend of thin tubularization of pipe (1).

따라서, 상기 냉매관(1)의 관경을 축소할 필요가 있는데 이렇게 냉매관(1)을 세경관으로 바꿀 경우, 상기 냉각핀(3)의 폭 및 이 냉각핀(3)에 형성된 각 루버(5)들의 배치와 형상이 모두 7㎜ 또는 9.52㎜의 관경을 갖는 냉매관(1)에 알맞게 설정되어 있기 때문에 상기 냉각핀(3) 및 각 루버(5)들의 배치와 형상을 세경관에 알맞은 형태로 최적화해야 한다.Therefore, it is necessary to reduce the diameter of the refrigerant pipe (1). In this case, when the refrigerant pipe (1) is replaced with a narrow pipe, the width of the cooling fin (3) and each louver (5) formed in the cooling fin (3) ) And the arrangement and shape of the cooling fins (3) and the respective louvers (5) in the form suitable for the tubular tube because the arrangement and shape of both) is set appropriately for the refrigerant pipe (1) having a diameter of 7 mm or 9.52 mm Should be optimized

만약, 상기 냉매관(1)은 세경관으로 바꾸고 각 루버(5)들의 배치 및 형상은 기존의 8열 형태로 그대로 유지하려고 하면 냉매관(1)의 관경 축소로 인해 냉각핀(3)의 폭이 줄어든 상태이기 때문에 각 루버(5)들의 폭을 약 1㎜이하까지 줄여야 하여 상기 냉각핀(3)의 제조가 극히 곤란한 문제점이 발생된다.If the refrigerant pipe 1 is changed to a narrow pipe and the arrangement and shape of each louver 5 is to be maintained in the existing eight-row form, the width of the cooling fin 3 is reduced due to the reduction in the diameter of the refrigerant pipe 1. Since this is a reduced state, the width of each louver (5) should be reduced to about 1 mm or less, so that the manufacturing of the cooling fin (3) is extremely difficult.

뿐만 아니라, 상기 냉매관(1)을 세경관화하는 경우에는 냉각핀(3)의 효율 저하를 방지하기 위해 상기 냉각핀(3)의 폭 감소로 인한 열교환 면적의 감소를 단위 냉매관 길이당 냉각핀의 개수를 늘리는 방식으로 해소하게 되는데, 이때 상기 냉각핀(3)에 기존과 동일한 형태의 루버(5)를 형성하면 공기측 압력손실이 크게 증가하여 상기 냉매관(1)에 세경관을 사용하는 장점이 없어지게 된다.In addition, in the case of narrowing the refrigerant pipe 1, the cooling fins per unit of the refrigerant pipe length decrease in the heat exchange area due to the decrease in the width of the cooling fins 3 in order to prevent the efficiency of the cooling fins 3 from decreasing. In order to solve the problem by increasing the number of, at this time, if the louver (5) of the same type as the existing in the cooling fin (3) increases the air side pressure loss is greatly increased by using a fine tube in the refrigerant pipe (1) There is no advantage.

따라서, 상기 냉매관(1)에 세경관을 적용한 세경관형 열교환기를 사용하기 위해서는 세경관화된 냉매관(1)에 알맞은 배치와 형상으로 루버(5)들이 형성된 냉각핀(3)을 개발할 필요가 있다.Therefore, in order to use the narrow tubular heat exchanger in which the narrow tubular tube is applied to the coolant tube 1, it is necessary to develop a cooling fin 3 having louvers 5 formed in an arrangement and shape suitable for the narrow tubular refrigerant tube 1. .

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 냉매관의 세경관화에 적합하도록 냉각핀에 형성된 루버의 개수를 줄이는 동시에 상기 루버의 형상 및 각도를 변경함으로써 상기 냉각핀의 루버 설계가 최적화되어 공기측 압력손실은 최소화되고 열전달 효율은 극대화되도록 하는 세경관형 열교환기를 제공하는데 그 목적이 있다.The present invention has been made to solve the above problems, the optimization of the louver design of the cooling fins by reducing the number and the shape and angle of the louvers formed on the cooling fins so as to be suitable for the fine tube diameter of the refrigerant pipe. The purpose is to provide a tubular heat exchanger that minimizes air pressure loss and maximizes heat transfer efficiency.

도 1은 일반적인 열교환기의 구조가 도시된 구성도,1 is a configuration diagram showing a structure of a general heat exchanger,

도 2는 종래 기술에 따른 열교환기에 사용되는 냉각핀의 구조가 도시된 평면도,Figure 2 is a plan view showing the structure of a cooling fin used in the heat exchanger according to the prior art,

도 3은 도 2의 A-A선 단면도,3 is a cross-sectional view taken along the line A-A of FIG.

도 4는 종래 기술에 의한 냉각핀들 사이를 통과하는 공기의 흐름이 도시된 단면도,4 is a cross-sectional view showing the flow of air passing between the cooling fins according to the prior art,

도 5는 본 발명에 따른 세경관형 열교환기에 사용되는 냉각핀의 구조가 도시된 평면도,5 is a plan view showing the structure of a cooling fin used in the tubular heat exchanger according to the present invention;

도 6은 도 5의 B-B선 단면도,6 is a cross-sectional view taken along the line B-B of FIG.

도 7은 본 발명에 의한 냉각핀들 사이를 통과하는 공기의 흐름이 도시된 단면도,7 is a cross-sectional view showing the flow of air passing between the cooling fins according to the present invention,

도 8은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 냉각핀의 구조가 도시된 평면도이다.8 is a plan view showing the structure of a cooling fin according to another embodiment of the present invention.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명><Explanation of symbols for the main parts of the drawings>

51 : 냉매관 53 : 냉각핀51: refrigerant pipe 53: cooling fin

55 : 루버55: louver

C : 각 루버들의 길이방향 끝단을 연결한 선의 궤적이 이루는 가상원C: Virtual circle formed by the trajectory of the line connecting the longitudinal ends of each louver

Lt: 냉각핀의 핀선단길이Lt: Pin Tip Length of Cooling Fin

Ld1 : 제 1열, 제 6열 루버의 폭Ld1: Width of the first and sixth row louvers

Ld2 : 제 2열, 제 3열, 제 4열, 제 5열 루버의 폭Ld2: Width of the second row, third row, fourth row, fifth row louver

상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 세경관형 열교환기는, 내부에 냉매가 흐르는 냉매관과, 상기 냉매관에 결합되어 냉매와 공기 사이의 열교환 면적을 확보하는 다수의 냉각핀으로 구성된 열교환기에 있어서, 상기 냉매관은 6㎜이하의 관경을 갖는 세경관으로 이루어지고, 상기 각 냉각핀에는 냉각핀의 폭방향으로 총 6열의 루버들이 상기 냉각핀의 기준면에 대하여 경사지게 형성되며, 상기 각 루버들중 제 1열, 제 6열의 루버는 폭방향으로의 한쪽 끝단이 상기 냉각핀에 연결된 반루버의 형태로 형성되고, 상기 각 루버들중 제 2열, 제 3열, 제 4열, 제 5열의 루버는 길이방향으로의 양끝단이 상기 냉각핀에 연결된 것을 특징으로 한다.According to an aspect of the present invention, there is provided a narrow tubular heat exchanger including a refrigerant pipe through which a refrigerant flows and a plurality of cooling fins coupled to the refrigerant pipe to secure a heat exchange area between the refrigerant and air. The refrigerant pipe is made of a narrow tube having a diameter of 6 mm or less, and each of the cooling fins has a total of six rows of louvers inclined with respect to the reference plane of the cooling fins in the width direction of the cooling fins. The louvers of the first row and the sixth row are formed in the form of a half louver in which one end in the width direction is connected to the cooling fin, and the louvers of the second row, the third row, the fourth row, and the fifth row of the louvers The both ends in the longitudinal direction is characterized in that connected to the cooling fins.

이하, 본 발명의 실시 예를 첨부한 도면을 참조하여 설명한다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.

도 5는 본 발명에 따른 세경관형 열교환기에 사용되는 냉각핀의 구조가 도시된 평면도이고, 도 6은 도 5의 B-B선 단면도이고, 도 7은 본 발명에 의한 냉각핀들 사이를 통과하는 공기의 흐름이 도시된 단면도이고, 도 8은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 냉각핀의 구조가 도시된 평면도이다.5 is a plan view showing the structure of the cooling fin used in the tubular heat exchanger according to the present invention, Figure 6 is a cross-sectional view taken along line BB of Figure 5, Figure 7 is a flow of air passing between the cooling fins according to the present invention 8 is a cross-sectional view of the cooling fin according to another embodiment of the present invention.

본 발명에 따른 세경관형 열교환기는 도 5 및 도 6에 도시된 바와 같이, 내부에 냉매가 흐르는 냉매관(51)과, 상기 냉매관(51)에 확관에 의해 결합되어 냉매와 공기 사이의 열교환 면적을 확보하는 다수의 냉각핀(53)으로 구성된 것으로서, 상기 냉매관(51)은 6㎜이하의 관경을 갖는 세경관으로 이루어지고, 상기 각 냉각핀(53)에는 냉각핀(53)의 폭방향으로 총 6열의 루버(55)들이 상기 냉각핀(53)의 기준면에 대하여 경사지게 형성되며, 상기 루버(55)들은 냉각핀(53)중 상기 각 냉매관(51)들 사이의 영역에 해당되는 부분에 각각 배치된다.As shown in FIGS. 5 and 6, the narrow tubular heat exchanger according to the present invention is coupled to the refrigerant pipe 51 through which a refrigerant flows and the refrigerant pipe 51 is expanded to expand the heat exchange area between the refrigerant and the air. It consists of a plurality of cooling fins 53 to secure the, the refrigerant pipe 51 is made of a narrow pipe having a diameter of 6mm or less, each of the cooling fins 53 in the width direction of the cooling fins 53 A total of six rows of louvers 55 are formed to be inclined with respect to the reference plane of the cooling fins 53, and the louvers 55 are portions corresponding to regions between the respective refrigerant pipes 51 of the cooling fins 53. Are each placed on.

또한, 상기 냉각핀(53)의 핀폭은 공기와의 열전달 효율을 고려하여 상기 냉매관(51) 관경의 1.9배 내지 2.1배가 되도록 형성되고, 상기 각 루버(55)들중 제 1열, 제 6열의 루버(55A)(55F)는 폭방향으로의 한쪽 끝단이 상기 냉각핀(53)에 연결된 반루버의 형태로 형성되며, 상기 각 루버(55)들중 제 2열, 제 3열, 제 4열, 제 5열의 루버(55B)(55C)(55D)(55E)는 길이방향으로의 양끝단이 상기 냉각핀(53)에 연결된다.In addition, the fin width of the cooling fin 53 is formed to be 1.9 times to 2.1 times the diameter of the refrigerant pipe 51 in consideration of heat transfer efficiency with air, the first row, sixth of the louvers 55 The louvers 55A and 55F of the row are formed in the form of a half louver in which one end in the width direction is connected to the cooling fins 53, and the second row, the third row, and the fourth row of the louvers 55, respectively. Both ends of the louvers 55B, 55C, 55D, 55E of the row and the fifth row are connected to the cooling fins 53 at both ends in the longitudinal direction.

즉, 상기 제 1열, 제 6열의 루버(55A)(55F)는 폭방향의 한쪽 끝단은 냉각핀(53)에 연결되고 다른쪽 끝단은 상기 냉각핀(53)에 대해 상방 또는 하방으로 꺽임 가공된 반루버 형태이며, 상기 제 2열, 제 3열, 제 4열, 제 5열의 루버(55B)(55C)(55D)(55E)는 폭방향으로의 양끝단은 냉각핀(53)으로부터 절단 가공되고 길이방향으로의 양끝단만 상기 냉각핀(53)에 연결된 형태이다.That is, the louvers 55A and 55F of the first row and the sixth row are connected to the cooling fins 53 at one end in the width direction, and the other ends are bent upward or downward with respect to the cooling fins 53. It is in the form of half louver, and the ends of the louvers 55B, 55C, 55D, 55E of the second row, the third row, the fourth row, and the fifth row are cut from the cooling fins 53 at both ends in the width direction. Both ends are processed and connected to the cooling fins 53 at both ends in the longitudinal direction.

여기서, 상기 제 1열의 루버(55A)는 냉각핀(53)의 상방으로 꺽인 형태로 형성되고, 상기 제 6열의 루버(55F)는 냉각핀(53)의 하방으로 꺽인 형태로 형성된다.Here, the louver 55A of the first row is formed in a shape bent upward above the cooling fins 53, and the louver 55F of the sixth row is formed in a shape bent downward of the cooling fins 53.

또한, 상기 각 루버(55)들, 즉 제 1열, 제 2열, 제 3열, 제 4열, 제 5열, 제 6열의 루버(55A)(55B)(55C)(55D)(55E)(55F)들은 모두 동일한 방향으로 경사지게 형성된다.Further, the louvers 55, i.e., the louvers 55A, 55B, 55C, 55D and 55E of the first row, the second row, the third row, the fourth row, the fifth row, and the sixth row. The 55F are all formed to be inclined in the same direction.

또한, 상기 각 루버(55)들은 그 길이방향 끝단을 연결한 선의 궤적이 상기 냉매관(51) 주위에 냉매관(51)과 동일한 중심을 갖고 그 직경은 상기 냉매관(51)관경의 2배 이하가 되는 가상원(C)을 이루도록 형성된다.In addition, each of the louvers 55 has the same center as the coolant pipe 51 around the coolant pipe 51 with the trajectory of the line connecting the longitudinal end thereof and its diameter is twice the diameter of the coolant pipe 51. It forms so that the following virtual circle C may be formed.

또한, 상기 제 1열 및 제 6열의 루버(55A)(55F)에서 상기 냉각핀(53)의 폭방향 끝단까지의 길이, 즉 상기 냉각핀(53)의 핀선단길이(Lt)는 루버(55)의 정확한 형성 및 가공시 사용되는 프레스의 내구성 확보를 위해 각각 0.5㎜이상이 되도록 형성된다.In addition, the length from the louvers 55A and 55F of the first row and the sixth row to the end in the width direction of the cooling fin 53, that is, the fin tip length Lt of the cooling fin 53 is the louver 55. In order to ensure the durability of the presses used in the precise formation and processing of), they are each formed to be 0.5 mm or more.

또한, 상기 제 1열, 제 6열의 루버(55A)(55F)들은 그 폭(Ld1)이 상기 제 2열, 제 3열, 제 4열, 제 5열의 루버(55B)(55C)(55D)(55E) 폭(Ld2)의 절반이 되도록 형성된다.In addition, the louvers 55A and 55F of the first and sixth rows have a width Ld1 of the louvers 55B, 55C and 55D of the second, third, and fourth rows. 55E is formed to be half of the width Ld2.

상기와 같은 형태로 냉각핀(53)에 각 루버(55)들을 형성시키면 도 7에 도시된 바와 같이, 상기 냉각핀(53)으로 유입된 공기가 각 냉각핀(53)들 사이로 흐를 때 상기 루버(55)가 공기의 유동에 교호적으로 간섭하게 되어 상기 냉각핀(53)에서의 열경계층이 파괴되고 냉각핀(53)을 통과하는 공기의 유동 길이도 확대되어 상기 냉각핀(53)의 열전달 성능이 향상되는 효과를 볼 수 있다.When the louvers 55 are formed on the cooling fins 53 as described above, as shown in FIG. 7, when the air flowing into the cooling fins 53 flows between the respective cooling fins 53, the louvers Interfering with the flow of air 55 alternately breaks the thermal boundary layer in the cooling fin 53, the flow length of the air passing through the cooling fin 53 is also expanded to heat transfer of the cooling fin 53 You can see the effect of improving performance.

마지막으로, 도 8에 도시된 다른 실시 예에 따르면, 상기 냉각핀(153)의 루버(155)들에 성형으로 인한 냉각핀(153)의 비틀림을 방지하기 위한 루버미가공부위(N)를 둘 수도 있다.Finally, according to another embodiment illustrated in FIG. 8, the louver unprocessed portion N may be provided on the louvers 155 of the cooling fin 153 to prevent the twist of the cooling fin 153 due to molding. have.

상기와 같이 구성되고 동작되는 본 발명에 따른 세경관형 열교환기는, 냉매관의 세경관화에 적합하도록 냉각핀에 형성된 루버의 개수를 줄이는 동시에 상기루버의 형상 및 각도를 변경하여 상기 냉각핀의 루버 설계를 최적화하므로 제조비가 절감되고 소형화가 가능하게 됨은 물론, 공기측 압력손실이 감소되고 열전달 효율이 향상되어 열교환 성능이 극대화되는 이점이 있다.The tubular heat exchanger according to the present invention constructed and operated as described above reduces the number of louvers formed on the cooling fins so as to be suitable for the tubular tubularization of the refrigerant pipe, and simultaneously changes the shape and angle of the louvers to design the louver design of the cooling fins. By optimizing, manufacturing costs are reduced and miniaturization is possible, as well as air pressure loss is reduced and heat transfer efficiency is improved to maximize heat exchange performance.

Claims (5)

내부에 냉매가 흐르는 냉매관과, 상기 냉매관에 결합되어 냉매와 공기 사이의 열교환 면적을 확보하는 다수의 냉각핀으로 구성된 열교환기에 있어서,In a heat exchanger consisting of a refrigerant pipe through which a refrigerant flows and a plurality of cooling fins coupled to the refrigerant pipe to secure a heat exchange area between the refrigerant and air, 상기 냉매관은 6㎜이하의 관경을 갖는 세경관으로 이루어지고,The refrigerant pipe is made of a narrow pipe having a diameter of 6 mm or less, 상기 각 냉각핀에는 냉각핀의 폭방향으로 총 6열의 루버들이 상기 냉각핀의 기준면에 대하여 경사지게 형성되며,Each of the cooling fins has a total of six rows of louvers inclined with respect to the reference plane of the cooling fins in the width direction of the cooling fins. 상기 각 루버들중 제 1열, 제 6열의 루버는 폭방향으로의 한쪽 끝단이 상기 냉각핀에 연결된 반루버의 형태로 형성되고,Of the louvers of the first row and the sixth row of the louvers, one end in the width direction is formed in the form of a half louver connected to the cooling fins, 상기 각 루버들중 제 2열, 제 3열, 제 4열, 제 5열의 루버는 길이방향으로의 양끝단이 상기 냉각핀에 연결된 것을 특징으로 하는 세경관형 열교환기.The louver of the second row, the third row, the fourth row, and the fifth row of the louvers, the tubular heat exchanger, characterized in that both ends in the longitudinal direction are connected to the cooling fins. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 각 루버들은 모두 동일한 방향으로 경사지게 형성된 것을 특징으로 하는 세경관형 열교환기.The louvers are all tubular heat exchanger, characterized in that formed inclined in the same direction. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 각 루버들은 그 길이방향 끝단을 연결한 선의 궤적이 상기 냉매관 주위에 냉매관과 동일한 중심을 갖고 그 직경은 상기 냉매관 관경의 2배 이하가 되는 가상원을 이루도록 형성된 것을 특징으로 하는 세경관형 열교환기.Each of the louvers has a narrow tubular shape, characterized in that the trajectory of the line connecting the longitudinal end thereof has a same center as the refrigerant pipe around the refrigerant pipe and the diameter thereof is a virtual circle which is less than twice the diameter of the refrigerant pipe. heat transmitter. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 제 1열 및 제 6열의 루버에서 상기 냉각핀의 폭방향 끝단까지의 길이, 즉 상기 냉각핀의 핀선단길이는 각각 0.5㎜이상이 되도록 형성된 것을 특징으로 하는 세경관형 열교환기.A length from the louvers of the first row and the sixth row to the widthwise end of the cooling fin, that is, the length of the fin tip of the cooling fin is formed to be 0.5 mm or more, respectively. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 제 1열, 제 6열의 루버는 그 폭이 상기 제 2열, 제 3열, 제 4열, 제 5열의 루버 폭의 절반이 되도록 형성된 것을 특징으로 하는 세경관형 열교환기.And the louvers of the first row and the sixth row are formed such that the width thereof is half the width of the louver of the second row, the third row, the fourth row, and the fifth row.
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