KR101211637B1 - Double pipe heat exchanger having multi-directional connector and air conditioner for vehicle having the same - Google Patents

Double pipe heat exchanger having multi-directional connector and air conditioner for vehicle having the same Download PDF

Info

Publication number
KR101211637B1
KR101211637B1 KR1020110132543A KR20110132543A KR101211637B1 KR 101211637 B1 KR101211637 B1 KR 101211637B1 KR 1020110132543 A KR1020110132543 A KR 1020110132543A KR 20110132543 A KR20110132543 A KR 20110132543A KR 101211637 B1 KR101211637 B1 KR 101211637B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
pipe
connector
fluid supply
block
heat exchanger
Prior art date
Application number
KR1020110132543A
Other languages
Korean (ko)
Inventor
허성룡
최재혁
임덕현
김영준
유배선
Original Assignee
주식회사 화승알앤에이
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 주식회사 화승알앤에이 filed Critical 주식회사 화승알앤에이
Priority to KR1020110132543A priority Critical patent/KR101211637B1/en
Priority to CN201210536375.0A priority patent/CN103162470B/en
Priority to US13/712,835 priority patent/US20130146262A1/en
Application granted granted Critical
Publication of KR101211637B1 publication Critical patent/KR101211637B1/en
Priority to US29/571,375 priority patent/USD819186S1/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/10Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices
    • B60H1/32Cooling devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/10Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically
    • F28D7/106Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically consisting of two coaxial conduits or modules of two coaxial conduits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/40Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only inside the tubular element
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/02Header boxes; End plates
    • F28F9/0246Arrangements for connecting header boxes with flow lines
    • F28F9/0251Massive connectors, e.g. blocks; Plate-like connectors
    • F28F9/0253Massive connectors, e.g. blocks; Plate-like connectors with multiple channels, e.g. with combined inflow and outflow channels
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/26Arrangements for connecting different sections of heat-exchange elements, e.g. of radiators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/12Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
    • F28F1/24Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending transversely
    • F28F1/26Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending transversely the means being integral with the element
    • F28F1/28Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending transversely the means being integral with the element the element being built-up from finned sections

Abstract

PURPOSE: A double pipe heat exchanger with a multi-directional connector and a cooling device for a vehicle with the same are provided to improve heat exchange efficiency between fluids flowing in an inner pipe and the gap between the inner pipe and an outer pipe. CONSTITUTION: A double pipe heat exchanger with a multi-directional connector comprises an outer pipe(100), an inner pipe, a first fluid supply pipe(400), and a connector. Multiple protrusions are formed on the inner surface of the outer pipe. The inner pipe is inserted into the outer pipe. The first fluid supply pipe is welded to one end of the inner pipe. The connector has a space for receiving the outer and inner pipes and the first fluid supply pipe therein. The connector comprises first and second blocks(310,320). The first block has first and second openings and a first connection path. The first connection path has a space where the inner pipe and the first fluid supply pipe are welded. The second block is formed on the top of the first block and has three or more side surfaces having different directions.

Description

다방향 커넥터를 구비하는 이중관 열교환기 및 이를 구비하는 차량용 냉방 장치{DOUBLE PIPE HEAT EXCHANGER HAVING MULTI-DIRECTIONAL CONNECTOR AND AIR CONDITIONER FOR VEHICLE HAVING THE SAME}DOUBLE PIPE HEAT EXCHANGER HAVING MULTI-DIRECTIONAL CONNECTOR AND AIR CONDITIONER FOR VEHICLE HAVING THE SAME}

본 발명은 이중관 열교환기 및 이를 구비하는 차량용 냉방 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 내부 배관과 외부 배관 사이의 공간으로 공급되는 유체를 공급하는 배관과 이중관의 커넥터 사이의 연결 관계를 자유롭게 형성할 수 있어 좁은 공간에서도 용이하게 이중관을 포함하는 열교환기 조립이 가능하게 하는 이중관 열교환기 및 이를 구비한 차량용 냉방 장치에 관한 것이다.The present invention relates to a double tube heat exchanger and a vehicle cooling apparatus having the same, and more particularly, to freely form a connection relationship between a pipe for supplying a fluid supplied to a space between an inner pipe and an outer pipe and a connector of a double pipe. The present invention relates to a double tube heat exchanger and a vehicle cooling apparatus having the same, which enables the heat exchanger assembly including the double tube to be easily provided even in a narrow space.

차량용 공조장치로 여러 가지 다양한 형태의 열교환기가 사용되고 있는데, 그 중 널리 사용되는 방식으로 이중관 형태의 열교환기가 있다. 통상적으로 사용되고 있는 이중관 형태 열교환기는 특허문헌 1에 나타나는 바와 같이 저온 저압의 냉매가 흐르는 저압 유로를 형성하는 내부 배관과, 이러한 내부 배관 외주면에 이중관 구조로 결합되며 고온 고압의 냉매가 흐르는 고압 유로를 형성하는 외부관, 내부관과 외부관 사이의 공간으로 고온 고압의 냉매를 유입시키고 배출시키는 고온고압 유체 입출구 배관을 포함하여 구성된다.Various various types of heat exchangers are used as vehicle air conditioners, and among them, a double tube type heat exchanger is widely used. The double pipe type heat exchanger which is commonly used forms an internal pipe forming a low pressure flow path through which a low temperature low pressure refrigerant flows, and a high pressure flow path through which a high temperature high pressure refrigerant flows, coupled to the inner circumferential surface of the internal pipe. It is configured to include a high temperature and high pressure fluid inlet and outlet pipe for introducing and discharging the high temperature and high pressure refrigerant into the space between the outer tube, the inner tube and the outer tube.

이러한 이중관 열교환기에서는, 내부 배관을 통해 흐르는 저온 저압의 냉매와 내부 배관과 외부 배관 사이의 공간을 흐르는 고온 고압의 냉매 사이에 열교환이 이루어지게 된다.In the double tube heat exchanger, heat exchange is performed between the low temperature low pressure refrigerant flowing through the inner pipe and the high temperature high pressure refrigerant flowing through the space between the inner pipe and the outer pipe.

한편, 이러한 종래 이중관 열교환기의 경우, 고온 고압 유체 입출구 배관과 외부 배관을 연결하기 위해 커넥터가 사용되는데, 특허문헌 1에 개시되는 바와 같이 고온 고압 유체 입출구 배관이 외부 배관에 수직하는 방향으로 결합되도록 커넥터가 형성되어 있다.On the other hand, in the case of such a conventional double pipe heat exchanger, a connector is used to connect the high temperature and high pressure fluid inlet pipe and the external pipe, so that the high temperature and high pressure fluid inlet pipe is coupled in a direction perpendicular to the external pipe as disclosed in Patent Document 1. The connector is formed.

한국특허공개 2009-0029891호Korean Patent Publication No. 2009-0029891

한편, 차량용 공조 장치로 사용되는 이중관 열교환기의 경우, 설치되는 장소가 가지는 공간적 한계로 인해 설치에 필요한 공간을 최소화할 필요가 있으며, 컴프레서나 증발기와 같은 공조 장치를 구성하는 다른 구성요소들과 배관 연결함에 있어 설계의 자유도가 폭넓게 확보될 필요가 있다.Meanwhile, in the case of a double tube heat exchanger used as a vehicle air conditioner, it is necessary to minimize the space required for the installation due to the space limitations of the installation place, and the piping and other components constituting the air conditioner such as a compressor or an evaporator. In connection, there is a need for a wide range of design freedom.

종래 이중관 열교환기의 경우, 외부 배관에 결합되는 고온 고압 유체의 입출구 배관이 외부 배관에 대해 수직 방향으로만 연결될 수 있음에 따라, 이중관 열교환기나 고온 고압 유체 입출구 배관을 설치할 위치를 결정함에 있어 상당한 제한이 따를 수밖에 없는 문제가 있다.In the case of the conventional double tube heat exchanger, since the inlet and outlet pipe of the high temperature and high pressure fluid joined to the external pipe can be connected only in the vertical direction with respect to the external pipe, a significant limitation in determining the location of the double pipe heat exchanger or the high temperature and high pressure fluid inlet pipe is installed. There is a problem that must be followed.

이에 따라, 종래 이중관 열교환기의 경우, 차량에 설치를 함에 있어 다양한 설계적 변경들을 할 수 없으며, 설치 공간을 최소화하는 것이 용이하지 않은 문제가 있었다.Accordingly, in the case of the conventional double tube heat exchanger, various design changes cannot be made in installing the vehicle, and it is not easy to minimize the installation space.

본 발명은 이러한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 이중관 열교환기를 구성하는 외부 배관에 고온 고압 유체의 입출구 배관이 다양한 방향에서 다양한 각도로 체결될 수 있도록 하는 이중관 열교환기를 제공하는 것을 목적으로 한다.The present invention is to solve the problems of the prior art, it is an object of the present invention to provide a double tube heat exchanger to be fastened at various angles in various directions from the inlet and outlet pipe of the high temperature and high pressure fluid to the outer pipe constituting the double tube heat exchanger.

상술한 바와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 이중관 열교환기는, 내주면에서부터 중심 방향으로 돌출 형성되며 길이 방향으로 직선 형태로 연장 형성되는 돌출부가 복수개 형성되어 있는 외부 배관, 상기 외부 배관 내부로 삽입되는 내부 배관, 상기 내부 배관의 일 단부에 접합되는 제1 유체 공급 배관 및 상기 외부 배관, 내부 배관, 및 상기 제1 유체 공급 배관이 삽입 수용되는 공간을 구비하는 커넥터를 포함하는 이중관 열교환기로, 상기 커넥터는, 상기 제1 유체 공급 배관이 삽입되는 제1 개구부, 상기 외부 배관과 내부 배관이 삽입되는 제2 개구부, 상기 제1 및 제2 개구부 사이를 연결하며 상기 내부 배관과 상기 제1 유체 공급 배관이 접합되는 공간을 형성하는 제1 연결 통로를 구비하는 제1 블럭과, 상기 제1 블럭 상부에 형성되며, 각각 서로 다른 방향을 향하는 적어도 3개의 측면을 가지는 제2 블럭을 포함하며, 상기 제2 블럭의 적어도 3개의 측면 중 어느 한 측면에는 제2 유체 공급 배관이 삽입 고정되는 연결구가 형성되며, 상기 제2 블럭의 내부에는 상기 연결구와 상기 제1 블럭의 제1 연결 통로를 연결하는 제2 연결 통로가 형성되어 있는 것을 특징으로 한다.In order to achieve the above object, the double tube heat exchanger according to an embodiment of the present invention, the outer pipe is formed with a plurality of protrusions protruding from the inner peripheral surface in the center direction and extending in a straight line in the longitudinal direction, the outer pipe A double pipe heat exchanger including an internal pipe inserted into the inside, a first fluid supply pipe joined to one end of the internal pipe, and a connector having a space into which the external pipe, the internal pipe, and the first fluid supply pipe are inserted and accommodated. In an embodiment, the connector may include a first opening into which the first fluid supply pipe is inserted, a second opening into which the external pipe and an internal pipe are inserted, and connect the first and second openings, and the internal pipe and the first opening. A first block having a first connection passage forming a space to which the fluid supply pipe is joined, and an upper portion of the first block And a second block having at least three sides facing each other in a different direction, wherein at least one side of at least three sides of the second block is formed with a connector into which the second fluid supply pipe is inserted and fixed. A second connection passage is formed inside the second block to connect the connector and the first connection passage of the first block.

이와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 이중관 열교환기는 제2 유체 공급 배관이 연결되는 별도의 제2 블럭을 구비하는 커넥터를 사용함으로써 내부 배관과 외부 배관 사이의 공간으로 흐르는 제2 유체를 공급하는 제2 유체 공급 배관의 위치에 관계없이 이중관 열교환기를 형성할 수 있다.As described above, the double tube heat exchanger according to an embodiment of the present invention supplies a second fluid flowing into the space between the inner pipe and the outer pipe by using a connector having a separate second block to which the second fluid supply pipe is connected. Two-pipe heat exchangers may be formed regardless of the position of the fluid supply line.

본 발명의 일 실시예에 따른 이중관 열교환기에 있어서, 내부 배관도 외부 배관과 마찬가지로 내주면에서부터 중심 방향으로 돌출 형성되며 내부 배관의 길이 방향으로 직선 형태로 연장 형성되는 돌출부를 복수개 포함할 수 있다.In the double tube heat exchanger according to the exemplary embodiment of the present invention, the inner pipe may include a plurality of protrusions protruding in the center direction from the inner circumferential surface and extending in a straight line in the longitudinal direction of the inner pipe, like the outer pipe.

한편, 연결구는, 제2 유체 공급 배관이 연결구에 삽입 고정된 상태에서, 제1 유체 공급 배관에 대해 일정한 경사각을 가지도록 하는 형태로 형성될 수도 있고, 연결구가 형성되는 제2 블럭의 측면이 제1 유체 공급 배관과 평행한 평면에 대해 일정한 경사각을 가지도록 형성될 수도 있다. Meanwhile, the connector may be formed to have a predetermined inclination angle with respect to the first fluid supply pipe in a state where the second fluid supply pipe is inserted into and fixed to the connector, and the side surface of the second block on which the connector is formed may be formed. 1 may be formed to have a constant inclination angle with respect to the plane parallel to the fluid supply pipe.

이와 같이 연결구의 형태나 연결구가 형성되는 제2 블럭의 측면이 경사진 형태를 가지도록 함으로써, 이중관을 포함하는 열교환기를 형성함에 있어서 제2 유체 공급 배관의 위치의 자유도를 증대시킬 수 있다.As described above, the shape of the connector or the side surface of the second block on which the connector is formed may have an inclined shape, thereby increasing the degree of freedom of the position of the second fluid supply pipe in forming a heat exchanger including a double tube.

또한, 연결구는, 제2 유체 공급 배관이 연결구에 삽입 고정된 상태에서, 제2 유체 공급 배관과 제1 유체 공급 배관이 서로 평행을 이루도록 하는 형태로 형성될 수도 있으며, 제2 블럭의 측면들 중 제1 및 제2 개구부가 향하는 방향과 다른 방향을 향하는 측면 중 어느 하나에 형성될 수도 있다.In addition, the connector may be formed in a shape such that the second fluid supply pipe and the first fluid supply pipe are parallel to each other while the second fluid supply pipe is inserted into and fixed to the connector, and among the side surfaces of the second block. The first and second openings may be formed on any one of side surfaces facing different directions.

한편, 내부 배관과 접합되는 제1 유체 공급 배관은 내부 배관과 마찬가지로 내주면에서부터 중심 방향으로 돌출 형성되며 제1 유체 공급 배관의 길이 방향으로 직선 형태로 연장 형성되는 돌출부를 복수개 포함할 수 있으며, 내경 등의 규격이 내부 배관과 동일한 규격을 가지도록 형성될 수 있다. 또한 커넥터의 규격을 살펴보면, 커넥터의 제1 연결 통로의 직경은 제1 개구부의 직경보다는 크고, 제2 개구부의 직경보다는 작게 형성된다.Meanwhile, the first fluid supply pipe joined to the inner pipe may include a plurality of protrusions protruding from the inner circumferential surface in the center direction like the inner pipe and extending in a straight line in the longitudinal direction of the first fluid supply pipe. May be formed to have the same specifications as the internal pipe. In addition, looking at the size of the connector, the diameter of the first connection passage of the connector is formed larger than the diameter of the first opening, smaller than the diameter of the second opening.

본 발명에 따른 이중관 열교환기는 외부 배관과 내부 배관 사이로 유체를 공급하는 제1 유체 공급 배관이 다양한 방향과 다양한 각도를 가지고 외부 배관에 결합될 수 있도록 함으로써, 이중관 열교환기를 보다 용이하게 최소화된 공간에 설치할 수 있으며, 이중관 열교환기의 설치에 있어 다양한 설계적 변형이 가능하도록 하는 효과를 제공한다.The double pipe heat exchanger according to the present invention allows the first fluid supply pipe for supplying fluid between the external pipe and the internal pipe to be coupled to the external pipe at various angles and at various angles, thereby easily installing the double pipe heat exchanger in a minimized space. In addition, it provides an effect that enables a variety of design variations in the installation of the double tube heat exchanger.

또한, 본 발명에 따른 이중관 열교환기는, 외부 배관과 내부 배관에 각각 길이 방향으로 연장 형성되는 돌출부가 구비되도록 함에 따라 내부 배관을 흐르는 유체와 외부 배관과 내부 배관 사이를 흐르는 유체 간의 열교환 효율을 개선시켜 전체 열교환기의 효율을 개선시키는 효과도 제공한다.In addition, the double-tube heat exchanger according to the present invention, by providing a protrusion extending in the longitudinal direction, respectively in the outer pipe and the inner pipe to improve the heat exchange efficiency between the fluid flowing through the inner pipe and the fluid flowing between the outer pipe and the inner pipe. It also provides the effect of improving the efficiency of the entire heat exchanger.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 이중관 열교환기를 구성하는 외부 배관과 내부 배관을 도시하는 사시도이다.
도 2a 및 2b는 본 발명의 일 실시예에 따른 이중관 열교환기를 구성하는 커넥터를 도시하는 사시도이다.
도 3a 및 3b는 본 발명의 일 실시예에 따른 이중관 열교환기를 구성하는 커넥터의 측면 및 단면을 도시하는 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 이중관 열교환기의 일부를 도시하는 사시도이다.
도 5는 도 4에 도시된 사시도를 A-A에 따라 자른 단면의 사시도이다.
도 6은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 이중관 열교환기를 구성하는 커넥터의 단면을 도시하는 단면도이다.
도 7은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 이중관 열교환기를 구성하는 커넥터의 단면을 도시하는 단면도이다.
도 8a 및 8b는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 이중관 열교환기를 구성하는 커넥터를 도시하는 사시도이다.
도 9a 및 9b는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 이중관 열교환기를 구성하는 커넥터의 측면 및 단면을 도시하는 도면이다.
도 10은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 이중관 열교환기의 일부를 도시하는 사시도이다.
도 11은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 이중관 열교환기의 단면을 도시하는 사시도이다.
1 is a perspective view illustrating an external pipe and an internal pipe configuring a double pipe heat exchanger according to an embodiment of the present invention.
2A and 2B are perspective views illustrating a connector constituting a double tube heat exchanger according to an embodiment of the present invention.
3A and 3B illustrate side and cross-sectional views of a connector constituting a double tube heat exchanger according to an embodiment of the present invention.
4 is a perspective view showing a part of a double tube heat exchanger according to an embodiment of the present invention.
5 is a perspective view of a cross-sectional view of the perspective view shown in FIG. 4 taken along AA.
6 is a cross-sectional view showing a cross section of a connector constituting a double tube heat exchanger according to another embodiment of the present invention.
7 is a cross-sectional view showing a cross section of a connector constituting a double tube heat exchanger according to another embodiment of the present invention.
8A and 8B are perspective views illustrating a connector constituting a double tube heat exchanger according to still another embodiment of the present invention.
9A and 9B are views illustrating side and cross sections of a connector constituting a double tube heat exchanger according to another embodiment of the present invention.
10 is a perspective view showing a part of a double tube heat exchanger according to another embodiment of the present invention.
11 is a perspective view showing a cross section of a double tube heat exchanger according to another embodiment of the present invention.

이하에서는 첨부된 도면을 참조하여, 본 발명에 따른 이중관 열교환기를 구체적인 실시예를 가지고 설명한다.Hereinafter, with reference to the accompanying drawings, a double tube heat exchanger according to the present invention will be described with a specific embodiment.

본 발명은 이하에 기재되는 실시예들의 설명 내용에 한정되는 것은 아니며, 본 고안의 기술적 요지를 벗어나지 않는 범위 내에서 다양한 변형이 가해질 수 있음은 자명하다. The present invention is not limited to the description of the embodiments described below, it is apparent that various modifications can be made without departing from the technical gist of the present invention.

한편, 실시예를 설명함에 있어서 본 발명이 속하는 기술 분야에 널리 알려져 있거나 본 발명의 기술적 요지와 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 또한 첨부 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시될 수도 있는데, 이는 본 발명의 요지와 관련이 없는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 발명의 요지를 보다 명확히 설명하기 위함이다.
Meanwhile, in describing the embodiments, descriptions of technical contents which are widely known in the technical field to which the present invention belongs or are not directly related to the technical gist of the present invention will be omitted. In addition, some components in the accompanying drawings may be exaggerated, omitted, or schematically illustrated, which is intended to more clearly describe the gist of the present invention by omitting unnecessary description not related to the gist of the present invention.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 이중관 열교환기를 구성하는 외부 배관(100) 및 내부 배관(200)을 도시하는 사시도이다.1 is a perspective view illustrating an outer pipe 100 and an inner pipe 200 constituting a double pipe heat exchanger according to an embodiment of the present invention.

내부 배관(200)은 내부로 제1 유체가 흐르는 배관이다. 제1 유체는 차량용 냉방 장치에 있어서 압축기로 흡입되는 저온의 냉매가 될 수도 있고, 팽창 밸브 입구측으로 공급되는 고온의 냉매가 될 수도 있다. 내부 배관(200)은 도 4에 도시되는 바와 같은 동일 직경의 제1 유체 공급 배관(400)과 접합되는데, 제1 유체 공급 배관(400)으로부터 상술한 바와 같은 제1 유체를 공급받는다.The inner pipe 200 is a pipe through which the first fluid flows. The first fluid may be a low temperature refrigerant sucked into the compressor in a vehicle cooling device, or may be a high temperature refrigerant supplied to an expansion valve inlet side. The inner pipe 200 is joined to the first fluid supply pipe 400 having the same diameter as shown in FIG. 4, and receives the first fluid as described above from the first fluid supply pipe 400.

내부 배관(200)은 도 1에 도시되는 바와 같이, 내주면에서부터 배관의 중심방향으로 일정 높이로 돌출 형성되는 돌출부(210)를 가진다. 돌출부(210)는 내부 배관(200)의 내주면에 배관의 길이 방향으로 직선 형태로 연장 형성된다. 돌출부(210)의 형성 높이는 특별히 한정되지 않는다. 돌출부(210)는 내부 배관(200)의 내주면에 일정 간격을 두고 서로 이격된 형태로 형성되며, 열전달 효율을 높일 수 있도록 다수개 형성되는 것이 바람직하다. 도 1에 도시되는 내부 배관(200)은 이와 같은 돌출부(210)를 구비하고 있지만, 본 발명에 따른 이중관 열교환기를 구성하는 내부 배관(200)이 반드시 이러한 돌출부(210)를 구비하고 있어야만 하는 것은 아니며, 돌출부가 없는 형태의 내부 배관도 본 발명에 따른 이중관 열교환기의 구성으로 사용될 수 있다.As illustrated in FIG. 1, the inner pipe 200 has a protrusion 210 protruding from the inner circumferential surface at a predetermined height toward the center of the pipe. The protrusion 210 is formed to extend in a straight line in the longitudinal direction of the pipe on the inner circumferential surface of the inner pipe 200. The formation height of the protrusion 210 is not particularly limited. Protrusions 210 are formed in a form spaced apart from each other at a predetermined interval on the inner circumferential surface of the inner pipe 200, it is preferable that a plurality is formed to increase the heat transfer efficiency. Although the inner pipe 200 shown in FIG. 1 has such a protrusion 210, the inner pipe 200 constituting the double tube heat exchanger according to the present invention does not necessarily have to have the protrusion 210. In addition, the inner pipe without a protrusion may be used as a configuration of the double tube heat exchanger according to the present invention.

외부 배관(100)은 내부 배관(200)과 별도로 제조되는 것으로, 내부 배관(200)이 내부로 삽입될 수 있는 크기로 제조된다. 외부 배관(100)은 도 1에 도시되는 바와 같이, 내주면에서부터 중심방향으로 일정 높이로 돌출 형성되는 돌출부(110)를 다수개 구비한다. 외부 배관(100)의 돌출부(110) 역시 외부 배관(100)의 길이 방향으로 직선 형태로 형성되며, 돌출되는 높이는 특별히 한정되지 않는다. 다만, 내부 배관(200)이 삽입될 수 있어야 함에 따라, 돌출부(110)의 단부들을 연결하여 형성되는 가상의 원기둥의 직경이 내부 배관(200)의 외경과 비교해 같거나 크게 형성될 필요는 있다. The outer pipe 100 is manufactured separately from the inner pipe 200, and is manufactured to a size such that the inner pipe 200 can be inserted into the inner pipe 200. As illustrated in FIG. 1, the outer pipe 100 includes a plurality of protrusions 110 protruding from the inner circumferential surface at a predetermined height in a center direction. The protrusion 110 of the outer pipe 100 is also formed in a straight line shape in the longitudinal direction of the outer pipe 100, and the height to protrude is not particularly limited. However, as the inner pipe 200 should be able to be inserted, the diameter of the virtual cylinder formed by connecting the ends of the protrusion 110 needs to be the same or larger than the outer diameter of the inner pipe 200.

외부 배관(100)과 내부 배관(200)은 별도로 제조된 후 내부 배관(200)이 외부 배관(100) 내부로 삽입되는 구성을 가지므로, 삽입된 상태에서 내부 배관(200)이 안정적인 위치를 유지할 수 있도록 하기 위해서는 외부 배관(100)의 돌출부(110)의 단부는 내부 배관(200)의 외주면과 접촉할 수 있는 높이로 형성되거나 최소한의 간격을 두고 내부 배관(200)의 외주면에 근접하는 위치에 있을 수 있는 높이로 형성될 필요가 있다.Since the outer pipe 100 and the inner pipe 200 are manufactured separately, the inner pipe 200 is inserted into the outer pipe 100, so that the inner pipe 200 maintains a stable position in the inserted state. In order to ensure that the end portion of the protrusion 110 of the outer pipe 100 is formed at a height that can contact the outer circumferential surface of the inner pipe 200 or at a position close to the outer circumferential surface of the inner pipe 200 at a minimum interval. It needs to be formed as high as possible.

내부 배관(200)이 외부 배관(100) 내부로 삽입될 경우, 내부 배관(200)과 외부 배관(100) 사이에는 외부 배관(100)의 복수의 돌출부(110)에 의해 구획되는 다수의 유로가 형성되는데, 이러한 유로는 제1 유체와 다른 제2 유체의 유로가 된다. 제2 유체는 제1 유체와 특성이 다른 유체로, 차량용 냉방 장치에 있어서 압축기로 흡입되는 저온의 냉매가 될 수도 있고, 팽창 밸브 입구측으로 공급되는 고온의 냉매가 될 수도 있다. 내부 배관(200)으로 공급되는 제1 유체가 저온의 냉매일 경우에는 제2 유체가 고온의 냉매가 되며, 제1 유체가 고온의 냉매인 경우에는 제2 유체가 저온의 냉매가 된다. 제1 및 제2 유체는 서로 열전달이 될 수 있도록 물리적 특성이 다른 유체이기만 하면 되고, 반드시 특정한 온도 압력 조건의 냉매가 되어야 하는 것은 아니다.When the inner pipe 200 is inserted into the outer pipe 100, a plurality of flow paths partitioned by the plurality of protrusions 110 of the outer pipe 100 are interposed between the inner pipe 200 and the outer pipe 100. This flow path is a flow path of a second fluid different from the first fluid. The second fluid is a fluid having different characteristics from the first fluid, and may be a low temperature refrigerant sucked into the compressor in a vehicle cooling device or a high temperature refrigerant supplied to an expansion valve inlet. When the first fluid supplied to the internal pipe 200 is a low temperature refrigerant, the second fluid is a high temperature refrigerant, and when the first fluid is a high temperature refrigerant, the second fluid is a low temperature refrigerant. The first and second fluids only need to be fluids having different physical properties so that they can transfer heat to each other, and are not necessarily refrigerants having specific temperature and pressure conditions.

도 2a 및 2b는 본 발명의 일 실시예에 따른 이중관 열교환기를 구성하는 커넥터(300)의 사시도이다.2A and 2B are perspective views of a connector 300 constituting a double tube heat exchanger according to an embodiment of the present invention.

커넥터(300)는 크게 제1 블록(310)과 제2 블록(320)을 구비하는 형태로 형성된다. 제1 블록(310)은 중앙부에 관통구멍이 형성되어 있는 원기둥 형태를 가지며, 제2 블록(320)은 한쪽 측면에 개구부가 형성되어 있는 원기둥 형태를 가진다. 제1 블록(310)은 제2 블록(320)에 비해 큰 직경을 가지는 형태로 형성되며, 제2 블록(320)은 제1 블록(310) 상부에 형성되며, 상대적으로 작은 직경을 가지는 형태로 형성된다. 제1 블록(310) 및 제2 블록(320)의 구체적인 형상은 도 2a 및 2b에 도시되는 형상으로 한정되는 것은 아니며, 이들 도면에 도시되는 형태와 다른 형태로 제조되어도 무방하다. 제2 블록(320)은 최소한 3개의 측면을 가지는 다면체 형태로 형성되는 것이 바람직하다. 다면체인 제2 블록(320)의 3개 이상의 측면들 각각은 서로 다른 방향을 향하도록 형성된다. 예를 들어, 도 2a 및 2b에 본 발명의 일 실시예로 도시되는 커넥터(300)의 제2 블록(320)은 서로 대향하는 2개의 측면이 쌍으로 형성되어 있어 총 4개의 측면을 가지는 형태를 가지고 있다.The connector 300 is largely formed to have a first block 310 and a second block 320. The first block 310 has a cylindrical shape in which a through hole is formed in a central portion thereof, and the second block 320 has a cylindrical shape in which an opening is formed at one side thereof. The first block 310 is formed to have a larger diameter than the second block 320, and the second block 320 is formed on the first block 310 and has a relatively small diameter. Is formed. The specific shapes of the first block 310 and the second block 320 are not limited to the shapes shown in FIGS. 2A and 2B, and may be manufactured in a form different from those shown in these drawings. The second block 320 is preferably formed in a polyhedron shape having at least three sides. Each of three or more sides of the polyhedral second block 320 is formed to face different directions. For example, the second block 320 of the connector 300 illustrated in FIG. 2A and 2B as an embodiment of the present invention has two sides facing each other formed in pairs to have a form having a total of four sides. Have.

제1 블록(310)은 도 1에 도시되는 바와 같이 내부 배관(200)이 외부 배관(100) 내부에 삽입된 이중 배관과 내부 배관(200)과 접합하는 제1 유체 공급 배관(400)이 삽입 고정되는 공간을 구비하며, 제2 블록은 이후에 도시되는 제2 유체 공급 배관(500)이 삽입 고정되는 공간을 구비한다. 한편 제1 블록(310)과 제2 블록(320)은 일체로 형성된다. As shown in FIG. 1, the first block 310 is inserted with a double pipe inserted into the outer pipe 100 and a first fluid supply pipe 400 joined to the inner pipe 200. It has a space to be fixed, the second block has a space in which the second fluid supply pipe 500 shown later is inserted and fixed. Meanwhile, the first block 310 and the second block 320 are integrally formed.

커넥터(300)의 제1 블록(310)에는, 도 1에 도시되는 바와 같은 내부 배관(200)이 외부 배관(100) 내부에 삽입된 상태의 이중 배관이 삽입되는 제2 개구부(312)와, 내부 배관(200)과 접합되며 제1 유체를 공급하는 제1 유체 공급 배관(400)이 삽입되는 제1 개구부(311)가 형성된다. 제1 개구부(311)와 제2 개구부(312)는 둘 사이 연결하는 제1 연결 통로(313)에 의해 연결되며, 이에 따라 제1 개구부(311)로부터 제2 개구부(312)까지 관통 통로가 형성된다.The first block 310 of the connector 300, the second opening 312 is inserted into the double pipe of the state in which the internal pipe 200 as shown in Figure 1 is inserted into the external pipe 100, and A first opening 311 is formed to be joined to the inner pipe 200 and to insert the first fluid supply pipe 400 to supply the first fluid. The first opening 311 and the second opening 312 are connected by a first connecting passage 313 connecting between the two, so that a through passage is formed from the first opening 311 to the second opening 312. do.

커넥터(300)의 제2 블록(320)의 일 측면(323)에는 제2 유체 공급 배관(500)이 삽입될 수 있는 연결구(321)가 형성된다. 도 2a는 이러한 연결구(321)가 형성되어있는 제2 블록(320)의 측면(323)을 바라보는 방향에서 커넥터(300)를 도시한 사시도이다. 도 2a에 도시되는 커넥터(300)에서 제1 유체 공급 배관(400)이 삽입 고정되는 제1 개구부(311)와 제2 유체 공급 배관(500)이 삽입되는 연결구(321)는 각각 같은 방향을 향하는 제1 블록(310) 및 제2 블록(320)의 측면들에 형성되어 있으나, 본 발명에 따른 커넥터(300)가 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 제2 유체 공급 배관(500)이 삽입 고정되는 연결구(321)는 도 2a에 도시되는 측면(323)을 대향하는 반대쪽 측면(도 2b에 도시되는 제2 블록(320)의 측면)에 형성될 수도 있다.One side 323 of the second block 320 of the connector 300 is formed with a connector 321 into which the second fluid supply pipe 500 can be inserted. FIG. 2A is a perspective view illustrating the connector 300 in a direction facing the side surface 323 of the second block 320 in which the connector 321 is formed. In the connector 300 shown in FIG. 2A, the first opening 311 into which the first fluid supply pipe 400 is inserted and fixed, and the connector 321 into which the second fluid supply pipe 500 is inserted, respectively, face the same direction. Although formed on the side surfaces of the first block 310 and the second block 320, the connector 300 according to the present invention is not necessarily limited thereto. The connector 321 into which the second fluid supply pipe 500 is inserted and fixed may be formed on the opposite side (the side of the second block 320 shown in FIG. 2B) opposite the side 323 shown in FIG. 2A. have.

도 2b는 내부 배관(200)과 외부 배관(100)이 삽입되는 제2 개구부(312)를 바라보는 방향에서 커넥터(300)를 도시한 사시도이다. 도 2b에 도시되는 바와 같이, 제2 블록(320)과 제1 블록(310)의 경계 부분에는 제2 블록(320)의 연결구(321)과 제1 블록(310)의 제1 연결 통로(313)를 연결해주는 제2 연결 통로(322)가 형성된다.FIG. 2B is a perspective view illustrating the connector 300 in a direction facing the second opening 312 into which the inner pipe 200 and the outer pipe 100 are inserted. As shown in FIG. 2B, the connector 321 of the second block 320 and the first connection passage 313 of the first block 310 are formed at the boundary between the second block 320 and the first block 310. The second connecting passage 322 is formed to connect the ().

도 3a 및 3b는 도 2a 및 2b에 도시된 커넥터(300)의 측면 및 단면을 도시하는 도면으로, 도 3a는 제1 블록(310)의 제1 개구부(311)와 제2 블록(320)의 연결구(321)가 형성된 측면을 정면에서 바라본 도면이다. 3A and 3B show side and cross-sectional views of the connector 300 shown in FIGS. 2A and 2B, and FIG. 3A shows the first opening 311 and the second block 320 of the first block 310. It is the figure which looked at the side surface in which the connector 321 was formed.

도 3a에 도시되는 커넥터(300)에 따르면, 제1 블록(310)은 단면이 원형인 원통 형태를 가지며, 제2 블록(320)은 이러한 제1 블록(310) 위로 일정 높이로 형성되며 상부의 단면은 반원 형태를 가진다. 도 3a에 도시되는 바와 같이, 제1 블록(310)은 제1 개구부(311)로부터 제1 연결 통로(313)를 거쳐 제2 개구부(312)까지 그대로 관통되는 형태를 가진다.According to the connector 300 shown in FIG. 3A, the first block 310 has a cylindrical shape having a circular cross section, and the second block 320 is formed at a predetermined height above the first block 310 and has an upper portion. The cross section has a semicircular shape. As shown in FIG. 3A, the first block 310 may pass through the first opening 311 from the first opening 311 to the second opening 312 as it is.

도 3b에 도시되는 바와 같이, 제1 블록(310)의 제1 연결 통로(313)는 제2 블록(320)의 제2 연결 통로(322)에 의해 제2 블록(320)의 연결구(321)와 연결된다. 이에 따라 연결구(321)에 삽입 고정되는 제2 유체 공급 배관(500)을 통해 공급되는 제2 유체는 제2 연결 통로(322)를 거쳐 제1 연결 통로(313)의 상부로 유입되고, 제1 연결 통로(313)에 삽입된 내부 배관(200)과 외부 배관(100) 사이의 공간으로 유입된다.As shown in FIG. 3B, the first connection passage 313 of the first block 310 is connected to the connector 321 of the second block 320 by the second connection passage 322 of the second block 320. Connected with. Accordingly, the second fluid supplied through the second fluid supply pipe 500 inserted into and fixed to the connector 321 flows into the upper portion of the first connection passage 313 through the second connection passage 322, and the first fluid flows into the upper portion of the first connection passage 313. It is introduced into the space between the inner pipe 200 and the outer pipe 100 inserted into the connection passage 313.

한편, 제1 블록(310)의 제1 개구부의 직경 D1은 제1 연결 통로(313)의 직경 D3 보다 작으며, 제2 개구부의 직경 D2는 제1 연결 통로(313)의 직경 D3보다 크게 형성된다. 제2 개구부(312)의 직경에 비해 제1 연결 통로(313)의 직경이 작게 형성됨에 따라 제2 개구부(312)로 삽입되는 배관들 중 외부 배관(100)은 단부가 제2 개구부(312)와 제1 연결 통로(313) 경계에 형성되는 단차부에 접촉되면서 위치가 고정된다. 내부 배관(200)은 제2 개구부(312)를 거쳐 제1 연결 통로(313)까지 삽입되며, 제1 개구부(311)를 거쳐 제1 연결 통로(313)까지 삽입되는 제1 유체 공급 배관(400)과 접합된다. 다시 말해 제1 연결 통로(313)에서 제1 유체 공급 배관(400)과 내부 배관(200)이 결합되며, 이들 제1 유체 공급 배관(400) 및 내부 배관(200) 바깥의 공간들로 위에서 설명한 제2 유체가 유입된다.Meanwhile, the diameter D1 of the first opening of the first block 310 is smaller than the diameter D3 of the first connecting passage 313, and the diameter D2 of the second opening is formed larger than the diameter D3 of the first connecting passage 313. do. As the diameter of the first connection passage 313 is smaller than the diameter of the second opening 312, the outer pipe 100 of the pipes inserted into the second opening 312 has an end portion of the second opening 312. The position is fixed while contacting the stepped portion formed at the boundary with the first connection passage 313. The inner pipe 200 is inserted into the first connection passage 313 through the second opening 312, and the first fluid supply pipe 400 inserted into the first connection passage 313 through the first opening 311. ) Is bonded. In other words, the first fluid supply pipe 400 and the inner pipe 200 are coupled to each other in the first connection passage 313, and the spaces outside the first fluid supply pipe 400 and the inner pipe 200 are described above. The second fluid is introduced.

도 4 및 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 이중관 열교환기에 있어서 커넥터(300)에 각각 내부 배관(200) 및 외부 배관(100), 제1 및 제2 유체 공급 배관(400, 500)이 결합된 모습을 도시하는 사시도이다.4 and 5 are the inner pipe 200 and the outer pipe 100, the first and second fluid supply pipe (400, 500) is coupled to the connector 300 in the double pipe heat exchanger according to an embodiment of the present invention, respectively It is a perspective view showing the appearance.

도 4 및 5에 도시되는 바와 같이, 커넥터(300)의 제1 블록(310)의 서로 대향하는 측면들에는 각각 제1 개구부(311)를 거쳐 삽입되는 제1 유체 공급 배관(400)과 제2 개구부(312)를 거쳐 삽입되는 내부 및 외부 배관(200, 100)이 결합된다. 제2 블록(320)에는 연결구(321)가 형성된 일 측면(323)으로 제2 유체 공급 배관(500)이 삽입 고정된다.As shown in FIGS. 4 and 5, the first fluid supply pipe 400 and the second fluid supply pipes inserted through the first openings 311 are respectively provided on opposite sides of the first block 310 of the connector 300. The inner and outer pipes 200 and 100 inserted through the opening 312 are combined. The second fluid supply pipe 500 is inserted into and fixed to the side surface 323 having the connector 321 formed therein.

제1 개구부(311)로 삽입되는 제1 유체 공급 배관(400)으로는 내부 배관(200)과 동일한 직경을 가지는 배관이 사용될 수 있다. 도 4 및 5에 도시되는 제1 유체 공급 배관(400)의 경우, 내부 배관(200)과 동일하게 내주면에 돌출부(410)가 형성되어 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니며 돌출부가 없는 배관이 사용될 수도 있다.As the first fluid supply pipe 400 inserted into the first opening 311, a pipe having the same diameter as the inner pipe 200 may be used. In the case of the first fluid supply pipe 400 shown in FIGS. 4 and 5, the protrusion 410 is formed on the inner circumferential surface in the same manner as the inner pipe 200, but is not limited thereto, and a pipe without the protrusion may be used. have.

제1 및 제2 유체 공급 배관(400, 500)은 다양한 방식으로 커넥터(300)에 체결될 수 있으며, 이들 배관과 커넥터(300)의 결합 방식은 특별한 방식으로 제한되지 않는다. 예를 들어 용접 등의 방식으로 접합될 수도 있고 다른 기계적인 방식이 사용될 수도 있다. 제2 개구부(312)로 삽입 고정되는 외부 배관(100) 역시 용접 등의 방식으로 커넥터(300)에 결합될 수도 있고 다른 기계적인 방식으로 결합될 수도 있다. 외부 배관(100)과 커넥터(300)의 결합 역시 특정한 방식으로 한정되지 않는다.The first and second fluid supply pipes 400 and 500 may be fastened to the connector 300 in various ways, and the coupling manner of these pipes and the connector 300 is not limited in a particular way. For example, they may be joined by welding or the like, or other mechanical methods may be used. The external pipe 100 inserted into and fixed to the second opening 312 may also be coupled to the connector 300 by welding or the like, or may be coupled in another mechanical manner. Coupling of the external pipe 100 and the connector 300 is also not limited in any particular way.

도 5에 도시되는 바와 같이, 제1 유체 공급 배관(400)은 제1 연결 통로(313)까지 삽입되어 그 일단부가 내부 배관(200)의 일단부에 접합된다. 제1 유체 공급 배관(400)의 돌출부(410)와 내부 배관(200)의 돌출부(210)는 도 5에 도시되는 바와 같이 서로 대응되는 위치에 형성되어 전체적으로 일직선 형태를 가질 수도 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. As shown in FIG. 5, the first fluid supply pipe 400 is inserted to the first connection passage 313 so that one end thereof is joined to one end of the internal pipe 200. The protrusion 410 of the first fluid supply pipe 400 and the protrusion 210 of the inner pipe 200 may be formed at positions corresponding to each other as illustrated in FIG. 5, but may have a straight line shape as a whole. It doesn't happen.

도 6은 본 발명의 일 변형예에 따른 이중관 열교환기의 커넥터(300)의 단면을 도시하는데, 제2 블록(320)의 연결구(321)의 형태를 제외하고는 앞서 기술한 도 3b에 도시된 커넥터(300)의 단면과 동일한 형태를 가진다.6 is a cross-sectional view of the connector 300 of the double tube heat exchanger according to a modification of the present invention, except for the shape of the connector 321 of the second block 320 shown in FIG. It has the same shape as the cross section of the connector 300.

도 3a 및 3b에 도시되는 커넥터(300)의 연결구(321)는 제2 블록(320)의 측면(323)에 수직인 방향으로 형성되는데 반해, 도 6에 도시되는 커넥터(300)의 제2 블록(320)에 형성되는 연결구(321)는 제2 블록(320)의 측면(323)에 대해 일정한 각도로 경사지도록 형성된다는 점에서 차이가 있다. 즉, 도 3a 및 3b에 도시되는 커넥터(300)에 제1 유체 공급 배관(400)과 제2 유체 공급 배관(500)이 삽입 고정되면, 이들 제1 및 제2 유체 공급 배관(400, 500)은 서로 평행을 이루는 형태를 가지는데 반해, 도 6에 도시되는 커넥터에 제1 및 제2 유체 공급 배관(400, 500)이 삽입 고정될 경우, 제2 유체 공급 배관(400)은 제1 유체 공급 배관(400)에 대해 일정한 각도의 경사각을 가지게 된다. The connector 321 of the connector 300 shown in FIGS. 3A and 3B is formed in a direction perpendicular to the side surface 323 of the second block 320, whereas the second block of the connector 300 shown in FIG. 6 is formed. The connector 321 formed in the 320 is different in that it is formed to be inclined at a predetermined angle with respect to the side surface 323 of the second block 320. That is, when the first fluid supply pipe 400 and the second fluid supply pipe 500 are inserted into and fixed to the connector 300 shown in FIGS. 3A and 3B, the first and second fluid supply pipes 400 and 500 are fixed. Have a shape parallel to each other, whereas when the first and second fluid supply pipes 400 and 500 are inserted into and fixed to the connector illustrated in FIG. 6, the second fluid supply pipe 400 is provided with a first fluid supply. It has a predetermined angle of inclination with respect to the pipe 400.

이처럼 제2 유체 공급 배관(500)이 삽입되는 연결구(321)가 제1 개구부(311)가 형성되는 방향을 기준으로 일정한 경사각을 가지도록 형성됨에 따라 제2 유체 공급 배관(500)이 커넥터(300)의 제2 블록(320)에 삽입 고정될 경우, 제2 유체 공급 배관(500)은 제1 유체 공급 배관(400)에 대해 일정한 경사각을 가지도록 비스듬하게 고정된다. 도 6에 도시되는 바와 같이 연결구(321)가 가지는 경사각은 0도 보다 크고 90도 보다 작은 범위 내에서 일정한 값을 가지도록 선택될 수 있는데, 이러한 연결구(321)의 경사각은 이중관 열교환기가 설치될 장소의 특성이나 이중관 열교환기를 포함한 냉방 장치의 다른 구성요소들의 위치에 따라 적절한 각도로 선택할 수 있다. 이에 따라, 본 발명에 따른 이중관 열교환기의 경우 폭넓은 설계상의 자유도를 확보할 수 있다.As such, the connector 321 into which the second fluid supply pipe 500 is inserted is formed to have a predetermined inclination angle with respect to the direction in which the first opening 311 is formed, so that the second fluid supply pipe 500 is connected to the connector 300. When inserted into and fixed to the second block 320, the second fluid supply pipe 500 is obliquely fixed to have a predetermined inclination angle with respect to the first fluid supply pipe 400. As shown in FIG. 6, the inclination angle of the connector 321 may be selected to have a constant value within a range greater than 0 degrees and less than 90 degrees. The inclination angle of the connector 321 is a place where the double tube heat exchanger is installed. The appropriate angle can be selected depending on the nature of the or other components of the cooling system, including the double tube heat exchanger. Accordingly, in the case of the double tube heat exchanger according to the present invention, a wide degree of freedom in design can be ensured.

도 7에 도시되는 본 발명의 일 변형예에 따른 커넥터(300)는 연결구(321)가 형성되는 측면(323) 부분이 일정한 경사각을 가지도록 기울어져 있는 형태를 가진다는 점을 제외하고는 앞서 기술한 도 3b에 도시된 커넥터(300)의 단면과 동일한 형태를 가진다. The connector 300 according to the modification of the present invention illustrated in FIG. 7 is described above except that a portion of the side surface 323 where the connector 321 is formed is inclined to have a predetermined inclination angle. It has the same shape as the cross section of the connector 300 shown in Figure 3b.

도 3b나 도 6에 도시되는 제2 블록(320)의 측면 중 연결구(321)가 형성되는 측면(323)은 제1 블록(310)의 제1 개구부(311)가 형성되는 측면과 동일 평면을 이루도록 형성되지만, 도 7에 도시되는 연결구(321)가 형성되는 측면(323)은 제1 유체 공급 배관(400)이 제1 개구부(311)에 삽입된 상태에서 제1 유체 공급 배관(400)과 평행한 평면에 대해 일정한 경사각을 가지도록 기울어진 형태로 형성된다.The side surface 323 of which the connector 321 is formed among the side surfaces of the second block 320 shown in FIG. 3B or 6 is coplanar with the side surface on which the first opening 311 of the first block 310 is formed. Side surface 323 is formed to form, but the connector 321 shown in Figure 7 is formed with the first fluid supply pipe 400 in a state where the first fluid supply pipe 400 is inserted into the first opening 311 It is formed to be inclined to have a constant inclination angle with respect to the parallel plane.

도 6에 도시되는 연결구(321)의 경사각과 마찬가지로 도 7의 제2 블록(320)의 측면(323)의 경사각 역시 0도 보다 크고 90도 보다 작은 범위 내에서 일정한 값을 가지도록 선택될 수 있는데, 이러한 측면(323)의 경사각 역시 이중관 열교환기가 설치될 장소의 특성이나 이중관 열교환기를 포함한 냉방 장치의 다른 구성요소들의 위치에 따라 적절한 각도로 선택할 수 있다. Like the inclination angle of the connector 321 shown in FIG. 6, the inclination angle of the side surface 323 of the second block 320 of FIG. 7 may also be selected to have a constant value within a range larger than 0 degrees and smaller than 90 degrees. In addition, the inclination angle of the side surface 323 may be selected at an appropriate angle according to the characteristics of the place where the double tube heat exchanger is to be installed or the position of other components of the cooling apparatus including the double tube heat exchanger.

도 8a 및 8b는 본 발명의 또 다른 변형예에 따른 이중관 열교환기에 포함되는 커넥터(300)를 도시하는 사시도이다.8A and 8B are perspective views illustrating a connector 300 included in a double tube heat exchanger according to another modified embodiment of the present invention.

도 8a 및 8b는 제2 유체 공급 배관(500)이 삽입 고정되는 연결구(321)의 위치를 제외하고는 도 2a 및 2b에 도시되는 커넥터(300)와 동일한 형태를 가진다. 8A and 8B have the same form as the connector 300 shown in FIGS. 2A and 2B except for the position of the connector 321 into which the second fluid supply pipe 500 is inserted and fixed.

도 8a 및 8b에 도시되는 커넥터(300)에서 연결구(321)는 도 2a 및 2b에 도시되는 커넥터(300)의 제2 블록의 측면(323)과 인접하는 다른 측면(324)에 형성된다. 도 8a 및 8b에는 제2 블록의 측면(324)이 편평한 평면이 아니라 상단부 부분에 곡면 부분이 있는 형태로 도시되고 있으나, 본 발명의 일 변형예에 따른 커넥터의 형태가 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. In the connector 300 shown in FIGS. 8A and 8B, the connector 321 is formed at the other side 324 adjacent to the side 323 of the second block of the connector 300 shown in FIGS. 2A and 2B. 8A and 8B, the side surface 324 of the second block is illustrated as having a curved portion at the upper end portion instead of a flat plane, but the shape of the connector according to one modification of the present invention is not necessarily limited thereto.

도 9a 및 9b는 도 8a 및 8b에 도시되는 커넥터의 측면도 및 단면도이다.9A and 9B are side and cross-sectional views of the connector shown in FIGS. 8A and 8B.

도 9a 및 9b에 도시되는 커넥터(300)의 경우, 도 3a에 도시되는 커넥터(300)와 달리 제2 블록(320)의 측면 중 제1 개구부(311)가 형성되는 측면과 같은 방향을 향하는 측면(323)에는 아무런 개구부가 형성되지 않으며, 이러한 측면(323)과 인접하는 다른 측면(324)에 제2 개구부(321)가 형성된다. 도 9a 및 9b에 도시되는 커넥터(300)의 제2 블록(320)의 서로 인접하는 두 측면(323, 324)들은 서로 수직을 이루는 형태를 가지고 있으나, 본 발명은 이에 한정되는 것은 아니며, 제2 블록(320)의 인접하는 두 측면(323, 324)이 이루는 각은 90도 보다 작을 수도 있고 클 수도 있다.In the case of the connector 300 illustrated in FIGS. 9A and 9B, unlike the connector 300 illustrated in FIG. 3A, the side facing the same direction as the side on which the first opening 311 is formed among the sides of the second block 320. No opening is formed in 323, and a second opening 321 is formed in the other side 324 adjacent to this side 323. Two adjacent side surfaces 323 and 324 of the second block 320 of the connector 300 illustrated in FIGS. 9A and 9B have a form perpendicular to each other, but the present invention is not limited thereto. The angle formed by two adjacent sides 323 and 324 of block 320 may be less than or greater than 90 degrees.

도 10 및 11은 도 8a 및 8b에 도시되는 커넥터(300)에 제1 및 제2 유체 공급 배관(400, 500)과 내부 및 외부 배관(200, 100)이 삽입 고정된 상태를 도시하는 사시도이다. 도 10 및 11에 도시되는 바와 같이, 제2 블록(320)에 형성되는 연결구(321)가 제1 개구부(311)가 형성된 측면과 인접하는 다른 측면(324)에 형성됨에 따라 제1 유체 공급 배관(400)과 제2 유체 공급 배관(500)은 직각을 이루는 형태로 고정된다. 물론, 제1 유체 공급 배관(400)과 제2 유체 공급 배관(500)이 이루는 각도는 반드시 90도로 한정되는 것은 아니며, 연결구(321)가 형성되는 측면(324)과 제1 개구부가 형성되는 측면이 이루는 각도에 따라 90도 보다 큰 각도를 이룰 수도 있고 작은 각도를 이룰 수도 있다.10 and 11 are perspective views illustrating a state in which the first and second fluid supply pipes 400 and 500 and the inner and outer pipes 200 and 100 are inserted into and fixed to the connector 300 shown in FIGS. 8A and 8B. . As shown in FIGS. 10 and 11, the first fluid supply pipe as the connector 321 formed in the second block 320 is formed on the other side 324 adjacent to the side where the first opening 311 is formed. 400 and the second fluid supply pipe 500 are fixed to form a right angle. Of course, the angle formed by the first fluid supply pipe 400 and the second fluid supply pipe 500 is not necessarily limited to 90 degrees, and the side surface 324 on which the connector 321 is formed and the side surface on which the first opening is formed. Depending on the angle achieved, the angle may be greater than 90 degrees or smaller.

도 6 내지 11에 도시되는 바와 같이, 본 발명에 따른 이중관 열교환기를 이루는 커넥터(300)의 경우 제2 유체 공급 배관(500)이 삽입 고정되는 연결구(321)의 위치가 다양하게 변경될 수 있음에 따라 이중관 열교환기를 설치할 장소의 특징이나 이중관 열교환기를 포함하는 냉방 장치의 다른 구성요소들의 위치 관계가 어떠하더라도 각각의 경우에 적합한 형태로 이중관 열교환기를 설치할 수 있다는 점에서 다방향 커넥터로서 기능한다. 예를 들어 도 4를 기준으로 이중관 열교환기의 좌측에 제1 유체를 공급하는 구성요소가 위치하는 상태를 가정해 볼 때, 제2 유체를 공급하는 구성요소도 동일하게 이중관 열교환기의 좌측에 위치할 경우에는 도 4에 도시되는 바와 같이 제1 개구부(311)가 형성되는 측면과 동일한 측면(323)에 연결구(321)가 형성된 커넥터를 사용하면 되고, 제2 유체를 공급하는 구성요소가 이중관 열교환기의 길이 방향의 전면에 위치할 경우에는 도 10에 도시되는 바와 같이 제1 개구부(311)가 형성되는 측면과 인접하는 측면(324)에 연결구(321)가 형성된 커넥터를 사용하면 된다.As shown in Figure 6 to 11, in the case of the connector 300 constituting the double-pipe heat exchanger according to the present invention, the position of the connector 321 to which the second fluid supply pipe 500 is inserted and fixed can be variously changed. Therefore, it functions as a multidirectional connector in that the double tube heat exchanger can be installed in a form suitable for each case, regardless of the characteristics of the place to install the double tube heat exchanger or the positional relationship of other components of the cooling apparatus including the double tube heat exchanger. For example, assuming that the component for supplying the first fluid is located on the left side of the double tube heat exchanger based on FIG. 4, the component for supplying the second fluid is also identically positioned on the left side of the double tube heat exchanger. In this case, as shown in FIG. 4, a connector having a connector 321 formed on the same side 323 as the side on which the first opening 311 is formed may be used, and a component for supplying the second fluid may be a double tube heat exchanger. In the case where it is located on the front surface of the longitudinal direction, as shown in FIG. 10, the connector in which the connector 321 was formed in the side surface 324 which adjoins the side surface in which the 1st opening part 311 is formed, is used.

이와 같이, 본 발명에 따른 이중관 열교환기에 포함되는 커넥터의 경우 제1 유체 공급 배관(400)과 내부 및 외부 배관(200, 100)이 삽입 결합되는 제1 블록(310) 상부에 별도의 제2 블록(320)을 형성하고, 제2 블록(320)에 제2 유체 공급 배관(500)이 결합되는 구성을 채택함으로써 다방향 커넥터로서 기능할 수 있으며, 이중관 열교환기가 설치될 냉방 장치의 특성에 맞춰 적절한 위치에 연결구(321)를 형성할 수 있는 효과를 제공한다.As such, in the case of the connector included in the double tube heat exchanger according to the present invention, a second separate block is provided on the upper portion of the first block 310 into which the first fluid supply pipe 400 and the inner and outer pipes 200 and 100 are inserted and coupled. Forming 320 and adopting a configuration in which the second fluid supply pipe 500 is coupled to the second block 320 can function as a multidirectional connector, and is suitable for the characteristics of the cooling device in which the double tube heat exchanger is to be installed. Provides the effect of forming the connector 321 in position.

한편, 앞서 기술한 본 발명의 일 실시예에 따른 이중관 열교환기들은 차량용 냉방 장치의 일 구성으로 사용될 수도 있고, 차량용이 아니 다른 냉방 장치에도 사용될 수도 있다.On the other hand, the double-tube heat exchangers according to an embodiment of the present invention described above may be used in one configuration of the vehicle cooling device, or may be used in other cooling devices other than the vehicle.

이상에서 기술한 구체적인 서술 내용은 본 발명에 따른 이중관 열교환기의 구성의 일 실시예에 대한 설명으로, 이는 본 발명의 기술적 요지 및 주요 구성에 대한 이해를 돕기 위해 특정한 하나의 실례를 제시한 것에 불과한 것이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시예 이외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 여러 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자들에게는 자명한 것이다. The above-described specific description is a description of one embodiment of the configuration of the double-tube heat exchanger according to the present invention, which is merely given one specific example to help understand the technical gist and main configuration of the present invention. It is not intended to limit the scope of the present invention. It will be apparent to those skilled in the art that various modifications based on the technical idea of the present invention can be carried out in addition to the embodiments disclosed herein.

외부 배관 100 내부 배관 200
커넥터 300 제1 유체 공급 배관 400
제1 블럭 310 제1 개구부 311
제2 개구부 312 제1 연결 통로 313
제2 블럭 320 연결구 321
제2 연결 통로 322 측면 323~325
제2 유체 공급 배관 500
External Plumbing 100 Internal Plumbing 200
Connector 300 First Fluid Supply Pipe 400
First Block 310 First Opening 311
Second opening 312 First connecting passage 313
2nd block 320 end connection 321
Second connecting passage 322 side 323 ~ 325
Second Fluid Supply Pipe 500

Claims (8)

내주면에서부터 중심 방향으로 돌출 형성되며 길이 방향으로 직선 형태로 연장 형성되는 돌출부가 복수개 형성되어 있는 외부 배관;
상기 외부 배관 내부로 삽입되는 내부 배관;
상기 내부 배관의 일 단부에 접합되는 제1 유체 공급 배관; 및
상기 외부 배관, 내부 배관, 및 상기 제1 유체 공급 배관이 삽입 수용되는 공간을 구비하는 커넥터;를 포함하는 이중관 열교환기로,
상기 커넥터는,
상기 제1 유체 공급 배관이 삽입되는 제1 개구부, 상기 외부 배관과 내부 배관이 삽입되는 제2 개구부, 상기 제1 및 제2 개구부 사이를 연결하며 상기 내부 배관과 상기 제1 유체 공급 배관이 접합되는 공간을 형성하는 제1 연결 통로를 구비하는 제1 블럭과,
상기 제1 블럭 상부에 형성되며, 각각 서로 다른 방향을 향하는 적어도 3개의 측면을 가지는 제2 블럭을 포함하며,
상기 적어도 3개의 측면은 제2 유체 공급 배관이 삽입 고정되는 연결구가 형성될 수 있는 크기로 형성되며, 상기 적어도 3개의 측면 중 일 측면이 상기 제1 개구부가 형성되는 측면과 동일 평면을 이루도록 형성되고 , 상기 일 측면의 반대편에 위치하는 다른 일 측면이 상기 제2 개구부가 형성되는 측면과 동일 평면을 이루도록 형성되며,
상기 연결구는 상기 제2 블록의 적어도 3개 측면 중 어느 한 측면에 형성되고,
상기 제2 블럭의 내부에는 상기 연결구와 상기 제1 블럭의 제1 연결 통로를 연결하는 제2 연결 통로가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 이중관 열교환기.
External pipes protruding from the inner circumferential surface in the center direction and having a plurality of protrusions extending in a straight line in the longitudinal direction;
An inner pipe inserted into the outer pipe;
A first fluid supply pipe joined to one end of the inner pipe; And
A connector having a space in which the outer pipe, the inner pipe, and the first fluid supply pipe are inserted and accommodated;
Wherein the connector comprises:
A first opening into which the first fluid supply pipe is inserted, a second opening into which the outer pipe and the inner pipe are inserted, and connecting the first and second openings, and the inner pipe and the first fluid supply pipe joined to each other. A first block having a first connecting passage defining a space;
A second block formed on the first block, the second block having at least three sides facing in different directions;
The at least three side surfaces are formed in such a size that a connector for inserting and fixing the second fluid supply pipe may be formed, and one side of the at least three side surfaces is formed to be coplanar with the side surface where the first opening is formed. The other side surface opposite to the one side surface is formed to be coplanar with the side surface on which the second opening is formed,
The connector is formed on any one of at least three sides of the second block,
And a second connection passage connecting the connector and the first connection passage of the first block to the inside of the second block.
제1항에 있어서, 상기 내부 배관은, 내주면에서부터 중심 방향으로 돌출 형성되며 상기 내부 배관의 길이 방향으로 직선 형태로 연장 형성되는 돌출부를 복수개 포함하는 것을 특징으로 하는 이중관 열교환기.
The double tube heat exchanger of claim 1, wherein the inner pipe includes a plurality of protrusions protruding from the inner circumferential surface in a center direction and extending in a straight line in the longitudinal direction of the inner pipe.
제1항에 있어서, 상기 연결구는, 상기 제2 유체 공급 배관이 상기 연결구에 삽입 고정된 상태에서, 상기 제1 유체 공급 배관에 대해 일정한 경사각을 가지도록 하는 형태로 형성되는 것을 특징으로 하는 이중관 열교환기.
The double tube heat exchanger of claim 1, wherein the connector is formed to have a predetermined inclination angle with respect to the first fluid supply pipe while the second fluid supply pipe is inserted into and fixed to the connector. group.
제1항에 있어서, 상기 연결구가 형성되는 상기 제2 블럭의 측면은 상기 제1 유체 공급 배관과 평행한 평면에 대해 일정한 경사각을 가지도록 형성되는 것을 특징으로 하는 이중관 열교환기.
The double tube heat exchanger of claim 1, wherein a side surface of the second block in which the connector is formed is formed to have a constant inclination angle with respect to a plane parallel to the first fluid supply pipe.
제1항에 있어서, 상기 연결구는, 상기 제2 유체 공급 배관이 상기 연결구에 삽입 고정된 상태에서, 상기 제2 유체 공급 배관이 상기 제1 유체 공급 배관과 평행을 이루도록 하는 형태로 형성되는 것을 특징으로 하는 이중관 열교환기.
2. The connector of claim 1, wherein the connector is formed in a shape such that the second fluid supply pipe is parallel to the first fluid supply pipe while the second fluid supply pipe is inserted into and fixed to the connector. Pipe heat exchanger.
제1항에 있어서, 상기 연결구는, 상기 제2 블록의 측면들 중 상기 제1 및 제2 개구부가 향하는 방향과 다른 방향을 향하는 측면 중 어느 하나에 형성되는 것을 특징으로 하는 이중관 열교환기.
The double tube heat exchanger of claim 1, wherein the connector is formed on any one of side surfaces of the second block facing a direction different from a direction in which the first and second openings face.
제1항에 있어서, 상기 제1 연결 통로의 직경은 제1 개구부의 직경보다는 크며, 제2 개구부의 직경보다는 작은 것을 특징으로 하는 이중관 열교환기.
The double tube heat exchanger of claim 1, wherein a diameter of the first connection passage is larger than a diameter of the first opening and smaller than a diameter of the second opening.
제1항 내지 7항 중 어느 한 항에 기재된 이중관 열교환기를 포함하는 차량용 냉방 장치.A vehicle cooling apparatus comprising the double tube heat exchanger according to any one of claims 1 to 7.
KR1020110132543A 2011-12-12 2011-12-12 Double pipe heat exchanger having multi-directional connector and air conditioner for vehicle having the same KR101211637B1 (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020110132543A KR101211637B1 (en) 2011-12-12 2011-12-12 Double pipe heat exchanger having multi-directional connector and air conditioner for vehicle having the same
CN201210536375.0A CN103162470B (en) 2011-12-12 2012-12-12 Double pipe heat exchanger having multi-directional connector and air conditioner for vehicle including the same
US13/712,835 US20130146262A1 (en) 2011-12-12 2012-12-12 Double pipe heat exchanger having multi-directional connector and air conditioner for vehicle including the same
US29/571,375 USD819186S1 (en) 2011-12-12 2016-07-18 Connector for double pipe heat exchanger

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020110132543A KR101211637B1 (en) 2011-12-12 2011-12-12 Double pipe heat exchanger having multi-directional connector and air conditioner for vehicle having the same

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR101211637B1 true KR101211637B1 (en) 2012-12-18

Family

ID=47907529

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020110132543A KR101211637B1 (en) 2011-12-12 2011-12-12 Double pipe heat exchanger having multi-directional connector and air conditioner for vehicle having the same

Country Status (3)

Country Link
US (2) US20130146262A1 (en)
KR (1) KR101211637B1 (en)
CN (1) CN103162470B (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20200139870A (en) * 2019-06-04 2020-12-15 주식회사 화승알앤에이 Double pipe heat-exchanger with one body type connector
CN114920199A (en) * 2021-12-30 2022-08-19 北京恒合信业技术股份有限公司 Magnetic induction type flow sensor

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101211637B1 (en) * 2011-12-12 2012-12-18 주식회사 화승알앤에이 Double pipe heat exchanger having multi-directional connector and air conditioner for vehicle having the same
US10557667B2 (en) * 2013-04-30 2020-02-11 Carrier Corporation Refrigerant to water heat exchanger
CN103449188A (en) * 2013-08-20 2013-12-18 云南华云天朗环保有限责任公司 Material fluidization pressurization tube device
USD881823S1 (en) * 2018-05-02 2020-04-21 Desktop Metal, Inc. Thermal bridge
CN111256496A (en) * 2018-11-30 2020-06-09 比亚迪股份有限公司 Heat exchanger, thermal management system of vehicle and vehicle

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010025460A (en) 2008-07-22 2010-02-04 Showa Denko Kk Joint for double-pipe heat exchanger

Family Cites Families (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR362995A (en) 1906-02-05 1906-07-18 Paul Determes Double finned tubes for heating or cooling liquids
US2761425A (en) * 1952-06-17 1956-09-04 Gen Motors Corp Reciprocatory fluid actuated device
US2884478A (en) * 1955-04-20 1959-04-28 Fargo Mfg Co Inc Strand connector
FR2545594A1 (en) 1983-05-05 1984-11-09 Scoma Energie Heat exchanger
USD298739S (en) * 1986-05-23 1988-11-29 Richards Jr Henry W Mounting for attaching a flashlight to a tubular support structure such as a gun barrel
JPS6361682U (en) 1986-10-07 1988-04-23
US5203384A (en) * 1990-08-15 1993-04-20 Dresser Industries, Inc. Combination casting for a blending dispenser
JP3168589B2 (en) * 1991-02-20 2001-05-21 株式会社デンソー Refrigerant cycle refrigerant piping connection device
DE4116692A1 (en) 1991-05-22 1992-11-26 Kreis Truma Geraetebau HEAT EXCHANGER INSERT FOR AIR HEATERS
JPH094779A (en) * 1995-06-20 1997-01-07 Kurita Kogyo:Kk Coupling
DE19543960C2 (en) * 1995-11-25 2000-04-06 Driam Metallprodukt Gmbh & Co Spray arm for a coating device
JP3185174B2 (en) 1996-09-20 2001-07-09 本田技研工業株式会社 Aluminum double-tube oil cooler
JPH10339588A (en) * 1997-06-06 1998-12-22 Denso Corp Heat exchanger and manufacture thereof
JP3996300B2 (en) 1999-07-02 2007-10-24 株式会社コロナ Heat exchanger
USD443041S1 (en) * 2000-07-25 2001-05-29 William Uhlenkott Piping for a water well
KR20020029951A (en) * 2000-10-16 2002-04-22 유춘열 Graphic/Sound file linked to site URL
JP2002243380A (en) 2001-02-16 2002-08-28 Hitachi Ltd Absorbing type cold water or hot water machine
DE10233127C1 (en) * 2002-07-20 2003-12-11 Porsche Ag Supply line or cable gland for automobile assembled from 2 coupling halves with holder securing first coupling halves of at least 2 glands together to provide installation module
JP2004217017A (en) * 2003-01-14 2004-08-05 Denso Corp Piping for heater, joint and connecting structure between piping for heater and joint
EP1574773A2 (en) * 2004-03-10 2005-09-14 Calsonic Kansei Corporation Y-shaped branching pipe of a bouble walled pipe and method of making the same
JP2007024451A (en) * 2005-07-20 2007-02-01 Calsonic Kansei Corp Joint block
DE102005043506A1 (en) * 2005-09-12 2007-03-15 Behr Gmbh & Co. Kg Connection arrangement, in particular for a heat exchanger
DE102005055046A1 (en) * 2005-11-16 2007-05-24 J. Eberspächer GmbH & Co. KG Crosstalk for an exhaust system
DE102006017816B4 (en) * 2006-04-13 2008-04-24 Eaton Fluid Power Gmbh Inner chiller heat exchanger
JP2007315683A (en) * 2006-05-26 2007-12-06 Showa Denko Kk Heat exchanger
DE102007054732A1 (en) * 2006-11-14 2008-07-03 Behr Kirchberg Gmbh Connection arrangement for use in motor vehicle air conditioner, particularly for heat exchanger, has pipe like projection in annular groove which shuffle in inner region of internal pipe of coaxial pipe or pipe arrangement
DE102007015186A1 (en) 2007-03-29 2008-10-02 Valeo Klimasysteme Gmbh Internal heat exchanger for an air conditioner
USD612916S1 (en) * 2007-05-09 2010-03-30 Steven Hartman Pipe insulator
DE102007042841A1 (en) * 2007-09-10 2009-03-12 Behr Gmbh & Co. Kg Connection device for use in air conditioning system of motor vehicle, has coaxial pipe or pipe arrangement at end connected with connecting piece, and flexible hose connected with connecting piece by one of openings of connections
KR20090029891A (en) * 2007-09-19 2009-03-24 한라공조주식회사 Dual pipe type internal heat exchanger
KR20090061306A (en) * 2007-12-11 2009-06-16 한국전자통신연구원 Distributed video coding encoder with low complexity encoder rate control and method thereof
JP2009162395A (en) * 2007-12-28 2009-07-23 Showa Denko Kk Double-wall-tube heat exchanger
JP5086840B2 (en) * 2008-02-29 2012-11-28 カルソニックカンセイ株式会社 Double pipe connection structure and double pipe connection method
US8430365B2 (en) * 2008-04-03 2013-04-30 Illinois Tool Works Inc. Tube holding block assembly
DE102008036955A1 (en) * 2008-08-08 2010-02-11 Borsig Gmbh Connecting piece between a split tube and a cooling tube and a method for connecting a split tube with a cooling tube
KR101006714B1 (en) * 2008-08-11 2011-01-10 주식회사 예일전자 Case of sensory signal output apparatus
JP5157811B2 (en) * 2008-10-15 2013-03-06 株式会社デンソー Pipe fitting
DE102008052550A1 (en) * 2008-10-21 2010-04-22 Otto Egelhof Gmbh & Co. Kg Connection device for an internal heat exchanger
FR2939878B1 (en) * 2008-12-17 2011-02-04 Hutchinson INTERNAL THERMAL EXCHANGER FOR A MOTOR VEHICLE AIR CONDITIONING CIRCUIT, SUCH A CIRCUIT AND METHOD FOR CONNECTING A CONNECTOR TO THE EXCHANGER
KR101676873B1 (en) * 2010-01-13 2016-11-17 엘지전자 주식회사 Connector for double-pipe heat exchanger and heat exchanger having the same
KR101166806B1 (en) * 2010-03-05 2012-07-31 주식회사 화승알앤에이 Double pipe and heat exchanger having the same
USD629803S1 (en) * 2010-06-18 2010-12-28 St Ives Laurence R Cable gripper
KR101211637B1 (en) * 2011-12-12 2012-12-18 주식회사 화승알앤에이 Double pipe heat exchanger having multi-directional connector and air conditioner for vehicle having the same
JP6004221B2 (en) 2012-03-22 2016-10-05 三星電子株式会社Samsung Electronics Co.,Ltd. Image processing device
US20140252755A1 (en) * 2013-03-08 2014-09-11 Paccar Inc Multipositional fitting
USD720438S1 (en) * 2014-01-07 2014-12-30 Camco Manufacturing Inc Heated water hose

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010025460A (en) 2008-07-22 2010-02-04 Showa Denko Kk Joint for double-pipe heat exchanger

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20200139870A (en) * 2019-06-04 2020-12-15 주식회사 화승알앤에이 Double pipe heat-exchanger with one body type connector
KR102224118B1 (en) * 2019-06-04 2021-03-09 주식회사 화승알앤에이 Double pipe heat-exchanger with one body type connector
US11231233B2 (en) 2019-06-04 2022-01-25 Hs R & A Co., Ltd. Double-pipe heat exchanger including integrated connector
CN114920199A (en) * 2021-12-30 2022-08-19 北京恒合信业技术股份有限公司 Magnetic induction type flow sensor
CN114920199B (en) * 2021-12-30 2024-04-09 北京恒合信业技术股份有限公司 Magnetic induction type flow sensor

Also Published As

Publication number Publication date
US20130146262A1 (en) 2013-06-13
USD819186S1 (en) 2018-05-29
CN103162470A (en) 2013-06-19
CN103162470B (en) 2015-04-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101211637B1 (en) Double pipe heat exchanger having multi-directional connector and air conditioner for vehicle having the same
US10571205B2 (en) Stacking-type header, heat exchanger, and air-conditioning apparatus
JP5665983B2 (en) Plate heat exchanger and refrigeration cycle apparatus
EP2784428B1 (en) Heat exchanger
US10077953B2 (en) Stacking-type header, heat exchanger, and air-conditioning apparatus
US9377253B2 (en) Connection device for multiple non-parallel heat exchangers
US10436483B2 (en) Heat exchanger for micro channel
EP3051245B1 (en) Laminate-type header, heat exchanger, and air-conditioning apparatus
US9546824B2 (en) Heat exchanger
US10168083B2 (en) Refrigeration system and heat exchanger thereof
KR20110132273A (en) Orientation insensitive refrigerant distributor tube
US11035627B2 (en) Distributor and heat exchanger
JP2013107619A (en) Condenser for vehicle
AU2013219089B2 (en) Air conditioner
US20140007600A1 (en) Evaporator, and method of conditioning air
US20120103581A1 (en) Header unit and heat exchanger having the same
WO2014068687A1 (en) Parallel flow heat exchanger and air conditioner using same
EP2982924A1 (en) Heat exchanger
JP5249818B2 (en) Four-way selector valve
JP2020153597A (en) Refrigerant shunt and heat exchanger
CN216347194U (en) Liquid separation device and air conditioner
JP4407376B2 (en) Heat exchanger
KR101673605B1 (en) Evaporator for air conditioner
KR20140000412A (en) Dual pipe type air conditioner refrigerant pipe
JP2018096559A (en) Heat exchanger

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
A302 Request for accelerated examination
E902 Notification of reason for refusal
AMND Amendment
E601 Decision to refuse application
X091 Application refused [patent]
AMND Amendment
X701 Decision to grant (after re-examination)
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20150108

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20160108

Year of fee payment: 5

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20170110

Year of fee payment: 6

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20171227

Year of fee payment: 7

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20200107

Year of fee payment: 9