KR20020041801A - 응축기의 방열핀 구조 - Google Patents

응축기의 방열핀 구조 Download PDF

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Abstract

본 발명은 1개의 연장된 파이프를 수회 절곡하여 다수의 직진부와 절곡부가 반복적으로 형성된 냉매관을, 관통공이 형성된 다수의 방열핀에 압입 조합하여 형성되는 응축기의 방열핀 구조에 관한 것이다.
상기의 방열핀 전면부 일측에는 일정방향으로 절곡 형성되는 전면부 날개가 형성되고, 그 방열핀 후단부 타측에는 후면부 날개가 반대 방향으로 절곡 형성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 의하면, 방열핀과 이웃하는 방열핀간의 간격을 넓게 배치하고, 방열핀의 횡 방향 폭을 줄여, 방열핀 소요량을 줄일 수 있어 제조 원가를 줄일 수 있으며, 응축기의 전체적인 두께를 적게 할 수 있는 구조가 개선된 응축기의 방열핀을 제공한다.

Description

응축기의 방열핀 구조{STRUCTURE OF HEAT FIN IN CONDENSER}
본 발명은 응축기의 방열핀 구조에 관한 것으로, 더욱 구체적으로 설명하면 , 1개의 연장된 파이프를 수회 절곡하여 다수의 직진부와 절곡부가 반복적으로 형성된 냉매관을, 관통공이 형성된 다수의 방열핀에 압입 조합하여 형성되는 응축기의 방열핀 구조에 관한 것이다.
일반적으로 냉장고 또는 에어컨과 같은 냉기 장치는 압축기(컴프레서), 응축기(콘덴서), 모세관(캐필러리 튜브), 증발기(이배퍼레이터)등의 구성부품을 포함하여 이루어진다.
상기와 같은 구성부품을 포함하여 이루어지는 냉기 장치내에서는 소정의 냉매가 상기 구성부품들을 순환하면서 액체에서 기체로, 기체에서 액체로 변화되고, 이와 같은 냉매의 순환작용에 의해 냉기장치의 고내 또는 냉기장치의 주변의 온도가 저하되게 된다.
또한, 냉동 사이클은 냉매를 순환시키면서 상태변화에 따른 열의 흡수와 방출과정을 반복하게 되는데, 이러한 상태변화는 모두 냉매관 내부의 냉매와 냉매관 밖의 외부공기간의 열교환에 의하여 이루어지므로 이들을 열교환기라고도 한다.
그리고, 응축기는 압축기에서 나온 고온 고압의 기체 냉매를 상온의 주변 공기와 열 교환하게 하여, 상온 고압의 액체 냉매를 만드는 기능을 하므로 특히 열교환 효율, 즉 응축열 방출 능력이 좋아야 한다.
상기와 같이 진행되는 상태변화에 따라 반복되는 열의 흡수와 방출과정이 이루어지는데 방열핀은 냉매관과 압입되어 있으므로 냉매관의 열을 흡수하여 방출하게 된다.
종래의 응축기의 방열핀 구조는 도 1에 도시한 바와같이 방열핀(10)구조가 일자형(직선)으로 구성되어 있으므로 소정의 간격을 두고 병렬로 서로 이웃하여 배치되는 방열핀(10)과 이웃하는 방열핀(11)간의 공간(틈)으로 대류하는 공기가 방열핀(10, 11)의 표면에 적은 양으로 접촉하고 방열핀(10)과 이웃하는 방열핀(11)간의 공간을 통하여 곧 바로 상온의 주변공기로 대류되도록 구성되어 있다.
따라서, 냉동관으로부터 방열핀으로 흡수되는 열이 방열핀(10)과 방열핀(11)간의 공간에 분포하고 있는 공기와의 열교환 작용이 잘 이루어 지지 않으므로 열교환효율이 저하되고, 이로인해, 방열핀에서 단 시간내에 열이 방출되지 않아 효과적인 방열이 잘 이루어지지 않는 문제점이 있다.
아울러, 방열핀 횡방향 폭이넓고, 방열핀과 이웃하는 방열핀간의 간격이 촘촘하게 배치될뿐만아니라 응축기의 부피가 크다는 큰 단점이 있다.
따라서, 이러한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 상온의 주변공기와 접촉하는 방열핀의 표면적을 넓혀주어 냉매관으로부터 흡수한 열을 단시간내에 상온의 주변공기와의 열교환 작용을 통해 방열이 잘 될 수 있도록한다.
또한, 방열핀의 횡방향 폭을 줄이고, 방열핀과 이웃하는 방열핀간의 간격을 넓게 배치하며, 방열핀 전면부와 후면부를 일정방향으로 꺽어 절곡형성하는 전면부 날개와 후면부 날개를 반대방향으로 배치하므로서 응축기의 전체 두께를 적게 할 수 있는 구조가 개선된 응축기의 방열핀을 제공한다.
도 1은 종래의 응축기의 방열핀 구조의 사시도이다.
도 2a는 본 발명에 따른 응축기의 방열핀 구조의 사시도이다.
도 2b는 본 발명의 일실시예에 따른 응축기의 방열핀 구조의 사시도이다.
도 3은 본 발명에 따른 응축기의 방열핀 구조의 평면도이다.
도 4는 본 발명에 따른 방열핀의 부분 사시도이다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 응축기의 방열핀 구조의 사시도이다.
도 6은 본 발명의 응축기의 방열핀 구조에 따른 공기의 흐름과 방열되는 과정을 나타내는 응축기의 방열핀 구조의 사시도이다.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *
8 : 전면부 9 : 후면부
10 : 방열핀(fin) 11 : 방열핀(fin)
12 : 냉매관(또는 파이프) 13 : 방열핀(fin)확장날개
14 : 전면부 날개 15 : 방열핀(fin)몸체
16 : 후면부 날개 17 : 관통공
18 : 상단부 방열핀 20 : 하단부 방열핀
22 : 팬(fan)
본 발명은 응축기의 방열핀 구조에 관한 것으로서, 표면에 다수의 관통공이 형성되는 방열핀들이 일정간격을 유지하며 병렬로 배치되고, 상기 방열핀들의 관통공을 관통하여 배치되는 냉매관이 형성되는 응축기에 있어서,
상기 방열핀은 그 전면부에는 소정각도로 절곡되는 전면부 날개가 형성되고, 그 후면부에는 상기 전면부 날개와 반대 방향의 소정각도로 절곡되는 후면부 날개가 형성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 전면부 방열핀과 후면부 방열핀은 상단부 방열핀에 구성되고 하단부 방열핀에는 일자형(직선형)방열핀이 구성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 응축기의 방열핀 구조를 첨부한 도면을 참고로 하여 이하에 상세히 기술되는 실시예에 의하여 그 특징들을 이해할 수 있을 것이다.
첨부도면을 간략히 설명하면, 도 1은 종래의 응축기의 방열핀 구조의 사시도이고, 도 2a는 본 발명에 따른 응축기의 방열핀 구조의 사시도이고, 도 2b는 본 발명의 일실시예에 따른 응축기의 방열핀 구조의 사시도이고, 도 3은 본 발명에 따른 응축기의 방열핀 구조의 평면도이고, 도 4는 본 발명에 따른 방열핀의 부분 사시도이고, 도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 응축기의 방열핀 구조의 사시도이며, 도 6은 본 발명의 응축기의 방열핀 구조에 따른 공기의 흐름과 방열되는 과정을 나타내는 응축기의 방열핀 구조의 사시도이다.
도 2a 내지 도 2b에 도시된 바와 같이 본 발명의 일실시예를 설명하면, 소정의 간격을 두고 병렬로 배치되며, 다수의 관통공(17)이 천공된 열교환용 방열핀 (10)들이 형성되어있고, 상기 방열핀(10)들의 관통공(17)을 관통하여 배치된 냉매관(12)을 갖춘 열교환기가 형성되어 있다.
상기 방열핀(10)은 도 2b에 도시된 바와 같이 본 발명의 다른 실시예를 참조하면 필요에 따라 상기 방열핀(10) 전면부에 절곡형 전면부 날개(14)와 후면부 날개(16)의 형상을 라운드(round)형으로 방열핀(10)구조를 구성함이 바람직하다.
도 3 또는 도 4를 참조하면, 본 발명에 따른 방열핀(10) 전면부에는 직각으로 절곡된 전면부 날개(14)를 형성하고, 그 방열핀(10)의 후면부에는 직각으로 절곡 형성된 후면부 날개(16)가 반대방향으로 배치되도록 방열핀(10)을 형성한다.
또한, 방열핀(10)과 인접한 방열핀(11)간의 간격을 종래 일자(직선)형으로만 구성되는 방열핀(10)과 이웃하는 방열핀(11)의 간격보다 넓게 구성하고, 각 방열핀(10)의 횡방향 폭(19)을 D 에서 d로 줄이며, 전면부 날개(14)와 후면부 날개(16)의 방향은 반대 방향으로 형성 할 수 있을 뿐만아니라 같은 방향으로도 형성함이 바람직하다.
이하, 도 5를 참조하여 본 발명의 다른 실시예를 상세하게 설명한다.
응축기의 상단부 방열핀(18)들은 소정의 간격을 두고 병렬배치되는 전면부 날개(14)와 후면부 날개(16)가 구성되고, 하단부 방열핀(20)에는 전면부 날개(14)와 후면부 날개(16)가 구비되지 않은 일자(직선)형 열교환 방열핀(20)이 배치된다.
상기 병렬배치되는 방열핀들은 그 배치간격을 종래 발명에 따른 방열핀(10)들의 간격보다 넓게 배치함이 바람직하다.
또한, 응축기의 방열핀 측면에 브라켓을 고정하고, 여기에 냉각팬을 더 붙여 냉각 속도를 높이도록 한다. 열교환기의 하단부 측면에 팬(fan)(22)이 구성되어, 그 팬에서 냉매관(12)의 냉각을 위해서 공기를 유입시켜주므로서 공기의 자연대류방식을 이용하였을때 뿐만아니라 자연대류방식과 팬을 사용한 강제 열교환방식을 함께 병행사용하면, 이때 많은 양의 공기의 유입 방출이 가능한 공기 순환 통로가 형성 된다.
보다 더 상세하게 설명하면, 응축기의 하단부 측면에 형성되어있는 팬(22)을 통해 유입된 공기가 하단부의 방열핀(20)들간의 공간(틈)으로 순환하고, 이 공기중의 일부는 또 다시 상단부의 방열핀(18)들간의 공간까지 순환하도록 하므로서 빠른 시간내에 열교환효율을 배가 시킬수 있어 방열핀(10)에서 방열이 잘 이루어지게 된다.
다음에는 도 6을 참조하여 이와 같이 구성된 응축기의 방열핀 구조에 따른 작용 및 효과를 설명한다.
소정의 넓은 간격으로 서로 인접해 있는 방열핀(10)과 이웃하는 방열핀(11)간의 공간(틈)으로 자연대류하는 공기가 곧 바로 열교환기 밖으로 대류하지 않고 전면부 날개와 후면부 날개에 일시적으로 부딪히며 순환한다. 이때 상기의 전면부날개와 후면부 날개에 있던 열을 흡수하는 열교환 효율을 높인다.
따라서, 냉매관으로부터 방열핀(10)으로 흡수된 열이 방열핀 몸체뿐만아니라 전면부 날개(14)와 후면부 날개(16)를 통해 단시간내에 상온의 주변공기와 열교환을 통해 방열된다.
한편, 이와 같은 구조를 가지는 방열핀들을 형성하므로서, 종래 방열핀의 양측면 말단의 날카로운 면을 굴곡을 주어 응축기를 점검 및 보수작업시에 보수자가 다칠 우려를 많이 줄일 수 있다.
이상과 같이 본발명의 실시예에 대하여 상세히 설명하였으나, 본 발명의 권리범위는 이에 한정되지 않으며, 본 발명의 일실시예와 실질적으로 균등의 범위에 있는 것까지 본 발명의 권리범위가 미친다.
이상의 설명에서 알 수 있는 바와 같이, 본 발명에 따르면, 종래 응축기의 방열핀 구조가 일자(직선)형으로 배치한 것 보다 단시간내 열을 방출할 수 있는 우수한 방열 효과가 있다.
아울러, 응축기 내부에서의 냉매의 흐름이 원할하게 이루어 질 수 있는 구조의 응축기를 제공할 수 있다.
또한, 또한 동일 표면적의 방열핀에 있어서, 방열핀(10)의 횡방향폭(19)을 줄이므로서 전체적인 응축기의 두께를 적게 할 수 있는 큰 장점이 있다.
그리고, 이와 같이 방열핀의 구조를 형성하므로서, 종래 방열핀의 양측면 말단의 날카로운 면을 횡방향으로 절곡하여, 응축기를 점검 및 보수작업시에 보수자가 다칠 우려를 많이 줄일 수 있다.

Claims (4)

  1. 표면에 다수의 관통공이 형성되는 방열핀(10)들이 일정간격을 유지하며 병렬로 배치되고, 상기 방열핀(10)들의 관통공을 관통하여 배치되는 냉매관(12)이 형성되는 응축기에 있어서,
    상기 방열핀(10)은 전면부(8) 일측과 후면부(9) 타측에 소정의 각도로 꺽인 절곡된 날개(14, 16)가 형성되는 것을 특징으로 하는 응축기의 방열핀구조
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 날개는 상기 방열핀(10)의 전면부(8) 일측에 형성되는 전면부(8)날개(14)와 그 후면부(9) 타측에 상기 전면부(8)날개(14)와 반대 방향으로 절곡 형성되도록 배치되는 것을 특징으로 하는 응축기의 방열핀 구조.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 방열핀(10)의 전면부(8) 일측과 후면부(9) 타측에 절곡 형성되는 날개(14, 16)의 각도는 직각인 것을 특징으로 하는 응축기의 방열핀구조.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 방열핀의 전면부(8)와 후면부(9)에 절곡 형성되는 날개의 형상이 라운드(round)형인 것을 특징으로 하는 응축기의 방열핀 구조.
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