KR20150119982A - Heat exchanger - Google Patents

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KR20150119982A
KR20150119982A KR1020140045121A KR20140045121A KR20150119982A KR 20150119982 A KR20150119982 A KR 20150119982A KR 1020140045121 A KR1020140045121 A KR 1020140045121A KR 20140045121 A KR20140045121 A KR 20140045121A KR 20150119982 A KR20150119982 A KR 20150119982A
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tubes
tube
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heat exchanger
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KR1020140045121A
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Inventor
이홍열
김종철
김화성
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주식회사 두원공조
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    • 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

Abstract

Provided is a heat exchanger comprising: multiple tubes which are separately arranged in a horizontal direction; and heat radiation fins which stand in a vertical direction, as a lamination direction of the tubes, are separately arranged in the longitudinal direction of the tubes, and are combined with the tubes. The heat radiation fins comprise: a plate body in a plate shape, which is separately formed in a horizontal direction in response to the tubes and is opened to one side to from multiple tube insertion holes inserted with the tubes; and a bending unit which is connected to the protruding uppermost and lowermost ends of the plate body and connect adjacent plate bodies by being bent from the plate body. Thus, heating performance can be optimized after defrosting and the defrosting mode time can be minimized as condensation water is easily drained to the lower side through drain fins in a defrosting mode. Moreover, the reliability and durability of the product can be improved as the bending unit is extended from the end of fins without a separate side plate.

Description

열교환기 {Heat exchanger}Heat exchanger

본 발명은 열교환기에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 냉·난방 히트펌프시스템에 적용되는 열교환기에 관한 것이다.
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a heat exchanger, and more particularly, to a heat exchanger applied to a cooling / heating heat pump system.

일반적으로 냉난방 시스템용 히트 펌프에서 실외기는 냉방사용 시 고온의 냉매를 응축시키는 역할을 하며, 난방 시스템으로 사용 시에는 저온의 온도를 증발시키는 역할을 한다. Generally, in a heat pump for an air-conditioning system, an outdoor unit serves to condense a high-temperature refrigerant when it is used for cooling, and evaporates a low temperature when it is used as a heating system.

여기서, 상기한 냉·난방 시스템용 히트펌프에서 실외기에 사용되는 열교환기는, 구리재질의 원형 파이프에 플레이트 핀을 삽입하여 사용되는데, 이러한 경우에는 핀과 튜브가 기계적 압착에 의하여 밀착되기 때문에 열전달 효율이 낮아 열교환기 전체적인 성능이 낮고, 중량이 무거운 문제점이 있다. Here, the heat exchanger used in the outdoor unit in the heat pump for the cooling / heating system is used by inserting a plate pin into a circular pipe made of copper. In this case, since the pin and the tube are closely contacted by mechanical compression, The overall performance of the heat exchanger is low, and the weight is heavy.

이에, 상기한 열전달 효율의 저감문제를 개선하기 위하여, 알루미늄 타입의 다채널 튜브를 사용하고 알루미늄 코루게이트 핀을 사용하여, 핀과 튜브가 브레이징 결합되는 구조를 갖는 열교환기가 개발 적용되고 있으며, 이러한 기술의 예로 대한민국 공개특허 제10-2005-0067168호의 열교환기용 튜브 및 열교환기가 개시된 바 있다. In order to solve the problem of reducing the heat transfer efficiency described above, a heat exchanger having a structure in which an aluminum type multi-channel tube is used and an aluminum corrugated fin is used to braze a fin and a tube is developed and applied. A heat exchanger tube and a heat exchanger of Korean Patent Laid-Open No. 10-2005-0067168 have been disclosed.

한편, 히트펌프 시스템에서 상기 실외기는 난방모드 시 증발기로 사용되는데, 이때 외부 공기와 냉매가 열교환 시 공기온도가 0 ℃ 이하이면 공기 중의 수증기가 서리가 되어 핀에 부착된다. 그런데, 이러한 서리는 공기 흐름을 방해하여 실내 난방 성능을 저해하기 때문에, 이를 제거하기 위하여 제상모드를 실시하고 있다. 여기서, 상기 제상모드는 냉방 사이클로서 압축기로부터 토출된 고온의 냉매를 통하여 열교환기의 핀에 부착된 서리를 제거하는 것을 말한다. On the other hand, in the heat pump system, the outdoor unit is used as an evaporator in the heating mode. When the outdoor air and the refrigerant exchange heat, if the air temperature is below 0 ° C, the water vapor in the air is frosted and attached to the fins. However, since such frost hinders air flow and hinders the indoor heating performance, a defrost mode is performed to remove it. Here, the defrosting mode refers to the removal of the frost attached to the fin of the heat exchanger through the high-temperature refrigerant discharged from the compressor as a cooling cycle.

그런데, 상기한 바와 같이 제상모드를 통해 열교환기의 서리를 제거하는 경우, 상기한 종래의 코루게이트핀과 튜브 타입(PF 타입)의 열교환기는, 서리 제거 시 발생되는 응축수가 원활하게 배출되지 못하고, 이렇게 배출되지 못한 응축수는 난방모드 시 서리 형태로 핀에 부착되면서 난방 성능을 저해하는 문제점이 있었다. 게다가, 종래의 핀튜브 타입의 열교환기는 핀 끝단부에 별도의 보강재가 없기 때문에, 신뢰성이 저하될 뿐만 아니라 핀의 손상이 발생되는 문제점이 있었다.
However, when the frost of the heat exchanger is removed through the defrost mode as described above, the conventional corrugated fin and tube type (PF type) heat exchanger can not smoothly discharge the condensed water generated during defrosting, The condensed water which has not been discharged in this way is adhered to the fin in the form of frost in the heating mode, which has a problem of deteriorating the heating performance. In addition, since the conventional fin-tube type heat exchanger does not have a separate reinforcing member at the end of the pin, not only the reliability is lowered but also the pin is damaged.

본 발명은, 응축수를 신속히 배수할 수 있도록 하여 성능 저하를 방지할 수 있으며, 별도의 사이드플레이트 없이도 제품의 신뢰성 및 내구성을 향상시킬 수 있는 열교환기를 제공하는데 목적이 있다.
An object of the present invention is to provide a heat exchanger capable of rapidly discharging condensed water to prevent deterioration of performance and improving reliability and durability of a product even without a separate side plate.

본 발명은, 세로방향을 따라 서로 이격되게 적층되는 복수개의 튜브들과, 상기 튜브의 적층방향인 세로로 세워지고 복수개로 상기 튜브의 길이방향을 따라 가로로 서로 이격되게 배열되며 상기 튜브들과 결합하는 방열핀들을 포함하는 열교환기에 있어서, 상기 방열핀은, 플레이트 형상으로, 상기 튜브들에 대응하여 세로방향을 따라 이격되게 형성되고 일 방향으로 개구되어 상기 튜브들이 삽입되는 복수개의 튜브삽입구들이 형성된 플레이트 몸체와, 돌출된 상기 플레이트 몸체의 최상단 및 최하단에 각각 일체로 연결되고, 상기 플레이트 몸체로부터 절곡되어 인접하는 상기 플레이트 몸체들끼리 연결하는 절곡부를 포함하는 열교환기를 제공한다. The present invention relates to a method of manufacturing a tube, comprising: a plurality of tubes which are stacked one on the other along the longitudinal direction; a plurality of tubes vertically arranged in the stacking direction of the tubes and arranged laterally spaced apart from each other along the longitudinal direction of the tubes, The heat radiating fins may include a plate body having a plurality of tube insertion openings formed in a plate shape and spaced apart from each other in a longitudinal direction corresponding to the tubes and opened in one direction to insert the tubes, And a bending part integrally connected to the uppermost and lowermost ends of the protruding plate body and bent from the plate body to connect adjacent plate bodies.

여기서, 상기 플레이트 몸체는, 상기 튜브삽입구 사이에 경사지게 형성된 복수개의 루버들을 포함할 수 있다. Here, the plate body may include a plurality of louvers formed at an angle between the tube insertion openings.

또한, 상기 루버들은, 공기가 유입되는 방향을 따라 일 방향으로 경사지게 형성되는 것이 바람직하며, 나아가 공기가 유입되는 공기입구부 측의 루버각 및 루버길이보다 공기출구부 측의 루버각 및 루버길이가 더 크게 형성되는 것이 바람직하다. 나아가, 상기 루버들의 루버각도와 루버길이는, 공기입구부 측에서 공기출구부 측으로 갈수록 점진적으로 크게 형성되거나, 또는 복수의 단계로 구분되어 단계별로 크게 형성되는 것이 바람직하다. Further, the louvers are preferably inclined in one direction along the direction in which the air is introduced. Further, the louver angle and the louver length on the air outlet side are longer than the louver angle and louver length on the air inlet side, And it is preferable that it is formed larger. Further, it is preferable that the louver angle and the louver length of the louvers are gradually increased from the air inlet side to the air outlet side, or they are divided into a plurality of steps and formed to be large in stages.

또한, 상기 튜브삽입구는, 공기가 유입되는 전면으로 개구되어 형성될 수 있다. In addition, the tube insertion port may be formed to be open to the front surface where air is introduced.

또한, 상기 절곡부는, 서로 인접하는 부분에 서로 조립되기 위한 조립부를 더 구비하는 것이 바람직하다. 이때, 상기 조립부는, 상기 절곡부의 단부에 형성되는 끼움홈과, 인접하는 절곡부에 돌출되게 형성되어 상기 끼움홈에 끼워지는 끼움돌기를 포함할 수 있다.The bent portion may further include an assembling portion for assembling the adjacent portions. At this time, the assembling unit may include a fitting groove formed at an end of the bending portion, and a fitting protrusion formed to protrude from the adjacent bending portion and inserted into the fitting groove.

한편, 상기 플레이트 몸체는, 상기 튜브삽입구로부터 상기 튜브의 측면을 따라 연장되어, 상기 튜브와 접촉하는 접촉지지부를 더 구비할 수 있다. The plate body may further include a contact support portion extending along the side surface of the tube from the tube insertion port and contacting the tube.

여기서, 상기 접촉지지부는, 공기 유입구측에서 공기 유출구측으로 갈수록 상기 튜브와의 접촉 면적이 증가하는 것이 바람직하다. 나아가, 상기 접촉지지부는, 공기 유입구측의 전방 일 부분에 구비되는 제1접촉부와, 상기 제1접촉부와 일체로 형성되고 공기 유출구측의 후방 나머지 부분에 구비되며 상기 제1접촉부보다 넓은 튜브 접촉면적을 갖는 제2접촉부를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 제1접촉부와, 상기 제2접촉부는 각각 평면형상이 직사각형 형상으로 할 수 있다. 또한, 상기 제1접촉부는, 전방에서 상기 제2접촉부의 후방으로 갈수록 접촉면적이 점진적으로 증가하는 것이 바람직하다. Here, it is preferable that the contact support portion increases in contact area with the tube from the air inlet side toward the air outlet side. Further, the contact support portion may include a first contact portion provided at a front portion of the air inlet side, a second contact portion formed integrally with the first contact portion and provided at a rear portion of the air outlet side, And a second contact portion having a second contact portion. Here, the first contact portion and the second contact portion may each have a rectangular shape in plan view. It is preferable that the contact area of the first contact portion gradually increases from the front toward the rear of the second contact portion.

또한, 상기 제1접촉부는, 평면형상이 삼각형상으로 할 수 있다. In addition, the first contact portion may have a triangular shape in plan view.

한편, 상기 플레이트 몸체는, 상기 튜브 삽입 후 전면의 단부가 상기 튜브의 전면 보다 돌출되게 형성되는 것이 바람직하다. The plate body may be formed such that an end of the front surface of the plate body is protruded from the front surface of the tube after the tube is inserted.

또한, 상기 플레이트 몸체는, 공기가 유입되는 상기 플레이트 몸체의 전면에 구비되고, 복수개로 상기 튜브 사이사이에 세로방향을 따라 이격되게 배치되며, 응축수가 하방으로 배수될 수 있도록 일측이 상기 플레이트 몸체의 전면에 결합하고 하측은 하향 경사지게 형성되는 배수핀을 더 포함할 수 있다. 여기서, 상기 배수핀은, 상기 플레이트 몸체와 일체로 형성되어 상기 플레이트 몸체의 전면의 돌출된 단부에서 상부로부터 일부가 절개되고, 상부의 절개단부는 하향 경사지게 절곡되어 형성되는 것이 바람직하다.The plate body is disposed on the front surface of the plate body into which the air flows and is spaced apart in the longitudinal direction between the tubes. One side of the plate body is connected to the lower surface of the plate body to drain the condensed water downward. And a drain pin coupled to the front surface and having a downwardly inclined lower surface. Preferably, the drain pin is integrally formed with the plate body and is partially cut away from the upper end of the protruding end of the plate body, and the upper cut end is bent downwardly.

한편, 상기 절곡부는, 상기 튜브의 길이방향을 따라 직각으로 절곡 형성되는 것이 바람직하다. It is preferable that the bent portion is formed at a right angle along the longitudinal direction of the tube.

여기서, 상기 절곡부의 폭 방향 너비는, 상기 플레이트 몸체의 폭 방향 너비보다 작게 형성되는 것이 바람직하다. The width of the bent portion may be smaller than the width of the plate body.

또한, 상기 플레이트 몸체들은, 인접하여 결합된 상기 절곡부들에 의하여 일체로 브레이징 결합할 수 있다.
In addition, the plate bodies may be integrally brazed by the adjacent bends.

본 발명에 따른 열교환기는 다음과 같은 효과를 제공한다. The heat exchanger according to the present invention provides the following effects.

첫째, 배수핀을 통하여 제상 모드 시 응축수가 쉽게 하방향으로 배수될 수 있도록 하여, 제상 후 난방 성능을 최적화할 수 있으며, 제상 모드 시간을 최소화할 수 있다. . First, the condensate can be easily drained downward in the defrost mode through the drain pin, so that the heating performance after defrosting can be optimized and the defrost mode time can be minimized. .

둘째, 별도의 사이드플레이트 없이도 핀의 단부로부터 연장형성 된 절곡부를 통하여, 제품의 신뢰성 및 내구성을 향상시킬 수 있다. Second, the reliability and durability of the product can be improved through the bent portion extending from the end portion of the pin without a separate side plate.

세째, 공기의 흐름을 최적화할 수 있는 루버를 통하여 열교환 효과를 높일 수 있다. Third, the heat exchange effect can be improved through the louvers that can optimize the air flow.

넷째, 절곡부와, 조립부를 통하여 각 핀과의 일정한 간격을 유지할 수 있으며, 처짐을 방지할 수 있음은 물론 브레이징 시 융착성을 향상시켜 신뢰성을 향상시킬 수 있다. Fourth, it is possible to maintain a constant gap between the fins through the bent portion and the assembly portion, to prevent sagging, and to improve the reliability by improving the fusion-weldability in brazing.

다섯째, 접촉지지부를 통하여 튜브와 핀과의 결합력을 향상시키고, 브레이징 시 일체화를 향상시켜 신뢰성 및 내구성을 향상시킬 수 있다.
Fifth, it is possible to improve the bonding force between the tube and the pin through the contact support, and improve the reliability and durability by improving the integration during brazing.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 열교환기가 적용되는 냉난방 히트펌프시스템의 구성을 나타내는 구성도이다.
도 2는 도 1의 열교환기를 나타내는 정면도이다.
도 3은 도 2의 열교환기의 Ⅲ-Ⅲ선에 따른 단면도이다.
도 4는 도 2의 방열핀을 나타내는 사시도이다.
도 5는 도 4의 플레이트 몸체에 형성된 루버를 나타내는 단면도이다.
도 6은 도 4의 방열핀에서 조립부에 의하여 절곡부들이 조립되는 것을 나타내는 사시도이다.
도 7은 도 6의 조립부에 의하여 조립된 방열핀들을 나타내는 정단면도이다.
도 8은 도 4의 방열핀에서 튜브와 접촉하는 접촉지지부를 나타내는 사시도이다.
도 9는 도 8의 접촉지지부의 다른 실시예를 나타내는 사시도이다.
도 10은 도 4의 방열핀에서 플레이트 몸체의 전방에 구비되는 배수핀을 나타내는 사시도이다.
도 11은 도 10의 배수핀이 구비된 방열핀의 정면도이다.
FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an air conditioner heat pump system to which a heat exchanger according to an embodiment of the present invention is applied.
Fig. 2 is a front view showing the heat exchanger of Fig. 1;
3 is a cross-sectional view taken along line III-III of the heat exchanger of FIG.
Fig. 4 is a perspective view showing the radiating fin of Fig. 2;
Figure 5 is a cross-sectional view of a louver formed in the plate body of Figure 4;
FIG. 6 is a perspective view illustrating that the bent portions are assembled by the assembly portion in the radiating fin of FIG. 4. FIG.
FIG. 7 is a front sectional view showing the radiating fins assembled by the assembly of FIG. 6;
FIG. 8 is a perspective view showing a contact support portion in contact with the tube in the radiating fin of FIG. 4; FIG.
Fig. 9 is a perspective view showing another embodiment of the contact support of Fig. 8;
10 is a perspective view showing a drain pin provided in front of the plate body in the radiating fin of FIG.
11 is a front view of the radiating fin provided with the drain pin of Fig.

이하 첨부된 도면을 참조하면서 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다.
Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

먼저, 본 발명의 실시예에 따른 열교환기(500;도 2참조)는, 도 1의 냉난방용 히트펌프시스템의 실외열교환기(20)에 적용될 수 있으며, 이러한 상기 열교환기를 살펴봄에 앞서 냉난방용 히트펌프시스템에 대하여 살펴보기로 한다. The heat exchanger 500 (see FIG. 2) according to the embodiment of the present invention can be applied to the outdoor heat exchanger 20 of the heat pump system for cooling and heating shown in FIG. 1. Before examining the heat exchanger, The pump system will be described.

우선, 냉방과 제습을 목적으로 하는 에어컨은 압축기, 응축기, 증발기, 팽창밸브로 구성되며 주로 여름철 실내 온도를 낮추는 역할을 하며, 이때 실외열교환기(20)는 응축기로 압축기(10)에서 나온 고온의 냉매를 응축시켜주는 역할을 한다. First, the air conditioner for cooling and dehumidifying is composed of a compressor, a condenser, an evaporator, and an expansion valve. The outdoor heat exchanger 20 serves to lower the room temperature in summer. It serves to condense the refrigerant.

한편, 히트펌프시스템은 여름철에는 냉방, 겨울철에는 난방 기능을 하며, 이에 난방 모드 시 실외열교환기(20)는 증발기로 사용되어 팽창밸브(30)에서 나온 저온의 냉매를 실외 공기와 열교환시켜 증발시키는 역할을 한다. 그런데, 난방 모드 시에는 0℃이하의 냉매와 공기가 열교환 시 공기(외기)가 0℃이하로 되면 공기 중의 수증기가 서리형태로 상기 실외열교환기(20)의 핀 표면에 부착되는데, 이것이 시간이 경과되면 서리층이 증가하여 공기흐름을 방해하면서 난방 성능을 저해 한다. 때문에, 히트펌프시스템에서 핀에 부착된 서리를 제거하기 위하여 히트펌프시스템의 제상모드(냉방모드)를 실시한다. 한편, 이러한 제상모드는 압축기(10)로부터 토출된 고온의 냉매가 실외열교환기(20)를 통과하게 하여, 핀에 부착된 서리를 응축수 형태로 만들기 때문에, 응축수의 신속한 배수가 진행되어야 한다. In the heating mode, the outdoor heat exchanger 20 is used as an evaporator to heat-exchange the low-temperature refrigerant from the expansion valve 30 with outdoor air, thereby evaporating the refrigerant It plays a role. In the heating mode, when the air (outdoor air) is cooled down to 0 ° C or less during heat exchange with the refrigerant at a temperature of 0 ° C or lower, the water vapor in the air adheres to the surface of the fin of the outdoor heat exchanger 20 in a frost form. The air flow is disturbed and the heating performance is deteriorated. Therefore, in the heat pump system, the defrosting mode (cooling mode) of the heat pump system is performed to remove the frost attached to the fin. On the other hand, in this defrost mode, the high-temperature refrigerant discharged from the compressor 10 passes through the outdoor heat exchanger 20, and the frost attached to the fin is converted into the condensed water, so that the rapid drainage of the condensed water should proceed.

이에, 상기 열교환기(500)는, 상기한 응축수의 신속한 배수가 이루어질 수 있도록 배수핀(400)을 더 구비하며, 이에 대한 상세한 설명은 후술하기로 한다. 그리고 미설명부호 40은 실내열교환기를, 50은 기액분리기를, 60은 전환밸브(4 way valve)를 각각 나타낸다. Accordingly, the heat exchanger 500 further includes a drain pin 400 to allow rapid drainage of the condensed water, and a detailed description thereof will be given later. Reference numeral 40 denotes an indoor heat exchanger, 50 denotes a gas-liquid separator, and 60 denotes a four-way valve.

이하, 상기 열교환기(500)에 대하여 상세하게 살펴보기로 한다. Hereinafter, the heat exchanger 500 will be described in detail.

도 2를 참조하면, 상기 열교환기(500)는, 세로방향을 따라 서로 이격되게 적층되는 복수개의 튜브(100)들과, 상기 튜브(100)들의 양단부에 연통되게 결합된 한 쌍의 헤더(200)와, 상기 튜브(100)들과 결합하는 복수개의 방열핀(300)들을 포함하고 있다. 여기서, 상기 튜브(100)들은, 내부에 복수개의 채널들이 형성된 다채널 편평 튜브이며(도 3참조), 상기 튜브(100)와 상기 방열핀(300)들은 조립 후 브레이징을 통하여 일체로 형성된다. 여기서, 상기 튜브(100)와, 상기 헤더(200) 등에 대한 구성은 공지의 튜브(100)와 헤더(200)의 구성과 대응되므로 상세한 설명은 생략하기로 하며, 이하에서는 이와 대별되는 구성을 중점적으로 살펴보기로 한다. Referring to FIG. 2, the heat exchanger 500 includes a plurality of tubes 100 stacked one on the other along the longitudinal direction, a pair of headers 200 connected to both ends of the tubes 100, And a plurality of radiating fins 300 coupled with the tubes 100. Here, the tubes 100 are multi-channel flat tubes having a plurality of channels formed therein (see FIG. 3). The tube 100 and the radiating fins 300 are integrally formed through brazing after assembly. Here, the structure of the tube 100, the header 200, and the like is the same as that of the known tube 100 and the header 200, and thus a detailed description thereof will be omitted. Hereinafter, .

상기 열교환기(500)에서 상기 방열핀(300)은, 플레이트 형상으로 상기 튜브(100)의 적층방향인 세로로 세워져 상기 튜브(100)와 결합하며, 복수개로 상기 튜브(100)의 길이방향을 따라 가로로 서로 이격되게 배열된다. In the heat exchanger 500, the heat dissipation fin 300 is vertically installed in a plate-like shape in the direction of stacking the tubes 100 and coupled with the tubes 100, and a plurality of heat dissipation fins 300 are installed along the longitudinal direction of the tubes 100 And are arranged to be spaced apart from each other in a horizontal direction.

도 3 및 도 4를 참조하면, 상기 방열핀(300)은, 플레이트 몸체(310)와, 절곡부(320)를 포함한다. 여기서, 상기 플레이트 몸체(310)는, 플레이트 형상으로 세로방향으로 세워져 폭 방향으로 상기 튜브(100)에 삽입 결합되며, 세로로 적층 배열된 상기 튜브(100)들이 삽입되는 복수개의 튜브삽입구(311)들이 형성되어 있다. 3 and 4, the radiating fin 300 includes a plate body 310 and a bending portion 320. [ The plate body 310 includes a plurality of tube insertion openings 311 in which the tubes 100 are vertically stacked and inserted in the tube 100 in a widthwise direction, Respectively.

상기 튜브삽입구(311)는, 상기 튜브(100)들의 위치에 대응하여 상기 플레이트 몸체(310)의 세로방향(길이방향)을 따라 이격되게 형성되며, 일 방향으로 개구되어 개구된 일 방향으로 상기 튜브(100)에 삽입된다. 여기서, 상기 튜브삽입구(311)는, 상기 튜브(100)의 상하면이 밀착되도록 상기 튜브(100)이 높이와 대응되는 길이로 그 폭이 형성되는 것이 바람직하다. 또한, 상기 튜브삽입구(311)는, 동결이 주로 되는 공기가 유입되는 전면(일 방향)이 개구되어 형성되는 것이 바람직하다. The tube insertion port 311 is spaced along the longitudinal direction (longitudinal direction) of the plate body 310 in correspondence with the positions of the tubes 100, (Not shown). The tube insertion port 311 may have a width corresponding to the height of the tube 100 so that the upper and lower surfaces of the tube 100 are in close contact with each other. Further, it is preferable that the tube insertion port 311 is formed such that a front surface (one direction) through which air mainly to be frozen flows is opened.

한편, 상기 플레이트 몸체(310)는, 상기 튜브삽입구(311) 사이에 열교환을 향상시킬 수 있도록 경사지게 형성된 복수개의 루버(312)들을 형성하고 있다. Meanwhile, the plate body 310 has a plurality of louvers 312 formed between the tube insertion holes 311 so as to improve heat exchange.

도 5를 참조하면, 상기 루버(312)들은, 공기가 유입되는 방향을 따라 방향전환이 없는 일 방향으로 경사지게 형성되어 공기 흐름을 최적화 할 수 있도록 되어 있다. Referring to FIG. 5, the louvers 312 are formed so as to be inclined in one direction without any direction change along the direction in which the air is introduced, thereby optimizing the air flow.

또한, 상기 루버(312)들은 공기가 유입되는 공기입구부 측과 공기출구부 측 각각에 대하여 서로 다른 각도 및 길이를 갖고 있다. 상세하게, 상기 루버(312)들은, 공기가 유입되는 공기입구부 측의 루버각(

Figure pat00001
) 보다 공기출구부 측의 루버각(
Figure pat00002
)이 더 크게 형성되어 있으며, 또한 공기입구부 측의 루버길이(Li)도 공기출구부측의 루버길이(Lo)보다 더 작게 형성되는 것이 바람직하다. 이는, 루버각이 커질수록 방열량과 공기 저항이 증가하기 때문에, 공기입구부 측과 공기출구부 측의 루버(312)의 각도를 달리함으로써 원활한 공기의 흐름을 유도함은 물론 향상된 방열효과를 얻을 수 있고, 공기입구부의 동결을 지연시킬 수 있기 때문이다. In addition, the louvers 312 have different angles and lengths with respect to the air inlet side and the air outlet side, respectively, from which the air flows. In detail, the louvers 312 are disposed at a position corresponding to the louver angle at the air inlet side
Figure pat00001
), The louver angle at the air outlet side (
Figure pat00002
And the louver length Li on the air inlet side is also preferably smaller than the louver length Lo on the air outlet side. This is because, as the louver angle increases, the amount of heat radiation and the air resistance increase. Therefore, by changing the angle of the louver 312 at the air inlet side and the air outlet side, it is possible to induce smooth air flow, , So that the freezing of the air inlet portion can be delayed.

한편, 상기 루버(312)들의 루버각도(

Figure pat00003
,
Figure pat00004
)와 루버길이(Li,Lo)는, 공기입구부 측에서 공기출구부 측으로 갈수로 점진적으로 크게 하거나, 복수의 단계로 구분하여 단계별로 크게 형성할 수도 있다. Meanwhile, the louver angles of the louvers 312
Figure pat00003
,
Figure pat00004
) And the louver lengths (Li, Lo) may be gradually increased from the air inlet side to the air outlet side, or they may be divided into a plurality of steps and formed to be large in stages.

도 6 및 도 7을 참조하면, 상기 절곡부(320)는, 돌출된 상기 플레이트 몸체(310)의 최상단 및 최하단에 각각 일체로 연결되고, 상기 플레이트 몸체(310)로부터 절곡되어 인접하는 상기 플레이트 몸체(310)들끼리 연결하는 역할을 한다. 상세하게, 상기 절곡부(320)는 일정 너비만큼 절곡되어 플레이트 몸체(310)를 이격되게 적층 배열할 때 일정 간격을 유지할 수 있도록 하며, 브레이징 후 상기 플레이트 몸체(310)들을 일체로 결합시켜 열교환기(500) 신뢰성을 향상시킨다. 6 and 7, the bent portion 320 is integrally connected to the uppermost and lowermost ends of the protruding plate body 310, and is bent from the plate body 310, (310) are connected to each other. In detail, the bending portion 320 is bent to a predetermined width so that the plate body 310 can be maintained at a predetermined interval when the plate body 310 is arranged in a spaced-apart manner, and the plate bodies 310 are integrally joined after brazing, (500) improves the reliability.

바람직하게, 상기 절곡부(320)는, 도시된 바와 같이 상기 튜브(100)의 길이방향을 따라 직각으로 절곡 형성되어, 이어진 절곡부(320)들은 상기 튜브(100)의 측면과 평행하게 외측면이 평편하게 형성되며, 이러한 절곡부(320)들은 기존의 사이드플레이트(Side plate)의 역할을 할 수 있다. 이에 따라, 상기 열교환기(500)는 별도의 사이드플레이트를 구비하지 않고서도 상기 방열핀(300)들을 통하여 사이드플레이트와 같은 구성을 얻을 수 있다. 하지만, 이는 바람직한 실시예로, 상기 절곡부(320)는 상기한 바와 같이 직각으로 절곡되는 형상 외에 상기한 목적을 달성할 수 있다면 그 외 다양한 형상으로도 절곡 가능하다. The bending portion 320 may be bent at a right angle along the longitudinal direction of the tube 100 as shown in the figure, And the bent portions 320 may serve as a conventional side plate. Accordingly, the heat exchanger 500 can have the same structure as the side plate through the radiating fins 300 without having a separate side plate. However, this is a preferred embodiment. In addition to the shape bent at right angles as described above, the bent portion 320 can be bent in various other shapes as long as the above-mentioned object can be achieved.

나아가, 상기 절곡부(320)는, 폭 방향 너비(w)가 상기 플레이트몸체(310)의 폭 방향 너비(W)보다 작게 형성되는 것이 바람직하다. 이는 절곡된 상기 절곡부(320)부터 응축수가 하 방향으로 배수될 시 하단부 응축수 배출에 악영향을 끼치기 때문이다. The width W of the bent portion 320 may be smaller than the width W of the plate body 310. In addition, This is because the condensed water from the bent bent portion 320 adversely affects the discharge of the condensed water at the lower end when the condensed water is discharged downward.

한편, 상기 절곡부(320)는, 서로 인접하는 부분에 서로 조립되기 위한 조립부(321)를 더 구비한다. 상기 조립부(321)는, 브레이징 시 상기 절곡부(320)들끼리 융착성을 향상시키며, 상기 절곡부(320)가 하 방향으로 처지는 것을 방지한다. Meanwhile, the bent portion 320 further includes an assembly portion 321 for assembling the adjacent portions. The assembling portion 321 improves the fusion-bondability between the bent portions 320 when brazing, and prevents the bent portion 320 from being sagged in a downward direction.

상기 조립부(321)는, 상기 절곡부(320)의 단부에 형성되는 끼움홈(3211)과, 인접하는 절곡부(320)에 돌출되게 형성되어 상기 끼움홈(3211)에 끼워지는 끼움돌기(3212)를 포함하는 구조로 하는 것이 바람직하다. The assembly portion 321 includes a fitting groove 3211 formed at the end of the bent portion 320 and a fitting protrusion 3210 protruding from the adjacent bent portion 320 and inserted into the fitting groove 3211 3212) are preferably included.

한편, 상기 플레이트 몸체(310)는, 상기 튜브삽입구(311)로부터 상기 튜브(100)의 측면을 따라 연장되어, 상기 튜브(100)와 접촉하는 접촉지지부(313)를 더 구비한다. 상기 접촉지지부(313)는 상기 튜브(100)의 측면과의 접촉면적을 늘려 튜브(100)와의 결합성을 향상시키고, 흔들리지 않게 세로로 세워진 위치를 유지할 수 있도록 해주며, 브레이징 시 튜브(100)와 방열핀(300)의 융착성을 향상시킬 수 있도록 해준다.The plate body 310 further includes a contact support 313 extending along the side surface of the tube 100 from the tube insertion port 311 and contacting the tube 100. The contact support portion 313 can increase the contact area with the side surface of the tube 100 to improve the coupling with the tube 100 and maintain a vertically standing position without shaking, And the heat dissipation fins 300 can be improved.

여기서, 상기 접촉지지부(313)는, 공기입구부 측의 전면과 후면이 서로 동일한 너비를 갖도록 형성될 수 있으나, 이하에서와 같이 공기입구부 측과 공기출구부 측의 너비를 각각 달리할 수 있으며, 이에 대하여 살펴보기로 한다.Here, the width of the air inlet portion side and the width of the air outlet portion side may be different from each other, as described below, although the front and rear surfaces of the contact support portion 313 may have the same width , And a description thereof will be given.

도 8을 참조하면, 상기 접촉지지부(314)는, 공기 유입구측의 전방 일 부분에 구비되는 제1접촉부(3141)와, 상기 제1접촉부(3141)와 일체로 형성되고 공기 유출구측의 후방 나머지 부분에 구비되는 제2접촉부(3142)를 포함한다.8, the contact support portion 314 includes a first contact portion 3141 provided at a front portion of the air inlet side and a second contact portion 3141 integrally formed with the first contact portion 3141, And a second contact portion 3142 provided on the portion.

이에, 상기 접촉지지부(314a)는, 공기 유입구측에서 공기 유출구측으로 갈수록 상기 튜브(100)와의 접촉 면적이 증가하도록, 상기 제2접촉부(3142)가 상기 제1접촉부(3141)보다 넓은 튜브(100) 접촉면적을 갖도록 형성되는 것이 바람직하다. The second contact portion 3142 may be formed to have a larger width than the first contact portion 3141 so as to increase the contact area with the tube 100 from the air inlet side toward the air outlet side. ) Contact area.

이는, 서리 부착 발생 빈도가 높은 공기 유입구 측에서 상기 튜브(100) 내측의 낮은 냉매가 상기 방열핀(300)과의 열교환 효율을 떨어뜨려 공기 유입구의 서리 발생을 줄일 수 있으며, 상대적으로 서리 발생 빈도가 낮은 공기 출구부 측의 접촉면적을 크게 하여 성능을 향상시킬 수 있기 때문이다. This is because the low refrigerant inside the tube 100 on the side of the air inlet having a high occurrence frequency of the frost attachment lowers the heat exchange efficiency with the radiator fins 300 to reduce the occurrence of frost in the air inlet, It is possible to improve the performance by increasing the contact area on the side of the low air outlet portion.

가령, 상기 제1접촉부(3141)와, 상기 제2접촉부(3142)는 각각 평면형상이 직사각형 형상으로, 제2접촉부(3142)의 너비가 제1접촉부(3141)의 너비보다 크게 형성할 수 있다. For example, the first contact portion 3141 and the second contact portion 3142 may have a rectangular planar shape, and the width of the second contact portion 3142 may be greater than the width of the first contact portion 3141 .

이와 달리 도 9를 참조하면, 상기 제1접촉부(3141a)는, 전방에서 상기 제2접촉부(3142)와 만나는 후방으로 갈수록 접촉면적이 점진적으로 증가하도록 할 수 있으며, 이에 상기 제1접촉부(3141a)는, 평면형상이 도시된 바와 같이 삼각형상으로 형성할 수 있다. 9, the first contact portion 3141a may gradually increase the contact area of the first contact portion 3141a from the front toward the rear of the second contact portion 3142, A plane shape can be formed in a triangular shape as shown in Fig.

한편, 상기 플레이트 몸체(310)는, 상기 튜브(100) 삽입 후 전면의 단부가 상기 튜브(100)의 전면 보다 돌출되게 돌출단부(310a)가 형성되는 것이 바람직하다. 이는, 히트펌프시스템의 난방 가동 시 상기 플레이트 몸체(310)의 전면에 공기 입구부에서 동결이 발생하기 때문이며, 응축수의 배수가 튜브(100)의 간섭 없이 하 방향으로 바로 배수될 수 있도록 하기 위함이다.The protruding end 310a may be formed on the plate body 310 such that the front end of the plate body 310 protrudes from the front surface of the tube 100 after the tube 100 is inserted. This is because freezing occurs at the air inlet portion on the front surface of the plate body 310 when the heat pump system is heated, and drainage of the condensed water can be drained downward without interference of the tube 100 .

그리고 상기한 바에 따라, 상기 플레이트 몸체(310)는 전면 돌출된 부분에는 상기 루버(312)를 형성하지 않아 동결을 최소화시키는 것이 바람직하다. According to the above, the louver 312 is not formed on the protruding portion of the plate body 310, thereby minimizing freezing.

나아가, 도 10 및 도 11을 참조하면, 상기 플레이트 몸체(310)는, 공기가 유입되는 상기 플레이트 몸체(310)의 전면에 구비되고, 복수개로 상기 튜브(100) 사이사이에 세로방향을 따라 이격되게 배치되며, 응축수가 하방으로 배수될 수 있도록 하는 배수핀(400)을 더 구비할 수 있다. 10 and 11, the plate body 310 is provided on a front surface of the plate body 310 through which air is introduced, and is divided into a plurality of tubes 100, And a drain pin 400 for draining the condensed water downward.

상기 배수핀(400)은, 일측이 서리가 많이 발생하는 상기 플레이트 몸체(310)의 전면에 결합하고 하측은 응축수의 배수가 용이하도록 하향 경사지게 형성되어 있다. 여기서, 상기 배수핀(400)은 도시된 바와 같이 하 방향으로 갈수록 넓어지는 삼각형상으로 형성하는 것이 바람직하나, 이는 바람직한 실시예로 수직한 방향으로 형성될 수도 있음은 물론이다. The drain pin 400 is coupled to a front surface of the plate body 310 where one side generates a large amount of frost, and the lower side thereof is formed to be downward sloped to facilitate drainage of condensed water. Here, it is preferable that the drain pin 400 is formed in a triangle shape that widens in a downward direction as shown in FIG. 3, but it may be formed in a vertical direction as a preferred embodiment.

한편, 상기 배수핀(400)은, 전후면과 하부가 개방되고, 정면형상이 삼각형상으로 형성되며, 나아가 상기 플레이트 몸체(310)와 일체로 형성되는 것이 바람직하다. 이에, 상기 배수핀(400)은, 상기 플레이트 몸체(310)의 전면의 돌출된 단부에서 상부로부터 일부가 절개된 상부의 절개단부가 수직 또는 하향 경사지게 절곡되어 형성되어 제상 모드 시 응축수가 하 방향으로 용이하게 배수될 수 있도록 함으로써, 제상 후 난방 성능을 최적화할 수 있다. 한편, 상기 배수핀(400)은 상기 플레이트 몸체(310)의 전면 상기 튜브(100) 사이에서 하측에 결합되어 있기 때문에, 서리가 상기 배수핀(400)에 부착되어 공기 흐름을 방해하더라도 상기 배수핀(400)의 상측으로 공기가 통과할 수 있어, 난방 시간을 늘릴 수 있다.
It is preferable that the drain pin 400 is formed in a triangular shape with its front and rear sides opened and the front side thereof formed in a triangle shape and further formed integrally with the plate body 310. The drain pin 400 is formed by vertically or downwardly inclining the cut end of the upper portion of the plate body 310, which is partially cut away from the upper end of the protruding end of the plate body 310, so that the condensed water flows downward So that the heating performance after defrosting can be optimized. Since the drain pin 400 is coupled to the lower side between the front tubes 100 of the plate body 310 so that even if the frost is attached to the drain pin 400 and obstructs the air flow, Air can pass to the upper side of the indoor unit 400, and the heating time can be increased.

본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 다른 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의하여 정해져야 할 것이다.While the present invention has been described with reference to exemplary embodiments, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed exemplary embodiments, but, on the contrary, is intended to cover various modifications and equivalent arrangements included within the spirit and scope of the appended claims. Accordingly, the true scope of the present invention should be determined by the technical idea of the appended claims.

100... 튜브 200... 헤더
300... 방열핀 310... 플레이트 몸체
310a... 돌출단부 311... 튜브삽입구
312... 루버 313,314,314a... 접촉지지부
3141,3141a... 제1접촉부 3142... 제2접촉부
320... 절곡부 321... 조립부
3211... 끼움홈 3212... 끼움돌기
400... 배수핀 500... 열교환기
Li... 공기입구부 측의 루버길이
Lo... 공기출구부 측의 루버길이

Figure pat00005
... 공기입구부 측의 루버각도
Figure pat00006
... 공기출구부 측의 루버각도
W... 플레이트 몸체의 폭
w... 절곡부의 폭100 ... tube 200 ... header
300 ... radiating fin 310 ... plate body
310a ... protruding end 311 ... tube insertion port
312 ... louvers 313, 314, 314a ... contact support
3141, 3141a ... first contact portion 3142 ... second contact portion
320 ... bent portion 321 ... assembly portion
3211 ... fitting groove 3212 ... fitting projection
400 ... drain pin 500 ... heat exchanger
Li ... louver length on the air inlet side
Lo ... Louver length on the air outlet side
Figure pat00005
... louver angle at the air inlet side
Figure pat00006
... louver angle at the air outlet side
W ... Width of plate body
w ... width of the bend

Claims (12)

세로방향을 따라 서로 이격되게 적층되는 복수개의 튜브들과, 상기 튜브의 적층방향인 세로로 세워지고 복수개로 상기 튜브의 길이방향을 따라 가로로 서로 이격되게 배열되며 상기 튜브들과 결합하는 방열핀들을 포함하는 열교환기에 있어서,
상기 방열핀은,
플레이트 형상으로, 적층 배열된 상기 튜브들에 대응하여 세로방향을 따라 이격되게 형성되고 일 방향으로 개구되어 상기 튜브들이 삽입되는 복수개의 튜브삽입구들이 형성된 플레이트 몸체와,
돌출된 상기 플레이트 몸체의 최상단 및 최하단에 각각 일체로 연결되고, 상기 플레이트 몸체로부터 절곡되어 인접하는 상기 플레이트 몸체들끼리 연결하는 절곡부를 포함하는 열교환기.
A plurality of tubes which are vertically stacked in a direction of stacking the tubes and which are arranged so as to be laterally spaced apart from each other along the longitudinal direction of the tubes and which are coupled to the tubes, In the heat exchanger,
The heat-
A plate body having a plurality of tube insertion openings formed in a plate shape and spaced apart from each other in the longitudinal direction corresponding to the tubes arranged in a stacked manner and opened in one direction to insert the tubes,
And a bending portion integrally connected to the uppermost and lowermost ends of the protruded plate body and bent from the plate body to connect adjacent plate bodies.
청구항 1에 있어서,
상기 플레이트 몸체는, 상기 튜브삽입구 사이에 경사지게 형성된 복수개의 루버들을 포함하고,
상기 루버들은, 공기가 유입되는 방향을 따라 일 방향으로 경사지게 형성되는 열교환기.
The method according to claim 1,
Wherein the plate body includes a plurality of louvers formed obliquely between the tube insertion openings,
Wherein the louvers are formed to be inclined in one direction along a direction in which air is introduced.
청구항 2에 있어서,
상기 루버들은,
공기가 유입되는 공기입구부 측의 루버각 및 루버길이보다 공기출구부 측의 루버각 및 루버길이가 더 크게 형성되는 열교환기.
The method of claim 2,
The louvers,
Wherein a louver angle and a louver length on an air outlet side are formed to be larger than a louver angle and a louver length on an air inlet side side where air is introduced.
청구항 3에 있어서,
상기 루버들의 루버각도와 루버길이는,
공기입구부 측에서 공기출구부 측으로 갈수록 점진적으로 크게 형성되거나, 또는 복수의 단계로 구분되어 단계별로 크게 형성되는 열교환기.
The method of claim 3,
The louver angles and louver lengths of the louvers,
Wherein the heat exchanger is gradually formed from the air inlet side to the air outlet side, or is divided into a plurality of stages and formed to be large in stages.
청구항 1에 있어서,
상기 플레이트 몸체는,
상기 튜브삽입구로부터 상기 튜브의 측면을 따라 연장되어, 상기 튜브와 접촉하는 접촉지지부를 더 구비하는 열교환기.
The method according to claim 1,
The plate body includes:
Further comprising a contact support extending from the tube insertion port along a side of the tube and in contact with the tube.
청구항 5에 있어서,
상기 접촉지지부는,
공기 유입구측의 전방 일 부분에 구비되는 제1접촉부와,
상기 제1접촉부와 일체로 형성되고 공기 유출구측의 후방 나머지 부분에 구비되며 상기 제1접촉부보다 넓은 튜브 접촉면적을 갖는 제2접촉부를 포함하여, 공기 유입구측에서 공기 유출구측으로 갈수록 상기 튜브와의 접촉 면적이 증가하는 열교환기.
The method of claim 5,
The contact-
A first contact portion provided at a front portion of the air inlet side,
And a second contact portion which is integrally formed with the first contact portion and is provided at the rear remaining portion of the air outlet side and has a tube contact area that is wider than the first contact portion so that contact with the tube from the air inlet side toward the air outlet side Heat exchanger with increased area.
청구항 6에 있어서,
상기 제1접촉부와, 상기 제2접촉부는 각각 평면형상이 직사각형 형상 또는,
상기 제1접촉부는, 전방에서 상기 제2접촉부의 후방으로 갈수록 접촉면적이 점진적으로 증가하여, 평면형상이 삼각형상인 열교환기.
The method of claim 6,
The first contact portion and the second contact portion may have a rectangular shape in plan view,
Wherein the first contact portion gradually increases in contact area from the front to the rear of the second contact portion, and the plane shape is a triangular shape.
청구항 1에 있어서,
상기 플레이트 몸체는,
상기 튜브 삽입 후 전면의 단부가 상기 튜브의 전면 보다 돌출되게 형성되는 열교환기.
The method according to claim 1,
The plate body includes:
And the end of the front surface of the tube is protruded from the front surface of the tube after the tube is inserted.
청구항 1에 있어서,
상기 플레이트 몸체는,
공기가 유입되는 상기 플레이트 몸체의 전면에 구비되고, 복수개로 상기 튜브 사이사이에 세로방향을 따라 이격되게 배치되며, 응축수가 하방으로 배수될 수 있도록 일측이 상기 플레이트 몸체의 전면에 결합하고 하측은 하향 경사지게 형성되며, 전후면과 하부가 개방되된 배수핀을 더 포함하는 열교환기.
The method according to claim 1,
The plate body includes:
A plurality of tubes arranged in a longitudinal direction between the tubes, one side of which is coupled to the front of the plate body so that the condensed water can be drained downward, Further comprising a drain pin formed obliquely and having front and rear surfaces and a bottom open.
청구항 9에 있어서,
상기 배수핀은,
상기 플레이트 몸체와 일체로 형성되며, 상기 플레이트 몸체의 전면의 돌출된 단부에서 상부로부터 일부가 절개되고, 상부의 절개단부는 수직 하 방향 또는 하향 경사지게 절곡되어 형성되는 열교환기.
The method of claim 9,
The drain pin
Wherein the plate body is formed integrally with the plate body and is partially cut away from the upper end of the protruding end of the plate body, and the cut end of the upper end is bent downward or downward.
청구항 1에 있어서,
상기 절곡부는, 서로 인접하는 부분에 서로 조립되기 위한 조립부를 더 구비하고,
상기 조립부는,
상기 절곡부의 단부에 형성되는 끼움홈과, 인접하는 절곡부에 돌출되게 형성되어 상기 끼움홈에 끼워지는 끼움돌기를 포함하는 열교환기.
The method according to claim 1,
The bending portion may further include an assembling portion for assembling to each other adjacent to each other,
Wherein,
A fitting groove formed at an end of the bending portion, and a fitting protrusion formed to protrude from the adjacent bending portion and inserted into the fitting groove.
청구항 1에 있어서,
상기 절곡부의 폭 방향 너비는, 상기 플레이트 몸체의 폭 방향 너비보다 작게 형성되는 열교환기.
The method according to claim 1,
Wherein a width direction width of the bent portion is smaller than a width direction width of the plate body.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170030662A1 (en) * 2015-07-31 2017-02-02 Lg Electronics Inc. Heat exchanger
KR101888302B1 (en) * 2017-04-07 2018-08-13 한국교통대학교산학협력단 Horizontal Micro-channel Tube Heat Exchanger Using Expanded Fin Collar and Asymmetric Fin Collar and Method of Fabricating The System

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106918261B (en) * 2015-12-25 2022-03-08 浙江盾安热工科技有限公司 Fin and heat exchanger
JP6584636B2 (en) * 2016-03-17 2019-10-02 三菱電機株式会社 Heat exchanger and air conditioner
JP6758968B2 (en) * 2016-07-14 2020-09-23 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 Heat exchanger
WO2018041138A1 (en) * 2016-08-30 2018-03-08 杭州三花微通道换热器有限公司 Fin and heat exchanger having same

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59134777U (en) * 1983-02-28 1984-09-08 カルソニックカンセイ株式会社 Heat exchanger
JP2005201492A (en) * 2004-01-14 2005-07-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd Heat exchanger
JP2007155181A (en) * 2005-12-02 2007-06-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd Heat exchanger
KR20080057070A (en) * 2006-12-19 2008-06-24 삼성전자주식회사 Heat exchanger
JP2010002152A (en) * 2008-06-23 2010-01-07 Daikin Ind Ltd Heat exchanger and manufacturing method of heat exchanger

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170030662A1 (en) * 2015-07-31 2017-02-02 Lg Electronics Inc. Heat exchanger
KR101888302B1 (en) * 2017-04-07 2018-08-13 한국교통대학교산학협력단 Horizontal Micro-channel Tube Heat Exchanger Using Expanded Fin Collar and Asymmetric Fin Collar and Method of Fabricating The System

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