WO2012011331A1 - 熱交換器及びそれを搭載した空気調和機 - Google Patents

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corrugated
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理 浜口
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シャープ株式会社
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    • F28D1/05366Assemblies of conduits connected to common headers, e.g. core type radiators

Definitions

  • the present invention relates to a side flow type parallel flow heat exchanger and an air conditioner equipped with the same.
  • Parallel flow heat exchangers are widely used in outdoor units of car air conditioners and building air conditioners.
  • a parallel flow type heat exchanger has a plurality of flat tubes arranged between a plurality of header pipes to allow a plurality of refrigerant passages in the flat tubes to communicate with the inside of the header pipe, and a corrugated fin or the like between the flat tubes. Fins are arranged.
  • FIG. 9 An example of a conventional side flow parallel flow type heat exchanger is shown in FIG.
  • the upper side of the paper is the upper side of the heat exchanger
  • the lower side of the paper is the lower side of the heat exchanger.
  • two vertical header pipes 2 and 3 are arranged in parallel at intervals in the horizontal direction.
  • a plurality of horizontal flat tubes 4 are arranged between the header pipes 2 and 3 at a predetermined pitch in the vertical direction.
  • the flat tube 4 is an elongated molded product obtained by extruding a metal, and a refrigerant passage 5 through which a refrigerant flows is formed.
  • the refrigerant flow direction of the refrigerant passage 5 is also horizontal.
  • a plurality of refrigerant passages 5 having the same cross-sectional shape and cross-sectional area are arranged in the depth direction of FIG. 9, and therefore the vertical cross section of the flat tube 4 has a harmonica shape.
  • Each refrigerant passage 5 communicates with the inside of the header pipes 2 and 3.
  • Corrugated fins 6 are arranged between the adjacent flat tubes 4.
  • the header pipes 2 and 3, the flat tubes 4 and the corrugated fins 6 are all made of a metal having good heat conductivity such as aluminum.
  • the flat tube 4 is fixed to the header pipes 2 and 3 and the corrugated fin 6 is fixed to the flat tube 4 by brazing or welding.
  • the refrigerant outlets 7 and 8 are provided only on the header pipe 3 side.
  • two partition plates 9a and 9c are provided at intervals in the vertical direction.
  • a partition plate 9b is provided at a height intermediate between the partition plates 9a and 9c.
  • the refrigerant flows from the lower refrigerant inlet / outlet port 7 as indicated by solid line arrows in FIG.
  • the refrigerant entering from the refrigerant inlet / outlet 7 is blocked by the partition plate 9 a and travels toward the header pipe 2 via the flat tube 4.
  • This refrigerant flow is represented by a left-pointing block arrow.
  • the refrigerant that has entered the header pipe 2 is blocked by the partition plate 9 b and travels to the header pipe 3 via another flat tube 4.
  • This refrigerant flow is represented by a right-pointing block arrow.
  • the refrigerant that has entered the header pipe 3 is blocked by the partition plate 9c, and further travels toward the header pipe 2 via another flat tube 4.
  • This refrigerant flow is represented by a left-pointing block arrow.
  • the refrigerant that has entered the header pipe 2 is folded back and travels again to the header pipe 3 via another flat tube 4.
  • This refrigerant flow is represented by a right-pointing block arrow.
  • the refrigerant that has entered the header pipe 3 flows out from the refrigerant inlet / outlet 8. In this way, the refrigerant follows the zigzag path and flows from the bottom to the top.
  • the number of partition plates is 3 is shown here, this is an example. The number of the partition plates and the number of folding times of the resulting refrigerant flow can be arbitrarily set as required.
  • the refrigerant flow is reversed.
  • Refrigerant enters the header pipe 3 from the refrigerant inlet / outlet 8 as indicated by the dotted arrow in FIG.
  • the refrigerant is blocked by the partition plate 9 b and travels to the header pipe 3 via another flat tube 4.
  • the refrigerant is dammed up by the partition plate 9 a, and further goes to the header pipe 2 via another flat tube 4.
  • the refrigerant is folded back by the header pipe 2 and further travels toward the header pipe 3 via another flat tube 4.
  • the refrigerant flows out from the refrigerant inlet / outlet port 7 as indicated by a dotted line arrow. In this way, the refrigerant follows the zigzag path and flows from top to bottom.
  • Condensate turns into frost on the surface of the heat exchanger when the temperature is low. Frost can travel to ice.
  • the term “condensed water” is used in a meaning including water in which such frost and ice are melted, so-called defrosted water.
  • Patent Document 1 proposes a measure for promoting drainage from a side flow type parallel flow heat exchanger.
  • a drainage guide that comes into contact with the corrugated fins is arranged on the condensate condensing side.
  • the drainage guide is made of a linear member, is inclined with respect to the flat tube, and at least one of both ends is led to the lower end side or the side end side of the heat exchanger.
  • the present invention aims to improve the drainage of condensate in a side flow parallel flow heat exchanger. And it aims at making the effect show even if it is put in the state where the heat exchanger was inclined so that the surface on the side where condensed water gathers may face down.
  • the heat exchanger according to the present invention is a side flow parallel flow type heat exchanger, and includes a plurality of header pipes arranged in parallel at intervals, and the plurality of header pipes.
  • a plurality of flat tubes arranged between the header pipes and having a refrigerant passage provided inside communicated with the inside of the header pipe, and corrugated fins arranged between the flat tubes.
  • the end of the corrugated fin on the surface on the side where condensed water collects protrudes from the end of the flat tube.
  • a linear water guide member is inserted into a gap formed by the protruding ends of the corrugated fins. The distance between the water guide member and the protruding end of the corrugated fin located thereon is a distance at which the surface tension of water can work.
  • a V-shaped cut is formed at the edge of the protruding end of the corrugated fin.
  • the V-shaped cuts are formed in the ridges and valleys of the corrugated fin.
  • the V-shaped notch has a depth that exposes at least a part of the water guiding member in contact with the corrugated fin in which the V-shaped notch is formed. ing.
  • the V-shaped cut is formed in the vertical wall of the corrugated fin.
  • At least the deepest portion of the V-shaped notch of the water guiding member is located immediately below the corrugated fin in which the V-shaped notch is formed. It has penetrated upwards.
  • the heat exchanger configured as described above is mounted on an outdoor unit of an air conditioner.
  • the heat exchanger configured as described above is mounted on an indoor unit of an air conditioner.
  • the end of the corrugated fin on the surface on the side where condensed water collects is projected from the end of the flat tube.
  • a linear water guide member is inserted into a gap formed by the protruding ends of the corrugated fins.
  • the distance between the water guide member and the protruding end of the corrugated fin located thereon is a distance at which the surface tension of water can work.
  • a V-shaped cut is formed at the edge of the protruding end of the corrugated fin.
  • FIGS. Components that are functionally common to the conventional structure of FIG. 9 are denoted by the same reference numerals as used in FIG. 9, and description thereof is omitted.
  • the drainage of the side flow parallel flow heat exchanger 1 can be improved by making the parallel flow heat exchanger 1 a structure shown in FIG. That is, in the parallel flow type heat exchanger, the end of the corrugated fin 6 on the surface on the side where condensed water collects protrudes from the end of the flat tube 4.
  • the water guide member 10 is inserted into the gap G formed by the protruding portions.
  • the distance between the water guide member 10 and the protruding end of the corrugated fin 6 positioned thereon is a distance at which the surface tension of water can work.
  • Various water-absorbing members and non-water-absorbing members such as shapes, porous materials such as sponges (water-absorbing members), braided braids, chains, etc., using the surface tension of condensed water What you get.
  • a bridge phenomenon (a film of water stretches) occurs on the end surface of the corrugated fin 6 due to the surface tension of the water. Not only the end face of the corrugated fin 6 but also a bridge phenomenon occurs between the water guide member 10 inserted under the corrugated fin 6 and the end of the corrugated fin 6. Further, a bridging phenomenon also occurs between the water guiding member 10 and the condensed water accumulated at the end of the corrugated fin 6 located below the water guiding member 10. Due to such a chain of bridging phenomena, a water conduit that extends from the upper part to the lower part is formed, and the condensed water bridged between the corrugated fins 6 can flow down.
  • the side flow parallel flow heat exchanger 1 shown in FIG. 10 cannot be said to completely solve the problem of drainage.
  • the parallel flow type heat exchanger 1 of FIG. 10 is tilted so that the surface on which condensed water collects is directed downward as shown in FIG. 11, the condensed water accumulated at the end of the corrugated fin 6 Before moving to the water guide member 10 due to tension, the corrugated fin 6 is dropped from the lower corner.
  • the heat exchanger 1 is installed in an indoor unit of an air conditioner and a cross flow fan is installed under the heat exchanger 1, water drops will be scattered and mixed with the air flow blown out by the cross flow fan. Give people discomfort.
  • a V-shaped cut 6 a (see FIG. 2) is formed in the peak portion (“T” in FIG. 1) and the valley portion (“B” in FIG. 1) of the corrugated fin 6. Is formed.
  • the V-shaped cut 6a has a depth that exposes at least a part of the water guide member 10 in contact with the corrugated fin 6 in which the V-shaped cut 6a is formed.
  • water guide members 10 can be used, but here, a twisted two wires are used.
  • the wire is made of the same material as the flat tube 4 and the corrugated fin 6 in order to prevent electrolytic corrosion. If the flat tube 4 and the corrugated fin 6 are made of aluminum, the wire is also aluminum.
  • the length of the water guide member 10 is substantially the same as the length of the flat tube 4.
  • Condensed water transferred to the water guide member 10 due to surface tension is transferred to the corrugated fin 6 from the V-shaped cut 6a at the peak portion of the corrugated fin 6 below.
  • a water conduit by a chain of bridge phenomena can be formed from the upper corrugated fin 6 to the lower corrugated fin 6.
  • the corrugated fins 6 at the bottom or slightly above it have a mechanism for receiving and draining water.
  • the condensed water is dripped from the corrugated fins 6 other than the lowermost part, and the dropped water droplets are scattered and mixed with the airflow blown out by the cross flow fan disposed under the heat exchanger 1. This can prevent a person from feeling uncomfortable.
  • FIG. 5 and FIG. 6 show a second embodiment of the present invention.
  • a V-shaped cut is formed at the edge of the protruding end of the corrugated fin 6, but the place where the corrugated fin 6 is formed is different from the first embodiment. That is, at the protruding end of the corrugated fin 6, a V-shaped cut 6b is formed at the edge of the vertical wall. At least the deepest part of the V-shaped notch 6b penetrates to above the water guide member 10 located immediately below the corrugated fin 6 in which the V-shaped notch 6b is formed.
  • the heat exchanger 1 When the heat exchanger 1 according to the second embodiment is placed so that the surface on the side where condensed water collects is inclined downward, the heat exchanger 1 is as shown in FIG. As shown by the arrow in FIG. 6, the condensed water generated above the corrugated fin 6 once moves toward the back of the corrugated fin 6 along the edge of the V-shaped cut 6 b and then flows down toward the water guide member 10. Therefore, the condensed water does not drop suddenly from the lower corner of the corrugated fin 6 as in the conventional structure of FIG. As a result, the condensed water surely exerts a surface tension on the water guide member 10, so that a water guide path can be formed by a bridge phenomenon chain from the upper corrugated fin 6 to the lower corrugated fin 6. Regarding the collection and drainage of condensed water, it is sufficient that the corrugated fins 6 at the bottom or slightly above it have a mechanism for receiving and draining water.
  • the condensed water is dripped from the corrugated fins 6 other than the lowermost part, and the dropped water droplets are scattered and mixed with the airflow blown out by the cross flow fan disposed under the heat exchanger 1. This can prevent a person from feeling uncomfortable.
  • the first embodiment and the second embodiment can be duplicated. That is, the V-shaped cut 6a may be formed in the vertical wall after the V-shaped cut 6a is formed in the peak portion and the valley portion of the corrugated fin 6.
  • the shape of the V-shaped cuts 6a and 6b does not have to be a strict V-shape.
  • the deepest part may be rounded and may have a U-like shape.
  • the heat exchanger 1 can be mounted on an outdoor unit or an indoor unit of a separate air conditioner.
  • FIG. 7 shows an example of mounting on an outdoor unit
  • FIG. 8 shows an example of mounting on an indoor unit.
  • a sheet metal casing 20a having a substantially rectangular plane shape, and the long side of the casing 20a is a front face 20F and a back face 20B, and the short side is a left side face 20L and a right side face 20R.
  • An exhaust port 21 is formed on the front surface 20F, a rear intake port 22 is formed on the rear surface 20B, and a side intake port 23 is formed on the left side surface 20L.
  • the exhaust port 21 is made up of a set of a plurality of horizontal slit-like openings, and the rear intake port 22 and the side intake ports 23 are made up of lattice-like openings.
  • a box-shaped casing 20a is formed by adding a top plate and a bottom plate (not shown) to the four sheet metal members of the front surface 20F, the rear surface 20B, the left side surface 20L, and the right side surface 20R.
  • a heat-planar L-shaped heat exchanger 1 is disposed immediately inside the rear intake port 22 and the side intake port 23.
  • a blower 24 is disposed between the heat exchanger 1 and the exhaust port 21.
  • the blower 24 is a combination of an electric motor 24a and a propeller fan 24b.
  • a bell mouth 25 surrounding the propeller fan 24b is attached to the inner surface of the front surface 20F of the housing 20a.
  • a space inside the right side surface 20R of the housing 20a is isolated by a partition wall 26 from an air flow flowing from the rear intake port 22 to the exhaust port 21, and a compressor 27 is accommodated therein.
  • the windward side of the heat exchanger 1 is the condensed water condensing side. This is due to the following reason.
  • the heat exchanger 1 is installed in a substantially vertical state without being inclined.
  • the heat exchanger 1 is used as an evaporator (for example, the heating operation corresponds to this)
  • heat exchange is actively performed on the windward side rather than the leeward side, and condensed water accumulates there. Therefore, the windward side is the condensed water condensing side.
  • the indoor unit 30 in FIG. 8 includes a rectangular parallelepiped casing 30a that is flat in the vertical direction.
  • the housing 30a is attached to an indoor wall surface (not shown) by a base 31 fixed to the back surface thereof.
  • the housing 30a has a blower outlet 32 on the front surface, and a suction port 33 formed of a set of a plurality of slits or openings partitioned in a lattice shape on the upper surface.
  • a cover 34 and a wind direction plate 35 are provided at the air outlet 32. Both the cover 34 and the wind direction plate 35 rotate in the vertical plane, and are in a horizontal posture (open state) shown in FIG. 8 during operation, and in a vertical posture (closed state) when operation is stopped.
  • a filter 36 that collects dust contained in the sucked air is disposed inside the suction port 33.
  • a crossflow fan 40 for forming a blown airflow is arranged with its axis line horizontal.
  • the cross flow fan 40 is housed in a fan casing 41 and is rotated in the direction of the arrow in FIG. 8 by an electric motor (not shown) to form an airflow that flows in from the suction port 33 and blows out from the blower port 32.
  • the heat exchanger 1 is disposed behind the cross flow fan 40.
  • the heat exchanger 1 is disposed in the vertical width range of the fan casing 41 in an inclined state where the cross low fan 40 side becomes higher.
  • the surface which is the leeward side and the lower side of the heat exchanger 1 is the condensed water collecting side.
  • the water guide member 10 is disposed on the leeward side surface, and the V-shaped cuts 6a or 6b of the corrugated fins 6 are also formed at the edge on this side.
  • the present invention is widely applicable to side flow type parallel flow heat exchangers.

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Abstract

 熱交換器(1)は、ヘッダパイプ(2)(3)と、それらの間に複数配置された偏平チューブ(4)と、偏平チューブ(4)同士の間に配置されたコルゲートフィン(6)を備える。熱交換器の凝縮水が結集する側の面におけるコルゲートフィンの端は偏平チューブ4の端からはみ出すこととされており、そのはみ出し部分同士のなす隙間Gに線状の導水部材(10)が挿入される。導水部材と、その上に位置するコルゲートフィンのはみ出し端との間隔は、両者間に水の表面張力が働き得る距離とされる。コルゲートフィンのはみ出し端のエッジにはV字切り込み(6a)または(6b)が形成される。

Description

熱交換器及びそれを搭載した空気調和機
 本発明はサイドフロー方式のパラレルフロー型熱交換器及びそれを搭載した空気調和機に関する。
 パラレルフロー型の熱交換器は、カーエアコンや建物用空気調和機の室外側ユニットなどに広く利用されている。パラレルフロー型の熱交換器は、複数のヘッダパイプの間に複数の偏平チューブを配置して偏平チューブ内部の複数の冷媒通路をヘッダパイプの内部に連通させるとともに、偏平チューブ間にコルゲートフィン等のフィンを配置したものである。
 従来のサイドフロー方式パラレルフロー型熱交換器の一例を図9に示す。図9では紙面上側が熱交換器の上側、紙面下側が熱交換器の下側となる。熱交換器1では、2本の垂直なヘッダパイプ2、3が水平方向に間隔を置いて平行に配置されている。ヘッダパイプ2、3の間には、複数の水平な偏平チューブ4が垂直方向に所定ピッチで配置されている。偏平チューブ4は金属を押出成型した細長い成型品であり、内部には冷媒を流通させる冷媒通路5が形成されている。偏平チューブ4は長手方向である押出成型方向を水平にする形で配置されるので、冷媒通路5の冷媒流通方向も水平になる。冷媒通路5は断面形状及び断面面積の等しいものが図9の奥行き方向に複数個並び、そのため偏平チューブ4の垂直断面はハーモニカ状を呈している。各冷媒通路5はヘッダパイプ2、3の内部に連通する。隣り合う偏平チューブ4同士の間にはコルゲートフィン6が配置される。
 ヘッダパイプ2と3、偏平チューブ4、及びコルゲートフィン6はいずれもアルミニウム等熱伝導の良い金属からなる。偏平チューブ4はヘッダパイプ2、3に対し、コルゲートフィン6は偏平チューブ4に対し、それぞれロウ付けまたは溶着で固定される。
 熱交換器1では、冷媒出入口7、8はヘッダパイプ3の側にのみ設けられている。ヘッダパイプ3の内部には上下方向に間隔を置いて2枚の仕切板9a、9cが設けられている。ヘッダパイプ2の内部には仕切板9a、9cの中間の高さのところに仕切板9bが設けられている。
 熱交換器1が蒸発器として使用される場合、冷媒は図9に実線矢印で示すように下側の冷媒出入口7から流入する。冷媒出入口7から入った冷媒は、仕切板9aでせき止められて偏平チューブ4経由でヘッダパイプ2に向かう。この冷媒の流れが左向きのブロック矢印で表現されている。ヘッダパイプ2に入った冷媒は仕切板9bでせき止められて別の偏平チューブ4経由でヘッダパイプ3に向かう。この冷媒の流れが右向きのブロック矢印で表現されている。ヘッダパイプ3に入った冷媒は仕切板9cでせき止められてさらに別の偏平チューブ4経由で再びヘッダパイプ2に向かう。この冷媒の流れが左向きのブロック矢印で表現されている。ヘッダパイプ2に入った冷媒は折り返してさらに別の偏平チューブ4経由で再びヘッダパイプ3に向かう。この冷媒の流れが右向きのブロック矢印で表現されている。ヘッダパイプ3に入った冷媒は冷媒出入口8から流出する。このように、冷媒はジグザグの経路を辿って下から上に流れる。ここでは仕切板の数が3の場合を示したが、これは一例である。仕切板の数と、その結果としてもたらされる冷媒流れの折り返し回数は、必要に応じ任意の数を設定することができる。
 熱交換器1が凝縮器として使用される場合は、冷媒の流れが逆になる。冷媒は図9に点線矢印で示すように冷媒出入口8からヘッダパイプ3に入り、仕切板9cでせき止められて偏平チューブ4経由でヘッダパイプ2に向かう。冷媒はヘッダパイプ2では仕切板9bでせき止められて別の偏平チューブ4経由でヘッダパイプ3に向かう。冷媒はヘッダパイプ3では仕切板9aでせき止められてさらに別の偏平チューブ4経由で再びヘッダパイプ2に向かう。冷媒はヘッダパイプ2で折り返してさらに別の偏平チューブ4経由で再びヘッダパイプ3に向かう。そして冷媒は冷媒出入口7から点線矢印のように流出する。このように冷媒はジグザグの経路を辿って上から下に流れる。
 熱交換器が蒸発器として用いられた場合、低温となった熱交換器表面に大気中の水分が凝結して凝縮水が発生する。パラレルフロー型熱交換器では、偏平チューブやコルゲートフィンの表面に凝縮水が留まると空気流通路の断面積が水によって狭められてしまい、熱交換性能が低下する。
 凝縮水は、気温が低いと熱交換器の表面で霜と化す。霜が氷にまで進むこともある。本明細書では、「凝縮水」の語を、そのような霜や氷が溶けた水、いわゆる除霜水も含めた意味で用いるものとする。
 凝縮水の滞留は、特にサイドフロー方式のパラレルフロー型熱交換器において問題となる。特許文献1に、サイドフロー方式のパラレルフロー型熱交換器からの排水を促進する方策が提案されている。
 特許文献1記載の熱交換器では、凝縮水の結集側にコルゲートフィンと接触する排水ガイドが配置されている。排水ガイドは線形部材からなり、偏平管に対して傾斜配置され、両端の少なくとも一つが熱交換器の下端側あるいは側端側に導かれている。
特開2007-285673号公報
 本発明は、サイドフロー方式のパラレルフロー型熱交換器の凝縮水の排水性を改善することを目的とする。そしてその効果が、凝縮水が結集する側の面が下を向くように、熱交換器が傾いた状態で置かれたとしても、発揮されるようにすることを目的とする。
 本発明の好ましい実施形態によれば、本発明に係る熱交換器はサイドフロー方式のパラレルフロー型熱交換器であって、間隔を置いて平行に配置された複数のヘッダパイプと、前記複数のヘッダパイプの間に複数配置され、内部に設けた冷媒通路を前記ヘッダパイプの内部に連通させた偏平チューブと、前記偏平チューブ同士の間に配置されたコルゲートフィンとを備える。前記熱交換器において、凝縮水が結集する側の面における前記コルゲートフィンの端は、前記偏平チューブの端からはみ出すこととされている。前記コルゲートフィンの前記はみ出し端同士のなす隙間には線状の導水部材が挿入される。前記導水部材と、その上に位置する前記コルゲートフィンの前記はみ出し端との間隔は、両者間に水の表面張力が働き得る距離とされる。前記コルゲートフィンの前記はみ出し端のエッジにはV字切り込みが形成される。
 本発明の好ましい実施形態によれば、上記構成の熱交換器において、前記コルゲートフィンの山部と谷部に前記V字切り込みが形成される。
 本発明の好ましい実施形態によれば、上記構成の熱交換器において、前記V字切り込みは、当該V字切り込みが形成された前記コルゲートフィンに接する前記導水部材の少なくとも一部を露出させる深さとされている。
 本発明の好ましい実施形態によれば、上記構成の熱交換器において、前記コルゲートフィンの垂直壁に前記V字切り込みが形成される。
 本発明の好ましい実施形態によれば、上記構成の熱交換器において、前記V字切り込みは、少なくともその最深部が、当該V字切り込みが形成された前記コルゲートフィンの直下に位置する前記導水部材の上方にまで侵入している。
 本発明の好ましい実施形態によれば、空気調和機の室外機に上記構成の熱交換器が搭載される。
 本発明の好ましい実施形態によれば、空気調和機の室内機に上記構成の熱交換器が搭載される。
 本発明によると、サイドフロー方式のパラレルフロー型熱交換器において、凝縮水が結集する側の面におけるコルゲートフィンの端は、偏平チューブの端からはみ出すこととされている。前記コルゲートフィンの前記はみ出し端同士のなす隙間に線状の導水部材が挿入される。前記導水部材と、その上に位置する前記コルゲートフィンの前記はみ出し端との間隔は、両者間に水の表面張力が働き得る距離とされている。さらに、前記コルゲートフィンの前記はみ出し端のエッジにはV字切り込みが形成されている。このような構成により、前記導水部材に対し凝縮水の表面張力を確実に働かせられる効果が生じる。また、凝縮水が前記コルゲートフィンの角よりも内側に引き戻される効果が生じる。これにより、凝縮水が結集する側の面が下を向くように前記熱交換器が傾いた状態で置かれたとしても、前記導水部材の排水機能を十分に発揮させることができる。
本発明の第1実施形態に係る熱交換器の部分正面図である。 第1実施形態に係る熱交換器の部分上面図である。 第1実施形態に係る熱交換器の部分概略断面図である。 第1実施形態に係る熱交換器を、凝縮水が結集する側の面が下を向くように傾けて置いた状態を示す部分概略断面図である。 本発明の第2実施形態に係る熱交換器の部分概略断面図である。 第2実施形態に係る熱交換器を、凝縮水が結集する側の面が下を向くように傾けて置いた状態を示す部分概略断面図である。 本発明に係る熱交換器を搭載した空気調和機の室外機の概略断面図である。 本発明に係る熱交換器を搭載した空気調和機の室内機の概略断面図である。 従来のサイドフロー方式パラレルフロー型熱交換器の概略構造を示す垂直断面図である。 従来のサイドフロー方式パラレルフロー型熱交換器の部分概略断面図である。 従来のサイドフロー方式パラレルフロー型熱交換器を、凝縮水が結集する側の面が下を向くように傾けて置いた状態を示す部分概略断面図である。
 以下本発明の第1実施形態を、図1から図4までを参照しつつ説明する。なお、図9の従来構造と機能的に共通する構成要素には図9で用いたのと同じ符号を付し、説明は省略する。
 サイドフロー方式のパラレルフロー型熱交換器1の排水性は、パラレルフロー型熱交換器1を図10に示す構造とすることにより改善できる。すなわちパラレルフロー型熱交換器において、凝縮水が結集する側の面におけるコルゲートフィン6の端は、偏平チューブ4の端からはみ出すこととされている。そのはみ出し部分同士のなす隙間Gに、導水部材10が挿入される。導水部材10と、その上に位置するコルゲートフィン6のはみ出し端との間隔は、両者間に水の表面張力が働き得る距離とされる。
 導水部材10としては次のようなものを用いることができる:繊維(好ましくは合成繊維)の集合体、いわゆる紐であるとか、金属や合成樹脂の線材を二重らせんの形に巻いたもの、金属や合成樹脂の線材をコイルスプリングの形に巻いたもの、金属や合成樹脂の板材を襞ピッチの細かいコルゲート板としたもの、金属や合成樹脂のロッドの外周にらせん溝を刻んでドリルビットの形状としたもの、スポンジ等の多孔性物質(吸水性部材)、紐を三つ編みにしたもの、チェーンなど、様々な吸水性部材や非吸水性部材であって、凝縮水の表面張力を働かせ得るもの、などである。
 コルゲートフィン6の端に凝縮水がたまると、水の表面張力により、コルゲートフィン6の端面にブリッジ現象(水の膜が張ること)が生じる。コルゲートフィン6の端面だけでなく、コルゲートフィン6の下に挿入された導水部材10とコルゲートフィン6の端との間にもブリッジ現象が生じる。また、導水部材10と、その下に位置するコルゲートフィン6の端にたまった凝縮水との間でもブリッジ現象が生じる。このようなブリッジ現象の連鎖により、上部から下部まで続く導水路が形成され、コルゲートフィン6の間にブリッジした凝縮水を流れ落ちさせることが可能となる。
 しかしながら、図10に示すサイドフロー方式のパラレルフロー型熱交換器1は、排水の問題を完全に解決するものとは言えない。図10のパラレルフロー型熱交換器1を、図11に示す通り、凝縮水が結集する側の面が下を向くように傾けて置くと、コルゲートフィン6の端にたまった凝縮水が、表面張力で導水部材10に移る前にコルゲートフィン6の下方の角から滴下してしまう。熱交換器1が空気調和機の室内機に搭載され、熱交換器1の下にクロスフローファンが設置されていた場合など、クロスフローファンが吹き出す気流に混じって水滴が飛び散ることになり、使用者に不快感を与える。
 そこで本発明では、図10の構造にもう一工夫が加えられる。すなわち、コルゲートフィン6のはみ出し端には、コルゲートフィン6の山部(図1の「T」の箇所)と谷部(図1の「B」の箇所)にV字切り込み6a(図2参照)が形成される。V字切り込み6aは、当該V字切り込み6aが形成されたコルゲートフィン6に接する導水部材10の少なくとも一部を露出させる深さとされる。
 前述の通り、導水部材10としては様々な種類のものを用いることができるが、ここでは2本の針金を撚り合わせたものが用いられる。針金には、電食を防ぐため、偏平チューブ4及びコルゲートフィン6と同じ材質のものが使用される。偏平チューブ4とコルゲートフィン6がアルミニウム製であれば、針金もアルミニウムということになる。導水部材10の長さは偏平チューブ4の長さとほぼ同じである。
 第1実施形態に係る熱交換器1が、凝縮水が結集する側の面が下を向くように傾けて置かれると、図4のようになる。コルゲートフィン6の端に結集した凝縮水は、図4に矢印で示す通り、コルゲートフィン6の谷部の方に流下する。凝縮水は、V字切り込み6aに達すると、そこから露出している導水部材10に直ちに表面張力を及ぼす。このため、凝縮水は確実に導水部材10に移る。
 表面張力で導水部材10に移った凝縮水は、その下のコルゲートフィン6の山部のV字切り込み6aから当該コルゲートフィン6に移る。このようにして、上部のコルゲートフィン6から下部のコルゲートフィン6まで、ブリッジ現象の連鎖による導水路を形成することができる。凝縮水の捕集と排水については、最下部あるいはその少し上あたりのコルゲートフィン6に、水を受けて排水する仕組みが整えられていればよい。
 第1実施形態の構成によれば、最下部以外のコルゲートフィン6から凝縮水が滴下し、滴下した水滴が熱交換器1の下に配置されたクロスフローファンが吹き出す気流に混じって飛び散り、使用者に不快感を与えるといった事態を防ぐことができる。
 本発明の第2実施形態を図5及び図6に示す。第2実施形態でもコルゲートフィン6のはみ出し端のエッジにV字切り込みが形成されるが、形成される場所が第1実施形態と異なる。すなわちコルゲートフィン6のはみ出し端には、その垂直壁のエッジにV字切り込み6bが形成される。V字切り込み6bは、少なくともその最深部が、当該V字切り込み6bが形成されたコルゲートフィン6の直下に位置する導水部材10の上方にまで侵入している。
 第2実施形態に係る熱交換器1が、凝縮水が結集する側の面が下を向くように傾けて置かれると、図6のようになる。図6に矢印で示す通り、コルゲートフィン6の上方に生じた凝縮水はV字切り込み6bのエッジに沿って一旦コルゲートフィン6の奥の方に移動し、それから導水部材10の方に流下する。従って凝縮水は、図11の従来構造のように、コルゲートフィン6の下方の角からいきなり滴下することはない。その結果、凝縮水は導水部材10に対し確実に表面張力を及ぼすから、上部のコルゲートフィン6から下部のコルゲートフィン6まで、ブリッジ現象の連鎖による導水路を形成することができる。凝縮水の捕集と排水については、最下部あるいはその少し上あたりのコルゲートフィン6に、水を受けて排水する仕組みが整えられていればよい。
 第2実施形態の構成によれば、最下部以外のコルゲートフィン6から凝縮水が滴下し、滴下した水滴が熱交換器1の下に配置されたクロスフローファンが吹き出す気流に混じって飛び散り、使用者に不快感を与えるといった事態を防ぐことができる。
 第1実施形態と第2実施形態は重複実施が可能である。すなわち、コルゲートフィン6の山部と谷部にV字切り込み6aが形成された上で、垂直壁にV字切り込み6bが形成されてもよい。
 V字切り込み6a、6bの形状は、厳密なV字形状である必要はない。最深部が丸められ、Uの字のような形状になっていても構わない。
 上記熱交換器1は、セパレート型空気調和機の室外機または室内機に搭載することができる。図7には室外機への搭載例を、図8には室内機への搭載例を示す。
 図7の室外機20は平面形状略矩形の板金製筐体20aを備え、筐体20aの長辺側を正面20F及び背面20Bとし、短辺側を左側面20L及び右側面20Rとしている。正面20Fには排気口21が形成され、背面20Bには背面吸気口22が形成され、左側面20Lには側面吸気口23が形成される。排気口21は複数の水平なスリット状開口の集合からなり、背面吸気口22と側面吸気口23は格子状の開口からなる。正面20F、背面20B、左側面20L、右側面20Rの4面の板金部材に図示しない天板と底板が加わって箱形の筐体20aが形成される。
 筐体20aの内部には、背面吸気口22及び側面吸気口23のすぐ内側に熱平面形状L字形の熱交換器1が配置される。熱交換器1と室外空気との間で強制的に熱交換を行わせるため、熱交換器1と排気口21の間に送風機24が配置される。送風機24は電動機24aにプロペラファン24bを組み合わせたものである。送風効率向上のため、筐体20aの正面20Fの内面にはプロペラファン24bを囲むベルマウス25が取り付けられる。筐体20aの右側面20Rの内側の空間は背面吸気口22から排気口21へと流れる空気流から隔壁26で隔離されており、ここに圧縮機27が収容されている。
 室外機20の熱交換器1に凝縮水が発生すると、空気流通路の面積が凝縮水で狭められることにより熱交換性能が低下するだけでなく、外気温が氷点下であったりした場合には、凝縮水が凍結して熱交換器1の破損を招くことすらある。そのため室外機20では、熱交換器1からの凝縮水の排水が重要な課題となる。
 室外機20では、熱交換器1の風上側が凝縮水の結集側となる。これは次の理由による。室外機20においては、熱交換器1は、傾くことなく、ほぼ垂直に立った状態で設置されている。熱交換器1が蒸発器として使用される場合(例えば暖房運転時がこれに該当する)、風下側よりも風上側で熱交換が盛んに行われ、そこに凝縮水が溜まる。そのため、風上側が凝縮水の結集側ということになるのである。
 風上側で結露した凝縮水は、風下側に流れることはあまりない。外気温が低い場合は、凝縮水は霜として熱交換器1に付着する。霜の量が増えれば除霜運転を余儀なくされるが、除霜運転中、送風機24は停止しているので、霜が溶けた水は風の影響を受けることなく専ら重力で下に流れ落ちる。これらのことから、風上側の面に実施形態1や2で説明した本発明の構造を適用することにより、凝縮水を速やかに排水し、熱交換性能の低下を防ぐことができる。
 図8の室内機30は、上下方向に偏平な直方体形状の筐体30aを備える。筐体30aは、その背面に固定されたベース31により図示しない室内壁面に取り付けられるものである。筐体30aは正面に吹出口32を有し、上面には複数のスリットの集合または格子状に区切られた開口からなる吸込口33を有する。吹出口32にはカバー34と風向板35が設けられる。カバー34も風向板35も垂直面内で回動し、運転時には図8に示す水平姿勢(開いた状態)となり、運転停止時には垂直姿勢(閉じた状態)となるものである。吸込口33の内側には吸い込む空気に含まれる塵埃を捕集するフィルタ36が配置される。
 吹出口32の内側には吹出気流形成用のクロスフローファン40が軸線を水平にして配置される。クロスフローファン40はファンケーシング41に収容され、図示しない電動機により図8の矢印方向に回転して、吸込口33から流入し吹出口32から吹き出される気流を形成する。
 クロスフローファン40の背後に熱交換器1が配置される。熱交換器1は、クロスローファン40の側が高くなる傾斜状態で、ファンケーシング41の上下幅範囲内に配置される。
 室内機30では、熱交換器1の風下側であり、下側でもある面が凝縮水の結集側となる。導水部材10はこの風下側の面に配置され、コルゲートフィン6のV字切り込み6aまたは6bもこちら側のエッジに形成される。
 以上、本発明の実施形態につき説明したが、本発明の範囲はこれに限定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えて実施することができる。
 本発明はサイドフロー方式のパラレルフロー型熱交換器に広く利用可能である。
   1  熱交換器
   2、3 ヘッダパイプ
   4  偏平チューブ
   5 冷媒通路
   6 コルゲートフィン
   6a、6b V字切り込み
   G  隙間
   7、8 冷媒出入口
   10 導水部材
   20 室外機
   30 室内機

Claims (7)

  1. 以下の構成を備えるサイドフロー方式のパラレルフロー型熱交換器:
     間隔を置いて平行に配置された複数のヘッダパイプと、
     前記複数のヘッダパイプの間に複数配置され、内部に設けた冷媒通路を前記ヘッダパイプの内部に連通させた偏平チューブと、
     前記偏平チューブ同士の間に配置されたコルゲートフィンと、を備え、
     凝縮水が結集する側の面における前記コルゲートフィンの端は前記偏平チューブの端からはみ出すこととされており、
     前記コルゲートフィンの前記はみ出し端同士のなす隙間には線状の導水部材が挿入され、
     前記導水部材と、その上に位置する前記コルゲートフィンの前記はみ出し端との間隔は、両者間に水の表面張力が働き得る距離とされ、
     前記コルゲートフィンの前記はみ出し端のエッジにはV字切り込みが形成される。
  2. 請求項1の熱交換器であって、以下の構成を備えるもの:
     前記コルゲートフィンの山部と谷部に前記V字切り込みが形成される。
  3. 請求項2の熱交換器であって、以下の構成を備えるもの:
     前記V字切り込みは、当該V字切り込みが形成された前記コルゲートフィンに接する前記導水部材の少なくとも一部を露出させる深さとされている。
  4. 請求項1の熱交換器であって、以下の構成を備えるもの:
     前記コルゲートフィンの垂直壁に前記V字切り込みが形成される。
  5. 請求項4の熱交換器であって、以下の構成を備えるもの:
     前記V字切り込みは、少なくともその最深部が、当該V字切り込みが形成された前記コルゲートフィンの直下に位置する前記導水部材の上方にまで侵入している。
  6. 以下の構成を備える空気調和機の室外機:
     請求項1から5のいずれかの熱交換器を搭載している。
  7. 以下の構成を備える空気調和機の室内機:
     請求項1から5のいずれかの熱交換器を搭載している。
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