WO2013125533A1 - 蓄冷熱交換器 - Google Patents

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亮輔 櫻井
優輝 高橋
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サンデン株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a cold storage heat exchanger that can be used as an evaporator (evaporator) in a refrigeration cycle such as a car air conditioner, and can store and cool by a cold storage material.
  • evaporator evaporator
  • a refrigeration cycle such as a car air conditioner
  • the cold storage heat exchanger is provided between a plurality of flat refrigerant tubes arranged in parallel at a predetermined interval with the flat portions facing each other, and the flat portions of some adjacent refrigerant tubes. And a cool storage material container in which the cool storage material is enclosed.
  • Regenerative heat exchangers are usually used as evaporators in refrigeration cycles such as car air conditioners. Therefore, the refrigerant supplied via the condenser and the expansion valve by the compressor driven by the engine flows through the refrigerant pipe and evaporates here. And the heat for evaporation is taken from the air which flows through the space
  • the cold storage container is provided with a plurality of protrusions protruding outward from the flat surface on both side plates, respectively.
  • the top wall is brazed to the flat part of the refrigerant pipe.
  • An air passage is formed between the flat surfaces of both side plates and the refrigerant pipe.
  • such a conventional regenerative heat exchanger has the following problems. (1) Since the convex portions are provided on both surfaces of the cold storage material container in the gap having a predetermined width, the volume of the cold storage material container is reduced accordingly, the amount of the cold storage material enclosed is reduced, and the cold storage capacity is reduced. In particular, as long as the air passage is provided, it is necessary to secure the passage width (height of the convex portion) so that the air passage is not clogged with condensed water, which spurs the volume reduction of the cold storage material container. (2) Since the cold storage material container and the refrigerant pipe are joined at the top wall of the convex portion on the container side, the contact area is small and the heat transfer efficiency is poor.
  • a cold storage heat exchanger is arranged in a space between a plurality of flat refrigerant tubes arranged in parallel at a predetermined interval with the flat portions facing each other and a flat portion between the flat portions of some adjacent refrigerant tubes. It presupposes that it equips with the cool storage material container with which material is enclosed.
  • the cold storage material container includes a first side plate on one refrigerant tube side and a second side plate on the other refrigerant tube side.
  • the first side plate has a flat surface and is brazed to the one refrigerant pipe on the flat surface.
  • the second side plate has a plurality of convex portions projecting outward from the flat surface, and is brazed and joined to the other refrigerant pipe at the top wall of the convex portion.
  • An air passage is formed between the flat surface of the second side plate and the other refrigerant pipe.
  • the convex portion protruding outward is formed only on one side plate (second side plate) of both side plates (first side plate and second side plate) of the cold storage material container.
  • the capacity of the container can be secured, and the cooling capacity can be improved by increasing the amount of the regenerator material enclosed.
  • one side plate (first side plate) of both the side plates (first side plate and second side plate) of the cold storage material container is brazed to the refrigerant pipe on a flat surface, the contact area increases. , Can improve the heat transfer efficiency.
  • the air passage is only on one side of the regenerator container, but the passage width (height of the convex portion) is increased by the amount corresponding to only one side to directly cool the air and the ventilation resistance.
  • the reduction performance can be secured. Moreover, it can prevent clogging with dew condensation water by enlarging.
  • the whole perspective view of the cool storage heat exchanger which shows the embodiment of the present invention Exploded perspective view of a heat storage material container showing the first embodiment Plane cross-sectional view of a cold storage material container disposed between refrigerant tubes in the first embodiment
  • the disassembled perspective view of the thermal storage material container which shows 2nd Embodiment Plane cross-sectional view of a cold storage material container disposed between refrigerant tubes in the second embodiment
  • the disassembled perspective view of the thermal storage material container which shows 3rd Embodiment Plane cross-sectional view of a cold storage material container disposed between refrigerant tubes in the third embodiment
  • the disassembled perspective view of the thermal storage material container which shows 4th Embodiment Plane cross-sectional view of a cold storage material container disposed between refrigerant tubes in the fourth embodiment
  • FIG. 1 is an overall perspective view of a cold storage heat exchanger (cool storage evaporator) showing an embodiment of the present invention.
  • the regenerative heat exchanger of this embodiment includes an upper header tank 1, a lower header tank 2, a plurality of flat refrigerant tubes 3 communicating with the upper header tank 1 and the lower header tank 2, and adjacent refrigerant tubes. 3, the fin 4 arrange
  • the upper header tank 1 extends in the horizontal direction and is divided into two tanks 1A and 1B in the front-rear direction perpendicular to the extending direction.
  • the tanks 1A and 1B are not in communication, the tank 1A has a refrigerant inlet, and the tank 1B has a refrigerant outlet.
  • the lower header tank 2 extends in the horizontal direction below the upper header tank 1 in the same manner as the upper header tank 1, and is divided into two tanks 2A and 2B in the front-rear direction orthogonal to the extending direction. .
  • the tanks 2A and 2B are in communication with each other.
  • the refrigerant pipe 3 has a flat shape, and is arranged in parallel at a predetermined interval with the flat portions facing each other. Here, it is arranged in two front and rear rows, the first row communicates the upper tank 1A and the lower tank 2A, and the second row communicates the upper tank 1B and the lower tank 2B. In addition, a gap is formed between the flat portions of the refrigerant pipes 3 and 3 adjacent to each other in the juxtaposed direction so as to allow air to exchange heat with the refrigerant in the refrigerant pipes 3 and 3.
  • the fins 4 are corrugated fins, and are arranged for improving heat exchange efficiency between the gaps, that is, between the flat portions of the adjacent refrigerant pipes 3 and 3.
  • the cold storage material container 5 is a flat container filled with a cold storage material, and is disposed in the space between the flat portions of some adjacent refrigerant pipes 3 and 3 instead of the fins 4.
  • the refrigerant is supplied via a condenser and an expansion valve by a compressor driven by an engine, flows into the upper tank 1A, flows downward in the refrigerant pipe 3 in the first row, and flows into the lower tank 2A. To. Then, it flows into the lower tank 2B communicating with this, flows upward in the refrigerant pipe 3 in the second row, reaches the upper tank 1B, and flows out from the refrigerant outlet. Accordingly, the refrigerant flow in the first row of refrigerant pipes 3 and the second row of refrigerant pipes 3 are reversed, resulting in a so-called counter flow. Then, when the refrigerant flows through the refrigerant pipe 3, the air passing through the gap is cooled via the fins 4.
  • one refrigerant tube 3 is referred to as “3L” and the other refrigerant tube 3 is referred to as “3R”.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the cool storage material container showing the first embodiment
  • FIG. 3 is a plan cross-sectional view of the cool storage material container arranged between the refrigerant tubes in the first embodiment.
  • the cool storage material container 5 of the present embodiment includes a first side plate 11 on one refrigerant tube 3L side and a second side plate 12 on the other refrigerant tube 3R side.
  • Each of the first side plate 11 and the second side plate 12 has a frame-like flange portion at the outer peripheral portion, and the flange portions are brazed and joined together, so that the cold storage material is provided between the first side plate 11 and the second side plate 12.
  • An enclosed space is formed.
  • a part of the first side plate 11 and the second side plate 12 is provided with an inlet portion 20 for a regenerator material.
  • the first side plate 11 has a flat surface 11a and is joined to the refrigerant pipe 3L by brazing on the flat surface 11a.
  • the second side plate 12 has a plurality of frustoconical convex portions 12b protruding outward from the flat surface 12a, and is brazed and joined to the refrigerant pipe 3R at the top wall of the convex portion 12b.
  • the plurality of convex portions 12b are independent from each other.
  • each convex part 12b was shown in the truncated cone shape in the figure, it is not restricted to this. However, it is desirable that the top wall of the convex portion 12b be flat for brazing.
  • an air passage 15 is formed between the flat surface 12a of the second side plate 12 and the refrigerant pipe 3R by the height of the convex portion 12b.
  • the cold storage material container 5 of the present embodiment further includes a corrugated inner fin 14 disposed between the first side plate 11 and the second side plate 12.
  • the inner fin 14 is housed in the cold storage material container 5 and brazed to the flat surface 11 a of the first side plate 11 and the flat surface 12 a of the second side plate 12.
  • the following basic effects can be obtained.
  • the air passage 15 is only on one side of the regenerator container 5, but the passage width (height of the convex portion 12 b) is increased by an amount corresponding to only one side to directly cool to the air. Performance and reduction of ventilation resistance can be secured. Moreover, by enlarging, it can prevent that dew condensation clogs and can ensure drainage performance.
  • the regenerator container 5 of the present embodiment is configured to include the inner fins 14 disposed between the first side plate 11 and the second side plate 12, it is possible to have sufficient strength. Become. For this reason, the deformation
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of the cool storage material container showing the second embodiment
  • FIG. 5 is a plan cross-sectional view of the cool storage material container arranged between the refrigerant tubes in the second embodiment.
  • the cool storage material container 5 of the present embodiment includes a first side plate 11 on the side of one refrigerant pipe 3L and a second side plate 12 on the side of the other refrigerant pipe 3R.
  • the first side plate 11 and the second side plate 12 each have a frame-like flange portion on the outer peripheral portion, and the flange portions are brazed and joined together, so that the cold storage material is between the first side plate 11 and the second side plate 12.
  • An enclosed space is formed.
  • a part of the first side plate 11 and the second side plate 12 is provided with an inlet portion 20 for a regenerator material.
  • the first side plate 11 has a flat surface 11a and is joined to the refrigerant pipe 3L by brazing on the flat surface 11a.
  • the second side plate 12 has a plurality of convex portions 12b protruding outward from the flat surface 12a, and is brazed and joined to the refrigerant pipe 3R at the top wall of the convex portion 12b.
  • an air passage 15 is formed between the flat surface 12a of the second side plate 12 and the refrigerant pipe 3R by the height of the convex portion 12b.
  • a plurality of frustoconical recesses (dimples) 11 c projecting inward from the flat surface 11 a of the first side plate 11 are provided, and the bottom wall of the recess 11 c and the second side plate 12 are flat in the cold storage material container 5.
  • the surface 12a is brazed and joined.
  • a plurality of truncated cone-shaped recesses (dimples) 12 c projecting inward from the flat surface 12 a of the second side plate 12 are provided, and the bottom wall of the recess 12 c and the flat surface 11 a of the first side plate 11 are provided in the cold storage material container 5. Brazed and joined.
  • the same basic effects as those of the first embodiment described above can be obtained, and the following effects can be obtained with respect to strength.
  • at least one side plate 11, 12 is provided with recesses 11c, 12c projecting inward from the flat surfaces 11a, 12a, the bottom wall of the recesses 11c, 12c and the other side plate 12, Since the 11 flat surfaces 12a and 11a are brazed and joined, it is possible to give the cold storage material container 5 sufficient strength. For this reason, the deformation
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of the cool storage material container showing the third embodiment
  • FIG. 7 is a plan cross-sectional view of the cool storage material container arranged between the refrigerant tubes in the third embodiment.
  • the cool storage material container 5 of the present embodiment includes a first side plate 11 on the side of one refrigerant pipe 3L and a second side plate 12 on the side of the other refrigerant pipe 3R.
  • the first side plate 11 and the second side plate 12 each have a frame-like flange portion on the outer peripheral portion, and the flange portions are brazed and joined together, so that the cold storage material is between the first side plate 11 and the second side plate 12.
  • An enclosed space is formed.
  • a part of the first side plate 11 and the second side plate 12 is provided with an inlet portion 20 for a regenerator material.
  • the first side plate 11 has a flat surface 11a and is joined to the refrigerant pipe 3L by brazing on the flat surface 11a.
  • the second side plate 12 has a plurality of convex portions 12b protruding outward from the flat surface 12a, and is brazed and joined to the refrigerant pipe 3R at the top wall of the convex portion 12b.
  • an air passage 15 is formed between the flat surface 12a of the second side plate 12 and the refrigerant pipe 3R by the height of the convex portion 12b.
  • a plurality of recesses (dimples) 11c protruding inward from the flat surface 11a of the first side plate 11 are provided, and correspondingly, recesses (dimples) protruding inward from the flat surface 12a of the second side plate 12 are provided.
  • a plurality of 12c are provided.
  • the bottom wall of the recessed part 11c of the 1st side plate 11 and the bottom wall of the recessed part 12c of the 2nd side plate 12 are made to oppose and contact, and are joined by brazing.
  • Both the first side plate 11 and the second side plate 12 are provided with recesses 11c and 12c protruding inward from the flat surfaces 11a and 12a, and the bottom wall of the recess 11c of the first side plate 11 and the bottom wall of the recess 12c of the second side plate 12 are provided.
  • brazing and joining it becomes possible to give the cold storage material container 5 sufficient strength. For this reason, the deformation
  • FIG. 8 is an exploded perspective view of the cool storage material container showing the fourth embodiment
  • FIG. 9 is a plan cross-sectional view of the cool storage material container arranged between the refrigerant tubes in the fourth embodiment.
  • the cool storage material container 5 of the present embodiment includes a first side plate 11 on the side of one refrigerant pipe 3L, an intermediate second side plate 12, and a third side plate 13 on the side of the other refrigerant pipe 3R.
  • the first side plate 11 and the second side plate 12 each have a frame-like flange portion on the outer peripheral portion, and the flange portions are brazed and joined together, so that the cold storage material is between the first side plate 11 and the second side plate 12. An enclosed space is formed.
  • a part of the first side plate 11 and the second side plate 12 is provided with an inlet portion 20 for a regenerator material.
  • the first side plate 11 has a flat surface 11a and is brazed to the refrigerant pipe 3L on the flat surface 11a.
  • the second side plate 12 has a plurality of convex portions 12b protruding outward from the flat surface 12a, and is brazed and joined to the third side plate 13 at the top wall of the convex portion 12b as will be described later.
  • the plurality of convex portions 12b are independent from each other.
  • the third side plate 13 is plate-shaped, has a flat surface 13a on the refrigerant tube 3R side, and is brazed and joined to the refrigerant tube 3R on the flat surface 13a.
  • the third side plate 13 has a plurality of recesses (dimples) 13c protruding inward from the flat surface 13a. And the top wall of the convex part 12b of the 2nd side board 12 and the bottom wall of the recessed part 13c of the 3rd side board 13 are opposingly arranged, and are brazed and joined.
  • an air passage 16 is provided between the flat surface 12a of the second side plate 12 and the flat surface 13a of the third side plate 13 by the height of the convex portion 12b and the height (depth) of the concave portion 13c. Is formed.
  • the second side plate 12 is brazed and joined to the refrigerant pipe 3R on the flat surface 13a of the third side plate 13 via the third side plate 13. Then, the second side plate 12 and the third side plate 13 are brazed and joined to the top wall of the convex portion 12b of the second side plate 12 and the bottom wall of the concave portion 13c of the third side plate 13, so that the flat surface 12a of the second side plate 12 is obtained.
  • An air passage 16 is formed between the flat surface 13a of the third side plate 13 and the third side plate 13.
  • the following basic effects can be obtained.
  • the air passage 16 is only on one side of the regenerator container 5, but the passage width (height of the convex portion 12 b and the concave portion 13 c) is increased by the amount corresponding to only one side, and direct to the air It can be ensured that the cooling performance and ventilation resistance are reduced. Moreover, by enlarging, it can prevent that dew condensation clogs and can ensure drainage performance.
  • the structure shown in the first to third embodiments can be employed.
  • FIG. 9 the same structure as that of the second embodiment is adopted. That is, a plurality of recesses (dimples) 11 c protruding inward from the flat surface 11 a of the first side plate 11 are provided, and the bottom wall of the recess 11 c and the flat surface 12 a of the second side plate 12 are brazed and joined in the cold storage material container 5. is doing.
  • a plurality of recesses (dimples) 12c projecting inward from the flat surface 12a of the second side plate 12 are provided, and the bottom wall of the recess 12c and the flat surface 11a of the first side plate 11 are brazed and joined in the cold storage material container 5. is doing.
  • the convex portion 12b (and the concave portions 11c, 12c, and 13c) are typically shown in a truncated cone shape in the figure, but are not limited thereto.

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Abstract

 隣合う冷媒管3L、3R間に配置する蓄冷材容器5に関し、蓄冷材の封入容積を増加させると共に、伝熱効率を改善する。 蓄冷材容器5は、一方の冷媒管3L側の第1側板11と、他方の冷媒管3R側の第2側板12と、を含んで構成される。第1側板11は、平坦面11aを有して、該平坦面11aにて一方の冷媒管3Lとろう付け接合される。第2側板12は、平坦面12aから外側に突出する複数の凸部12bを有して、凸部12bの頂壁にて他方の冷媒管3Rとろう付け接合される。そして、第2側板12の平坦面12aと他方の冷媒管3Rとの間に空気通路15が形成される。

Description

蓄冷熱交換器
 本発明は、カーエアコンなどの冷凍サイクルにて蒸発器(エバポレータ)として使用でき、蓄冷材による蓄冷と放冷とが可能な蓄冷熱交換器に関する。
 蓄冷熱交換器は、特許文献1などに示されるように、扁平部を向かい合わせにして所定の間隔で並設される複数の扁平状冷媒管と、一部の隣合う冷媒管の扁平部間の空隙に配置され蓄冷材が封入される蓄冷材容器と、を含んで構成される。
 蓄冷熱交換器は、通常は、カーエアコンなどの冷凍サイクルにて蒸発器として使用される。従って、エンジン駆動される圧縮機により凝縮器及び膨張弁を介して供給される冷媒が冷媒管内を流れ、ここで蒸発する。そして、隣合う冷媒管の扁平部間の空隙を流れる空気から蒸発熱を奪って、冷房用空気を冷却する。このとき同時に一部の隣合う冷媒管の扁平部間に配置された蓄冷材容器内の蓄冷材に蓄冷する。その後、エンジンがアイドルストップなどで停止して圧縮機が停止したときは、蓄冷材に蓄えた冷熱を利用して空気を冷却し、冷房能力を確保する。
日本国公開特許公報:特開2010-149814号
 ところで、従来の蓄冷熱交換器において、蓄冷材容器は、特許文献1などに示されるように、その両方の側板に、それぞれ、平坦面から外側に突出する複数の凸部を設けて、凸部頂壁を冷媒管の扁平部にろう付け接合している。そして、両方の側板の平坦面と冷媒管との間にそれぞれ空気通路を形成している。
 しかしながら、このような従来の蓄冷熱交換器にあっては、次のような問題点がある。
(1)所定幅の空隙内で、蓄冷材容器の両面に凸部を設けるため、その分、蓄冷材容器の容積が減少し、蓄冷材の封入量が少なくなり、蓄冷能力が低下する。特に空気通路を設ける以上は、結露水で空気通路が詰まらないように通路幅(凸部の高さ)を確保する必要があり、このことが蓄冷材容器の容積減少に拍車を掛けている。
(2)蓄冷材容器と冷媒管との接合が容器側の凸部頂壁にてなされるため、接触面積が少なく、伝熱効率が悪い。
 本発明は、このような実状に鑑み、蓄冷材の封入量を増加させ、なおかつ伝熱効率を向上させることができるようにすることを課題とする。
 本発明に係る蓄冷熱交換器は、扁平部を向かい合わせにして所定の間隔で並設される複数の扁平状冷媒管と、一部の隣合う冷媒管の扁平部間の空隙に配置され蓄冷材が封入される蓄冷材容器とを備えることを前提とする。
 前記蓄冷材容器は、一方の冷媒管側の第1側板と、他方の冷媒管側の第2側板と、を含んで構成される。前記第1側板は、平坦面を有して、該平坦面にて前記一方の冷媒管とろう付け接合される。前記第2側板は、平坦面から外側に突出する複数の凸部を有して、凸部の頂壁にて前記他方の冷媒管とろう付け接合される。そして、前記第2側板の平坦面と前記他方の冷媒管との間に空気通路が形成される。
 本発明によれば、蓄冷材容器の両方の側板(第1側板及び第2側板)のうち、片方の側板(第2側板)にのみ、外側に突出する凸部が形成されるため、蓄冷材容器の容積を確保でき、蓄冷材の封入量を増加させて、放冷性能を向上できる。
 また、蓄冷材容器の両方の側板(第1側板及び第2側板)のうち、片方の側板(第1側板)は、平坦面にて冷媒管とろう付け接合されるため、接触面積が増大し、伝熱効率を改善できる。
 一方、空気通路は、蓄冷材容器の片方の側だけになるが、片側だけである分、通路幅(凸部の高さ)を大きくして、空気への直接的な放冷性能や通気抵抗の低減性能を確保できる。また、大きくすることで、結露水が詰まるのも防止できる。
本発明の実施形態を示す蓄冷熱交換器の全体斜視図 第1実施形態を示す蓄熱材容器の分解斜視図 第1実施形態での冷媒管間に配置される蓄冷材容器の平面横断面図 第2実施形態を示す蓄熱材容器の分解斜視図 第2実施形態での冷媒管間に配置される蓄冷材容器の平面横断面図 第3実施形態を示す蓄熱材容器の分解斜視図 第3実施形態での冷媒管間に配置される蓄冷材容器の平面横断面図 第4実施形態を示す蓄熱材容器の分解斜視図 第4実施形態での冷媒管間に配置される蓄冷材容器の平面横断面図
 以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。
 図1は本発明の一実施形態を示す蓄冷熱交換器(蓄冷エバポレータ)の全体斜視図である。
 本実施形態の蓄冷熱交換器は、上側ヘッダタンク1と、下側ヘッダタンク2と、上側ヘッダタンク1と下側ヘッダタンク2とを連通する複数の扁平状冷媒管3と、隣合う冷媒管3、3間の空隙に配置されるフィン4と、一部の空隙にフィン4に代えて配置される蓄冷材容器5と、両側のサイドプレート6とを含んで構成される。
 上側ヘッダタンク1は、水平方向に延在し、また延在方向と直交する前後方向に2つのタンク1A、1Bに分割されている。タンク1Aと1Bは非連通であり、タンク1Aは冷媒入口を有し、タンク1Bは冷媒出口を有している。
 下側ヘッダタンク2は、上側ヘッダタンク1の下方に、上側ヘッダタンク1と同様、水平方向に延在し、また延在方向と直交する前後方向に2つのタンク2A、2Bに分割されている。タンク2Aと2Bは互いに連通している。
 冷媒管3は、扁平状であり、扁平部を向かい合わせにして所定の間隔で並設される。ここでは、前後2列に配置され、1列目は上側タンク1Aと下側タンク2Aとを連通し、2列目は上側タンク1Bと下側タンク2Bとを連通する。また、前記並設方向に隣合う冷媒管3、3の扁平部間には、冷媒管3、3内の冷媒と熱交換する空気が通る空隙が形成される。
 フィン4は、コルゲートフィンであり、前記空隙、すなわち、隣合う冷媒管3、3の扁平部間に、熱交換効率向上のために配置される。
 蓄冷材容器5は、蓄冷材を封入した扁平な容器であり、一部の隣合う冷媒管3、3の扁平部間の空隙に、前記フィン4に代えて、配置される。
 ここにおいて、冷媒は、エンジン駆動される圧縮機により凝縮器及び膨張弁を介して供給されて、上側タンク1Aに流入し、1列目の冷媒管3内を下向きに流れて、下側タンク2Aに至る。そして、これと連通している下側タンク2Bに流入し、2列目の冷媒管3内を上向きに流れて、上側タンク1Bに至り、冷媒出口より流出する。従って、1列目の冷媒管3と2列目の冷媒管3とでは冷媒の流れが逆向きとなり、いわゆるカウンターフローとなる。そして、冷媒が冷媒管3内を流れるときに、フィン4を介し、空隙を通過する空気を冷却する。このとき同時に一部の隣合う冷媒管3、3の扁平部間に配置された蓄冷材容器5内の蓄冷材に蓄冷する。その後、エンジンがアイドルストップなどで停止して圧縮機が停止したときは、蓄冷材容器5内の蓄冷材に蓄えた冷熱を利用して空気を冷却し、冷房能力を確保する。
 次に、一部の隣合う冷媒管3、3間に配置される蓄冷材容器5の詳細構造について、図2~図9により説明する。尚、以下では、蓄冷材容器5が配置される隣合う冷媒管3、3のうち、一方の冷媒管3を「3L」、他方の冷媒管3を「3R」と呼称する。
〔第1実施形態〕
 図2は第1実施形態を示す蓄冷材容器の分解斜視図、図3は第1実施形態での冷媒管間に配置される蓄冷材容器の平面横断面図である。
 本実施形態の蓄冷材容器5は、一方の冷媒管3L側の第1側板11と、他方の冷媒管3R側の第2側板12とを含んで構成される。第1側板11及び第2側板12はそれぞれ外周部に枠状のフランジ部を有し、フランジ部同士がろう付け接合されることで、第1側板11と第2側板12との間に蓄冷材封入空間が形成される。尚、第1側板11及び第2側板12の一部には蓄冷材の注入口部20が設けられる。
 第1側板11は、平坦面11aを有し、該平坦面11aにて冷媒管3Lとろう付け接合される。
 第2側板12は、平坦面12aから外側に突出する円錐台形状の凸部12bを複数有し、凸部12bの頂壁にて冷媒管3Rとろう付け接合される。尚、複数の凸部12bは互いに独立している。また、各凸部12bは図では円錐台形状に示したが、これに限るものではない。但し、凸部12bの頂壁は、ろう付け接合のため、平坦になっていることが望ましい。
 ここにおいて、第2側板12の平坦面12aと冷媒管3Rとの間には、前記凸部12bの高さの分、空気通路15が形成される。
 本実施形態の蓄冷材容器5は、第1側板11と第2側板12との間に配置されるコルゲートタイプのインナーフィン14を更に含んで構成される。インナーフィン14は、蓄冷材容器5内に収納され、第1側板11の平坦面11aと第2側板12の平坦面12aとにろう付け接合される。
 本実施形態によれば、次のような基本的効果が得られる。
(1)蓄冷材容器5の両方の第1側板11及び第2側板12のうち、片方の第2側板12にのみ、外側に突出する凸部12bが形成されるため、蓄冷材容器5の容積を確保でき、蓄冷材の封入量を増加させて、放冷性能を向上できる。
(2)蓄冷材容器5の両方の第1側板11及び第2側板12のうち、片方の第1側板11は、平坦面11aにて冷媒管3Lとろう付け接合されるため、接触面積が増大し、伝熱効率を改善できる。
(3)空気通路15は、蓄冷材容器5の片方の側だけになるが、片側だけである分、通路幅(凸部12bの高さ)を大きくして、空気への直接的な放冷性能や通気抵抗の低減性能を確保できる。また、大きくすることで、結露水が詰まるのを防止でき、排水性能を確保できる。
 一方、蓄冷材容器5は、内部が中空であると、外圧及び内圧に対し形状を維持できなくなってしまうおそれがあり、十分な強度を持たせる必要がある。
 この点、本実施形態の蓄冷材容器5は、第1側板11と第2側板12との間に配置されるインナーフィン14を含んで構成されるので、十分な強度を持たせることが可能となる。このため、ろう付け時の蓄冷材容器5の変形・破損を抑制することができる。また、蓄冷材の熱膨張に起因する内圧の変化による蓄冷材容器5の変形・破損を抑制することができる。
〔第2実施形態〕
 図4は第2実施形態を示す蓄冷材容器の分解斜視図、図5は第2実施形態での冷媒管間に配置される蓄冷材容器の平面横断面図である。
 本実施形態の蓄冷材容器5は、一方の冷媒管3L側の第1側板11と、他方の冷媒管3R側の第2側板12とを含んで構成される。第1側板11及び第2側板12はそれぞれ外周部に枠状のフランジ部を有し、フランジ部同士がろう付け接合されることで、第1側板11と第2側板12との間に蓄冷材封入空間が形成される。尚、第1側板11及び第2側板12の一部には蓄冷材の注入口部20が設けられる。
 第1側板11は、平坦面11aを有し、該平坦面11aにて冷媒管3Lとろう付け接合される。第2側板12は、平坦面12aから外側に突出する凸部12bを複数有し、凸部12bの頂壁にて冷媒管3Rとろう付け接合される。ここにおいて、第2側板12の平坦面12aと冷媒管3Rとの間には、前記凸部12bの高さの分、空気通路15が形成される。
 以上は前述の第1実施形態と同じであり、本実施形態では、蓄冷材容器5の強度アップのため、インナーフィン4を入れる代わりに、下記の構造を採用している。
 本実施形態では、第1側板11の平坦面11aから内側に突出する円錐台形状の凹部(ディンプル)11cを複数設け、蓄冷材容器5内で、凹部11cの底壁と第2側板12の平坦面12aとをろう付け接合している。
 また、第2側板12の平坦面12aから内側に突出する円錐台形状の凹部(ディンプル)12cを複数設け、蓄冷材容器5内で、凹部12cの底壁と第1側板11の平坦面11aとをろう付け接合している。
 尚、これらの構造のうちいずれか一方のみを採用してもよい。両方採用する場合は、第1側板11の凹部11cと第2側板12の凹部12cとが重ならないように位置をずらして設ける。
 本実施形態によれば、前述の第1実施形態と同じ基本的効果が得られる他、強度に関し、次のような効果が得られる。
 第1側板11及び第2側板12のうち、少なくとも一方の側板11、12に平坦面11a、12aから内側に突出する凹部11c、12cを設け、凹部11c、12cの底壁と他方の側板12、11の平坦面12a、11aとをろう付け接合したことにより、蓄冷材容器5に十分な強度を持たせることが可能となる。このため、ろう付け時の蓄冷材容器5の変形・破損を抑制することができる。また、蓄冷材の熱膨張に起因する内圧の変化による蓄冷材容器5の変形・破損を抑制することができる。
〔第3実施形態〕
 図6は第3実施形態を示す蓄冷材容器の分解斜視図、図7は第3実施形態での冷媒管間に配置される蓄冷材容器の平面横断面図である。
 本実施形態の蓄冷材容器5は、一方の冷媒管3L側の第1側板11と、他方の冷媒管3R側の第2側板12とを含んで構成される。第1側板11及び第2側板12はそれぞれ外周部に枠状のフランジ部を有し、フランジ部同士がろう付け接合されることで、第1側板11と第2側板12との間に蓄冷材封入空間が形成される。尚、第1側板11及び第2側板12の一部には蓄冷材の注入口部20が設けられる。
 第1側板11は、平坦面11aを有し、該平坦面11aにて冷媒管3Lとろう付け接合される。第2側板12は、平坦面12aから外側に突出する凸部12bを複数有し、凸部12bの頂壁にて冷媒管3Rとろう付け接合される。ここにおいて、第2側板12の平坦面12aと冷媒管3Rとの間には、前記凸部12bの高さの分、空気通路15が形成される。
 以上は前述の第1実施形態と同じであり、本実施形態では、蓄冷材容器5の強度アップのため、インナーフィン4を入れる代わりに、下記の構造を採用している。
 本実施形態では、第1側板11の平坦面11aから内側に突出する凹部(ディンプル)11cを複数設けると共に、これに対応させて、第2側板12の平坦面12aから内側に突出する凹部(ディンプル)12cを複数設けている。そして、蓄冷材容器5内で、第1側板11の凹部11cの底壁と第2側板12の凹部12cの底壁と対向・接触させて、ろう付け接合している。
 本実施形態によれば、前述の第1実施形態と同じ基本的効果が得られる他、強度に関し、次のような効果が得られる。
 第1側板11及び第2側板12の両方に平坦面11a、12aから内側に突出する凹部11c、12cを設け、第1側板11の凹部11cの底壁と第2側板12の凹部12cの底壁とをろう付け接合したことにより、蓄冷材容器5に十分な強度を持たせることが可能となる。このため、ろう付け時の蓄冷材容器5の変形・破損を抑制することができる。また、蓄冷材の熱膨張に起因する内圧の変化による蓄冷材容器5の変形・破損を抑制することができる。
 尚、前述の第2実施形態と比べると、第1側板11及び第2側板12の両方に凹部11c、12cを形成する必要があるが、凹部11c、12cの高さ(凹み)方向の加工量を少なくできる利点がある。
〔第4実施形態〕
 図8は第4実施形態を示す蓄冷材容器の分解斜視図、図9は第4実施形態での冷媒管間に配置される蓄冷材容器の平面横断面図である。
 本実施形態の蓄冷材容器5は、一方の冷媒管3L側の第1側板11と、中間の第2側板12と、他方の冷媒管3R側の第3側板13とを含んで構成される。
 第1側板11及び第2側板12はそれぞれ外周部に枠状のフランジ部を有し、フランジ部同士がろう付け接合されることで、第1側板11と第2側板12との間に蓄冷材封入空間が形成される。尚、第1側板11及び第2側板12の一部には蓄冷材の注入口部20が設けられる。
 第1側板11は、平坦面11aを有し、該平坦面11aにて冷媒管3Lとろう付け接合される。
 第2側板12は、平坦面12aから外側に突出する凸部12bを複数有し、凸部12bの頂壁にて後述するように第3側板13とろう付け接合される。尚、複数の凸部12bは互いに独立している。
 第3側板13は、板状で、冷媒管3R側に平坦面13aを有し、該平坦面13aにて冷媒管3Rとろう付け接合される。
 また、第3側板13は、平坦面13aから内側に突出する凹部(ディンプル)13cを複数有する。そして、第2側板12の凸部12bの頂壁と第3側板13の凹部13cの底壁とが対向配置されてろう付け接合される。
 ここにおいて、第2側板12の平坦面12aと第3側板13の平坦面13aとの間には、前記凸部12bの高さ+前記凹部13cの高さ(深さ)の分、空気通路16が形成される。
 従って、本実施形態では、第2側板12は、第3側板13を介して、この第3側板13の平坦面13aで、冷媒管3Rとろう付け接合される。そして、第2側板12と第3側板13とは、第2側板12の凸部12b頂壁と第3側板13の凹部13c底壁とでろう付け接合されて、第2側板12の平坦面12aと第3側板13の平坦面13aとの間に空気通路16が形成される。
 本実施形態によれば、次のような基本的効果が得られる。
(1)蓄冷材容器5の両側の第1側板11と第2、第3側板12、13とのうち、片方の第2、第3側板12、13にのみ、外側に突出する凸部12b(及び凹部13c)が形成されるため、蓄冷材容器5の容積を確保でき、蓄冷材の封入量を増加させて、放冷性能を向上できる。
(2)蓄冷材容器5の両側の第1側板11と第2、第3側板12、13とのうち、片方の第1側板11は、平坦面11aにて冷媒管3Lとろう付け接合されるため、接触面積が増大し、伝熱効率を改善できる。
(3)空気通路16は、蓄冷材容器5の片方の側だけになるが、片側だけである分、通路幅(凸部12b及び凹部13cの高さ)を大きくして、空気への直接的な放冷性能や通気抵抗の低減性能を確保できる。また、大きくすることで、結露水が詰まるのを防止でき、排水性能を確保できる。
 一方、蓄冷材容器5は、内部が中空であると、外圧及び内圧に対し形状を維持できなくなってしまうおそれがあり、十分な強度を持たせる必要がある。
 このため、蓄冷材容器5内で第1側板11と第2側板12との間に強度アップ構造を設ける。強度アップ構造としては、第1実施形態~第3実施形態にて示した構造を採用することができる。
 但し、本実施形態(図9)では第2実施形態と同じ構造を採用している。
 すなわち、第1側板11の平坦面11aから内側に突出する凹部(ディンプル)11cを複数設け、蓄冷材容器5内で、凹部11cの底壁と第2側板12の平坦面12aとをろう付け接合している。
 また、第2側板12の平坦面12aから内側に突出する凹部(ディンプル)12cを複数設け、蓄冷材容器5内で、凹部12cの底壁と第1側板11の平坦面11aとをろう付け接合している。
 尚、図示の実施形態はあくまで本発明を例示するものであり、本発明は、説明した実施形態により直接的に示されるものに加え、特許請求の範囲内で当業者によりなされる各種の改良・変更を包含するものであることは言うまでもない。
 例えば凸部12b(及び凹部11c、12c、13c)は、図では代表的に円錐台形状に示したが、これに限るものでない。
 1(1A、1B) 上側ヘッダタンク
 2(2A、2B) 下側ヘッダタンク
 3(3L、3R) 冷媒管
 4 フィン
 5 蓄冷材容器
 6 サイドプレート
11 第1側板
11a 平坦面
11c 凹部
12 第2側板
12a 平坦面
12b 凸部
12c 凹部
13 第3側板
13a 平坦面
13c 凹部
14 インナーフィン
15 空気通路
16 空気通路
20 蓄冷材の注入口部

Claims (5)

  1.  扁平部を向かい合わせにして所定の間隔で並設される複数の扁平状冷媒管と、一部の隣合う冷媒管の扁平部間の空隙に配置され蓄冷材が封入される蓄冷材容器とを備える、蓄冷熱交換器であって、
     前記蓄冷材容器は、一方の冷媒管側の第1側板と、他方の冷媒管側の第2側板と、を含んで構成され、
     前記第1側板は、平坦面を有して、該平坦面にて前記一方の冷媒管とろう付け接合され、
     前記第2側板は、平坦面から外側に突出する複数の凸部を有して、凸部の頂壁にて前記他方の冷媒管とろう付け接合され、
     前記第2側板の平坦面と前記他方の冷媒管との間に空気通路が形成される、蓄冷熱交換器。
  2.  前記蓄冷材容器は、前記第1側板と前記第2側板との間に配置されるインナーフィンを更に含んで構成される、請求項1記載の蓄冷熱交換器。
  3.  前記第1側板及び第2側板のうち少なくとも一方の側板は、平坦面から内側に突出する凹部を有し、前記蓄冷材容器内で、前記凹部の底壁と他方の側板の平坦面とがろう付け接合される、請求項1記載の蓄冷熱交換器。
  4.  前記第1側板及び第2側板は、共に、平坦面から内側に突出する凹部を有し、
     前記蓄冷材容器内で、前記第1側板の凹部の底壁と前記第2側板の凹部の底壁とがろう付け接合される、請求項1記載の蓄冷熱交換器。
  5.  前記第2側板は、第3側板を介して前記他方の冷媒管とろう付け接合され、
     前記第3側板は、平坦面と、該平坦面から内側に突出する凹部とを有して、該平坦面にて前記他方の冷媒管とろう付け接合され、
     前記第2側板と前記第3側板とは、前記第2側板の凸部の頂壁と前記第3側板の凹部の底壁とでろう付け接合されて、前記第2側板の平坦面と前記第3側板の平坦面との間に前記空気通路が形成される、請求項1記載の蓄冷熱交換器。
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Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3025873A1 (fr) * 2014-09-17 2016-03-18 Valeo Systemes Thermiques Evaporateur stockeur avec design plaques gaufrettes facilitant la congelation du pcm
WO2016196341A1 (en) 2015-05-30 2016-12-08 Air International Inc. Storage evaporator having phase change material
WO2017149218A1 (fr) 2016-03-01 2017-09-08 Valeo Systemes Thermiques Reservoir de matériau a changement de phase muni d'un tube de remplissage dudit réservoir, pour un échangeur de chaleur d'une installation de conditionnement d'air d'un véhicule automobile
WO2017154889A1 (ja) * 2016-03-11 2017-09-14 カルソニックカンセイ株式会社 蓄冷機能付きエバポレータ
WO2018039680A1 (en) * 2016-08-26 2018-03-01 Inertech Ip Llc Cooling systems and methods using single-phase fluid and a flat tube heat exchanger with counter-flow circuiting
US20180162189A1 (en) * 2016-12-14 2018-06-14 Keihin Thermal Technology Corporation Evaporator with cool storage function
WO2018134442A1 (fr) * 2017-01-23 2018-07-26 Valeo Systemes Thermiques Échangeur thermique, notamment évaporateur, présentant un réservoir de matériau à changement de phase

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6410660B2 (ja) * 2014-06-17 2018-10-24 株式会社ケーヒン・サーマル・テクノロジー 蓄冷機能付きエバポレータ
FR3025596B1 (fr) * 2014-09-08 2016-12-23 Valeo Systemes Thermiques Tube a reservoir de materiau a changement de phase pour echangeur de chaleur
FR3026475B1 (fr) 2014-09-30 2019-03-22 Valeo Systemes Thermiques Echangeur de chaleur, notamment pour vehicule automobile
JP6623912B2 (ja) 2015-04-30 2019-12-25 株式会社デンソー 蒸発器
JP2017090015A (ja) * 2015-11-16 2017-05-25 サンデン・オートモーティブクライメイトシステム株式会社 蓄冷熱交換器
JP2018009719A (ja) * 2016-07-12 2018-01-18 株式会社ケーヒン・サーマル・テクノロジー 蓄冷機能付きエバポレータ
JP2018095239A (ja) * 2016-12-14 2018-06-21 株式会社ケーヒン・サーマル・テクノロジー 蓄冷機能付きエバポレータ
ES2885836T3 (es) * 2017-06-22 2021-12-15 Mitsubishi Electric Corp Intercambiador de calor, dispositivo de ciclo de refrigeración y acondicionador de aire

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010150774A1 (ja) * 2009-06-23 2010-12-29 昭和電工株式会社 蓄冷機能付きエバポレータ
JP2011133127A (ja) * 2009-12-22 2011-07-07 Showa Denko Kk 蓄冷機能付きエバポレータ
JP2011133182A (ja) * 2009-12-25 2011-07-07 Showa Denko Kk 蓄冷機能付きエバポレータ

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5525726B2 (ja) * 2008-12-26 2014-06-18 株式会社ケーヒン・サーマル・テクノロジー 蓄冷機能付きエバポレータ
CN101846418A (zh) * 2009-03-26 2010-09-29 株式会社电装 蓄冷型热交换器
FR2945859B1 (fr) * 2009-05-19 2011-06-17 Valeo Systemes Thermiques Dispositif d'echange thermique contenant un materiau de stockage thermique
JP5408017B2 (ja) * 2009-06-05 2014-02-05 株式会社デンソー 蓄冷熱交換器
JP5525840B2 (ja) * 2010-02-02 2014-06-18 株式会社ケーヒン・サーマル・テクノロジー 蓄冷機能付きエバポレータ

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010150774A1 (ja) * 2009-06-23 2010-12-29 昭和電工株式会社 蓄冷機能付きエバポレータ
JP2011133127A (ja) * 2009-12-22 2011-07-07 Showa Denko Kk 蓄冷機能付きエバポレータ
JP2011133182A (ja) * 2009-12-25 2011-07-07 Showa Denko Kk 蓄冷機能付きエバポレータ

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10131198B2 (en) 2014-09-17 2018-11-20 Valeo Systemes Thermiques Storage evaporator with corrugated plate design facilitating the freezing of the PCM
WO2016042048A1 (fr) * 2014-09-17 2016-03-24 Valeo Systemes Thermiques Evaporateur stockeur avec design plaques gaufrettes facilitant la congélation du pcm
FR3025873A1 (fr) * 2014-09-17 2016-03-18 Valeo Systemes Thermiques Evaporateur stockeur avec design plaques gaufrettes facilitant la congelation du pcm
WO2016196341A1 (en) 2015-05-30 2016-12-08 Air International Inc. Storage evaporator having phase change material
EP3303029A4 (en) * 2015-05-30 2018-12-05 Air International Thermal Systems Storage evaporator having phase change material
WO2017149218A1 (fr) 2016-03-01 2017-09-08 Valeo Systemes Thermiques Reservoir de matériau a changement de phase muni d'un tube de remplissage dudit réservoir, pour un échangeur de chaleur d'une installation de conditionnement d'air d'un véhicule automobile
US10859296B2 (en) 2016-03-01 2020-12-08 Valeo Systemes Thermiques Reservoir of phase-change material equipped with a filling tube for filling the said reservoir for a heat exchanger of a motor vehicle air conditioning installation
WO2017154889A1 (ja) * 2016-03-11 2017-09-14 カルソニックカンセイ株式会社 蓄冷機能付きエバポレータ
US10906380B2 (en) 2016-03-11 2021-02-02 Marelli Cabin Comfort Japan Corporation Evaporator with cold storage function
WO2018039680A1 (en) * 2016-08-26 2018-03-01 Inertech Ip Llc Cooling systems and methods using single-phase fluid and a flat tube heat exchanger with counter-flow circuiting
US11384989B2 (en) 2016-08-26 2022-07-12 Inertech Ip Llc Cooling systems and methods using single-phase fluid
EP4231796A3 (en) * 2016-08-26 2023-11-29 Inertech IP LLC Cooling systems and methods using single-phase fluid and a flat tube heat exchanger with counter flow circuiting
US11940227B2 (en) 2016-08-26 2024-03-26 Inertech Ip Llc Cooling systems and methods using single-phase fluid
US20180162189A1 (en) * 2016-12-14 2018-06-14 Keihin Thermal Technology Corporation Evaporator with cool storage function
US11148503B2 (en) * 2016-12-14 2021-10-19 Mahle Behr Thermal Systems (Japan) Company Limited Evaporator with cool storage function
FR3062199A1 (fr) * 2017-01-23 2018-07-27 Valeo Systemes Thermiques Echangeur thermique, notamment evaporateur, presentant un reservoir de materiau a changement de phase
WO2018134442A1 (fr) * 2017-01-23 2018-07-26 Valeo Systemes Thermiques Échangeur thermique, notamment évaporateur, présentant un réservoir de matériau à changement de phase
CN110431028A (zh) * 2017-01-23 2019-11-08 法雷奥热系统公司 具有相变材料贮存器的热交换器、特别是蒸发器

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