WO2013161311A1 - 熱交換器 - Google Patents

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WO2013161311A1
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heat exchange
heat exchanger
refrigerant
auxiliary
flat tubes
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PCT/JP2013/002819
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正憲 神藤
好男 織谷
拓也 上総
菊池 芳正
俊 吉岡
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ダイキン工業株式会社
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    • F28F1/12Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
    • F28F1/24Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending transversely
    • F28F1/32Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending transversely the means having portions engaging further tubular elements
    • F28F1/325Fins with openings

Definitions

  • the present invention relates to a heat exchanger that includes a plurality of flat tubes and a pair of header collecting tubes, and is connected to a refrigerant circuit that performs a refrigeration cycle to exchange heat between the refrigerant and air.
  • Patent Document 1 and Patent Document 2 disclose this type of heat exchanger.
  • one header collecting pipe is erected on each of the left end and the right end of the heat exchanger, and a plurality of flat tubes extends from the first header collecting pipe to the second header collecting pipe.
  • the heat exchanger of each of these patent documents heat-exchanges the fluid which flows the inside of a flat tube with the air which flows the outside of a flat tube.
  • this type of heat exchanger is connected to a refrigerant circuit that performs a refrigeration cycle, and functions as an evaporator or a condenser.
  • the heat exchanger (900) shown in FIG. 18 includes a large number of flat tubes, one header collecting tube (903,906) connected to each flat tube, and fins.
  • illustration of a flat tube and a fin is abbreviate
  • the heat exchanger (900) is divided into three main heat exchange sections (901a to 901c) and three auxiliary heat exchange sections (902a to 902c).
  • the first header collecting pipe (903) communicates with the upper communication space (904) through which the flat tubes of the main heat exchange sections (901a to 901c) communicate with the flat pipe of the auxiliary heat exchange sections (902a to 902c).
  • the lower communication space (905) is formed.
  • the second header collecting pipe (906) corresponds to the three main partial spaces (907a, 907b, 907c) corresponding to the main heat exchange parts (901a to 901c) and the auxiliary heat exchange parts (902a to 902c).
  • Three auxiliary partial spaces (908a, 908b, 908c) are formed.
  • the 1st main heat exchange part (901a) is connected in series with the 3rd auxiliary heat exchange part (902c), and the 2nd main heat exchange part (901b) is 2nd auxiliary heat.
  • the exchange part (902b) is connected in series, and the third main heat exchange part (901c) is connected in series with the first auxiliary heat exchange part (902a).
  • the heat exchanger (900) When the heat exchanger (900) functions as an evaporator, the refrigerant that has flowed into the lower communication space (905) of the first header collecting pipe (903) flows into the auxiliary heat exchange unit (902a to 902c) and the main heat exchange unit. While sequentially passing through (901a to 901c), it absorbs heat from the air and evaporates, and then flows into the upper communication space (904) of the first header collecting pipe (903). While the heat exchanger (900) functions as an evaporator, frost may adhere to the surface of the heat exchanger (900). As shown in FIG.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor flows into the upper communication space (904) of the first header collecting pipe (903).
  • the gas refrigerant that has flowed from the upper communication space (904) into the flat tubes of the main heat exchangers (901a to 901c) dissipates heat and condenses.
  • the frost adhering to the heat exchanger (900) is heated and melted by the gas refrigerant.
  • the gas refrigerant flowing through the heat exchanger (900) hardly condenses in the portion where the frost has already melted, and condenses by releasing heat when reaching the portion where the frost remains.
  • the portion where the liquid refrigerant is present substantially coincides with the portion where the frost is not melted.
  • subjected the dot of FIG. 18 shows the area
  • the refrigerant is introduced into the upper communication space (904).
  • Most of the generated gas refrigerant flows into the second main heat exchange section (901b) and the third main heat exchange section (901c), and flows into the first main heat exchange section (901a) where a large amount of liquid refrigerant still remains.
  • the flow rate of the gas refrigerant is reduced. Therefore, the gas refrigerant flowing into the upper communication space (904) exists in the lower part of the first main heat exchange part (901a) (that is, the flat tube located near the lower end of the first main heat exchange part (901a)).
  • the force that pushes the liquid refrigerant becomes weaker, and the progress of defrosting in the first main heat exchange section (901a) becomes increasingly slower.
  • the duration of the defrosting operation is set to a sufficiently long time (for example, 15 minutes or longer), it is possible to melt the frost at the lower end of the first main heat exchange section (901a). You can't spend that much time on the move. Therefore, there has been a possibility that defrosting cannot be completed within an appropriate time.
  • the present invention has been made in view of such points, and an object thereof is to shorten the time required for defrosting in a heat exchanger provided with a flat tube and a header collecting tube.
  • a second header collecting pipe (70) and a plurality of fins (36) joined to the flat pipe (33) are provided in a refrigerant circuit (20) for performing a refrigeration cycle to exchange heat between the refrigerant and air.
  • the heat exchanger is symmetric.
  • the first header collecting pipe (60) and the second header collecting pipe (70) are in an upright state, and the heat exchanging parts (51a to 51c) formed by a plurality of adjacent flat tubes (33) are provided.
  • a plurality of the first header collecting pipes (60) are formed side by side, and one communication space (61) communicating with the flat pipes (33) of all the heat exchange parts (51a to 51c) is formed in the first header collecting pipe (60).
  • the second header collecting pipe (70) is provided one by one corresponding to each of the heat exchange portions (51a to 51c), and the flat tubes (51a to 51c) of the corresponding heat exchange portions (51a to 51c) are provided.
  • 33) is formed in a partial space (71a to 71c), and high-pressure gas refrigerant is introduced from the communication space (61) to the flat tube (33) in order to melt frost attached to the fin (36).
  • the heat exchanger (23) of the first invention is provided in the refrigerant circuit (20) that performs the refrigeration cycle.
  • the refrigerant circulating in the refrigerant circuit (20) flows in the flat pipe (33) from one of the first header collecting pipe (60) and the second header collecting pipe (70) to the other.
  • the refrigerant flowing through the flat tube (33) exchanges heat with the air passing between the plurality of fins (36).
  • moisture in the air may become frost and adhere to the fins (36).
  • the frost adhering to the fin (36) inhibits heat exchange between the refrigerant and the air.
  • the high-pressure gas refrigerant flows into the communication space (61) of the first header collecting pipe (60) during the defrosting operation for melting the frost adhering to the fin (36).
  • the high-pressure gas refrigerant flows into the communication space (61) of the first header collecting pipe (60)
  • the liquid level of the liquid refrigerant in the communication space (61) gradually decreases, and a flat tube (opening above the liquid level)
  • High pressure gas refrigerant flows into 33).
  • the frost adhering to the fin (36) is heated and melted by the high-pressure gas refrigerant flowing into the flat tube (33).
  • the heat exchanger (23) of the first invention is provided with a discharge promoting means (100). Therefore, in the heat exchanger (23) during the defrosting operation, the lower part of the heat exchange part (51a) located at the lowest position (that is, the flat tube (33) located near the lower end of the heat exchange part (51a)) ) Is accelerated, and the amount of liquid refrigerant present in the lower part of the heat exchange section (51a) is quickly reduced.
  • the heat exchange parts (51a to 51c) The high-pressure gas refrigerant flows into all the flat tubes (33) constituting the.
  • the auxiliary heat exchanging parts (52a to 52c) configured by a smaller number of flat tubes (33) than the heat exchanging parts (51a to 51c)
  • the auxiliary heat exchange sections (52a to 52c) are formed one by one corresponding to the sections (51a to 51c), and the auxiliary heat exchange sections (52a to 52c) correspond to the heat exchange sections (51a to 51c). ) In series.
  • each auxiliary heat exchange section (52a to 52c) is connected in series with the corresponding heat exchange section (51a to 51c).
  • the refrigerant that has passed through the flat tube (33) of each heat exchange section (51a to 51c) is flattened in the auxiliary heat exchange section (52a to 52c) corresponding to each heat exchange section (51a to 51c). Flows into the pipe (33).
  • the number of the flat tubes (33) of each of the heat exchange sections (51a to 51c) is the auxiliary heat exchange section corresponding to the heat exchange section (51a to 51c).
  • the number ratio obtained by dividing by the number of the flat tubes (33) of (52a to 52c) has the smallest number ratio for the heat exchange part (51a) located at the lowest position and the number ratio at the lowest position.
  • the heat exchange part (51a) and the auxiliary heat exchange part (52c) corresponding to the heat exchange part (51a) constitute the discharge promoting means (100).
  • the number of flat tubes (33) of each heat exchange section (51a to 51c) is defined as “the flatness of the auxiliary heat exchange section (52a to 52c) corresponding to the heat exchange section (51a to 51c)”.
  • the value obtained by dividing by the “number of tubes (33)” is the number ratio.
  • the number of flat tubes (33) in the auxiliary heat exchange sections (52a to 52c) is smaller than the number of flat tubes (33) in the corresponding heat exchange sections (51a to 51c). For this reason, the number ratio is always greater than “1”.
  • the number ratio between the heat exchange section (51a) located at the lowermost position and the auxiliary heat exchange section (52c) corresponding thereto is determined so that the remaining heat exchange sections (51b, 51c) and the corresponding auxiliary heat exchange sections (52c) It is smaller than the number ratio of the heat exchange parts (52a, 52b).
  • the heat exchanger (23) of the third invention for example, when the number of flat tubes (33) constituting each heat exchange section (51a to 51c) is the same, the heat exchange section (51a ), The number of flat tubes (33) in the auxiliary heat exchange section (52c) is larger than the number of flat tubes (33) in the remaining auxiliary heat exchange sections (52a, 52b). For this reason, during the defrosting operation, the flow rate of the gas refrigerant flowing into the heat exchanging part (51a) corresponding to the auxiliary heat exchanging part (52c) is reduced by the flat tubes (52a to 52c) of the flat tubes (52a to 52c).
  • the number of 33) is larger than the case where the numbers are equal to each other.
  • the heat exchange located at the lowermost position The number of flat tubes (33) in the portion (51a) is smaller than the number of flat tubes (33) in the remaining heat exchange portions (51b, 51c).
  • the flow rates of the gas refrigerant flowing into the heat exchange units (51a to 51c) during the defrosting operation are approximately equal.
  • the flow rate of the gas refrigerant per flat tube (33) increases, and the flat part located near the lower end of the heat exchange part (51a).
  • the liquid refrigerant present at the bottom of the communication space (61) of the first header collecting pipe (60) communicating with the pipe (33) and the flat pipe (33) is pushed toward the second header collecting pipe (70). It becomes easy to be. That is, the discharge of the liquid refrigerant from the lower part of the heat exchange part (51a) located at the lowest position is promoted.
  • the number of the flat tubes (33) of the auxiliary heat exchanging portions (52a to 52c) corresponds to the heat exchanging portion (51a) located at the lowest position.
  • the number of the flat tubes (33) of the auxiliary heat exchange part (52c) is the largest.
  • the number of the flat tubes (33) of the auxiliary heat exchange part (52c) corresponding to the heat exchange part (51a) located in the lowest position is the number of the remaining auxiliary heat exchange parts (52a, 52b). More than the number of flat tubes (33).
  • auxiliary heat exchange parts 52a to 52c are disposed below all the heat exchange parts (51a to 51c). It is what is done.
  • all the auxiliary heat exchange parts (52a to 52c) are arranged further below the heat exchange part (51a) located at the lowest position.
  • the refrigerant that has passed through each of the heat exchange units (51a to 51c) passes through the auxiliary heat exchange unit (52a to 51a) disposed below the heat exchange unit (51a to 51c). 52c).
  • the auxiliary heat exchanging portion (52c) corresponding to the heat exchanging portion (51a) located at the lowermost position includes all the auxiliary heat exchanging portions (52a to 52c). Is arranged at the uppermost position.
  • the auxiliary heat exchanging part (52c) corresponding to the heat exchanging part (51a) located at the lowest position is lower than the heat exchanging part (51a) and the remaining auxiliary heat exchanging parts (52a) , 52b).
  • the heat exchanger (23) is provided with the discharge promoting means (100), and the amount of the liquid refrigerant existing at the lower part of the heat exchange part (51a) located at the lowest position is rapidly reduced. To do. For this reason, it is possible to shorten the time from the start of the defrosting operation until the high-pressure gas refrigerant flows into all the flat tubes (33) constituting each of the heat exchange units (51a to 51c). After high-pressure gas refrigerant begins to flow into all the flat tubes (33) constituting each heat exchange section (51a to 51c), frost gradually melts in the entire heat exchange section (51a to 51c). Go.
  • the present invention it is possible to reduce the time required for defrosting the portion where frost has not melted in the past (that is, the lower portion of the heat exchanging portion (51a) located at the lowermost position).
  • the time required for defrosting the entire exchanger (23) can be shortened.
  • the number of flat tubes (33) of each heat exchanging portion (51a to 51c) is defined as “the number of the auxiliary heat exchanging portions (52a to 52c) corresponding to the heat exchanging portions (51a to 51c)”.
  • the number ratio obtained by dividing the number of flat tubes (33) by "the number ratio of the heat exchange part (51a) located at the lowest position and the corresponding auxiliary heat exchange part (52c) is the smallest. . Therefore, as described above, the flow rate of the gas refrigerant per one flat tube (33) increases in the lowermost heat exchange section (51a), and is located closer to the lower end of the heat exchange section (51a).
  • the liquid refrigerant present at the bottom of the flat tube (33) and the communication space (61) of the first header collecting pipe (60) is easily pushed away toward the second header collecting pipe (70). That is, the discharge of the liquid refrigerant from the lower part of the heat exchange part (51a) located at the lowest position is promoted.
  • the third aspect of the invention by adjusting the number of the flat tubes (33) constituting the heat exchange parts (51a to 51c) and the auxiliary heat exchange parts (52a to 52c), The discharge of the liquid refrigerant from the lower part of the exchange part (51a) can be promoted. Therefore, according to the present invention, the time required for defrosting the entire heat exchanger (23) can be shortened without adding new parts or the like to the heat exchanger (23).
  • FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram illustrating a schematic configuration of an air conditioner including the outdoor heat exchanger according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a front view illustrating a schematic configuration of the outdoor heat exchanger according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a partial cross-sectional view illustrating the front of the outdoor heat exchanger according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the outdoor heat exchanger showing a part of the AA cross section of FIG. 3 in an enlarged manner.
  • FIG. 5 is an enlarged cross-sectional view illustrating a part of the front surface of the outdoor heat exchanger according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is an enlarged cross-sectional view showing a part of the outdoor heat exchanger according to the first embodiment, in which (A) shows a part of the BB cross section of FIG. 5, and (B) shows (A) FIG. 4C shows a cross section taken along the line CC, and FIG. FIG. 7 is a plan view of a vertical partition plate provided in the outdoor heat exchanger of the first embodiment.
  • FIG. 8 is a schematic front view of the outdoor heat exchanger showing the state of the outdoor heat exchanger of the first embodiment during the defrosting operation.
  • FIG. 9 is a partial cross-sectional view illustrating the front of the outdoor heat exchanger according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is an enlarged cross-sectional view illustrating a part of the front surface of the outdoor heat exchanger according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a front view illustrating a schematic configuration of the outdoor heat exchanger according to the third embodiment.
  • FIG. 12 is a partial cross-sectional view illustrating the front of the outdoor heat exchanger according to the third embodiment.
  • FIG. 13 is a front view illustrating a schematic configuration of the outdoor heat exchanger according to the fourth embodiment.
  • FIG. 14 is a partial cross-sectional view illustrating the front of the outdoor heat exchanger according to the fifth embodiment.
  • FIG. 15 is a front view illustrating a schematic configuration of the outdoor heat exchanger according to the sixth embodiment.
  • FIG. 16 is a partial cross-sectional view showing the front of the outdoor heat exchanger of the sixth embodiment.
  • FIG. 17: is a partial cross section figure which shows the front of the outdoor heat exchanger of the 1st modification of other embodiment.
  • FIG. 18 is a schematic front view of a heat exchange
  • Embodiment 1 of the Invention A first embodiment of the present invention will be described.
  • the heat exchanger of this embodiment is an outdoor heat exchanger (23) provided in the air conditioner (10).
  • an air conditioner (10) is demonstrated first, and the outdoor heat exchanger (23) is demonstrated in detail after that.
  • the air conditioner (10) includes an outdoor unit (11) and an indoor unit (12).
  • the outdoor unit (11) and the indoor unit (12) are connected to each other via a liquid side connecting pipe (13) and a gas side connecting pipe (14).
  • a refrigerant circuit (20) is formed by the outdoor unit (11), the indoor unit (12), the liquid side communication pipe (13), and the gas side communication pipe (14).
  • the refrigerant circuit (20) is provided with a compressor (21), a four-way switching valve (22), an outdoor heat exchanger (23), an expansion valve (24), and an indoor heat exchanger (25). ing.
  • the compressor (21), the four-way switching valve (22), the outdoor heat exchanger (23), and the expansion valve (24) are accommodated in the outdoor unit (11).
  • the outdoor unit (11) is provided with an outdoor fan (15) for supplying outdoor air to the outdoor heat exchanger (23).
  • the indoor heat exchanger (25) is accommodated in the indoor unit (12).
  • the indoor unit (12) is provided with an indoor fan (16) for supplying room air to the indoor heat exchanger (25).
  • the refrigerant circuit (20) is a closed circuit filled with refrigerant.
  • the compressor (21) has a discharge pipe connected to the first port of the four-way switching valve (22) and a suction pipe connected to the second port of the four-way switching valve (22).
  • the outdoor heat exchanger (23), the expansion valve (24), and the indoor heat exchanger are sequentially arranged from the third port to the fourth port of the four-way switching valve (22). (25) and are arranged.
  • Compressor (21) is a scroll type or rotary type hermetic compressor.
  • the four-way switching valve (22) includes a first state (state indicated by a solid line in FIG. 1) in which the first port communicates with the third port and the second port communicates with the fourth port; The port is switched to a second state (state indicated by a broken line in FIG. 1) in which the port communicates with the fourth port and the second port communicates with the third port.
  • the expansion valve (24) is a so-called electronic expansion valve.
  • the outdoor heat exchanger (23) exchanges heat between the outdoor air and the refrigerant.
  • the outdoor heat exchanger (23) will be described later.
  • the indoor heat exchanger (25) exchanges heat between the indoor air and the refrigerant.
  • the indoor heat exchanger (25) is constituted by a so-called cross fin type fin-and-tube heat exchanger provided with a heat transfer tube which is a circular tube.
  • the air conditioner (10) selectively performs a cooling operation, a heating operation, and a defrosting operation.
  • the outdoor fan (15) and the indoor fan (16) operate.
  • the outdoor fan (15) supplies outdoor air to the outdoor heat exchanger (23), and the indoor fan (16) supplies indoor air to the indoor heat exchanger (25).
  • the refrigeration cycle is performed with the four-way switching valve (22) set to the first state.
  • the refrigerant circulates in the order of the outdoor heat exchanger (23), the expansion valve (24), and the indoor heat exchanger (25), and the outdoor heat exchanger (23) functions as a condenser.
  • the outdoor heat exchanger (23) functions as a condenser.
  • (25) functions as an evaporator.
  • the gas refrigerant flowing from the compressor (21) dissipates heat to the outdoor air and condenses, and the condensed refrigerant flows out toward the expansion valve (24).
  • the indoor unit (12) blows out the air cooled in the indoor heat exchanger (25) into the room.
  • the refrigeration cycle is performed with the four-way switching valve (22) set to the second state.
  • the refrigerant circulates in the order of the indoor heat exchanger (25), the expansion valve (24), and the outdoor heat exchanger (23), and the indoor heat exchanger (25) functions as a condenser.
  • (23) functions as an evaporator.
  • the refrigerant that has expanded into the gas-liquid two-phase state flows into the outdoor heat exchanger (23) when passing through the expansion valve (24).
  • the refrigerant that has flowed into the outdoor heat exchanger (23) absorbs heat from the outdoor air and evaporates, and then flows out toward the compressor (21).
  • the indoor unit (12) blows out the air heated in the indoor heat exchanger (25) into the room.
  • the outdoor heat exchanger (23) functions as an evaporator
  • moisture in the outdoor air may become frost and adhere to the surface of the outdoor heat exchanger (23).
  • frost adheres to the outdoor heat exchanger (23) heat exchange between the refrigerant and the outdoor air is hindered by the frost, and the heating capacity of the air conditioner (10) decreases. Therefore, the air conditioner (10) temporarily stops the heating operation and defrosts when the defrosting start condition indicating that the frost more than that in the outdoor heat exchanger (23) is attached is established. Do the driving.
  • the outdoor fan (15) and the indoor fan (16) are stopped.
  • the four-way switching valve (22) is set to the first state, and the compressor (21) is operated.
  • the rotation speed of the compressor (21) is set to the lower limit value.
  • the refrigerant circulates as in the cooling operation. That is, the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor (21) is supplied to the outdoor heat exchanger (23).
  • the frost adhering to the outdoor heat exchanger (23) is heated and melted by the gas refrigerant.
  • the refrigerant that has passed through the outdoor heat exchanger (23) sequentially passes through the expansion valve (24) and the indoor heat exchanger (25), and is then sucked into the compressor (21) and compressed.
  • the outdoor heat exchanger (23) includes one first header collecting pipe (60), one second header collecting pipe (70), and a number of flat tubes (33). And a large number of fins (36).
  • the first header collecting pipe (60), the second header collecting pipe (70), the flat pipe (33) and the fin (35) are all made of an aluminum alloy and are joined to each other by brazing.
  • the outdoor heat exchanger (23) is divided into a main heat exchange region (51) and an auxiliary heat exchange region (52).
  • this outdoor heat exchanger (23) some flat tubes (33b) constitute an auxiliary heat exchange region (52), and the remaining flat tubes (33a) constitute a main heat exchange region (51). .
  • the first header collecting pipe (60) and the second header collecting pipe (70) are both formed in an elongated cylindrical shape whose both ends are closed. 2 and 3, the first header collecting pipe (60) stood up at the left end of the outdoor heat exchanger (23), and the second header collecting pipe (70) stood up at the right end of the outdoor heat exchanger (23). It is installed in a state.
  • the flat tube (33) is a heat transfer tube whose cross-sectional shape is a flat oval.
  • the flat tube (33) has a thickness of about 1.5 mm and a width of about 15 mm.
  • the plurality of flat tubes (33) are arranged in a state in which the extending direction is the left-right direction and the flat side surfaces face each other.
  • the plurality of flat tubes (33) are arranged above and below at regular intervals and are substantially parallel to each other.
  • Each flat tube (33) has one end inserted into the first header collecting tube (60) and the other end inserted into the second header collecting tube (70).
  • each flat tube (33) has a plurality of fluid passages (34).
  • Each fluid passage (34) is a passage extending in the extending direction of the flat tube (33).
  • the plurality of fluid passages (34) are arranged in a line in the width direction of the flat tube (33) (that is, the direction orthogonal to the longitudinal direction).
  • One end of each of the plurality of fluid passages (34) formed in each flat tube (33) communicates with the internal space of the first header collecting pipe (60), and the other end of each of the plurality of fluid passages (34) is the second header collecting pipe (70). ).
  • the refrigerant supplied to the outdoor heat exchanger (23) exchanges heat with air while flowing through the fluid passage (34) of the flat tube (33).
  • the fin (36) is a vertically long plate-like fin formed by pressing a metal plate.
  • the fin (36) is formed with a number of elongated notches (45) extending in the width direction of the fin (36) from the front edge of the fin (36) (that is, the windward edge).
  • a large number of notches (45) are formed at regular intervals in the longitudinal direction (vertical direction) of the fin (36).
  • the portion closer to the lee of the notch (45) constitutes the tube insertion portion (46).
  • the tube insertion portion (46) has a vertical width substantially equal to the thickness of the flat tube (33) and a length substantially equal to the width of the flat tube (33).
  • the flat tube (33) is inserted into the tube insertion portion (46) of the fin (36) and joined to the peripheral portion of the tube insertion portion (46) by brazing.
  • the louver (40) for promoting heat transfer is formed in the fin (36).
  • the plurality of fins (36) are arranged in the extending direction of the flat tube (33), thereby partitioning between the adjacent flat tubes (33) into a plurality of ventilation paths (38) through which air flows. .
  • the outdoor heat exchanger (23) is divided into two heat exchange regions (51, 52) on the top and bottom.
  • the upper heat exchange region is the main heat exchange region (51)
  • the lower heat exchange region is the auxiliary heat exchange region (52).
  • Each heat exchange area (51, 52) is divided into three heat exchange sections (51a to 51c, 52a to 52c). That is, in the outdoor heat exchanger (23), each of the main heat exchange region (51) and the auxiliary heat exchange region (52) is divided into a plurality of heat exchange portions (51a to 51c, 52a to 52c). ing.
  • the number of heat exchanging portions (51a to 51c, 52a to 52c) formed in each heat exchanging region (51, 52) may be two, or may be four or more.
  • a first main heat exchange section (51a), a second main heat exchange section (51b), and a third main heat exchange section (51c) Is formed.
  • the number of flat tubes (33a) constituting the first main heat exchange part (51a) is 22, and the number of flat tubes (33a) constituting the second main heat exchange part (51b) is 22.
  • the number of flat tubes (33a) constituting the third main heat exchange section (51c) is 24.
  • a first auxiliary heat exchange unit (52a), a second auxiliary heat exchange unit (52b), and a third auxiliary heat exchange unit (52c) Is formed.
  • the number of flat tubes (33b) constituting the first auxiliary heat exchange section (52a) is three
  • the number of flat tubes (33b) constituting the second auxiliary heat exchange section (52b) is three
  • the number of flat tubes (33b) constituting the third auxiliary heat exchange section (52c) is five.
  • the internal space of the first header collecting pipe (60) is vertically divided by a partition plate (39a).
  • the space above the partition plate (39a) is the upper space (61), and the space below the partition plate (39a) is the lower space (62).
  • the upper space (61) constitutes a communication space corresponding to the main heat exchange area (51).
  • the upper space (61) is a single space communicating with all of the flat tubes (33a) constituting the main heat exchange region (51). That is, the upper space (61) communicates with the flat tube (33a) of each main heat exchange section (51a to 51c).
  • the lower space (62) constitutes an auxiliary communication space corresponding to the auxiliary heat exchange region (52).
  • the lower space (62) is partitioned into the same number (three in the present embodiment) of communication chambers (62a to 62c) as the auxiliary heat exchange sections (52a to 52c).
  • the lowermost first communication chamber (62a) communicates with all the flat tubes (33b) constituting the first auxiliary heat exchange section (52a).
  • the second communication chamber (62b) located above the first communication chamber (62a) communicates with all the flat tubes (33b) constituting the second auxiliary heat exchange section (52b).
  • the uppermost third communication chamber (62c) communicates with all the flat tubes (33b) constituting the third auxiliary heat exchange section (52c).
  • the internal space of the second header collecting pipe (70) is divided into a main communication space (71) corresponding to the main heat exchange area (51) and an auxiliary communication space (72) corresponding to the auxiliary heat exchange area (52). Has been.
  • the main communication space (71) is divided up and down by two partition plates (39c).
  • the partition plate (39c) divides the main communication space (71) into the same number (three in this embodiment) of partial spaces (71a to 71c) as the main heat exchange portions (51a to 51c).
  • the lowermost first partial space (71a) communicates with all the flat tubes (33a) constituting the first main heat exchange section (51a).
  • the second partial space (71b) located above the first partial space (71a) communicates with all the flat tubes (33a) constituting the second main heat exchange section (51b).
  • the uppermost third partial space (71c) communicates with all the flat tubes (33a) constituting the third main heat exchange part (51c).
  • the auxiliary communication space (72) is divided up and down by two partition plates (39d).
  • the partition plate (39d) divides the auxiliary communication space (72) into the same number (three in this embodiment) of partial spaces (72a to 72c) as the auxiliary heat exchange sections (52a to 52c).
  • the lowermost fourth partial space (72a) communicates with all the flat tubes (33b) constituting the first auxiliary heat exchange section (52a).
  • the fifth partial space (72b) located above the fourth partial space (72a) communicates with all the flat tubes (33b) constituting the second auxiliary heat exchange section (52b).
  • the sixth partial space (72c) located at the uppermost position communicates with all the flat tubes (33b) constituting the third auxiliary heat exchange section (52c).
  • the first connection pipe (76) has one end connected to the second partial space (71b) corresponding to the second main heat exchange part (51b) and the other end corresponding to the second auxiliary heat exchange part (52b). Connected to the fifth partial space (72b).
  • the second connection pipe (77) has one end connected to the third partial space (71c) corresponding to the third main heat exchange part (51c) and the other end corresponding to the first auxiliary heat exchange part (52a). Connected to the fourth partial space (72a).
  • a sixth partial space (72c) corresponding to the third auxiliary heat exchange section (52c) and a first partial space corresponding to the first main heat exchange section (51a) ( 71a) form one continuous space.
  • the 1st main heat exchange part (51a) and the 3rd auxiliary heat exchange part (52c) are connected in series, and the 2nd main heat exchange part (51b ) And the second auxiliary heat exchange section (52b) are connected in series, and the third main heat exchange section (51c) and the first auxiliary heat exchange section (52a) are connected in series.
  • the first auxiliary heat exchange unit (52a) corresponds to the third main heat exchange unit (51c)
  • the second auxiliary heat exchange unit (52b) is the second.
  • the third auxiliary heat exchange part (52c) corresponds to the first main heat exchange part (51a).
  • the number (22) of the flat tubes (33a) of the first main heat exchange section (51a) is divided by the number (5) of the flat tubes (33b) of the third auxiliary heat exchange section (52c).
  • the number of flat tubes (33a) in the second main heat exchange section (51b) (22) is divided by the number of flat tubes (33b) in the second auxiliary heat exchange section (52b) (three).
  • the number of flat tubes (33a) in the third main heat exchange section (51c) (24) is divided by the number of flat tubes (33b) in the first auxiliary heat exchange section (52a) (3).
  • the number ratio for each main heat exchange part (51a to 51c) is the first main heat exchange located at the lowest position among the main heat exchange parts (51a to 51c).
  • the number ratio R 1 of the section (51a) is the smallest.
  • the first main heat exchange part number ratio R 1 is the smallest (51a) and the third auxiliary heat exchange unit (52c) is liquid refrigerant from the lower portion of the first main heat exchange part (51a) during defrosting operation described later Constitutes emission promotion means (100) to promote the emission of wastewater.
  • the outdoor heat exchanger (23) is provided with a liquid side connection pipe (55) and a gas side connection pipe (57).
  • the liquid side connecting pipe (55) and the gas side connecting pipe (57) are aluminum alloy members formed in a circular tube shape.
  • the liquid side connection pipe (55) and the gas side connection pipe (57) are joined to the first header collecting pipe (60) by brazing.
  • liquid side connection pipe (55) which is a tubular member, is connected to the lower part of the first header collecting pipe (60) and communicates with the lower space (62).
  • the other end of the liquid side connection pipe (55) is connected to a copper pipe (17) connecting the outdoor heat exchanger (23) and the expansion valve (24) via a joint (not shown).
  • One end of the gas side connection pipe (57) is connected to the substantially vertical center of the upper space (61) in the first header collecting pipe (60) and communicates with the upper space (61).
  • the other end of the gas side connection pipe (57) is connected to a copper pipe (18) connecting the outdoor heat exchanger (23) and the third port of the four-way switching valve (22) via a joint (not shown). It is connected.
  • an upper horizontal partition plate (80), a lower horizontal partition plate (85), and a vertical partition plate (90) are installed one by one. (See FIG. 5).
  • the lower space (62) is divided into three communication chambers (62a to 62c) and one mixing chamber (63) by the horizontal partition plates (80, 85) and the vertical partition plate (90). Yes.
  • the material of the upper horizontal partition plate (80), the lower horizontal partition plate (85), and the vertical partition plate (90) is an aluminum alloy.
  • Each of the upper lateral partition plate (80) and the lower lateral partition plate (85) is formed in a disc shape and partitions the lower space (62) vertically.
  • the upper horizontal partition plate (80) and the lower horizontal partition plate (85) are joined to the first header collecting pipe (60) by brazing.
  • the upper horizontal partition plate (80) is disposed at the boundary between the second auxiliary heat exchange part (52b) and the third auxiliary heat exchange part (52c), and connects the second communication chamber (62b) and the third communication chamber (62c). Partitioning.
  • the lower horizontal partition plate (85) is disposed at the boundary between the first auxiliary heat exchange section (52a) and the second auxiliary heat exchange section (52b), and is connected to the first communication chamber (62a) and the second communication chamber (62b). Partitioning.
  • Each of the upper lateral partition plate (80) and the lower lateral partition plate (85) is formed with one slit hole (82, 87) and one through hole for communication (81, 86) (FIG. 5). And FIG. 6).
  • the slit holes (82, 87) are elongated rectangular holes, and penetrate the horizontal partition plates (80, 85) in the thickness direction.
  • the communication through holes (81, 86) are circular holes and penetrate the horizontal partition plates (80, 85) in the thickness direction.
  • the diameter of the communication through hole (81) of the upper horizontal partition (80) is slightly larger than the diameter of the communication through hole (86) of the lower horizontal partition (85).
  • the vertical partition plate (90) is formed in a vertically long rectangular plate shape (see FIG. 7).
  • the vertical partition plate (90) is inserted through the slit hole (82) of the upper horizontal partition plate (80) and the slit hole (87) of the lower horizontal partition plate (85) (see FIGS. 5 and 6). reference).
  • the upper portion of the upper horizontal partition plate (80) is the upper portion (91), and the portion between the upper horizontal partition plate (80) and the lower horizontal partition plate (85) is intermediate.
  • a portion (92) is formed, and a portion below the lower horizontal partition plate (85) is a lower portion (93) (see FIGS. 5 and 6).
  • the middle part (92) of the vertical partition (90) is located in the space between the upper horizontal partition (80) and the lower horizontal partition (85) on the front side of the first header collecting pipe (60). It is partitioned into a second communication chamber (62b) and a mixing chamber (63) located on the back side thereof.
  • the vertical partition plate (90) has two rectangular openings (94a, 94b) and four circular through holes (97, 97, 97, 97) (see FIG. 7). .
  • One opening (94a, 94b) is arranged near the lower end and the upper end of the vertical partition plate (90). Each opening (94a, 94b) penetrates the vertical partition plate (90) in the thickness direction.
  • the four through holes (97, 97, 97, 97) are formed at a certain interval from each other in the portion between the two openings (94a, 94b) in the vertical partition plate (90). Each through hole (97) penetrates the vertical partition plate (90) in the thickness direction.
  • the vertical partition plate (90) In the state attached to the first header collecting pipe (60), the vertical partition plate (90) has a lower opening (94a) located below the lower horizontal partition plate (85), and has a lower side. Two through-holes (97, 97) are located between the upper horizontal partition plate (80) and the lower horizontal partition plate (85), and the upper opening (94b) and one uppermost through hole (97 ) And the upper horizontal partition (80). The second through hole (97) from the top is located in the slit hole (82) of the upper horizontal partition (80).
  • the vertical partition plate (90) attached to the first header collecting pipe (60) has two lower through holes (97, 97) formed of the upper horizontal partition plate (80) and the lower horizontal partition. Located between the plates (85). The two through holes (97, 97) located between the upper horizontal partition plate (80) and the lower horizontal partition plate (85) are for communication to make the mixing chamber (63) the second communication chamber (62b). A through hole (95) is formed.
  • connection port (66) for inserting the liquid side connection pipe (55) is formed in the side wall portion of the first header collecting pipe (60).
  • the connection port (66) is a circular through hole.
  • the connection port (66) is formed in a portion of the first header collecting pipe (60) between the upper horizontal partition plate (80) and the lower horizontal partition plate (85), and communicates with the mixing chamber (63). Yes.
  • the gas refrigerant discharged from the compressor (21) is supplied to the outdoor heat exchanger (23).
  • the gas refrigerant sent from the compressor (21) flows into the upper space (61) of the first header collecting pipe (60) through the gas side connection pipe (57), and then in the main heat exchange region (51). It is distributed to each flat tube (33a).
  • the refrigerant flowing into the fluid passage (34) of the flat tube (33a) dissipates heat to the outdoor air while flowing through the fluid passage (34). Then, it condenses and then flows into the corresponding partial spaces (71a to 71c) of the second header collecting pipe (70).
  • the refrigerant that has flowed into the partial spaces (71a to 71c) of the main communication space (71) is sent to the corresponding partial spaces (72a to 72c) of the auxiliary communication space (72).
  • the refrigerant flowing into the first partial space (71a) of the main communication space (71) flows down and flows into the sixth partial space (72c) of the auxiliary communication space (72).
  • the refrigerant that has flowed into the second partial space (71b) of the main communication space (71) flows into the fifth partial space (72b) of the auxiliary communication space (72) through the first connection pipe (76).
  • the refrigerant that has flowed into the third partial space (71c) of the main communication space (71) flows into the fourth partial space (72a) of the auxiliary communication space (72) through the second connection pipe (77).
  • the refrigerant that has flowed into the partial spaces (72a to 72c) of the auxiliary communication space (72) is distributed to the flat tubes (33b) of the corresponding auxiliary heat exchange sections (52a to 52c).
  • the refrigerant flowing through the fluid passage (34) of each flat tube (33b) dissipates heat to the outdoor air and becomes supercooled liquid, and then the corresponding communication chamber in the lower space (62) of the first header collecting pipe (60). Flows into (62a-62c). Thereafter, the refrigerant flows into the liquid side connecting pipe (55) through the mixing chamber (63) and flows out of the outdoor heat exchanger (23).
  • the outdoor heat exchanger (23) is supplied with a refrigerant that has expanded into a gas-liquid two-phase state when passing through the expansion valve (24).
  • the refrigerant that has passed through the expansion valve (24) flows into the mixing chamber (63) in the first header collecting pipe (60) through the liquid side connecting pipe (55).
  • the mixing chamber (63) the refrigerant in the gas-liquid two-phase state that has flowed in collides with the vertical partition plate (90), and the gas refrigerant and liquid refrigerant in the refrigerant are mixed. That is, the refrigerant in the mixing chamber (63) is homogenized, and the wetness of the refrigerant in the mixing chamber (63) becomes substantially uniform.
  • the refrigerant in the mixing chamber (63) is distributed to each communication chamber (62a to 62c). That is, the refrigerant in the mixing chamber (63) flows into the first communication chamber (62a) through the communication through hole (86) of the lower horizontal partition plate (85), and communicates with the vertical partition plate (90). It flows into the second communication chamber (62b) through the communication through hole (95), and flows into the third communication chamber (62c) through the communication through hole (81) of the upper lateral partition plate (80).
  • the refrigerant that has flowed into the communication chambers (62a to 62c) of the first header collecting pipe (60) is distributed to the flat tubes (33b) of the corresponding auxiliary heat exchange sections (52a to 52c).
  • the refrigerant flowing into the fluid passage (34) of each flat tube (33b) absorbs heat from the outdoor air while flowing through the fluid passage (34), and a part of the liquid refrigerant evaporates.
  • the refrigerant that has passed through the fluid passage (34) of the flat tube (33b) flows into the corresponding partial spaces (72a to 72c) of the auxiliary communication space (72) of the second header collecting pipe (70).
  • the refrigerant that has flowed into the partial spaces (72a to 72c) of the auxiliary communication space (72) is sent to the corresponding partial spaces (71a to 71c) of the main communication space (71).
  • the refrigerant that has flowed into the fourth partial space (72a) of the auxiliary communication space (72) passes through the second connection pipe (77) to the third partial space (71c) of the main communication space (71).
  • the refrigerant that has flowed into the fifth partial space (72b) of the auxiliary communication space (72) flows into the second partial space (71b) of the main communication space (71) through the first connection pipe (76).
  • the refrigerant flowing into the sixth partial space (72c) of the auxiliary communication space (72) flows upward and flows into the first partial space (71a) of the main communication space (71).
  • the refrigerant that has flowed into the partial spaces (71a to 71c) of the main communication space (71) is distributed to the flat tubes (33a) of the corresponding main heat exchange sections (51a to 51c).
  • the refrigerant flowing through the fluid passageway (34) of each flat tube (33a) absorbs heat from the outdoor air and evaporates to substantially become a gas single-phase state, and then the upper space of the first header collecting pipe (60) ( 61). Thereafter, the refrigerant flows out of the outdoor heat exchanger (23) through the gas side connection pipe (57).
  • the outdoor heat exchanger (23) functions as an evaporator.
  • the refrigerant cannot absorb heat from the outdoor air. For this reason, as shown to Fig.8 (a), at the time of the start of a defrost operation, most outdoor heat exchangers (23) will be in the state satisfy
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor (21) passes through the gas side connection pipe (57) and the first header collecting pipe (60). Into the upper space (61).
  • the gas refrigerant that has flowed from the upper space (61) into the flat tube (33a) of the main heat exchange section (51a to 51c) dissipates heat and condenses.
  • the frost attached to the outdoor heat exchanger (23) is heated and melted by the gas refrigerant.
  • the number (5) of the flat tubes (33b) constituting the third auxiliary heat exchanger (52c) is equal to the remaining auxiliary heat exchangers (52a,
  • the number of flat tubes (33b) constituting 52b) is larger than the number (three). Therefore, the number of flat tubes (33b) constituting the third auxiliary heat exchange section (52c) is the same as that of the remaining auxiliary heat exchange sections (52a, 52b). 1
  • the flow rate of the refrigerant flowing into the main heat exchange section (51a) increases.
  • the force for pushing the liquid refrigerant in each flat tube (33a) toward the second header collecting tube (70) is increased. Therefore, also in the first main heat exchange section (51a), the speed of expansion of the area where the gas refrigerant exists (that is, the area where the frost is melted) is increased. That is, also in the flat tube (33a) located near the lower end of the first main heat exchange part (51a), the speed at which the region where the gas refrigerant is present increases.
  • the number of flat tubes (33a) of each main heat exchange section (51a to 51c) is set to “auxiliary heat corresponding to the main heat exchange section (51a to 51c)”.
  • the number ratio obtained by dividing the number of the flat tubes (33b) of the exchange parts (52a to 52c) is the lowermost first main heat exchange part (51a) and the corresponding third auxiliary heat exchange part the number ratio R 1 is the smallest of (52c). Therefore, in the first main heat exchange part (51a), the flow rate of the gas refrigerant per flat pipe (33a) increases, and the flat pipe (33a) located near the lower end of the first main heat exchange part (51a). In addition, the liquid refrigerant present at the bottom of the communication space (61) of the first header collecting pipe (60) is easily pushed away toward the second header collecting pipe (70).
  • the flat tube (33a) positioned closer to the lower end of the first main heat exchanger (51a) the first The discharge of the liquid refrigerant from the bottom of the communication space (61) of the header collecting pipe (60) is promoted. That is, in the outdoor heat exchanger (23) of the present embodiment, the discharge of the liquid refrigerant from the lower part of the first main heat exchange part (51a) is promoted during the defrosting operation.
  • the present embodiment it is possible to shorten the time required for defrosting the portion where frost has not melted conventionally (that is, the lower portion of the first main heat exchange portion (51a) positioned at the lowermost position), As a result, the time required for defrosting the entire outdoor heat exchanger (23) can be shortened.
  • the first main heat exchange section (51a) is adjusted by adjusting the number of flat tubes (33) constituting the main heat exchange section (51a to 51c) and the auxiliary heat exchange section (52a to 52c). ) Facilitates the discharge of liquid refrigerant from the bottom. Therefore, according to this embodiment, the time required for defrosting the entire outdoor heat exchanger (23) can be shortened without adding new parts or the like to the outdoor heat exchanger (23).
  • the number of flat tubes (33a) constituting the first main heat exchange part (51a) is 20, and the flatness constituting the second main heat exchange part (51b).
  • the number of tubes (33a) is 22, the number of flat tubes (33a) constituting the third main heat exchange part (51c) is 24, and the number of flat tubes (52a) constituting the first auxiliary heat exchange part (52a) (
  • the number of 33b) is three, the number of flat tubes (33b) constituting the second auxiliary heat exchanging portion (52b) is three, and the flat tube (33b) constituting the third auxiliary heat exchanging portion (52c)
  • the number may be seven.
  • the number (20) of the flat tubes (33a) of the first main heat exchange section (51a) is divided by the number (7) of the flat tubes (33b) of the third auxiliary heat exchange section (52c).
  • the number of flat tubes (33a) in the second main heat exchange section (51b) (22) is divided by the number of flat tubes (33b) in the second auxiliary heat exchange section (52b) (three).
  • the number of flat tubes (33a) in the third main heat exchange section (51c) (24) is divided by the number of flat tubes (33b) in the first auxiliary heat exchange section (52a) (3).
  • the number of flat tubes (33a) constituting the first main heat exchange part (51a) is 19, and the second main heat exchange part (51b) is constituted.
  • the number of flat tubes (33a) to be made is 22, and the number of flat tubes (33a) constituting the third main heat exchange portion (51c) is 24, and the flat shapes constituting the first auxiliary heat exchange portion (52a)
  • the number of the tubes (33b) is three, the number of the flat tubes (33b) constituting the second auxiliary heat exchanging portion (52b) is three, and the flat tubes constituting the third auxiliary heat exchanging portion (52c) (
  • the number of 33b) may be eight.
  • the number (19) of the flat tubes (33a) of the first main heat exchange section (51a) is divided by the number (8) of the flat tubes (33b) of the third auxiliary heat exchange section (52c).
  • the number of flat tubes (33a) in the second main heat exchange section (51b) (22) is divided by the number of flat tubes (33b) in the second auxiliary heat exchange section (52b) (three).
  • the number of flat tubes (33a) in the third main heat exchange section (51c) (24) is divided by the number of flat tubes (33b) in the first auxiliary heat exchange section (52a) (3).
  • Embodiment 2 of the Invention A second embodiment of the present invention will be described.
  • the outdoor heat exchanger (23) of the present embodiment is the same as the outdoor heat exchanger (23) of the first embodiment except that the number of flat tubes (33a) of each main heat exchange section (51a to 51c) and the third auxiliary heat The number of flat tubes (33b) of the exchange part (52c) is changed.
  • a different point from Embodiment 1 is demonstrated about the outdoor heat exchanger (23) of this embodiment.
  • the number of flat tubes (33) shown in the following description is merely an example.
  • the number of flat tubes (33b) constituting each auxiliary heat exchange section (52a to 52c) is the same.
  • the number of flat tubes (33a) constituting the first main heat exchange section (51a) is 16, and the second main heat exchange section (51b)
  • the number of the flat tubes (33a) constituting the pipe is 26, and the number of the flat tubes (33a) constituting the third main heat exchange section (51c) is 28, forming the first auxiliary heat exchange section (52a).
  • the number of flat tubes (33b) to be made is three, the number of flat tubes (33b) constituting the second auxiliary heat exchange part (52b) is three, and the flatness constituting the third auxiliary heat exchange part (52c) The number of tubes (33b) is three.
  • the number ratio for each main heat exchange part (51a to 51c) is the first main heat exchange located at the lowest position among the main heat exchange parts (51a to 51c).
  • the number ratio R 1 of the section (51a) is the smallest.
  • the first main heat exchange part number ratio R 1 is the smallest (51a) and the third auxiliary heat exchange unit (52c) is divided
  • a discharge promoting means (100) for promoting the discharge of the liquid refrigerant from the lower portion of the first main heat exchange section (51a) during the frost operation is configured.
  • the vertical partition plate (90) of the present embodiment is different in shape from the vertical partition plate (90) of the first embodiment.
  • the vertical partition plate (90) of the present embodiment only two through holes (97) are formed.
  • the lower opening (94a) is located below the lower horizontal partition plate (85) and the two through holes ( 97) is located between the upper lateral partition plate (80) and the lower lateral partition plate (85), and the upper opening (94b) is located above the upper lateral partition plate (80).
  • all the through holes (97) formed in the vertical partition plate (90) are for communication to make the mixing chamber (63) the second communication chamber (62b).
  • a through hole (95) is formed.
  • the number of flat tubes (33b) constituting each auxiliary heat exchange section (52a to 52c) is the same. Accordingly, in the outdoor heat exchanger (23), the flow rates of the refrigerant flowing into the main heat exchange sections (51a to 51c) during the dehumidifying operation are substantially equal.
  • the number of flat tubes (33a) constituting the first main heat exchange portion (51a) is equal to the flat tubes (51b, 51c) constituting the remaining main heat exchange portions (51b, 51c). Less than the number of 33a). Therefore, the flow rate of the refrigerant per flat tube (33a) in the first main heat exchange part (51a) is the flow rate of the refrigerant per flat tube (33a) in the remaining main heat exchange parts (51b, 51c).
  • the flow rate of the refrigerant per flat tube (33a) in the first main heat exchange part (51a) is the flow rate of the refrigerant per flat tube (33a) in the remaining main heat exchange parts (51b, 51c
  • the defrosting of the portion where the frost has not melted conventionally that is, the lower portion of the first main heat exchange section (51a) located at the lowest position.
  • the time required for defrosting the entire outdoor heat exchanger (23) can be shortened.
  • Embodiment 3 of the Invention ⁇ Embodiment 3 of the present invention will be described.
  • the outdoor heat exchanger (23) of the second embodiment includes the number of flat tubes (33a) of each main heat exchange section (51a to 51c) and the discharge promoting means ( 100).
  • the outdoor heat exchanger (23) of this embodiment includes the number of flat tubes (33a) of each main heat exchange section (51a to 51c) and the discharge promoting means ( 100).
  • a different point from Embodiment 2 is demonstrated about the outdoor heat exchanger (23) of this embodiment.
  • the number of flat tubes (33a) constituting the first main heat exchange part (51a) is 24, and the flatness constituting the second main heat exchange part (51b).
  • the number of tubes (33a) is 22, and the number of flat tubes (33a) constituting the third main heat exchange section (51c) is 24.
  • the number of flat tubes (33b) constituting each auxiliary heat exchange section (52a to 52c) is three.
  • a gas side auxiliary pipe (103) is added to the outdoor heat exchanger (23) of the present embodiment.
  • the gas side auxiliary pipe (103) is a pipe for introducing a gas refrigerant to the bottom of the upper space (61) in the first header collecting pipe (60) during the defrosting operation.
  • a discharge promoting means (100) for promoting the discharge of the liquid refrigerant from the lower part of the main heat exchange section (51a) is configured.
  • the gas side auxiliary pipe (103) has one end connected to the gas side connecting pipe (57) and the other end connected to the first header collecting pipe (60). As shown in FIG. 12, the other end of the gas side auxiliary pipe (103) opens to the bottom of the upper space (61) and is a flat pipe (near the lower end of the first main heat exchange section (51a)). It faces the end face of 33a).
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor (21) is connected to the gas side connection pipe (57).
  • the gas is supplied from both the gas side auxiliary pipes (103) to the upper space (61) of the first header collecting pipe (60).
  • the gas refrigerant blows out from the end of the gas side auxiliary pipe (103) toward the flat pipe (33a) located near the lower end of the first main heat exchange section (51a).
  • the liquid refrigerant present at the bottom of the upper space (61) flows into the flat pipe (33a) together with the gas refrigerant blown out from the gas side auxiliary pipe (103).
  • the defrosting of the portion where the frost has not melted conventionally that is, the lower portion of the first main heat exchanging portion (51a) located at the lowermost position.
  • the time required for defrosting the entire outdoor heat exchanger (23) can be shortened.
  • Embodiment 4 of the Invention will be described.
  • the outdoor heat exchanger (23) of the present embodiment is obtained by changing the configuration of the discharge promoting means (100) in the outdoor heat exchanger (23) of the third embodiment.
  • a different point from Embodiment 3 is demonstrated about the outdoor heat exchanger (23) of this embodiment.
  • the outdoor heat exchanger (23) of this embodiment includes a third connection pipe (78) instead of the gas side auxiliary pipe (103). Moreover, the outdoor heat exchanger (23) of this embodiment differs from the outdoor heat exchanger (23) of Embodiment 3 in the connection position of the second connection pipe (77).
  • a sixth partial space (72c) corresponding to the third auxiliary heat exchange part (52c) and a first partial space corresponding to the first main heat exchange part (51a). (71a) are separated from each other.
  • the second connection pipe (77) has one end connected to the third partial space (71c) corresponding to the third main heat exchange part (51c) and the other end corresponding to the third auxiliary heat exchange part (52c).
  • the third connection pipe (78) has one end connected to the first partial space (71a) corresponding to the first main heat exchange part (51a) and the other end corresponding to the first auxiliary heat exchange part (52a). Connected to the fourth partial space (72a).
  • the first main heat exchanging part (51a) located at the lowermost of the main heat exchanging parts (51a to 51c) is connected to the auxiliary heat exchanging part (52a to 52c). It connects with the 1st auxiliary heat exchange part (52a) located in the lowest part via the 3rd connection piping (78). Therefore, in the outdoor heat exchanger (23) of this embodiment, the 1st main heat exchange part (51a) is connected to the 3rd auxiliary heat exchange part (52c) in the outdoor heat exchanger (23) of Embodiment 3. In comparison, the difference in height between the first main heat exchange part (51a) and the auxiliary heat exchange part (52a) connected thereto becomes large.
  • liquid is discharged from the first partial space (71a) of the second header collecting pipe (70) corresponding to the first main heat exchange section (51a) during the defrosting operation.
  • the refrigerant is easily discharged, and the rate at which the liquid refrigerant in the first partial space (71a) decreases increases.
  • the flat tube (33a) communicating with the bottom of the first partial space (71a) that is, the flat tube (33a) positioned near the lower end of the first main heat exchanging portion (51a)) or the flat tube ( Also at the bottom of the upper space (61) of the first header collecting pipe (60) communicating with the first partial space (71a) via 33a)
  • the liquid refrigerant is reduced at a higher speed. That is, the discharge of the liquid refrigerant from the lower part of the first main heat exchange part (51a) is promoted during the defrosting operation.
  • the defrosting of the portion where the frost has not melted conventionally that is, the lower portion of the first main heat exchange section (51a) located at the lowest position.
  • the time required for defrosting the entire outdoor heat exchanger (23) can be shortened.
  • the 3rd auxiliary heat exchange part (52c) adjacent to it is defrosted earlier than the lower end part of a 1st main heat exchange part (51a). May be completed.
  • the warm gas refrigerant flows through the flat tube (33b) of the third auxiliary heat exchange section (52c). For this reason, the thermal heat of this gas refrigerant is transmitted to the lower end of the first main heat exchange part (51a) by heat conduction, and the frost adhering to the lower end of the first main heat exchange part (51a) is melted by the thermal heat. Can do.
  • the heat of the gas refrigerant flowing through the third auxiliary heat exchange unit (52c) can also be used for defrosting the first main heat exchange unit (51a), thereby also performing the outdoor heat exchange.
  • the time required for defrosting the vessel (23) can be shortened.
  • Embodiment 5 of the Invention ⁇ Embodiment 5 of the present invention will be described.
  • the outdoor heat exchanger (23) of the present embodiment is obtained by changing the configuration of the discharge promoting means (100) in the outdoor heat exchanger (23) of the third embodiment.
  • a different point from Embodiment 3 is demonstrated about the outdoor heat exchanger (23) of this embodiment.
  • the outdoor heat exchanger (23) of this embodiment includes a first on-off valve (101) and a second on-off valve (102) instead of the gas side auxiliary pipe (103).
  • the first on-off valve (101) is provided in the first connection pipe (76).
  • the second on-off valve (102) is provided in the second connection pipe (77).
  • the first on-off valve (101) and the second on-off valve (102) are valves for switching between the corresponding main heat exchange section (51b, 51c) and the auxiliary heat exchange section (52a, 52b),
  • a discharge promoting means (100) for promoting the discharge of the liquid refrigerant from the lower portion of the first main heat exchange section (51a) during the defrosting operation is configured.
  • defrosting of the second main heat exchange unit (51b) and the third main heat exchange unit (51c) is completed before the first main heat exchange unit (51a). Then, while only the gas refrigerant exists in the second main heat exchange part (51b) and the third main heat exchange part (51c), the liquid refrigerant is still in the first main heat exchange part (51a). Will remain. In this state, most of the gas refrigerant flowing into the upper space (61) of the first header collecting pipe (60) is a flat pipe of the second main heat exchange section (51b) and the third main heat exchange section (51c).
  • the flow rate of the gas refrigerant flowing into (33a) and flowing into the flat tube (33a) of the first main heat exchange section (51a) decreases.
  • the flow rate of the gas refrigerant flowing into the flat tube (33a) of the first main heat exchange part (51a) is small, the flat tube (33a) and the upper space (near the lower end of the first main heat exchange part (51a)) 61)
  • the force that pushes the liquid refrigerant present at the bottom to the second header collecting pipe (70) side becomes weak, and the time required for defrosting of the first main heat exchange part (51a) becomes long.
  • the outdoor heat exchanger (23) of the present embodiment when such a state occurs, one or both of the first on-off valve (101) and the second on-off valve (102) are closed.
  • the first on-off valve (101) When the first on-off valve (101) is closed, the gas refrigerant does not flow from the upper space (61) into the flat tube (33a) of the second main heat exchange section (51b).
  • the second on-off valve (102) when the second on-off valve (102) is closed, the gas refrigerant does not flow from the upper space (61) into the flat tube (33a) of the third main heat exchange section (51c). Therefore, when one or both of the first on-off valve (101) and the second on-off valve (102) are closed, the flow rate of the gas refrigerant flowing into the flat tube (33a) of the first main heat exchange section (51a). Will increase.
  • Embodiment 6 of the Invention Embodiment 6 of the present invention will be described.
  • the outdoor heat exchanger (23) of the present embodiment is obtained by changing the configuration of the discharge promoting means (100) in the outdoor heat exchanger (23) of the third embodiment.
  • a different point from Embodiment 3 is demonstrated about the outdoor heat exchanger (23) of this embodiment.
  • the outdoor heat exchanger (23) of this embodiment includes a liquid discharge pipe (104) instead of the gas side auxiliary pipe (103).
  • the liquid discharge pipe (104) has one end connected to the second header collecting pipe (70) and the other end connected between the expansion valve (24) and the liquid side connection pipe (13) in the refrigerant circuit (20). Yes.
  • the liquid discharge pipe (104) is provided with an on-off valve (105). As shown in FIG. 16, one end of the liquid discharge pipe (104) opens to the bottom of the first partial space (71a) corresponding to the first main heat exchange part (51a).
  • the liquid discharge pipe (104) removes the liquid refrigerant present at the bottom of the first partial space (71a) of the second header collecting pipe (70) corresponding to the first main heat exchange section (51a) of the refrigerant circuit (20). It is a pipe for sending to the low pressure part, and constitutes a discharge promotion means (100) for promoting the discharge of the liquid refrigerant from the lower part of the first main heat exchange part (51a) during the defrosting operation.
  • the refrigerant circulates in the refrigerant circuit (20) in the same direction as during the cooling operation of the air conditioner (10). Therefore, during the defrosting operation of the air conditioner (10), the refrigerant circuit (20) has a low pressure at which the refrigerant having the same pressure as the suction pressure of the compressor (21) flows downstream of the expansion valve (24). Part.
  • the on-off valve (105) is opened during the defrosting operation of the air conditioner (10)
  • the liquid refrigerant present in the first partial space (71a) of the second header collecting pipe (70) is discharged to the liquid discharge pipe. Inhaled into (104).
  • liquid is discharged from the first partial space (71a) of the second header collecting pipe (70) corresponding to the first main heat exchange section (51a) during the defrosting operation. Since the refrigerant is sucked out into the liquid discharge pipe (104), the rate at which the liquid refrigerant in the first partial space (71a) decreases increases.
  • the flow rate of the liquid refrigerant in the flat tube (33a) communicating with the bottom of the first partial space (71a) that is, the flat tube (33a) positioned near the lower end of the first main heat exchange unit (51a)
  • the rate at which the liquid refrigerant decreases increases. That is, the discharge of the liquid refrigerant from the bottom of the upper space (61) of the first header collecting pipe (60) is promoted during the defrosting operation.
  • the defrosting of the portion where the frost has not melted conventionally that is, the lower portion of the first main heat exchange section (51a) located at the lowest position.
  • the time required for defrosting the entire outdoor heat exchanger (23) can be shortened.
  • the connection positions of the first connection pipe (76) and the second connection pipe (77) may be changed.
  • the first connection pipe (76) has one end connected to the second partial space (71b) corresponding to the second main heat exchanging part (51b) and the other end being the first.
  • You may be connected to the 4th partial space (72a) corresponding to an auxiliary heat exchange part (52a).
  • the second connection pipe (77) has one end connected to the third partial space (71c) corresponding to the third main heat exchange part (51c) and the other end connected to the second auxiliary heat exchange part (52b). May be connected to the fifth partial space (72b).
  • the outdoor heat exchanger (23) shown in FIG. 17 applies this modification to the outdoor heat exchanger (23) of Embodiment 1.
  • the outdoor heat exchanger (23) is configured by one heat exchanger, and this one heat exchanger is divided into a main heat exchange region (51) and an auxiliary heat exchange region (52).
  • the outdoor heat exchanger (23) may be composed of a plurality of heat exchangers formed separately from each other.
  • the outdoor heat exchanger (23) may be constituted by, for example, a heat exchanger that constitutes the main heat exchange region (51) and a heat exchanger that constitutes the auxiliary heat exchange region (52).
  • the heat exchanger constituting the main heat exchange region (51) is divided into a plurality of main heat exchange sections (51a to 51c).
  • the heat exchanger constituting the auxiliary heat exchange region (52) is divided into the same number of auxiliary heat exchange units (52a to 52c) as the main heat exchange units (51a to 51c).
  • the outdoor heat exchanger (23) of each of the above embodiments may be provided with corrugated fins instead of the plate-like fins (36). These fins are so-called corrugated fins, and are formed in a wavy waveform that snakes up and down.
  • the corrugated fins are arranged one by one between the flat tubes (33) adjacent to each other in the vertical direction.
  • the present invention is useful for a heat exchanger that includes a flat tube and a header collecting tube and exchanges heat between the refrigerant and air.

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Abstract

熱交換器(23)には、主熱交換部(51a~51c)と補助熱交換部(52a~52c)が複数ずつ形成される。第1ヘッダ集合管(60)には、全ての主熱交換部(51a~51c)の扁平管(33)と連通する上側空間(61)が形成される。各補助熱交換部(52a~52c)は、対応する主熱交換部(51a~51c)と直列に接続される。対応する主熱交換部(51a~51c)と補助熱交換部(52a~52c)の扁平管(33)の本数比は、最も下方に位置する第1主熱交換部(51a)についての本数比が最小である。このため、除霜動作時に第1主熱交換部(51a)の下部からの液冷媒の排出が促進され、除霜に要する時間が短くなる。

Description

熱交換器
 本発明は、複数の扁平管と一対のヘッダ集合管とを備え、冷凍サイクルを行う冷媒回路に接続されて冷媒と空気を熱交換させる熱交換器に関する。
 従来より、複数の扁平管と一対のヘッダ集合管とを備えた熱交換器が知られている。例えば特許文献1や特許文献2には、この種の熱交換器が開示されている。これら各特許文献の熱交換器では、熱交換器の左端と右端にヘッダ集合管が1本ずつ立設され、第1のヘッダ集合管から第2のヘッダ集合管に亘って複数の扁平管が配置されている。そして、これら各特許文献の熱交換器は、扁平管の内部を流れる流体を、扁平管の外部を流れる空気と熱交換させる。また、この種の熱交換器は、冷凍サイクルを行う冷媒回路に接続され、蒸発器または凝縮器として機能する。
特開2005-003223号公報 特開2006-105545号公報
 ところで、蒸発器として機能する熱交換器には、空気中の水分が霜となって付着する場合がある。熱交換器に付着した霜は、空気と冷媒の熱交換を阻害する。そのため、熱交換器は、そこに付着した霜を高圧ガス冷媒によって融かす除霜動作を行う。その際、熱交換器の構造によっては、熱交換器に付着した全ての霜を融かすのに多大な時間を要するおそれがある。ここでは、その問題点について、図18を参照しながら説明する。
 図18に示す熱交換器(900)は、多数の扁平管と、各扁平管に接続する1つのヘッダ集合管(903,906)と、フィンとを備えている。なお、図18において、扁平管とフィンの図示は省略する。
 熱交換器(900)は、3つの主熱交換部(901a~901c)と3つの補助熱交換部(902a~902c)とに区分されている。第1ヘッダ集合管(903)には、各主熱交換部(901a~901c)の扁平管が連通する上側連通空間(904)と、各補助熱交換部(902a~902c)の扁平管が連通する下側連通空間(905)とが形成される。第2ヘッダ集合管(906)には、各主熱交換部(901a~901c)に対応する3つの主部分空間(907a,907b,907c)と、各補助熱交換部(902a~902c)に対応する3つの補助部分空間(908a,908b,908c)とが形成される。また、この熱交換器(900)では、第1主熱交換部(901a)が第3補助熱交換部(902c)と直列に接続され、第2主熱交換部(901b)が第2補助熱交換部(902b)と直列に接続され、第3主熱交換部(901c)が第1補助熱交換部(902a)と直列に接続される。
 熱交換器(900)が蒸発器として機能する場合、第1ヘッダ集合管(903)の下側連通空間(905)へ流入した冷媒は、補助熱交換部(902a~902c)と主熱交換部(901a~901c)を順に通過する間に空気から吸熱して蒸発し、その後に第1ヘッダ集合管(903)の上側連通空間(904)へ流入する。熱交換器(900)が蒸発器として機能する間には、熱交換器(900)の表面に霜が付着する場合がある。図18(a)に示すように、熱交換器(900)の概ね全体に霜が付着した状態では、冷媒が空気から吸収する熱量が非常に少なくなるため、熱交換器(900)の大部分が液冷媒で満たされた状態となる。
 除霜動作が開始されると、圧縮機から吐出された高温高圧のガス冷媒が、第1ヘッダ集合管(903)の上側連通空間(904)へ流入する。上側連通空間(904)から主熱交換部(901a~901c)の扁平管へ流入したガス冷媒は、霜に対して放熱して凝縮する。熱交換器(900)に付着した霜は、ガス冷媒によって暖められて融解する。熱交換器(900)を流れるガス冷媒は、霜が既に融けた部分では殆ど凝縮せず、霜が残っている部分に到達すると放熱して凝縮する。このため、除霜動作中の熱交換器(900)では、液冷媒が存在する部分と、霜が融け残っている部分とが概ね一致する。なお、図18のドットを付した部分は、液冷媒が存在する領域を示す。
 図18(b)~(e)に示すように、除霜動作中の熱交換器(900)の各主熱交換部(901a~901c)では、ガス冷媒の存在する領域(即ち、霜が融解した領域)が第1ヘッダ集合管(903)から第2ヘッダ集合管(906)へ向かって次第に拡大してゆく。その際、図18(b)(c)に示すように、第1ヘッダ集合管(903)の上側連通空間(904)は、その上部にガス冷媒だけが存在する状態になった時点でも、その底部には液冷媒が残っている。このため、上寄りに位置する第2主熱交換部(901b)及び第3主熱交換部(901c)では、既に全ての扁平管にガス冷媒が流入する状態になっているのに対し、最も下方に位置する第1主熱交換部(901a)では、その上寄りに位置する扁平管にしかガス冷媒が流入せず、その下寄りに位置する扁平管は液冷媒で満たされたままとなる。従って、第1主熱交換部(901a)では、第2主熱交換部(901b)や第3主熱交換部(901c)に比べて、除霜の進行が遅くなる。
 また、図18(d)に示すように、第2主熱交換部(901b)と第3主熱交換部(901c)に殆ど液冷媒が存在しない状態になると、上側連通空間(904)へ導入されたガス冷媒の多くが第2主熱交換部(901b)と第3主熱交換部(901c)へ流入し、まだ液冷媒が多く残っている第1主熱交換部(901a)へ流入するガス冷媒の流量が少なくなる。このため、上側連通空間(904)へ流入したガス冷媒が第1主熱交換部(901a)の下部(即ち、第1主熱交換部(901a)の下端寄りに位置する扁平管)に存在する液冷媒を押し流す力が弱くなり、第1主熱交換部(901a)における除霜の進行が益々遅くなる。
 それでも、第2ヘッダ集合管(906)の第1主部分空間(907a)内の液冷媒の量が次第に減少すると、それにつれて第1ヘッダ集合管(903)の上側連通空間(904)内の液冷媒の量も次第に減少し、第1主熱交換部(901a)のうちガス冷媒の流れる部分が徐々に拡大してゆく。
 ところが、図18(e)に示すように、第2ヘッダ集合管(906)の第1主部分空間(907a)から液冷媒が完全に排出された状態になると、第1主熱交換部(901a)では、既に霜が融けた上寄りの扁平管へ殆どのガス冷媒が流れ込み、液冷媒が残存する最下段の扁平管へは僅かな量のガス冷媒しか流入しない。このため、最下段の扁平管に残存する液冷媒を第2ヘッダ集合管(906)側へ押し流す力が非常に弱くなる。その結果、図18(f)に示すように、第3補助熱交換部(902c)の除霜が完了した状態になっても、第1主熱交換部(901a)の最下方の扁平管には液冷媒が残存する状態となり、この部分の霜が融け残ってしまう。
 もちろん、除霜動作の継続時間を充分に長い時間(例えば15分以上)に設定すれば、第1主熱交換部(901a)の下端部の霜を融かすことは可能であるが、除霜動作にそれ程長い時間を費やすことはできない。従って、これまでは適切な時間内に除霜を完了させることができないおそれがあった。
 本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、扁平管とヘッダ集合管とを備えた熱交換器において、その除霜に要する時間を短縮することにある。
 第1の発明は、複数の扁平管(33)と、各扁平管(33)の一端が接続された第1ヘッダ集合管(60)と、各扁平管(33)の他端が接続された第2ヘッダ集合管(70)と、上記扁平管(33)に接合された複数のフィン(36)とを備え、冷凍サイクルを行う冷媒回路(20)に設けられて冷媒を空気と熱交換させる熱交換器を対称とする。そして、上記第1ヘッダ集合管(60)及び上記第2ヘッダ集合管(70)が起立した状態であり、隣り合う複数の扁平管(33)により構成された熱交換部(51a~51c)が上下に並んで複数形成され、上記第1ヘッダ集合管(60)には、全ての上記熱交換部(51a~51c)の上記扁平管(33)と連通する1つの連通空間(61)が形成され、上記第2ヘッダ集合管(70)には、上記各熱交換部(51a~51c)に対応して1つずつ設けられ、対応する上記熱交換部(51a~51c)の上記扁平管(33)と連通する部分空間(71a~71c)が形成され、上記フィン(36)に付着した霜を融かすために上記連通空間(61)から上記扁平管(33)へ高圧ガス冷媒が導入される除霜動作時に、最も下方に位置する上記熱交換部(51a)の下部からの液冷媒の排出を促進する排出促進手段(100)を備えるものである。
 第1の発明の熱交換器(23)は、冷凍サイクルを行う冷媒回路(20)に設けられる。冷媒回路(20)を循環する冷媒は、第1ヘッダ集合管(60)と第2ヘッダ集合管(70)の一方から他方へ向かって扁平管(33)内を流れる。扁平管(33)を流れる冷媒は、複数のフィン(36)の間を通過する空気と熱交換する。熱交換器(23)が蒸発器として機能する状態では、空気中の水分が霜となってフィン(36)に付着する場合がある。フィン(36)に付着した霜は、冷媒と空気の熱交換を阻害する。このため、熱交換器(23)のほぼ全体に霜が付着した状態では、冷媒が空気から吸収できる熱量が僅かとなり、第1ヘッダ集合管(60)の連通空間(61)にも液冷媒が存在する状態となる場合がある。
 第1の発明では、フィン(36)に付着した霜を融かすための除霜動作時に、第1ヘッダ集合管(60)の連通空間(61)へ高圧ガス冷媒が流入する。第1ヘッダ集合管(60)の連通空間(61)へ高圧ガス冷媒が流入すると、連通空間(61)内の液冷媒の液面が次第に低下し、液面よりも上に開口する扁平管(33)へ高圧ガス冷媒が流入する。フィン(36)に付着した霜は、扁平管(33)へ流入した高圧ガス冷媒によって暖められて融解する。
 第1の発明の熱交換器(23)には、排出促進手段(100)が設けられている。このため、除霜動作中の熱交換器(23)では、最も下方に位置する熱交換部(51a)の下部(即ち、この熱交換部(51a)の下端寄りに位置する扁平管(33))からの液冷媒の排出が促進され、熱交換部(51a)の下部に存在する液冷媒の量が速やかに減少する。そして、連通空間(61)内の液面の位置が、最も下方に位置する熱交換部(51a)の最下段の扁平管(33)よりも下方になると、各熱交換部(51a~51c)を構成する全ての扁平管(33)に高圧ガス冷媒が流入する状態となる。
 第2の発明は、上記第1の発明において、上記熱交換部(51a~51c)よりも少数の扁平管(33)により構成された補助熱交換部(52a~52c)が、上記各熱交換部(51a~51c)に対応して1つずつ形成され、上記各補助熱交換部(52a~52c)は、該補助熱交換部(52a~52c)に対応する上記熱交換部(51a~51c)と直列に接続されるものである。
 第2の発明では、熱交換器(23)に熱交換部(51a~51c)と補助熱交換部(52a~52c)とが同数ずつ形成される。各補助熱交換部(52a~52c)は、それと対応する熱交換部(51a~51c)と直列に接続される。除霜動作中において、各熱交換部(51a~51c)の扁平管(33)を通過した冷媒は、各熱交換部(51a~51c)に対応する補助熱交換部(52a~52c)の扁平管(33)へ流入する。
 第3の発明は、上記第2の発明において、上記各熱交換部(51a~51c)の上記扁平管(33)の本数を該熱交換部(51a~51c)に対応する上記補助熱交換部(52a~52c)の上記扁平管(33)の本数で除して得られる本数比は、最も下方に位置する上記熱交換部(51a)についての本数比が最も小さく、最も下方に位置する上記熱交換部(51a)と該熱交換部(51a)に対応する上記補助熱交換部(52c)とが、上記排出促進手段(100)を構成するものである。
 第3の発明では、“各熱交換部(51a~51c)の扁平管(33)の本数”を“その熱交換部(51a~51c)に対応する補助熱交換部(52a~52c)の扁平管(33)の本数”で除して得られる値を、本数比とする。補助熱交換部(52a~52c)の扁平管(33)の本数は、対応する熱交換部(51a~51c)の扁平管(33)の本数よりも少ない。このため、本数比は、必ず「1」よりも大きな値となる。また、この発明では、最も下方に位置する熱交換部(51a)とそれに対応する補助熱交換部(52c)についての本数比が、残りの各熱交換部(51b,51c)とそれに対応する補助熱交換部(52a,52b)についての本数比よりも小さい。
 第3の発明の熱交換器(23)において、例えば各熱交換部(51a~51c)を構成する扁平管(33)の本数が同じである場合は、最も下方に位置する熱交換部(51a)に対応する補助熱交換部(52c)の扁平管(33)の本数が、残りの補助熱交換部(52a,52b)の扁平管(33)の本数よりも多くなる。このため、除霜動作中には、補助熱交換部(52c)に対応する熱交換部(51a)へ流入するガス冷媒の流量が、全ての補助熱交換部(52a~52c)の扁平管(33)の本数が互いに等しい場合に比べて多くなる。その結果、最も下方に位置する熱交換部(51a)では、扁平管(33)1本当たりのガス冷媒の流量が増加し、その熱交換部(51a)の下端寄りに位置する扁平管(33)や、その扁平管(33)に連通する第1ヘッダ集合管(60)の連通空間(61)の底部に存在する液冷媒が、第2ヘッダ集合管(70)へ向かって押し流されやすくなる。つまり、最も下方に位置する熱交換部(51a)の下部からの液冷媒の排出が促進される。
 また、第3の発明の熱交換器(23)において、各補助熱交換部(52a~52c)を構成する扁平管(33)の本数が同程度である場合は、最も下方に位置する熱交換部(51a)の扁平管(33)の本数が、残りの熱交換部(51b,51c)の扁平管(33)の本数よりも少なくなる。この場合、除霜動作中に各熱交換部(51a~51c)へ流入するガス冷媒の流量は、概ね等しい。このため、その結果、最も下方に位置する熱交換部(51a)では、扁平管(33)1本当たりのガス冷媒の流量が増加し、その熱交換部(51a)の下端寄りに位置する扁平管(33)や、その扁平管(33)に連通する第1ヘッダ集合管(60)の連通空間(61)の底部に存在する液冷媒が、第2ヘッダ集合管(70)へ向かって押し流されやすくなる。つまり、最も下方に位置する熱交換部(51a)の下部からの液冷媒の排出が促進される。
 第4の発明は、上記第3の発明において、上記各補助熱交換部(52a~52c)の上記扁平管(33)の本数は、最も下方に位置する上記熱交換部(51a)に対応する上記補助熱交換部(52c)の上記扁平管(33)の本数が最も多いものである。
 第4の発明では、最も下方に位置する熱交換部(51a)に対応する補助熱交換部(52c)の扁平管(33)の本数が、残りの各補助熱交換部(52a,52b)の扁平管(33)の本数よりも多くなる。
 第5の発明は、上記第2~第4のいずれか一つの発明において、全ての上記補助熱交換部(52a~52c)が、全ての上記熱交換部(51a~51c)よりも下方に配置されるものである。
 第5の発明では、全ての補助熱交換部(52a~52c)が、最も下方に位置する熱交換部(51a)よりも更に下方に配置される。除霜動作中の熱交換器(23)において、各熱交換部(51a~51c)を通過した冷媒は、熱交換部(51a~51c)よりも下方に配置された補助熱交換部(52a~52c)へ流れ込む。
 第6の発明は、上記第5の発明において、最も下方に位置する上記熱交換部(51a)に対応する上記補助熱交換部(52c)は、全ての上記補助熱交換部(52a~52c)のうちで最も上方に配置されるものである。
 第6の発明において、最も下方に位置する熱交換部(51a)に対応する補助熱交換部(52c)は、その熱交換部(51a)よりも下方で、且つ残りの補助熱交換部(52a,52b)よりも上方に配置される。
 上述したように、従来は、除霜動作中に最も下方に位置する熱交換部(51a)の下部から液冷媒を排出するのに長時間を要していた。つまり、最も下方に位置する熱交換部(51a)の下端寄りに位置する扁平管(33)や、その扁平管(33)に連通する第1ヘッダ集合管(60)の連通空間(61)の底部に、液冷媒が長時間に亘って存在し続けていた。そして、連通空間(61)の底部に液冷媒が存在している間は、液冷媒の液面よりも下方の扁平管(33)へ高圧ガス冷媒が流入せず、この扁平管(33)が位置する部分の霜を融かすことができなかった。
 それに対し、本発明では、熱交換器(23)に排出促進手段(100)が設けられており、最も下方に位置する熱交換部(51a)の下部に存在する液冷媒の量が速やかに減少する。このため、除霜動作の開始から各熱交換部(51a~51c)を構成する全ての扁平管(33)へ高圧ガス冷媒が流入する状態になるまでの時間を短縮できる。そして、各熱交換部(51a~51c)を構成する全ての扁平管(33)に高圧ガス冷媒が流入し始めた後は、各熱交換部(51a~51c)の全体において霜が次第に融解してゆく。従って、本発明によれば、従来は霜の融け残りが生じていた部分(即ち、最も下方に位置する熱交換部(51a)の下部)の除霜に要する時間を短縮でき、その結果、熱交換器(23)全体の除霜に要する時間を短縮できる。
 上記第3の発明において、“各熱交換部(51a~51c)の扁平管(33)の本数”を“その熱交換部(51a~51c)に対応する補助熱交換部(52a~52c)の扁平管(33)の本数”で除して得られる本数比は、最も下方に位置する熱交換部(51a)とそれに対応する補助熱交換部(52c)についての本数比が最小となっている。そのため、上述したように、最も下方に位置する熱交換部(51a)では、扁平管(33)1本当たりのガス冷媒の流量が増加し、この熱交換部(51a)の下端寄りに位置する扁平管(33)や、第1ヘッダ集合管(60)の連通空間(61)の底部に存在する液冷媒が、第2ヘッダ集合管(70)へ向かって押し流されやすくなる。つまり、最も下方に位置する熱交換部(51a)の下部からの液冷媒の排出が促進される。
 このように、第3の発明では、熱交換部(51a~51c)と補助熱交換部(52a~52c)を構成する扁平管(33)の本数を調節することによって、最も下方に位置する熱交換部(51a)の下部からの液冷媒の排出を促進することができる。従って、この発明によれば、熱交換器(23)に新たな部品等を追加することなく、熱交換器(23)全体の除霜に要する時間を短縮することができる。
図1は、実施形態1の室外熱交換器を備えた空気調和機の概略構成を示す冷媒回路図である。 図2は、実施形態1の室外熱交換器の概略構成を示す正面図である。 図3は、実施形態1の室外熱交換器の正面を示す一部断面図である。 図4は、図3のA-A断面の一部を拡大して示す室外熱交換器の断面図である。 図5は、実施形態1の室外熱交換器の正面の一部を拡大して示す断面図である。 図6は、実施形態1の室外熱交換器の一部を拡大して示す断面図であって、(A)は図5のB-B断面の一部を示し、(B)は(A)のC-C断面を示し、(C)は(A)のD-D断面を示す。 図7は、実施形態1の室外熱交換器に設けられた縦仕切板の平面図である。 図8は、除霜動作中の実施形態1の室外熱交換器の状態を示す室外熱交換器の概略正面図である。 図9は、実施形態2の室外熱交換器の正面を示す一部断面図である。 図10は、実施形態2の室外熱交換器の正面の一部を拡大して示す断面図である。 図11は、実施形態3の室外熱交換器の概略構成を示す正面図である。 図12は、実施形態3の室外熱交換器の正面を示す一部断面図である。 図13は、実施形態4の室外熱交換器の概略構成を示す正面図である。 図14は、実施形態5の室外熱交換器の正面を示す一部断面図である。 図15は、実施形態6の室外熱交換器の概略構成を示す正面図である。 図16は、実施形態6の室外熱交換器の正面を示す一部断面図である。 図17は、その他の実施形態の第1変形例の室外熱交換器の正面を示す一部断面図である。 図18は、従来技術の課題を説明するための熱交換器の概略正面図である。
 本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下で説明する実施形態および変形例は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
 《発明の実施形態1》
 本発明の実施形態1について説明する。本実施形態の熱交換器は、空気調和機(10)に設けられた室外熱交換器(23)である。以下では、先ず空気調和機(10)について説明し、その後に室外熱交換器(23)について詳細に説明する。
  -空気調和機-
 空気調和機(10)について、図1を参照しながら説明する。
   〈空気調和機の構成〉
 空気調和機(10)は、室外ユニット(11)および室内ユニット(12)を備えている。室外ユニット(11)と室内ユニット(12)は、液側連絡配管(13)およびガス側連絡配管(14)を介して互いに接続されている。空気調和機(10)では、室外ユニット(11)、室内ユニット(12)、液側連絡配管(13)およびガス側連絡配管(14)によって、冷媒回路(20)が形成されている。
 冷媒回路(20)には、圧縮機(21)と、四方切換弁(22)と、室外熱交換器(23)と、膨張弁(24)と、室内熱交換器(25)とが設けられている。圧縮機(21)、四方切換弁(22)、室外熱交換器(23)、および膨張弁(24)は、室外ユニット(11)に収容されている。室外ユニット(11)には、室外熱交換器(23)へ室外空気を供給するための室外ファン(15)が設けられている。一方、室内熱交換器(25)は、室内ユニット(12)に収容されている。室内ユニット(12)には、室内熱交換器(25)へ室内空気を供給するための室内ファン(16)が設けられている。
 冷媒回路(20)は、冷媒が充填された閉回路である。冷媒回路(20)において、圧縮機(21)は、その吐出管が四方切換弁(22)の第1のポートに、その吸入管が四方切換弁(22)の第2のポートに、それぞれ接続されている。また、冷媒回路(20)では、四方切換弁(22)の第3のポートから第4のポートへ向かって順に、室外熱交換器(23)と、膨張弁(24)と、室内熱交換器(25)とが配置されている。
 圧縮機(21)は、スクロール型またはロータリ型の全密閉型圧縮機である。四方切換弁(22)は、第1のポートが第3のポートと連通し且つ第2のポートが第4のポートと連通する第1状態(図1に実線で示す状態)と、第1のポートが第4のポートと連通し且つ第2のポートが第3のポートと連通する第2状態(図1に破線で示す状態)とに切り換わる。膨張弁(24)は、いわゆる電子膨張弁である。
 室外熱交換器(23)は、室外空気を冷媒と熱交換させる。室外熱交換器(23)については後述する。一方、室内熱交換器(25)は、室内空気を冷媒と熱交換させる。室内熱交換器(25)は、円管である伝熱管を備えたいわゆるクロスフィン型のフィン・アンド・チューブ熱交換器によって構成されている。
   〈空気調和機の運転動作〉
 空気調和機(10)は、冷房運転と暖房運転と除霜運転を選択的に行う。
 冷房運転中および暖房運転中の空気調和機(10)では、室外ファン(15)及び室内ファン(16)が作動する。室外ファン(15)は室外熱交換器(23)へ室外空気を供給し、室内ファン(16)は室内熱交換器(25)へ室内空気を供給する。
 冷房運転中の冷媒回路(20)では、四方切換弁(22)を第1状態に設定した状態で、冷凍サイクルが行われる。この状態では、室外熱交換器(23)、膨張弁(24)、室内熱交換器(25)の順に冷媒が循環し、室外熱交換器(23)が凝縮器として機能し、室内熱交換器(25)が蒸発器として機能する。室外熱交換器(23)では、圧縮機(21)から流入したガス冷媒が室外空気へ放熱して凝縮し、凝縮後の冷媒が膨張弁(24)へ向けて流出してゆく。室内ユニット(12)は、室内熱交換器(25)において冷却された空気を室内へ吹き出す。
 暖房運転中の冷媒回路(20)では、四方切換弁(22)を第2状態に設定した状態で、冷凍サイクルが行われる。この状態では、室内熱交換器(25)、膨張弁(24)、室外熱交換器(23)の順に冷媒が循環し、室内熱交換器(25)が凝縮器として機能し、室外熱交換器(23)が蒸発器として機能する。室外熱交換器(23)には、膨張弁(24)を通過する際に膨張して気液二相状態となった冷媒が流入する。室外熱交換器(23)へ流入した冷媒は、室外空気から吸熱して蒸発し、その後に圧縮機(21)へ向けて流出してゆく。室内ユニット(12)は、室内熱交換器(25)において加熱された空気を室内へ吹き出す。
 室外熱交換器(23)が蒸発器として機能する暖房運転中には、室外空気中の水分が霜となって室外熱交換器(23)の表面に付着する場合がある。室外熱交換器(23)に霜が付着すると、冷媒と室外空気の熱交換が霜によって阻害され、空気調和機(10)の暖房能力が低下する。そこで、空気調和機(10)は、室外熱交換器(23)に有る程度以上の霜が付着していることを示す除霜開始条件が成立すると、暖房運転を一時的に休止して除霜運転を行う。
 除霜運転中の空気調和機(10)では、室外ファン(15)及び室内ファン(16)が停止する。除霜運転中の冷媒回路(20)では、四方切換弁(22)が第1状態に設定され、圧縮機(21)が作動する。また、除霜運転中は、圧縮機(21)の回転速度が下限値に設定される。除霜運転中の冷媒回路(20)では、冷房運転中と同様に冷媒が循環する。つまり、室外熱交換器(23)へは、圧縮機(21)から吐出された高温高圧のガス冷媒が供給される。室外熱交換器(23)に付着した霜は、このガス冷媒によって暖められて融解する。室外熱交換器(23)を通過した冷媒は、膨張弁(24)と室内熱交換器(25)を順に通過し、その後に圧縮機(21)へ吸い込まれて圧縮される。
  -室外熱交換器-
 室外熱交換器(23)について、図2~7を適宜参照しながら説明する。なお、以下の説明に示す扁平管(33)の本数と、主熱交換部(51a~51c)及び補助熱交換部(52a~52c)の数は、何れも単なる一例である。
   〈室外熱交換器の構成〉
 図2及び図3に示すように、室外熱交換器(23)は、1つの第1ヘッダ集合管(60)と、1つの第2ヘッダ集合管(70)と、多数の扁平管(33)と、多数のフィン(36)とを備えている。第1ヘッダ集合管(60)、第2ヘッダ集合管(70)、扁平管(33)およびフィン(35)は、何れもアルミニウム合金製の部材であって、互いにロウ付けによって接合されている。
 なお、詳しくは後述するが、室外熱交換器(23)は、主熱交換領域(51)と補助熱交換領域(52)に区分されている。この室外熱交換器(23)では、一部の扁平管(33b)が補助熱交換領域(52)を構成し、残りの扁平管(33a)が主熱交換領域(51)を構成している。
 第1ヘッダ集合管(60)と第2ヘッダ集合管(70)は、何れも両端が閉塞された細長い円筒状に形成されている。図2及び図3において、第1ヘッダ集合管(60)は室外熱交換器(23)の左端に、第2ヘッダ集合管(70)は室外熱交換器(23)の右端に、それぞれ起立した状態で設置されている。
 図4に示すように、扁平管(33)は、その断面形状が扁平な長円形となった伝熱管である。なお、扁平管(33)は、厚さが約1.5mmであり、幅が約15mmである。図3に示すように、室外熱交換器(23)において、複数の扁平管(33)は、その伸長方向が左右方向となり、それぞれの平坦な側面が対向する状態で配置されている。また、複数の扁平管(33)は、互いに一定の間隔をおいて上下に並んで配置され、互いに実質的に平行となっている。各扁平管(33)は、その一端が第1ヘッダ集合管(60)に挿入され、その他端が第2ヘッダ集合管(70)に挿入されている。
 図4に示すように、各扁平管(33)には、複数の流体通路(34)が形成されている。各流体通路(34)は、扁平管(33)の伸長方向に延びる通路である。各扁平管(33)において、複数の流体通路(34)は、扁平管(33)の幅方向(即ち、長手方向と直交する方向)に一列に並んでいる。各扁平管(33)に形成された複数の流体通路(34)は、それぞれの一端が第1ヘッダ集合管(60)の内部空間に連通し、それぞれの他端が第2ヘッダ集合管(70)の内部空間に連通している。室外熱交換器(23)へ供給された冷媒は、扁平管(33)の流体通路(34)を流れる間に空気と熱交換する。
 図4に示すように、フィン(36)は、金属板をプレス加工することによって形成された縦長の板状フィンである。フィン(36)には、フィン(36)の前縁(即ち、風上側の縁部)からフィン(36)の幅方向に延びる細長い切り欠き部(45)が、多数形成されている。フィン(36)では、多数の切り欠き部(45)が、フィン(36)の長手方向(上下方向)に一定の間隔で形成されている。切り欠き部(45)の風下寄りの部分は、管挿入部(46)を構成している。管挿入部(46)は、上下方向の幅が扁平管(33)の厚さと実質的に等しく、長さが扁平管(33)の幅と実質的に等しい。扁平管(33)は、フィン(36)の管挿入部(46)に挿入され、管挿入部(46)の周縁部とロウ付けによって接合される。また、フィン(36)には、伝熱を促進するためのルーバー(40)が形成されている。そして、複数のフィン(36)は、扁平管(33)の伸長方向に配列されることで、隣り合う扁平管(33)の間を空気が流れる複数の通風路(38)に区画している。
 図2及び図3に示すように、室外熱交換器(23)は、上下に2つの熱交換領域(51,52)に区分されている。室外熱交換器(23)では、上側の熱交換領域が主熱交換領域(51)となり、下側の熱交換領域が補助熱交換領域(52)となっている。
 各熱交換領域(51,52)は、上下に3つずつの熱交換部(51a~51c,52a~52c)に区分されている。つまり、室外熱交換器(23)では、主熱交換領域(51)と補助熱交換領域(52)のそれぞれが、複数且つ互いに同数の熱交換部(51a~51c,52a~52c)に区分されている。なお、各熱交換領域(51,52)に形成される熱交換部(51a~51c,52a~52c)の数は、2つであってもよいし、4つ以上であってもよい。
 主熱交換領域(51)には、下から上に向かって順に、第1主熱交換部(51a)と、第2主熱交換部(51b)と、第3主熱交換部(51c)とが形成されている。第1主熱交換部(51a)を構成する扁平管(33a)の本数は22本であり、第2主熱交換部(51b)を構成する扁平管(33a)の本数は22本であり、第3主熱交換部(51c)を構成する扁平管(33a)の本数は24本である。
 補助熱交換領域(52)には、下から上に向かって順に、第1補助熱交換部(52a)と、第2補助熱交換部(52b)と、第3補助熱交換部(52c)とが形成されている。第1補助熱交換部(52a)を構成する扁平管(33b)の本数は3本であり、第2補助熱交換部(52b)を構成する扁平管(33b)の本数は3本であり、第3補助熱交換部(52c)を構成する扁平管(33b)の本数は5本である。
 図3に示すように、第1ヘッダ集合管(60)の内部空間は、仕切板(39a)によって上下に仕切られている。第1ヘッダ集合管(60)では、仕切板(39a)の上側の空間が上側空間(61)となり、仕切板(39a)の下側の空間が下側空間(62)となっている。
 上側空間(61)は、主熱交換領域(51)に対応した連通空間を構成している。上側空間(61)は、主熱交換領域(51)を構成する扁平管(33a)の全てと連通する単一の空間である。つまり、上側空間(61)は、各主熱交換部(51a~51c)の扁平管(33a)と連通している。
 下側空間(62)は、補助熱交換領域(52)に対応した補助連通空間を構成している。詳細は後述するが、下側空間(62)は、補助熱交換部(52a~52c)と同数(本実施形態では3つ)の連通室(62a~62c)に区画されている。最も下方に位置する第1連通室(62a)は、第1補助熱交換部(52a)を構成する全ての扁平管(33b)と連通する。第1連通室(62a)の上方に位置する第2連通室(62b)は、第2補助熱交換部(52b)を構成する全ての扁平管(33b)と連通する。最も上方に位置する第3連通室(62c)は、第3補助熱交換部(52c)を構成する全ての扁平管(33b)と連通する。
 第2ヘッダ集合管(70)の内部空間は、主熱交換領域(51)に対応した主連通空間(71)と、補助熱交換領域(52)に対応した補助連通空間(72)とに区分されている。
 主連通空間(71)は、2枚の仕切板(39c)によって上下に仕切られている。この仕切板(39c)は、主連通空間(71)を、主熱交換部(51a~51c)と同数(本実施形態では3つ)の部分空間(71a~71c)に区画している。最も下方に位置する第1部分空間(71a)は、第1主熱交換部(51a)を構成する全ての扁平管(33a)と連通する。第1部分空間(71a)の上方に位置する第2部分空間(71b)は、第2主熱交換部(51b)を構成する全ての扁平管(33a)と連通する。最も上方に位置する第3部分空間(71c)は、第3主熱交換部(51c)を構成する全ての扁平管(33a)と連通する。
 補助連通空間(72)は、2枚の仕切板(39d)によって上下に仕切られている。この仕切板(39d)は、補助連通空間(72)を、補助熱交換部(52a~52c)と同数(本実施形態では3つ)の部分空間(72a~72c)に区画している。最も下方に位置する第4部分空間(72a)は、第1補助熱交換部(52a)を構成する全ての扁平管(33b)と連通する。第4部分空間(72a)の上方に位置する第5部分空間(72b)は、第2補助熱交換部(52b)を構成する全ての扁平管(33b)と連通する。最も上方に位置する第6部分空間(72c)は、第3補助熱交換部(52c)を構成する全ての扁平管(33b)と連通する。
 第2ヘッダ集合管(70)には、2本の接続用配管(76,77)が取り付けられている。第1接続用配管(76)は、その一端が第2主熱交換部(51b)に対応する第2部分空間(71b)に接続され、その他端が第2補助熱交換部(52b)に対応する第5部分空間(72b)に接続される。第2接続用配管(77)は、その一端が第3主熱交換部(51c)に対応する第3部分空間(71c)に接続され、その他端が第1補助熱交換部(52a)に対応する第4部分空間(72a)に接続される。また、第2ヘッダ集合管(70)では、第3補助熱交換部(52c)に対応する第6部分空間(72c)と、第1主熱交換部(51a)に対応する第1部分空間(71a)とが、互いに連続した1つの空間を形成している。
 このように、本実施形態の室外熱交換器(23)では、第1主熱交換部(51a)と第3補助熱交換部(52c)が直列に接続され、第2主熱交換部(51b)と第2補助熱交換部(52b)が直列に接続され、第3主熱交換部(51c)と第1補助熱交換部(52a)が直列に接続されている。つまり、本実施形態の室外熱交換器(23)では、第1補助熱交換部(52a)が第3主熱交換部(51c)に対応し、第2補助熱交換部(52b)が第2主熱交換部(51b)に対応し、第3補助熱交換部(52c)が第1主熱交換部(51a)に対応する。
 ここで、第1主熱交換部(51a)の扁平管(33a)の本数(22本)を第3補助熱交換部(52c)の扁平管(33b)の本数(5本)で除して得られる本数比を、R(=22/5=4.4)とする。また、第2主熱交換部(51b)の扁平管(33a)の本数(22本)を第2補助熱交換部(52b)の扁平管(33b)の本数(3本)で除して得られる本数比を、R(=22/3≒7.3)とする。また、第3主熱交換部(51c)の扁平管(33a)の本数(24本)を第1補助熱交換部(52a)の扁平管(33b)の本数(3本)で除して得られる本数比を、R(=24/3=8.0)とする。本実施形態の室外熱交換器(23)において、各主熱交換部(51a~51c)についての本数比は、主熱交換部(51a~51c)のうち最も下方に位置する第1主熱交換部(51a)についての本数比Rが最小となっている。
 本数比Rが最小である第1主熱交換部(51a)及び第3補助熱交換部(52c)は、後述する除霜動作時に第1主熱交換部(51a)の下部からの液冷媒の排出を促進するための排出促進手段(100)を構成している。
 図2及び図3に示すように、室外熱交換器(23)には、液側接続管(55)とガス側接続管(57)とが設けられている。液側接続管(55)及びガス側接続管(57)は、円管状に形成されたアルミニウム合金製の部材である。液側接続管(55)及びガス側接続管(57)は、第1ヘッダ集合管(60)とロウ付けによって接合されている。
 詳細は後述するが、管状部材である液側接続管(55)の一端は、第1ヘッダ集合管(60)の下部に接続され、下側空間(62)に連通している。液側接続管(55)の他端は、室外熱交換器(23)と膨張弁(24)を繋ぐ銅製の配管(17)に、継手(図示せず)を介して接続されている。
 ガス側接続管(57)の一端は、第1ヘッダ集合管(60)における上側空間(61)の上下方向のほぼ中央に接続され、上側空間(61)に連通している。ガス側接続管(57)の他端は、室外熱交換器(23)と四方切換弁(22)の第3のポートを繋ぐ銅製の配管(18)に、継手(図示せず)を介して接続されている。
   〈第1ヘッダ集合管の下部の構成〉
 第1ヘッダ集合管(60)の下部の構造について、図5~図7を適宜参照しながら説明する。なお、この説明では、第1ヘッダ集合管(60)の側面のうち扁平管(33b)側の部分を「前面」とし、第1ヘッダ集合管(60)の側面のうち扁平管(33b)とは反対側の部分を「背面」とする。
 第1ヘッダ集合管(60)の下側空間(62)には、上側横仕切板(80)と、下側横仕切板(85)と、縦仕切板(90)とが1つずつ設置されている(図5を参照)。この下側空間(62)は、これらの横仕切板(80,85)及び縦仕切板(90)によって、3つの連通室(62a~62c)と1つの混合室(63)とに仕切られている。上側横仕切板(80)、下側横仕切板(85)、及び縦仕切板(90)の材質は、アルミニウム合金である。
 上側横仕切板(80)及び下側横仕切板(85)のそれぞれは、円板状に形成されて下側空間(62)を上下に仕切っている。上側横仕切板(80)及び下側横仕切板(85)は、ロウ付けによって第1ヘッダ集合管(60)と接合されている。上側横仕切板(80)は、第2補助熱交換部(52b)と第3補助熱交換部(52c)の境界に配置され、第2連通室(62b)と第3連通室(62c)を仕切っている。下側横仕切板(85)は、第1補助熱交換部(52a)と第2補助熱交換部(52b)の境界に配置され、第1連通室(62a)と第2連通室(62b)を仕切っている。
 上側横仕切板(80)及び下側横仕切板(85)のそれぞれには、スリット孔(82,87)と連通用貫通孔(81,86)とが1つずつ形成されている(図5及び図6を参照)。スリット孔(82,87)は、細長い長方形状の孔であって、横仕切板(80,85)を厚さ方向に貫通している。連通用貫通孔(81,86)は、円形の孔であって、横仕切板(80,85)を厚さ方向に貫通している。上側横仕切板(80)の連通用貫通孔(81)の直径は、下側横仕切板(85)の連通用貫通孔(86)の直径よりもやや大きい。
 縦仕切板(90)は、縦長の長方形板状に形成されている(図7を参照)。縦仕切板(90)は、上側横仕切板(80)のスリット孔(82)と、下側横仕切板(85)のスリット孔(87)とに挿通されている(図5及び図6を参照)。
 縦仕切板(90)は、上側横仕切板(80)よりも上側の部分が上側部分(91)となり、上側横仕切板(80)と下側横仕切板(85)の間の部分が中間部分(92)となり、下側横仕切板(85)よりも下側の部分が下側部分(93)となっている(図5及び図6を参照)。縦仕切板(90)の中間部分(92)は、上側横仕切板(80)と下側横仕切板(85)の間の空間を、第1ヘッダ集合管(60)の前面側に位置する第2連通室(62b)と、その背面側に位置する混合室(63)とに仕切っている。
 縦仕切板(90)には、2つの長方形状の開口部(94a,94b)と、4つの円形の貫通孔(97,97,97,97)とが形成されている(図7を参照)。開口部(94a,94b)は縦仕切板(90)の下端付近と上端付近に1つずつ配置されている。各開口部(94a,94b)は、縦仕切板(90)を厚さ方向に貫通している。4つの貫通孔(97,97,97,97)は、縦仕切板(90)のうち2つの開口部(94a,94b)の間の部分に、互いに一定の間隔をおいて形成されている。各貫通孔(97)は、縦仕切板(90)を厚さ方向に貫通している。
 第1ヘッダ集合管(60)に取り付けられた状態において、縦仕切板(90)は、下側の開口部(94a)が下側横仕切板(85)よりも下に位置し、下寄りの2つの貫通孔(97,97)が上側横仕切板(80)と下側横仕切板(85)の間に位置し、上側の開口部(94b)と最も上寄りの1つの貫通孔(97)とが上側横仕切板(80)よりも上に位置している。また、上から二番目の貫通孔(97)は、上側横仕切板(80)のスリット孔(82)に位置している。
 上述したように、第1ヘッダ集合管(60)に取り付けられた縦仕切板(90)は、下寄りの2つの貫通孔(97,97)が上側横仕切板(80)と下側横仕切板(85)の間に位置している。上側横仕切板(80)と下側横仕切板(85)の間に位置する2つの貫通孔(97,97)は、混合室(63)を第2連通室(62b)させるための連通用貫通孔(95)を構成する。
 第1ヘッダ集合管(60)の側壁部には、液側接続管(55)を差し込むための接続口(66)が形成されている。接続口(66)は、円形の貫通孔である。接続口(66)は、第1ヘッダ集合管(60)のうち上側横仕切板(80)と下側横仕切板(85)の間の部分に形成され、混合室(63)に連通している。
   〈室外熱交換器における冷媒の流れ/凝縮器の場合〉
 空気調和機(10)の冷房運転中には、室外熱交換器(23)が凝縮器として機能する。冷房運転中における室外熱交換器(23)での冷媒の流れを説明する。
 室外熱交換器(23)には、圧縮機(21)から吐出されたガス冷媒が供給される。圧縮機(21)から送られたガス冷媒は、ガス側接続管(57)を通って第1ヘッダ集合管(60)の上側空間(61)へ流入した後、主熱交換領域(51)の各扁平管(33a)へ分配される。主熱交換領域(51)の各主熱交換部(51a~51c)において、扁平管(33a)の流体通路(34)へ流入した冷媒は、流体通路(34)を流れる間に室外空気へ放熱して凝縮し、その後に第2ヘッダ集合管(70)の対応する各部分空間(71a~71c)へ流入する。
 主連通空間(71)の各部分空間(71a~71c)へ流入した冷媒は、補助連通空間(72)の対応する部分空間(72a~72c)へ送られる。具体的に、主連通空間(71)の第1部分空間(71a)へ流入した冷媒は、下方へ流れ落ちて補助連通空間(72)の第6部分空間(72c)へ流れ込む。主連通空間(71)の第2部分空間(71b)へ流入した冷媒は、第1接続用配管(76)を通って補助連通空間(72)の第5部分空間(72b)へ流入する。主連通空間(71)の第3部分空間(71c)へ流入した冷媒は、第2接続用配管(77)を通って補助連通空間(72)の第4部分空間(72a)へ流入する。
 補助連通空間(72)の各部分空間(72a~72c)へ流入した冷媒は、対応する補助熱交換部(52a~52c)の各扁平管(33b)へ分配される。各扁平管(33b)の流体通路(34)を流れる冷媒は、室外空気へ放熱して過冷却液となり、その後に第1ヘッダ集合管(60)の下側空間(62)の対応する連通室(62a~62c)へ流入する。その後、冷媒は、混合室(63)を経て液側接続管(55)へ流れ込み、室外熱交換器(23)から流出してゆく。
   〈室外熱交換器における冷媒の流れ/蒸発器の場合〉
 空気調和機(10)の暖房運転中には、室外熱交換器(23)が蒸発器として機能する。暖房運転中における室外熱交換器(23)での冷媒の流れを説明する。
 室外熱交換器(23)には、膨張弁(24)を通過する際に膨張して気液二相状態となった冷媒が供給される。膨張弁(24)を通過した冷媒は、液側接続管(55)を通って第1ヘッダ集合管(60)内の混合室(63)へ流入する。その際、混合室(63)では、流入した気液二相状態の冷媒が縦仕切板(90)に衝突し、その冷媒中のガス冷媒と液冷媒が混合される。つまり、混合室(63)内の冷媒が均質化され、混合室(63)内の冷媒の湿り度が概ね均一となる。
 混合室(63)内の冷媒は、各連通室(62a~62c)へ分配される。つまり、混合室(63)内の冷媒は、下側横仕切板(85)の連通用貫通孔(86)を通って第1連通室(62a)へ流入し、縦仕切板(90)の連通用貫通孔(95)を通って第2連通室(62b)へ流入し、上側横仕切板(80)の連通用貫通孔(81)を通って第3連通室(62c)へ流入する。
 第1ヘッダ集合管(60)の各連通室(62a~62c)へ流入した冷媒は、対応する補助熱交換部(52a~52c)の各扁平管(33b)へ分配される。各扁平管(33b)の流体通路(34)へ流入した冷媒は、流体通路(34)を流れる間に室外空気から吸熱し、一部の液冷媒が蒸発する。扁平管(33b)の流体通路(34)を通過した冷媒は、第2ヘッダ集合管(70)の補助連通空間(72)の対応する部分空間(72a~72c)へ流入する。
 補助連通空間(72)の各部分空間(72a~72c)へ流入した冷媒は、主連通空間(71)の対応する部分空間(71a~71c)へ送られる。具体的に、補助連通空間(72)の第4部分空間(72a)へ流入した冷媒は、第2接続用配管(77)を通って主連通空間(71)の第3部分空間(71c)へ流入する。補助連通空間(72)の第5部分空間(72b)へ流入した冷媒は、第1接続用配管(76)を通って主連通空間(71)の第2部分空間(71b)へ流入する。補助連通空間(72)の第6部分空間(72c)へ流入した冷媒は、上方へ向かって流れて主連通空間(71)の第1部分空間(71a)へ流入する。
 主連通空間(71)の各部分空間(71a~71c)へ流入した冷媒は、対応する主熱交換部(51a~51c)の各扁平管(33a)へ分配される。各扁平管(33a)の流体通路(34)を流れる冷媒は、室外空気から吸熱して蒸発し、実質的にガス単相状態となった後に、第1ヘッダ集合管(60)の上側空間(61)へ流入する。その後、冷媒は、ガス側接続管(57)を通って室外熱交換器(23)から流出してゆく。
   〈室外熱交換器における冷媒の流れ/除霜動作中の場合〉
 上述したように、空気調和機(10)は、暖房運転中に所定の除霜開始条件が成立すると、暖房運転を一時的に休止して除霜運転を行う。空気調和機(10)の除霜運転中には、室外熱交換器(23)が除霜動作を行う。ここでは、除霜動作中の室外熱交換器(23)における冷媒の流れについて、図8を参照しながら説明する。なお、図8のドットを付した部分は、室外熱交換器(23)において液冷媒が存在する領域を示す。
 空気調和機(10)の暖房運転中には、室外熱交換器(23)が蒸発器として機能する。ところが、室外熱交換器(23)に多量の霜が付着した状態では、冷媒が室外空気から殆ど吸熱できない状態となる。このため、図8(a)に示すように、除霜運転の開始時には、室外熱交換器(23)の大部分が液冷媒で満たされた状態となる。
 空気調和機(10)の除霜運転が開始されると、圧縮機(21)から吐出された高温高圧のガス冷媒が、ガス側接続管(57)を通って第1ヘッダ集合管(60)の上側空間(61)へ流入する。上側空間(61)から主熱交換部(51a~51c)の扁平管(33a)へ流入したガス冷媒は、霜に対して放熱して凝縮する。室外熱交換器(23)に付着した霜は、ガス冷媒によって暖められて融解する。
 室外熱交換器(23)を流れるガス冷媒は、霜が既に融けた部分では殆ど凝縮せず、霜が残っている部分に到達すると放熱して凝縮する。このため、図8(b)~(e)に示すように、除霜動作中の室外熱交換器(23)の各主熱交換部(51a~51c)では、ガス冷媒の存在する領域(即ち、霜が融解した領域)が第1ヘッダ集合管(60)から第2ヘッダ集合管(70)へ向かって次第に拡大してゆく。
 ここで、本実施形態の室外熱交換器(23)では、第3補助熱交換部(52c)を構成する扁平管(33b)の本数(5本)が、残りの補助熱交換部(52a,52b)を構成する扁平管(33b)の本数(3本)よりも多くなっている。従って、第3補助熱交換部(52c)を構成する扁平管(33b)の本数が残りの補助熱交換部(52a,52b)と同じ3本である場合に比べて、除霜動作中に第1主熱交換部(51a)へ流入する冷媒の流量が多くなる。除霜動作中に第1主熱交換部(51a)へ流入する冷媒の流量が多くなると、第1主熱交換部(51a)の各扁平管(33a)における冷媒の流量も多くなる。このため、第1主熱交換部(51a)の下端寄りに位置する扁平管(33a)や、第1ヘッダ集合管(60)の上側空間(61)の底部に存在する液冷媒を第2ヘッダ集合管(70)へ向かって押し流す力が強くなり、第1主熱交換部(51a)の下部からの液冷媒の排出が促進される。
 このように、最も下方に位置する第1主熱交換部(51a)では、各扁平管(33a)内の液冷媒を第2ヘッダ集合管(70)側へ押す力が強くなる。そのため、第1主熱交換部(51a)においても、ガス冷媒の存在する領域(即ち、霜が融解した領域)の拡大する速度が速くなる。つまり、第1主熱交換部(51a)の下端寄りに位置する扁平管(33a)においても、ガス冷媒の存在する領域の拡大する速度が速くなる。
 そして、室外熱交換器(23)の内部が実質的にガス冷媒だけとなった状態(即ち、図8(f)に示す状態)では、室外熱交換器(23)に付着した霜の全てが融けている。そこで、室外熱交換器(23)がこの状態になると、空気調和機(10)は除霜運転を終了する。
  -実施形態1の効果-
 本実施形態の室外熱交換器(23)において、“各主熱交換部(51a~51c)の扁平管(33a)の本数”を“その主熱交換部(51a~51c)に対応する補助熱交換部(52a~52c)の扁平管(33b)の本数”で除して得られる本数比は、最も下方に位置する第1主熱交換部(51a)とそれに対応する第3補助熱交換部(52c)についての本数比Rが最小となっている。そのため、第1主熱交換部(51a)では、扁平管(33a)1本当たりのガス冷媒の流量が増加し、第1主熱交換部(51a)の下端寄りに位置する扁平管(33a)や、第1ヘッダ集合管(60)の連通空間(61)の底部に存在する液冷媒が、第2ヘッダ集合管(70)側へ押し流されやすくなる。
 このように、空気調和機(10)は除霜運転中において、室外熱交換器(23)では、第1主熱交換部(51a)の下端寄りに位置する扁平管(33a)や、第1ヘッダ集合管(60)の連通空間(61)の底部からの液冷媒の排出が促進される。つまり、本実施形態の室外熱交換器(23)では、除霜動作時に第1主熱交換部(51a)の下部からの液冷媒の排出が促進される。
 このため、除霜動作の開始から各主熱交換部(51a~51c)を構成する全ての扁平管(33a)に高圧ガス冷媒が流入する状態になるまでの時間を短縮することができる。そして、各主熱交換部(51a~51c)を構成する全ての扁平管(33a)に高圧ガス冷媒が流入し始めた後は、各主熱交換部(51a~51c)の全体において霜が次第に融解してゆく。従って、本実施形態によれば、従来は霜の融け残りが生じていた部分(即ち、最も下方に位置する第1主熱交換部(51a)の下部)の除霜に要する時間を短縮でき、その結果、室外熱交換器(23)全体の除霜に要する時間を短縮できる。
 特に、本実施形態では、主熱交換部(51a~51c)と補助熱交換部(52a~52c)を構成する扁平管(33)の本数を調節することによって、第1主熱交換部(51a)の下部からの液冷媒の排出を促進している。従って、本実施形態によれば、室外熱交換器(23)に新たな部品等を追加することなく、室外熱交換器(23)全体の除霜に要する時間を短縮することができる。
  -実施形態1の変形例-
 本実施形態の室外熱交換器(23)について、上述した各主熱交換部(51a~51c)の扁平管(33a)の本数と、各補助熱交換部(52a~52c)の扁平管(33b)の本数とは、単なる一例である。
 本実施形態の室外熱交換器(23)では、第1主熱交換部(51a)を構成する扁平管(33a)の本数を20本とし、第2主熱交換部(51b)を構成する扁平管(33a)の本数を22本とし、第3主熱交換部(51c)を構成する扁平管(33a)の本数を24本とし、第1補助熱交換部(52a)を構成する扁平管(33b)の本数を3本とし、第2補助熱交換部(52b)を構成する扁平管(33b)の本数を3本とし、第3補助熱交換部(52c)を構成する扁平管(33b)の本数を7本としてもよい。
 この場合、第1主熱交換部(51a)の扁平管(33a)の本数(20本)を第3補助熱交換部(52c)の扁平管(33b)の本数(7本)で除して得られる本数比Rは、R=20/7≒2.9である。また、第2主熱交換部(51b)の扁平管(33a)の本数(22本)を第2補助熱交換部(52b)の扁平管(33b)の本数(3本)で除して得られる本数比Rは、R=22/3≒7.3である。また、第3主熱交換部(51c)の扁平管(33a)の本数(24本)を第1補助熱交換部(52a)の扁平管(33b)の本数(3本)で除して得られる本数比Rは、R=24/3=8.0である。この場合も、各主熱交換部(51a~51c)についての本数比は、主熱交換部(51a~51c)のうち最も下方に位置する第1主熱交換部(51a)についての本数比Rが最小である。
 また、本実施形態の室外熱交換器(23)では、第1主熱交換部(51a)を構成する扁平管(33a)の本数を19本とし、第2主熱交換部(51b)を構成する扁平管(33a)の本数を22本とし、第3主熱交換部(51c)を構成する扁平管(33a)の本数を24本とし、第1補助熱交換部(52a)を構成する扁平管(33b)の本数を3本とし、第2補助熱交換部(52b)を構成する扁平管(33b)の本数を3本とし、第3補助熱交換部(52c)を構成する扁平管(33b)の本数を8本としてもよい。
 この場合、第1主熱交換部(51a)の扁平管(33a)の本数(19本)を第3補助熱交換部(52c)の扁平管(33b)の本数(8本)で除して得られる本数比Rは、R=19/8≒2.4である。また、第2主熱交換部(51b)の扁平管(33a)の本数(22本)を第2補助熱交換部(52b)の扁平管(33b)の本数(3本)で除して得られる本数比Rは、R=22/3≒7.3である。また、第3主熱交換部(51c)の扁平管(33a)の本数(24本)を第1補助熱交換部(52a)の扁平管(33b)の本数(3本)で除して得られる本数比Rは、R=24/3=8.0である。この場合も、各主熱交換部(51a~51c)についての本数比は、主熱交換部(51a~51c)のうち最も下方に位置する第1主熱交換部(51a)についての本数比Rが最小である。
 《発明の実施形態2》
 本発明の実施形態2について説明する。本実施形態の室外熱交換器(23)は、実施形態1の室外熱交換器(23)において、各主熱交換部(51a~51c)の扁平管(33a)の本数と、第3補助熱交換部(52c)の扁平管(33b)の本数とを変更したものである。ここでは、本実施形態の室外熱交換器(23)について、実施形態1と異なる点を説明する。なお、実施形態1と同様に、以下の説明に示す扁平管(33)の本数は、単なる一例である。
 図9に示すように、本実施形態の室外熱交換器(23)では、各補助熱交換部(52a~52c)を構成する扁平管(33b)の本数が互いに一致している。具体的に、本実施形態の室外熱交換器(23)では、第1主熱交換部(51a)を構成する扁平管(33a)の本数が16本となり、第2主熱交換部(51b)を構成する扁平管(33a)の本数が26本となり、第3主熱交換部(51c)を構成する扁平管(33a)の本数が28本となり、第1補助熱交換部(52a)を構成する扁平管(33b)の本数が3本となり、第2補助熱交換部(52b)を構成する扁平管(33b)の本数が3本となり、第3補助熱交換部(52c)を構成する扁平管(33b)の本数が3本となっている。
 第1主熱交換部(51a)の扁平管(33a)の本数(16本)を第3補助熱交換部(52c)の扁平管(33b)の本数(3本)で除して得られる本数比Rは、R=16/3≒5.3である。また、第2主熱交換部(51b)の扁平管(33a)の本数(26本)を第2補助熱交換部(52b)の扁平管(33b)の本数(3本)で除して得られる本数比Rは、R=26/3≒8.7である。また、第3主熱交換部(51c)の扁平管(33a)の本数(28本)を第1補助熱交換部(52a)の扁平管(33b)の本数(3本)で除して得られる本数比Rは、R=28/3≒9.3である。本実施形態の室外熱交換器(23)では、各主熱交換部(51a~51c)についての本数比は、主熱交換部(51a~51c)のうち最も下方に位置する第1主熱交換部(51a)についての本数比Rが最小となっている。
 本実施形態の室外熱交換器(23)では、実施形態1と同様に、本数比Rが最小である第1主熱交換部(51a)及び第3補助熱交換部(52c)が、除霜動作時に第1主熱交換部(51a)の下部からの液冷媒の排出を促進するための排出促進手段(100)を構成している。
 図10に示すように、本実施形態の縦仕切板(90)は、実施形態1の縦仕切板(90)と形状が異なっている。本実施形態の縦仕切板(90)には、貫通孔(97)が2つだけ形成されている。縦仕切板(90)を第1ヘッダ集合管(60)に取り付けた状態では、下側の開口部(94a)が下側横仕切板(85)よりも下に位置し、2つの貫通孔(97)が上側横仕切板(80)と下側横仕切板(85)の間に位置し、上側の開口部(94b)が上側横仕切板(80)よりも上に位置する。本実施形態の室外熱交換器(23)では、縦仕切板(90)に形成された全ての貫通孔(97)が、混合室(63)を第2連通室(62b)させるための連通用貫通孔(95)を構成している。
   〈室外熱交換器における冷媒の流れ/除霜動作中の場合〉
 空気調和機(10)の除霜運転中において、本実施形態の室外熱交換器(23)では、圧縮機(21)から吐出された高温高圧のガス冷媒が、ガス側接続管(57)を通って第1ヘッダ集合管(60)の上側空間(61)へ供給される。室外熱交換器(23)に付着した霜は、供給されたガス冷媒によって暖められて融解する。そして、本実施形態の室外熱交換器(23)では、霜の融けた領域が拡大するにつれてガス冷媒が存在する領域が拡大し、最終的には室外熱交換器(23)のほぼ全域にガス冷媒が存在する状態となる。
 ここで、本実施形態の室外熱交換器(23)では、各補助熱交換部(52a~52c)を構成する扁平管(33b)の本数が互いに一致している。従って、この室外熱交換器(23)では、除湿動作中に主熱交換部(51a~51c)へ流入する冷媒の流量が、概ね等しくなる。一方、この室外熱交換器(23)では、第1主熱交換部(51a)を構成する扁平管(33a)の本数が、残りの主熱交換部(51b,51c)を構成する扁平管(33a)の本数よりも少ない。従って、第1主熱交換部(51a)における扁平管(33a)1本当たりの冷媒の流量は、残りの主熱交換部(51b,51c)における扁平管(33a)1本当たりの冷媒の流量に比べて、多くなる。
 このため、第1主熱交換部(51a)の各扁平管(33a)内の液冷媒を第2ヘッダ集合管(70)側へ押す力が強くなる。その結果、第1主熱交換部(51a)の下端寄りに位置する扁平管(33a)や、第1ヘッダ集合管(60)の上側空間(61)の底部に存在する液冷媒を第2ヘッダ集合管(70)へ向かって押し流す力が強くなり、第1主熱交換部(51a)の下部からの液冷媒の排出が促進される。
 従って、本実施形態によれば、実施形態1と同様に、従来は霜の融け残りが生じていた部分(即ち、最も下方に位置する第1主熱交換部(51a)の下部)の除霜に要する時間を短縮でき、その結果、室外熱交換器(23)全体の除霜に要する時間を短縮できる。
 《発明の実施形態3》
 本発明の実施形態3について説明する。本実施形態の室外熱交換器(23)は、実施形態2の室外熱交換器(23)において、各主熱交換部(51a~51c)の扁平管(33a)の本数と、排出促進手段(100)の構成とを変更したものである。ここでは、本実施形態の室外熱交換器(23)について、実施形態2と異なる点を説明する。
 本実施形態の室外熱交換器(23)では、第1主熱交換部(51a)を構成する扁平管(33a)の本数が24本となり、第2主熱交換部(51b)を構成する扁平管(33a)の本数が22本となり、第3主熱交換部(51c)を構成する扁平管(33a)の本数が24本となっている。各補助熱交換部(52a~52c)を構成する扁平管(33b)の本数が3本である点は、実施形態2の室外熱交換器(23)と同様である。
 図11に示すように、本実施形態の室外熱交換器(23)には、ガス側補助管(103)が追加されている。このガス側補助管(103)は、除霜動作時に第1ヘッダ集合管(60)内の上側空間(61)の底部へガス冷媒を導入するための配管であって、除霜動作時に第1主熱交換部(51a)の下部からの液冷媒の排出を促進するための排出促進手段(100)を構成している。
 ガス側補助管(103)は、一端がガス側接続管(57)に接続され、他端が第1ヘッダ集合管(60)に接続されている。また、図12に示すように、ガス側補助管(103)の他端は、上側空間(61)の底部に開口し、第1主熱交換部(51a)の下端寄りに位置する扁平管(33a)の端面と向かい合っている。
 空気調和機(10)の除霜運転中において、本実施形態の室外熱交換器(23)では、圧縮機(21)から吐出された高温高圧のガス冷媒が、ガス側接続管(57)とガス側補助管(103)の両方から第1ヘッダ集合管(60)の上側空間(61)へ供給される。その際、ガス側補助管(103)の端部からは、第1主熱交換部(51a)の下端寄りに位置する扁平管(33a)へ向かってガス冷媒が吹き出す。そして、上側空間(61)の底部に存在する液冷媒は、ガス側補助管(103)から吹き出たガス冷媒と共に扁平管(33a)へ流れ込んでゆく。また、上側空間(61)の底部に連通する扁平管(33a)(即ち、第1主熱交換部(51a)の下端寄りに位置する扁平管(33a))の流体通路(34)に存在する液冷媒は、ガス側補助管(103)から吹き出たガス冷媒によって、第2ヘッダ集合管(70)側へ押し流される。このため、第1主熱交換部(51a)の下部からの液冷媒の排出が促進される。
 従って、本実施形態によれば、実施形態2と同様に、従来は霜の融け残りが生じていた部分(即ち、最も下方に位置する第1主熱交換部(51a)の下部)の除霜に要する時間を短縮でき、その結果、室外熱交換器(23)全体の除霜に要する時間を短縮できる。
 《発明の実施形態4》
 本発明の実施形態4について説明する。本実施形態の室外熱交換器(23)は、実施形態3の室外熱交換器(23)において、排出促進手段(100)の構成を変更したものである。ここでは、本実施形態の室外熱交換器(23)について、実施形態3と異なる点を説明する。
 図13に示すように、本実施形態の室外熱交換器(23)は、ガス側補助管(103)に代えて、第3接続用配管(78)を備えている。また、本実施形態の室外熱交換器(23)は、第2接続用配管(77)の接続位置が、実施形態3の室外熱交換器(23)と異なっている。
 本実施形態の室外熱交換器(23)では、第3補助熱交換部(52c)に対応する第6部分空間(72c)と、第1主熱交換部(51a)に対応する第1部分空間(71a)とが、互いに仕切られている。第2接続用配管(77)は、その一端が第3主熱交換部(51c)に対応する第3部分空間(71c)に接続され、その他端が第3補助熱交換部(52c)に対応する第6部分空間(72c)に接続される。第3接続用配管(78)は、その一端が第1主熱交換部(51a)に対応する第1部分空間(71a)に接続され、その他端が第1補助熱交換部(52a)に対応する第4部分空間(72a)に接続される。
 本実施形態の室外熱交換器(23)では、主熱交換部(51a~51c)のうち最も下方に位置する第1主熱交換部(51a)と、補助熱交換部(52a~52c)のうち最も下方に位置する第1補助熱交換部(52a)を接続する第3接続用配管(78)が、除霜動作時に第1主熱交換部(51a)の下部からの液冷媒の排出を促進するための排出促進手段(100)を構成している。
 本実施形態の室外熱交換器(23)では、主熱交換部(51a~51c)のうち最も下方に位置する第1主熱交換部(51a)が、補助熱交換部(52a~52c)のうち最も下方に位置する第1補助熱交換部(52a)と、第3接続用配管(78)を介して接続される。従って、本実施形態の室外熱交換器(23)では、第1主熱交換部(51a)が第3補助熱交換部(52c)と接続される実施形態3の室外熱交換器(23)に比べ、第1主熱交換部(51a)とそれに接続される補助熱交換部(52a)の高低差が大きくなる。
 このため、本実施形態の室外熱交換器(23)では、除霜動作時に第1主熱交換部(51a)に対応する第2ヘッダ集合管(70)の第1部分空間(71a)から液冷媒が排出されやすくなり、第1部分空間(71a)内の液冷媒の減少する速度が速くなる。その結果、第1部分空間(71a)の底部に連通する扁平管(33a)(即ち、第1主熱交換部(51a)の下端寄りに位置する扁平管(33a))や、この扁平管(33a)を介して第1部分空間(71a)と連通する第1ヘッダ集合管(60)の上側空間(61)の底部においても、液冷媒の減少する速度が速くなる。つまり、除霜動作時に第1主熱交換部(51a)の下部からの液冷媒の排出が促進される。
 従って、本実施形態によれば、実施形態3と同様に、従来は霜の融け残りが生じていた部分(即ち、最も下方に位置する第1主熱交換部(51a)の下部)の除霜に要する時間を短縮でき、その結果、室外熱交換器(23)全体の除霜に要する時間を短縮できる。
 また、本実施形態の室外熱交換器(23)では、第1主熱交換部(51a)の下端部よりも、それに隣接する第3補助熱交換部(52c)の方が、先に除霜が完了する場合がある。その場合は、第3補助熱交換部(52c)の扁平管(33b)に暖かいガス冷媒が流れることとなる。このため、このガス冷媒の温熱が熱伝導によって第1主熱交換部(51a)の下端部に伝わり、その温熱によって第1主熱交換部(51a)の下端部に付着した霜を融かすことができる。従って、本実施形態によれば、第1主熱交換部(51a)の除霜に第3補助熱交換部(52c)を流れるガス冷媒の温熱も利用することができ、それによっても室外熱交換器(23)の除霜に要する時間を短縮できる。
 《発明の実施形態5》
 本発明の実施形態5について説明する。本実施形態の室外熱交換器(23)は、実施形態3の室外熱交換器(23)において、排出促進手段(100)の構成を変更したものである。ここでは、本実施形態の室外熱交換器(23)について、実施形態3と異なる点を説明する。
 図14に示すように、本実施形態の室外熱交換器(23)は、ガス側補助管(103)に代えて、第1開閉弁(101)及び第2開閉弁(102)を備えている。第1開閉弁(101)は、第1接続用配管(76)に設けられている。第2開閉弁(102)は、第2接続用配管(77)に設けられている。第1開閉弁(101)及び第2開閉弁(102)は、対応する主熱交換部(51b,51c)と補助熱交換部(52a,52b)の間を断続するための弁であって、除霜動作時に第1主熱交換部(51a)の下部からの液冷媒の排出を促進するための排出促進手段(100)を構成している。
 本実施形態の室外熱交換器(23)において、第2主熱交換部(51b)と第3主熱交換部(51c)の除霜が第1主熱交換部(51a)よりも先に完了すると、第2主熱交換部(51b)及び第3主熱交換部(51c)の内部にはほぼガス冷媒だけが存在する一方、第1主熱交換部(51a)の内部には未だ液冷媒が残存する状態となる。この状態において、第1ヘッダ集合管(60)の上側空間(61)へ流入したガス冷媒は、その多くが第2主熱交換部(51b)及び第3主熱交換部(51c)の扁平管(33a)へ流入し、第1主熱交換部(51a)の扁平管(33a)へ流入するガス冷媒の流量が少なくなる。第1主熱交換部(51a)の扁平管(33a)へ流入するガス冷媒の流量が少ないと、第1主熱交換部(51a)の下端寄りに位置する扁平管(33a)や上側空間(61)の底部に存在する液冷媒を第2ヘッダ集合管(70)側へ押し流す力が弱くなり、第1主熱交換部(51a)の除霜に要する時間が長くなる。
 そこで、本実施形態の室外熱交換器(23)では、このような状態になると、第1開閉弁(101)と第2開閉弁(102)の一方または両方が閉じられる。第1開閉弁(101)が閉状態になると、上側空間(61)から第2主熱交換部(51b)の扁平管(33a)へガス冷媒が流入しなくなる。また、第2開閉弁(102)が閉状態になると、上側空間(61)から第3主熱交換部(51c)の扁平管(33a)へガス冷媒が流入しなくなる。このため、第1開閉弁(101)と第2開閉弁(102)の一方または両方が閉状態になると、第1主熱交換部(51a)の扁平管(33a)へ流入するガス冷媒の流量が増加する。
 第1主熱交換部(51a)の扁平管(33a)へ流入するガス冷媒の流量が増加すると、第1主熱交換部(51a)の下端寄りに位置する扁平管(33a)や上側空間(61)の底部に存在する液冷媒を第2ヘッダ集合管(70)側へ押し流す力が強くなり、第1主熱交換部(51a)の下部からの液冷媒の排出が促進される。従って、本実施形態によれば、実施形態3と同様に、従来は霜の融け残りが生じていた部分(即ち、最も下方に位置する第1主熱交換部(51a)の下部)の除霜に要する時間を短縮でき、その結果、室外熱交換器(23)全体の除霜に要する時間を短縮できる。
 《発明の実施形態6》
 本発明の実施形態6について説明する。本実施形態の室外熱交換器(23)は、実施形態3の室外熱交換器(23)において、排出促進手段(100)の構成を変更したものである。ここでは、本実施形態の室外熱交換器(23)について、実施形態3と異なる点を説明する。
 図15に示すように、本実施形態の室外熱交換器(23)は、ガス側補助管(103)に代えて、液排出管(104)を備えている。液排出管(104)は、一端が第2ヘッダ集合管(70)に接続され、他端が冷媒回路(20)における膨張弁(24)と液側連絡配管(13)の間に接続されている。また、液排出管(104)には、開閉弁(105)が設けられている。図16にも示すように、液排出管(104)の一端は、第1主熱交換部(51a)に対応する第1部分空間(71a)の底部に開口している。
 液排出管(104)は、第1主熱交換部(51a)に対応する第2ヘッダ集合管(70)の第1部分空間(71a)の底部に存在する液冷媒を冷媒回路(20)の低圧部へ送るための配管であって、除霜動作時に第1主熱交換部(51a)の下部からの液冷媒の排出を促進するための排出促進手段(100)を構成している。
 空気調和機(10)の除霜運転中において、冷媒回路(20)では、空気調和機(10)の冷房運転中と同じ方向へ冷媒が循環する。このため、空気調和機(10)の除霜運転中において、冷媒回路(20)における膨張弁(24)の下流側は、圧縮機(21)の吸入圧力と同程度の圧力の冷媒が流れる低圧部となる。そして、空気調和機(10)の除霜運転中に開閉弁(105)が開放されると、第2ヘッダ集合管(70)の第1部分空間(71a)に存在する液冷媒が液排出管(104)へ吸い込まれる。
 このため、本実施形態の室外熱交換器(23)では、除霜動作時に第1主熱交換部(51a)に対応する第2ヘッダ集合管(70)の第1部分空間(71a)から液冷媒が液排出管(104)へ吸い出されるため、第1部分空間(71a)内の液冷媒の減少する速度が速くなる。その結果、第1部分空間(71a)の底部に連通する扁平管(33a)(即ち、第1主熱交換部(51a)の下端寄りに位置する扁平管(33a))における液冷媒の流速が上昇し、第1主熱交換部(51a)の扁平管(33a)を介して第1部分空間(71a)と連通する第1ヘッダ集合管(60)の上側空間(61)の底部においても、液冷媒の減少する速度が速くなる。つまり、除霜動作時に第1ヘッダ集合管(60)の上側空間(61)の底部からの液冷媒の排出が促進される。
 従って、本実施形態によれば、実施形態3と同様に、従来は霜の融け残りが生じていた部分(即ち、最も下方に位置する第1主熱交換部(51a)の下部)の除霜に要する時間を短縮でき、その結果、室外熱交換器(23)全体の除霜に要する時間を短縮できる。
 《その他の実施形態》
  -第1変形例-
 実施形態1~3,5,6の室外熱交換器(23)では、第1接続用配管(76)及び第2接続用配管(77)の接続位置を変更してもよい。例えば、図17に示すように、第1接続用配管(76)は、その一端が第2主熱交換部(51b)に対応する第2部分空間(71b)に接続され、その他端が第1補助熱交換部(52a)に対応する第4部分空間(72a)に接続されていてもよい。また、第2接続用配管(77)は、その一端が第3主熱交換部(51c)に対応する第3部分空間(71c)に接続され、その他端が第2補助熱交換部(52b)に対応する第5部分空間(72b)に接続されていてもよい。なお、図17に示す室外熱交換器(23)は、本変形例を実施形態1の室外熱交換器(23)に適用したものである。
  -第2変形例-
 上記の各実施形態では、室外熱交換器(23)を1つの熱交換器で構成し、この1つの熱交換器を主熱交換領域(51)と補助熱交換領域(52)に区分しているが、室外熱交換器(23)を互いに別体に形成された複数の熱交換器で構成してもよい。
 つまり、室外熱交換器(23)は、例えば、主熱交換領域(51)を構成する熱交換器と、補助熱交換領域(52)を構成する熱交換器とによって構成されていてもよい。この場合、主熱交換領域(51)を構成する熱交換器は、複数の主熱交換部(51a~51c)に区分される。また、補助熱交換領域(52)を構成する熱交換器は、主熱交換部(51a~51c)と同数の補助熱交換部(52a~52c)に区分される。
  -第3変形例-
 上記の各実施形態の室外熱交換器(23)には、板状のフィン(36)に代えて波形のフィンが設けられていてもよい。このフィンは、いわゆるコルゲートフィンであって、上下に蛇行する波形に形成されている。そして、この波形のフィンは、上下に隣り合った扁平管(33)の間に1つずつ配置される。
 以上説明したように、本発明は、扁平管とヘッダ集合管とを備えて冷媒を空気と熱交換させる熱交換器について有用である。
  20  冷媒回路
  23  室外熱交換器
  33  扁平管
  36  フィン
  51a  第1熱交換部
  51b  第2熱交換部
  51c  第3熱交換部
  52a  第1補助熱交換部
  52b  第2補助熱交換部
  52c  第3補助熱交換部
  60  第1ヘッダ集合管
  61  上側空間(連通空間)
  70  第2ヘッダ集合管
  71a  第1部分空間
  71b  第2部分空間
  71c  第3部分空間
  100  排出促進手段

Claims (6)

  1.  複数の扁平管(33)と、各扁平管(33)の一端が接続された第1ヘッダ集合管(60)と、各扁平管(33)の他端が接続された第2ヘッダ集合管(70)と、上記扁平管(33)に接合された複数のフィン(36)とを備え、
     冷凍サイクルを行う冷媒回路(20)に設けられて冷媒を空気と熱交換させる熱交換器であって、
     上記第1ヘッダ集合管(60)及び上記第2ヘッダ集合管(70)が起立した状態であり、
     隣り合う複数の扁平管(33)により構成された熱交換部(51a~51c)が上下に並んで複数形成され、
     上記第1ヘッダ集合管(60)には、全ての上記熱交換部(51a~51c)の上記扁平管(33)と連通する一つの連通空間(61)が形成され、
     上記第2ヘッダ集合管(70)には、上記各熱交換部(51a~51c)に対応して一つずつ設けられ、対応する上記熱交換部(51a~51c)の上記扁平管(33)と連通する部分空間(71a~71c)が形成され、
     上記フィン(36)に付着した霜を融かすために上記連通空間(61)から上記扁平管(33)へ高圧ガス冷媒が導入される除霜動作時に、最も下方に位置する上記熱交換部(51a)の下部からの液冷媒の排出を促進する排出促進手段(100)を備えている
    ことを特徴とする熱交換器。
  2.  請求項1において、
     上記熱交換部(51a~51c)よりも少数の扁平管(33)により構成された補助熱交換部(52a~52c)が、上記各熱交換部(51a~51c)に対応して一つずつ形成され、
     上記各補助熱交換部(52a~52c)は、該補助熱交換部(52a~52c)に対応する上記熱交換部(51a~51c)と直列に接続されている
    ことを特徴とする熱交換器。
  3.  請求項2において、
     上記各熱交換部(51a~51c)の上記扁平管(33)の本数を該熱交換部(51a~51c)に対応する上記補助熱交換部(52a~52c)の上記扁平管(33)の本数で除して得られる本数比は、最も下方に位置する上記熱交換部(51a)についての本数比が最も小さく、
     最も下方に位置する上記熱交換部(51a)と該熱交換部(51a)に対応する上記補助熱交換部(52c)とが、上記排出促進手段(100)を構成している
    ことを特徴とする熱交換器。
  4.  請求項3において、
     上記各補助熱交換部(52a~52c)の上記扁平管(33)の本数は、最も下方に位置する上記熱交換部(51a)に対応する上記補助熱交換部(52c)の上記扁平管(33)の本数が最も多い
    ことを特徴とする熱交換器。
  5.  請求項2乃至4のいずれか一つにおいて、
     全ての上記補助熱交換部(52a~52c)が、全ての上記熱交換部(51a~51c)よりも下方に配置されている
    ことを特徴とする熱交換器。
  6.  請求項5において、
     最も下方に位置する上記熱交換部(51a)に対応する上記補助熱交換部(52c)は、全ての上記補助熱交換部(52a~52c)のうちで最も上方に配置されている
    ことを特徴とする熱交換器。
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