WO2016076259A1 - 熱交換器 - Google Patents

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WO2016076259A1
WO2016076259A1 PCT/JP2015/081463 JP2015081463W WO2016076259A1 WO 2016076259 A1 WO2016076259 A1 WO 2016076259A1 JP 2015081463 W JP2015081463 W JP 2015081463W WO 2016076259 A1 WO2016076259 A1 WO 2016076259A1
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WO
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tube
heat exchanger
here
wall portion
longitudinal direction
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/081463
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
正憲 神藤
筒井 正浩
好男 織谷
潤一 濱舘
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K1/00Soldering, e.g. brazing, or unsoldering
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/14Heat exchangers specially adapted for separate outdoor units
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B39/00Evaporators; Condensers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D1/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators
    • F28D1/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid
    • F28D1/04Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits
    • F28D1/053Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being straight
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/02Tubular elements of cross-section which is non-circular
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/02Header boxes; End plates

Definitions

  • the present invention relates to a heat exchanger, in particular, a plurality of flat tubes arranged in multiple stages along a predetermined tube stage direction so as to be adjacent to each other in the tube row direction intersecting the tube stage direction and the longitudinal direction of the flat tube.
  • the present invention relates to a heat exchanger in which one end in a longitudinal direction of flat tubes that are arranged and are adjacent to each other in the tube row direction communicates with each other via a connection header.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2007-147128
  • a connection header a connection in which one end in the longitudinal direction of a flat tube adjacent in the tube row direction is communicated with the inside of a rectangular cylindrical main plate in which a through-hole for inserting a flat tube is formed.
  • connection header of Patent Document 1 is composed of two types of members, a main plate and an intermediate plate (hereinafter, such a structure is referred to as a “two-type member structure”), there are few joints and poor joints. There is a merit that it is difficult to occur.
  • connection header of Patent Document 1 has a structure in which an intermediate plate is inserted inside a rectangular cylindrical main plate, the insertion margin of the end of the flat tube is ensured, or the depth direction of the connection path (flat tube) It is difficult to ensure the flow path size in the direction of insertion). Because, in the connection header of Patent Document 1, it is necessary to increase the thickness of the intermediate plate in order to ensure the insertion allowance of the end of the flat tube and the flow path size in the depth direction of the connection path. This is because the wall thickness of the intermediate plate cannot be increased too much in consideration of the workability when forming the communication holes.
  • the problem of the present invention is that a plurality of flat tubes arranged in multiple stages along a predetermined tube step direction are arranged in multiple rows so as to be adjacent to each other in the tube row direction intersecting the tube step direction and the longitudinal direction of the flat tube.
  • the ends in the longitudinal direction of the flat tubes adjacent to each other in the tube row direction communicate with each other through the connection header, one end in the longitudinal direction of the flat tube while adopting the connection header of two kinds of member structures This is to make it easy to ensure the insertion allowance of the part and the flow path size in the depth direction of the connecting path.
  • a plurality of flat tubes arranged in multiple stages along a predetermined tube stage direction are arranged in multiple rows so that they are adjacent to each other in the tube row direction intersecting the tube step direction and the longitudinal direction of the flat tube. It is a heat exchanger with which the one end part of the longitudinal direction of the flat tube adjacent to a pipe row direction is connected via the connection header.
  • the connection header is configured by joining the first member and the second member.
  • a 1st member is a member containing the 1st main wall part in which the some through-hole which the one end part of the longitudinal direction of a some flat tube penetrates was formed.
  • a 2nd member is formed so that it may protrude toward the 1st main wall part side from the 2nd wall part which opposes the one end part of the longitudinal direction of the some flat tube of the state which penetrated the through-hole. And a plurality of convex portions that partition one end portion in the longitudinal direction of the flat tubes adjacent in the tube step direction. And the 1st main wall part, the 2nd wall part, and a plurality of convex parts form a plurality of connecting passages where one end part of the longitudinal direction of a flat tube which adjoins a pipe line direction communicates.
  • connection header of the two-type member structure a member having a shape in which a plurality of convex portions are formed to protrude from the second wall portion is employed, so that the flat adjacent to each other in the tube row direction is adopted. It is easy to ensure the insertion allowance at one end in the longitudinal direction of the tube, and it is easy to ensure the flow path size in the depth direction of the connecting path. For this reason, joining of a connection header and a flat tube becomes favorable, and the pressure loss of the refrigerant
  • the heat exchanger according to the second aspect is the heat exchanger according to the first aspect, in which the second member is formed by extrusion molding.
  • the second member is formed by extrusion molding, it can be easily formed even if it has a shape including a protruding portion having a large protruding size.
  • the first member and the second member are joined by the brazing material provided on the surface of the convex portion.
  • first member and the second member can be joined by brazing using the convex portion of the second member.
  • a heat exchanger is the heat exchanger according to the third aspect, wherein the first member is a second member extending from the end of the first main wall portion in the tube row direction along the longitudinal direction of the flat tube. It further includes a pair of first sub-wall portions extending so as to sandwich the member between the tube row directions.
  • first member and the second member can be joined by brazing the first main wall portion and the pair of first sub-wall portions and the convex portion.
  • a heat exchanger according to a fifth aspect is the heat exchanger according to the fourth aspect, wherein the first member is formed with a bent portion at an end portion on the second wall portion side of the first sub-wall portion. The bent portion is bent so as to contact the second wall portion.
  • the first member and the second member can be temporarily fixed by the bent portion.
  • a plurality of flat tubes arranged in multiple stages along a predetermined tube stage direction are arranged in multiple rows so that they are adjacent to each other in the tube row direction intersecting the tube step direction and the longitudinal direction of the flat tube. It is a heat exchanger with which the one end part of the longitudinal direction of the flat tube adjacent to a pipe row direction is connected via the connection header.
  • the connection header is configured by joining the first member and the second member.
  • the first member is a member including the first main wall portion.
  • the second member protrudes from the second wall portion toward the first main wall portion side with a second wall portion formed with a plurality of through holes through which one end portions in the longitudinal direction of the plurality of flat tubes penetrate.
  • the 1st main wall part, the 2nd wall part, and a plurality of convex parts form a plurality of connecting passages where one end part of the longitudinal direction of a flat tube which adjoins a pipe line direction communicates.
  • connection header of the two-type member structure a member having a shape in which a plurality of convex portions are formed to protrude from the second wall portion is employed, so that the flat adjacent to each other in the tube row direction is adopted. It is easy to ensure the insertion allowance at one end in the longitudinal direction of the tube, and it is easy to ensure the flow path size in the depth direction of the connecting path. For this reason, joining of a connection header and a flat tube becomes favorable, and the pressure loss of the refrigerant
  • FIG. 1 It is a schematic block diagram of the air conditioning apparatus which employ
  • FIG. 1 It is a perspective view which shows the external appearance of an outdoor unit.
  • FIG. 1 It is a top view which shows the state which removed the top plate of the outdoor unit.
  • FIG. 1 It is a perspective view which shows the state which removed the top plate, the front plate, and the side plate of the outdoor unit.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioner 1 that employs an outdoor heat exchanger 23 as a heat exchanger according to an embodiment of the present invention.
  • the air conditioner 1 is a device that can cool and heat a room such as a building by performing a vapor compression refrigeration cycle.
  • the air conditioner 1 is mainly configured by connecting an outdoor unit 2 and an indoor unit 4.
  • the outdoor unit 2 and the indoor unit 4 are connected via a liquid refrigerant communication tube 5 and a gas refrigerant communication tube 6.
  • the vapor compression refrigerant circuit 10 of the air conditioner 1 is configured by connecting the outdoor unit 2 and the indoor unit 4 via the refrigerant communication pipes 5 and 6.
  • the indoor unit 4 is installed indoors and constitutes a part of the refrigerant circuit 10.
  • the indoor unit 4 mainly has an indoor heat exchanger 41.
  • the indoor heat exchanger 41 is a heat exchanger that functions as a refrigerant evaporator during cooling operation to cool room air, and functions as a refrigerant radiator during heating operation to heat indoor air.
  • the liquid side of the indoor heat exchanger 41 is connected to the liquid refrigerant communication tube 5, and the gas side of the indoor heat exchanger 41 is connected to the gas refrigerant communication tube 6.
  • the indoor unit 4 has an indoor fan 42 for sucking indoor air into the indoor unit 4 and exchanging heat with the refrigerant in the indoor heat exchanger 41 and supplying the indoor air as supply air. That is, the indoor unit 4 has an indoor fan 42 as a fan that supplies indoor air as a heating source or cooling source of the refrigerant flowing through the indoor heat exchanger 41 to the indoor heat exchanger 41.
  • the indoor fan 42 a centrifugal fan or a multiblade fan driven by an indoor fan motor 42a is used as the indoor fan 42.
  • the outdoor unit 2 is installed outside and constitutes a part of the refrigerant circuit 10.
  • the outdoor unit 2 mainly includes a compressor 21, a four-way switching valve 22, an outdoor heat exchanger 23 (heat exchanger), an expansion valve 24, a liquid side closing valve 25, and a gas side closing valve 26.
  • a compressor 21 a compressor 21, a four-way switching valve 22, an outdoor heat exchanger 23 (heat exchanger), an expansion valve 24, a liquid side closing valve 25, and a gas side closing valve 26.
  • the compressor 21 is a device that compresses the low-pressure refrigerant in the refrigeration cycle until it reaches a high pressure.
  • the compressor 21 has a hermetically sealed structure in which a rotary type or scroll type positive displacement compression element (not shown) is rotationally driven by a compressor motor 21a.
  • the compressor 21 has a suction pipe 31 connected to the suction side and a discharge pipe 32 connected to the discharge side.
  • the suction pipe 31 is a refrigerant pipe that connects the suction side of the compressor 21 and the four-way switching valve 22.
  • the discharge pipe 32 is a refrigerant pipe that connects the discharge side of the compressor 21 and the four-way switching valve 22.
  • the four-way switching valve 22 is a switching valve for switching the direction of refrigerant flow in the refrigerant circuit 10.
  • the four-way switching valve 22 causes the outdoor heat exchanger 23 to function as a radiator for the refrigerant compressed in the compressor 21 and the indoor heat exchanger 41 for the refrigerant that has radiated heat in the outdoor heat exchanger 23.
  • the suction side (here, the suction pipe 31) of the compressor 21 and the gas refrigerant communication pipe 6 side (here, the second gas refrigerant pipe 34) are connected (solid line of the four-way switching valve 22 in FIG. 1). See).
  • the four-way switching valve 22 causes the outdoor heat exchanger 23 to function as an evaporator of the refrigerant that has radiated heat in the indoor heat exchanger 41 during the heating operation, and the indoor heat exchanger 41 is compressed in the compressor 21. Switching to a heating cycle state that functions as a refrigerant radiator.
  • the four-way switching valve 22 is connected to the discharge side (here, the discharge pipe 32) of the compressor 21 and the gas refrigerant communication pipe 6 side (here, the second gas refrigerant pipe 34). (Refer to the broken line of the four-way switching valve 22 in FIG. 1).
  • the suction side of the compressor 21 here, the suction pipe 31
  • the gas side of the outdoor heat exchanger 23 here, the first gas refrigerant pipe 33
  • the first gas refrigerant pipe 33 is a refrigerant pipe connecting the four-way switching valve 22 and the gas side of the outdoor heat exchanger 23.
  • the second gas refrigerant pipe 34 is a refrigerant pipe that connects the four-way switching valve 22 and the gas-side closing valve 26.
  • the outdoor heat exchanger 23 is a heat exchanger that functions as a refrigerant radiator that uses outdoor air as a cooling source during cooling operation, and that functions as a refrigerant evaporator that uses outdoor air as a heating source during heating operation.
  • the outdoor heat exchanger 23 has a liquid side connected to the liquid refrigerant pipe 35 and a gas side connected to the first gas refrigerant pipe 33.
  • the liquid refrigerant pipe 35 is a refrigerant pipe that connects the liquid side of the outdoor heat exchanger 23 and the liquid refrigerant communication pipe 5 side.
  • the expansion valve 24 is a valve that depressurizes the high-pressure refrigerant of the refrigeration cycle radiated in the outdoor heat exchanger 23 to the low pressure of the refrigeration cycle during the cooling operation.
  • the expansion valve 24 is a valve that reduces the high-pressure refrigerant of the refrigeration cycle radiated in the indoor heat exchanger 41 to the low pressure of the refrigeration cycle during heating operation.
  • the expansion valve 24 is provided in a portion of the liquid refrigerant pipe 35 near the liquid side closing valve 25.
  • an electric expansion valve is used as the expansion valve 24.
  • the liquid side shutoff valve 25 and the gas side shutoff valve 26 are valves provided at connection ports with external devices and pipes (specifically, the liquid refrigerant communication pipe 5 and the gas refrigerant communication pipe 6).
  • the liquid side closing valve 25 is provided at the end of the liquid refrigerant pipe 35.
  • the gas side closing valve 26 is provided at the end of the second gas refrigerant pipe 34.
  • the outdoor unit 2 has an outdoor fan 36 for sucking outdoor air into the outdoor unit 2, exchanging heat with the refrigerant in the outdoor heat exchanger 23, and then discharging the air to the outside. That is, the outdoor unit 2 includes an outdoor fan 36 as a fan that supplies outdoor air as a cooling source or a heating source of the refrigerant flowing through the outdoor heat exchanger 23 to the outdoor heat exchanger 23.
  • the outdoor fan 36 a propeller fan or the like driven by an outdoor fan motor 36a is used as the outdoor fan 36.
  • Refrigerant communication pipes 5 and 6 are refrigerant pipes constructed on site when the air conditioner 1 is installed at an installation location such as a building.
  • the refrigerant communication tubes 5 and 6 include a combination of the installation location and the outdoor unit 2 and the indoor unit 4. Depending on the installation conditions, those having various lengths and pipe diameters are used.
  • the air conditioner 1 can perform a cooling operation and a heating operation as basic operations.
  • the low-pressure gas refrigerant in the refrigeration cycle is sucked into the compressor 21 and is compressed until it reaches a high pressure in the refrigeration cycle, and then discharged.
  • the high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 21 is sent to the outdoor heat exchanger 23 through the four-way switching valve 22.
  • the high-pressure gas refrigerant sent to the outdoor heat exchanger 23 radiates heat by exchanging heat with outdoor air supplied as a cooling source by the outdoor fan 36 in the outdoor heat exchanger 23 that functions as a refrigerant radiator. Become a high-pressure liquid refrigerant.
  • the high-pressure liquid refrigerant radiated in the outdoor heat exchanger 23 is sent to the expansion valve 24.
  • the high-pressure liquid refrigerant sent to the expansion valve 24 is decompressed to the low pressure of the refrigeration cycle by the expansion valve 24 to become a low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant.
  • the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant decompressed by the expansion valve 24 is sent to the indoor heat exchanger 41 through the liquid-side closing valve 25 and the liquid refrigerant communication pipe 5.
  • the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant sent to the indoor heat exchanger 41 evaporates in the indoor heat exchanger 41 by exchanging heat with indoor air supplied as a heating source by the indoor fan 42. As a result, the room air is cooled and then supplied to the room to cool the room.
  • the low-pressure gas refrigerant evaporated in the indoor heat exchanger 41 is again sucked into the compressor 21 through the gas refrigerant communication pipe 6, the gas side closing valve 26 and the four-way switching valve 22.
  • the low-pressure gas refrigerant in the refrigeration cycle is sucked into the compressor 21 and is compressed until it reaches a high pressure in the refrigeration cycle, and then discharged.
  • the high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 21 is sent to the indoor heat exchanger 41 through the four-way switching valve 22, the gas side closing valve 26 and the gas refrigerant communication pipe 6.
  • the high-pressure gas refrigerant sent to the indoor heat exchanger 41 radiates heat by exchanging heat with indoor air supplied as a cooling source by the indoor fan 42 in the indoor heat exchanger 41 to become a high-pressure liquid refrigerant. . Thereby, indoor air is heated, and indoor heating is performed by being supplied indoors after that.
  • the high-pressure liquid refrigerant radiated by the indoor heat exchanger 41 is sent to the expansion valve 24 through the liquid refrigerant communication pipe 5 and the liquid-side closing valve 25.
  • the high-pressure liquid refrigerant sent to the expansion valve 24 is decompressed to the low pressure of the refrigeration cycle by the expansion valve 24 to become a low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant.
  • the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant decompressed by the expansion valve 24 is sent to the outdoor heat exchanger 23.
  • the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant sent to the outdoor heat exchanger 23 exchanges heat with the outdoor air supplied as a heating source by the outdoor fan 36 in the outdoor heat exchanger 23 that functions as a refrigerant evaporator. Go and evaporate into a low-pressure gas refrigerant.
  • the low-pressure refrigerant evaporated in the outdoor heat exchanger 23 is again sucked into the compressor 21 through the four-way switching valve 22.
  • FIG. 2 is a perspective view showing an appearance of the outdoor unit 2.
  • FIG. 3 is a plan view showing a state in which the top plate 57 of the outdoor unit 2 is removed.
  • FIG. 4 is a perspective view showing a state in which the top plate 57, the front plates 55 and 56, and the side plates 53 and 54 of the outdoor unit 2 are removed.
  • the wording means a direction and a surface when the surface on the fan blowing grill 55b side is a front surface unless otherwise specified.
  • the outdoor unit 2 has a structure (so-called trunk type structure) in which the inside of the unit casing 51 is partitioned into a blower chamber S1 and a machine chamber S2 by a partition plate 58 extending in the vertical direction.
  • the outdoor unit 2 is configured to discharge air from the front surface of the unit casing 51 after sucking outdoor air into the inside from a part of the back surface and side surface of the unit casing 51.
  • the outdoor unit 2 mainly includes a unit casing 51, a compressor 21, a four-way switching valve 22, an outdoor heat exchanger 23 (heat exchanger), an expansion valve 24, closing valves 25 and 26, and a refrigerant that connects these devices.
  • the blower chamber S1 is formed near the left side surface of the unit casing 51 and the machine chamber S2 is formed near the right side surface of the unit casing 51 will be described, but the left and right sides may be reversed.
  • the unit casing 51 is formed in a substantially rectangular parallelepiped shape.
  • the unit casing 51 mainly includes a compressor 21, a four-way switching valve 22, an outdoor heat exchanger 23, an expansion valve 24, closing valves 25 and 26, and a refrigerant pipe connecting these devices.
  • the apparatus and piping which comprise the refrigerant circuit 10 containing 31-35, the outdoor fan 36, and the outdoor fan motor 36a are accommodated.
  • the unit casing 51 includes a bottom plate 52 on which the devices and piping 21 to 26, 31 to 35, the outdoor fan 36, and the like constituting the refrigerant circuit 10 are placed, a blower chamber side plate 53, a machine chamber side plate 54, It has a blower room side front plate 55, a machine room side front plate 56, a top plate 57, and two installation legs 59.
  • the bottom plate 52 is a plate-like member that constitutes the bottom surface portion of the unit casing 51.
  • the blower chamber side plate 53 is a plate-like member constituting the side surface portion (here, the left side surface portion) of the unit casing 51 near the fan chamber S1.
  • the lower part of the blower chamber side plate 53 is fixed to the bottom plate 52, and here, the front end portion thereof is an integral member with the left end portion of the blower chamber side front plate 55.
  • the blower chamber side plate 53 is formed with a side fan inlet 53 a for sucking outdoor air into the unit casing 51 from the side surface side of the unit casing 51 by the outdoor fan 36.
  • the blower chamber side plate 53 may be a separate member from the blower chamber side front plate 55.
  • the machine room side plate 54 is a plate-like member that constitutes a part of the side surface portion (here, the right side surface portion) of the unit casing 51 near the machine room S2 and the back surface portion of the unit casing 51 near the machine room S2. is there.
  • the lower part of the machine room side plate 54 is fixed to the bottom plate 52.
  • Outdoor air is passed into the unit casing 51 from the back side of the unit casing 51 by the outdoor fan 36 between the rear side end of the blower room side plate 53 and the end of the machine room side plate 54 on the blower chamber S1 side.
  • a rear fan inlet 53b for inhalation is formed.
  • the blower chamber side front plate 55 is a plate-like member that constitutes the front portion of the blower chamber S1 of the unit casing 51.
  • the lower portion of the blower chamber side front plate 55 is fixed to the bottom plate 52, and here, the left side end portion is an integral member with the front end portion of the blower chamber side plate 53.
  • the blower chamber side front plate 55 is provided with a fan outlet 55a for blowing the outdoor air sucked into the unit casing 51 by the outdoor fan 36 to the outside.
  • a fan blow grill 55b that covers the fan blow outlet 55a is provided on the front side of the blower chamber side front plate 55.
  • the blower chamber side front plate 55 may be a separate member from the blower chamber side plate 53.
  • the machine room side front plate 56 is a plate-like member that constitutes a part of the front part of the machine room S2 of the unit casing 51 and a part of the side part of the machine room S2 of the unit casing 51.
  • the machine room side front plate 56 has an end portion on the fan chamber S1 side fixed to an end portion on the machine room S2 side of the blower chamber side front plate 55, and an end portion on the back side on the front side of the machine room side plate 54. It is fixed to the end of the.
  • the top plate 57 is a plate-like member that constitutes the top surface portion of the unit casing 51.
  • the top plate 57 is fixed to the blower chamber side plate 53, the machine room side plate 54, and the blower chamber side front plate 55.
  • the partition plate 58 is a plate-like member that is arranged on the bottom plate 52 and extends in the vertical direction.
  • the partition plate 58 divides the inside of the unit casing 51 into left and right to form a blower chamber S1 near the left side and a machine chamber S2 near the right side.
  • the lower portion of the partition plate 58 is fixed to the bottom plate 52, the front end portion thereof is fixed to the blower chamber side front plate 55, and the rear end portion thereof is the side closer to the machine room S ⁇ b> 2 of the outdoor heat exchanger 23. It extends to the end.
  • the installation leg 59 is a plate-like member extending in the front-rear direction of the unit casing 51.
  • the installation leg 59 is a member fixed to the installation surface of the outdoor unit 2.
  • the outdoor unit 2 has two installation legs 59, one is arranged near the blower room S1, and the other is arranged near the machine room S2.
  • the outdoor fan 36 is a propeller fan having a plurality of blades, and faces the front surface of the unit casing 51 (here, the fan air outlet 55a) at a position on the front surface side of the outdoor heat exchanger 23 in the blower chamber S1.
  • the outdoor fan motor 36a is disposed between the outdoor fan 36 and the outdoor heat exchanger 23 in the front-rear direction in the blower chamber S1.
  • the outdoor fan motor 36 a is supported by a motor support base 36 b placed on the bottom plate 52.
  • the outdoor fan 36 is pivotally supported by an outdoor fan motor 36a.
  • the outdoor heat exchanger 23 is a heat exchanger panel having a substantially L shape in plan view, and is mounted on the bottom plate 52 along the side surface (here, the left side surface) and the back surface of the unit casing 51 in the blower chamber S1. Is placed.
  • the compressor 21 is a vertical cylindrical hermetic compressor, and is placed on the bottom plate 52 in the machine room S2.
  • FIG. 5 is a schematic perspective view of the outdoor heat exchanger 23.
  • FIG. 6 is a partially enlarged view of the heat exchange unit 60 of FIG.
  • the terms indicating directions and surfaces mean directions and surfaces based on the state in which the outdoor heat exchanger 23 is placed on the outdoor unit 2 unless otherwise specified.
  • the outdoor heat exchanger 23 mainly includes a heat exchange unit 60 that performs heat exchange between outdoor air and a refrigerant, a connection header 74 provided on one end side (here, the left front end side) of the heat exchange unit 60, The refrigerant distributor 70, the inlet / outlet header 71, and the intermediate header 72 are provided on the other end side (here, the right end side) of the exchange unit 60.
  • the outdoor heat exchanger 23 is an all-aluminum heat exchanger in which all of the refrigerant flow distributor 70, the inlet / outlet header 71, the intermediate header 72, the connection header 74, and the heat exchange unit 60 are made of aluminum or aluminum alloy. Is performed by brazing such as brazing in a furnace.
  • the heat exchanging unit 60 includes an upwind heat exchanging unit 61 that constitutes an upwind portion of the outdoor heat exchanger 23 and an upwind heat exchanging unit 62 that constitutes a downwind portion of the outdoor heat exchanger 23.
  • the heat exchange units 61 and 62 in multiple rows (here, two rows) are arranged so as to be adjacent to the outdoor air passage direction (tube row direction) in the unit casing 51 generated by driving the outdoor fan 36. It has a configuration.
  • the windward side heat exchange unit 61 is disposed closer to the side surface (here, the left side surface) and the back side of the unit casing 51 than the leeward side heat exchange unit 62.
  • the portion of the heat exchanging unit 60 that is located on the windward side near the fan suction ports 53 a and 53 b with respect to the direction in which the outdoor air passes is the windward heat exchanging unit 61.
  • the windward heat exchange part 61 has the windward main heat exchange part 61a which comprises the upper part of the outdoor heat exchanger 23, and the windward sub heat exchange part 61b which comprises the lower part of the outdoor heat exchanger 23. ing.
  • the leeward side heat exchanging unit 62 includes a leeward side main heat exchanging unit 62 a constituting the upper part of the outdoor heat exchanger 23 and a leeward side sub heat exchanging unit 62 b constituting the lower part of the outdoor heat exchanger 23. ing.
  • the heat exchanging unit 60 is an insertion fin type heat exchanging unit constituted by a large number of heat transfer tubes 63 made of flat tubes and a large number of heat transfer fins 66 made of insertion fins.
  • the heat transfer tube 63 is made of aluminum or aluminum alloy, and is a flat multi-hole tube having a flat surface 64 serving as a heat transfer surface and a large number of small internal flow paths 65 through which a refrigerant flows.
  • a number of heat transfer tubes 63 are arranged in multiple stages at intervals along a predetermined tube step direction with the flat surfaces 64 facing each other, and the tube row direction intersects the tube step direction and the longitudinal direction of the heat transfer tube 63.
  • the multiple heat transfer tubes 63 are arranged in multiple stages and multiple rows, and are arranged between the entrance / exit header 71, the intermediate header 72, and the connection header 74.
  • the tube step direction means the vertical direction
  • the heat transfer tube 63 is arranged along the side surface (here, the left side surface) and the back surface of the unit casing 51. Therefore, the longitudinal direction of the heat transfer tube 63 means the horizontal direction along the side surface (here, the left side surface) and the back surface of the unit casing 51.
  • the heat transfer fins 66 are made of aluminum or an aluminum alloy, and a plurality of heat transfer fins 66 are arranged along the longitudinal direction of the heat transfer tube 63 at intervals.
  • the heat transfer fins 66 are formed with a number of notches 67 for inserting the heat transfer tubes 63 extending along the tube row direction and the tube row direction intersecting the longitudinal direction of the heat transfer tubes 63.
  • the tube step direction is the vertical direction and the longitudinal direction of the heat transfer tube 63 is the horizontal direction along the side surface (here, the left side surface) and the back surface of the unit casing 51
  • the tube row direction is the heat transfer tube 63. This means a horizontal direction that intersects the longitudinal direction, and also coincides with the passage direction of outdoor air in the unit casing 51.
  • the notch 67 is elongated in the horizontal direction from one edge of the heat transfer fin 66 in the tube row direction (here, the edge on the windward side with respect to the outdoor air passage direction).
  • the large number of heat transfer tubes 63 include a heat transfer tube group constituting the windward main heat exchange unit 61a, a heat transfer tube group constituting the windward sub heat exchange unit 61b, and a leeward main heat exchange unit 62a.
  • the heat transfer tube group is divided into a heat transfer tube group and a heat transfer tube group constituting the leeward side sub heat exchange unit 62b.
  • the large number of heat transfer fins 66 include a group of fins that form a common windward row for the windward main heat exchange unit 61a and the windward sub heat exchange unit 61b, and the leeward main heat exchange unit 62a and the leeward side sub.
  • the heat exchange section 62b is divided into fin groups that form a common leeward row.
  • the heat exchange part 60 is not limited to the heat exchange part of the insertion fin type which employ
  • the refrigerant distributor 70 is connected between the liquid refrigerant pipe 35 and the lower part of the inlet / outlet header 71.
  • the refrigerant flow divider 70 is a member made of aluminum or aluminum alloy and extending in the vertical direction (tube stage direction).
  • the refrigerant distributor 70 divides the refrigerant flowing in through the liquid refrigerant pipe 35 and guides it to the lower part of the inlet / outlet header 71, or joins the refrigerant flowing in through the lower part of the inlet / outlet header 71 and guides it to the liquid refrigerant pipe 35. Yes.
  • the entrance / exit header 71 is provided on the other end side (here, the right end side) of the windward heat exchange unit 61 in the heat exchange unit 60. And the other end part (here right end part) of the longitudinal direction of the heat exchanger tube 63 (flat tube) which comprises the windward heat exchange part 61 is connected to the entrance / exit header 71.
  • FIG. The entrance / exit header 71 is a member made of aluminum or aluminum alloy and extending in the vertical direction (tube step direction).
  • the internal space of the inlet / outlet header 71 is partitioned vertically by a baffle (not shown), and the upper space thereof is the other end portion (here, the flat tube) of the heat transfer tube 63 (flat tube) constituting the upwind main heat exchange unit 61a. , Right end portion), and the lower space communicates with the other end portion (here, the right end portion) of the heat transfer tube 63 (flat tube) constituting the windward side sub heat exchanging portion 61b.
  • the upper part of the entrance / exit header 71 is connected to the 1st gas refrigerant pipe 33, and exchanges a refrigerant
  • the lower part of the inlet / outlet header 71 is connected to the refrigerant distributor 70 so that the refrigerant is exchanged with the refrigerant distributor 70.
  • the intermediate header 72 is provided on the other end side (here, the right end side) of the leeward heat exchange unit 62 in the heat exchange unit 60. And the other end part (here right end part) of the heat exchanger tube 63 (flat tube) which comprises the leeward side heat exchange part 62 is connected to the intermediate header 72.
  • FIG. The intermediate header 72 is a member that is formed of aluminum or an aluminum alloy and extends in the vertical direction (tube step direction).
  • the internal space of the intermediate header 72 is partitioned up and down by a baffle (not shown), and the upper space is the other end of the heat transfer tube 63 (flat tube) constituting the leeward main heat exchanging portion 62a (here, The right end portion), and the lower space communicates with the other end portion (here, the right end portion) of the heat transfer tube 63 (flat tube) constituting the leeward side sub heat exchanging portion 62b.
  • the upper space and the lower space of the intermediate header 72 are partitioned into a plurality of spaces by baffles (not shown) according to the number of passes of the heat exchanging unit 60, and the upper space and the lower space through the intermediate connecting pipe 73 and the like. It communicates with the space.
  • the intermediate header 72 exchanges refrigerant between the leeward main heat exchange unit 62a and the leeward sub heat exchange unit 62b.
  • connection header 74 is provided on one end side (here, the left front end side) of the heat exchange unit 60.
  • the connection header 74 is connected to one end portion (here, the left front end portion) of the heat transfer tube 63 (flat tube) constituting the heat exchange unit 60.
  • the connection header 74 is a member made of aluminum or aluminum alloy and extending in the vertical direction (tube step direction).
  • one end portion (here, the left front end portion) of the heat transfer tube 63 (flat tube) constituting the windward heat exchange section 61 and the heat transfer tube 63 (flat tube) constituting the leeward heat exchange portion 62 are provided in the connection header 74.
  • a connecting path for communicating with one end portion (here, the left front end portion) of the heat transfer pipe 63 (flat tube) adjacent in the tube row direction is thereby formed. (Here, the left front end) communicates with each other. And the connection header 74 exchanges a refrigerant
  • the outdoor heat exchanger 23 having such a configuration functions as a refrigerant evaporator
  • the refrigerant flowing from the liquid refrigerant pipe 35 is transferred to the refrigerant flow divider 70 as indicated by the arrows indicating the flow of the refrigerant in FIG. And through the lower part of the inlet / outlet header 71, it is guided to the windward side sub heat exchange part 61b.
  • coolant which passed the windward sub heat exchange part 61b is guide
  • coolant which passed the leeward side sub heat exchange part 62b is guide
  • coolant which passed the leeward side main heat exchange part 62a is guide
  • the refrigerant that has passed through the windward main heat exchanging portion 61 a flows out to the first gas refrigerant pipe 33 through the upper part of the inlet / outlet header 71. In the course of such a refrigerant flow, the refrigerant evaporates by heat exchange with outdoor air.
  • the refrigerant flowing from the first gas refrigerant pipe 33 passes through the upper part of the inlet / outlet header 71 as shown by the arrows indicating the refrigerant flow in FIG. Then, it is guided to the windward main heat exchanging part 61a.
  • coolant which passed the windward main heat exchange part 61a is guide
  • coolant which passed the leeward side main heat exchange part 62a is guide
  • coolant which passed the leeward side sub heat exchange part 62b is guide
  • the refrigerant that has passed through the windward side sub heat exchanging portion 61 b flows out to the liquid refrigerant pipe 35 through the lower portion of the inlet / outlet header 71 and the refrigerant distributor 70.
  • the refrigerant radiates heat by heat exchange with the outdoor air.
  • the windward side heat exchange part 61 and the leeward side heat exchange part 62 which comprise the heat exchange part 60 of a multi-row (here 2 lines) are the main heat exchange parts 61a and 62a, and the sub heat exchange part 61b. 62b, which are divided into upper and lower two stages, which are in communication with each other via the intermediate header 72, the intermediate connecting pipe 73, etc., but is not limited to this, and the windward side heat exchanging part 61 and the leeward side heat are not limited thereto.
  • the exchange part 62 does not need to be divided into upper and lower parts. In this case, the intermediate header 72 and the intermediate communication pipe 73 are not necessary.
  • a plurality of heat transfer tubes 61 (flat tubes) arranged in multiple stages along a predetermined tube step direction (here, the vertical direction) intersect the tube step direction and the longitudinal direction of the heat transfer tubes 61 (flat tubes).
  • a predetermined tube step direction here, the vertical direction
  • the present invention is not limited to this and may be arranged in three or more rows.
  • an intermediate header 72, a connecting header 74, and the like are added as appropriate in accordance with the arrangement of the heat transfer tubes 61 (flat tubes) and the path removal, and connected to the longitudinal ends of the heat transfer tubes 61 (flat tubes). do it.
  • FIG. 7 is a partially enlarged view showing the vicinity of the connection header 74 of FIG.
  • FIG. 8 is an exploded perspective view of the connection header 74.
  • FIG. 9 is a plan sectional view of the connection header 74.
  • FIG. 10 is a longitudinal sectional view showing a portion where the second members 90 of the connection header 74 are in contact with each other in the tube step direction.
  • FIG. 11 is a longitudinal sectional view (the state in which the arrangement direction of the second member 90 is correctly assembled) showing the vicinity of the second member 90 constituting the end portion of the connection header 74 in the tube step direction.
  • FIG. 12 is a longitudinal sectional view showing the vicinity of the second member 90 constituting the end portion of the connection header 74 in the tube step direction (a state in which the arrangement direction of the second member 90 is mistakenly assembled).
  • the connecting member 74 is configured by joining the first member 80 and the second member 90 together.
  • the first member 80 is a member in which a plurality of through holes 82 through which one end portions of the plurality of heat transfer tubes 61 (flat tubes) in the longitudinal direction pass are formed.
  • the second member 90 is joined to the first member 80, thereby connecting a plurality of connecting passages 75 in which the longitudinal ends of the heat transfer tubes 61 (flat tubes) adjacent to each other in the tube row direction (here, the horizontal direction) communicate with each other. It is a member which forms.
  • the first member 80 mainly has a first main wall portion 81.
  • the first main wall portion 81 is a plate-like portion that is long in the tube step direction, and has a plurality of through holes 82 formed therein.
  • the plurality of through holes 82 are arranged in the first main wall portion 81 so as to correspond to one end portions in the longitudinal direction of the plurality of heat transfer tubes 61 (flat tubes) arranged in multiple stages and multiple rows.
  • the first main wall portion 81 forms a surface along the tube step direction and the tube row direction, and the plurality of through holes 82 extend in a direction intersecting the first main wall portion 81 with the tube step direction and the tube row direction. It penetrates.
  • the first member 80 extends from the end of the first main wall portion 81 in the tube row direction so as to sandwich the second member 90 between the tube row directions along the longitudinal direction of the heat transfer tube 61 (flat tube).
  • the first sub-wall portion 83 is provided.
  • the first sub-wall portion 83 is a plate-like portion that is long in the tube step direction, and forms a surface along the longitudinal direction and the tube step direction of the heat transfer tube 61 (flat tube).
  • a bent portion 84 is formed at the end portion of the first sub-wall portion 83 (here, the end portion far from the first main wall portion 81). The bent portion 84 is bent so as to sandwich the second member 90 between the first main wall portion 81 and the longitudinal direction of the heat transfer tube 61 (flat tube).
  • the bent portion 84 formed on one side of the pair of first subwall portions 83 is bent toward the other side of the pair of first subwall portions 83, and The bent portion 84 formed on the other side is bent toward one side of the pair of first sub-wall portions 83.
  • the bent part 84 is a plate-like part arranged in a plurality along the tube step direction.
  • the second member 90 has a second wall portion 91 and a plurality of connecting path partition portions 92.
  • the second wall portion 91 is a portion facing one end portion in the longitudinal direction of the plurality of heat transfer tubes 61 (flat tubes) in a state of passing through the through holes 82.
  • the second wall portion 91 is a plate-like portion that is long in the tube step direction.
  • the connection path partitioning portion 92 is formed so as to protrude from the second wall portion 91 toward the first main wall portion 81 side, and between one end portion in the longitudinal direction of the heat transfer tube 61 (flat tube) adjacent in the tube step direction. It is the convex part which partitions off.
  • the connection path partition part 92 is a plate-like part long in the tube row direction.
  • the second wall portion 91 and the connection path partitioning portion 92 are integrally formed by extrusion molding.
  • the first main wall portion 81, the second wall portion 91, and the plurality of connection path partition portions 92 (convex portions) are plural in which one end portions in the longitudinal direction of the heat transfer tubes 61 (flat tubes) adjacent in the tube row direction communicate with each other.
  • the connecting path 75 is formed.
  • the pair of first sub-wall portions 83 are in contact with both ends of the connection path partition portion 92 (convex portion) and the second wall portion 91 in the tube row direction.
  • the bent portion 84 is bent so as to contact the second wall portion 91, whereby the first member 80 and the second member 90 are temporarily fixed.
  • the 1st member 80 and the 2nd member 90 are joined by the brazing material provided in the surface of the connection path partition part 92 (convex part).
  • the second member 90 is divided into a plurality of (here, seven) second members 90a to 90g arranged in the tube step direction.
  • the connecting header 74 is joined to the first member 80 in which the through-hole 82 is formed, by joining the first member 80 to one end in the longitudinal direction of the heat transfer tubes 61 (flat tubes) adjacent in the tube row direction.
  • the brazing material provided on the surface of the connection path partitioning portion 92 allows the first member 80 and the second member 90 (here, between the second members 90 (here, the second members 90a to 90g)).
  • the second members 90a to 90g) are joined together.
  • the second member 90 constituting one end portion (here, the upper end portion) of the connection header 74 in the tube step direction is the one end side second member 90a
  • the other end portion of the connection header 74 in the tube step direction here,
  • the second member 90 constituting the lower end portion is the other end side second member 90g
  • the second member 90 constituting the portion between the end side second members 90a and 90g of the connection header 74 is the intermediate side second member 90b.
  • the second members 90 a to 90 g include second wall portions 91 a to 91 g that form a part of the second wall portion 91 and a plurality of connection path partition portions 92.
  • the second member 90 is divided into seven second members 90a to 90g.
  • the present invention is not limited to this, and the second member 90 is formed in a number corresponding to the size of the connecting header 74 in the tube step direction. do it.
  • connection path partition portion 92 is disposed at the end of each second member 90a to 90g in the tube step direction, and the connection path partition portion of each second member 90 (here, the second members 90a to 90g). 92 are in contact with each other in the tube step direction.
  • the connection path partition portion 94 disposed at a portion where the second members 90 (here, the second members 90a to 90g) are in contact with each other in the tube step direction is connected to the second member 90 (
  • the thickness in the tube step direction is smaller than that of the connection path partition portion 93 disposed in the portion where the second members 90a to 90g) do not contact each other in the tube step direction.
  • the thickness t ⁇ b> 2 of the connection path partition portion 94 in the tube step direction is half of the thickness t ⁇ b> 1 of the connection path partition portion 93 in the tube step direction.
  • the second member 90 (here, the end-side second members 90a and 90g) constituting the end portion of the connecting header 74 in the tube step direction is to prevent an error in the arrangement direction of the end-side second members 90a and 90g. Is formed.
  • the misassembly preventing portion 95 is located outside the pipe step direction from the end on the first main wall portion 81 side of the connecting passage partition portion 93 disposed at the endmost portion in the pipe step direction (here, the upper side) It is a convex part which protrudes toward.
  • the misassembly prevention portion 95 is located outside the pipe step direction from the end portion on the first main wall portion 81 side of the connecting passage partition portion 93 disposed at the extreme end portion in the pipe step direction (here Then, it is a convex part which protrudes toward the lower side.
  • the misassembly preventing portion 95 is connected to the connection header 74 of the first member 80 when the arrangement direction of the second members 90 (end-side second members 90a and 90g) constituting the end portion of the connection header 74 in the tube step direction is wrong.
  • connection header 74 has the following characteristics.
  • connection header 74 has a longitudinal direction of the heat transfer tubes 61 (flat tubes) adjacent in the tube row direction.
  • the two members of the first member 80 and the second member 90 hereinafter, such a structure is referred to as “two-type member structure”). For this reason, there is an advantage that there are few joint parts and it is hard to produce a joint failure.
  • the first member 80 is a member including a first main wall portion 81 in which a plurality of through holes 82 through which one end portions of the plurality of heat transfer tubes 61 (flat tubes) penetrate is formed,
  • the second wall 90 is opposed to one end in the longitudinal direction of the plurality of heat transfer tubes 61 (flat tubes) in a state where the second member 90 has penetrated the through hole 82, and the first main wall from the second wall 91.
  • connection header 74 employs a member having a shape in which a plurality of connection path partition portions 92 (convex portions) are formed to protrude from the second wall portion 91 as the second member 90 constituting the two-type member structure. Therefore, it is easy to secure the insertion allowance (here, the insertion length L1) of one end portion in the longitudinal direction of the heat transfer tubes 61 (flat tubes) adjacent to each other in the tube row direction. And here, the one end part of the longitudinal direction of the heat exchanger tube 61 (flat tube) adjacent to a pipe row direction by the 1st main wall part 81, the 2nd wall part 91, and the some connection path partition part 92 (convex part).
  • a plurality of connecting passages 75 that communicate with each other are formed. That is, a plurality of connection path partitioning portions 92 (convex portions) formed side by side in the tube stage direction partition between the tube stage directions of the plurality of connection paths 75. For this reason, it becomes easy to ensure the flow path size (space between the 1st wall part 81 and the 2nd wall part 91) of the depth direction of these connection paths 75. FIG. For this reason, the connection between the connection header 74 and the heat transfer tube 61 (flat tube) becomes good, and the pressure loss of the refrigerant in the connection header 74 can be reduced.
  • connection header 74 the second member 90 is formed by extrusion. For this reason, even if it is the shape containing the connection path partition part 92 (convex part) with a large protrusion size, it can form easily.
  • connection header 74 is formed by joining the first member 80 to the first member 80 in which a plurality of through holes 82 through which one end portions of the plurality of heat transfer tubes 61 (flat tubes) penetrate is formed.
  • Second members 90 (in this case, second members 90a to 90g) that form a plurality of connecting passages 75 in which the longitudinal ends of the heat transfer tubes 61 (flat tubes) adjacent to each other in the row direction communicate with each other in the tube step direction. It is configured by joining a plurality (here, seven).
  • the connection header 74 can be made longer. Can do. For this reason, it can respond also to the outdoor heat exchanger 23 (heat exchanger) with a large size in the tube stage direction.
  • a long second member 90 can be obtained by joining a plurality of (here, seven) molded second members 90 (here, second members 90a to 90g) in the tube step direction.
  • first member 80 and the second member 90 are joined to the connection header 74 by a brazing material provided on the surface of the connection path partition portion 92 (convex portion).
  • connection way partition part 92 convex part
  • the 1st member 80 and the 2nd member 90 can be joined by brazing with the 1st main wall part 81 and a pair of 1st subwall part 83, and connection way partition part 92 (convex part). .
  • the second members 90 (here, the second members 90a to 90g) are also joined by a brazing material provided on the surface of the connection path partition portion 92 (convex portion). For this reason, the 1st member 80 and the 2nd member 90 can be joined here by brazing using the connection way partition part 92 (convex part) of the 2nd member 90.
  • FIG. 1st member 80 and the 2nd member 90 can be joined here by brazing using the connection way partition part 92 (convex part) of the 2nd member 90.
  • the first member 80 is formed with a bent portion 84 at the end of the first sub-wall portion 81 on the second wall portion 91 side, and the bent portion 84 is formed on the second wall portion 91. It is bent to contact. For this reason, here, when joining the first member 80 and the second member 90 by brazing, the first member 80 and the second member 90 can be temporarily fixed by the bent portion 84.
  • the second member 90 here, the second members 90a to 90g
  • the second member 90 is smaller than the wall thickness t1 in the tube step direction of the connecting path partition portion 93 (convex portion) disposed in a portion where the second members 90a to 90g do not contact each other in the tube step direction.
  • the second member 90 (here, the second members 90a to 90g) is half the wall thickness t2 in the tube step direction of the connection path partitioning portion 94 (convex portion) arranged at a portion where the second members 90a to 90g do not contact each other in the tube step direction.
  • the thickness ( t2 + t2) in the tube step direction of the connection path partitioning portion 94 disposed in the portion where the second members 90 (here, the second members 90a to 90g) are in contact with each other in the tube step direction
  • the second member 90 (here, the second members 90a to 90g) is the same as the wall thickness t1 of the connecting passage partition portion 94 (convex portion) disposed in a portion where the second members 90a to 90g do not contact each other in the tube step direction.
  • the equivalent pressure resistance can be secured even in the portion.
  • the second member 90 (here, the end-side second members 90a and 90g) constituting the end of the connection header 74 in the tube step direction is configured to prevent an erroneous assembly in order to prevent an error in the arrangement direction. 95 is formed. For this reason, here, by forming the misassembly prevention portion 95 on the second member 90 (here, the end-side second members 90a and 90g) constituting the end portion of the connection header 74 in the tube step direction, the arrangement direction is changed.
  • the second member 90 (here, the end-side second members 90a and 90g) constituting the end of the connection header 74 in the tube step direction constitutes the end of the connection header 74 of the first member 80 in the tube step direction. It can be assembled to the part to be.
  • the misconfiguration prevention unit 95 makes a mistake in the arrangement direction of the second member 90 (here, the end-side second members 90a and 90g) constituting the end of the connection header 74 in the tube step direction
  • the insertion length L of the plurality of heat transfer tubes 61 (flat tubes) with respect to the plurality of through holes 82 formed in the portion constituting the end portion of the connection header 74 of the first member 80 in the tube step direction is greater than the predetermined insertion length L1.
  • the limit is also made to be small.
  • the misassembly prevention unit 95 The insertion length L of the heat transfer tube 61 (flat tube) with respect to the through hole 82 of the first member 80 is in an insufficient state, whereby the second member 90 (here, which constitutes the end of the connection header 74 in the tube step direction) Then, it can be recognized that an error in the arrangement direction of the end-side second members 90a and 90g) has occurred.
  • the second member 90 (here, the end-side second member 90a, 90g) is formed with a misassembly prevention portion 95 for preventing an error in the arrangement direction of the end-side second members 90a, 90g.
  • this misassembly prevention part 95 protrudes toward a pipe step direction outer side (here upper side) from the edge part by the side of the 1st main wall 81 of the connection path partition part 93 arrange
  • misassembly prevention unit 95 is not limited to this, and various shapes can be adopted.
  • a misassembly prevention portion 95 composed of a convex portion projecting outward in the tube step direction (here, the upper side) is connected to the connection path partition portion 93 disposed at the endmost portion in the tube step direction. You may form in the part of the middle vicinity of a depth direction. Even in this case, the second member 90 (here, the end-side second members 90a and 90g) constituting the end portion of the connecting header 74 in the tube step direction, similarly to the erroneous assembly preventing portion 95 in the above embodiment.
  • the insertion direction L of the first member 80 is mistaken, the insertion length L of the heat transfer tube 61 (flat tube) into the through hole 82 of the first member 80 is caused to be insufficient. It can be recognized that an error has occurred in the arrangement direction of the second member 90 (here, the end-side second members 90a and 90g).
  • the misassembly prevention part 95 which consists of a convex part is further from the edge part by the side of the 1st main wall part 81 of the connection path partition part 93 arrange
  • the arrangement direction of the second member 90 here, the end-side second members 90a and 90g constituting the end portion of the connecting header 74 in the tube step direction is wrong, other than the end portion in the tube step direction.
  • a state occurs in which the end portions on the first main wall portion 81 side of the connection path partition portions 93 and 94 arranged in the state do not contact the first wall portion 81 of the first member 80.
  • the mistake of the arrangement direction of the 2nd member 90 here end side 2nd member 90a, 90g which constitutes the end of the pipe header direction of connection header 74 has occurred.
  • the second member 90 here, the end-side second member that configures the end portion of the connection header 74 in the tube step direction in the bent portion 84.
  • a plurality of through holes 82 are formed in the second wall portion 91 of the second member 90. You may do it. That is, the first member 80 is a member including the first main wall portion 81, and the plurality of through holes 82 are formed through the second member 90 through one end portion in the longitudinal direction of the plurality of heat transfer tubes 61 (flat tubes).
  • connection header 74 a member having a shape in which a plurality of connection path partitioning portions 93 (convex portions) are formed to protrude from the second wall portion 91 is employed as the second member 90 constituting the connection header having two types of member structures. Therefore, similarly to the above embodiment, the connection between the connection header 74 and the heat transfer tube 61 (flat tube) is good, and the pressure loss of the refrigerant in the connection header 74 can be reduced.
  • the present invention is arranged in multiple rows so that a plurality of flat tubes arranged in multiple stages along a predetermined tube step direction are adjacent to each other in the tube row direction intersecting the tube step direction and the longitudinal direction of the flat tube,
  • the present invention is widely applicable to heat exchangers in which one end in the longitudinal direction of flat tubes adjacent in the tube row direction communicates with each other via a header.

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Abstract

 連結ヘッダ(74)は、第1部材(80)と第2部材(90)とが接合されて構成されている。第1部材(80)は、複数の扁平管(61)が貫通する複数の貫通孔(82)が形成された第1主壁部(81)を含む。第2部材(90)は、貫通孔(82)を貫通した状態の複数の扁平管(61)に対向する第2壁部(91)と、第2壁部(91)から第1主壁部(81)側に向かって突出しており管段方向に隣り合う扁平管(61)間を仕切る複数の凸部(92)と、を含む。第1主壁部(81)、第2壁部(91)及び複数の凸部(92)は、管列方向に隣り合う扁平管(61)同士が連通する複数の連結路(75)を形成している。

Description

熱交換器
 本発明は、熱交換器、特に、所定の管段方向に沿って多段に配置される複数の扁平管が、管段方向及び扁平管の長手方向に交差する管列方向に隣り合うように多列に配置されており、連結ヘッダを介して管列方向に隣り合う扁平管の長手方向の一端部同士が連通している熱交換器に関する。
 従来より、特許文献1(特開2007-147128号公報)に示すように、所定の管段方向に沿って多段に配置される複数の扁平管が、管段方向及び扁平管の長手方向に交差する管列方向に隣り合うように多列に配置されており、連結ヘッダを介して管列方向に隣り合う扁平管の長手方向の一端部同士が連通している熱交換器がある。ここには、連結ヘッダとして、扁平管を挿入するための貫通孔が形成された四角筒状のメインプレートの内部に、管列方向に隣り合う扁平管の長手方向の一端部同士を連通させる連結路を形成するための連通孔が形成された中間プレートを挿入して接合した構造が記載されている。
 上記特許文献1の連結ヘッダは、メインプレート及び中間プレートという2種類の部材から構成されているため(以下、このような構造を「2種類部材構造」とする)、接合箇所が少なく、接合不良が発生しにくいというメリットがある。
 しかし、特許文献1の連結ヘッダは、四角筒状のメインプレートの内部に中間プレートを挿入する構造であるため、扁平管の端部の差し込み代を確保したり、連結路の奥行き方向(扁平管の差し込み方向)の流路サイズを確保することが難しい。なぜなら、特許文献1の連結ヘッダにおいて、扁平管の端部の差し込み代や連結路の奥行き方向の流路サイズを確保するためには中間プレートの肉厚を大きくする必要があるが、中間プレートに連通孔を形成する際の加工性等を考慮すると、中間プレートの肉厚をあまり大きくできないからである。
 本発明の課題は、所定の管段方向に沿って多段に配置される複数の扁平管が、管段方向及び扁平管の長手方向に交差する管列方向に隣り合うように多列に配置されており、連結ヘッダを介して管列方向に隣り合う扁平管の長手方向の一端部同士が連通している熱交換器において、2種類部材構造の連結ヘッダを採用しつつ、扁平管の長手方向の一端部の差し込み代や連結路の奥行き方向の流路サイズを確保しやすくすることにある。
 第1の観点にかかる熱交換器は、所定の管段方向に沿って多段に配置される複数の扁平管が、管段方向及び扁平管の長手方向に交差する管列方向に隣り合うように多列に配置されており、連結ヘッダを介して管列方向に隣り合う扁平管の長手方向の一端部同士が連通している熱交換器である。連結ヘッダは、第1部材と第2部材とが接合されることによって構成されている。ここで、第1部材は、複数の扁平管の長手方向の一端部が貫通する複数の貫通孔が形成された第1主壁部を含む部材である。第2部材は、貫通孔を貫通した状態の複数の扁平管の長手方向の一端部に対向する第2壁部と、第2壁部から第1主壁部側に向かって突出するように形成されており管段方向に隣り合う扁平管の長手方向の一端部間を仕切る複数の凸部と、を含む部材である。そして、第1主壁部、第2壁部及び複数の凸部は、管列方向に隣り合う扁平管の長手方向の一端部同士が連通する複数の連結路を形成している。
 ここでは、2種類部材構造の連結ヘッダを構成する第2部材として、第2壁部から複数の凸部を突出形成させた形状の部材を採用しているため、管列方向間に隣り合う扁平管の長手方向の一端部の差し込み代が確保しやすくなり、また、連結路の奥行き方向の流路サイズを確保しやすくなっている。このため、連結ヘッダと扁平管との接合が良好なものとなり、また、連結ヘッダにおける冷媒の圧力損失を低減することができる。
 第2の観点にかかる熱交換器は、第1の観点にかかる熱交換器において、第2部材が、押し出し成形によって形成されている。
 ここでは、第2部材を押し出し成形によって形成しているため、突出サイズが大きい凸部を含む形状であっても容易に形成することができる。
 第3の観点にかかる熱交換器は、第1又は第2の観点にかかる熱交換器において、凸部の表面に設けられたロウ材によって、第1部材と第2部材とが接合されている。
 ここでは、第2部材の凸部を利用したロウ付けによって、第1部材と第2部材とを接合することができる。
 第4の観点にかかる熱交換器は、第3の観点にかかる熱交換器において、第1部材が、第1主壁部の管列方向の端部から扁平管の長手方向に沿って第2部材を管列方向間に挟むように延びる一対の第1副壁部をさらに含んでいる。
 ここでは、第1部材と第2部材とを、第1主壁部及び一対の第1副壁部と凸部とのロウ付けによって接合することができる。
 第5の観点にかかる熱交換器は、第4の観点にかかる熱交換器において、第1部材には、第1副壁部の第2壁部側の端部に折曲部が形成されており、折曲部が、第2壁部に接触するように折り曲げられている。
 ここでは、第1部材と第2部材とをロウ付けによって接合するにあたり、折曲部によって第1部材と第2部材とを仮止めすることができる。
 第6の観点にかかる熱交換器は、所定の管段方向に沿って多段に配置される複数の扁平管が、管段方向及び扁平管の長手方向に交差する管列方向に隣り合うように多列に配置されており、連結ヘッダを介して管列方向に隣り合う扁平管の長手方向の一端部同士が連通している熱交換器である。連結ヘッダは、第1部材と第2部材とが接合されることによって構成されている。ここで、第1部材は、第1主壁部を含む部材である。第2部材は、複数の扁平管の長手方向の一端部が貫通する複数の貫通孔が形成された第2壁部と、第2壁部から第1主壁部側に向かって突出するように形成されており管段方向に隣り合う扁平管の長手方向の一端部間を仕切る複数の凸部と、を含む部材である。そして、第1主壁部、第2壁部及び複数の凸部は、管列方向に隣り合う扁平管の長手方向の一端部同士が連通する複数の連結路を形成している。
 ここでは、2種類部材構造の連結ヘッダを構成する第2部材として、第2壁部から複数の凸部を突出形成させた形状の部材を採用しているため、管列方向間に隣り合う扁平管の長手方向の一端部の差し込み代が確保しやすくなり、また、連結路の奥行き方向の流路サイズを確保しやすくなっている。このため、連結ヘッダと扁平管との接合が良好なものとなり、また、連結ヘッダにおける冷媒の圧力損失を低減することができる。
本発明の一実施形態にかかる熱交換器としての室外熱交換器を採用した空気調和装置の概略構成図である。 室外ユニットの外観を示す斜視図である。 室外ユニットの天板を取り外した状態を示す平面図である。 室外ユニットの天板、前板及び側板を取り外した状態を示す斜視図である。 室外熱交換器の概略斜視図である。 図5の熱交換部の部分拡大図である。 図5の連結ヘッダ付近を示す部分拡大図である。 連結ヘッダの分解斜視図である。 連結ヘッダの平面断面図である。 連結ヘッダの第2部材同士が管段方向に接触する部分を示す縦断面図である。 連結ヘッダの管段方向の端部を構成する第2部材付近を示す縦断面図(第2部材の配置方向を正しく組み付けた状態)である。 連結ヘッダの管段方向の端部を構成する第2部材付近を示す縦断面図(第2部材の配置方向を間違えて組み付けた状態)である。 変形例にかかる熱交換器を示す図であって、図11に対応する図である。 変形例にかかる熱交換器を示す図であって、図11に対応する図である。 変形例にかかる熱交換器を示す図であって、図12に対応する図である。
 以下、本発明にかかる熱交換器の実施形態及びその変形例について、図面に基づいて説明する。尚、本発明にかかる熱交換器の具体的な構成は、下記の実施形態及びその変形例に限られるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
 (1)空気調和装置の基本構成
 図1は、本発明の一実施形態にかかる熱交換器としての室外熱交換器23を採用した空気調和装置1の概略構成図である。
 空気調和装置1は、蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行うことによって、建物等の室内の冷房及び暖房を行うことが可能な装置である。空気調和装置1は、主として、室外ユニット2と、室内ユニット4とが接続されることによって構成されている。ここで、室外ユニット2と室内ユニット4とは、液冷媒連絡管5及びガス冷媒連絡管6を介して接続されている。すなわち、空気調和装置1の蒸気圧縮式の冷媒回路10は、室外ユニット2と、室内ユニット4とが冷媒連絡管5、6を介して接続されることによって構成されている。
 <室内ユニット>
 室内ユニット4は、室内に設置されており、冷媒回路10の一部を構成している。室内ユニット4は、主として、室内熱交換器41を有している。
 室内熱交換器41は、冷房運転時には冷媒の蒸発器として機能して室内空気を冷却し、暖房運転時には冷媒の放熱器として機能して室内空気を加熱する熱交換器である。室内熱交換器41の液側は液冷媒連絡管5に接続されており、室内熱交換器41のガス側はガス冷媒連絡管6に接続されている。
 室内ユニット4は、室内ユニット4内に室内空気を吸入して、室内熱交換器41において冷媒と熱交換させた後に、供給空気として室内に供給するための室内ファン42を有している。すなわち、室内ユニット4は、室内熱交換器41を流れる冷媒の加熱源又は冷却源としての室内空気を室内熱交換器41に供給するファンとして、室内ファン42を有している。ここでは、室内ファン42として、室内ファン用モータ42aによって駆動される遠心ファンや多翼ファン等が使用されている。
 <室外ユニット>
 室外ユニット2は、室外に設置されており、冷媒回路10の一部を構成している。室外ユニット2は、主として、圧縮機21と、四路切換弁22と、室外熱交換器23(熱交換器)と、膨張弁24と、液側閉鎖弁25と、ガス側閉鎖弁26とを有している。
 圧縮機21は、冷凍サイクルの低圧の冷媒を高圧になるまで圧縮する機器である。圧縮機21は、ロータリ式やスクロール式等の容積式の圧縮要素(図示せず)を圧縮機用モータ21aによって回転駆動する密閉式構造となっている。圧縮機21は、吸入側に吸入管31が接続されており、吐出側に吐出管32が接続されている。吸入管31は、圧縮機21の吸入側と四路切換弁22とを接続する冷媒管である。吐出管32は、圧縮機21の吐出側と四路切換弁22とを接続する冷媒管である。
 四路切換弁22は、冷媒回路10における冷媒の流れの方向を切り換えるための切換弁である。四路切換弁22は、冷房運転時には、室外熱交換器23を圧縮機21において圧縮された冷媒の放熱器として機能させ、かつ、室内熱交換器41を室外熱交換器23において放熱した冷媒の蒸発器として機能させる冷房サイクル状態への切り換えを行う。すなわち、四路切換弁22は、冷房運転時には、圧縮機21の吐出側(ここでは、吐出管32)と室外熱交換器23のガス側(ここでは、第1ガス冷媒管33)とが接続される(図1の四路切換弁22の実線を参照)。しかも、圧縮機21の吸入側(ここでは、吸入管31)とガス冷媒連絡管6側(ここでは、第2ガス冷媒管34)とが接続される(図1の四路切換弁22の実線を参照)。また、四路切換弁22は、暖房運転時には、室外熱交換器23を室内熱交換器41において放熱した冷媒の蒸発器として機能させ、かつ、室内熱交換器41を圧縮機21において圧縮された冷媒の放熱器として機能させる暖房サイクル状態への切り換えを行う。すなわち、四路切換弁22は、暖房運転時には、圧縮機21の吐出側(ここでは、吐出管32)とガス冷媒連絡管6側(ここでは、第2ガス冷媒管34)とが接続される(図1の四路切換弁22の破線を参照)。しかも、圧縮機21の吸入側(ここでは、吸入管31)と室外熱交換器23のガス側(ここでは、第1ガス冷媒管33)とが接続される(図1の四路切換弁22の破線を参照)。ここで、第1ガス冷媒管33は、四路切換弁22と室外熱交換器23のガス側とを接続する冷媒管である。第2ガス冷媒管34は、四路切換弁22とガス側閉鎖弁26とを接続する冷媒管である。
 室外熱交換器23は、冷房運転時には室外空気を冷却源とする冷媒の放熱器として機能し、暖房運転時には室外空気を加熱源とする冷媒の蒸発器として機能する熱交換器である。室外熱交換器23は、液側が液冷媒管35に接続されており、ガス側が第1ガス冷媒管33に接続されている。液冷媒管35は、室外熱交換器23の液側と液冷媒連絡管5側とを接続する冷媒管である。
 膨張弁24は、冷房運転時には、室外熱交換器23において放熱した冷凍サイクルの高圧の冷媒を冷凍サイクルの低圧まで減圧する弁である。また、膨張弁24は、暖房運転時には、室内熱交換器41において放熱した冷凍サイクルの高圧の冷媒を冷凍サイクルの低圧まで減圧する弁である。膨張弁24は、液冷媒管35の液側閉鎖弁25寄りの部分に設けられている。ここでは、膨張弁24として、電動膨張弁が使用されている。
 液側閉鎖弁25及びガス側閉鎖弁26は、外部の機器・配管(具体的には、液冷媒連絡管5及びガス冷媒連絡管6)との接続口に設けられた弁である。液側閉鎖弁25は、液冷媒管35の端部に設けられている。ガス側閉鎖弁26は、第2ガス冷媒管34の端部に設けられている。
 室外ユニット2は、室外ユニット2内に室外空気を吸入して、室外熱交換器23において冷媒と熱交換させた後に、外部に排出するための室外ファン36を有している。すなわち、室外ユニット2は、室外熱交換器23を流れる冷媒の冷却源又は加熱源としての室外空気を室外熱交換器23に供給するファンとして、室外ファン36を有している。ここでは、室外ファン36として、室外ファン用モータ36aによって駆動されるプロペラファン等が使用されている。
 <冷媒連絡管>
 冷媒連絡管5、6は、空気調和装置1を建物等の設置場所に設置する際に、現地にて施工される冷媒管であり、設置場所や室外ユニット2と室内ユニット4との組み合わせ等の設置条件に応じて種々の長さや管径を有するものが使用される。
 (2)空気調和装置の基本動作
 次に、図1を用いて、空気調和装置1の基本動作について説明する。空気調和装置1は、基本動作として、冷房運転及び暖房運転を行うことが可能である。
 <冷房運転>
 冷房運転時には、四路切換弁22が冷房サイクル状態(図1の実線で示される状態)に切り換えられる。
 冷媒回路10において、冷凍サイクルの低圧のガス冷媒は、圧縮機21に吸入され、冷凍サイクルの高圧になるまで圧縮された後に吐出される。
 圧縮機21から吐出された高圧のガス冷媒は、四路切換弁22を通じて、室外熱交換器23に送られる。
 室外熱交換器23に送られた高圧のガス冷媒は、冷媒の放熱器として機能する室外熱交換器23において、室外ファン36によって冷却源として供給される室外空気と熱交換を行って放熱して、高圧の液冷媒になる。
 室外熱交換器23において放熱した高圧の液冷媒は、膨張弁24に送られる。
 膨張弁24に送られた高圧の液冷媒は、膨張弁24によって冷凍サイクルの低圧まで減圧されて、低圧の気液二相状態の冷媒になる。膨張弁24で減圧された低圧の気液二相状態の冷媒は、液側閉鎖弁25及び液冷媒連絡管5を通じて、室内熱交換器41に送られる。
 室内熱交換器41に送られた低圧の気液二相状態の冷媒は、室内熱交換器41において、室内ファン42によって加熱源として供給される室内空気と熱交換を行って蒸発する。これにより、室内空気は冷却され、その後に、室内に供給されることで室内の冷房が行われる。
 室内熱交換器41において蒸発した低圧のガス冷媒は、ガス冷媒連絡管6、ガス側閉鎖弁26及び四路切換弁22を通じて、再び、圧縮機21に吸入される。
 <暖房運転>
 暖房運転時には、四路切換弁22が暖房サイクル状態(図1の破線で示される状態)に切り換えられる。
 冷媒回路10において、冷凍サイクルの低圧のガス冷媒は、圧縮機21に吸入され、冷凍サイクルの高圧になるまで圧縮された後に吐出される。
 圧縮機21から吐出された高圧のガス冷媒は、四路切換弁22、ガス側閉鎖弁26及びガス冷媒連絡管6を通じて、室内熱交換器41に送られる。
 室内熱交換器41に送られた高圧のガス冷媒は、室内熱交換器41において、室内ファン42によって冷却源として供給される室内空気と熱交換を行って放熱して、高圧の液冷媒になる。これにより、室内空気は加熱され、その後に、室内に供給されることで室内の暖房が行われる。
 室内熱交換器41で放熱した高圧の液冷媒は、液冷媒連絡管5及び液側閉鎖弁25を通じて、膨張弁24に送られる。
 膨張弁24に送られた高圧の液冷媒は、膨張弁24によって冷凍サイクルの低圧まで減圧されて、低圧の気液二相状態の冷媒になる。膨張弁24で減圧された低圧の気液二相状態の冷媒は、室外熱交換器23に送られる。
 室外熱交換器23に送られた低圧の気液二相状態の冷媒は、冷媒の蒸発器として機能する室外熱交換器23において、室外ファン36によって加熱源として供給される室外空気と熱交換を行って蒸発して、低圧のガス冷媒になる。
 室外熱交換器23で蒸発した低圧の冷媒は、四路切換弁22を通じて、再び、圧縮機21に吸入される。
 (3)室外ユニットの基本構成
 次に、図1~図4を用いて、室外ユニット2の基本構成について説明する。ここで、図2は、室外ユニット2の外観を示す斜視図である。図3は、室外ユニット2の天板57を取り外した状態を示す平面図である。図4は、室外ユニット2の天板57、前板55、56及び側板53、54を取り外した状態を示す斜視図である。尚、以下の説明においては、「上」、「下」、「左」、「右」、「鉛直」や「前面」、「側面」、「背面」、「天面」、「底面」等の文言は、特にことわりのない限り、ファン吹出グリル55b側の面を前面とした場合における方向や面を意味する。
 室外ユニット2は、ユニットケーシング51の内部が上下方向に延びる仕切板58によって送風機室S1と機械室S2とに仕切られた構造(いわゆる、トランク型構造)を有するものである。室外ユニット2は、ユニットケーシング51の背面及び側面の一部から室外空気を内部へと吸い込んだ後に、ユニットケーシング51の前面から空気を排出するように構成されている。室外ユニット2は、主として、ユニットケーシング51と、圧縮機21、四路切換弁22、室外熱交換器23(熱交換器)、膨張弁24、閉鎖弁25、26及びこれらの機器を接続する冷媒管31~35を含む冷媒回路10を構成する機器・配管類と、室外ファン36及び室外ファン用モータ36aとを有している。尚、ここでは、送風機室S1がユニットケーシング51の左側面寄りに形成され、機械室S2がユニットケーシング51の右側面寄りに形成された例を説明するが、左右が逆であってもよい。
 ユニットケーシング51は、略直方体状に形成されており、主として、圧縮機21、四路切換弁22、室外熱交換器23、膨張弁24、閉鎖弁25、26及びこれらの機器を接続する冷媒管31~35を含む冷媒回路10を構成する機器・配管類と、室外ファン36及び室外ファン用モータ36aとを収容している。ユニットケーシング51は、冷媒回路10を構成する機器・配管類21~26、31~35や室外ファン36等が載置される底板52と、送風機室側側板53と、機械室側側板54と、送風機室側前板55と、機械室側前板56と、天板57と、2つの据付脚59とを有している。
 底板52は、ユニットケーシング51の底面部分を構成する板状部材である。
 送風機室側側板53は、ユニットケーシング51の送風機室S1寄りの側面部分(ここでは、左側面部分)を構成する板状部材である。送風機室側側板53は、その下部が底板52に固定されており、ここでは、その前面側の端部が送風機室側前板55の左側面側の端部と一体の部材となっている。送風機室側側板53には、室外ファン36によってユニットケーシング51の側面側からユニットケーシング51内に室外空気を吸入するための側面ファン吸入口53aが形成されている。尚、送風機室側側板53は、送風機室側前板55と別部材であってもよい。
 機械室側側板54は、ユニットケーシング51の機械室S2寄りの側面部分(ここでは、右側面部分)の一部と、ユニットケーシング51の機械室S2寄りの背面部分とを構成する板状部材である。機械室側側板54は、その下部が底板52に固定されている。送風機室側側板53の背面側の端部と機械室側側板54の送風機室S1側の端部との間には、室外ファン36によってユニットケーシング51の背面側からユニットケーシング51内に室外空気を吸入するためのされる背面ファン吸入口53bが形成されている。
 送風機室側前板55は、ユニットケーシング51の送風機室S1の前面部分を構成する板状部材である。送風機室側前板55は、その下部が底板52に固定され、ここでは、その左側面側の端部が送風機室側側板53の前面側の端部と一体の部材となっている。送風機室側前板55には、室外ファン36によってユニットケーシング51内に吸入された室外空気を外部に吹き出すためのファン吹出口55aが設けられている。送風機室側前板55の前面側には、ファン吹出口55aを覆うファン吹出グリル55bが設けられている。尚、送風機室側前板55は、送風機室側側板53と別部材であってもよい。
 機械室側前板56は、ユニットケーシング51の機械室S2の前面部分の一部と、ユニットケーシング51の機械室S2の側面部分の一部とを構成する板状部材である。機械室側前板56は、その送風機室S1側の端部が送風機室側前板55の機械室S2側の端部に固定され、その背面側の端部が機械室側側板54の前面側の端部に固定されている。
 天板57は、ユニットケーシング51の天面部分を構成する板状部材である。天板57は、送風機室側板53や機械室側側板54、送風機室側前板55に固定されている。
 仕切板58は、底板52上に配置される鉛直方向に延びる板状部材である。仕切板58は、ここでは、ユニットケーシング51の内部を左右に分割することによって、左側面寄りの送風機室S1と、右側面寄りの機械室S2とを形成している。仕切板58は、その下部が底板52に固定され、その前面側の端部が送風機室側前板55に固定され、その背面側の端部が室外熱交換器23の機械室S2寄りの側端部まで延びている。
 据付脚59は、ユニットケーシング51の前後方向に延びる板状部材である。据付脚59は、室外ユニット2の据付面に固定される部材である。ここでは、室外ユニット2は、2つの据付脚59を有しており、1つは、送風機室S1寄りに配置されており、もう1つは、機械室S2寄りに配置されている。
 室外ファン36は、複数の翼を有するプロペラファンであり、送風機室S1内において、室外熱交換器23の前面側の位置に、ユニットケーシング51の前面(ここでは、ファン吹出口55a)に対向するように配置されている。室外ファン用モータ36aは、送風機室S1内において、室外ファン36と室外熱交換器23との前後方向間に配置されている。室外ファン用モータ36aは、底板52上に載置されたモータ支持台36bによって支持されている。そして、室外ファン36は、室外ファン用モータ36aに軸支されている。
 室外熱交換器23は、平面視略L字形状の熱交換器パネルであり、送風機室S1内において、ユニットケーシング51の側面(ここでは、左側面)及び背面に沿うように底板52上に載置されている。
 圧縮機21は、ここでは、縦型円筒形状の密閉式圧縮機であり、機械室S2内において、底板52上に載置されている。
 (4)室外熱交換器の基本構成
 次に、図3~図6を用いて、室外熱交換器23(熱交換器)の基本構成について説明する。ここで、図5は、室外熱交換器23の概略斜視図である。図6は、図5の熱交換部60の部分拡大図である。尚、以下の説明においては、方向や面を表す文言は、特にことわりのない限り、室外熱交換器23が室外ユニット2に載置された状態を基準とした方向や面を意味する。
 室外熱交換器23は、主として、室外空気と冷媒との熱交換を行う熱交換部60と、熱交換部60の一端側(ここでは、左前端側)に設けられた連結ヘッダ74と、熱交換部60の他端側(ここでは、右端側)に設けられた冷媒分流器70、出入口ヘッダ71及び中間ヘッダ72と、を有している。室外熱交換器23は、冷媒分流器70、出入口ヘッダ71、中間ヘッダ72、連結ヘッダ74及び熱交換部60のすべてが、アルミニウム製又はアルミニウム合金製のオールアルミ熱交換器であり、各部の接合は、炉中ロウ付け等のロウ付けによって行われる。
 <熱交換部>
 熱交換部60は、室外熱交換器23の風上側の部分を構成する風上側熱交換部61と、室外熱交換器23の風下側の部分を構成する風下側熱交換部62とを有しており、室外ファン36の駆動によって発生するユニットケーシング51内における室外空気の通過方向(管列方向)に隣り合うように多列(ここでは、2列)の熱交換部61、62が配置された構成を有している。風上側熱交換部61は、風下側熱交換部62よりもユニットケーシング51の側面(ここでは、左側面)及び背面に近い側に配置されている。すなわち、熱交換部60のうち室外空気の通過方向に対してファン吸入口53a、53b寄りの風上側に位置する部分が風上側熱交換部61であり、風上側熱交換部61よりもファン吸入口53a、53bから遠い側の風下側に位置する部分が風下側熱交換部62である。そして、風上側熱交換部61は、室外熱交換器23の上部を構成する風上側メイン熱交換部61aと、室外熱交換器23の下部を構成する風上側サブ熱交換部61bとを有している。また、風下側熱交換部62は、室外熱交換器23の上部を構成する風下側メイン熱交換部62aと、室外熱交換器23の下部を構成する風下側サブ熱交換部62bとを有している。
 熱交換部60は、扁平管からなる多数の伝熱管63と、差込フィンからなる多数の伝熱フィン66とにより構成された差込フィン式の熱交換部である。伝熱管63は、アルミニウム製又はアルミニウム合金製であり、伝熱面となる扁平面64と、冷媒が流れる多数の小さな内部流路65を有する扁平多穴管である。多数の伝熱管63は、扁平面64が対向した状態で所定の管段方向に沿って間隔を空けて多段に配置されており、かつ、管段方向及び伝熱管63の長手方向に交差する管列方向(ここでは、室外空気の通過方向)に沿って隣り合うように多列(ここでは、2列)に配置されており、長手方向の一端部(ここでは、左前端部)が連結ヘッダ74に接続され、長手方向の他端部(ここでは、右端部)が出入口ヘッダ71又は中間ヘッダ72に接続されている。すなわち、多数の伝熱管63は、多段かつ多列に配置されるとともに、出入口ヘッダ71及び中間ヘッダ72と連結ヘッダ74との間に配置されている。ここでは、伝熱管63の扁平面64が鉛直方向を向いているため、管段方向は鉛直方向を意味し、伝熱管63がユニットケーシング51の側面(ここでは、左側面)及び背面に沿って配置されているため、伝熱管63の長手方向はユニットケーシング51の側面(ここでは、左側面)及び背面に沿う水平方向を意味する。伝熱フィン66は、アルミニウム製又はアルミニウム合金製であり、伝熱管63の長手方向に沿って間隔を空けて複数配置されている。伝熱フィン66は、管段方向及び伝熱管63の長手方向に交差する管列方向に沿って延びる伝熱管63を差し込むための多数の切り欠き部67が形成されている。ここでは、管段方向が鉛直方向であり、かつ、伝熱管63の長手方向がユニットケーシング51の側面(ここでは、左側面)及び背面に沿う水平方向であるため、管列方向は伝熱管63の長手方向に交差する水平方向を意味しており、ユニットケーシング51内における室外空気の通過方向とも一致している。切り欠き部67は、伝熱フィン66の管列方向の一縁部(ここでは、室外空気の通過方向に対して風上側の縁部)から水平方向に細長く延びている。そして、ここでは、多数の伝熱管63は、風上側メイン熱交換部61aを構成する伝熱管群と、風上側サブ熱交換部61bを構成する伝熱管群と、風下側メイン熱交換部62aを構成する伝熱管群と、風下側サブ熱交換部62bを構成する伝熱管群とに区分されている。また、多数の伝熱フィン66は、風上側メイン熱交換部61a及び風上側サブ熱交換部61bに共通の風上側の列を構成するフィン群と、風下側メイン熱交換部62a及び風下側サブ熱交換部62bに共通の風下側の列を構成するフィン群とに区分されている。尚、熱交換部60は、上記のような伝熱フィン66として差込フィンを採用した差込フィン式の熱交換部に限定されるものではなく、伝熱フィン66として多数の波形フィンを採用した波形フィン式の熱交換部であってもよい。
 <冷媒分流器>
 冷媒分流器70は、液冷媒管35と出入口ヘッダ71の下部との間に接続されている。冷媒分流器70は、アルミニウム製又はアルミニウム合金製の鉛直方向(管段方向)に延びる部材である。冷媒分流器70は、液冷媒管35を通じて流入する冷媒を分流して出入口ヘッダ71の下部に導いたり、出入口ヘッダ71の下部を通じて流入する冷媒を合流して液冷媒管35に導くようになっている。
 <出入口ヘッダ>
 出入口ヘッダ71は、熱交換部60のうち風上側熱交換部61の他端側(ここでは、右端側)に設けられている。そして、出入口ヘッダ71には、風上側熱交換部61を構成する伝熱管63(扁平管)の長手方向の他端部(ここでは、右端部)が接続されている。出入口ヘッダ71は、アルミニウム製又はアルミニウム合金製の鉛直方向(管段方向)に延びる部材である。出入口ヘッダ71の内部空間は、バッフル(図示せず)によって上下に仕切られており、その上部空間が風上側メイン熱交換部61aを構成する伝熱管63(扁平管)の他端部(ここでは、右端部)に連通し、その下部空間が風上側サブ熱交換部61bを構成する伝熱管63(扁平管)の他端部(ここでは、右端部)に連通している。そして、出入口ヘッダ71の上部は、第1ガス冷媒管33に接続されており、風上側メイン熱交換部61aと第1ガス冷媒管33との間で冷媒をやりとりするようになっている。また、出入口ヘッダ71の下部は、冷媒分流器70に接続されており、冷媒分流器70との間で冷媒をやりとりするようになっている。
 <中間ヘッダ>
 中間ヘッダ72は、熱交換部60のうち風下側熱交換部62の他端側(ここでは、右端側)に設けられている。そして、中間ヘッダ72には、風下側熱交換部62を構成する伝熱管63(扁平管)の他端部(ここでは、右端部)が接続されている。中間ヘッダ72は、アルミニウムまたはアルミニウム合金で形成された鉛直方向(管段方向)に延びる部材である。中間ヘッダ72の内部空間は、バッフル(図示せず)によって上下に仕切られており、その上部空間が風下側メイン熱交換部62aを構成する伝熱管63(扁平管)の他端部(ここでは、右端部)に連通し、その下部空間が風下側サブ熱交換部62bを構成する伝熱管63(扁平管)の他端部(ここでは、右端部)に連通している。また、中間ヘッダ72の上部空間や下部空間は、熱交換部60のパス数に応じて、バッフル(図示せず)によって複数の空間に仕切られており、中間連絡管73等を通じて上部空間と下部空間とが連通している。そして、中間ヘッダ72は、風下側メイン熱交換部62aと風下側サブ熱交換部62bとの間で冷媒をやりとりするようになっている。
 <連結ヘッダ(基本構成のみ)>
 連結ヘッダ74は、熱交換部60の一端側(ここでは、左前端側)に設けられている。そして、連結ヘッダ74には、熱交換部60を構成する伝熱管63(扁平管)の一端部(ここでは、左前端部)が接続されている。連結ヘッダ74は、アルミニウム製又はアルミニウム合金製の鉛直方向(管段方向)に延びる部材である。連結ヘッダ74には、風上側熱交換部61を構成する伝熱管63(扁平管)の一端部(ここでは、左前端部)と風下側熱交換部62を構成する伝熱管63(扁平管)の一端部(ここでは、左前端部)とを連通させるための連結路(後述)が形成されており、これにより、管列方向に隣り合う伝熱管63(扁平管)の長手方向の一端部(ここでは、左前端部)同士が連通している。そして、連結ヘッダ74は、風上側熱交換部61と風下側熱交換部62との間で冷媒をやりとりするようになっている。
 このような構成を有する室外熱交換器23が冷媒の蒸発器として機能する場合には、図5の冷媒の流れを示す矢印のように、液冷媒管35から流入する冷媒が、冷媒分流器70及び出入口ヘッダ71の下部を通じて、風上側サブ熱交換部61bに導かれる。そして、風上側サブ熱交換部61bを通過した冷媒は、連結ヘッダ74の下部を通じて、風下側サブ熱交換部62bに導かれる。そして、風下側サブ熱交換部62bを通過した冷媒は、中間ヘッダ72を通じて、風下側メイン熱交換部62aに導かれる。そして、風下側メイン熱交換部62aを通過した冷媒は、連結ヘッダ74の上部を通じて、風上側メイン熱交換部61aに導かれる。そして、風上側メイン熱交換部61aを通過した冷媒は、出入口ヘッダ71の上部を通じて、第1ガス冷媒管33に流出される。このような冷媒の流れの過程で室外空気との熱交換によって冷媒が蒸発するのである。また、室外熱交換器23が冷媒の放熱器として機能する場合には、図5の冷媒の流れを示す矢印のように、第1ガス冷媒管33から流入する冷媒が、出入口ヘッダ71の上部を通じて、風上側メイン熱交換部61aに導かれる。そして、風上側メイン熱交換部61aを通過した冷媒は、連結ヘッダ74の上部を通じて、風下側メイン熱交換部62aに導かれる。そして、風下側メイン熱交換部62aを通過した冷媒は、中間ヘッダ72を通じて、風下側サブ熱交換部62bに導かれる。そして、風下側サブ熱交換部62bを通過した冷媒は、連結ヘッダ74の下部を通じて、風上側サブ熱交換部61bに導かれる。そして、風上側サブ熱交換部61bを通過した冷媒は、出入口ヘッダ71の下部及び冷媒分流器70を通じて、液冷媒管35に流出される。このような冷媒の流れの過程で室外空気との熱交換によって冷媒が放熱するのである。
 尚、ここでは、多列(ここでは、2列)の熱交換部60を構成する風上側熱交換部61及び風下側熱交換部62が、メイン熱交換部61a、62a及びサブ熱交換部61b、62bの上下2段に分かれており、これらが中間ヘッダ72や中間連絡管73等を介して連通しているが、これに限定されるものではなく、風上側熱交換部61及び風下側熱交換部62が上下に分かれていなくてもよい。この場合には、中間ヘッダ72や中間連絡管73等が不要になる。また、ここでは、所定の管段方向(ここでは、鉛直方向)に沿って多段に配置される複数の伝熱管61(扁平管)が、管段方向及び伝熱管61(扁平管)の長手方向に交差する管列方向(ここでは、室外空気の通過方向)に隣り合うように2列に配置されているが、これに限定されるものではなく、3列以上配置されていてもよい。この場合には、伝熱管61(扁平管)の配列やパス取りに応じて、中間ヘッダ72や連結ヘッダ74等を適宜追加して、伝熱管61(扁平管)の長手方向の端部に接続すればよい。
 (5)連結ヘッダの詳細構成
 次に、図5~図12を用いて、連結ヘッダ74の詳細構成について説明する。ここで、図7は、図5の連結ヘッダ74付近を示す部分拡大図である。図8は、連結ヘッダ74の分解斜視図である。図9は、連結ヘッダ74の平面断面図である。図10は、連結ヘッダ74の第2部材90同士が管段方向に接触する部分を示す縦断面図である。図11は、連結ヘッダ74の管段方向の端部を構成する第2部材90付近を示す縦断面図(第2部材90の配置方向を正しく組み付けた状態)である。図12は、連結ヘッダ74の管段方向の端部を構成する第2部材90付近を示す縦断面図(第2部材90の配置方向を間違えて組み付けた状態)である。
 連結部材74は、第1部材80と第2部材90とが接合されることによって構成されている。第1部材80は、複数の伝熱管61(扁平管)の長手方向の一端部が貫通する複数の貫通孔82が形成された部材である。第2部材90は、第1部材80と接合することによって管列方向(ここでは、水平方向)に隣り合う伝熱管61(扁平管)の長手方向の一端部同士が連通する複数の連結路75を形成する部材である。
 第1部材80は、主として、第1主壁部81を有している。第1主壁部81は、管段方向に長い板状部であり、複数の貫通孔82が形成されている。複数の貫通孔82は、多段多列に配置される複数の伝熱管61(扁平管)の長手方向の一端部に対応するように第1主壁部81に配置されている。ここでは、第1主壁部81は、管段方向及び管列方向に沿う面をなしており、複数の貫通孔82は、第1主壁部81を管段方向及び管列方向に交差する方向に貫通している。また、第1部材80は、第1主壁部81の管列方向の端部から伝熱管61(扁平管)の長手方向に沿って第2部材90を管列方向間に挟むように延びる一対の第1副壁部83を有している。第1副壁部83は、管段方向に長い板状部であり、伝熱管61(扁平管)の長手方向及び管段方向に沿う面をなしている。また、第1副壁部83の端部(ここでは、第1主壁部81から遠い側の端部)には、折曲部84が形成されている。折曲部84は、第1主壁部81との伝熱管61(扁平管)の長手方向間に第2部材90を挟むように折り曲げられている。すなわち、一対の第1副壁部83の一方側に形成された折曲部84は、一対の第1副壁部83の他方側に向かって折り曲げられおり、一対の第1副壁部83の他方側に形成された折曲部84は、一対の第1副壁部83の一方側に向かって折り曲げられている。ここでは、折曲部84は、管段方向に沿って複数配置されている板状部である。
 第2部材90は、第2壁部91と複数の連結路仕切部92とを有している。第2壁部91は、貫通孔82を貫通した状態の複数の伝熱管61(扁平管)の長手方向の一端部に対向する部分である。第2壁部91は、管段方向に長い板状部である。連結路仕切部92は、第2壁部91から第1主壁部81側に向かって突出するように形成されており管段方向に隣り合う伝熱管61(扁平管)の長手方向の一端部間を仕切る凸部である。連結路仕切部92は、管列方向に長い板状部である。これらの第2壁部91及び連結路仕切部92、すなわち、第2部材90は、押し出し成形によって一体に形成されている。第1主壁部81、第2壁部91及び複数の連結路仕切部92(凸部)は、管列方向に隣り合う伝熱管61(扁平管)の長手方向の一端部同士が連通する複数の連結路75を形成している。ここで、一対の第1副壁部83は、連結路仕切部92(凸部)及び第2壁部91の管列方向の両端部に接触している。また、折曲部84が第2壁部91に接触するように折り曲げられており、これにより、第1部材80と第2部材90とが仮止めされるようになっている。そして、第1部材80と第2部材90とは、連結路仕切部92(凸部)の表面に設けられたロウ材によって接合されている。
 また、第2部材90は、管段方向に並ぶ複数(ここでは、7つ)の第2部材90a~90gに分けて形成されている。このため、連結ヘッダ74は、貫通孔82が形成された第1部材80に、第1部材80と接合することによって管列方向に隣り合う伝熱管61(扁平管)の長手方向の一端部同士が連通する複数の連結路75を形成する第2部材90(ここでは、第2部材90a~90g)を、管段方向に複数(ここでは、7つ)接合することによって構成されている。すなわち、連結路仕切部92(凸部)の表面に設けられたロウ材によって、第2部材90(ここでは、第2部材90a~90g)間及び第1部材80と第2部材90(ここでは、第2部材90a~90g)とが接合されている。ここでは、連結ヘッダ74の管段方向の一端部(ここでは、上端部)を構成する第2部材90が一端側第2部材90aであり、連結ヘッダ74の管段方向の他端部(ここでは、下端部)を構成する第2部材90が他端側第2部材90gであり、連結ヘッダ74の端側第2部材90a、90g間の部分を構成する第2部材90が中間側第2部材90b~90fである。そして、第2部材90a~90gは、第2壁部91の一部をなす第2壁部91a~91gと複数の連結路仕切部92とを有している。尚、ここでは、第2部材90を7つの第2部材90a~90gに分けて形成しているが、これに限定されるものではなく、連結ヘッダ74の管段方向のサイズに応じた数で形成すればよい。
 また、各第2部材90a~90gの管段方向の端部には、連結路仕切部92が配置されており、各第2部材90(ここでは、第2部材90a~90g)の連結路仕切部92同士が管段方向に接触している。ここで、連結路仕切部92については、第2部材90(ここでは、第2部材90a~90g)同士が管段方向に接触する部分に配置された連結路仕切部94が、第2部材90(ここでは、第2部材90a~90g)同士が管段方向に接触しない部分に配置された連結路仕切部93に比べて、管段方向の肉厚が小さくなっている。ここでは、連結路仕切部94の管段方向の肉厚t2が、連結路仕切部93の管段方向の肉厚t1の半分になっている。
 また、連結ヘッダ74の管段方向の端部を構成する第2部材90(ここでは、端側第2部材90a、90g)には、端側第2部材90a、90gの配置方向の間違いを防ぐための誤組防止部95が形成されている。一端側第2部材90aにおいて、誤組防止部95は、管段方向の最端部に配置された連結路仕切部93の第1主壁部81側の端部から管段方向外側(ここでは、上側)に向かって突出する凸部である。また、他端側第2部材90gにおいて、誤組防止部95は、管段方向の最端部に配置された連結路仕切部93の第1主壁部81側の端部から管段方向外側(ここでは、下側)に向かって突出する凸部である。誤組防止部95は、連結ヘッダ74の管段方向の端部を構成する第2部材90(端側第2部材90a、90g)の配置方向を間違えた場合に、第1部材80の連結ヘッダ74の管段方向の端部を構成する部分に形成された複数の貫通孔82に対する複数の伝熱管61(扁平管)の挿入長さLを所定の挿入長さL1よりも小さくするように制限する機能を有している。ここでは、連結ヘッダ74の管段方向の端部を構成する第2部材90(端側第2部材90a、90g)の配置方向を間違えた場合に、端側第2部材90a、90gに形成された複数の連結路仕切部93が第1部材80の貫通孔82に対向して複数の伝熱管61(扁平管)の挿入を妨げる位置に配置されるように、誤組防止部95の管段方向外側への突出長さHが設定されている(図11及び図12は、一端側第2部材90a付近を図示)。
 上記の連結ヘッダ74には、以下のような特徴がある。
 <A>
 連結ヘッダ74は、複数の伝熱管61(扁平管)が多段多列に配置された室外熱交換器23(熱交換器)において、管列方向に隣り合う伝熱管61(扁平管)の長手方向の一端部同士を連通させる部材であり、第1部材80及び第2部材90という2種類の部材から構成されている(以下、このような構造を「2種類部材構造」とする)。このため、接合箇所が少なく、接合不良が発生しにくいというメリットがある。
 しかも、ここでは、第1部材80が、複数の伝熱管61(扁平管)の長手方向の一端部が貫通する複数の貫通孔82が形成された第1主壁部81を含む部材であり、第2部材90が、貫通孔82を貫通した状態の複数の伝熱管61(扁平管)の長手方向の一端部に対向する第2壁部91と、第2壁部91から第1主壁部81側に向かって突出するように形成されており管段方向に隣り合う伝熱管61(扁平管)の長手方向の一端部間を仕切る複数の連結路仕切部92(凸部)と、を含む部材である。このように、連結ヘッダ74では、2種類部材構造を構成する第2部材90として、第2壁部91から複数の連結路仕切部92(凸部)を突出形成させた形状の部材を採用しているため、管列方向間に隣り合う伝熱管61(扁平管)の長手方向の一端部の差し込み代(ここでは、挿入長さL1)が確保しやすくなっている。そして、ここでは、第1主壁部81、第2壁部91及び複数の連結路仕切部92(凸部)によって、管列方向に隣り合う伝熱管61(扁平管)の長手方向の一端部同士が連通する複数の連結路75が形成されている。すなわち、管段方向に並んで複数形成された連結路仕切部92(凸部)が、複数の連結路75の管段方向間を仕切っているのである。このため、これらの連結路75の奥行き方向の流路サイズ(第1壁部81と第2壁部91との間の空間)を確保しやすくなっている。このため、連結ヘッダ74と伝熱管61(扁平管)との接合が良好なものとなり、また、連結ヘッダ74における冷媒の圧力損失を低減することができる。
 <B>
 また、連結ヘッダ74では、第2部材90が押し出し成形によって形成されている。このため、突出サイズが大きい連結路仕切部92(凸部)を含む形状であっても容易に形成することができる。
 <C>
 また、連結ヘッダ74は、複数の伝熱管61(扁平管)の長手方向の一端部が貫通する複数の貫通孔82が形成された第1部材80に、第1部材80と接合することによって管列方向に隣り合う伝熱管61(扁平管)の長手方向の一端部同士が連通する複数の連結路75を形成する第2部材90(ここでは、第2部材90a~90g)を、管段方向に複数(ここでは、7つ)接合することによって構成されている。このように、連結ヘッダ74を構成する第2部材90を管段方向に複数(ここでは、7つ)接合した2種類部材構造を採用しているため、連結ヘッダ74の長尺化に対応することができる。このため、管段方向のサイズが大きい室外熱交換器23(熱交換器)にも対応することができる。
 また、第2部材90を押し出し成形によって形成する場合には、押し出し成形が可能な金型サイズに制限があるため、単一の部材で長尺の第2部材90を得ることは難しいが、押し出し成形した第2部材90(ここでは、第2部材90a~90g)を管段方向に複数(ここでは、7つ)接合することによって、長尺の第2部材90を得ることができる。
 <D>
 また、連結ヘッダ74は、連結路仕切部92(凸部)の表面に設けられたロウ材によって、第1部材80と第2部材90とが接合されている。このため、ここでは、第2部材90の連結路仕切部92(凸部)を利用したロウ付けによって、第1部材80と第2部材90とを接合することができる。具体的には、第1部材80が、第1主壁部81の管列方向の端部から伝熱管61(扁平管)の長手方向に沿って第2部材90を管列方向間に挟むように延びる一対の第1副壁部83をさらに含んでいる。このため、第1部材80と第2部材90とを、第1主壁部81及び一対の第1副壁部83と連結路仕切部92(凸部)とのロウ付けによって接合することができる。
 また、ここでは、第2部材90(ここでは、第2部材90a~90g)間も、連結路仕切部92(凸部)の表面に設けられたロウ材によって接合されている。このため、ここでは、第2部材90の連結路仕切部92(凸部)を利用したロウ付けによって、第1部材80と第2部材90とを接合することができる。
 また、ここでは、第1部材80に、第1副壁部81の第2壁部91側の端部に折曲部84が形成されており、折曲部84が、第2壁部91に接触するように折り曲げられている。このため、ここでは、第1部材80と第2部材90とをロウ付けによって接合するにあたり、折曲部84によって第1部材80と第2部材90とを仮止めすることができる。
 <E>
 また、連結ヘッダ74では、第2部材90(ここでは、第2部材90a~90g)同士が管段方向に接触する部分に配置された連結路仕切部94(凸部)の管段方向の肉厚t2が、第2部材90(ここでは、第2部材90a~90g)同士が管段方向に接触しない部分に配置された連結路仕切部93(凸部)の管段方向の肉厚t1よりも小さくなっている。このため、ここでは、第2部材90(ここでは、第2部材90a~90g)同士が管段方向に接触する部分に配置された連結路仕切部94(凸部)の管段方向の肉厚(=t2+t2)を無駄に大きくすることなく、第2部材90同士(ここでは、第2部材90a~90g)が管段方向に接触する部分における連結ヘッダ74の耐圧性能を確保することができる。
 特に、ここでは、第2部材90(ここでは、第2部材90a~90g)同士が管段方向に接触する部分に配置された連結路仕切部94(凸部)の管段方向の肉厚t2を、第2部材90(ここでは、第2部材90a~90g)同士が管段方向に接触しない部分に配置された連結路仕切部94(凸部)の管段方向の肉厚t2の半分にしている。このため、ここでは、第2部材90(ここでは、第2部材90a~90g)同士が管段方向に接触する部分に配置された連結路仕切部94の管段方向の肉厚(=t2+t2)を、第2部材90(ここでは、第2部材90a~90g)同士が管段方向に接触しない部分に配置された連結路仕切部94(凸部)の肉厚t1と同じにして、管段方向のいずれの部分においても同等の耐圧性能を確保することができる。
 <F>
 また、連結ヘッダ74では、連結ヘッダ74の管段方向の端部を構成する第2部材90(ここでは、端側第2部材90a、90g)に、配置方向の間違いを防ぐための誤組防止部95が形成されている。このため、ここでは、連結ヘッダ74の管段方向の端部を構成する第2部材90(ここでは、端側第2部材90a、90g)に誤組防止部95を形成することによって、配置方向を間違うことなく、連結ヘッダ74の管段方向の端部を構成する第2部材90(ここでは、端側第2部材90a、90g)を第1部材80の連結ヘッダ74の管段方向の端部を構成する部分に組み付けることができる。
 特に、ここでは、誤組防止部95が、連結ヘッダ74の管段方向の端部を構成する第2部材90(ここでは、端側第2部材90a、90g)の配置方向を間違えた場合に、第1部材80の連結ヘッダ74の管段方向の端部を構成する部分に形成された複数の貫通孔82に対する複数の伝熱管61(扁平管)の挿入長さLを所定の挿入長さL1よりも小さくするように制限するようになっている。このため、ここでは、連結ヘッダ74の管段方向の端部を構成する第2部材90(ここでは、端側第2部材90a、90g)の配置方向を間違えた場合に、誤組防止部95によって第1部材80の貫通孔82に対する伝熱管61(扁平管)の挿入長さLが不十分な状態になり、これにより、連結ヘッダ74の管段方向の端部を構成する第2部材90(ここでは、端側第2部材90a、90g)の配置方向の間違いが発生していることを認識することができる。
 (6)変形例
 上記の実施形態にかかる室外熱交換器23(熱交換器)では、連結ヘッダ74の管段方向の端部を構成する第2部材90(ここでは、端側第2部材90a、90g)に、端側第2部材90a、90gの配置方向の間違いを防ぐための誤組防止部95が形成されている。そして、この誤組防止部95は、管段方向の最端部に配置された連結路仕切部93の第1主壁部81側の端部から管段方向外側(ここでは、上側)に向かって突出する凸部からなる。
 しかし、誤組防止部95はこれに限定されるものではなく、種々の形状を採用することが可能である。
 例えば、図13に示すように、管段方向外側(ここでは、上側)に向かって突出する凸部からなる誤組防止部95を、管段方向の最端部に配置された連結路仕切部93の奥行き方向の中間付近の部分に形成してもよい。この場合であっても、上記の実施形態における誤組防止部95と同様に、連結ヘッダ74の管段方向の端部を構成する第2部材90(ここでは、端側第2部材90a、90g)の配置方向を間違えた場合に、第1部材80の貫通孔82に対する伝熱管61(扁平管)の挿入長さLが不十分な状態を発生させて、連結ヘッダ74の管段方向の端部を構成する第2部材90(ここでは、端側第2部材90a、90g)の配置方向の間違いが発生していることを認識することができる。
 また、図14及び図15に示すように、凸部からなる誤組防止部95を管段方向の最端部に配置された連結路仕切部93の第1主壁部81側の端部からさらに第1主壁部81側に向けて突出させるようにしてもよい。この場合には、連結ヘッダ74の管段方向の端部を構成する第2部材90(ここでは、端側第2部材90a、90g)の配置方向を間違えた場合に、管段方向の最端部以外に配置された連結路仕切部93、94の第1主壁部81側の端部が第1部材80の第1壁部81に接触しない状態が発生することになる。これにより、連結ヘッダ74の管段方向の端部を構成する第2部材90(ここでは、端側第2部材90a、90g)の配置方向の間違いが発生していることを認識することができる。具体的には、ここでは、上記のような状態が発生することによって、折曲部84のうち連結ヘッダ74の管段方向の端部を構成する第2部材90(ここでは、端側第2部材90a、90g)に対応するものを、所定通りに折り曲げることができなくなり、これにより、連結ヘッダ74の管段方向の端部を構成する第2部材90(ここでは、端側第2部材90a、90g)の配置方向の間違いが発生していることを認識することができる。
 また、ここでは図示しないが、第1部材80の第1主壁部81に複数の貫通孔82を形成する代わりに、第2部材90の第2壁部91に複数の貫通孔82を形成するようにしてもよい。すなわち、第1部材80を第1主壁部81を含む部材とし、第2部材90を複数の伝熱管61(扁平管)の長手方向の一端部が貫通する複数の貫通孔82が形成された第2壁部91と、第2壁部91から第1主壁部81側に向かって突出するように形成されており管段方向に隣り合う伝熱管61(扁平管)の長手方向の一端部間を仕切る複数の連結路仕切部93(凸部)とを含む部材とするのである。
 この場合においても、2種類部材構造の連結ヘッダを構成する第2部材90として、第2壁部91から複数の連結路仕切部93(凸部)を突出形成させた形状の部材を採用しているため、上記の実施形態と同様に、連結ヘッダ74と伝熱管61(扁平管)との接合が良好なものとなり、また、連結ヘッダ74における冷媒の圧力損失を低減することができる。
 本発明は、所定の管段方向に沿って多段に配置される複数の扁平管が、管段方向及び扁平管の長手方向に交差する管列方向に隣り合うように多列に配置されており、連結ヘッダを介して管列方向に隣り合う扁平管の長手方向の一端部同士が連通している熱交換器に対して、広く適用可能である。
 23 室外熱交換器(熱交換器)
 61 伝熱管(扁平管)
 74 連結ヘッダ
 75 連結路
 80 第1部材
 81 第1主壁部
 82 貫通孔
 83 第1副壁部
 84 折曲部
 90 第2部材
 91 第2壁部
 92 連結路仕切部(凸部)
特開2007-147128号公報

Claims (6)

  1.  所定の管段方向に沿って多段に配置される複数の扁平管(61)が、前記管段方向及び前記扁平管の長手方向に交差する管列方向に隣り合うように多列に配置されており、連結ヘッダ(74)を介して前記管列方向に隣り合う前記扁平管の長手方向の一端部同士が連通している熱交換器において、
     前記連結ヘッダは、
     前記複数の扁平管の長手方向の一端部が貫通する複数の貫通孔(82)が形成された第1主壁部(81)を含む第1部材(80)と、
     前記貫通孔を貫通した状態の前記複数の扁平管の長手方向の一端部に対向する第2壁部(91)と、前記第2壁部から前記第1主壁部側に向かって突出するように形成されており前記管段方向に隣り合う前記扁平管の長手方向の一端部間を仕切る複数の凸部(92)と、を含む第2部材(90)と、
    が、接合されることによって構成されており、
     前記第1主壁部、前記第2壁部及び前記複数の凸部は、前記管列方向に隣り合う前記扁平管の長手方向の一端部同士が連通する複数の連結路(75)を形成している、
    熱交換器(23)。
  2.  前記第2部材(90)は、押し出し成形によって形成されている、
    請求項1に記載の熱交換器(23)。
  3.  前記凸部(92)の表面に設けられたロウ材によって、前記第1部材(80)と前記第2部材(90)とが接合されている、
    請求項1又は2に記載の熱交換器(23)。
  4.  前記第1部材(80)は、前記第1主壁部(81)の前記管列方向の端部から前記扁平管(61)の長手方向に沿って前記第2部材(90)を前記管列方向間に挟むように延びる一対の第1副壁部(83)をさらに含んでいる、
    請求項3に記載の熱交換器(23)。
  5.  前記第1部材(80)には、前記第1副壁部(83)の前記第2壁部(91)側の端部に折曲部(84)が形成されており、
     前記折曲部は、前記第2壁部に接触するように折り曲げられている、
    請求項4に記載の熱交換器(23)。
  6.  所定の管段方向に沿って多段に配置される複数の扁平管(61)が、前記管段方向及び前記扁平管の長手方向に交差する管列方向に隣り合うように多列に配置されており、連結ヘッダ(74)を介して前記管列方向に隣り合う前記扁平管の長手方向の一端部同士が連通している熱交換器において、
     前記連結ヘッダは、
     第1主壁部(81)を含む第1部材(80)と、
     前記複数の扁平管の長手方向の一端部が貫通する複数の貫通孔(82)が形成された第2壁部(91)と、前記第2壁部から前記第1主壁部側に向かって突出するように形成されており前記管段方向に隣り合う前記扁平管の長手方向の一端部間を仕切る複数の凸部(92)と、を含む第2部材(90)と、
    が、接合されることによって構成されており、
     前記第1主壁部、前記第2壁部及び前記複数の凸部は、前記管列方向に隣り合う前記扁平管の長手方向の一端部同士が連通する複数の連結路(75)を形成している、
    熱交換器(23)。
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