WO2016122045A1 - 실외측 열교환기 - Google Patents

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WO2016122045A1
WO2016122045A1 PCT/KR2015/001806 KR2015001806W WO2016122045A1 WO 2016122045 A1 WO2016122045 A1 WO 2016122045A1 KR 2015001806 W KR2015001806 W KR 2015001806W WO 2016122045 A1 WO2016122045 A1 WO 2016122045A1
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tube
tubes
heat exchanger
fin
heat dissipation
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PCT/KR2015/001806
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Inventor
김재중
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구일공조 주식회사
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    • F28F17/00Removing ice or water from heat-exchange apparatus
    • F28F17/005Means for draining condensates from heat exchangers, e.g. from evaporators
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    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
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    • F28F9/007Auxiliary supports for elements
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    • F28F9/16Arrangements for sealing elements into header boxes or end plates by permanent joints, e.g. by rolling
    • F28F9/18Arrangements for sealing elements into header boxes or end plates by permanent joints, e.g. by rolling by welding

Definitions

  • the present invention relates to an outdoor heat exchanger, and more particularly, an outdoor heat exchanger to extend the heat radiating fins to protrude outside the tube to prevent condensation generated inside the heat radiating fins from being drained due to interference from the tube. It is about the flag.
  • Heat pump is a device for cooling and heating indoors, the refrigerant flow during cooling and heating is switched in the forward or reverse direction, respectively. Indoor cooling and heating through the heat pump In the heat pump, condensate is generated by contact with air due to temperature change. This condensate must be discharged to the outside.
  • the heat exchanger on the outdoor side of the heat pump includes a pair of header pipes through which the refrigerant passing through the expansion valve is introduced and discharged, a tube arranged at equal intervals between the header pipes, and forming a passage through which the refrigerant flows; It is configured to be provided with a corrugated fin that is connected between both ends thereof.
  • the corrugated pin is formed with a plurality of slits and bent repeatedly several times. Therefore, in winter, the high-temperature, high-pressure refrigerant introduced into the outdoor heat exchanger through the expansion valve is distributed through each tube, and the corrugated fins arranged between the tubes are used for the warm refrigerant flowing inside the tube. Inverted temperature keeps you warm. When the outdoor heat exchanger is maintained at a high temperature, the fan rotates to pass a low temperature wind, and as such, the low temperature wind passes between the high-temperature curated fins and exchanges heat with the low temperature air. Will be
  • Korean Laid-Open Patent Publication No. 10-2012-0067406 Japanese 26, 2012.
  • Name of the invention a cold storage heat exchanger
  • a condensate storage means is provided inside the cold storage tube.
  • the heat radiation fin is formed to protrude to the outside of the tube to prevent condensation generated inside the heat radiation fin to prevent drainage due to the surface tension with the tube to the outdoor
  • the purpose is to provide a side heat exchanger.
  • an object of the present invention is to provide an outdoor heat exchanger to increase heat exchange efficiency by forming a portion protruding outside the tube from the heat dissipation fin to surround the tube, and to firmly fix the heat dissipation fin.
  • An outdoor side heat exchanger includes: at least one pair of header pipes through which refrigerant is introduced and discharged; A plurality of tubes disposed at intervals between the header pipes and configured to distribute the refrigerant introduced into the header pipes; And heat dissipation fins for inducing heat exchange with the refrigerant of the tube through the outside air arranged and passed between the tubes, wherein the heat dissipation fins extend to prevent drainage defects caused by interference with the tubes.
  • the member is characterized by extending to protrude to the outside of the tube.
  • the extension fin members may be provided on both sides of the heat dissipation fins so as to protrude to both sides with respect to the tube.
  • Adjacent extension pin members based on the tube may be in contact with each other to extend the guide pin member for guiding the drainage of condensate.
  • the guide pin member further includes a support pin member in contact with the side portion of the tube to increase the contact area with the tube.
  • the heat dissipation fins are disposed in contact with the tubes;
  • the support pin member may be fixed by being welded to another support pin member adjacent to or adjacent to the tube.
  • the outdoor heat exchanger according to the present invention is formed to extend the heat dissipation fins protruding to the outside of the tube to prevent the condensed water generated inside the heat dissipation fins due to the surface tension with the tube to prevent freezing. can do.
  • the present invention can increase the heat exchange efficiency by forming a portion protruding outside the tube from the heat dissipation fin to surround the tube, it is possible to firmly fix the heat dissipation fin.
  • FIG. 1 is a perspective view of an outdoor side heat exchanger according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a front view of an outdoor side heat exchanger according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is an exploded perspective view of main parts of an outdoor heat exchanger according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a plan cross-sectional view of an outdoor heat exchanger according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a longitudinal sectional view of an outdoor heat exchanger according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a perspective view of an outdoor heat exchanger according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a front view of an outdoor heat exchanger according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is an outdoor view according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a cross-sectional plan view of an outdoor heat exchanger according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a longitudinal cross-sectional view of an outdoor heat exchanger according to an embodiment of the present invention.
  • the outdoor heat exchanger 10 includes a header pipe 20, a tube 30, a heat dissipation fin 40, and an extension fin member 100. .
  • the outdoor heat exchanger 10 according to the present invention is provided in an air conditioner or a refrigerator.
  • header pipe 20 is provided with at least one pair of refrigerant entering and exiting.
  • the header pipe 20 is provided at both edges of the outdoor side heat exchanger 10 and is arranged side by side in the axial direction.
  • the tubes 30 are arranged side by side at equal intervals between the header pipe 20 and form a passage through which the refrigerant flows.
  • the tube 30 serves to distribute the refrigerant introduced into the header pipe 20.
  • the tube 30 may be formed in a variety of shapes, made of a material having a high heat transfer rate.
  • the heat dissipation fins 40 are disposed between the tubes 30 arranged side by side.
  • the heat dissipation fins 40 may be formed to be bent and arranged in alternating contact with the neighboring tube 30.
  • the heat dissipation fin 40 is made of a material having a high heat transfer rate.
  • the extension fin member 100 is formed to extend from the heat dissipation fin 40 so as to protrude to the outside of the tube (30). At this time, the extension fin member 100 may be manufactured integrally with the heat dissipation fin 40.
  • the extension fin member 100 is formed to protrude out of the heat dissipation fin 40 to the outside of the tube 30, the condensation water generated inside the heat dissipation fin 40 during the heat exchange process due to surface tension with the tube 30 is generated. Poor drainage is prevented.
  • the condensate is smoothly drained without contact with the tube 30 through the extension pin member 100.
  • the extension fin member 100 is provided on both sides of the heat dissipation fin 40 so as to protrude to both sides with respect to the tube 30. That is, the extension fin member 100 is provided on the heat dissipation fin 40 to extend to the front side and the rear side of the outdoor side heat exchanger 10, respectively. This is because the flow direction of the condensate can be drained to either one side or both sides of the heat dissipation fin 40.
  • extension fin member 100 disposed in the vertical direction of the outdoor heat exchanger 10 may be connected to each other to serve as a drain passage of the condensate. That is, neighboring extension pin members 100 based on the tube 30 may be in contact with each other to extend the guide pin member 200 to guide the drainage of condensate.
  • the guide fin member 200 located in the vertical direction of the outdoor heat exchanger 10 may be in contact with one-to-one, or may be in contact with one-to-many.
  • the guide pin member 200 is shown to be in one-to-one correspondence.
  • the guide pin member 200 is manufactured integrally with the extension pin member 100.
  • the guide pin members 200 are formed on each of the extension pin members 100 provided on both sides of the heat dissipation fin 40.
  • the contact portions of the guide pin member 200 extending from the upper and lower sides are preferably welded with each other to be integrated.
  • each of the guide pin members 200 may further extend the support pin members 300 in contact with the side portions of the tubes 30 to increase the contact area with the tubes 30. Accordingly, the heat dissipation fin 40 is in contact with the upper side or the lower side of any one tube 30, the support pin member 300 is in contact with both sides of the tube (30).
  • the tube 30 is surrounded by the heat radiation fin 40, the extension fin member 100, the guide pin member 200 and the support pin member 300 can be improved heat exchange efficiency.
  • the support pin member 300 located in the vertical direction of the outdoor heat exchanger 10 is in contact with each other.
  • extension pin member 100, the guide pin member 200 and the support pin member 300 can be modified in various shapes.
  • extension pin member 100, the guide pin member 200 and the support pin member 300 are disposed discontinuously along the axial direction of the tube 30 so that sufficient air passes through the heat radiation fin 40.
  • the heat radiating fins 40 are disposed throughout the axial direction of the tube 30.
  • the tube 30 is surrounded by the heat dissipation fin 40, extension fin member 100, guide pin member 200 and the support fin member 300, the tube 30 so that the heat dissipation fin 40 is fixed in position. ) Does not need to be welded.
  • the heat dissipation fins 40 are simply placed in contact with the adjacent tubes 30 in the vertical direction.
  • the support pin member 300 is fixed by being welded to the other support pin member 300 adjacent to or adjacent to the tube 30.
  • the operator laminates the heat dissipation fin 40 having the extension fin member 100, the guide pin member 200, and the support pin member 300 between the tubes 30 to completely assemble and weld the heat dissipation fin 40. ) Can be remarkably improved.

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Abstract

본 발명은 실외측 열교환기에 관한 것으로, 냉매가 입출되는 적어도 한 쌍의 헤더 파이프, 이 헤더 파이프의 사이에 설정 간격을 두고 배치되며 헤더 파이프로 유입된 냉매가 분배되는 복수 개의 튜브, 및 이 튜브들의 사이에 배열되어 통과되는 외기를 통해 튜브의 냉매와 열교환 유도하는 방열핀을 포함하고, 튜브의 외측으로 돌출되도록 방열핀이 연장핀부재를 구비하는 것을 특징으로 한다. 본 발명은 종래 기술과 달리 방열핀을 튜브의 외측으로 돌출되게 연장 형성하여 방열핀 내측에 발생되는 응축수가 튜브로부터의 간섭으로 인해 배수되지 못하여 결빙되는 것을 방지할 수 있다.

Description

실외측 열교환기
본 발명은 실외측 열교환기에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 방열핀을 튜브의 외측으로 돌출되게 연장 형성하여 방열핀 내측에 발생되는 응축수가 튜브로부터의 간섭으로 인해 배수되지 못하여 결빙되는 것을 방지하고자 하는 실외측 열교환기에 관한 것이다.
히트펌프는 실내의 냉,난방을 위한 장치로서, 냉방 및 난방시 냉매의 흐름은 각각 순방향 또는 역방향으로 전환된다. 히트펌프를 통한 실내 냉,난방시 히트펌프의 내부에서는 온도 변화에 공기와 접촉에 의해 응축수가 발생된다. 이러한 응축수는 외부로 배출시켜 주어야 한다.
특히, 히트펌프의 실외측 열교환기는 팽창밸브를 통과한 냉매가 입,출되는 한 쌍의 헤더 파이프와, 헤더 파이프의 사이에 등간격을 두고 배열되며 냉매가 흐르는 통로를 형성하는 튜브와, 튜브들의 사이에 그 양단부가 연결 설치된 커러게이티드 핀(corrugated fin)으로 구비되어 구성된다.
커러게이티드 핀은 다수의 슬릿이 형성되며 여러 번 반복하여 절곡 형성된다. 따라서, 동절기에, 팽창밸브를 통하여 실외측 열교환기의 내측으로 유입된 고온고압의 냉매는 각각의 튜브를 통하여 분배되고, 튜브들의 사이에 배열된 커러게이티드 핀은 튜브의 내측으로 흐르는 따뜻한 냉매의 온도를 전도 받아 따뜻한 상태를 유지하게 된다. 실외측 열교환기가 고온상태를 유지하게 되면, 팬이 회전하며 저온의 바람을 통과시키게 되고, 그와 같이, 통과되는 저온의 바람은 고온 상태인 커러게이티드 핀의 사이를 통과하며 저온의 공기와 열교환을 하게 된다.
특히, 한국 공개특허공보 제10-2012-0067406호(2012.06.26. 발명의 명칭: 축냉 열교환기)에는 축냉 튜브 내부에 응축수 저장수단이 구비되는 구성으로 이루어져 있다.
그러나, 동절기에, 히트펌프의 실외측 열교환기의 커러게이티드 핀은 통과하는 바람과 열교환하며 표면에 응축수가 발생하게 되는데, 이 응축수가 커러게이티트 핀의 내부에 잔류한 채 찬 외기에 의해 결빙될 경우 바람이 통과하지 못하게 됨에 따라 열교환 효율이 급격히 저하되는 문제점이 있다.
따라서, 이를 개선할 필요성이 요청된다.
본 발명은 상기와 같은 문제점들을 개선하기 위하여 안출된 것으로서, 방열핀을 튜브의 외측으로 돌출되게 연장 형성하여 방열핀 내측에 발생되는 응축수가 튜브와의 표면장력으로 인해 배수되지 못하여 결빙되는 것을 방지하고자 하는 실외측 열교환기를 제공하는데 그 목적이 있다.
그리고, 본 발명은 방열핀에서 튜브 외측으로 돌출되는 부위가 튜브를 감싸도록 형성함으로써 열교환 효율을 증대시키고, 방열핀을 견고하게 고정하고자 하는 실외측 열교환기를 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명에 따른 실외측 열교환기는: 냉매가 입,출되는 적어도 한 쌍의 헤더 파이프; 상기 헤더 파이프의 사이에 설정 간격을 두고 배치되며, 상기 헤더 파이프로 유입된 냉매가 분배되는 복수 개의 튜브; 및 상기 튜브들의 사이에 배열되어 통과되는 외기를 통해 상기 튜브의 냉매와 열교환 유도하는 방열핀을 포함하고, 상기 방열핀은 발생되는 응축수가 상기 튜브와의 간섭으로 인해 발생되는 배수 불량을 방지하기 위해 연장핀부재를 상기 튜브의 외측으로 돌출되게 연장 형성하는 것을 특징으로 한다.
상기 연장핀부재는 상기 튜브를 기준으로 양쪽으로 돌출되도록 상기 방열핀의 양측에 각각 구비될 수 있다.
상기 튜브를 기준으로 이웃한 연장핀부재는 서로 접하여 응축수의 배수 안내를 위해 가이드핀부재를 연장 형성할 수 있다.
상기 가이드핀부재는 상기 튜브와의 접촉 면적 증가를 위해 상기 튜브의 측부위에 접하는 지지핀부재를 더 포함한다.
상기 방열핀은 상기 튜브들 사이에 접하게 배치되고; 상기 지지핀부재는 이웃하여 접하는 다른 지지핀부재, 또는 접하는 상기 튜브에 용접되어 고정될 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 실외측 열교환기는 종래 기술과 달리 방열핀을 튜브의 외측으로 돌출되게 연장 형성하여 방열핀 내측에 발생되는 응축수가 튜브와의 표면장력으로 인해 배수되지 못하여 결빙되는 것을 방지할 수 있다.
그리고, 본 발명은 방열핀에서 튜브 외측으로 돌출되는 부위가 튜브를 감싸도록 형성함으로써 열교환 효율을 증대시킬 수 있고, 방열핀을 견고하게 고정할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 실외측 열교환기의 사시도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 실외측 열교환기의 정면도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 실외측 열교환기의 요부 분해 사시도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 실외측 열교환기의 평단면도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 실외측 열교환기의 종단면도이다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명에 따른 실외측 열교환기의 실시예를 설명한다. 이 과정에서 도면에 도시된 선들의 두께나 구성요소의 크기 등은 설명의 명료성과 편의상 과장되게 도시되어 있을 수 있다. 또한, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 이러한 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 실외측 열교환기의 사시도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 실외측 열교환기의 정면도이며, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 실외측 열교환기의 요부 분해 사시도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 실외측 열교환기의 평단면도이고, 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 실외측 열교환기의 종단면도이다.
도 1 내지 도 5를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 실외측 열교환기(10)는 헤더 파이프(20), 튜브(30), 방열핀(40) 및 연장핀부재(100)를 포함한다.
특히, 본 발명에 따른 실외측 열교환기(10)는 에어컨이나 냉동기기 등에 구비된다.
아울러, 헤더 파이프(20)는 냉매가 입,출되는 것으로서 적어도 한 쌍이 구비된다. 그리고, 헤더 파이프(20)는 실외측 열교환기(10)의 양측 가장자리에 구비되고, 축 방향으로 나란하게 배치된다.
또한, 튜브(30)는 헤더 파이프(20)의 사이에 등간격을 두고 나란하게 배열되며 냉매가 흐르는 통로를 형성한다. 튜브(30)는 헤더 파이프(20)로 유입된 냉매가 분배되도록 하는 역할을 한다.
이때, 튜브(30)는 다양한 형상으로 형성될 수 있고, 열전달율이 높은 재질로 이루어진다.
그리고, 방열핀(40)은 나란하게 배열되는 튜브(30)들 사이에 배치된다. 특히, 방열핀(40)은 절곡되게 형성되어 이웃한 튜브(30)에 번갈아 접하도록 배치되는 등 다양한 형상으로 적용될 수 있다. 아울러, 방열핀(40)은 열전달율이 높은 재질로 이루어진다.
한편, 연장핀부재(100)는 튜브(30)의 외측으로 돌출되도록 방열핀(40)에서 연장 형성된다. 이때, 연장핀부재(100)는 방열핀(40)에 일체로 제작될 수 있다.
연장핀부재(100)가 방열핀(40)에서 튜브(30)의 외측으로 돌출되게 연장 형성됨에 따라, 열교환 과정 중에 방열핀(40)의 내부에서 발생되는 응축수가 튜브(30)와의 표면 장력 발생으로 인한 배수 불량이 방지된다.
즉, 응축수는 연장핀부재(100)를 통해 튜브(30)와 접하지 않은 채 원활히 배수된다.
이로 인해, 동절기에, 응축수가 방열핀(40) 내부에서 결빙되는 것이 방지됨에 따라, 결빙으로 인한 열교환 효율 저하가 예방된다.
이때, 연장핀부재(100)는 튜브(30)를 기준으로 양쪽으로 돌출되도록 방열핀(40)의 양측에 각각 구비된다. 즉, 연장핀부재(100)는 실외측 열교환기(10)의 전측과 후측으로 각각 연장되도록 방열핀(40)에 구비된다. 이는, 응축수의 흐름 방향이 방열핀(40)의 어느 일측 또는 양측으로 배수될 수 있기 때문이다.
또한, 실외측 열교환기(10)의 상하 방향으로 배치되는 연장핀부재(100)는 응축수의 배수 통로 역할을 하도록 서로 연결될 수 있다. 즉, 튜브(30)를 기준으로 이웃한 연장핀부재(100)는 서로 접하여 응축수의 배수 안내를 위해 가이드핀부재(200)를 연장 형성할 수 있다.
이때, 실외측 열교환기(10)의 상하 방향에 위치하는 가이드핀부재(200)는 일대일 대응되어 접할 수도 있고, 일대다 대응되어 접할 수도 있다. 편의상, 가이드핀부재(200)는 일대일 대응되어 접하는 것으로 도시한다. 물론, 가이드핀부재(200)는 연장핀부재(100)에 일체로 제작된다.
그리고, 가이드핀부재(200)는 방열핀(40)의 양측에 구비되는 연장핀부재(100) 각각에 형성된다.
특히, 상하측에서 연장되는 가이드핀부재(200)의 접하는 부위는 서로 용접 처리되어 일체화됨이 바람직하다.
또한, 가이드핀부재(200) 각각은 튜브(30)와의 접촉 면적 증가를 위해 튜브(30)의 측부위에 접하는 지지핀부재(300)를 더 연장할 수 있다. 이에 따라, 방열핀(40)이 어느 하나의 튜브(30)의 상측이나 하측에 접하고, 지지핀부재(300)가 해당 튜브(30)의 양측면에 접하게 된다.
그래서, 튜브(30)는 방열핀(40), 연장핀부재(100), 가이드핀부재(200) 및 지지핀부재(300)로 에워싸여 열교환 효율이 향상될 수 있다.
물론, 실외측 열교환기(10)의 상하 방향에 위치한 지지핀부재(300)는 서로 접하게 된다.
여기서, 연장핀부재(100), 가이드핀부재(200) 및 지지핀부재(300)는 다양한 형상으로 변형 가능하다.
아울러, 연장핀부재(100), 가이드핀부재(200) 및 지지핀부재(300)는 충분한 공기가 방열핀(40)을 통과할 있도록 튜브(30)의 축 방향을 따라 비연속되게 배치된다. 물론, 방열핀(40)은 튜브(30)의 축 방향을 따라 전체에 걸쳐 배치된다.
특히, 튜브(30)는 방열핀(40), 연장핀부재(100), 가이드핀부재(200) 및 지지핀부재(300)로 에워싸이게 됨에 따라, 방열핀(40)이 위치 고정되도록 튜브(30)와 용접되지 않아도 된다.
더욱 상세히, 방열핀(40)은 상하 방향으로 이웃한 튜브(30)들 사이에 단순히 접하게 배치된다. 그리고, 지지핀부재(300)는 이웃하여 접하는 다른 지지핀부재(300), 또는 접하는 튜브(30)에 용접되어 고정된다.
이에 따라, 작업자는 연장핀부재(100), 가이드핀부재(200) 및 지지핀부재(300)를 갖는 방열핀(40)을 튜브(30) 사이 사이에 적층하여 완전히 조립한 후 용접하여 방열핀(40)을 고정함에 따라 조립성이 현저히 향상될 수 있다.
본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 하여 설명되었으나, 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호범위는 아래의 특허청구범위에 의해서 정하여져야 할 것이다.

Claims (5)

  1. 냉매가 입,출되는 적어도 한 쌍의 헤더 파이프;
    상기 헤더 파이프의 사이에 설정 간격을 두고 배치되며, 상기 헤더 파이프로 유입된 냉매가 분배되는 복수 개의 튜브; 및
    상기 튜브들의 사이에 배열되어 통과되는 외기를 통해 상기 튜브의 냉매와 열교환 유도하는 방열핀을 포함하고,
    상기 방열핀은 발생되는 응축수가 상기 튜브와의 간섭으로 인해 발생되는 배수 불량을 방지하기 위해 연장핀부재를 상기 튜브의 외측으로 돌출되게 연장 형성하는 것을 특징으로 하는 실외측 열교환기.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 연장핀부재는 상기 튜브를 기준으로 양쪽으로 돌출되도록 상기 방열핀의 양측에 각각 구비되는 것을 특징으로 하는 실외측 열교환기.
  3. 제 1항 또는 제 2항에 있어서,
    상기 튜브를 기준으로 이웃한 연장핀부재는 서로 접하여 응축수의 배수 안내를 위해 가이드핀부재를 연장 형성하는 것을 특징으로 하는 실외측 열교환기.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 가이드핀부재는 상기 튜브와의 접촉 면적 증가를 위해 상기 튜브의 측부위에 접하는 지지핀부재를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 실외측 열교환기.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 방열핀은 상기 튜브들 사이에 접하게 배치되고;
    상기 지지핀부재는 이웃하여 접하는 다른 지지핀부재, 또는 접하는 상기 튜브에 용접되어 고정되는 것을 특징으로 하는 실외측 열교환기.
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