WO2016166987A1 - 蒸発器 - Google Patents

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WO2016166987A1
WO2016166987A1 PCT/JP2016/002040 JP2016002040W WO2016166987A1 WO 2016166987 A1 WO2016166987 A1 WO 2016166987A1 JP 2016002040 W JP2016002040 W JP 2016002040W WO 2016166987 A1 WO2016166987 A1 WO 2016166987A1
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WO
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evaporator
elastic layer
packing
rib
layer
Prior art date
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PCT/JP2016/002040
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French (fr)
Inventor
達彦 西野
豪紀 秋吉
明規 桑山
Original Assignee
株式会社デンソー
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Publication date
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Priority to DE112016001780.4T priority patent/DE112016001780T5/de
Priority to US15/564,203 priority patent/US10500922B2/en
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    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices
    • B60H1/32Cooling devices
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    • 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
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    • F28F2275/14Fastening; Joining by using form fitting connection, e.g. with tongue and groove
    • F28F2275/143Fastening; Joining by using form fitting connection, e.g. with tongue and groove with pin and hole connections

Definitions

  • the present disclosure relates to an evaporator used as a part of an air conditioning system such as a car air conditioner.
  • An air conditioning system mounted on a vehicle is required to be small overall due to installation space constraints. In addition, it is also required to be lightweight in order to improve the fuel efficiency of the vehicle. In order to meet such demands, recent evaporators have been made lighter by using a thin material.
  • vibration generated from the evaporator include vibration generated as the refrigerant passes through the evaporator, and vibration (sound) generated by pulsation when the refrigerant is discharged or sucked from the compressor.
  • vibration sound generated by vibration transmission is unfavorable because it gives the driver discomfort.
  • Patent Document 1 describes an evaporator having a structure in which a vibration damping and heat insulating member is attached to an outer peripheral surface.
  • the vibration damping and heat insulating member has a two-layer structure.
  • the inner (evaporator side) layer is a vibration damping layer made of unvulcanized butyl rubber
  • the outer layer is a heat insulating sheet made of a heat insulating material.
  • Unvulcanized butyl rubber (damping layer) having a relatively large specific gravity is attached to the evaporator.
  • the weight of the evaporator may increase.
  • the unvulcanized butyl rubber used as the vibration damping layer is a relatively expensive material, the cost of the evaporator may be increased.
  • An object of the present disclosure is to provide an evaporator that can suppress the generation of noise that reaches the driver's seat of a vehicle while reducing the weight and cost of the evaporator.
  • the evaporator according to one aspect of the present disclosure is held from the outer peripheral side by the holding unit.
  • An evaporator is provided with the main-body part comprised as a heat exchanger with which a refrigerant
  • the packing includes an inner elastic layer that is a layer disposed closest to the main body portion of the packing and an outer elastic layer that is a layer disposed closest to the holding portion of the packing. The magnitude of the compression reaction force that occurs when the outer elastic layer is compressed by a certain amount is smaller than the magnitude of the compression reaction force that occurs when the inner elastic layer is compressed by a certain amount.
  • a packing having at least two layers is disposed between the main body of the evaporator and the holding unit of the air conditioning system.
  • the inner elastic layer, which is the layer formed closest to the main body, and the outer elastic layer, which is the layer formed closest to the holding part, are different from each other in the magnitude of the compression reaction force generated when compressed. Yes.
  • the magnitude of the compression reaction force generated in the outer elastic layer is smaller than the magnitude of the compression reaction force generated in the inner elastic layer. That is, the outer elastic layer is a layer formed of a softer material than the inner elastic layer.
  • the positioning ribs press the inner elastic layer having a large compression reaction force, thereby causing a positional shift.
  • the evaporator can be held without it.
  • the outer elastic layer can be slightly deformed in the gap between the main body portion and the portion other than the portion where the positioning rib is formed in the holding portion.
  • the operation through the holding unit of the air conditioning system is performed while appropriately positioning the evaporator. Transmission of vibration (noise) to the seat can be suppressed.
  • the evaporator is pressed down with a relatively small force, so that the vibration of the evaporator is hardly transmitted through the portions. Further, since the gap between the main body portion and the holding portion is filled with packing, it is possible to prevent air from passing through the gap.
  • the vibration of the evaporator itself is not suppressed, but the generated vibration is suppressed from being transmitted through the holding unit of the air conditioning system.
  • attains the driver's seat of a vehicle is suppressed. It is not necessary to use a material having a large weight or cost, such as unvulcanized butyl rubber, for the packing.
  • an evaporator that can suppress generation of noise that reaches the driver's seat of the vehicle while reducing the weight and cost of the evaporator.
  • FIG. 1 It is a perspective view showing an evaporator concerning one embodiment of this indication. It is sectional drawing which showed typically the structure of the evaporator of FIG. It is a figure which shows the evaporator of FIG. It is a figure which shows the evaporator of FIG. It is a figure for demonstrating the location where the packing which concerns on one Embodiment is pressed down. It is a figure which shows the various performances of the evaporator shown by FIG. 1 compared with a comparative example.
  • the evaporator 10 shown in FIG. 1 is an evaporator that forms part of a refrigeration cycle configured as a vehicle air conditioning system. Refrigerant is fed into the evaporator 10 from a condenser disposed upstream of the evaporator 10 in the refrigeration cycle. The evaporator 10 cools the air by performing heat exchange between the refrigerant and air while evaporating the fed refrigerant inside.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the overall structure of the evaporator 10.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of the evaporator 10, and shows a cross section when the evaporator 10 is cut at the center (center along the y direction described later).
  • FIG. 2 may be a cross-sectional view of the evaporator 10 perpendicular to the y direction. 1 and 2, the illustration of the packing 400 is omitted.
  • the evaporator 10 includes a first heat exchange unit 100, a second heat exchange unit 200, and an ejector storage unit 300.
  • the first heat exchanging unit 100 includes a first upper tank 110, a first lower tank 120, a tube 130, and a corrugated fin 140.
  • the first upper tank 110 is a container for temporarily storing the refrigerant supplied to the first heat exchange unit 100 and supplying the refrigerant to the tube 130.
  • the first upper tank 110 is formed as an elongated rod-shaped container.
  • the first upper tank 110 is disposed in an upper portion of the first heat exchange unit 100 with its longitudinal direction aligned in the horizontal direction.
  • the first lower tank 120 is a container having substantially the same shape as the first upper tank 110.
  • the first lower tank 120 receives the refrigerant that has passed from the first upper tank 110 through the tube 130.
  • the first lower tank 120 is arranged in the lower part of the first heat exchange unit 100 in a state where the longitudinal direction of the first lower tank 120 is in the horizontal direction, similarly to the first upper tank 110.
  • the tube 130 is an elongated pipe having a flat cross section, and a plurality of tubes 130 are provided in the first heat exchange unit 100.
  • a flow path along the longitudinal direction of the tube 130 is formed inside the tube 130.
  • Each tube 130 has the longitudinal direction of the tube 130 along the vertical direction, and is arranged in a stacked manner with one surface facing each other.
  • the direction in which the plurality of stacked tubes 130 are arranged is the same as the longitudinal direction of the first upper tank 110.
  • Each tube 130 has one end connected to the first upper tank 110 and the other end connected to the first lower tank 120. With such a configuration, the internal space of the first upper tank 110 and the internal space of the first lower tank 120 are communicated by the flow paths in the respective tubes 130.
  • the refrigerant moves from the first upper tank 110 to the first lower tank 120 through the inside of the tube 130. At that time, heat exchange is performed with the air passing through the first heat exchanging unit 100, whereby the refrigerant changes from the liquid phase to the gas phase. In addition, air is deprived of heat by heat exchange with the refrigerant, and its temperature is lowered.
  • the corrugated fins 140 are formed by bending a metal plate into a wave shape, and are arranged between the tubes 130. The tops of the corrugated fins 140 that are corrugated are in contact with the outer surface of the tube 130 and brazed. For this reason, the heat of the air passing through the first heat exchange unit 100 is transmitted not only to the refrigerant via the tube 130 but also to the refrigerant via the corrugated fins 140. That is, the corrugated fin 140 increases the contact area of the first heat exchanging unit 100 with air, and heat exchange between the refrigerant and air is performed efficiently.
  • the corrugated fins 140 are disposed between the tubes 130, that is, over the entire range from the first upper tank 110 to the first lower tank 120. However, in FIG. 1, only a part thereof is shown, and the other parts are not shown.
  • the internal space of the first upper tank 110 and the internal space of the first lower tank 120 are divided into a plurality of parts by a partition plate, and the refrigerant reciprocates between the first upper tank 110 and the first lower tank 120 ( Flow in both directions).
  • the route through which the refrigerant passes may not be particularly limited.
  • the direction in which air passes through the evaporator 10 and the direction from the second heat exchange unit 200 to the first heat exchange unit 100 is set as the x direction.
  • the x axis is set as an axis parallel to the x direction.
  • the longitudinal direction of the first upper tank 110 is set as the y direction.
  • the y axis is set as an axis parallel to the y direction.
  • the y direction may be a direction from the near side to the far side in FIG.
  • the direction from the first lower tank 120 toward the first upper tank 110 is set as the z direction.
  • the z axis is set as an axis parallel to the z direction. In the drawings other than FIG. 2, the x axis, the y axis, and the z axis are similarly set.
  • the second heat exchanging unit 200 includes a second upper tank 210, a second lower tank 220, a tube 230, and a corrugated fin 240.
  • the configuration of the second heat exchange unit 200 is substantially the same as the configuration of the first heat exchange unit 100 described above.
  • the second upper tank 210 corresponds to the first upper tank 110
  • the second lower tank 220 corresponds to the first lower tank 120.
  • the tube 230 corresponds to the tube 130
  • the corrugated fin 240 corresponds to the corrugated fin 140.
  • the evaporator 10 has a configuration in which the first heat exchange unit 100 and the second heat exchange unit 200 that are substantially identical to each other are arranged so as to overlap each other along the air passage direction (x direction). Yes.
  • the air is cooled by sequentially passing through the second heat exchange unit 200 and the first heat exchange unit 100, and then supplied to the vehicle interior.
  • the ejector storage unit 300 is a container for storing therein an ejector that forms part of the refrigeration cycle.
  • the ejector storage unit 300 is formed as an elongated rod-like container similar to the first upper tank 110.
  • the ejector storage unit 300 is disposed at a position between the first upper tank 110 and the second upper tank 210 and on the upper side in a state where the longitudinal direction thereof is along the y direction.
  • the ejector stored in the ejector storage unit 300 is disposed on the refrigerant path from the condenser to the second heat exchange unit 200.
  • the refrigerant sent out from the condenser passes through the ejector and is decompressed, and then supplied to the second heat exchange unit 200. That is, the ejector functions as a pressure reducing mechanism disposed on the upstream side of the second heat exchange unit 200.
  • the path through which the refrigerant flows is branched at a portion upstream from the ejector, and the downstream end of the branched path is connected to the first heat exchange unit 100.
  • a part of the refrigerant is supplied to the second heat exchange unit 200 via the ejector, and the other part is supplied to the first heat exchange unit 100.
  • the downstream end of the path for discharging the refrigerant from the first heat exchange unit 100 is connected to the retractor of the ejector.
  • the ejector promotes the discharge of the refrigerant from the first heat exchange unit 100 by using the flow of the refrigerant injected toward the second heat exchange unit 200. Due to such a function of the ejector, the load on the compressor in the refrigeration cycle is reduced.
  • a rectangular opening for attaching the evaporator 10 is formed in a portion (HVAC) of the air conditioning system to which the evaporator 10 is attached.
  • the evaporator 10 is attached to the air conditioning system in a state where the portions (core portions) where the tubes 130 and 230 and the corrugated fins 140 and 240 are disposed are overlapped with the openings.
  • the edge portion of the opening formed in the air conditioning system that is, the portion that holds the evaporator 10 from the outer peripheral side will be referred to as a “holding portion 500”.
  • 3 and 4 are cross-sectional views showing a configuration of the first upper tank 110 and the vicinity thereof in the evaporator 10 in a state of being attached to the air conditioning system.
  • 3 and 4 are diagrams each showing a cross section perpendicular to the y-axis. Each cross section differs from each other at a position along the y direction.
  • a packing 400 is disposed on the outer surface of the first upper tank 110 from the upper end to the side surface on the x direction side.
  • the packing 400 constitutes a part of the evaporator 10 and is disposed so as to cover substantially the entire part facing the holding part 500 in addition to a part of the first upper tank 110.
  • the packing 400 is fixed to the evaporator 10 with a double-sided tape or an adhesive.
  • a portion of the evaporator 10 excluding the packing 400 may be referred to as a “main body” of the evaporator 10.
  • the main body may be the entire first upper tank 110 or the like.
  • the packing 400 is disposed so as to fill the gap between the main body portion and the holding portion 500, it is possible to prevent air from passing through the gap. Further, the holding and positioning of the evaporator 10 by the holding unit 500 are performed via the packing 400 at all locations.
  • the packing 400 has a two-layer structure including an outer elastic layer 410 and an inner elastic layer 420.
  • the outer elastic layer 410 is made of ether urethane foam
  • the inner elastic layer 420 is made of polyethylene foam.
  • the outer elastic layer 410 may be a layer disposed closest to the holding unit 500 in the packing 400.
  • the inner elastic layer 420 may be a layer disposed closest to the main body portion of the packing 400.
  • the density of the outer elastic layer 410 is 0.04 g / cm 3
  • the density of the inner elastic layer 420 is 0.03 g / cm 3
  • Each of the outer elastic layer 410 and the inner elastic layer 420 has a thickness of 3 mm. The thickness of each layer may be different from each other.
  • the outer elastic layer 410 has a compressive load of 0.49 N / cm 2 and is a relatively soft layer.
  • the inner elastic layer 420 has a compression load of 3.9 N / cm 2 , which is a pressure required for being compressed by 25%, and is a relatively hard layer.
  • the magnitude of the compression reaction force is when the inner elastic layer 420 is compressed by a certain amount.
  • the respective materials of the outer elastic layer 410 and the inner elastic layer 420 are set so as to be smaller than the magnitude of the compression reaction force generated.
  • the outer elastic layer 410 may be formed of a material other than ether-based urethane foam
  • the inner elastic layer 420 may be formed of a material other than polyethylene foam. Also good.
  • each material needs to be set so that the compressive load of the outer elastic layer 410 is smaller than the compressive load of the inner elastic layer 420.
  • the inner elastic layer 420 has a low water absorption as described below, the material may be appropriately set in view of this point.
  • the outer elastic layer 410 is formed as an open cell member. That is, the plurality of bubbles formed in the outer elastic layer 410 are connected to each other. For this reason, the water absorption of the outer elastic layer 410 is relatively large.
  • the inner elastic layer 420 is formed as a single foam member. That is, the plurality of bubbles formed inside the inner elastic layer 420 are independent and are not connected to each other. For this reason, the water absorption of the inner elastic layer 420 is relatively small.
  • the temperature of the main body of the evaporator 10 is low, and condensation may occur on the surface of the first upper tank 110 and the like.
  • the inner elastic layer 420 that directly touches the main body of the evaporator 10 is a single foam member, and its water absorption is small. Accordingly, water generated by condensation hardly penetrates into the inner elastic layer 420, and corrosion of the inner elastic layer 420 due to the penetration of water is prevented.
  • a first rib 510 that protrudes toward the evaporator 10 is formed on a part of the surface of the holding unit 500 that faces the evaporator 10.
  • First rib 510 is formed to extend along the longitudinal direction of packing 400. In the portion shown in FIG. 3, the first rib 510 extends along the y-axis.
  • the first rib 510 is for preventing the air from passing between the evaporator 10 and the holding unit 500 by pressing the packing 400.
  • the first rib 510 may prevent air from passing through the outer peripheral side of the main body by pressing the packing 400.
  • the thickness TH1 of the outer elastic layer 410 in a state where the evaporator 10 is not held by the holding unit 500 and the packing 400 is not compressed is thicker (larger) than the protruding amount L1 of the first rib 510.
  • the protrusion amount L1 of the first rib 510 is a distance from the position of the surface of the packing 400 to the tip of the first rib 510 when not compressed.
  • the protrusion amount L1 of the first rib 510 is equal to the compression amount of the packing 400 by the first rib 510 in a state where the evaporator 10 is held by the holding unit 500.
  • the protrusion amount L1 of the first rib 510 is a distance from the root position of the first rib 510 to the tip of the first rib 510 in FIG.
  • the compression reaction force generated by being pressed by the first rib 510 is relatively small.
  • the vibration is absorbed by the packing 400 and is not easily transmitted to the holding unit 500.
  • a second portion protruding toward the evaporator 10 is formed on a part of the surface of the holding unit 500 that faces the evaporator 10, which is different from the portion where the first rib 510 is formed. Ribs 520 are formed.
  • the second rib 520 is for fixing the evaporator 10 by pressing the packing 400 and preventing the positional deviation.
  • the second rib 520 has a protruding amount L2 larger than the protruding amount L1 of the first rib 510 in order to hold down the packing 400 and hold the evaporator 10 firmly.
  • the protrusion amount L2 of the second rib 520 may be equal to the protrusion amount L1 of the first rib 510.
  • the protrusion amount L2 is defined in the same manner as the protrusion amount L1 of the first rib 510. That is, the protrusion amount L2 of the second rib 520 is the distance from the position of the surface of the packing 400 when not compressed to the tip of the second rib 520. The protrusion amount L2 of the second rib 520 is equal to the compression amount of the packing 400 by the second rib 520 in a state where the evaporator 10 is held by the holding unit 500. In FIG. 4, the position of the surface of the packing 400 when not compressed is indicated by a dotted line.
  • the thickness TH1 of the outer elastic layer 410 when the packing 400 is not compressed is thinner (smaller) than the protruding amount L2 of the second rib 520.
  • both the outer elastic layer 410 and the inner elastic layer 420 are greatly compressed by the second rib 520 as shown in FIG. 4. If the thickness of the inner elastic layer 420 when the packing 400 is not compressed is the thickness TH2, the thickness of the inner elastic layer 420 in the state of FIG. 4 is thinner than the thickness TH2.
  • the compression reaction force generated by being pressed by the second rib 520 is relatively large due to the compression of the outer elastic layer 410.
  • the packing 400 is firmly held, and the position of the evaporator 10 in the HVAC is not easily displaced.
  • FIG. 5 schematically shows the distribution of locations where the packing 400 is compressed by the first ribs 510 and the like.
  • the external shape of the evaporator 10 seen along the x-axis is schematically shown.
  • Reference numeral 511 denotes a portion of the packing 400 that is compressed by the first rib 510. Hereinafter, this portion is referred to as “compressed portion 511”.
  • Reference numeral 521 denotes a portion of the packing 400 that is compressed by the second rib 520. Hereinafter, this portion is referred to as “compressed portion 521”.
  • FIG. 5 for convenience of explanation, a hatched portion showing the packing 400, a compressed portion 511 where the packing 400 is compressed by the first rib 510, and a compressed portion where the packing 400 is compressed by the second rib 520.
  • Each arrangement of 521 is schematically shown. For this reason, these specific positions and dimensions are different from actual ones.
  • the location where the first rib 510 is disposed may correspond to the compression location 511.
  • the location where the second rib 520 is disposed may correspond to the compression location 511.
  • the first rib 510 is disposed so as to surround substantially the entire core portion along the region where the packing 400 is disposed. However, the 1st rib 510 is not formed in the location in which the 2nd rib 520 is arrange
  • the six second ribs 520 are formed as a whole and are separated from each other.
  • the second ribs 520 are arranged so as to be aligned along the direction in which the first ribs 510 extend.
  • a portion indicated by an arrow AR is a portion that becomes a node of vibration when vibration (resonance) of the evaporator 10 accompanying the passage of the refrigerant occurs. All the second ribs 520 are respectively formed at the locations indicated by such arrows AR.
  • the generation of noise that reaches the driver's seat of the vehicle while firmly holding the evaporator 10 ( Transmission) can be suppressed.
  • the packing according to Comparative Example EX1 shown in the table of FIG. 6 is entirely formed of a single layer polyethylene foam. That is, the packing according to Comparative Example EX1 is entirely formed of the same material as that of the inner elastic layer 420, and the compression reaction force is relatively high.
  • the packing according to Comparative Example EX2 is formed of an ether urethane foam having a single layer structure as a whole. That is, the packing according to Comparative Example EX2 is entirely formed of the same material as that of the outer elastic layer 410, and the compression reaction force is relatively low.
  • the packing according to Comparative Example EX3 has a two-layer structure similar to that of the present embodiment.
  • the inner (main body side) layer of the packing according to Comparative Example EX3 is a vibration damping layer formed of unvulcanized butyl rubber.
  • the outer (holding portion 500 side) layer of the packing according to Comparative Example EX3 is a layer formed of the same polyethylene foam as the inner elastic layer 420.
  • Example EX4 represents the packing 400 according to the present embodiment described so far.
  • the evaporator 10 since the entire evaporator 10 is held with a weak force, the evaporator 10 may be displaced. Moreover, the whole packing including the part which has touched the main body of the evaporator 10 is formed as a foaming member with water absorption. For this reason, water generated by condensation or condensation tends to penetrate into the packing, and the evaporator 10 may be corroded because it may take a long time to be exposed to the condensed water. That is, the evaporator 10 including the packing according to the comparative example EX2 has a relatively small corrosion resistance.
  • Unvulcanized butyl rubber is a sticky material. By using such adhesiveness, packing can be affixed to the main body of the evaporator 10 without using a double-sided tape or the like. However, in view of the fact that packing is affixed by a machine during mass production, unvulcanized butyl rubber may stick to the machine, which may make it difficult to affix. Therefore, regarding the productivity, the packing according to Comparative Example EX3 may not be preferable.
  • the packing 400 according to the example EX4 can suppress the transmission of noise to the passenger compartment as described above.
  • the packing 400 also has good corrosion resistance and positioning properties.
  • the HVAC to which the evaporator 10 is attached is often made of resin and has a natural vibration mode at a low frequency (1 kHz or less).
  • the vibration suppressing effect may be small.
  • the packing 400 does not use a material having a large specific gravity such as unvulcanized butyl rubber, the weight of the evaporator 10 does not increase excessively.
  • the polyethylene foam (the inner elastic layer 420) and the ether-based urethane foam (the outer elastic layer 410) are both relatively inexpensive materials, the cost of the evaporator 10 can be suppressed. Furthermore, since these do not have adhesiveness, it is easy to attach the packing by a machine.
  • the embodiment of the present disclosure is not limited to two layers.
  • one or more layers formed of another material may be interposed between the outer elastic layer 410 and the inner elastic layer 420.
  • the packing 400 is arranged over the entire edge of the rectangular opening formed in the air conditioning system (HVAC) (see the hatched area in FIG. 5).
  • HVAC air conditioning system
  • the packing 400 may be disposed only in a portion between the holding unit 500 and the first upper tank 110.
  • the packing 400 may be disposed only on a part of the opening rather than the entire edge.

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Abstract

蒸発器は、保持部(500)により外周側から保持される。蒸発器は、内部を冷媒が通る熱交換器として構成された本体部(100,200,300)と、本体部のうち、保持部に対向する部分に配置されたパッキン(400)と、を備える。パッキンは、パッキンのうち本体部の最も近くに配置された層である内側弾性層(420)と、パッキンのうち保持部の最も近くに配置された層である外側弾性層(410)と、を有する。外側弾性層を一定量だけ圧縮させた場合に生じる圧縮反力の大きさが、内側弾性層を一定量だけ圧縮させた場合に生じる圧縮反力の大きさよりも小さい。この蒸発器によれば、蒸発器の重量やコストを低減しながら、車両の運転席にまで到達するような騒音の発生を抑制することができる。

Description

蒸発器 関連出願の相互参照
 本出願は、当該開示内容が参照によって本出願に組み込まれた、2015年4月17日に出願された日本特許出願2015-084847を基にしている。
 本開示は、例えばカーエアコンのような空調システムの一部として用いられる蒸発器に関する。
 車両に搭載される空調システムには、設置スペースの制約により全体が小型であることが求められる。加えて、車両の燃費性能を向上させるために軽量であることも求められる。このような要請に応えるため、近年の蒸発器では、薄肉の材料を用いること等による軽量化が進められている。
 しかしながら、蒸発器を軽量化すると、軽量化に伴って蒸発器の各部の剛性が低下し、振動が生じやすくなる場合がある。このため、空調システムの運転時において、蒸発器から振動が生じて車室内まで伝達され、騒音が大きくなる場合がある。蒸発器から生じる振動としては、例えば蒸発器の内部を冷媒が通過することに伴って生じる振動や、コンプレッサから冷媒が吐出、または吸入される際の脈動により生じる振動(音)などが挙げられる。このような振動伝達により発生する騒音は、運転者に不快感を与えてしまうために好ましくない。
 特許文献1には、外周面に制振兼断熱部材が貼り付けられた構成の蒸発器が記載されている。制振兼断熱部材は2層構造となっている。内側(蒸発器側)の層は未加硫ブチルゴムからなる制振層であり、外側の層は断熱材からなる断熱シートである。比較的比重の大きな未加硫ブチルゴム(制振層)が蒸発器に貼り付けられている。
特開2013-160475号公報
 比重の大きな材料を貼り付けることにより騒音の発生を抑制する場合、蒸発器の重量は増加してしまうおそれがある。また、制振層として用いられる未加硫ブチルゴムは比較的高価な材料であるから、蒸発器のコストが高くなってしまうというおそれがある。
 本開示の目的は、蒸発器の重量やコストを低減しながら、車両の運転席にまで到達するような騒音の発生を抑制することのできる蒸発器を提供することにある。
 本開示の一態様による蒸発器は、保持部により外周側から保持される。蒸発器は、内部を冷媒が通る熱交換器として構成された本体部と、本体部のうち、保持部に対向する部分に配置されたパッキンと、を備える。パッキンは、パッキンのうち本体部の最も近くに配置された層である内側弾性層と、パッキンのうち保持部の最も近くに配置された層である外側弾性層と、を有する。外側弾性層を一定量だけ圧縮させた場合に生じる圧縮反力の大きさが、内側弾性層を一定量だけ圧縮させた場合に生じる圧縮反力の大きさよりも小さい。
 このような構成の蒸発器では、蒸発器の本体部と空調システムの保持部との間に、少なくとも2つの層を有するパッキンが配置される。最も本体部側に形成された層である内側弾性層と、最も保持部側に形成された層である外側弾性層とは、圧縮させた際において生じる圧縮反力の大きさにおいて、互いに異なっている。
 圧縮による変形量を同じとした場合において比べると、外側弾性層において生じる圧縮反力の大きさは、内側弾性層において生じる圧縮反力の大きさよりも小さい。つまり、外側弾性層は、内側弾性層よりも柔らかい材質により形成された層となっている。
 例えば、保持部に形成された複数個の位置決めリブにより蒸発器(パッキン)が保持される構成とすれば、圧縮反力の大きな内側弾性層を位置決めリブが押さえ付けることにより、位置ずれを生じさせることなく蒸発器を保持することができる。また、保持部のうち上記位置決めリブが形成されている部分以外の部分と、本体部との間の隙間においては、外側弾性層を僅かに変形させた状態とすることができる。
 この場合、最低限の箇所(例えば振動の節となる箇所)のみが位置決めリブにより押さえつけられた状態とすることにより、蒸発器の位置決めを適切に行いながらも、空調システムの保持部を経由した運転席への振動(騒音)の伝達を抑制することができる。
 また、位置決めリブ以外の部分においては、蒸発器は比較的小さな力でしか押さえつけられていないので、蒸発器の振動が当該部分を通じて伝達されることはほとんどない。また、本体部と保持部との間の隙間はパッキンで埋められているので、当該隙間を空気が通過してしまうことも防止される。
 このように、本開示に係る蒸発器によれば、蒸発器の振動そのものが抑制されるのではなく、生じた振動が空調システムの保持部を介して伝達されてしまうことが抑制される。これにより、車両の運転席にまで到達するような騒音の発生が抑制される。パッキンには、未加硫ブチルゴムのように重量やコストの大きな材料を用いる必要が無い。
 本開示によれば、蒸発器の重量やコストを低減しながら、車両の運転席にまで到達するような騒音の発生を抑制することのできる蒸発器が提供される。
本開示の一実施形態に係る蒸発器を示す斜視図である。 図1の蒸発器の構成を模式的に示した断面図である。 図1の蒸発器を示す図である。 図1の蒸発器を示す図である。 一実施形態に係るパッキンが押さえつけられる箇所を説明するための図である。 図1に示される蒸発器の各種性能を、比較例と比較して示す図である。
 以下、図面を参照しながら本開示の実施形態について説明する。説明の理解を容易にするため、各図面において同一の構成要素に対しては可能な限り同一の符号を付して、重複する説明は省略する。
 図1に示される蒸発器10は、車両の空調システムとして構成された冷凍サイクルの一部を成す蒸発器である。蒸発器10には、冷凍サイクルのうち蒸発器10よりも上流側に配置された凝縮器から冷媒が送り込まれる。蒸発器10は、送り込まれた冷媒を内部で蒸発させながら、冷媒と空気との熱交換を行うことにより空気を冷却するものである。
 図1及び図2を参照しながら、蒸発器10の構成について説明する。図1は、蒸発器10の全体構造を示す斜視図である。図2は、蒸発器10の模式的な断面図であって、蒸発器10を中央(後述のy方向に沿った中央)で切断した場合の断面を示すものである。図2は、蒸発器10の、y方向に垂直な断面図であってもよい。尚、図1及び図2においては、パッキン400の図示が省略されている。図1及び図2に示されるように、蒸発器10は、第1熱交換部100と、第2熱交換部200と、エジェクタ収納部300と、を備えている。
 第1熱交換部100は、第1上部タンク110と、第1下部タンク120と、チューブ130と、コルゲートフィン140とを備えている。
 第1上部タンク110は、第1熱交換部100に対して供給された冷媒を一時的に貯留し、当該冷媒をチューブ130に供給するための容器である。第1上部タンク110は、細長い棒状の容器として形成されている。第1上部タンク110は、その長手方向を水平方向に沿わせた状態で、第1熱交換部100のうち上方側部分に配置されている。
 第1下部タンク120は、第1上部タンク110と略同一形状の容器である。第1下部タンク120は、第1上部タンク110からチューブ130を通って来た冷媒を受け入れるものである。第1下部タンク120は、第1上部タンク110と同様にその長手方向を水平方向に沿わせた状態で、第1熱交換部100のうち下方側部分に配置されている。
 チューブ130は、扁平形状の断面を有する細長い配管であって、第1熱交換部100に複数備えられている。チューブ130の内部には、チューブ130の長手方向に沿った流路が形成されている。それぞれのチューブ130は、チューブ130の長手方向を鉛直方向に沿わせており、互いの一面を対向させた状態で積層配置されている。積層された複数のチューブ130が並ぶ方向は、第1上部タンク110の長手方向と同じである。
 それぞれのチューブ130は、一端が第1上部タンク110に接続されており、他端が第1下部タンク120に接続されている。このような構成により、第1上部タンク110の内部空間と、第1下部タンク120内部空間とは、それぞれのチューブ130内の流路によって連通されている。
 冷媒は、チューブ130の内部を通って第1上部タンク110から第1下部タンク120へと移動する。その際、第1熱交換部100を通過する空気との間で熱交換が行われ、これにより冷媒は液相から気相へと変化する。また、空気は冷媒との熱交換により熱を奪われて、その温度を低下させる。
 コルゲートフィン140は、金属板を波状に折り曲げることにより形成されたものであって、それぞれのチューブ130の間に配置されている。波状であるコルゲートフィン140のそれぞれの頂部は、チューブ130の外表面に対して当接しており、且つろう接されている。このため、第1熱交換部100を通過する空気の熱は、チューブ130を介して冷媒に伝達されるだけでなく、コルゲートフィン140を介しても冷媒に伝達される。つまり、コルゲートフィン140によって第1熱交換部100の空気との接触面積が大きくなっており、冷媒と空気との熱交換が効率よく行われる。
 コルゲートフィン140は、チューブ130同士の間全体、すなわち、第1上部タンク110から第1下部タンク120に至るまでの全範囲に亘って配置されている。ただし、図1においてはその一部のみが図示されており、他の部分については図示が省略されている。
 尚、第1上部タンク110の内部空間、及び第1下部タンク120の内部空間が仕切り板によって複数に区分され、第1上部タンク110と第1下部タンク120との間を冷媒が往復しながら(双方向に)流れてもよい。本開示を実施するにあたっては、冷媒が通る経路は特に限定されなくてもよい。
 図1及び図2においては、蒸発器10を空気が通過する方向であって、第2熱交換部200から第1熱交換部100へと向かう方向をx方向として設定している。x軸は、x方向と平行な軸として設定されている。また、第1上部タンク110の長手方向をy方向として設定している。y軸は、y方向と平行な軸として設定されている。y方向は、図2において紙面手前側から奥側に向かう方向であってもよい。更に、第1下部タンク120から第1上部タンク110へと向かう方向をz方向として設定している。z軸は、z方向と平行な軸として設定されている。図2以外の図面においても、同様にしてx軸、y軸、z軸を設定している。
 第2熱交換部200は、第2上部タンク210と、第2下部タンク220と、チューブ230と、コルゲートフィン240とを備えている。第2熱交換部200の構成は、以上に説明した第1熱交換部100の構成と概ね同一である。第2上部タンク210は第1上部タンク110に対応するものであり、第2下部タンク220は第1下部タンク120に対応するものである。また、チューブ230はチューブ130に対応するものであり、コルゲートフィン240はコルゲートフィン140に対応するものである。
 このように、蒸発器10は、互いに略同一な第1熱交換部100と第2熱交換部200とを、空気の通過方向(x方向)に沿って互いに重なり合うように配置した構成となっている。空気は、第2熱交換部200及び第1熱交換部100を順に通ることによって冷却された後、車室内に供給される。
 エジェクタ収納部300は、冷凍サイクルの一部を成すエジェクタを内部に収納するための容器である。エジェクタ収納部300は、第1上部タンク110と同様の細長い棒状の容器として形成されている。エジェクタ収納部300は、その長手方向をy方向に沿わせた状態で、第1上部タンク110及び第2上部タンク210の間であり且つ上方側となる位置に配置されている。
 エジェクタ収納部300に収納されるエジェクタは、凝縮器から第2熱交換部200に至る冷媒の経路上に配置されている。凝縮器から送り出された冷媒は、エジェクタを通過して減圧された後に第2熱交換部200へと供給される。つまり、エジェクタは、第2熱交換部200の上流側に配置された減圧機構として機能するものである。
 冷媒が流れる経路はエジェクタよりも上流側の部分で分岐しており、分岐した経路の下流側端部が第1熱交換部100に接続されている。冷媒は、一部がエジェクタを介して第2熱交換部200に供給され、他の一部が第1熱交換部100へと供給される。
 第1熱交換部100から冷媒を排出するための経路は、その下流側端部がエジェクタの引き込み部に接続されている。エジェクタは、第2熱交換部200に向けて噴射される冷媒の流れを利用して、第1熱交換部100からの冷媒の排出を促進する。このようなエジェクタの機能により、冷凍サイクルにおけるコンプレッサの負荷が低減されている。
 車両の空調システムに対する蒸発器10の取り付け構造について説明する。空調システムのうち蒸発器10が取り付けられる部分(HVAC)には、蒸発器10を取り付けるための矩形の開口部が形成されている。蒸発器10は、チューブ130、230、コルゲートフィン140、240が配置されている部分(コア部)を開口部に重ね合わせた状態で、空調システムに取り付けられている。以下の説明においては、空調システムに形成された開口部の縁の部分、すなわち蒸発器10を外周側から保持する部分のことを、「保持部500」と表記する。
 図3及び図4は、空調システムに取り付けられた状態の蒸発器10のうち、第1上部タンク110及びその近傍における構成を示す断面図である。図3及び図4は、いずれもy軸に対して垂直な断面を示す図である。それぞれの断面は、y方向に沿った位置において互いに異なっている。
 第1上部タンク110の外表面のうち、その上端部からx方向側の側面に亘る部分には、パッキン400が配置されている。パッキン400は蒸発器10の一部を成すものであり、第1上部タンク110の一部の他、保持部500に対向する部分の略全体を覆うように配置されている。パッキン400は蒸発器10に対して両面テープ又は粘着剤で固定されている。以下の説明においては、蒸発器10のうちパッキン400を除く部分のことを、蒸発器10の「本体部」と表記することがある。本体部は、第1上部タンク110等の全体であってもよい。
 本体部と保持部500との隙間を埋めるようにパッキン400が配置されているので、当該隙間を空気が通過してしまうことが防止されている。また、保持部500による蒸発器10の保持及び位置決めは、全ての箇所においてパッキン400を介して行われている。
 パッキン400は、外側弾性層410と内側弾性層420とからなる2層構造となっている。外側弾性層410はエーテル系ウレタンフォームにより形成されており、内側弾性層420はポリエチレンフォームにより形成されている。外側弾性層410は、パッキン400のうち保持部500の最も近くに配置された層であってもよい。内側弾性層420は、パッキン400のうち本体部の最も近くに配置された層であってもよい。
 外側弾性層410の密度は0.04g/cmであり、内側弾性層420の密度は0.03g/cmである。外側弾性層410及び内側弾性層420のそれぞれの厚さは、いずれも3mmである。尚、それぞれの層の厚さが互いに異なっていてもよい。
 外側弾性層410は、圧縮荷重が0.49N/cmとなっており、比較的柔らかい層となっている。一方、内側弾性層420は、25%圧縮されるのに要する圧力である圧縮荷重が3.9N/cmとなっており、比較的固い層となっている。このように、本実施形態においては、外側弾性層410を一定量(例えば25%)だけ圧縮させた場合に生じる圧縮反力の大きさが、内側弾性層420を一定量だけ圧縮させた場合に生じる圧縮反力の大きさよりも小さくなるように、外側弾性層410及び内側弾性層420のそれぞれの材料が設定されている。
 尚、上記に示された材料はあくまでも一例であって、エーテル系ウレタンフォーム以外の材料で外側弾性層410が形成されていてもよく、ポリエチレンフォーム以外の材料で内側弾性層420が形成されていてもよい。ただし、外側弾性層410の圧縮荷重が、内側弾性層420の圧縮荷重よりも小さくなるように、それぞれの材料が設定される必要がある。また、内側弾性層420においては、以下に述べるように吸水性が小さいことが好ましいので、この点にも鑑みて材料が適宜設定されてもよい。
 外側弾性層410は連泡部材として形成されている。つまり、外側弾性層410の内部に形成された複数の気泡は互いに繋がっている。このため、外側弾性層410の吸水性は比較的大きくなっている。
 内側弾性層420は単泡部材として形成されている。つまり、内側弾性層420の内部に形成された複数の気泡は独立しており、互いに繋がっていない。このため、内側弾性層420の吸水性は比較的小さくなっている。
 冷凍サイクルを冷媒が循環しているときにおいては、蒸発器10の本体部の温度は低くなっており、第1上部タンク110等の表面において結露が生じることがある。しかしながら、蒸発器10の本体部に直接触れる内側弾性層420は単泡部材であり、その吸水性が小さくなっている。従って、結露により生じた水が内側弾性層420に浸透することはほとんどなく、水の浸透に伴って内側弾性層420で腐食が生じてしまうことが防止されている。
 図3に示されるように、保持部500のうち蒸発器10と対向する面の一部には、蒸発器10に向かって突出する第1リブ510が形成されている。第1リブ510は、パッキン400の長手方向に沿って伸びるように形成されている。図3に示される部分においては、第1リブ510はy軸に沿って伸びている。
 第1リブ510は、パッキン400を押さえつけることにより、蒸発器10と保持部500との間を空気が通過してしまうことを防止するためものである。第1リブ510は、パッキン400を押さえつけることにより、本体部の外周側を空気が通過することを防止してもよい。
 蒸発器10が保持部500により保持されておらず、パッキン400が圧縮されていない状態における外側弾性層410の厚さTH1は、第1リブ510の突出量L1よりも厚い(大きい)。尚、ここでいう第1リブ510の突出量L1とは、圧縮されていないときにおけるパッキン400の表面の位置から、第1リブ510の先端までの距離のことである。第1リブ510の突出量L1は、蒸発器10が保持部500により保持された状態における、第1リブ510によるパッキン400の圧縮量に等しい。第1リブ510の突出量L1とは、図3においては、第1リブ510の根元の位置から、第1リブ510の先端までの距離のことである。
 蒸発器10が保持部500により保持された状態においては、図3に示されるように、パッキン400のうち外側弾性層410のみが第1リブ510により圧縮されており、内側弾性層420は殆ど圧縮されていない。
 このため、第1リブ510で押さえつけられることにより生じている圧縮反力は、比較的小さくなっている。その結果、冷媒の通過に伴う振動が蒸発器10で生じた場合であっても、当該振動はパッキン400で吸収され、保持部500には伝達されにくくなっている。
 図4に示されるように、保持部500のうち蒸発器10と対向する面の、第1リブ510が形成されている箇所とは異なる一部には、蒸発器10に向かって突出する第2リブ520が形成されている。
 第2リブ520は、パッキン400を押さえつけることにより蒸発器10の固定を行い、その位置ずれを防止するためものである。第2リブ520は、パッキン400を強く押さえ付けて蒸発器10を強固に保持するために、その突出量L2が、第1リブ510の突出量L1よりも大きくなっている。第2リブ520の突出量L2は、第1リブ510の突出量L1と等しくてもよい。
 突出量L2は、第1リブ510の突出量L1と同様に定義されるものである。つまり、第2リブ520の突出量L2とは、圧縮されていないときにおけるパッキン400の表面の位置から、第2リブ520の先端までの距離のことである。第2リブ520の突出量L2は、蒸発器10が保持部500により保持された状態における、第2リブ520によるパッキン400の圧縮量に等しい。図4において、圧縮されていないときのパッキン400の表面の位置は点線で示されている。
 パッキン400が圧縮されていない状態における外側弾性層410の厚さTH1は、第2リブ520の突出量L2よりも薄い(小さい)。蒸発器10が保持部500により保持された状態においては、図4に示されるように、外側弾性層410及び内側弾性層420の両方が第2リブ520により大きく圧縮されている。パッキン400が圧縮されていない状態における内側弾性層420の厚さを厚さTH2とすれば、図4の状態における内側弾性層420の厚さは、厚さTH2よりも薄くなっている。
 このため、第2リブ520で押さえつけられることにより生じている圧縮反力は、外側弾性層410の圧縮により比較的大きくなっている。その結果、パッキン400は強固に保持されており、HVACにおける蒸発器10の位置ずれが生じにくい状態となっている。
 保持部500に形成された第1リブ510及び第2リブ520のそれぞれの配置について、図5を参照しながら説明する。図5は、パッキン400が第1リブ510等により圧縮される箇所の分布を模式的に示すものである。図5においては、x軸に沿って見た蒸発器10の外形が模式的に示されている。
 蒸発器10の外周部近くにおいて斜線で示されている領域は、パッキン400が配置されている領域である。符号511が付されているのは、パッキン400のうち第1リブ510により圧縮されている部分である。以下、当該部分のことを「圧縮箇所511」と表記する。また、符号521が付されているのは、パッキン400のうち第2リブ520により圧縮されている部分である。以下、当該部分のことを「圧縮箇所521」と表記する。
 尚、図5においては説明の便宜のため、パッキン400を示す斜線部分、パッキン400が第1リブ510により圧縮されている圧縮箇所511、及びパッキン400が第2リブ520により圧縮されている圧縮箇所521のそれぞれの配置が模式的に示されている。このため、これらの具体的な位置や寸法は、実際のものとは異なっている。第1リブ510が配置されている箇所は、圧縮箇所511に対応していてもよい。第2リブ520が配置されている箇所は、圧縮箇所511に対応していてもよい。
 図5に示されるように、第1リブ510は、パッキン400が配置されている領域に沿ってコア部の略全体を囲むように配置されている。ただし、第2リブ520が配置されている箇所においては、第1リブ510が形成されていない。
 第2リブ520は全体で6つ形成されており、互いに離間している。第2リブ520は、第1リブ510が伸びる方向に沿って並ぶように配置されている。
 図5において矢印ARで示されている箇所は、冷媒の通過に伴う蒸発器10の振動(共振)が生じた場合における、振動の節となる箇所である。全ての第2リブ520は、このような矢印ARで示される箇所にそれぞれ形成されている。
 既に述べたように、第2リブ520が形成されている箇所においては、内側弾性層420が圧縮されていることにより大きな圧縮反力が生じている。ただし、第2リブ520で圧縮されている箇所は振動の節となる箇所なので、蒸発器10の振幅が最も小さくなっている。このため、蒸発器10(本体部)の振動が生じても、大きな振動が第2リブ520を介してHVACに伝達されることはなく、当該振動に起因した騒音は車室には殆ど到達しない。
 第2リブ520とは異なる位置、特に、矢印ARと矢印ARとの間であって振動の腹となる部分は、比較的大きな振幅で振動することになる。しかしながら、当該部分は外側弾性層410のみが圧縮されており、比較的小さな圧縮反力しか生じていない。このため、蒸発器10(本体部)の振動が生じても、当該振動は保持部500には殆ど伝達されない。
 本実施形態では、第1リブ510及び第2リブ520が上記のように配置されているので、蒸発器10を強固に保持しながらも、車両の運転席にまで到達するような騒音の発生(伝達)を抑制することが可能となっている。
 本開示との比較例に係るパッキンを用いた場合と、本実施形態に係るパッキン400を用いた場合との比較結果について説明する。図6の表に示される比較例EX1に係るパッキンは、全体が1層構造のポリエチレンフォームで形成されている。つまり、比較例EX1に係るパッキンは、全体が内側弾性層420と同一の材料で形成されており、圧縮反力が比較的高くなっている。
 比較例EX2に係るパッキンは、全体が1層構造のエーテル系ウレタンフォームで形成されている。つまり、比較例EX2に係るパッキンは、全体が外側弾性層410と同一の材料で形成されており、圧縮反力が比較的低くなっている。
 比較例EX3に係るパッキンは、本実施形態と同様の2層構造となっている。比較例EX3に係るパッキンのうち内側(本体側)の層は、未加硫ブチルゴムにより形成された制振層となっている。また、比較例EX3に係るパッキンのうち外側(保持部500側)の層は、内側弾性層420と同一のポリエチレンフォームで形成された層となっている。実施例EX4は、これまでに説明した本実施形態に係るパッキン400を表す。
 比較例EX1に係るパッキンが用いられた場合には、パッキンの全体で大きな圧縮反力が生じるため、蒸発器10は強固に保持されることとなる。このため、位置決めに関しては良好である。また、全体が安価なポリエチレンフォームで形成されているので、蒸発器10のコストを抑制することができる。更に、適度な硬さを有しているので、本体部にパッキンを貼り付ける際の作業性、すなわち生産性も良好である。
 一方、パッキンの全体で大きな圧縮反力が生じることにより、蒸発器10の本体部で生じた振動が保持部500に伝達されやすい場合がある。このため、比較例EX1に係るパッキンが用いられた場合には、蒸発器10の振動に伴い、大きな騒音(ノイズ)が保持部500を介して車室に伝達されてしまうおそれがある。
 比較例EX2に係るパッキンが用いられた場合には、パッキンのいずれの部分においても小さな圧縮反力しか生じない。蒸発器10は弱い力で保持されており、蒸発器10の本体部で生じた振動が保持部500に伝達されにくい。このため、保持部500を介して車室に伝達されてしまうような騒音(ノイズ)は抑制される。
 ただし、蒸発器10の全体が弱い力で保持されるので、蒸発器10の位置ずれが生じてしまう場合がある。また、蒸発器10の本体に触れている部分も含めて、パッキンの全体が吸水性のある連泡部材として形成されている。このため、凝縮や結露により生じた水がパッキン内に浸透しやすくなっており、蒸発器10が凝縮水にさらされる時間が長くなるおそれがあるため、蒸発器10に腐食が生じるおそれがある。つまり、比較例EX2に係るパッキンを備える蒸発器10は、耐食性が比較的小さくなっている。
 比較例EX3に係るパッキンが用いられた場合には、比較的比重の大きな未加硫ブチルゴム(制振層)が蒸発器10に貼り付けられることとなり、蒸発器10における振動の発生自体が抑制される。しかしながら、パッキンの貼り付けによって蒸発器10の重量が大きくなってしまうという場合がある。更に、未加硫ブチルゴムは比較的高価な材料であるから、蒸発器10のコストが高くなってしまうという場合がある。
 未加硫ブチルゴムは粘着性を有する素材である。このような粘着性を利用することにより、両面テープ等を用いることなく、蒸発器10の本体部にパッキンを貼り付けることができる。しかしながら、量産時においてはパッキンの貼り付けが機械で行われることに鑑みれば、機械に未加硫ブチルゴムが張り付いてしまうおそれがあり、貼り付けを行うことが困難になるおそれがある。従って、生産性に関しても、比較例EX3に係るパッキンは好ましいものではないおそれがある。
 以上のような比較例EX1、EX2、EX3に係るパッキンに対し、実施例EX4に係るパッキン400は、既に述べたように車室への騒音の伝達を抑制することができる。また、パッキン400は、耐食性、位置決め性も良好である。
 尚、蒸発器10が取り付けられるHVACは樹脂により形成されていることが多く、低周波数(1kHz以下)に固有振動のモードを持っている。このような低周波数の振動によるエネルギーが比較的大きいことに鑑みれば、比較例EX3のように未加硫ブチルゴムを貼り付けたとしても、振動の抑制効果は小さいおそれがある。このため、車室に伝達されるような騒音の発生を抑制するための対策としては、実施例EX4に係るパッキン400が用いられる方が好ましい。
 パッキン400には、未加硫ブチルゴムのように比重の大きな材料は用いられていないので、蒸発器10の重量が増加し過ぎてしまうこともない。また、ポリエチレンフォーム(内側弾性層420)及びエーテル系ウレタンフォーム(外側弾性層410)はいずれも比較的安価な材料であるから、蒸発器10のコストも抑制される。更に、これらは粘着性を有するものではないので、パッキンの貼り付けを機械で行うことも容易である。
 以上においては、パッキン400が2層構造となっている例について説明したが、本開示の実施態様としては2層に限定されない。例えば、外側弾性層410と内側弾性層420との間に、別の材料により形成された1つ又は複数の層が介在していてもよい。
 また、本実施形態においては、空調システム(HVAC)に形成された矩形の開口部の縁、の全体に亘ってパッキン400が配置されている(図5の斜線領域を参照)。このような態様に替えて、例えば、保持部500と第1上部タンク110との間の部分にのみパッキン400が配置されているような態様であってもよい。つまり、開口部の縁の全体ではなく、一部においてのみパッキン400が配置されているような態様であってもよい。
 以上、具体例を参照しつつ本開示の実施の形態について説明した。しかし、本開示はこれらの具体例に限定されるものではない。すなわち、これら具体例に、当業者が適宜設計変更を加えたものも、本開示の特徴を備えている限り、本開示の範囲に包含される。例えば、前述した各具体例が備える各要素およびその配置、材料、条件、形状、サイズなどは、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。

Claims (8)

  1.  保持部(500)により外周側から保持される蒸発器であって、
     内部を冷媒が通る熱交換器として構成された本体部(100,200,300)と、
     前記本体部のうち、前記保持部に対向する部分に配置されたパッキン(400)と、を備え、
     前記パッキンは、
     前記パッキンのうち前記本体部の最も近くに配置された層である内側弾性層(420)と、
     前記パッキンのうち前記保持部の最も近くに配置された層である外側弾性層(410)と、を有するものであり、
     前記外側弾性層を一定量だけ圧縮させた場合に生じる圧縮反力の大きさが、
     前記内側弾性層を前記一定量だけ圧縮させた場合に生じる圧縮反力の大きさよりも小さい蒸発器。
  2.  前記内側弾性層の吸水性は、前記外側弾性層の吸水性よりも小さい、請求項1に記載の蒸発器。
  3.  前記内側弾性層は単泡部材により形成されている、請求項1または2に記載の蒸発器。
  4.  前記外側弾性層は連泡部材により形成されている、請求項1ないし3に記載の蒸発器。
  5.  請求項1に記載の蒸発器と、
     前記保持部と、を備え、
     前記保持部は、
     前記パッキンを押さえつけることにより、前記本体部の外周側を空気が通過することを防止する第1リブ(510)と、
     前記パッキンを押さえつけることにより、前記本体部の位置ずれを防止する第2リブ(520)と、を有しており、
     前記保持部により保持されていない状態における前記外側弾性層の厚さは、前記第1リブの突出量よりも大きい、空調システム。
  6.  前記保持部により保持されていない状態における前記外側弾性層の厚さは、前記第2リブの突出量よりも小さい、請求項5に記載の空調システム。
  7.  前記第1リブの前記突出量は、前記第2リブの突出量以下である、請求項5に記載の空調システム。
  8.  前記第1リブの前記突出量は、前記第2リブの前記突出量以下である、請求項6に記載の空調システム。
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