WO2017039016A1 - 熱交換器 - Google Patents

熱交換器 Download PDF

Info

Publication number
WO2017039016A1
WO2017039016A1 PCT/JP2016/076045 JP2016076045W WO2017039016A1 WO 2017039016 A1 WO2017039016 A1 WO 2017039016A1 JP 2016076045 W JP2016076045 W JP 2016076045W WO 2017039016 A1 WO2017039016 A1 WO 2017039016A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
flat tube
heat exchanger
folded
refolding
forward path
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/076045
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
中野 寛之
泰弘 笹井
博治 久保
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.)
Filing date
Publication date
Application filed by ダイキン工業株式会社 filed Critical ダイキン工業株式会社
Publication of WO2017039016A1 publication Critical patent/WO2017039016A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F28D1/047Heat-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 bent, e.g. in a serpentine or zig-zag
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a heat exchanger.
  • a heat exchanger comprising a pair of refrigerant headers installed in parallel and in a vertical direction, a plurality of flat tubes provided between the pair of refrigerant headers, and a plurality of fins provided between adjacent flat tubes.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2014-095524
  • An object of the present invention is to provide a small heat exchanger.
  • the heat exchanger includes a fin group and a flat tube group.
  • the fin group includes a plurality of stacked fins.
  • the flat tube group includes a first flat tube and a second flat tube.
  • the first flat tube has at least one first forward path section, at least one first folded section, and at least one first return path section.
  • the first forward path portion is joined to a plurality of fins.
  • the first folded portion is located after the first forward path portion and outside the fin group.
  • the first return path portion is connected to the plurality of fins following the first folded portion.
  • the second flat tube has at least one second forward path part, at least one second folded part, and at least one second return path part.
  • the second forward path portion is joined to the plurality of fins.
  • the second folded portion is located on the outside of the first folded portion, following the second forward path portion.
  • the second return path part is connected to the plurality of fins following the second folded part.
  • the refrigerant flow path is formed by bending the first flat tube and the second flat tube, the refrigerant header may not be provided. Therefore, the heat exchanger can be reduced in size. Moreover, the freedom degree of design of a 1st flat tube and a 2nd flat tube can be improved.
  • the first forward path part and the first return path part are arranged between the second forward path part and the second return path part.
  • the first flat tube and the second flat tube can be kept in parallel without crossing each other.
  • the first flat tube has a plurality of sets of the first forward path portion, the first folded portion, and the first return path portion
  • the second flat tube is the second There are a plurality of sets of forward path parts, second folded parts, and second return path parts.
  • the first flat tube and the second flat tube meander while maintaining a parallel state. Therefore, the vertical difference between the first flat tube and the second flat tube can be reduced as compared with the case where the first flat tube and the second flat tube meander individually in different regions. Thereby, it can be expected that variation in the flow rate of the refrigerant is suppressed.
  • one second folded portion is disposed so as to straddle all the first folded portions.
  • the flat tube group further includes a third flat tube.
  • the third flat tube has a third forward path part, a third folded part, and a third return path part.
  • the third forward path portion is joined to the plurality of fins.
  • the third forward path portion is located on the opposite side of the first forward path portion across the second forward path portion.
  • the third folded portion is located on the outer side of the fin group, following the third forward path portion.
  • the third folded portion is located outside the second folded portion.
  • the third return path portion is connected to the plurality of fins following the third folded portion.
  • the third return path part is located on the opposite side of the first return path part with the second return path part interposed therebetween.
  • the first flat tube, the second flat tube, and the third flat tube can be kept in parallel without crossing each other.
  • the refrigerant flow path is formed by bending the first flat tube and the second flat tube, the refrigerant header may not be provided. Therefore, the heat exchanger can be reduced in size.
  • the first flat tube and the second flat tube can be kept in parallel without crossing each other.
  • the vertical direction of the first flat tube and the second flat tube compared to the case where the first flat tube and the second flat tube meander individually in different regions. Can be reduced. Thereby, it can be expected that variation in the flow rate of the refrigerant is suppressed.
  • the first flat tube, the second flat tube, and the third flat tube can be kept in parallel without crossing each other.
  • FIG. 1 shows a configuration of an air conditioner 100 including an outdoor heat exchanger 400 as an example of a heat exchanger according to an embodiment of the present invention. It is a figure explaining.
  • the air conditioner 100 includes an air conditioning outdoor unit 200 as a heat source side unit and an air conditioning indoor unit 300 as a use side unit.
  • the air-conditioning outdoor unit 200 and the air-conditioning indoor unit 300 are connected to each other via a liquid refrigerant refrigerant communication pipe 101 and a gas refrigerant refrigerant communication pipe 102.
  • the refrigerant circuit of the air conditioner 100 includes an air conditioning outdoor unit 200, an air conditioning indoor unit 300, a refrigerant communication pipe 101, and a refrigerant communication pipe 102. More specifically, the refrigerant circuit includes an expansion valve 203, a compressor 204, a four-way switching valve 205, an accumulator 206, an indoor heat exchanger 301, and an outdoor heat exchanger 400.
  • the air conditioning indoor unit 300 includes an indoor heat exchanger 301 and an indoor fan 302.
  • the indoor heat exchanger 301 is, for example, a cross fin type fin-and-tube heat exchanger configured by heat transfer tubes and a large number of fins.
  • the indoor heat exchanger 301 functions as a refrigerant evaporator during cooling operation to cool indoor air, and functions as a refrigerant condenser during heating operation to heat indoor air.
  • the air conditioning outdoor unit 200 includes a gas refrigerant pipe 201, a liquid refrigerant pipe 202, an expansion valve 203, a compressor 204, a four-way switching valve 205, an accumulator 206, an outdoor unit.
  • the fan 207 and the outdoor heat exchanger 400 are included.
  • One end of the gas refrigerant pipe 201 is connected to the gas side end of the outdoor heat exchanger 400, and the other end of the gas refrigerant pipe 201 is connected to the four-way switching valve 205.
  • One end of the liquid refrigerant pipe 202 is connected to the liquid side end of the outdoor heat exchanger 400, and the other end of the liquid refrigerant pipe 202 is connected to the expansion valve 203.
  • the expansion valve 203 is a mechanism that depressurizes the refrigerant.
  • the expansion valve 203 is provided between the outdoor heat exchanger 400 and the refrigerant communication pipe 101.
  • the compressor 204 is a hermetic compressor driven by a compressor motor.
  • the four-way switching valve 205 is a mechanism that switches the direction in which the refrigerant flows.
  • the four-way switching valve 205 connects the refrigerant pipe 201 on the discharge side of the compressor 204 and the gas refrigerant pipe 201 and passes through the accumulator 206.
  • the refrigerant pipe on the suction side of the compressor 204 and the refrigerant communication pipe 102 are connected.
  • the four-way switching valve 205 connects the refrigerant pipe on the discharge side of the compressor 204 and the refrigerant communication pipe 102 and also accumulator 206. Then, the refrigerant pipe on the suction side of the compressor 204 and the gas refrigerant pipe 201 are connected.
  • the accumulator 206 divides the refrigerant into a gas phase and a liquid phase.
  • the accumulator 206 is provided between the compressor 204 and the four-way switching valve 205.
  • the outdoor fan 207 supplies outdoor air to the outdoor heat exchanger 400.
  • the opening degree of the expansion valve 203 is determined by the refrigerant overheating at the outlet of the indoor heat exchanger 301 (that is, the gas side of the indoor heat exchanger 301). The degree is adjusted to be constant.
  • the connection state of the four-way switching valve 205 during the cooling operation is as already described.
  • the refrigerant discharged from the compressor 204 flows into the outdoor heat exchanger 400 through the four-way switching valve 205, dissipates heat to the outdoor air, and condenses.
  • the refrigerant that has flowed out of the outdoor heat exchanger 400 expands when it passes through the expansion valve 203. Then, it flows into the indoor heat exchanger 301, absorbs heat from the indoor air, and evaporates.
  • the opening degree of the expansion valve 203 is adjusted so that the degree of supercooling of the refrigerant at the outlet of the indoor heat exchanger 301 becomes constant at the target value of the degree of supercooling.
  • the connection state of the four-way switching valve 205 during the heating operation is as already described.
  • the refrigerant discharged from the compressor 204 flows into the indoor heat exchanger 301 through the four-way switching valve 205, dissipates heat to the indoor air, and condenses.
  • the refrigerant that has flowed out of the indoor heat exchanger 301 expands when it passes through the expansion valve 203. Then, it flows into the outdoor heat exchanger 400, absorbs heat from the outdoor air, and evaporates.
  • the refrigerant flowing out of the outdoor heat exchanger 400 passes through the four-way switching valve 205 and is again sucked into the compressor 204 and compressed.
  • FIG. 2 is an external perspective view showing an example of the outdoor heat exchanger 400.
  • a direction in which a plurality of fins to be described later are stacked is defined as an X-axis direction.
  • the longitudinal direction of each fin is defined as the Y-axis direction.
  • the short direction of each fin is defined as the Z-axis direction.
  • FIG. 3 is a plan view of the outdoor heat exchanger 400 of FIG. Specifically, FIG. 3 is an XY plan view of the outdoor heat exchanger 400 of FIG.
  • the outdoor heat exchanger 400 performs heat exchange between the outdoor air and the refrigerant.
  • the outdoor heat exchanger 400 includes a fin group 410, a flat tube group 420, a first connection part 430, and a second connection part 440.
  • the fin group 410 and the flat tube group 420 are made of aluminum or aluminum alloy.
  • the fin group 410 and the flat tube group 420 are joined to each other by soldering.
  • the flat tube group 420 functions as a heat transfer tube.
  • the refrigerant flows through each of the plurality of flat tubes constituting the flat tube group 420, and the flat tube group 420 transfers heat moving between the fin group 410 and the outdoor air to the refrigerant.
  • the number of flat tubes constituting the flat tube group 420 is four. That is, the flat tube group 420 includes a first flat tube 421, a second flat tube 422, a third flat tube 423, and a fourth flat tube 424.
  • the first flat tube 421, the second flat tube 422, the third flat tube 423, and the fourth flat tube 424 meander while maintaining a parallel state without crossing each other.
  • the fin group 410 is formed by laminating a plurality of fins in the X-axis direction. As will be described in detail later, the fin group 410 covers all of the first flat tube 421, the second flat tube 422, the third flat tube 423, and the fourth flat tube 424 in the Y-axis direction. On the other hand, the fin group 410 does not cover all of the first flat tube 421, the second flat tube 422, the third flat tube 423, and the fourth flat tube 424 in the X-axis direction.
  • the first connection portion 430 is connected to each of the first flat tube 421, the second flat tube 422, the third flat tube 423, and the fourth flat tube 424.
  • the other end of the first connection part 430 is connected to the liquid refrigerant pipe 202.
  • the 1st connection part 430 merges the refrigerant
  • the refrigerant is branched into each of the first flat tube 421, the second flat tube 422, the third flat tube 423, and the fourth flat tube 424.
  • the second connection portion 440 is connected to each of the first flat tube 421, the second flat tube 422, the third flat tube 423, and the fourth flat tube 424.
  • the other end of the second connection portion 440 is connected to the gas refrigerant pipe 201.
  • the second connecting portion 440 branches the refrigerant into each of the first flat tube 421, the second flat tube 422, the third flat tube 423, and the fourth flat tube 424 during the cooling operation.
  • the refrigerant flowing through each of the first flat tube 421, the second flat tube 422, the third flat tube 423, and the fourth flat tube 424 is joined.
  • the first connection part 430 and the second connection part 440 are separately located on both sides in the X-axis direction with the fin group 410 interposed therebetween, the first connection part 430 and the second connection part 440 are arranged on one side. Separate piping is required.
  • the 1st connection part 430 and the 2nd connection part 440 are located in the one side (same side). Therefore, it is not necessary to provide a separate pipe. Therefore, complication of the configuration of the outdoor heat exchanger 400 can be suppressed.
  • the first flat tube 421 includes a first end 421a, at least one first forward path 421b, at least one first folded portion 421c, It has one first return path part 421d, at least one first refolding part 421e, and a first other end part 421f.
  • the first end portion 421a is one end portion of the first flat tube 421 and is a portion connected to the first connection portion 430.
  • the first forward path part 421b includes a first forward path part 421b 1 , a first forward path part 421b 2 , and a first forward path part 421b 3 .
  • the first forward path portion 421 b extends in the X-axis direction and is joined to the fin group 410. That is, the first forward path part 421b is a part that functions as a heat transfer tube.
  • the first forward path part 421b 1 is a part following the first end part 421a.
  • the first folded portion 421c is a portion following the first forward path portion 421b.
  • the first folded portion 421c includes a first folded portion 421c 1 , a first folded portion 421c 2 , and a first folded portion 421c 3 .
  • the first folded portion 421 c is located outside the fin group 410. That is, the fin group 410 is not joined.
  • the first return path portion 421d is a portion following the first return portion 421c.
  • the first return path part 421d includes a first return path part 421d 1 , a first return path part 421d 2 , and a first return path part 421d 3 .
  • the first return path portion 421d extends in the X-axis direction and is joined to the fin group 410. That is, the first return path part 421d is a part that functions as a heat transfer tube.
  • the first refolding part 421e is a part following the first return path part 421d.
  • the first re-folded portion 421e includes a first re-folded portion 421e 1, and the first re-folded portion 421e 2.
  • the first refolding portion 421e is located outside the fin group 410. That is, the fin group 410 is not joined.
  • the first other end portion 421 f is the other end portion of the first flat tube 421 and is a portion connected to the second connection portion 440.
  • First other end portion 421f is a portion that follows the first backward portion 421d 3.
  • the first flat tube 421 is joined to the fin group 410 by the first forward portion 421b 1, by reversing the direction of the flow path by the first folded portion 421c 1, the first return section 421d 1 is joined to the fin group 410 Yes. Thereby, the part of the 1st round trip is comprised.
  • First by the re-folded portion 421e 1 reverses the direction of the flow path again, the first forward portion 421b 2 is joined to the fin group 410 inverts the direction of the flow path by the first folded portion 421c 2, first backward portion It is joined to the fin group 410 by 421d 2 .
  • the part of the 2nd round trip is comprised.
  • the direction of the flow path is reversed again by the first refolding part 421e 2 , the first forward path part 421b 3 is joined to the fin group 410, the direction of the flow path is reversed by the first folding part 421c 3 , and the first The fin group 410 is joined by the return path portion 421d 3 .
  • the part of the 3rd round trip is comprised.
  • the first flat tube 421 reciprocates three times in the X-axis direction. Therefore, the first flat tube 421 has three sets of the first forward path part 421b, the first folded part 421c, and the first return path part 421d.
  • the second flat tube 422 includes a second end 422a, at least one second forward path portion 422b, at least one second folded portion 422c, and at least one second return path portion 422d. , At least one second refolding part 422e and a second other end part 422f.
  • the second end portion 422a is one end portion of the second flat tube 422 and is a portion connected to the first connection portion 430.
  • the second forward portion 422b includes a second forward path portion 422b 1, second forward portion 422b 2, and the second outward portion 422b 3.
  • the second forward path portion 422 b extends in the X-axis direction and is joined to the fin group 410. That is, the second forward path part 422b is a part that functions as a heat transfer tube. Note that the second forward path portion 422b 1 is a portion following the second end portion 422a.
  • the second folded portion 422c is a portion following the second forward path portion 422b.
  • the second folded portion 422c includes a second folded portion 422c 1 , a second folded portion 422c 2 , and a second folded portion 422c 3 .
  • the second folded portion 422 c is located outside the fin group 410. That is, the fin group 410 is not joined.
  • the second return path part 422d is a part following the second return part 422c.
  • the second return path part 422d includes a second return path part 422d 1 , a second return path part 422d 2 , and a second return path part 422d 3 .
  • the second return path portion 422 d extends in the X-axis direction and is joined to the fin group 410. That is, the 2nd return path part 422d is a part which functions as a heat exchanger tube.
  • the second refolding part 422e is a part following the second return path part 422d.
  • the second re-folded portion 422e includes a second re-folded portion 422e 1, and the second re-folded portion 422e 2.
  • the second refolding part 422e is located outside the fin group 410. That is, the fin group 410 is not joined.
  • the second other end portion 422f is the other end portion of the second flat tube 422 and is a portion connected to the second connection portion 440. Second other end portion 422f is a portion that follows the second backward portion 422d 3.
  • the second flat tube 422 is joined to the fin group 410 by the second forward portion 422b 1, by reversing the direction of the flow path by the second folded portion 422c 1, the second return section 422d 1 is joined to the fin group 410 Yes.
  • the part of the 1st round trip is comprised.
  • the direction of the flow path is reversed again by the second refolding part 422e 1 , joined to the fin group 410 by the second forward path part 422b 2 , the direction of the flow path is reversed by the second folding part 422c 2 , and the second return path part
  • the fin group 410 is joined by 422d 2 .
  • the part of the 2nd round trip is comprised.
  • the direction of the flow path is reversed again by the second re-folded portion 422e 2, it is joined to the fin group 410 by the second outward portion 422b 3, by reversing the direction of the flow path by the second folded portion 422c 3, second
  • the fin group 410 is joined by the return path part 422d 3 .
  • the part of the 3rd round trip is comprised.
  • the second flat tube 422 reciprocates three times in the X-axis direction. Accordingly, the second flat tube 422 has three sets of the second forward path part 422b, the second folded part 422c, and the second return path part 422d.
  • the third flat tube 423 includes a third end 423a, at least one third forward path 423b, at least one third folded section 423c, and at least one third return path 423d. , At least one third refolding portion 423e and a third other end portion 423f.
  • the third end portion 423 a is one end portion of the third flat tube 423 and is a portion connected to the first connection portion 430.
  • the third forward path part 423b includes a third forward path part 423b 1 , a third forward path part 423b 2 , and a third forward path part 423b 3 .
  • the third forward path portion 423 b extends in the X-axis direction and is joined to the fin group 410. That is, the third forward path portion 423b is a portion that functions as a heat transfer tube. Note that the third forward path portion 423b 1 is a portion following the third one end portion 423a.
  • the third folded portion 423c is a portion following the third forward path portion 423b.
  • the third folded portion 423c includes a third folded portion 423c 1 , a third folded portion 423c 2 , and a third folded portion 423c 3 .
  • the third folded portion 423 c is located outside the fin group 410. That is, the fin group 410 is not joined.
  • the third return path part 423d is a part following the third return part 423c.
  • the third return path part 423d includes a third return path part 423d 1 , a third return path part 423d 2 , and a third return path part 423d 3 .
  • the third return path portion 423d extends in the X-axis direction and is joined to the fin group 410. That is, the 3rd return path part 423d is a part which functions as a heat exchanger tube.
  • the third refolding part 423e is a part following the third return path part 423d.
  • the third re-folded portion 423e includes a third re-folded portion 423e 1, and the third re-folded portion 423e 2.
  • the third refolding portion 423e is located outside the fin group 410. That is, the fin group 410 is not joined.
  • the third other end portion 423f is the other end portion of the third flat tube 423 and is a portion connected to the second connection portion 440. Third other end portion 423f is a portion that follows the third backward portion 423d 3.
  • the third forward portion 423b 1 is joined to the fin group 410 inverts the direction of the flow path by the third folded portion 423c 1, the third return portion 423d 1 is joined to the fin group 410 Yes. Thereby, the part of the 1st round trip is comprised.
  • Third by the re-folded portion 423e 1 reverses the direction of the flow passage again, is joined with the fin group 410 by the third forward portion 423b 2, by reversing the direction of the flow path by the third folded portion 423c 2, third backward portion
  • the fin group 410 is joined by 423d 2 . Thereby, the part of the 2nd round trip is comprised.
  • the direction of the flow path is reversed again by a third re-folded portion 423e 2, is joined to the fin group 410 by the third forward portion 423b 3, by reversing the direction of the flow path by the third folded portion 423c 3, 3 It is joined to the fin group 410 by backward portion 423d 3.
  • the part of the 3rd round trip is comprised.
  • the third flat tube 423 reciprocates three times in the X-axis direction. Accordingly, the third flat tube 423 has three sets of the third forward path portion 423b, the third folded portion 423c, and the third return path portion 423d.
  • the fourth flat tube 424 includes a fourth end portion 424a, at least one fourth forward path portion 424b, at least one fourth folded portion 424c, and at least one fourth return path portion 424d. , At least one fourth refolding portion 424e and a fourth other end portion 424f.
  • the fourth end portion 424a is one end portion of the fourth flat tube 424 and is a portion connected to the first connection portion 430.
  • the fourth forward path part 424b includes a fourth forward path part 424b 1 , a fourth forward path part 424b 2 , and a fourth forward path part 424b 3 .
  • the fourth forward path portion 424 b extends in the X-axis direction and is joined to the fin group 410. That is, the fourth forward path part 424b is a part that functions as a heat transfer tube.
  • the fourth forward path part 424b 1 is a part following the fourth one end part 424a.
  • the fourth folded portion 424c is a portion following the fourth forward path portion 424b.
  • the fourth folded portion 424c includes a fourth folded portion 424c 1 , a fourth folded portion 424c 2 , and a fourth folded portion 424c 3 .
  • the fourth folded portion 424 c is located outside the fin group 410. That is, the fin group 410 is not joined.
  • the fourth return path part 424d is a part following the fourth return part 424c.
  • the fourth return path part 424d includes a fourth return path part 424d 1 , a fourth return path part 424d 2 , and a fourth return path part 424d 3 .
  • the fourth return path portion 424 d extends in the X-axis direction and is joined to the fin group 410. That is, the fourth return path portion 424d is a portion that functions as a heat transfer tube.
  • the fourth refolding portion 424e is a portion following the fourth return path portion 424d.
  • the fourth re-folded portion 424e includes a fourth re-folded portion 424e 1, and the fourth re-folded portion 424e 2.
  • the fourth refolding portion 424 e is located outside the fin group 410. That is, the fin group 410 is not joined.
  • the fourth other end portion 424 f is the other end portion of the fourth flat tube 424 and is a portion connected to the second connection portion 440.
  • the fourth other end portion 424f is a portion that follows the fourth backward portion 424d 3.
  • the fourth forward portion 424b 1 is joined to the fin group 410 inverts the direction of the flow passage by the fourth folded portion 424c 1, the fourth return portion 424d 1 is joined to the fin group 410 Yes. Thereby, the part of the 1st round trip is comprised.
  • Fourth by the re-folded portion 424e 1 reverses the direction of the flow passage again, is joined with the fin group 410 by the fourth forward portion 424b 2, by reversing the direction of the flow passage by the fourth folded portion 424c 2, fourth backward portion
  • the fin group 410 is joined by 424d 2 . Thereby, the part of the 2nd round trip is comprised.
  • the fourth forward portion 424b 3 is joined to the fin group 410 inverts the direction of the flow passage by the fourth folded portion 424c 3, 4
  • the fin group 410 is joined by the return path part 424d 3 . Thereby, the part of the 3rd round trip is comprised.
  • the fourth flat tube 424 reciprocates three times in the X-axis direction. Therefore, the fourth flat tube 424 has three sets of the fourth forward path part 424b, the fourth folded part 424c, and the fourth return path part 424d.
  • the first forward path part 421b 1 and the first backward path part 421d 1 are located between the second forward path part 422b 1 and the second backward path part 422d 1 .
  • the second forward path part 422b 1 and the second backward path part 422d 1 are located between the third forward path part 423b 1 and the third backward path part 423d 1 .
  • the third forward path part 423b 1 and the third backward path part 423d 1 are located between the fourth forward path part 424b 1 and the fourth backward path part 424d 1 .
  • the third forward portion 423b 1 is located on the opposite side of first the outward portion 421b 1 across the second forward portion 422b 1.
  • the third return path portion 423d 1 is located on the opposite side of the first return path portion 421d 1 with the second return path portion 422d 1 interposed therebetween.
  • the second folded portion 422c 1 is located outside the first folded portion 421c 1 . That is, the second folded portion 422c 1 straddles the first folded portion 421c 1 .
  • the third folded portion 423c 1 is located outside the second folded portion 422c 1 . That is, the third folded portion 423c 1 straddles the second folded portion 422c 1 . In other words, the third folded portion 423c 1 straddles both the first folded portion 421c 1 and the second folded portion 422c 1 .
  • the fourth folded portion 424c 1 is located outside the third folded portion 423c 1 . That is, the fourth folded portion 424c 1 straddles the third folded portion 423c 1 . In other words, the fourth folded portion 424c 1 straddles all of the first folded portion 421c 1 , the second folded portion 422c 1 , and the third folded portion 423c 1 .
  • the outdoor heat exchanger 400 of this embodiment includes a fin group 410 and a flat tube group 420.
  • the flat tube group 420 includes a first flat tube 421, a second flat tube 422, a third flat tube 423, and a fourth flat tube 424. Since the refrigerant flow path is formed by bending the first flat tube 421, the second flat tube 422, the third flat tube 423, and the fourth flat tube 424, the refrigerant header need not be provided. Therefore, the heat exchanger can be reduced in size. Moreover, since it is not necessary to provide a refrigerant header, the freedom degree of design of the 1st flat tube 421, the 2nd flat tube 422, the 3rd flat tube 423, and the 4th flat tube 424 can be improved.
  • the first forward path part 421b 1 and the first return path part 421d 1 are located between the second forward path part 422b 1 and the second return path part 422d 1 .
  • the second forward path part 422b 1 and the second backward path part 422d 1 are located between the third forward path part 423b 1 and the third backward path part 423d 1 .
  • the third forward path part 423b 1 and the third backward path part 423d 1 are located between the fourth forward path part 424b 1 and the fourth backward path part 424d 1 .
  • the third forward path part 423b 1 is located on the opposite side of the first forward path part 421b 1 across the second forward path part 422b 1 .
  • the third return portion 423d 1 is located on the opposite side of the first and return portion 421d 1 across the second return portion 422d 1. From the above, the first flat tube 421, the second flat tube 422, the third flat tube 423, and the fourth flat tube 424 can be kept in parallel without crossing each other.
  • the first flat tube 421 has three first forward paths 421b, three first folded sections 421c, and three first return paths 421d.
  • the second flat tube 422 has three second forward paths 422b, three second folded sections 422c, and three second return paths 422d.
  • the third flat tube 423 includes three third forward paths 423b, three third folded sections 423c, and three third return paths 423d.
  • the fourth flat tube 424 has three fourth forward paths 424b, three fourth folded sections 424c, and three fourth return paths 424d.
  • the first flat tube 421, the second flat tube 422, the third flat tube 423, and the fourth flat tube 424 meander while maintaining a parallel state.
  • the Y-axis direction between them That is, the vertical difference can be reduced. Therefore, it can be expected that variation in the flow rate of the refrigerant is suppressed.
  • FIG. 4 is a plan view showing an outdoor heat exchanger 400a which is another example of the outdoor heat exchanger 400.
  • the configurations of the first flat tube 421, the second flat tube 422, the third flat tube 423, and the fourth flat tube 424 are as already described in (2-2-1) to (2-2-4).
  • the first flat tube 421, the second flat tube 422, the third flat tube 423, and the fourth flat tube 424 meander without crossing each other because the outdoor heat exchanger 400a in FIG. 4 and the outdoor in FIG. Common to the heat exchanger 400.
  • the positional relationship among the first flat tube 421, the second flat tube 422, the third flat tube 423, and the fourth flat tube 424 is different between the outdoor heat exchanger 400a in FIG. 4 and the outdoor heat exchanger 400 in FIG.
  • a header 445 is disposed instead of the first connection part 430 and the second connection part 440.
  • the header 445 includes a liquid side header portion 445 a connected to the liquid refrigerant piping 202 and a gas side header portion 445 b connected to the gas refrigerant piping 201.
  • the space in the liquid side header portion 445a and the space in the gas side header portion 445b are isolated or partitioned.
  • a first end 421a, a second end 422a, a third end 423a, and a fourth end 424a are connected to the liquid-side header 445a, respectively.
  • the first other end 421f, the second other end 422f, the third other end 423f, and the fourth other end 424f are connected to the gas side header 445b, respectively.
  • the second folded portion 422c 1 is located so as to straddle the first folded portion 421c 1 , the first folded portion 421c 2 , and the first folded portion 421c 3 . That is, it is located so as to straddle all the first folded portions 421c.
  • the third folded portion 423c 1 is located so as to straddle the second folded portion 422c 1 , the second folded portion 422c 2 , and the second folded portion 422c 3 . That is, it is located so as to straddle all the second folded portions 422c. In other words, it is located so as to straddle all the first folded portions 421c and all the second folded portions 422c.
  • Fourth folded portion 424c 1 the third folded portion 423c 1, is positioned so as to straddle the third folded portion 423c 2, and a third folded portion 423c 3. That is, it is located so as to straddle all the third folded portions 423c. In other words, it is located so as to straddle all the first folded portions 421c, all the second folded portions 422c, and all the third folded portions 423c.
  • each of the first refolding unit 421e, the second refolding unit 422e, the third refolding unit 423e, and the fourth refolding unit 424e is not configured to straddle another refolding unit. Therefore, the width in the Y-axis direction is narrowed by an amount that does not straddle other refolding portions.
  • the widths of the first refolding portion 421e, the second refolding portion 422e, the third refolding portion 423e, and the fourth refolding portion 424e are narrowed, the first flat tube 421, the second flat tube 422, and the third flat portion
  • tube 423 and the 4th flat tube 424 can be increased.
  • the widths of the first refolding portion 421e, the second refolding portion 422e, the third refolding portion 423e, and the fourth refolding portion 424e are narrowed, the first flat tube 421 and the second flattening portion in FIG.
  • each of the tube 422, the third flat tube 423, and the fourth flat tube 424 is the same as that of the first flat tube 421, the second flat tube 422, the third flat tube 423, and the fourth flat tube 424 in FIG. It can be shorter than the total length of each.
  • the outdoor heat exchanger 400a since the header 445 is provided, the outdoor heat exchanger 400a is restricted in terms of downsizing compared to the outdoor heat exchanger 400. However, when compared with the case where a pair of headers are provided, the outdoor heat exchanger 400a can be expected to be compact.
  • each of the first flat tube 421, the second flat tube 422, the third flat tube 423, and the fourth flat tube 424 is configured to reciprocate three times in the X-axis direction.
  • the structure which reciprocates may be sufficient.
  • the structure which performs 4 reciprocations or more may be sufficient.
  • the number of the flat tube groups 420 is four, but may be two or three. Moreover, five or more may be sufficient. Preferably, the number of flat tube groups 420 is 2 to 6.
  • the XY plane of the outdoor heat exchanger 400 is flat, but it may not be flat.
  • the bending process may be performed on the XY plane of the outdoor heat exchanger 400.
  • the outdoor heat exchanger 400 can be modified, for example, like an outdoor heat exchanger 400b shown in FIG.
  • FIG. 5 is a plan view showing the outdoor heat exchanger 400b.
  • the first end 421a, the second end 422a, the third end 423a, and the fourth end 424a of the outdoor heat exchanger 400 are respectively connected to the first end 421a ′ and the second end 421a ′.
  • the one end 422a ′, the third one end 423a ′, and the fourth one end 424a ′ are replaced.
  • the first refolding part 421e1, the second refolding part 422e1, the third refolding part 423e1, and the fourth refolding part 424e1 of the outdoor heat exchanger 400 are respectively connected to the first refolding part 421e1. It is replaced with a folding portion 421e1 ′, a second refolding portion 422e1 ′, a third refolding portion 423e1 ′, and a fourth refolding portion 424e1 ′.
  • the first refolding part 421e2, the second refolding part 422e2, the third refolding part 423e2, and the fourth refolding part 424e2 of the outdoor heat exchanger 400 are respectively connected to the first refolding part 421e2. It is replaced with a folding portion 421e2 ′, a second refolding portion 422e2 ′, a third refolding portion 423e2 ′, and a fourth refolding portion 424e2 ′.
  • the first other end 421f, the second other end 422f, the third other end 423f, and the fourth other end 424f of the outdoor heat exchanger 400 are respectively the first other. It is replaced by an end 421f ', a second other end 422f', a third other end 423f ', and a fourth other end 424f'.
  • the outdoor heat exchanger 400b has a cylindrical header 450 that extends along the y direction instead of the first connection portion 430 and the second connection portion 440 of the outdoor heat exchanger 400.
  • the header 450 is connected to the gas refrigerant pipe 201 at the gas side inlet / outlet and is connected to the liquid refrigerant pipe 202 at the liquid side inlet / outlet.
  • the header 450 is formed such that a plurality of flat tube insertion openings are arranged in the y direction, and the first flat tube 421 (more specifically, the first end 421a ′, First refolding portion 421e1 ′, first refolding portion 421e2 ′ and first other end portion 421f ′), second flat tube 422 (more specifically, second one end portion 422a ′, second refolding portion 422e1 ′) , Second refolding portion 422e2 ′ and second other end portion 422f ′), third flat tube 423 (more specifically, third end portion 423a ′, third refolding portion 423e1 ′, and third refolding portion 423e2).
  • a fourth flat tube 424 (more specifically, a fourth end portion 424a ', a fourth refolding portion 424e1', a fourth refolding portion 424e2 ', and a fourth other end Part 424f ′) individually It is.
  • the header 450 includes a plurality of partition plates 451 for partitioning the space in the header 450 therein.
  • Each partition plate 451 extends in the x direction in the space within the header 450.
  • the space in the header 450 is partitioned into a plurality of spaces (specifically, a first space SP1, a second space SP2, a third space SP3, and a fourth space SP4) by each partition plate 451.
  • the space in the header 450 is arranged in the order of the first space SP1, the second space SP2, the third space SP3, and the fourth space SP4 in the y direction.
  • the first space SP1 communicates with the liquid side inlet / outlet connected to the liquid refrigerant pipe 202.
  • a first end portion 421a ′, a second end portion 422a ′, a third end portion 423a ′, and a fourth end portion 424a ′ are connected to a portion of the header 450 forming the first space SP1.
  • the space SP1 communicates with the refrigerant flow path in the first end 421a ′, the second end 422a ′, the third end 423a ′, and the fourth end 424a ′.
  • the liquid refrigerant / gas-liquid two-phase refrigerant is supplied from the first end 421a ′, the second end 422a ′, the third end 423a ′, and the fourth end 424a ′ to the first space.
  • the refrigerant flows out to the SP, and the refrigerant in the first space SP1 flows out to the liquid refrigerant pipe 202 through the liquid side inlet / outlet.
  • the liquid refrigerant / gas-liquid two-phase refrigerant flows from the liquid refrigerant pipe 202 into the first space SP1 through the liquid side inlet / outlet, and the refrigerant in the first space SP1 becomes the first end 421a ′, 2 end portion 422a ′, third end portion 423a ′, and fourth end portion 424a ′.
  • the first refolding part 421e1 ′, the second refolding part 422e1 ′, the third refolding part 423e1 ′, and the fourth refolding part 424e1 ′ are connected to the part of the header 450 that forms the second space SP2.
  • the second space SP2 communicates with the refrigerant flow path in the first refolding portion 421e1 ′, the second refolding portion 422e1 ′, the third refolding portion 423e1 ′, and the fourth refolding portion 424e1 ′.
  • the first refolding part 421e1 ′, the second refolding part 422e1 ′, the third refolding part 423e1 ′, and the fourth refolding part 424e1 ′ are a first refolding part 421e1, a second refolding part 422e1, Unlike the third refolding portion 423e1 and the fourth refolding portion 424e1, they are not configured integrally, and are configured by communicating two separated pipes via the second space SP2.
  • the first refolding part 421e2 ′, the second refolding part 422e2 ′, the third refolding part 423e2 ′, and the fourth refolding part 424e2 ′ are connected to a part of the header 450 forming the third space SP3.
  • the third space SP3 communicates with the refrigerant flow path in the first refolding portion 421e2 ′, the second refolding portion 422e2 ′, the third refolding portion 423e2 ′, and the fourth refolding portion 424e2 ′.
  • the first refolding part 421e2 ′, the second refolding part 422e2 ′, the third refolding part 423e2 ′, and the fourth refolding part 424e2 ′ are a first refolding part 421e2, a second refolding part 422e2, Unlike the third refolding part 423e2 and the fourth refolding part 424e2, they are not configured integrally, but are configured by communicating two separated pipes via the third space SP3.
  • the fourth space SP4 communicates with a gas side inlet / outlet to which the gas refrigerant pipe 201 is connected.
  • a first other end 421f ′, a second other end 422f ′, a third other end 423f ′, and a fourth other end 424f ′ are connected to a portion of the header 450 forming the fourth space SP4.
  • the first space SP1 communicates with the refrigerant flow path in the first other end 421f ′, the second other end 422f ′, the third other end 423f ′, and the fourth other end 424f ′.
  • the gas refrigerant flows from the gas refrigerant pipe 201 into the fourth space SP4 via the gas side inlet / outlet, and the refrigerant in the fourth space SP4 is the first other end 421f ′ and the second other end. It flows out to each of 422f ', 3rd other end 423f', and 4th other end 424f '. Further, during the heating operation, gas refrigerant flows out from the first other end 421f ′, the second other end 422f ′, the third other end 423f ′, and the fourth other end 424f ′ to the fourth space SP4. Then, the refrigerant in the fourth space SP4 flows out to the gas refrigerant pipe 201 through the gas side inlet / outlet.
  • the other configuration of the outdoor heat exchanger 400b is substantially the same as that of the outdoor heat exchanger 400. Even with the outdoor heat exchanger 400b, it can be expected that the same effect as the outdoor heat exchanger 400 can be obtained. However, since the outdoor heat exchanger 400b has the header 450, the outdoor heat exchanger 400b is restricted in terms of downsizing compared to the outdoor heat exchanger 400. However, when compared with the case where a pair of headers are provided, the outdoor heat exchanger 400b can be expected to be compact.
  • heat exchanger 410 fin group 421 first flat tube 422 second flat tube 423 third flat tube 421b first forward path portion 421c first return portion 421d first return path portion 422b second forward path portion 422c second return portion 422d second Return part 423b Third forward part 423c Third return part 423d Third return part

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

小型の熱交換器を提供する。室外熱交換器(400)はフィン群(410)と扁平管群(420)を備える。扁平管群(420)は第1扁平管(421)と第2扁平管(422)を含む。第1扁平管(421)は、少なくとも1つの第1往路部(421b)と、少なくとも1つの第1折り返し部(421c)と、少なくとも1つの第1復路部(421d)を有する。第1往路部(421b)は複数のフィンと接合されている。第1折り返し部(421c)は第1往路部(421b)に続き、かつ、フィン群(410)の外側に位置する。第1復路部(421d)は第1折り返し部(421c)に続き、かつ、複数のフィンと接合されている。第2扁平管(422)は、少なくとも1つの第2往路部(422b)と、少なくとも1つの第2折り返し部(422c)と、少なくとも1つの第2復路部(422d)を有する。第2往路部(422b)は複数のフィンと接合されている。第2折り返し部(422c)は第2往路部(422b)に続き、かつ、第1折り返し部(421c)の外側に位置する。第2復路部(422d)は第2折り返し部(422c)に続き、かつ、複数のフィンと接合されている。

Description

熱交換器
 本発明は、熱交換器に関する。
 平行で且つ鉛直方向に設置された一対の冷媒ヘッダと、一対の冷媒ヘッダの間に設けられた複数の扁平管と、隣り合う扁平管の間に設けられた複数のフィンとを備える熱交換器が知られている(特許文献1(特開2014-095524号公報)参照)。
 この種の熱交換器は一対の冷媒ヘッダを必要とするので、熱交換器の小型化が困難である。
 本発明の課題は、小型の熱交換器を提供することである。
 本発明の第1観点に係る熱交換器は、フィン群と扁平管群とを備える。フィン群は、積層された複数のフィンを含む。扁平管群は、第1扁平管および第2扁平管を含む。第1扁平管は、少なくとも1つの第1往路部と、少なくとも1つの第1折り返し部と、少なくとも1つの第1復路部とを有する。第1往路部は、複数のフィンと接合されている。第1折り返し部は、第1往路部に続き、かつ、フィン群の外側に位置する。第1復路部は、第1折り返し部に続き、かつ、複数のフィンと接合されている。第2扁平管は、少なくとも1つの第2往路部と、少なくとも1つの第2折り返し部と、少なくとも1つの第2復路部とを有する。第2往路部は、複数のフィンと接合されている。第2折り返し部は、第2往路部に続き、かつ、第1折り返し部の外側に位置する。第2復路部は、第2折り返し部に続き、かつ、複数のフィンと接合されている。
 本発明の第1観点に係る熱交換器では、第1扁平管および第2扁平管を曲げることによって冷媒の流路が形成されているので、冷媒ヘッダを備えなくてもよい。したがって、熱交換器を小型化することができる。また、第1扁平管および第2扁平管の設計の自由度を向上させることができる。
 本発明の第2観点に係る熱交換器においては、第1往路部および第1復路部は、第2往路部と第2復路部の間に配置されている。
 したがって、本発明の第2観点に係る熱交換器では、第1扁平管と第2扁平管が互いに交差することなく、並列状態を保つことができる。
 本発明の第3観点に係る熱交換器においては、第1扁平管は、第1往路部、第1折り返し部、および第1復路部の組を複数有し、第2扁平管は、第2往路部、第2折り返し部、および第2復路部の組を複数有する。
 すなわち、本発明の第3観点に係る熱交換器では、第1扁平管および第2扁平管は、並列状態を保ちつつ蛇行している。したがって、第1扁平管と第2扁平管が互いに異なる領域で個別に蛇行している場合に比べて、第1扁平管と第2扁平管の鉛直方向の差を小さくすることができる。これにより、冷媒の流量のばらつきを抑制することが期待できる。
 本発明の第4観点に係る熱交換器においては、一つの第2折り返し部が、全ての第1折り返し部を跨ぐように配置されている。
 したがって、本発明の第4観点に係る熱交換器では、複数の第2折り返し部のそれぞれが対応する1つの第1折り返し部を跨ぐように配置されている場合に比べて、第1折り返し部および第2折り返し部のそれぞれの全長を短縮することができる。
 本発明の第5観点に係る熱交換器においては、扁平管群は、第3扁平管をさらに含む。第3扁平管は、第3往路部と、第3折り返し部と、第3復路部とを有する。第3往路部は、複数のフィンと接合されている。第3往路部は、第2往路部を挟んで第1往路部とは反対側に位置する。第3折り返し部は、第3往路部に続き、かつ、フィン群の外側に位置する。第3折り返し部は、第2折り返し部の外側に位置する。第3復路部は、第3折り返し部に続き、かつ、複数のフィンと接合されている。第3復路部は、第2復路部を挟んで第1復路部とは反対側に位置する。
 したがって、本発明の第5観点に係る熱交換器では、第1扁平管と第2扁平管と第3扁平管とが互いに交差することなく、並列状態を保つことができる。
 本発明の第1観点に係る熱交換器では、第1扁平管および第2扁平管を曲げることによって冷媒の流路が形成されているので、冷媒ヘッダを備えなくてもよい。したがって、熱交換器を小型化することができる。
 本発明の第2観点に係る熱交換器では、第1扁平管と第2扁平管が互いに交差することなく、並列状態を保つことができる。
 本発明の第3観点に係る熱交換器では、第1扁平管と第2扁平管が互いに異なる領域で個別に蛇行している場合に比べて、第1扁平管と第2扁平管の鉛直方向の差を小さくすることができる。これにより、冷媒の流量のばらつきを抑制することが期待できる。
 本発明の第4観点に係る熱交換器では、複数の第2折り返し部のそれぞれが対応する1つの第1折り返し部を跨ぐように配置されている場合に比べて、第1折り返し部および第2折り返し部のそれぞれの全長を短縮することができる。
 本発明の第5観点に係る熱交換器では、第1扁平管と第2扁平管と第3扁平管とが互いに交差することなく、並列状態を保つことができる。
室外熱交換器を備える空気調和機の構成を説明する図である。 室外熱交換器の一例を示す外観斜視図である。 図2の室外熱交換器の平面図である。 室外熱交換器の他の例を示す平面図である。 室外熱交換器のさらに他の例を示す平面図である。
 本発明の実施形態を以下に示す。なお、以下の実施形態は、具体例に過ぎず、特許請求の範囲に係る発明を限定するものではない。
 <第1実施形態>
 (1)空気調和機
 (1-1)空気調和機の概略構成
 図1は、本発明の一実施形態に係る熱交換器の一例としての室外熱交換器400を備える空気調和機100の構成を説明する図である。空気調和機100は、熱源側ユニットとしての空調室外機200と、利用側ユニットとしての空調室内機300とを含む。空調室外機200と空調室内機300は、液冷媒の冷媒連絡配管101およびガス冷媒の冷媒連絡配管102を介して、互いに接続されている。
 空気調和機100の冷媒回路は、空調室外機200、空調室内機300、冷媒連絡配管101、および冷媒連絡配管102によって、構成されている。より詳細には、冷媒回路は、膨張弁203、圧縮機204、四路切換弁205、アキュムレータ206、室内熱交換器301および室外熱交換器400を含む。
 (1-2)空気調和機の詳細構成
 (1-2-1)空調室内機
 空調室内機300は、室内熱交換器301と、室内ファン302とを有する。室内熱交換器301は、例えば、伝熱管と多数のフィンとにより構成されたクロスフィン式のフィンアンドチューブ型熱交換器である。室内熱交換器301は、冷房運転時に冷媒の蒸発器として機能して室内空気を冷却し、暖房運転時に冷媒の凝縮器として機能して室内空気を加熱する。
 (1-2-2)空調室外機
 空調室外機200は、ガス冷媒配管201と、液冷媒配管202と、膨張弁203と、圧縮機204と、四路切換弁205と、アキュムレータ206と、室外ファン207と、室外熱交換器400とを有する。ガス冷媒配管201の一端は、室外熱交換器400のガス側端部に接続され、ガス冷媒配管201の他端は、四路切換弁205に接続されている。液冷媒配管202の一端は、室外熱交換器400の液側端部に接続され、液冷媒配管202の他端は、膨張弁203に接続されている。
 膨張弁203は、冷媒を減圧する機構である。膨張弁203は、室外熱交換器400と冷媒連絡配管101の間に設けられている。圧縮機204は、圧縮機用モータによって駆動される密閉式圧縮機である。
 四路切換弁205は、冷媒が流れる方向を切り換える機構である。冷房運転時には、図1の四路切換弁205の実線に示されるように、四路切換弁205は、圧縮機204の吐出側の冷媒配管とガス冷媒配管201を接続すると共に、アキュムレータ206を介して、圧縮機204の吸入側の冷媒配管と冷媒連絡配管102を接続する。一方、暖房運転時には、図1の四路切換弁205の破線に示されるように、四路切換弁205は、圧縮機204の吐出側の冷媒配管と冷媒連絡配管102を接続すると共に、アキュムレータ206を介して、圧縮機204の吸入側の冷媒配管とガス冷媒配管201を接続する。
 アキュムレータ206は、冷媒を気相と液相に分ける。アキュムレータ206は、圧縮機204と四路切換弁205の間に設けられている。室外ファン207は、室外空気を室外熱交換器400に供給する。
 (1-3)空気調和機の動作
 (1-3-1)冷房運転
 膨張弁203の開度は、室内熱交換器301の出口(すなわち、室内熱交換器301のガス側)における冷媒の過熱度が一定になるように、調整されている。冷房運転時の四路切換弁205の接続状態は、既に説明した通りである。
 以上のような状態の冷媒回路において、圧縮機204から吐出された冷媒は、四路切換弁205を通って室外熱交換器400へ流入し、室外空気へ放熱して凝縮する。室外熱交換器400から流出された冷媒は、膨張弁203を通過するときに膨張する。その後、室内熱交換器301へ流入し、室内空気から吸熱して蒸発する。
 (1-3-2)暖房運転
 膨張弁203の開度は、室内熱交換器301の出口における冷媒の過冷却度が過冷却度目標値で一定になるように、調節されている。暖房運転時の四路切換弁205の接続状態は、既に説明した通りである。
 以上のような状態の冷媒回路において、圧縮機204から吐出された冷媒は、四路切換弁205を通って室内熱交換器301へ流入し、室内空気へ放熱して凝縮する。室内熱交換器301から流出した冷媒は、膨張弁203を通過するときに膨張する。その後、室外熱交換器400へ流入し、室外空気から吸熱して蒸発する。室外熱交換器400から流出した冷媒は、四路切換弁205を通過後に再び圧縮機204へ吸入されて圧縮される。
 (2)室外熱交換器
 (2-1)全体構成
 図2は、室外熱交換器400の一例を示す外観斜視図である。本明細書では、後述する複数のフィンが積層される方向をX軸方向と定義する。それぞれのフィンの長手方向をY軸方向と定義する。それぞれのフィンの短手方向をZ軸方向と定義する。図3は、図2の室外熱交換器400の平面図である。具体的には、図3は、図2の室外熱交換器400のXY平面図である。
 室外熱交換器400は、室外空気と冷媒の間で熱交換を行う。室外熱交換器400は、フィン群410と、扁平管群420と、第1接続部430と、第2接続部440とを含む。フィン群410および扁平管群420は、アルミニウム製、またはアルミニウム合金製である。フィン群410と扁平管群420は、互いにロウで接合されている。
 扁平管群420は、伝熱管として機能する。冷媒は扁平管群420を構成する複数の扁平管のそれぞれの内部を流れ、扁平管群420はフィン群410と室外空気の間を移動する熱を冷媒に伝達する。本実施形態においては、扁平管群420を構成する扁平管の本数は4本である。すなわち、扁平管群420は、第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424からなる。詳しくは後述するが、第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424は、互いに交差することなく、並列状態を保ったまま蛇行している。
 フィン群410は、複数のフィンがX軸方向に積層されてなる。詳しくは後述するが、フィン群410は、Y軸方向においては、第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424の全てを覆う。一方で、フィン群410は、X軸方向においては、第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424の全てを覆っているわけではない。
 第1接続部430の一端は、第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424のそれぞれに接続されている。第1接続部430の他端は、液冷媒配管202に接続されている。第1接続部430は、冷房運転時に、第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424のそれぞれの内部を流れる冷媒を合流させる。一方、暖房運転時に、冷媒を、第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424のそれぞれに分岐させる。
 第2接続部440の一端は、第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424のそれぞれに接続されている。第2接続部440の他端は、ガス冷媒配管201に接続されている。第2接続部440は、冷房運転時に、冷媒を、第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424のそれぞれに分岐させる。一方、暖房運転時に、第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424のそれぞれの内部を流れる冷媒を合流させる。
 ここで、第1接続部430および第2接続部440のそれぞれがフィン群410を挟んでX軸方向の両側に分かれて位置する場合には、第1接続部430および第2接続部440を片側に纏める配管が別途必要になる。本実施形態の室外熱交換器400においては、第1接続部430および第2接続部440は片側(同側)に位置している。したがって、別途配管を設けなくてもよい。したがって、室外熱交換器400の構成の複雑化を抑制することができる。
 (2-2)詳細構成
 (2-2-1)第1扁平管
 第1扁平管421は、第1一端部421a、少なくとも1つの第1往路部421b、少なくとも1つの第1折り返し部421c、少なくとも1つの第1復路部421d、少なくとも1つの第1再折り返し部421e、および第1他端部421fを有する。
 第1一端部421aは、第1扁平管421の一方の端部であり、第1接続部430に接続される部分である。
 本実施形態においては、第1往路部421bは、第1往路部421b1、第1往路部421b2、および第1往路部421b3を含む。第1往路部421bは、X軸方向に延びており、フィン群410と接合されている。すなわち、第1往路部421bは、伝熱管として機能する部分である。なお、第1往路部421b1は、第1一端部421aに続く部分である。
 第1折り返し部421cは、第1往路部421bに続く部分である。本実施形態においては、第1折り返し部421cは、第1折り返し部421c1、第1折り返し部421c2、および第1折り返し部421c3を含む。第1折り返し部421cは、フィン群410の外側に位置している。すなわち、フィン群410とは接合されていない。
 第1復路部421dは、第1折り返し部421cに続く部分である。本実施形態においては、第1復路部421dは、第1復路部421d1、第1復路部421d2、および第1復路部421d3を含む。第1復路部421dは、X軸方向に延びており、フィン群410と接合されている。すなわち、第1復路部421dは、伝熱管として機能する部分である。
 第1再折り返し部421eは、第1復路部421dに続く部分である。本実施形態においては、第1再折り返し部421eは、第1再折り返し部421e1、および第1再折り返し部421e2を含む。第1再折り返し部421eは、フィン群410の外側に位置する。すなわち、フィン群410とは接合されていない。
 第1他端部421fは、第1扁平管421の他方の端部であり、第2接続部440に接続される部分である。第1他端部421fは、第1復路部421d3に続く部分である。
 第1扁平管421は、第1往路部421b1によってフィン群410と接合され、第1折り返し部421c1によって流路の方向を反転させ、第1復路部421d1によってフィン群410と接合されている。これにより、1往復目の部分が構成されている。第1再折り返し部421e1によって流路の方向を再度反転させ、第1往路部421b2によってフィン群410と接合され、第1折り返し部421c2によって流路の方向を反転させ、第1復路部421d2によってフィン群410と接合されている。これにより、2往復目の部分が構成されている。さらに、第1再折り返し部421e2によって流路の方向を再度反転させ、第1往路部421b3によってフィン群410と接合され、第1折り返し部421c3によって流路の方向を反転させ、第1復路部421d3によってフィン群410と接合されている。これにより、3往復目の部分が構成されている。
 以上のように、第1扁平管421は、X軸方向に3往復している。したがって、第1扁平管421は、第1往路部421b、第1折り返し部421c、および第1復路部421dの組を3つ有している。
 (2-2-2)第2扁平管
 第2扁平管422は、第2一端部422a、少なくとも1つの第2往路部422b、少なくとも1つの第2折り返し部422c、少なくとも1つの第2復路部422d、少なくとも1つの第2再折り返し部422e、および第2他端部422fを有する。
 第2一端部422aは、第2扁平管422の一方の端部であり、第1接続部430に接続される部分である。
 本実施形態においては、第2往路部422bは、第2往路部422b1、第2往路部422b2、および第2往路部422b3を含む。第2往路部422bは、X軸方向に延びており、フィン群410と接合されている。すなわち、第2往路部422bは、伝熱管として機能する部分である。なお、第2往路部422b1は、第2一端部422aに続く部分である。
 第2折り返し部422cは、第2往路部422bに続く部分である。本実施形態においては、第2折り返し部422cは、第2折り返し部422c1、第2折り返し部422c2、および第2折り返し部422c3を含む。第2折り返し部422cは、フィン群410の外側に位置している。すなわち、フィン群410とは接合されていない。
 第2復路部422dは、第2折り返し部422cに続く部分である。本実施形態においては、第2復路部422dは、第2復路部422d1、第2復路部422d2、および第2復路部422d3を含む。第2復路部422dは、X軸方向に延びており、フィン群410と接合されている。すなわち、第2復路部422dは、伝熱管として機能する部分である。
 第2再折り返し部422eは、第2復路部422dに続く部分である。本実施形態においては、第2再折り返し部422eは、第2再折り返し部422e1、および第2再折り返し部422e2を含む。第2再折り返し部422eは、フィン群410の外側に位置する。すなわち、フィン群410とは接合されていない。
 第2他端部422fは、第2扁平管422の他方の端部であり、第2接続部440に接続される部分である。第2他端部422fは、第2復路部422d3に続く部分である。
 第2扁平管422は、第2往路部422b1によってフィン群410と接合され、第2折り返し部422c1によって流路の方向を反転させ、第2復路部422d1によってフィン群410と接合されている。これにより、1往復目の部分が構成されている。第2再折り返し部422e1によって流路の方向を再度反転させ、第2往路部422b2によってフィン群410と接合され、第2折り返し部422c2によって流路の方向を反転させ、第2復路部422d2によってフィン群410と接合されている。これにより、2往復目の部分が構成されている。さらに、第2再折り返し部422e2によって流路の方向を再度反転させ、第2往路部422b3によってフィン群410と接合され、第2折り返し部422c3によって流路の方向を反転させ、第2復路部422d3によってフィン群410と接合されている。これにより、3往復目の部分が構成されている。
 以上のように、第2扁平管422は、X軸方向に3往復している。したがって、第2扁平管422は、第2往路部422b、第2折り返し部422c、および第2復路部422dの組を3つ有している。
 (2-2-3)第3扁平管
 第3扁平管423は、第3一端部423a、少なくとも1つの第3往路部423b、少なくとも1つの第3折り返し部423c、少なくとも1つの第3復路部423d、少なくとも1つの第3再折り返し部423e、および第3他端部423fを有する。
 第3一端部423aは、第3扁平管423の一方の端部であり、第1接続部430に接続される部分である。
 本実施形態においては、第3往路部423bは、第3往路部423b1、第3往路部423b2、および第3往路部423b3を含む。第3往路部423bは、X軸方向に延びており、フィン群410と接合されている。すなわち、第3往路部423bは、伝熱管として機能する部分である。なお、第3往路部423b1は、第3一端部423aに続く部分である。
 第3折り返し部423cは、第3往路部423bに続く部分である。本実施形態においては、第3折り返し部423cは、第3折り返し部423c1、第3折り返し部423c2、および第3折り返し部423c3を含む。第3折り返し部423cは、フィン群410の外側に位置している。すなわち、フィン群410とは接合されていない。
 第3復路部423dは、第3折り返し部423cに続く部分である。本実施形態においては、第3復路部423dは、第3復路部423d1、第3復路部423d2、および第3復路部423d3を含む。第3復路部423dは、X軸方向に延びており、フィン群410と接合されている。すなわち、第3復路部423dは、伝熱管として機能する部分である。
 第3再折り返し部423eは、第3復路部423dに続く部分である。本実施形態においては、第3再折り返し部423eは、第3再折り返し部423e1、および第3再折り返し部423e2を含む。第3再折り返し部423eは、フィン群410の外側に位置する。すなわち、フィン群410とは接合されていない。
 第3他端部423fは、第3扁平管423の他方の端部であり、第2接続部440に接続される部分である。第3他端部423fは、第3復路部423d3に続く部分である。
 第3扁平管423は、第3往路部423b1によってフィン群410と接合され、第3折り返し部423c1によって流路の方向を反転させ、第3復路部423d1によってフィン群410と接合されている。これにより、1往復目の部分が構成されている。第3再折り返し部423e1によって流路の方向を再度反転させ、第3往路部423b2によってフィン群410と接合され、第3折り返し部423c2によって流路の方向を反転させ、第3復路部423d2によってフィン群410と接合されている。これにより、2往復目の部分が構成されている。さらに、第3再折り返し部423e2によって流路の方向を再度反転させ、第3往路部423b3によってフィン群410と接合され、第3折り返し部423c3によって流路の方向を反転させ、第3復路部423d3によってフィン群410と接合されている。これにより、3往復目の部分が構成されている。
 以上のように、第3扁平管423は、X軸方向に3往復している。したがって、第3扁平管423は、第3往路部423b、第3折り返し部423c、および第3復路部423dの組を3つ有している。
 (2-2-4)第4扁平管
 第4扁平管424は、第4一端部424a、少なくとも1つの第4往路部424b、少なくとも1つの第4折り返し部424c、少なくとも1つの第4復路部424d、少なくとも1つの第4再折り返し部424e、および第4他端部424fを有する。
 第4一端部424aは、第4扁平管424の一方の端部であり、第1接続部430に接続される部分である。
 本実施形態においては、第4往路部424bは、第4往路部424b1、第4往路部424b2、および第4往路部424b3を含む。第4往路部424bは、X軸方向に延びており、フィン群410と接合されている。すなわち、第4往路部424bは、伝熱管として機能する部分である。なお、第4往路部424b1は、第4一端部424aに続く部分である。
 第4折り返し部424cは、第4往路部424bに続く部分である。本実施形態においては、第4折り返し部424cは、第4折り返し部424c1、第4折り返し部424c2、および第4折り返し部424c3を含む。第4折り返し部424cは、フィン群410の外側に位置している。すなわち、フィン群410とは接合されていない。
 第4復路部424dは、第4折り返し部424cに続く部分である。本実施形態においては、第4復路部424dは、第4復路部424d1、第4復路部424d2、および第4復路部424d3を含む。第4復路部424dは、X軸方向に延びており、フィン群410と接合されている。すなわち、第4復路部424dは、伝熱管として機能する部分である。
 第4再折り返し部424eは、第4復路部424dに続く部分である。本実施形態においては、第4再折り返し部424eは、第4再折り返し部424e1、および第4再折り返し部424e2を含む。第4再折り返し部424eは、フィン群410の外側に位置する。すなわち、フィン群410とは接合されていない。
 第4他端部424fは、第4扁平管424の他方の端部であり、第2接続部440に接続される部分である。第4他端部424fは、第4復路部424d3に続く部分である。
 第4扁平管424は、第4往路部424b1によってフィン群410と接合され、第4折り返し部424c1によって流路の方向を反転させ、第4復路部424d1によってフィン群410と接合されている。これにより、1往復目の部分が構成されている。第4再折り返し部424e1によって流路の方向を再度反転させ、第4往路部424b2によってフィン群410と接合され、第4折り返し部424c2によって流路の方向を反転させ、第4復路部424d2によってフィン群410と接合されている。これにより、2往復目の部分が構成されている。さらに、第4再折り返し部424e2によって流路の方向を再度反転させ、第4往路部424b3によってフィン群410と接合され、第4折り返し部424c3によって流路の方向を反転させ、第4復路部424d3によってフィン群410と接合されている。これにより、3往復目の部分が構成されている。
 以上のように、第4扁平管424は、X軸方向に3往復している。したがって、第4扁平管424は、第4往路部424b、第4折り返し部424c、および第4復路部424dの組を3つ有している。
 (2-2-5)第1扁平管、第2扁平管、第3扁平管、および第4扁平管の位置関係
 ここでは、第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424のうち1往復目の部分を説明する。2往復目の部分、および3往復目の部分についても同様の位置関係が成立する。
 第1往路部421b1および第1復路部421d1は、第2往路部422b1と第2復路部422d1の間に位置している。第2往路部422b1および第2復路部422d1は、第3往路部423b1と第3復路部423d1の間に位置している。第3往路部423b1および第3復路部423d1は、第4往路部424b1と第4復路部424d1の間に位置している。第3往路部423b1は、第2往路部422b1を挟んで第1往路部421b1とは反対側に位置している。第3復路部423d1は、第2復路部422d1を挟んで第1復路部421d1とは反対側に位置している。
 第2折り返し部422c1は、第1折り返し部421c1の外側に位置している。すなわち、第2折り返し部422c1は、第1折り返し部421c1を跨いでいる。第3折り返し部423c1は、第2折り返し部422c1の外側に位置している。すなわち、第3折り返し部423c1は、第2折り返し部422c1を跨いでいる。換言すると、第3折り返し部423c1は、第1折り返し部421c1および第2折り返し部422c1の両方を跨いでいる。第4折り返し部424c1は、第3折り返し部423c1の外側に位置している。すなわち、第4折り返し部424c1は、第3折り返し部423c1を跨いでいる。換言すると、第4折り返し部424c1は、第1折り返し部421c1、第2折り返し部422c1、および第3折り返し部423c1の全てを跨いでいる。
 (3)室外熱交換器の特徴
 本実施形態の室外熱交換器400は、フィン群410と扁平管群420を備える。扁平管群420は、第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424を含む。第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424を曲げることによって冷媒の流路が形成されているので、冷媒ヘッダを備えなくてもよい。したがって、熱交換器を小型化することができる。また、冷媒ヘッダを備えなくてもよいので、第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424の設計の自由度を向上させることができる。
 本実施形態の室外熱交換器400においては、第1往路部421b1および第1復路部421d1は、第2往路部422b1と第2復路部422d1の間に位置している。第2往路部422b1および第2復路部422d1は、第3往路部423b1と第3復路部423d1の間に位置している。第3往路部423b1および第3復路部423d1は、第4往路部424b1と第4復路部424d1の間に位置している。第3往路部423b1は、第2往路部422b1を挟んで第1往路部421b1とは反対側に位置している。第3復路部423d1は、第2復路部422d1を挟んで第1復路部421d1とは反対側に位置している。以上のことから、第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424が互いに交差することなく、並列状態を保つことができる。
 本実施形態の室外熱交換器400においては、第1扁平管421は、3つの第1往路部421b、3つの第1折り返し部421c、および3つの第1復路部421dを有する。第2扁平管422は、3つの第2往路部422b、3つの第2折り返し部422c、および3つの第2復路部422dを有する。第3扁平管423は、3つの第3往路部423b、3つの第3折り返し部423c、および3つの第3復路部423dを有する。第4扁平管424は、3つの第4往路部424b、3つの第4折り返し部424c、および3つの第4復路部424dを有する。以上のように、第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424は、並列状態を保ちつつ蛇行している。したがって、第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424が互いに異なる領域で個別に蛇行している場合に比べて、それぞれの間のY軸方向、すなわち鉛直方向の差を小さくすることができる。これにより、冷媒の流量のばらつきを抑制することが期待できる。
 <変形例>
 本発明の実施形態に適用可能な変形例を説明する。なお、以下の各変形例は、矛盾が生じない範囲で他の変形例と組み合わせて適用されてもよい。
 (1)変形例A
 図4は、室外熱交換器400の他の例である室外熱交換器400aを示す平面図である。第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424の構成は、(2-2-1)から(2-2-4)で既に説明した通りである。第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424が互いに交差することなく蛇行している点は、図4の室外熱交換器400aと図3の室外熱交換器400とで共通している。第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424の位置関係は、図4の室外熱交換器400aと図3の室外熱交換器400とで異なる。
 図4の室外熱交換器400aにおいては、第1接続部430および第2接続部440に代えてヘッダ445が配置されている。ヘッダ445は、液冷媒配管202に接続される液側ヘッダ部445aと、ガス冷媒配管201に接続されるガス側ヘッダ部445bと、を含んでいる。液側ヘッダ部445a内の空間と、ガス側ヘッダ部445b内の空間と、は隔離されている、または仕切られている。
 室外熱交換器400aにおいては、第1一端部421a、第2一端部422a、第3一端部423a、および第4一端部424aが、液側ヘッダ部445aにそれぞれ接続されている。また、第1他端部421f、第2他端部422f、第3他端部423f、および第4他端部424fは、ガス側ヘッダ部445bにそれぞれ接続されている。
 また、第2折り返し部422c1は、第1折り返し部421c1、第1折り返し部421c2、および第1折り返し部421c3を跨ぐように位置している。すなわち、全ての第1折り返し部421cを跨ぐように位置している。第3折り返し部423c1は、第2折り返し部422c1、第2折り返し部422c2、および第2折り返し部422c3を跨ぐように位置している。すなわち、全ての第2折り返し部422cを跨ぐように位置している。換言すると、全ての第1折り返し部421cおよび全ての第2折り返し部422cを跨ぐように位置している。第4折り返し部424c1は、第3折り返し部423c1、第3折り返し部423c2、および第3折り返し部423c3を跨ぐように位置している。すなわち、全ての第3折り返し部423cを跨ぐように位置している。換言すると、全ての第1折り返し部421c、全ての第2折り返し部422c、および全ての第3折り返し部423cを跨ぐように位置している。
 また、第1再折り返し部421e、第2再折り返し部422e、第3再折り返し部423e、および第4再折り返し部424eのそれぞれは、他の再折り返し部を跨ぐ構成ではない。したがって、他の再折り返し部を跨がない分だけ、Y軸方向の幅が狭くなっている。第1再折り返し部421e、第2再折り返し部422e、第3再折り返し部423e、および第4再折り返し部424eの幅が狭くなるので、第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424のそれぞれの全長における、伝熱管として機能する部分の割合を増加させることができる。また、第1再折り返し部421e、第2再折り返し部422e、第3再折り返し部423e、および第4再折り返し部424eの幅が狭くなるので、図4における、第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424のそれぞれの全長を、図1における、第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424のそれぞれの全長よりも短くすることができる。
 室外熱交換器400aでは、ヘッダ445を有している分、室外熱交換器400と比較して、コンパクト化を図るうえで制約を受ける。しかし、1対のヘッダが配設される場合と比較した場合、室外熱交換器400aによることでコンパクト化を期待できる。
 (2)変形例B
 以上の説明では、第1扁平管421、第2扁平管422、第3扁平管423、および第4扁平管424のそれぞれは、X軸方向に3往復する構成であったが、1往復または2往復する構成であってもよい。また、4往復以上する構成であってもよい。
 (3)変形例C
 以上の説明では、扁平管群420の本数は4本であったが、2本でもよいし、3本でもよい。また、5本以上であってもよい。好ましくは、扁平管群420の本数は、2本から6本である。
 (4)変形例D
 以上の説明では、室外熱交換器400のXY平面は平坦であったが、平坦でなくてもよい。例えば、室外熱交換器400のXY平面に対して折り曲げ加工が施されてもよい。
 (5)変形例E
 室外熱交換器400は、例えば図5に示す室外熱交換器400bのように変形可能である。図5は、室外熱交換器400bを示す平面図である。
 室外熱交換器400bにおいては、室外熱交換器400の第1一端部421a、第2一端部422a、第3一端部423a、および第4一端部424aが、それぞれ第1一端部421a´、第2一端部422a´、第3一端部423a´、および第4一端部424a´に置き換えられる。
 また、室外熱交換器400bにおいては、室外熱交換器400の第1再折り返し部421e1、第2再折り返し部422e1、第3再折り返し部423e1、および第4再折り返し部424e1が、それぞれ第1再折り返し部421e1´、第2再折り返し部422e1´、第3再折り返し部423e1´、および第4再折り返し部424e1´に置き換えられる。
 また、室外熱交換器400bにおいては、室外熱交換器400の第1再折り返し部421e2、第2再折り返し部422e2、第3再折り返し部423e2、および第4再折り返し部424e2が、それぞれ第1再折り返し部421e2´、第2再折り返し部422e2´、第3再折り返し部423e2´、および第4再折り返し部424e2´に置き換えられる。
 また、室外熱交換器400bにおいては、室外熱交換器400の第1他端部421f、第2他端部422f、第3他端部423f、および第4他端部424fが、それぞれ第1他端部421f´、第2他端部422f´、第3他端部423f´、および第4他端部424f´に置き換えられる。
 また、室外熱交換器400bにおいては、室外熱交換器400の第1接続部430および第2接続部440に代えて、y方向に沿って延びる筒状のヘッダ450を有している。ヘッダ450は、ガス側出入口においてガス冷媒配管201に接続され、液側出入口において液冷媒配管202に接続されている。
 ヘッダ450は、複数の扁平管差込口がy方向に並ぶように形成されており、扁平管差込口を介して、第1扁平管421(より詳細には、第1一端部421a´、第1再折り返し部421e1´、第1再折り返し部421e2´および第1他端部421f´)、第2扁平管422(より詳細には、第2一端部422a´、第2再折り返し部422e1´、第2再折り返し部422e2´および第2他端部422f´)、第3扁平管423(より詳細には、第3一端部423a´、第3再折り返し部423e1´、第3再折り返し部423e2´および第3他端部423f´)、および第4扁平管424(より詳細には、第4一端部424a´、第4再折り返し部424e1´、第4再折り返し部424e2´および第4他端部424f´)に個別に接続されている。
 ヘッダ450は、その内部に、ヘッダ450内の空間を仕切る仕切板451を複数含んでいる。各仕切板451は、ヘッダ450内の空間において、x方向に延びている。ヘッダ450内の空間は、各仕切板451によって、複数の空間(具体的には、第1空間SP1、第2空間SP2、第3空間SP3および第4空間SP4)に仕切られている。ヘッダ450内の空間は、y方向に第1空間SP1、第2空間SP2、第3空間SP3および第4空間SP4の順に配置されている。
 第1空間SP1は、液冷媒配管202を接続される液側出入口と連通している。ヘッダ450の第1空間SP1を形成する部分には、第1一端部421a´、第2一端部422a´、第3一端部423a´、および第4一端部424a´が接続されており、第1空間SP1は第1一端部421a´、第2一端部422a´、第3一端部423a´、および第4一端部424a´内の冷媒流路と連通している。これにより、冷房運転時には、第1一端部421a´、第2一端部422a´、第3一端部423a´、および第4一端部424a´のそれぞれから液冷媒/気液二相冷媒が第1空間SPへ流出し、第1空間SP1内の冷媒が液側出入口を介して液冷媒配管202へ流出する。また、暖房運転時には、液側出入口を介して液冷媒配管202から第1空間SP1へ液冷媒/気液二相冷媒が流入し、第1空間SP1内の冷媒が第1一端部421a´、第2一端部422a´、第3一端部423a´、および第4一端部424a´のそれぞれへ流出する。
 ヘッダ450の第2空間SP2を形成する部分には、第1再折り返し部421e1´、第2再折り返し部422e1´、第3再折り返し部423e1´、および第4再折り返し部424e1´が接続されており、第2空間SP2は、第1再折り返し部421e1´、第2再折り返し部422e1´、第3再折り返し部423e1´、および第4再折り返し部424e1´内の冷媒流路と連通している。なお、第1再折り返し部421e1´、第2再折り返し部422e1´、第3再折り返し部423e1´、および第4再折り返し部424e1´は、第1再折り返し部421e1、第2再折り返し部422e1、第3再折り返し部423e1、および第4再折り返し部424e1とは異なり、一体に構成されておらず、切り離された二本の配管が第2空間SP2を介して連通することにより構成されている。
 ヘッダ450の第3空間SP3を形成する部分には、第1再折り返し部421e2´、第2再折り返し部422e2´、第3再折り返し部423e2´、および第4再折り返し部424e2´が接続されており、第3空間SP3は、第1再折り返し部421e2´、第2再折り返し部422e2´、第3再折り返し部423e2´、および第4再折り返し部424e2´内の冷媒流路と連通している。なお、第1再折り返し部421e2´、第2再折り返し部422e2´、第3再折り返し部423e2´、および第4再折り返し部424e2´は、第1再折り返し部421e2、第2再折り返し部422e2、第3再折り返し部423e2、および第4再折り返し部424e2とは異なり、一体に構成されておらず、切り離された二本の配管が第3空間SP3を介して連通することにより構成されている。
 第4空間SP4は、ガス冷媒配管201を接続されるガス側出入口と連通している。ヘッダ450の第4空間SP4を形成する部分には、第1他端部421f´、第2他端部422f´、第3他端部423f´、および第4他端部424f´が接続されており、第1空間SP1は第1他端部421f´、第2他端部422f´、第3他端部423f´、および第4他端部424f´内の冷媒流路と連通している。これにより、冷房運転時には、ガス側出入口を介してガス冷媒配管201から第4空間SP4へガス冷媒が流入し、第4空間SP4内の冷媒が第1他端部421f´、第2他端部422f´、第3他端部423f´、および第4他端部424f´のそれぞれへ流出する。また、暖房運転時には、第1他端部421f´、第2他端部422f´、第3他端部423f´、および第4他端部424f´のそれぞれからガス冷媒が第4空間SP4へ流出し、第4空間SP4内の冷媒がガス側出入口を介してガス冷媒配管201へ流出する。
 室外熱交換器400bの他の構成については、室外熱交換器400と略同一である。室外熱交換器400bによっても、室外熱交換器400と略同一の作用効果を奏することを期待できる。但し、室外熱交換器400bでは、ヘッダ450を有している分、室外熱交換器400と比較して、コンパクト化を図るうえで制約を受ける。しかし、1対のヘッダが配設される場合と比較した場合、室外熱交換器400bによることでコンパクト化を期待できる。
 以上のように、本発明は実施形態を用いて説明されたが、本発明の技術的範囲は上記の実施形態に記載の範囲に限定されない。多様な変更または改良を上記の実施形態に加えることが可能であることは、当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることは、特許請求の範囲の記載から明らかである。
400  熱交換器
410  フィン群
421  第1扁平管
422  第2扁平管
423  第3扁平管
421b 第1往路部
421c 第1折り返し部
421d 第1復路部
422b 第2往路部
422c 第2折り返し部
422d 第2復路部
423b 第3往路部
423c 第3折り返し部
423d 第3復路部
特開2014-095524号公報

Claims (5)

  1.  積層された複数のフィンを含むフィン群(410)と、
     第1扁平管(421)および第2扁平管(422)を含む扁平管群(420)と、
    を備え、
     前記第1扁平管は、
     前記複数のフィンと接合された、少なくとも1つの第1往路部(421b)と、
     前記第1往路部に続き、かつ、前記フィン群の外側に位置する、少なくとも1つの第1折り返し部(421c)と、
     前記第1折り返し部に続き、かつ、前記複数のフィンと接合された、少なくとも1つの第1復路部(421d)と、を有し、
     前記第2扁平管は、
     前記複数のフィンと接合された、少なくとも1つの第2往路部(422b)と、
     前記第2往路部に続き、かつ、前記第1折り返し部の外側に位置する、少なくとも1つの第2折り返し部(422c)と、
     前記第2折り返し部に続き、かつ、前記複数のフィンと接合された、少なくとも1つの第2復路部(422d)と、を有する、
    熱交換器。
  2.  前記第1往路部および前記第1復路部は、前記第2往路部と前記第2復路部の間に配置されている、
    請求項1に記載の熱交換器。
  3.  前記第1扁平管は、前記第1往路部、前記第1折り返し部、および前記第1復路部の組を複数有し、
     前記第2扁平管は、前記第2往路部、前記第2折り返し部、および前記第2復路部の組を複数有する、
    請求項1または請求項2に記載の熱交換器。
  4.  一つの前記第2折り返し部が、全ての前記第1折り返し部を跨ぐように配置されている、
    請求項3に記載の熱交換器。
  5.  前記扁平管群は、第3扁平管(423)をさらに含み、
     前記第3扁平管は、
     前記複数のフィンと接合された第3往路部(423b)と、
     前記第3往路部に続き、かつ、前記フィン群の外側に位置する第3折り返し部(423c)と、
     前記第3折り返し部に続き、かつ、前記複数のフィンと接合された第3復路部(423d)と、を有し、
     前記第3往路部は、前記第2往路部を挟んで前記第1往路部とは反対側に位置し、
     前記第3折り返し部は、前記第2折り返し部の外側に位置し、
     前記第3復路部は、前記第2復路部を挟んで前記第1復路部とは反対側に位置する、
    請求項1または請求項2に記載の熱交換器。
PCT/JP2016/076045 2015-09-04 2016-09-05 熱交換器 WO2017039016A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015175041 2015-09-04
JP2015-175041 2015-09-04

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017039016A1 true WO2017039016A1 (ja) 2017-03-09

Family

ID=58187778

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2016/076045 WO2017039016A1 (ja) 2015-09-04 2016-09-05 熱交換器

Country Status (3)

Country Link
JP (1) JP6502904B2 (ja)
CN (1) CN206056369U (ja)
WO (1) WO2017039016A1 (ja)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111433548B (zh) 2017-12-11 2022-04-26 三菱电机株式会社 无翅片热交换器及制冷循环装置
WO2020054235A1 (ja) * 2018-09-11 2020-03-19 Phcホールディングス株式会社 冷凍装置
CN112444148A (zh) * 2019-09-03 2021-03-05 杭州三花研究院有限公司 换热器

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4843250U (ja) * 1971-09-22 1973-06-04
JPS5168050U (ja) * 1974-11-26 1976-05-29
JPS55144948U (ja) * 1979-04-05 1980-10-17
JPS6349181U (ja) * 1986-09-10 1988-04-02
EP0374895A2 (de) * 1988-12-22 1990-06-27 THERMAL-WERKE Wärme-, Kälte-, Klimatechnik GmbH Verflüssiger für ein Kältemittel einer Fahrzeugklimaanlage
JP2003287390A (ja) * 2002-03-27 2003-10-10 Mitsubishi Electric Corp 熱交換器およびこれを用いた空気調和機

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4063431A (en) * 1976-08-11 1977-12-20 Gerhard Dankowski Compact cooling system for automotive vehicles
JPS625050A (ja) * 1985-06-28 1987-01-12 松下電器産業株式会社 温水装置
JP3947833B2 (ja) * 1998-02-16 2007-07-25 昭和電工株式会社 熱交換器
EP2570760B1 (en) * 2010-05-12 2017-08-16 Mitsubishi Electric Corporation Cross fin-type evaporator and refrigeration cycle apparatus using cross fin-type evaporator

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4843250U (ja) * 1971-09-22 1973-06-04
JPS5168050U (ja) * 1974-11-26 1976-05-29
JPS55144948U (ja) * 1979-04-05 1980-10-17
JPS6349181U (ja) * 1986-09-10 1988-04-02
EP0374895A2 (de) * 1988-12-22 1990-06-27 THERMAL-WERKE Wärme-, Kälte-, Klimatechnik GmbH Verflüssiger für ein Kältemittel einer Fahrzeugklimaanlage
JP2003287390A (ja) * 2002-03-27 2003-10-10 Mitsubishi Electric Corp 熱交換器およびこれを用いた空気調和機

Also Published As

Publication number Publication date
JP6502904B2 (ja) 2019-04-17
CN206056369U (zh) 2017-03-29
JP2017049003A (ja) 2017-03-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2014132602A1 (ja) 積層型熱交換器
US20110056667A1 (en) Integrated multi-circuit microchannel heat exchanger
WO2012098917A1 (ja) 熱交換器および空気調和機
JP6094261B2 (ja) 積層型熱交換器
JP2008180485A (ja) 熱交換器
CN109564070B (zh) 热交换器和使用它的制冷系统
JP2006329511A (ja) 熱交換器
WO2015111220A1 (ja) 熱交換器、及び、空気調和装置
WO2017039016A1 (ja) 熱交換器
WO2007037670A1 (en) Heat exchanger
JP5786497B2 (ja) 熱交換器
JP6716016B2 (ja) 熱交換器およびそれを備えた冷凍サイクル装置
JP6934609B2 (ja) 熱交換器およびそれを用いた冷凍システム
CN112424554B (zh) 板翅片层叠型热交换器和使用它的制冷系统
CN110285603B (zh) 热交换器和使用其的制冷系统
JP6477306B2 (ja) 冷媒蒸発器
JP6120998B2 (ja) 積層型ヘッダー、熱交換器、及び、空気調和装置
JP2020118369A (ja) プレートフィン積層型熱交換器およびそれを用いた冷凍システム
JP2013134016A (ja) 熱交換器
JP2013164246A (ja) 熱交換器及び冷凍空調装置
JP2019100563A (ja) 熱交換器およびそれを用いた冷凍システム
JP6928793B2 (ja) プレートフィン積層型熱交換器およびそれを用いた冷凍システム
JP6934608B2 (ja) プレートフィン積層型熱交換器およびそれを用いた冷凍システム
JP2019100565A (ja) 熱交換器及びそれを用いた冷凍システム
JP6872694B2 (ja) プレートフィン積層型熱交換器およびそれを用いた冷凍システム

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 16842045

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 16842045

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1