WO2018073894A1 - 冷凍サイクル装置 - Google Patents

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WO2018073894A1
WO2018073894A1 PCT/JP2016/080848 JP2016080848W WO2018073894A1 WO 2018073894 A1 WO2018073894 A1 WO 2018073894A1 JP 2016080848 W JP2016080848 W JP 2016080848W WO 2018073894 A1 WO2018073894 A1 WO 2018073894A1
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WO
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fin
fan
heat transfer
air
heat exchanger
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PCT/JP2016/080848
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English (en)
French (fr)
Inventor
計憲 足達
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
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    • 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
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
    • 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
    • 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
    • F25B39/04Condensers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D1/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators
    • F28D1/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid
    • F28D1/04Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits
    • F28D1/053Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being straight
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/12Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
    • F28F1/24Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending transversely
    • F28F1/32Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending transversely the means having portions engaging further tubular elements

Definitions

  • the present invention relates to a refrigeration cycle apparatus including a heat exchanger that improves the efficiency of heat exchange between refrigerant and air.
  • fin-and-tube heat exchangers are known as heat exchangers used in refrigeration cycle apparatuses.
  • This fin-and-tube heat exchanger includes a plurality of fins having a rectangular shape and a plurality of heat transfer tubes having therein a refrigerant flow path through which a refrigerant flows.
  • the plurality of fins are arranged such that the longitudinal direction is along the vertical direction.
  • the plurality of fins are arranged in parallel in a lateral direction substantially perpendicular to the flow direction of air supplied from the fan, with a predetermined interval.
  • the plurality of heat transfer tubes are arranged in parallel in the vertical direction (longitudinal direction of the fins) with a predetermined interval, and penetrate each fin along the parallel arrangement direction of the fins.
  • each heat exchanger tube is arrange
  • a conventional fin-and-tube heat exchanger used in a refrigeration cycle apparatus
  • air is supplied from, for example, a lateral direction by a fan, and heat exchange is performed between the air and a refrigerant flowing in the heat transfer tube.
  • air supplied to the conventional fin-and-tube heat exchange for example, from the lateral direction by the fan flows between adjacent fins.
  • the air which flowed in between fins reaches
  • attains and collides with a heat exchanger tube it will be divided into the air which flows along the upper surface side of a heat exchanger tube, and the air which flows along the lower surface side of a heat exchanger tube.
  • the conventional refrigeration cycle apparatus air is supplied to the conventional fin-and-tube heat exchange from only one direction. For this reason, when observing the vicinity of the heat transfer tube in a cross section along the flow direction of the air supplied from the fan, in other words, in a cross section perpendicular to the refrigerant flow path, it is opposite to the surface portion on which the air reaching the heat transfer tube collides In the surface portion on the side (surface portion on the downstream side of the air flow in the heat transfer tube), it is difficult for the air flow along the surface portion to occur. For this reason, the air flow is stagnant on the downstream side of the surface portion, and a dead water area is generated on the downstream side of the surface portion. Therefore, the conventional refrigeration cycle apparatus cannot perform heat exchange between the air and the refrigerant in the dead water area, and there is a problem that the heat exchange efficiency in the heat exchanger decreases.
  • This invention was made in order to solve the above-mentioned subject, and it aims at obtaining the refrigerating-cycle apparatus which can improve the heat exchange efficiency in a heat exchanger rather than before.
  • a refrigeration cycle apparatus is a refrigeration cycle apparatus including a heat exchanger and a fan that supplies air to the heat exchanger, and the heat exchanger includes a refrigerant flow path through which a refrigerant flows.
  • a plurality of heat transfer tubes arranged in parallel at a predetermined interval, each of the heat transfer tubes extending along a direction in which the refrigerant flow path of the heat transfer tube is formed, and protruding from the surface of the heat transfer tube
  • a first fin that extends along a direction in which the refrigerant flow path of the heat transfer tube is formed, and a second fin that protrudes from the surface of the heat transfer tube to the side opposite to the first fin.
  • a first fan that supplies air to one surface side of the first fin and the second fin, and from the side where the second fin is provided, the first fin Air is supplied to the other surface side of the fin and the second fin A second fan that is one with.
  • the refrigeration cycle apparatus according to the present invention can make the dead water area generated near the surface of the heat transfer tube of the heat exchanger smaller than before. For this reason, the refrigeration cycle apparatus according to the present invention can improve the heat exchange efficiency of the heat exchanger as compared with the prior art.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view of the outdoor heat exchanger according to the embodiment of the present invention cut along the AA position in FIG. It is a perspective view which shows the outdoor heat exchanger which concerns on embodiment of this invention, a fan, and the air path which guides the air supplied from this fan to an outdoor heat exchanger.
  • FIG. 7 is a longitudinal sectional view of a conventional outdoor heat exchanger housed in an outdoor unit of a conventional air conditioner, cut at a BB position in FIG. 6. It is the side view which observed the conventional outdoor heat exchanger accommodated in the outdoor unit of the conventional air conditioner from the arrow C direction of FIG.
  • the refrigeration cycle apparatus according to the present invention will be described by taking an air conditioner that is one of the refrigeration cycle apparatuses as an example.
  • FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram showing an air conditioner according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 shows a refrigerant circuit diagram when the air conditioner 100 performs a cooling operation.
  • FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram in a state where the outdoor heat exchanger 10 functions as a condenser and the indoor heat exchanger 3 functions as an evaporator.
  • the air conditioner 100 has a compressor 1, an outdoor heat exchanger 10, an expansion mechanism 2, and an indoor heat exchanger 3, which are connected by a pipe 5 in order.
  • the compressor 1 sucks refrigerant and compresses the refrigerant into a high-temperature and high-pressure gas refrigerant.
  • the outdoor heat exchanger 10 is connected between the discharge side of the compressor 1 and the expansion mechanism 2 and functions as a condenser.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant that has flowed into the outdoor heat exchanger 10 from the compressor 1 radiates heat to the air flowing around it, and becomes a low-temperature and high-pressure liquid refrigerant.
  • a fan 30 that supplies air to be heat exchanged to the outdoor heat exchanger 10 is provided in the vicinity of the outdoor heat exchanger 10.
  • the air conditioner 100 according to the present embodiment is configured such that air is supplied from both sides of the outdoor heat exchanger 10.
  • the air conditioner 100 according to the present embodiment includes the first fan 31 and the second fan 32 as the fan 30.
  • the outdoor heat exchanger 10 is disposed between the first fan 31 and the second fan 32.
  • the supply air 41 from the first fan 31 and the supply air 42 from the second fan 32 flow from both sides of the outdoor heat exchanger 10.
  • the details of the outdoor heat exchanger 10 will be described later.
  • the expansion mechanism 2 is, for example, an expansion valve, and decompresses the low-temperature and high-pressure liquid refrigerant flowing into the expansion mechanism 2 from the outdoor heat exchanger 10 to form a low-temperature and low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant.
  • the indoor heat exchanger 3 is connected between the expansion mechanism 2 and the suction side of the compressor 1 and functions as an evaporator. In this case, the low-temperature and low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant that has flowed from the expansion mechanism 2 into the indoor heat exchanger 3 absorbs heat from the indoor air and evaporates, that is, cools the room and becomes a low-pressure gas refrigerant.
  • This low-pressure gas refrigerant is sucked into the compressor 1 again and compressed into a high-temperature and high-pressure gas refrigerant. Further, in the vicinity of the indoor heat exchanger 3, a fan 4 that supplies indoor air to be heat exchanged to the indoor heat exchanger 3 is provided.
  • the outdoor heat exchanger 10 may function as an evaporator and the indoor heat exchanger 3 may function as a condenser.
  • the outdoor heat exchanger 10 may be connected to the suction side of the compressor 1 and the indoor heat exchanger 3 may be a refrigerant circuit connected to the discharge side of the compressor 1. Thereby, in the air conditioner 100, heating operation becomes possible.
  • Each component of the air conditioner 100 described above is housed in the outdoor unit 110 or the indoor unit 120.
  • the compressor 1, the outdoor heat exchanger 10, the first fan 31, the second fan 32, and the expansion mechanism 2 are housed in the outdoor unit 110.
  • the indoor heat exchanger 3 and the fan 4 are accommodated in the indoor unit 120.
  • FIG. 2 is a plan view of the outdoor unit according to the embodiment of the present invention with the top surface of the housing removed.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view of the outdoor heat exchanger according to the embodiment of the present invention cut at the position AA in FIG. In other words, FIG. 3 is a cross-sectional view of the outdoor heat exchanger 10 cut along a cross section perpendicular to the refrigerant flow path 11 a formed in the heat transfer tube 11 of the outdoor heat exchanger 10.
  • FIG. 4 is a perspective view showing an outdoor heat exchanger, a fan, and an air path that guides air supplied from the fan to the outdoor heat exchanger according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a plan view showing the outdoor heat exchanger according to the embodiment of the present invention, a fan, and an air path that guides air supplied from the fan to the outdoor heat exchanger, and is located at the top. It is a figure which shows the state which removed the heat exchanger tube and the air path. 2 to 5 indicate the flow of air supplied from the first fan 31 (supply air 41). Also, the hatched arrows shown in FIGS. 2 to 5 indicate the flow of the air supplied from the second fan 32 (supply air 42).
  • the outdoor unit 110 includes a rectangular parallelepiped casing 111, for example.
  • the interior of the casing 111 is partitioned into a blower chamber 113 and a machine chamber 114 by a partition plate 112.
  • the first fan 31, the second fan 32, the outdoor heat exchanger 10, and the like are accommodated.
  • the first fan 31 is provided so as to face the front surface portion 111 a of the housing 111.
  • a suction port 115 is formed in a range facing the first fan 31 in the front surface portion 111a.
  • the first fan 31 is connected to a motor 31 a that rotates the first fan 31.
  • the motor 31a is rotationally driven, the first fan 31 supplies air to the outdoor heat exchanger 10 in the direction of the white arrow.
  • the direction in which the supply air 41 flows from the first fan 31 to the outdoor heat exchanger 10 is the direction of the white arrow.
  • the second fan 32 is provided to face the back surface portion 111b of the casing 111.
  • the back surface portion 111b is a side surface portion facing the front surface portion 111a, and a suction port 115 is formed in a range facing the second fan 32 in the back surface portion 111b.
  • the second fan 32 is connected to a motor 32a that drives the second fan 32 to rotate.
  • the motor 32a is driven to rotate, the second fan 32 supplies air to the outdoor heat exchanger 10 in the direction of the hatched arrow.
  • the direction in which the supply air 42 flows from the second fan 32 to the outdoor heat exchanger 10 is the direction of the hatched arrow.
  • the outdoor heat exchanger 10 is formed in a substantially straight line shape (I shape) in plan view. As described above, the outdoor heat exchanger 10 is disposed between the first fan 31 and the second fan 32 in plan view. As shown in FIG. 3, the outdoor heat exchanger 10 includes a plurality of heat transfer tubes 11 each having a refrigerant flow path 11a through which a refrigerant flows.
  • a flat tube whose cross section perpendicular to the refrigerant flow path 11a has a flat shape (more specifically, a substantially oval shape) is used as the heat transfer tube 11.
  • the flat heat transfer tube 11 has a plurality of refrigerant channels 11a. These heat transfer tubes 11 are arranged side by side in a vertical direction, for example, with a specified interval. At this time, the heat transfer tubes 11 are arranged such that the longitudinal direction of the cross section is along the flow direction of the air supplied from the first fan 31 and the second fan 32.
  • the 1st fin 21 and the 2nd fin 22 are provided in the surface of each heat exchanger tube 11 which comprises the outdoor heat exchanger 10.
  • FIG. The first fins 21 extend along the direction in which the refrigerant flow path 11 a of the heat transfer tube 11 is formed (in other words, the refrigerant flow direction in the refrigerant flow path 11 a and the tube axis direction of the heat transfer pipe 11), and from the surface of the heat transfer pipe 11. Projecting toward the first fan 31. That is, the supply air 41 from the first fan 31 flows into the outdoor heat exchanger 10 from the side where the first fins 21 are provided. In other words, the first fan 31 supplies air to the outdoor heat exchanger 10 from the side where the first fins 21 are provided.
  • the second fin 22 extends along the direction in which the refrigerant flow path 11 a of the heat transfer tube 11 is formed, and protrudes from the surface of the heat transfer tube 11 to the side opposite to the first fin 21. That is, the second fin 22 extends along the direction in which the refrigerant flow path 11 a of the heat transfer tube 11 is formed, and protrudes from the surface of the heat transfer tube 11 toward the second fan 32. That is, the supply air 42 from the second fan 32 flows into the outdoor heat exchanger 10 from the side where the second fins 22 are provided. In other words, the second fan 32 supplies air to the outdoor heat exchanger 10 from the side where the second fins 22 are provided.
  • the air blown out from the first fan 31 (supply air 41) for each of the heat transfer tubes 11 is the first fin 21 and the second fin. 22 is configured to be supplied to one surface side. Further, in the outdoor heat exchanger 10 according to the present embodiment, the air (supply air 42) blown from the second fan 32 is supplied to the other surface side of the first fin 21 and the second fin 22. It has a configuration. For example, in the second heat transfer tube 11 from the top shown in FIG.
  • the air supplied from the first fan 31 flows on the upper surface side of the first fin 21 and the second fin 22
  • the second Air supplied from the fan 32 flows on the lower surface side of the first fin 21 and the second fin 22.
  • the air supplied from the first fan 31 flows on the lower surface side of the first fin 21 and the second fin 22
  • the air (supply air 42) supplied from the two fans 32 flows on the upper surface side of the first fin 21 and the second fin 22.
  • the outdoor unit 110 includes, for example, a first supply air passage 51, a second supply air passage 52, a first exhaust air passage 61, and a second exhaust air passage. 62.
  • the first supply air passage 51 is an air passage that guides air supplied from the first fan 31 (supply air 41) to one surface side of the first fin 21 and the second fin 22.
  • the first supply air passage 51 has a box shape with a hollow inside. As shown in FIGS. 2 and 4, the first supply air passage 51 is disposed between the first fan 31 and the outdoor heat exchanger 10. Further, an inlet 51 a is formed in the first supply air passage 51 at a position facing the first fan 31. Further, an outlet 51 b is formed in the first supply air passage 51 at a position facing between the adjacent heat transfer tubes 11.
  • the outdoor unit 110 includes a plurality of first supply air passages 51. As shown in FIG. 3 and the like, these first supply air passages 51 are arranged so as to be opposed to each other between the heat transfer tubes 11 arranged at a predetermined interval in the vertical direction. Yes. For example, in the case of FIG. 3, these first supply air passages 51 are arranged so as to face between the odd-numbered stages from the top among the heat transfer tubes 11 arranged at regular intervals in the vertical direction. Has been.
  • the supply air 41 blown out from the first fan 31 flows into each first supply air passage 51 from the inlet 51 a of each first supply air passage 51.
  • the supply air 41 which flowed into each 1st supply air path 51 flows out out of the outflow port 51b of each 1st supply air path 51, and flows in between the heat exchanger tubes 11 which oppose each outflow port 51b. Become.
  • the second supply air passage 52 is an air passage that guides air (supply air 42) supplied from the second fan 32 to the other surface side of the first fin 21 and the second fin 22.
  • the second supply air passage 52 has a box shape with a hollow inside. 4 and 5 and the like, the second supply air passage 52 is disposed between the second fan 32 and the outdoor heat exchanger 10. Further, an inflow port 52 a is formed in the second supply air passage 52 at a position facing the second fan 32. Further, in the second supply air passage 52, an outlet 52b is formed at a position facing between the adjacent heat transfer tubes 11.
  • the outdoor unit 110 includes a plurality of second supply air passages 52. As shown in FIG. 3 and the like, these second supply air passages 52 are arranged so as to be opposed to each other between the heat transfer tubes 11 arranged at regular intervals in the vertical direction. Yes. In other words, the second supply air passages 52 are between the heat transfer tubes 11 that are not opposed to the first supply air passage 51 among the heat transfer tubes 11 arranged at a predetermined interval in the vertical direction. It arrange
  • the supply air 42 blown out from the second fan 32 flows into each second supply air passage 52 from the inlet 52 a of each second supply air passage 52. . And the supply air 42 which flowed into each 2nd supply air path 52 flows out out of the outflow port 52b of each 2nd supply air path 52, and flows in between the heat exchanger tubes 11 which oppose each outflow port 52b. Become.
  • the outdoor unit 110 includes the same number of first exhaust air passages 61 as the first supply air passages 51.
  • These first exhaust air passages 61 have a box shape with a hollow inside. And these 1st exhaust air paths 61 are arrange
  • these first exhaust air passages 61 are heat transfer tubes that face the first supply air passage 51 among the heat transfer tubes 11 that are arranged at a predetermined interval in the vertical direction. 11 are arranged so as to face each other. That is, the first exhaust air passages 61 are alternately arranged with the second supply air passages 52 in the vertical direction.
  • an inflow port 61a is formed at a position facing between the heat transfer tubes 11.
  • an outlet 61b is formed at a position not facing the second fan 32.
  • the blower outlet 116 is formed in the position facing the outflow port 61b in the back surface part 111b of the housing
  • each first exhaust air passage 61 flows out from the outlet 61b of each first exhaust air passage 61 and blows out of the housing 111 from the air outlet 116 of the back surface portion 111b of the housing 111.
  • the supply air 41 blown from the first fan 31 and passed between the heat transfer tubes 11 is blown from the second fan 32 and flows into the heat transfer tubes 11.
  • the air can be blown out of the casing 111 without interfering with the supplied air 42.
  • the first supply air passage 51 and the first exhaust air passage 61 let the air supplied from the first fan 31 flow to one surface side of the first fin 21 and the second fin 22, that is, the present invention. This corresponds to the first air path.
  • the outdoor unit 110 includes the same number of second exhaust air passages 62 as the second supply air passages 52.
  • These second exhaust air passages 62 have a box shape with a hollow inside. And these 2nd exhaust air paths 62 are arrange
  • these second exhaust air passages 62 are heat transfer tubes that face the second supply air passage 52 among the heat transfer tubes 11 that are arranged at regular intervals in the vertical direction. 11 are arranged so as to face each other. That is, the second exhaust air passages 62 are alternately arranged with the first supply air passages 51 in the vertical direction.
  • an inflow port 62a is formed at a position facing between the heat transfer tubes 11.
  • an outlet 62 b is formed in the second exhaust air passage 62 at a position not facing the first fan 31.
  • the blower outlet 116 is formed in the front surface part 111a of the housing
  • each second exhaust air passage 62 flows out from the outlet 62b of each second exhaust air passage 62 and blows out of the housing 111 from the air outlet 116 of the front surface portion 111a of the housing 111.
  • the supply air 42 blown from the second fan 32 and passed between the heat transfer tubes 11 is blown from the first fan 31 and flows into the heat transfer tubes 11.
  • the air can be blown out of the housing 111 without interfering with the supplied air 41.
  • the second supply air passage 52 and the second exhaust air passage 62 allow the air supplied from the second fan 32 to flow to the other surface side of the first fin 21 and the second fin 22, that is, the present invention. This corresponds to the second air path.
  • the surface of the heat transfer tube 11 is in a range between a connection portion with the first fin 21 and a position away from the connection portion by a specified distance.
  • the side on which the supply air 41 from the first fan 31 collides is the inclined surface 12.
  • the surface of the heat transfer tube 11 has a side on which the supply air 42 from the second fan 32 collides in a range between a connection portion with the second fin 22 and a position away from the connection portion by a specified distance.
  • the inclined surface 12 is formed. For this reason, when the supply air 42 from the second fan 32 collides with the heat transfer tube 11, the supply air 42 can flow along the inclined surface 12 without staying, so that the flow of the supply air 42 is not easily disturbed. Become. Therefore, the loss when the supply air 42 collides with the heat transfer tube 11 can be reduced.
  • the inclined surface 12 has an outwardly convex curved shape such as a circular arc shape in section. For this reason, a large channel cross-sectional area of the refrigerant channel 11a in the heat transfer tube 11 can be secured.
  • the heat transfer tube 11 has a flat shape (more specifically, a substantially oval shape) in a cross section perpendicular to the refrigerant flow path 11a.
  • the heat transfer tube 11 is arranged such that the longitudinal direction of the cross section is along the flow direction of the air supplied from the first fan 31 and the second fan 32.
  • the 1st fin 21 will be provided in the surface position of the heat exchanger tube 11 used as one of the edge parts of a flat shape longitudinal direction in a cross section perpendicular
  • the first fin 21 is provided at the surface position of the heat transfer tube 11 that is the windward end of the supply air 41 from the first fan 31 in a cross section perpendicular to the refrigerant flow path 11a.
  • the 2nd fin 22 will be provided in the surface position of the heat exchanger tube 11 used as the other of the edge part of a flat shape longitudinal direction in a cross section perpendicular
  • the second fins 22 are provided at the surface position of the heat transfer tube 11 serving as the windward end of the supply air 42 from the second fan 32 in a cross section perpendicular to the refrigerant flow path 11a.
  • the 1st fin 21 and the 2nd fin 22 are arrange
  • the heat transfer tube 11 has an elongated round cross section perpendicular to the refrigerant flow path 11a. For this reason, the heat transfer tube 11 has two flat surfaces facing part of the surface.
  • the side that contacts the air supplied from the first fan 31 (supply air 41) is referred to as a plane 13. That is, the supply air 41 from the first fan 31 that has flowed in between the adjacent heat transfer tubes 11 flows along the plane 13.
  • the side that comes into contact with the air supplied from the second fan 32 (supply air 42) is defined as a plane 14.
  • the supply air 42 from the second fan 32 that has flowed in between the adjacent heat transfer tubes 11 flows along the plane 14.
  • the first fin 21 is provided to be in the same plane as the plane 14
  • the second fin 22 is provided to be in the same plane as the plane 13.
  • the plane 13 corresponds to the first plane of the present invention
  • the plane 14 corresponds to the second plane of the present invention.
  • the material of the 1st fin 21 and the 2nd fin 22 is not specifically limited.
  • the first fin 21 and the second fin 22 may be formed of resin.
  • heat exchange can be performed between the first fin 21 and the second fin 22 itself, so that the first fin 21 and the second fin 22 are compared with the case of forming with resin.
  • the heat exchange efficiency of the outdoor heat exchanger 10 can be improved.
  • the first fin 21 and the second fin 22 may be formed of the same material as the heat transfer tube 11 (for example, aluminum). Thereby, the 1st fin 21, the 2nd fin 22, and the heat exchanger tube 11 can be integrally formed, for example by extrusion formation.
  • the control device 6 which is a control board or the like is accommodated.
  • the control device 6 controls the rotation speed of the compressor 1, the rotation speed of the first fan 31 (in other words, the motor 31a), the rotation speed of the second fan 32 (in other words, the motor 32a), the opening degree of the expansion mechanism 2, and the like. It is something to control.
  • the compressor 1 and the expansion mechanism 2 are also housed in the machine room 114.
  • the dead water area generated near the surface of the heat transfer tube 11 of the outdoor heat exchanger 10 can be made smaller than before.
  • the configuration of the conventional outdoor unit 300 of the air conditioner, the configuration of the conventional outdoor heat exchanger 310 provided in the outdoor unit 300, and the outdoor heat will be described below.
  • the flow of air near the heat transfer tube 311 of the exchanger 310 will be described.
  • the operation of the outdoor unit 110 of the air conditioner 100 according to the present embodiment will be described.
  • FIG. 6 is a plan view showing a state in which the upper surface of the casing is removed in the conventional outdoor unit of an air conditioner.
  • FIG. 7 is a longitudinal sectional view of a conventional outdoor heat exchanger housed in the outdoor unit, cut at the position BB in FIG.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of the outdoor heat exchanger 310 taken along a cross section perpendicular to the refrigerant flow path 311a formed in the heat transfer tube 311 of the outdoor heat exchanger 310.
  • FIG. 8 is a side view of the conventional outdoor heat exchanger housed in the outdoor unit as observed from the direction of arrow C in FIG.
  • the conventional outdoor unit 300 includes a rectangular parallelepiped housing 301, for example.
  • the interior of the housing 301 is partitioned into a blower chamber 303 and a machine chamber 304 by a partition plate 302.
  • a fan 330 and an outdoor heat exchanger 310 are accommodated in the blower chamber 303.
  • the outdoor heat exchanger 310 is formed in a substantially L shape in plan view so as to follow the back surface portion 301 b and the side surface portion 301 c of the housing 301.
  • a suction port 305 is formed in a range facing the outdoor heat exchanger 310 in the back surface portion 301b and the side surface portion 301c.
  • the outdoor heat exchanger 310 includes a plurality of rectangular fins 312 and a plurality of heat transfer tubes 311 having therein a refrigerant flow path 311a through which a refrigerant flows.
  • the plurality of fins 312 are arranged such that the longitudinal direction is along the vertical direction.
  • the plurality of fins 312 are juxtaposed in the horizontal direction at a predetermined interval.
  • the plurality of heat transfer tubes 311 are arranged in parallel in the vertical direction (longitudinal direction of the fins 312) with a predetermined interval, and penetrate the fins 312 along the direction in which the fins 312 are arranged.
  • a flat tube whose cross section perpendicular to the refrigerant flow path 311a has a flat shape (more specifically, an oblong shape) is used as the heat transfer tube 311 used in the conventional outdoor heat exchanger 310. Used.
  • a plurality of notches 312 a are formed in one side edge of each fin 312, and the heat transfer tubes 311 are inserted into the notches 312 a so that the heat transfer tubes 311 penetrate through the fins 312.
  • the fan 330 that supplies air to the outdoor heat exchanger 310 is provided so as to face the front surface portion 301 a of the housing 301.
  • An air outlet 306 is formed in a range facing the fan 330 in the front surface portion 301a.
  • the fan 330 is connected to a motor 330 a that rotates the fan 330.
  • the rotation speed of the motor 330a (in other words, the rotation speed of the fan 330) is controlled by the control device 350 housed in the machine room 304.
  • the direction in which the supply air 340 flows from the fan 330 to the outdoor heat exchanger 310 is the direction of the white arrow.
  • the motor 330a is rotationally driven, air flows into the outdoor heat exchanger 310 from the suction port 305 formed in the back surface portion 301b and the side surface portion 301c, and the air is formed in the front surface portion 301a. It will be blown out of the housing 301 from 306. That is, in the outdoor unit 300 of the conventional air conditioner, the outdoor heat exchanger 310 is supplied with air from only one direction. For this reason, in the outdoor unit 300 of the conventional air conditioner, the supply air 340 from the fan 330 flows around the heat transfer tube 311 of the outdoor heat exchanger 310 as shown in FIG.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram for explaining the air flow around the heat transfer tube of the conventional outdoor heat exchanger.
  • FIG. 9 shows one of the heat transfer tubes 311 from the same direction as FIG. 7, and shows a state in which the supply air 340 from the fan 330 is supplied from the left side of the heat transfer tubes 311.
  • the supply air 340 from the fan 330 flows between the adjacent fins 312.
  • the air that has flowed in between the fins 312 reaches the heat transfer tube 311 and collides, it is divided into air that flows along the upper surface side of the heat transfer tube 311 and air that flows along the lower surface side of the heat transfer tube 311.
  • the air flowing along the upper surface side of the heat transfer tube 311 and the air flowing along the lower surface side of the heat transfer tube 311 are surface portions on the downstream side with respect to the supply air 340 in the heat transfer tube 311 (FIG. 9). Cannot flow around the surface portion.
  • the downstream side of the surface portion serving as the wake side is in a state where the air flow is stagnant, and a dead water area 400 is generated downstream of the surface portion. Therefore, in the outdoor unit 300 of the conventional air conditioner, heat exchange between the air and the refrigerant cannot be performed in the dead water area 400, and the heat exchange efficiency of the outdoor heat exchanger 310 is reduced.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram for explaining the air flow around the heat transfer tube of the outdoor heat exchanger according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 shows one of the heat transfer tubes 11 from the same direction as FIG. That is, FIG. 10 shows a state where the supply air 41 from the first fan 31 is supplied from the left side of the heat transfer tube 11 and the supply air 42 from the second fan 32 is supplied from the right side of the heat transfer tube 11. .
  • the supply air 41 from the first fan 31 reaches the heat transfer tube 11 and collides with the surface at the position corresponding to the left end in FIG. Since the supply air 41 is restricted from flowing toward the plane 14 by the first fin 21, the supply air 41 flows along the plane 13. At this time, the supply air 41 exchanges heat with the refrigerant flowing through the refrigerant flow path 11a. In addition, the supply air 41 will collide with the inclined surface 12 of the position used as the left side edge part of FIG. For this reason, since the supply air 41 can flow along the inclined surface 12 without staying, the flow of the supply air 41 becomes difficult to be prevented, and the loss when the supply air 41 collides with the heat transfer tube 11 is reduced. be able to.
  • the position which becomes the right end of FIG. 10 in the heat transfer tube 11 is a surface portion which becomes the wake side for the supply air 41. That is, when only the supply air 41 flows around the heat transfer tube 11, the supply air 41 cannot flow along the surface of the heat transfer tube, and a dead water area 400 is generated.
  • the supply air 42 from the second fan 32 reaches the heat transfer tube 11 and collides with the surface at the position that is the right end portion of FIG. That is, the supply air 42 flows through the surface portion of the heat transfer tube 11 where the supply air 41 cannot flow, at the position corresponding to the right end in FIG.
  • the outdoor unit 110 can suppress the occurrence of the dead water area 400 in the vicinity of the position that is the right end of FIG.
  • the dead water area 400 generated in the vicinity of the position of the right end portion of FIG. 10 in the heat transfer tube 11 can be made smaller than in the past.
  • the outdoor unit 110 according to the present embodiment can further reduce the dead water area 400 generated in the vicinity of the position of the right end portion of FIG.
  • the outdoor unit 110 according to the present embodiment can prevent the dead water area 400 from being generated in the vicinity of the position that is the right end of FIG.
  • the outdoor unit 110 supplies air from both sides of the outdoor heat exchanger 10 by the first fan 31 and the second fan 32, but the air by the first fin 21 and the second fin 22 is supplied. By restricting the flow, the supply air 41 from the first fan 31 and the supply air 42 from the second fan 32 are prevented from colliding with each other.
  • the supply air 42 will collide with the inclined surface 12 of the position used as the right side edge part of FIG. For this reason, since the supply air 42 can flow along the inclined surface 12 without staying, the flow of the supply air 42 is not easily obstructed, and the loss when the supply air 42 collides with the heat transfer tube 11 is reduced. be able to.
  • the position which becomes the left end portion of FIG. 10 in the heat transfer tube 11 is a surface portion which becomes the wake side for the supply air 42. That is, when only the supply air 42 flows around the heat transfer tube 11, the supply air 42 cannot flow along the surface of the heat transfer tube, and the dead water area 400 is generated.
  • the supply air 41 from the first fan 31 reaches the heat transfer tube 11 and collides with the surface of the position that is the left end portion of FIG. That is, the supply air 41 flows through the surface portion of the heat transfer tube 11 where the supply air 42 cannot flow, at the position corresponding to the left end in FIG.
  • the outdoor unit 110 can suppress the occurrence of the dead water area 400 in the vicinity of the position that is the left end portion of FIG.
  • the dead water area 400 generated in the vicinity of the position that is the left end portion of FIG. 10 in the heat transfer tube 11 can be made smaller than the conventional one.
  • the outdoor unit 110 according to the present embodiment can further reduce the dead water area 400 generated in the vicinity of the position of the left end portion of FIG.
  • the outdoor unit 110 according to the present embodiment can prevent the dead water area 400 from being generated in the vicinity of the position of the heat transfer tube 11 at the left end in FIG.
  • the outdoor heat exchanger 10 has the refrigerant flow path 11a through which the refrigerant flows, and has a plurality of heat transfer tubes 11 arranged in parallel at a predetermined interval. It has.
  • Each of the heat transfer tubes 11 extends along the formation direction of the refrigerant flow path 11a, extends along the formation direction of the first fin 21 protruding from the surface of the heat transfer pipe 11, and the refrigerant flow passage 11a. 2nd fin 22 which protrudes from the surface of this to the opposite side to the 1st fin 21 is provided.
  • the air conditioner 100 includes a first fan 31 that supplies air from the side where the first fins 21 are provided to one surface side of the first fins 21 and the second fins 22; And a second fan 32 for supplying air to the other surface side of the first fin 21 and the second fin 22 from the side on which the second fin 22 is provided.
  • the air conditioner 100 according to the present embodiment has the supply air 41 from the first fan 31 and the supply air from the second fan 32 due to the restriction of the air flow by the first fin 21 and the second fin 22. It is possible to supply air to the outdoor heat exchanger 10 from both sides while preventing the collision with 42. For this reason, the air conditioner 100 according to the present embodiment has the supply air 41 from the first fan 31 or the supply air 42 from the second fan 32 at a location where a dead water area 400 in the vicinity of the surface of the heat transfer tube 11 is generated. Can flow.
  • the air conditioner 100 which concerns on this Embodiment can make the dead water area 400 generate
  • the surface of the heat transfer tube 11 is a range between the connection portion with the first fin 21 and a position away from the connection portion by a specified distance
  • the second A range between the connection portion with the fin 22 and a position away from the connection portion by a specified distance is the inclined surface 12.
  • the inclined surface 12 has a curved surface shape that protrudes outward. For this reason, the air conditioner 100 according to the present embodiment can ensure a large channel cross-sectional area of the refrigerant channel 11a in the heat transfer tube 11, and further improve the heat exchange efficiency of the outdoor heat exchanger 10. be able to.
  • the heat transfer tube 11 is a flat tube having a flat cross section perpendicular to the refrigerant flow path 11a. And the 1st fin 21 and the 2nd fin 22 are provided in the position used as the end part of a flat shape longitudinal direction in the above-mentioned section. Furthermore, the heat transfer tube 11 has two planes 13 and 14 that face part of the surface, the first fin 21 is provided so as to be flush with the plane 14, and the second fin 22 is flush with the plane 13. It is provided to become. For this reason, the air conditioner 100 according to the present embodiment can further reduce the dead water area 400 generated near the surface of the heat transfer tube 11. Alternatively, the air conditioner 100 according to the present embodiment can prevent the dead water area 400 from being generated near the surface of the heat transfer tube 11. Therefore, the air conditioner 100 according to the present embodiment can further improve the heat exchange efficiency of the outdoor heat exchanger 10.
  • the first fin 21 and the second fin 22 can be made of metal.
  • heat exchange can be performed between the first fin 21 and the second fin 22 itself, and thus the heat exchange efficiency of the outdoor heat exchanger 10 can be further improved.
  • the heat transfer tube 11 is a flat tube, but a circular tube may be used as the heat transfer tube 11.
  • the first fin 21 and the second fin 22 are provided in the tubular heat transfer tube 11, air is supplied from the side where the first fin 21 is provided by the first fan 31, and the second fin 22 is provided from the side where the second fin 22 is provided.
  • the air may be supplied by two fans 32. Then, air supplied from the first fan 31 (supply air 41) flows to one surface side of the first fin 21 and the second fin 22 and supplied from the second fan 32 to each of the heat transfer tubes 11. It is only necessary to flow air on the other surface side of the first fin 21 and the second fin 22. Thereby, the dead water area 400 which generate
  • the outdoor heat exchanger 10 may be provided with a plurality of fins 312 provided in the conventional outdoor heat exchanger 310. That is, the heat transfer tubes 11 provided with the first fins 21 and the second fins 22 are penetrated in the parallel arrangement direction of the fins 312 with respect to the plurality of fins 312 arranged in parallel at a predetermined interval. It is good also as the outdoor heat exchanger 10 which concerns on the form of. By providing the fins 312 in the outdoor heat exchanger 10, heat can be exchanged even with the fins 312, and thus the heat exchange efficiency of the outdoor heat exchanger 10 can be further improved.
  • the outdoor heat exchanger 10 which concerns on this Embodiment in planar view substantially L shape, as shown in FIG.
  • the outlet 51b of the first supply air passage 51, the outlet 52b of the second supply air passage 52, the inlet 61a of the first exhaust air passage 61, and the inlet 62a of the second exhaust air passage 62 are planar. If it forms so that it may oppose the whole region of the outdoor heat exchanger 10 in view, the above-mentioned effect can be acquired. Two or more outdoor heat exchangers 10 may be provided.
  • FIG. 11 is a plan view showing a state in which the upper surface of the housing is removed in another example of the outdoor unit according to the embodiment of the present invention.
  • the refrigerating cycle apparatus which can implement this invention is not limited to the air conditioner 100. Absent.
  • the present invention can be applied to all refrigeration cycle apparatuses including a refrigerant circuit having a heat exchanger for exchanging heat between air and a refrigerant, such as a hot water storage apparatus, a refrigeration apparatus, and a refrigerator.

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Abstract

本発明に係る冷凍サイクル装置は、熱交換器と、該熱交換器に空気を供給するファンとを備えた冷凍サイクル装置であって、前記熱交換器は、冷媒が流れる冷媒流路を内部に有し、規定の間隔を空けて並設された複数の伝熱管を備え、前記伝熱管のそれぞれは、前記伝熱管の前記冷媒流路の形成方向に沿って延び、前記伝熱管の表面から突出する第1フィンと、前記伝熱管の前記冷媒流路の形成方向に沿って延び、前記伝熱管の表面から前記第1フィンとは反対側に突出する第2フィンと、を備え、前記ファンは、前記第1フィンが設けられた側から、前記第1フィン及び前記第2フィンの一方の表面側に空気を供給する第1ファンと、前記第2フィンが設けられた側から、前記第1フィン及び前記第2フィンの他方の表面側に空気を供給する第2ファンと、を備えたものである。

Description

冷凍サイクル装置
 本発明は、冷媒と空気との間の熱交換効率の向上を図った熱交換器を備えた冷凍サイクル装置に関するものである。
 従来、冷凍サイクル装置に用いられる熱交換器として、フィンアンドチューブ型熱交換器が知られている。このフィンアンドチューブ型熱交換器は、長方形状をした複数のフィンと、冷媒が流れる冷媒流路を内部に有する複数の伝熱管とを備えている。複数のフィンは、例えば長手方向が上下方向に沿うように、配置される。そして、これら複数のフィンは、所定の間隔を空けて、ファンから供給される空気の流れ方向と略垂直な横方向に並設されている。また、複数の伝熱管は、所定の間隔を空けて上下方向(フィンの長手方向)に並設され、フィンの並設方向に沿って各フィンを貫通している。
 このように構成された従来の熱交換器には、伝熱管として、冷媒流路と垂直な断面が扁平形状となっている扁平管を用いたものも提案されている(例えば、特許文献1参照)。扁平形状とは、横幅が縦幅よりも大きくなる例えば断面長円形状等の形状である。扁平管である伝熱管を用いる場合、円管状の伝熱管を用いた熱交換器と比較して、管内の伝熱面積を大きく確保できる。また、扁平管である伝熱管を用いる場合、断面の長手方向がファンから供給される空気の流れ方向に沿うように、各伝熱管が配置される。このように配置することにより、扁平管を用いた熱交換器は、円管状の伝熱管を用いた熱交換器と比較して、空気の通風抵抗を抑制することができる。
特開2013-139943号公報
 冷凍サイクル装置に用いられる従来のフィンアンドチューブ型熱交換器は、ファンによって例えば横方向から空気が供給され、該空気と伝熱管内を流れる冷媒との間で熱交換が行われる。詳しくは、ファンによって例えば横方向から従来のフィンアンドチューブ型熱交換に供給された空気は、隣接するフィンの間に流入する。そして、フィン間に流入した空気は、伝熱管に到達して衝突すると、伝熱管の上面側に沿って流れる空気と、伝熱管の下面側に沿って流れる空気とに分かれる。
 ここで、従来の冷凍サイクル装置においては、一方向のみから、従来のフィンアンドチューブ型熱交換に空気が供給される。このため、ファンから供給される空気の流れ方向に沿った断面、換言すると、冷媒流路と垂直な断面で伝熱管近傍を観察した際、伝熱管に到達した空気が衝突する表面部分とは反対側の表面部分(伝熱管における空気流れの後流側の表面部分)では、該表面部分に沿う空気の流れが生じづらい。このため、該表面部分の下流側は、空気の流れが淀んだ状態となり、該表面部分の下流側に死水域が発生してしまう。したがって、従来の冷凍サイクル装置は、この死水域部分で空気と冷媒との間の熱交換を行えず、熱交換器での熱交換効率が低下してしまうという課題があった。
 本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであり、熱交換器での熱交換効率を従来よりも向上させることができる冷凍サイクル装置を得ることを目的とする。
 本発明に係る冷凍サイクル装置は、熱交換器と、該熱交換器に空気を供給するファンとを備えた冷凍サイクル装置であって、前記熱交換器は、冷媒が流れる冷媒流路を内部に有し、規定の間隔を空けて並設された複数の伝熱管を備え、前記伝熱管のそれぞれは、前記伝熱管の前記冷媒流路の形成方向に沿って延び、前記伝熱管の表面から突出する第1フィンと、前記伝熱管の前記冷媒流路の形成方向に沿って延び、前記伝熱管の表面から前記第1フィンとは反対側に突出する第2フィンと、を備え、前記ファンは、前記第1フィンが設けられた側から、前記第1フィン及び前記第2フィンの一方の表面側に空気を供給する第1ファンと、前記第2フィンが設けられた側から、前記第1フィン及び前記第2フィンの他方の表面側に空気を供給する第2ファンと、備えたものである。
 本発明に係る冷凍サイクル装置は、熱交換器の伝熱管の表面近傍で発生する死水域を従来よりも小さくすることができる。このため、本発明に係る冷凍サイクル装置は、熱交換器の熱交換効率を従来よりも向上させることができる。
本発明の実施の形態に係る空気調和機を示す冷媒回路図である。 本発明の実施の形態に係る室外機において、筐体の上面部を取り外した状態を示す平面図である。 本発明の実施の形態に係る室外熱交換器を、図2のA-A位置で切断した縦断面図である。 本発明の実施の形態に係る室外熱交換器、ファン、及び該ファンから供給される空気を室外熱交換器に導く風路を示す斜視図である。 本発明の実施の形態に係る室外熱交換器、ファン、及び該ファンから供給される空気を室外熱交換器に導く風路を示す平面図であり、最上部に位置する伝熱管及び風路を取り外した状態を示す図である。 従来の空気調和機の室外機において、筐体の上面部を取り外した状態を示す平面図である。 従来の空気調和機の室外機に収納された従来の室外熱交換器を、図6のB-B位置で切断した縦断面図である。 従来の空気調和機の室外機に収納された従来の室外熱交換器を、図6の矢印C方向から観察した側面図である。 従来の室外熱交換器の伝熱管周辺の空気流れを説明するための説明図である。 本発明の実施の形態に係る室外熱交換器の伝熱管周辺の空気流れを説明するための説明図である。 本発明の実施の形態に係る室外機の別の一例において、筐体の上面部を取り外した状態を示す平面図である。
実施の形態.
 本実施の形態では、冷凍サイクル装置の1つである空気調和機を例に、本発明に係る冷凍サイクル装置について説明する。
 図1は、本発明の実施の形態に係る空気調和機を示す冷媒回路図である。なお、図1は、空気調和機100が冷房運転を行う際の冷媒回路図を示している。換言すると、図1は、室外熱交換器10を凝縮器として機能させ、室内熱交換器3を蒸発器として機能させた状態の冷媒回路図となっている。
 空気調和機100は、圧縮機1、室外熱交換器10、膨張機構2及び室内熱交換器3を有しており、これらが順次配管5で接続されて構成されている。
 圧縮機1は、冷媒を吸入し、その冷媒を圧縮して高温高圧のガス冷媒にするものである。室外熱交換器10は、圧縮機1の吐出側と膨張機構2との間に接続されており、凝縮器として機能する。この場合、圧縮機1から室外熱交換器10に流入した高温高圧のガス冷媒は、周囲を流れる空気に放熱して、低温高圧の液状冷媒となる。また、室外熱交換器10の近傍には、該室外熱交換器10に対して熱交換対象となる空気を供給するファン30を備えている。ここで、本実施の形態に係る空気調和機100は、室外熱交換器10の両側から空気が供給される構成となっている。このため、本実施の形態に係る空気調和機100は、ファン30として、第1ファン31及び第2ファン32を備えている。そして、室外熱交換器10は、第1ファン31と第2ファン32との間に配置されている。これにより、第1ファン31からの供給空気41と第2ファン32からの供給空気42とが、室外熱交換器10の両側から流れこむこととなる。なお、室外熱交換器10の詳細については、後述する。
 膨張機構2は、例えば膨張弁であり、室外熱交換器10から膨張機構2に流入した低温高圧の液状冷媒を減圧して、低温低圧の気液二相冷媒にするものである。室内熱交換器3は、膨張機構2と圧縮機1の吸入側との間に接続されており、蒸発器として機能する。この場合、膨張機構2から室内熱交換器3に流入した低温低圧の気液二相冷媒は、室内空気から熱を吸収して蒸発し、つまり室内を冷房して、低圧のガス冷媒となる。この低圧のガス冷媒は、圧縮機1に再び吸入されて、高温高圧のガス冷媒に圧縮される。また、室内熱交換器3の近傍には、該室内熱交換器3に対して熱交換対象となる室内空気を供給するファン4が設けられている。
 なお、室外熱交換器10を蒸発器として機能させ、室内熱交換器3を凝縮器として機能させてもよい。この場合、室外熱交換器10を圧縮機1の吸入側に接続し、室内熱交換器3を圧縮機1の吐出側に接続する冷媒回路とすればよい。これにより、空気調和機100において、暖房運転が可能となる。
 上述した空気調和機100の各構成は、室外機110又は室内機120に収納されている。詳しくは、圧縮機1、室外熱交換器10、第1ファン31、第2ファン32、及び膨張機構2は、室外機110に収納されている。室内熱交換器3及びファン4は、室内機120に収納されている。
 続いて、室外機110及び室外熱交換器10の詳細構成について説明する。
 図2は、本発明の実施の形態に係る室外機において、筐体の上面部を取り外した状態を示す平面図である。図3は、本発明の実施の形態に係る室外熱交換器を、図2のA-A位置で切断した縦断面図である。換言すると、図3は、室外熱交換器10の伝熱管11に形成された冷媒流路11aと垂直な断面において、該室外熱交換器10を切断した断面図である。図4は、本発明の実施の形態に係る室外熱交換器、ファン、及び該ファンから供給される空気を室外熱交換器に導く風路を示す斜視図である。また、図5は、本発明の実施の形態に係る室外熱交換器、ファン、及び該ファンから供給される空気を室外熱交換器に導く風路を示す平面図であり、最上部に位置する伝熱管及び風路を取り外した状態を示す図である。
 なお、図2~図5に示す白抜き矢印は、第1ファン31から供給される空気(供給空気41)の流れを示している。また、図2~図5に示すハッチングを施した矢印は、第2ファン32から供給される空気(供給空気42)の流れを示している。
 室外機110は、例えば直方体形状の筐体111を備えている。この筐体111の内部は、仕切板112によって、送風機室113と機械室114とに区画されている。
 送風機室113には、第1ファン31、第2ファン32及び室外熱交換器10等が収納されている。第1ファン31は、筐体111の前面部111aと対向するように設けられている。この前面部111aにおける第1ファン31と対向する範囲には、吸込口115が形成されている。また、第1ファン31には、該第1ファン31を回転駆動させるモータ31aが接続されている。モータ31aが回転駆動することにより、第1ファン31は、白抜き矢印の方向に、空気を室外熱交換器10に供給する。換言すると、第1ファン31から室外熱交換器10への供給空気41が流れる方向は、白抜き矢印の方向となる。
 第2ファン32は、筐体111の背面部111bと対向するように設けられている。背面部111bは前面部111aと対向する側面部であり、この背面部111bにおける第2ファン32と対向する範囲には、吸込口115が形成されている。また、第2ファン32には、該第2ファン32を回転駆動させるモータ32aが接続されている。モータ32aが回転駆動することにより、第2ファン32は、ハッチングを施した矢印の方向に、空気を室外熱交換器10に供給する。換言すると、第2ファン32から室外熱交換器10への供給空気42が流れる方向は、ハッチングを施した矢印の方向となる。
 室外熱交換器10は、平面視略直線状(I字状)に形成されている。そして、上述のように室外熱交換器10は、平面視において、第1ファン31と第2ファン32との間に配置されている。この室外熱交換器10は、図3に示すように、冷媒が流れる冷媒流路11aを内部に有する伝熱管11を複数備えている。本実施の形態では、伝熱管11として、冷媒流路11aと垂直な断面が扁平形状(より詳しくは略長丸形状)となっている扁平管を用いている。そして、扁平形状の伝熱管11には、複数の冷媒流路11aが形成されている。これらの伝熱管11は、規定の間隔を空けて、例えば上下方向に並設されている。この際、各伝熱管11は、断面の長手方向が第1ファン31及び第2ファン32から供給される空気の流れ方向に沿うように配置されている。
 また、室外熱交換器10を構成する各伝熱管11の表面には、第1フィン21及び第2フィン22が設けられている。第1フィン21は、伝熱管11の冷媒流路11aの形成方向(換言すると、冷媒流路11a内の冷媒流れ方向、伝熱管11の管軸方向)に沿って延び、伝熱管11の表面から第1ファン31に向かって突出している。つまり、第1ファン31からの供給空気41は、第1フィン21が設けられた側から室外熱交換器10に流入する。換言すると、第1ファン31は、第1フィン21が設けられた側から、室外熱交換器10に空気を供給する。第2フィン22は、伝熱管11の冷媒流路11aの形成方向に沿って延び、伝熱管11の表面から第1フィン21とは反対側に突出している。すなわち、第2フィン22は、伝熱管11の冷媒流路11aの形成方向に沿って延び、伝熱管11の表面から第2ファン32に向かって突出している。つまり、第2ファン32からの供給空気42は、第2フィン22が設けられた側から室外熱交換器10に流入する。換言すると、第2ファン32は、第2フィン22が設けられた側から、室外熱交換器10に空気を供給する。
 ここで、本実施の形態に係る室外熱交換器10においては、伝熱管11のそれぞれに対して、第1ファン31から吹き出された空気(供給空気41)は、第1フィン21及び第2フィン22の一方の表面側に供給される構成となっている。また、本実施の形態に係る室外熱交換器10においては、第2ファン32から吹き出された空気(供給空気42)は、第1フィン21及び第2フィン22の他方の表面側に供給される構成となっている。例えば、図3に示す上から2つ目の伝熱管11においては、第1ファン31から供給される空気(供給空気41)は第1フィン21及び第2フィン22の上面側を流れ、第2ファン32から供給される空気(供給空気42)は第1フィン21及び第2フィン22の下面側を流れる。また例えば、図3に示す上から3つ目の伝熱管11においては、第1ファン31から供給される空気(供給空気41)は第1フィン21及び第2フィン22の下面側を流れ、第2ファン32から供給される空気(供給空気42)は第1フィン21及び第2フィン22の上面側を流れる。
 このような空気の流れを実現するため、本実施の形態に係る室外機110は、例えば、第1供給風路51、第2供給風路52、第1排出風路61及び第2排出風路62を備えている。第1供給風路51は、第1ファン31から供給される空気(供給空気41)を、第1フィン21及び第2フィン22の一方の表面側に導く風路である。この第1供給風路51は、内部が空洞となった箱形形状をしている。そして、図2及び図4等に示すように、第1供給風路51は、第1ファン31と室外熱交換器10との間に配置されている。また、第1供給風路51には、第1ファン31と対向する位置に、流入口51aが形成されている。また、第1供給風路51には、隣接する伝熱管11の間と対向する位置に、流出口51bが形成されている。
 本実施の形態に係る室外機110は、複数の第1供給風路51を備えている。これら第1供給風路51は、図3等に示すように、上下方向に規定の間隔を空けて配置された伝熱管11同士の間に対して、1つ飛ばしに対向するように配置されている。例えば、図3の場合、これら第1供給風路51は、上下方向に規定の間隔を空けて配置された伝熱管11同士の間のうち、上から奇数段目の間と対向するように配置されている。第1供給風路51を備えることにより、第1ファン31から吹き出された供給空気41は、各第1供給風路51の流入口51aから、各第1供給風路51に流入することとなる。そして、各第1供給風路51に流入した供給空気41は、各第1供給風路51の流出口51bから流出し、各流出口51bと対向する伝熱管11同士の間に流入することとなる。
 第2供給風路52は、第2ファン32から供給される空気(供給空気42)を、第1フィン21及び第2フィン22の他方の表面側に導く風路である。この第2供給風路52は、内部が空洞となった箱形形状をしている。そして、図4及び図5等に示すように、第2供給風路52は、第2ファン32と室外熱交換器10との間に配置されている。また、第2供給風路52には、第2ファン32と対向する位置に、流入口52aが形成されている。また、第2供給風路52には、隣接する伝熱管11の間と対向する位置に、流出口52bが形成されている。
 本実施の形態に係る室外機110は、複数の第2供給風路52を備えている。これら第2供給風路52は、図3等に示すように、上下方向に規定の間隔を空けて配置された伝熱管11同士の間に対して、1つ飛ばしに対向するように配置されている。換言すると、これら第2供給風路52は、上下方向に規定の間隔を空けて配置された伝熱管11同士の間のうち、第1供給風路51と対向していない伝熱管11同士の間に対向するように配置されている。例えば、図3の場合、これら第2供給風路52は、上下方向に規定の間隔を空けて配置された伝熱管11同士の間のうち、上から偶数段目の間と対向するように配置されている。第2供給風路52を備えることにより、第2ファン32から吹き出された供給空気42は、各第2供給風路52の流入口52aから、各第2供給風路52に流入することとなる。そして、各第2供給風路52に流入した供給空気42は、各第2供給風路52の流出口52bから流出し、各流出口52bと対向する伝熱管11同士の間に流入することとなる。
 本実施の形態に係る室外機110は、第1供給風路51と同数の第1排出風路61を備えている。これら第1排出風路61は、内部が空洞となった箱形形状をしている。そして、これら第1排出風路61は、図2及び図4等に示すように、平面視において、室外熱交換器10を基準として、第1供給風路51とは反対側に配置されている。つまり、第1排出風路61は、第2供給風路52と同様に、第2ファン32と室外熱交換器10との間に配置されている。また、これら第1排出風路61は、図3に示すように、上下方向に規定の間隔を空けて配置された伝熱管11同士の間のうち、第1供給風路51と対向する伝熱管11同士の間に対向するように配置されている。すなわち、これら第1排出風路61は、上下方向に、第2供給風路52と交互に配置されている。
 また、これら第1排出風路61には、図2及び図4等に示すように、伝熱管11同士の間と対向する位置に、流入口61aが形成されている。また、これら第1排出風路61には、第2ファン32と対向しない位置に、流出口61bが形成されている。そして、筐体111の背面部111bにおける流出口61bと対向する位置には、吹出口116が形成されている。第1排出風路61を備えることにより、第1ファン31から吹き出されて伝熱管11の間を通過した供給空気41は、各第1排出風路61の流入口61aから、各第1排出風路61に流入することとなる。そして、各第1排出風路61に流入した供給空気41は、各第1排出風路61の流出口61bから流出し、筐体111の背面部111bの吹出口116から筐体111外へ吹き出されることとなる。つまり、第1排出風路61を備えることにより、第1ファン31から吹き出されて伝熱管11の間を通過した供給空気41を、第2ファン32から吹き出されて伝熱管11の間に流入しようとしている供給空気42と干渉させることなく、筐体111外へ吹き出すことができる。
 ここで、第1供給風路51及び第1排出風路61が、第1ファン31から供給される空気を第1フィン21及び第2フィン22の一方の表面側に流す風路、すなわち本発明の第1風路に相当する。
 本実施の形態に係る室外機110は、第2供給風路52と同数の第2排出風路62を備えている。これら第2排出風路62は、内部が空洞となった箱形形状をしている。そして、これら第2排出風路62は、図4及び図5等に示すように、平面視において、室外熱交換器10を基準として、第2供給風路52とは反対側に配置されている。つまり、第2排出風路62は、第1供給風路51と同様に、第1ファン31と室外熱交換器10との間に配置されている。また、これら第2排出風路62は、図3に示すように、上下方向に規定の間隔を空けて配置された伝熱管11同士の間のうち、第2供給風路52と対向する伝熱管11同士の間に対向するように配置されている。すなわち、これら第2排出風路62は、上下方向に、第1供給風路51と交互に配置されている。
 また、これら第2排出風路62には、図4及び図5等に示すように、伝熱管11同士の間と対向する位置に、流入口62aが形成されている。また、これら第2排出風路62には、第1ファン31と対向しない位置に、流出口62bが形成されている。そして、筐体111の前面部111aにおける流出口62bと対向する位置には、吹出口116が形成されている。第2排出風路62を備えることにより、第2ファン32から吹き出されて伝熱管11の間を通過した供給空気42は、各第2排出風路62の流入口62aから、各第2排出風路62に流入することとなる。そして、各第2排出風路62に流入した供給空気42は、各第2排出風路62の流出口62bから流出し、筐体111の前面部111aの吹出口116から筐体111外へ吹き出されることとなる。つまり、第2排出風路62を備えることにより、第2ファン32から吹き出されて伝熱管11の間を通過した供給空気42を、第1ファン31から吹き出されて伝熱管11の間に流入しようとしている供給空気41と干渉させることなく、筐体111外へ吹き出すことができる。
 ここで、第2供給風路52及び第2排出風路62が、第2ファン32から供給される空気を第1フィン21及び第2フィン22の他方の表面側に流す風路、すなわち本発明の第2風路に相当する。
 再び室外熱交換器10の説明に戻ると、図3に示すように、伝熱管11の表面は、第1フィン21との接続部と該接続部から規定距離離れた位置との間の範囲における第1ファン31からの供給空気41が衝突することとなる側が、傾斜面12となっている。このため、第1ファン31からの供給空気41が伝熱管11に衝突した際、供給空気41は滞留することなく傾斜面12に沿って流れることができるため、供給空気41の流れが妨げられにくくなる。したがって、供給空気41が伝熱管11に衝突した際の損失を低減することができる。
 同様に、伝熱管11の表面は、第2フィン22との接続部と該接続部から規定距離離れた位置との間の範囲における第2ファン32からの供給空気42が衝突することとなる側が、傾斜面12となっている。このため、第2ファン32からの供給空気42が伝熱管11に衝突した際、供給空気42は滞留することなく傾斜面12に沿って流れることができるため、供給空気42の流れが妨げられにくくなる。したがって、供給空気42が伝熱管11に衝突した際の損失を低減することができる。なお、本実施の形態においては、傾斜面12は、例えば断面円弧形状等、外側に凸の曲面形状となっている。このため、伝熱管11内の冷媒流路11aの流路断面積を大きく確保することができる。
 ここで、上述のように、伝熱管11は、冷媒流路11aと垂直な断面が扁平形状(より詳しくは略長丸形状)となっている。また、伝熱管11は、断面の長手方向が第1ファン31及び第2ファン32から供給される空気の流れ方向に沿うように配置されている。このため、冷媒流路11aと垂直な断面において扁平形状の長手方向の端部の一方となる伝熱管11の表面位置に、第1フィン21が設けられることとなる。換言すると、冷媒流路11aと垂直な断面において第1ファン31からの供給空気41の風上側端部となる伝熱管11の表面位置に、第1フィン21が設けられることとなる。同様に、冷媒流路11aと垂直な断面において扁平形状の長手方向の端部の他方となる伝熱管11の表面位置に、第2フィン22が設けられることとなる。換言すると、冷媒流路11aと垂直な断面において第2ファン32からの供給空気42の風上側端部となる伝熱管11の表面位置に、第2フィン22が設けられることとなる。
 さらに、本実施の形態では、第1フィン21及び第2フィン22は、次のように配置されている。上述のように、伝熱管11は、冷媒流路11aと垂直な断面が長丸形状となっている。このため、伝熱管11は、表面の一部に対向する2つの平面を有する。ここで、図3に示すように、これらの平面のうち、第1ファン31から供給される空気(供給空気41)と接触する側を平面13とする。すなわち、隣接する伝熱管11の間に流入した第1ファン31からの供給空気41は、平面13に沿って流れることとなる。また、図3に示すように、これらの平面のうち、第2ファン32から供給される空気(供給空気42)と接触する側を平面14とする。すなわち、隣接する伝熱管11の間に流入した第2ファン32からの供給空気42は、平面14に沿って流れることとなる。このように平面13及び平面14を定義した場合、第1フィン21は平面14と同一平面となるように設けられ、第2フィン22は平面13と同一平面となるように設けられている。
 ここで、平面13が本発明の第1平面に相当し、平面14が本発明の第2平面に相当する。
 なお、第1フィン21及び第2フィン22の材質は、特に限定されるものではない。例えば、第1フィン21及び第2フィン22を樹脂で形成してもよい。また例えば、第1フィン21及び第2フィン22を金属で形成してもよい。第1フィン21及び第2フィン22を金属で形成することにより、第1フィン21及び第2フィン22自体で熱交換できるため、第1フィン21及び第2フィン22を樹脂で形成する場合と比べ、室外熱交換器10の熱交換効率を向上させることができる。また例えば、第1フィン21及び第2フィン22を伝熱管11と同材質(例えばアルミニウム等)で形成してもよい。これにより、第1フィン21及び第2フィン22と伝熱管11とを、例えば押し出し形成等で一体形成することができる。
 再び図2に着目すると、機械室114には、例えば制御基板等である制御装置6が収納されている。この制御装置6は、圧縮機1の回転数、第1ファン31(換言するとモータ31a)の回転数、第2ファン32(換言するとモータ32a)の回転数、及び膨張機構2の開度等を制御するものである。なお、図2には描いていないが、圧縮機1及び膨張機構2も、機械室114に収納されている。
 以上のように構成された空気調和機100は、以下のように動作するので、室外熱交換器10の伝熱管11の表面近傍で発生する死水域を従来よりも小さくすることができる。この効果の理解を容易にするため、以下では、まず、従来の空気調和機の室外機300の構成、該室外機300に設けられた従来の室外熱交換器310の構成、及び、該室外熱交換器310の伝熱管311近傍の空気の流れについて説明することとする。そして、その後に本実施の形態に係る空気調和機100の室外機110の動作について説明することとする。
 図6は、従来の空気調和機の室外機において、筐体の上面部を取り外した状態を示す平面図である。図7は、この室外機に収納された従来の室外熱交換器を、図6のB-B位置で切断した縦断面図である。換言すると、図7は、室外熱交換器310の伝熱管311に形成された冷媒流路311aと垂直な断面において、該室外熱交換器310を切断した断面図である。また、図8は、この室外機に収納された従来の室外熱交換器を、図6の矢印C方向から観察した側面図である。
 従来の室外機300は、例えば直方体形状の筐体301を備えている。この筐体301の内部は、仕切板302によって、送風機室303と機械室304とに区画されている。
 送風機室303には、ファン330及び室外熱交換器310が収納されている。室外熱交換器310は、筐体301の背面部301b及び側面部301cに沿うように、平面視略L字状に形成されている。また、背面部301b及び側面部301cにおける室外熱交換器310と対向する範囲には、吸込口305が形成されている。
 図7及び図8に示すように、室外熱交換器310は、長方形状をした複数のフィン312と、冷媒が流れる冷媒流路311aを内部に有する複数の伝熱管311とを備えている。複数のフィン312は、長手方向が上下方向に沿うように、配置されている。そして、これら複数のフィン312は、所定の間隔を空けて、横方向に並設されている。また、複数の伝熱管311は、所定の間隔を空けて上下方向(フィン312の長手方向)に並設され、フィン312の並設方向に沿って各フィン312を貫通している。なお、従来の室外機300では、従来の室外熱交換器310に用いられる伝熱管311として、冷媒流路311aと垂直な断面が扁平形状(より詳しくは長丸形状)となっている扁平管を用いている。また、各フィン312の一側縁部に複数の切り欠き312aを形成し、各切り欠き312aに伝熱管311を挿入することにより、伝熱管311をフィン312に貫通させる構成としている。
 室外熱交換器310に空気を供給するファン330は、筐体301の前面部301aと対向するように設けられている。この前面部301aにおけるファン330と対向する範囲には、吹出口306が形成されている。また、ファン330には、該ファン330を回転駆動させるモータ330aが接続されている。なお、モータ330aの回転数(換言するとファン330の回転数)は、機械室304に収納された制御装置350によって制御される。
 モータ330aが回転駆動することにより、ファン330から室外熱交換器310への供給空気340が流れる方向は、白抜き矢印の方向となる。詳しくは、モータ330aが回転駆動することにより、背面部301b及び側面部301cに形成された吸込口305から室外熱交換器310へ空気が流入し、該空気が前面部301aに形成された吹出口306から筐体301外へ吹き出されることとなる。すなわち、従来の空気調和機の室外機300においては、室外熱交換器310は、一方向のみから空気が供給されることとなる。このため、従来の空気調和機の室外機300においては、ファン330からの供給空気340は、室外熱交換器310の伝熱管311周辺を図9のように流れることとなる。
 図9は、従来の室外熱交換器の伝熱管周辺の空気流れを説明するための説明図である。この図9は、図7と同じ方向から伝熱管311の1つを示したものであり、ファン330からの供給空気340が伝熱管311の左側から供給されている状態を示している。
 ファン330が回転すると、ファン330からの供給空気340は、隣接するフィン312の間に流入する。そして、フィン312間に流入した空気は、伝熱管311に到達して衝突すると、伝熱管311の上面側に沿って流れる空気と、伝熱管311の下面側に沿って流れる空気とに分かれる。この際、伝熱管311の上面側に沿って流れる空気、及び、伝熱管311の下面側に沿って流れる空気は、伝熱管311における供給空気340に対して後流側となる表面部分(図9の右側端部)に回り込めず、当該表面部分に沿って流れることができない。このため、当該後流側となる表面部分の下流側は、空気の流れが淀んだ状態となり、当該表面部分の下流側に死水域400が発生してしまう。したがって、従来の空気調和機の室外機300においては、この死水域400部分で空気と冷媒との間の熱交換を行えず、室外熱交換器310の熱交換効率が低下してしまう。
 一方、第1ファン31及び第2ファン32によって両側から空気が供給される本実施の形態に係る室外機300においては、室外熱交換器10では、伝熱管11周辺における空気の流れが図10のようになる。
 図10は、本発明の実施の形態に係る室外熱交換器の伝熱管周辺の空気流れを説明するための説明図である。この図10は、図3と同じ方向から伝熱管11の1つを示したものである。つまり、図10は、第1ファン31からの供給空気41が伝熱管11の左側から供給され、第2ファン32からの供給空気42が伝熱管11の右側から供給されている状態を示している。
 第1ファン31が回転すると、第1ファン31からの供給空気41は、伝熱管11に到達し、図10の左側端部となる位置の表面に衝突する。この供給空気41は、第1フィン21によって平面14側へ流れることを規制されるので、平面13に沿って流れる。そして、この際、供給空気41は、冷媒流路11aを流れる冷媒と熱交換する。なお、供給空気41は、図10の左側端部となる位置の傾斜面12に衝突することとなる。このため、供給空気41は滞留することなく傾斜面12に沿って流れることができるので、供給空気41の流れが妨げられにくくなり、供給空気41が伝熱管11に衝突した際の損失を低減することができる。
 平面13に沿って流れた供給空気41は、図10の右側端部となる位置から室外熱交換器10を流出する。ここで、伝熱管11における図10の右側端部となる位置は、供給空気41にとって後流側となる表面部分である。つまり、供給空気41のみが伝熱管11の周辺を流れる場合、供給空気41が伝熱管の表面に沿って流れることができず、死水域400が発生する場所である。しかしながら、本実施の形態においては、第2ファン32からの供給空気42は、伝熱管11に到達し、図10の右側端部となる位置の表面に衝突する。つまり、供給空気41が流れることができない伝熱管11における図10の右側端部となる位置の表面部分には、供給空気42が流れることとなる。したがって、本実施の形態に係る室外機110は、伝熱管11における図10の右側端部となる位置近傍において、死水域400が発生することを従来よりも抑制できる。換言すると、伝熱管11における図10の右側端部となる位置近傍に発生する死水域400を、従来よりも小さくすることができる。
 なお、上述のように、伝熱管11における図10の右側端部となる位置に設けられた第2フィン22は、伝熱管11の平面13と同一平面となるように設けられている。このため、供給空気41は、図10の右側端部となる位置から室外熱交換器10を流出する際、伝熱管11における図10の右側端部となる位置の表面部分に回り込む必要がない。また、伝熱管11における図10の右側端部となる位置の表面部分の全域に、供給空気42が衝突する。このため、本実施の形態に係る室外機110は、伝熱管11における図10の右側端部となる位置近傍に発生する死水域400を、さらに小さくすることができる。あるいは、本実施の形態に係る室外機110は、伝熱管11における図10の右側端部となる位置近傍に死水域400が発生することを防止できる。
 一方、第2ファン32が回転すると、第2ファン32からの供給空気42は、伝熱管11に到達し、図10の右側端部となる位置の表面に衝突する。この供給空気42は、第2フィン22によって平面13側へ流れることを規制されるので、平面14に沿って流れる。そして、この際、供給空気42は、冷媒流路11aを流れる冷媒と熱交換する。つまり、本実施の形態に係る室外機110は、第1ファン31及び第2ファン32によって室外熱交換器10の両側から空気の供給を行うが、第1フィン21及び第2フィン22による空気の流れの規制により、第1ファン31からの供給空気41と第2ファン32からの供給空気42とが衝突することを防止している。なお、供給空気42は、図10の右側端部となる位置の傾斜面12に衝突することとなる。このため、供給空気42は滞留することなく傾斜面12に沿って流れることができるので、供給空気42の流れが妨げられにくくなり、供給空気42が伝熱管11に衝突した際の損失を低減することができる。
 平面14に沿って流れた供給空気42は、図10の左側端部となる位置から室外熱交換器10を流出する。ここで、伝熱管11における図10の左側端部となる位置は、供給空気42にとって後流側となる表面部分である。つまり、供給空気42のみが伝熱管11の周辺を流れる場合、供給空気42が伝熱管の表面に沿って流れることができず、死水域400が発生する場所である。しかしながら、本実施の形態においては、第1ファン31からの供給空気41は、伝熱管11に到達し、図10の左側端部となる位置の表面に衝突する。つまり、供給空気42が流れることができない伝熱管11における図10の左側端部となる位置の表面部分には、供給空気41が流れることとなる。したがって、本実施の形態に係る室外機110は、伝熱管11における図10の左側端部となる位置近傍において、死水域400が発生することを従来よりも抑制できる。換言すると、伝熱管11における図10の左側端部となる位置近傍に発生する死水域400を、従来よりも小さくすることができる。
 なお、上述のように、伝熱管11における図10の左側端部となる位置に設けられた第1フィン21は、伝熱管11の平面14と同一平面となるように設けられている。このため、供給空気42は、図10の左側端部となる位置から室外熱交換器10を流出する際、伝熱管11における図10の左側端部となる位置の表面部分に回り込む必要がない。また、伝熱管11における図10の左側端部となる位置の表面部分の全域に、供給空気41が衝突する。このため、本実施の形態に係る室外機110は、伝熱管11における図10の左側端部となる位置近傍に発生する死水域400を、さらに小さくすることができる。あるいは、本実施の形態に係る室外機110は、伝熱管11における図10の左側端部となる位置近傍に死水域400が発生することを防止できる。
 以上、本実施の形態に係る空気調和機100においては、室外熱交換器10は、冷媒が流れる冷媒流路11aを内部に有し、規定の間隔を空けて並設された複数の伝熱管11を備えている。また、伝熱管11のそれぞれは、冷媒流路11aの形成方向に沿って延び、伝熱管11の表面から突出する第1フィン21と、冷媒流路11aの形成方向に沿って延び、伝熱管11の表面から第1フィン21とは反対側に突出する第2フィン22と、を備えている。また、本実施の形態に係る空気調和機100は、第1フィン21が設けられた側から、第1フィン21及び第2フィン22の一方の表面側に空気を供給する第1ファン31と、第2フィン22が設けられた側から、第1フィン21及び第2フィン22の他方の表面側に空気を供給する第2ファン32と、を備えている。
 このため、本実施の形態に係る空気調和機100は、第1フィン21及び第2フィン22による空気の流れの規制により、第1ファン31からの供給空気41と第2ファン32からの供給空気42とが衝突することを防止ししつつ、両側から室外熱交換器10に空気を供給することができる。このため、本実施の形態に係る空気調和機100は、伝熱管11の表面近傍における死水域400が発生する箇所に、第1ファン31からの供給空気41又は第2ファン32からの供給空気42を流すことができる。このため、本実施の形態に係る空気調和機100は、伝熱管11の表面近傍に発生する死水域400を従来よりも小さくできるので、室外熱交換器10の熱交換効率を従来よりも向上させることができる。
 また、本実施の形態に係る空気調和機100においては、伝熱管11の表面は、第1フィン21との接続部と該接続部から規定距離離れた位置との間の範囲、及び、第2フィン22との接続部と該接続部から規定距離離れた位置との間の範囲が傾斜面12になっている。このため、本実施の形態に係る空気調和機100においては、第1ファン31からの供給空気41、及び、第2ファン32からの供給空気42は、滞留することなく傾斜面12に沿って流れることができる。したがって、本実施の形態に係る空気調和機100は、供給空気41及び供給空気42の流れが妨げられにくくなり、供給空気41及び供給空気42が伝熱管11に衝突した際の損失を低減することができる。
 また、本実施の形態に係る空気調和機100においては、傾斜面12は、外側に凸の曲面形状となっている。このため、本実施の形態に係る空気調和機100は、伝熱管11内の冷媒流路11aの流路断面積を大きく確保することができ、室外熱交換器10の熱交換効率をより向上させることができる。
 また、本実施の形態に係る空気調和機100においては、伝熱管11は、冷媒流路11aと垂直な断面が扁平形状となっている扁平管である。そして、第1フィン21及び第2フィン22は、前記断面において扁平形状の長手方向の端部となる位置に設けられている。さらに、伝熱管11は表面の一部に対向する2つの平面13,14を有し、第1フィン21は平面14と同一平面となるように設けられ、第2フィン22は平面13と同一平面となるように設けられている。このため、本実施の形態に係る空気調和機100は、伝熱管11の表面近傍に発生する死水域400をさらに小さくできる。あるいは、本実施の形態に係る空気調和機100は、伝熱管11の表面近傍に死水域400が発生することを防止できる。したがって、本実施の形態に係る空気調和機100は、室外熱交換器10の熱交換効率をさらに向上させることができる。
 また、本実施の形態に係る空気調和機100においては、第1フィン21及び第2フィン22を金属製にすることができる。第1フィン21及び第2フィン22を金属で形成することにより、第1フィン21及び第2フィン22自体で熱交換できるため、室外熱交換器10の熱交換効率をさらに向上させることができる。
 なお、本実施の形態では、伝熱管11を扁平管としたが、伝熱管11として円管を用いてもよい。第1フィン21及び第2フィン22を円管状の伝熱管11に設け、第1フィン21が設けられた側から第1ファン31で空気を供給し、第2フィン22が設けられた側から第2ファン32で空気を供給すればよい。そして、伝熱管11のそれぞれに対して、第1ファン31から供給される空気(供給空気41)を第1フィン21及び第2フィン22の一方の表面側に流し、第2ファン32から供給される空気を第1フィン21及び第2フィン22の他方の表面側を流せばよい。これにより、伝熱管11の表面近傍に発生する死水域400を従来よりも小さくでき、室外熱交換器10の熱交換効率を従来よりも向上させることができる。
 また、本実施の形態では特に言及しなかったが、本実施の形態に係る室外熱交換器10に、従来の室外熱交換器310が備えていた複数のフィン312を設けてもよい。つまり、所定の間隔を空けて並設された複数のフィン312に対して、第1フィン21及び第2フィン22が設けられた伝熱管11を該フィン312の並設方向に貫通させ、本実施の形態に係る室外熱交換器10としてもよい。室外熱交換器10にフィン312を設けることにより、フィン312でも熱交換できるため、室外熱交換器10の熱交換効率をさらに向上させることができる。
 また、本実施の形態に係る室外熱交換器10を、図11に示すように、平面視略L字状に形成してもよい。この場合、第1供給風路51の流出口51b、第2供給風路52の流出口52b、第1排出風路61の流入口61a、及び第2排出風路62の流入口62aを、平面視において室外熱交換器10の全域に対向するように形成すれば、上述の効果を得ることができる。また、2つ以上の室外熱交換器10を備えていてもよい。また、複数の室外熱交換器10を備える場合、各室外熱交換器10の伝熱管11を接続配管で接続し、室外熱交換器10の1つを流れた冷媒がその他の室外熱交換器10に流入する構成にしてもよい。
 なお、図11は、本発明の実施の形態に係る室外機の別の一例において、筐体の上面部を取り外した状態を示す平面図である。
 また、本実施の形態では、冷凍サイクル装置の1つである空気調和機100を例に、本発明について説明したが、本発明を実施できる冷凍サイクル装置が空気調和機100に限定されるものではない。貯湯装置、冷凍装置及び冷蔵庫等、空気と冷媒とを熱交換させる熱交換器を有する冷媒回路を備えた冷凍サイクル装置全般に、本発明を実施することができる。
 1 圧縮機、2 膨張機構、3 室内熱交換器、4 ファン、5 配管、6 制御装置、10 室外熱交換器、11 伝熱管、11a 冷媒流路、12 傾斜面、13 平面、14 平面、21 第1フィン、22 第2フィン、30 ファン、31 第1ファン、31a モータ、32 第2ファン、32a モータ、41 供給空気、42 供給空気、51 第1供給風路、51a 流入口、51b 流出口、52 第2供給風路、52a 流入口、52b 流出口、61 第1排出風路、61a 流入口、61b 流出口、62 第2排出風路、62a 流入口、62b 流出口、100 空気調和機、110 室外機、111 筐体、111a 前面部、111b 背面部、111c 側面部、112 仕切板、113 送風機室、114 機械室、115 吸込口、116 吹出口、120 室内機、300 室外機、301 筐体、301a 前面部、301b 背面部、301c 側面部、302 仕切板、303 送風機室、304 機械室、305 吸込口、306 吹出口、310 室外熱交換器、311 伝熱管、311a 冷媒流路、312 フィン、312a 切り欠き、330 ファン、330a モータ、340 供給空気、350 制御装置、400 死水域。

Claims (7)

  1.  熱交換器と、該熱交換器に空気を供給するファンとを備えた冷凍サイクル装置であって、
     前記熱交換器は、冷媒が流れる冷媒流路を内部に有し、規定の間隔を空けて並設された複数の伝熱管を備え、
     前記伝熱管のそれぞれは、
     前記伝熱管の前記冷媒流路の形成方向に沿って延び、前記伝熱管の表面から突出する第1フィンと、
     前記伝熱管の前記冷媒流路の形成方向に沿って延び、前記伝熱管の表面から前記第1フィンとは反対側に突出する第2フィンと、
     を備え、
     前記ファンは、
     前記第1フィンが設けられた側から、前記第1フィン及び前記第2フィンの一方の表面側に空気を供給する第1ファンと、
     前記第2フィンが設けられた側から、前記第1フィン及び前記第2フィンの他方の表面側に空気を供給する第2ファンと、
     を備えた冷凍サイクル装置。
  2.  前記第1ファンから供給される空気を、前記第1フィン及び前記第2フィンの前記一方の表面側に流す第1風路と、
     前記第2ファンから供給される空気を、前記第1フィン及び前記第2フィンの前記他方の表面側に流す第2風路と、
     を備えた請求項1に記載の冷凍サイクル装置。
  3.  前記伝熱管の表面は、
     前記第1フィンとの接続部と該接続部から規定距離離れた位置との間の範囲における前記第1ファンから供給される空気が衝突する側が、傾斜面になっており、
     前記第2フィンとの接続部と該接続部から規定距離離れた位置との間の範囲における前記第2ファンから供給される空気が衝突する側が、傾斜面になっている請求項1又は請求項2に記載の冷凍サイクル装置。
  4.  前記傾斜面は、外側に凸の曲面形状となっている請求項3に記載の冷凍サイクル装置。
  5.  前記伝熱管は、前記冷媒流路と垂直な断面が扁平形状となっている扁平管あり、
     前記第1フィン及び前記第2フィンは、前記断面において前記扁平形状の長手方向の端部となる位置に設けられている請求項1~請求項4のいずれか一項に記載の冷凍サイクル装置。
  6.  前記伝熱管は、表面の一部に対向する2つの平面を有し、
     2つの前記平面のうち、前記第1ファンから供給される空気と接触する側を第1平面とし、前記第2ファンから供給される空気と接触する側を第2平面としたとき、
     前記第1フィンは、前記第2平面と同一平面となるように設けられ、
     前記第2フィンは、前記第1平面と同一平面となるように設けられている請求項5に記載の冷凍サイクル装置。
  7.  前記第1フィン及び前記第2フィンは、金属製である請求項1~請求項6のいずれか一項に記載の冷凍サイクル装置。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021241544A1 (ja) * 2020-05-29 2021-12-02 三菱電機株式会社 伝熱管、熱交換器、熱源ユニットおよび伝熱管の製造方法
CN115253527A (zh) * 2021-07-09 2022-11-01 台湾积体电路制造股份有限公司 用于支持环境控制的方法、层状气流过滤器装置以及用于产生层状气流的装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4938256A (ja) * 1973-04-13 1974-04-09
JPS56101561U (ja) * 1979-12-28 1981-08-10
JP2010025478A (ja) * 2008-07-22 2010-02-04 Daikin Ind Ltd 熱交換器
JP2014081113A (ja) * 2012-10-16 2014-05-08 Nippon Light Metal Co Ltd コルゲートフィン式熱交換器の排水構造
CN104566682A (zh) * 2013-10-14 2015-04-29 广东美的暖通设备有限公司 空调器室外机
WO2016027811A1 (ja) * 2014-08-22 2016-02-25 日本軽金属株式会社 フィン・アンド・チューブ型熱交換器

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2517872Y2 (ja) * 1989-12-29 1996-11-20 昭和アルミニウム株式会社 熱交換器
CN2599502Y (zh) * 2003-01-28 2004-01-14 新渠热传导技术应用开发(大连)有限公司 热管式密闭散热器
US20130206376A1 (en) * 2012-02-14 2013-08-15 The University Of Tokyo Heat exchanger, refrigeration cycle device equipped with heat exchanger, or heat energy recovery device

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4938256A (ja) * 1973-04-13 1974-04-09
JPS56101561U (ja) * 1979-12-28 1981-08-10
JP2010025478A (ja) * 2008-07-22 2010-02-04 Daikin Ind Ltd 熱交換器
JP2014081113A (ja) * 2012-10-16 2014-05-08 Nippon Light Metal Co Ltd コルゲートフィン式熱交換器の排水構造
CN104566682A (zh) * 2013-10-14 2015-04-29 广东美的暖通设备有限公司 空调器室外机
WO2016027811A1 (ja) * 2014-08-22 2016-02-25 日本軽金属株式会社 フィン・アンド・チューブ型熱交換器

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021241544A1 (ja) * 2020-05-29 2021-12-02 三菱電機株式会社 伝熱管、熱交換器、熱源ユニットおよび伝熱管の製造方法
CN115253527A (zh) * 2021-07-09 2022-11-01 台湾积体电路制造股份有限公司 用于支持环境控制的方法、层状气流过滤器装置以及用于产生层状气流的装置
CN115253527B (zh) * 2021-07-09 2024-03-08 台湾积体电路制造股份有限公司 用于支持环境控制的方法、层状气流过滤器装置以及用于产生层状气流的装置

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