WO2018163373A1 - 熱交換器および空気調和機 - Google Patents

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WO2018163373A1
WO2018163373A1 PCT/JP2017/009568 JP2017009568W WO2018163373A1 WO 2018163373 A1 WO2018163373 A1 WO 2018163373A1 JP 2017009568 W JP2017009568 W JP 2017009568W WO 2018163373 A1 WO2018163373 A1 WO 2018163373A1
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拓郎 西田
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三菱電機株式会社
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    • F25B41/40Fluid line arrangements
    • F25B41/42Arrangements for diverging or converging flows, e.g. branch lines or junctions

Definitions

  • the present invention relates to a heat exchanger including a distributor for distributing a refrigerant, and an air conditioner including the heat exchanger.
  • a heat exchanger used in an air conditioner having a refrigerant circuit acts as a condenser or an evaporator depending on the flow of the refrigerant.
  • a technique of branching the refrigerant flow path into a plurality of paths is used as means for reducing the pressure loss of the refrigerant and improving the heat exchange efficiency.
  • a distributor on the refrigerant inlet side of the heat exchanger.
  • Patent Document 1 proposes to use a distributor having a Y-shaped cross section in order to branch the refrigerant flow path from one to a plurality (six).
  • the distributor may be referred to as a distributor or a joint.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and does not require a large installation space, and includes a heat exchanger including a distributor that does not lower the distribution efficiency, and the heat exchanger.
  • An object is to provide an air conditioner provided.
  • the heat exchanger includes a plate-like fin having a longitudinal direction, a plurality of heat transfer tubes penetrating the fins, and a distributor that distributes a refrigerant to two of the plurality of heat transfer tubes.
  • the distributor includes a linear inflow portion connected to one of the plurality of heat transfer tubes, a folded portion continuous to the inflow portion, a continuation of the folded portion, and the inflow portion.
  • a first straight outflow portion extending in parallel with the first outflow portion, a second straight outflow portion branched from the first outflow portion, and a plurality of bent portions continuous with the second outflow portion. And connecting the second outflow part to the heat transfer pipe not adjacent to the heat transfer pipe connected to the first outflow part via the connection pipe.
  • the air conditioner according to the present invention uses the above heat exchanger as an indoor heat exchanger.
  • the distributor having the connection pipe is provided, a space for the pipe can be reduced, and the distribution amount of the refrigerant can be adjusted appropriately.
  • the load-side unit is not increased in size with respect to the installation of the heat exchanger.
  • the heat exchange efficiency is improved by providing the heat exchanger.
  • FIG. 1 shows an example of the refrigerant circuit structure of the air conditioner which concerns on embodiment of this invention.
  • FIG. 1 shows an example of the refrigerant circuit structure of the air conditioner which concerns on embodiment of this invention.
  • FIG. 1 shows an example of the refrigerant circuit structure of the air conditioner which concerns on embodiment of this invention.
  • FIG. 1 shows an example of the refrigerant circuit structure of the air conditioner which concerns on embodiment of this invention.
  • FIG. 1 shows an example of the refrigerant circuit structure of the air conditioner which concerns on embodiment of this invention.
  • FIG. 1 shows an example of the refrigerant circuit structure of the air conditioner which concerns on embodiment of this invention.
  • FIG. 1 shows an example of the refrigerant circuit structure of the air conditioner which concerns on embodiment of this invention.
  • FIG. 1 shows an example of the refrigerant circuit structure of the air conditioner which concerns on embodiment of this invention.
  • FIG. 1 shows an example of the refrigerant circuit structure of the air conditioner which concerns on embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a refrigerant circuit configuration of an air conditioner 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the air conditioner 100 is used for cooling or heating an air-conditioning target space such as indoors by performing a vapor compression refrigeration cycle operation.
  • the air conditioner 100 includes a heat source unit 10 that supplies a heat source to the load-side unit 20, a load-side unit 20 that cools or heats the air-conditioning target space with the heat source to which the heat source unit 10 is supplied, have.
  • the air conditioner 100 includes a compressor circuit, a flow path switching device 2, a first heat exchanger 3, a decompression device 4, and a second heat exchanger 5 connected by a refrigerant pipe 15. Is provided.
  • the compressor 1, the flow path switching device 2, the first heat exchanger 3, and the decompression device 4 are mounted on the heat source unit 10, and the second heat exchanger 5 is mounted on the load side unit 20.
  • the air conditioner 100 is provided with the control apparatus 30 which controls the whole.
  • the compressor 1 is composed of, for example, an inverter compressor capable of capacity control, and sucks a gas refrigerant, compresses it, and discharges it in a high temperature and high pressure state.
  • the flow path switching device 2 switches the refrigerant flow between the heating operation and the cooling operation. That is, the flow path switching device 2 is switched so as to connect the compressor 1 and the second heat exchanger 5 during the heating operation, and so as to connect the compressor 1 and the first heat exchanger 3 during the cooling operation. Can be switched.
  • the flow path switching device 2 may be configured with a four-way valve, for example. However, a combination of a two-way valve or a three-way valve may be employed as the flow path switching device 2.
  • the first heat exchanger 3 is a heat source side heat exchanger (outdoor heat exchanger), and functions as an evaporator during heating operation and as a condenser during cooling operation. That is, when functioning as an evaporator, the first heat exchanger 3 exchanges heat between the low-temperature and low-pressure refrigerant that has flowed out of the decompression device 4 and the air supplied by the blower 6, and the low-temperature and low-pressure liquid refrigerant (or The gas-liquid two-phase refrigerant) evaporates.
  • the first heat exchanger 3 exchanges heat between the high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the compressor 1 and the air supplied from the blower 6, and the high-temperature and high-pressure gas refrigerant condenses. To do.
  • the first heat exchanger 3 can be constituted by, for example, a cross fin type fin-and-tube heat exchanger constituted by a heat transfer tube and a large number of fins.
  • the first heat exchanger 3 may be a refrigerant-water heat exchanger. In this case, in the first heat exchanger 3, heat exchange is performed between the refrigerant and a heat medium such as water.
  • the decompression device 4 expands and decompresses the refrigerant that has flowed out of the first heat exchanger 3 or the second heat exchanger 5.
  • the decompression device 4 may be constituted by, for example, an electric expansion valve that can adjust the flow rate of the refrigerant.
  • an electric expansion valve that can adjust the flow rate of the refrigerant.
  • the decompression device 4 not only an electric expansion valve but also a mechanical expansion valve employing a diaphragm for a pressure receiving portion, a capillary tube, or the like can be applied.
  • the second heat exchanger 5 is a load-side heat exchanger (indoor heat exchanger), and functions as a condenser during heating operation and as an evaporator during cooling operation. In other words, when functioning as a condenser, the second heat exchanger 5 exchanges heat between the high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the compressor 1 and the air supplied from the blower 7, and the high-temperature and high-pressure gas refrigerant condenses. To do.
  • the second heat exchanger 5 exchanges heat between the low-temperature and low-pressure refrigerant that has flowed out of the decompression device 4 and the air supplied by the blower 7, and the low-temperature and low-pressure liquid refrigerant (or The gas-liquid two-phase refrigerant) evaporates.
  • the second heat exchanger 5 is, for example, a cross-fin type fin-and-tube heat exchanger that includes heat transfer tubes and a large number of fins.
  • the structure of the 2nd heat exchanger 5 is demonstrated after FIG.
  • the control device 30 controls the drive frequency of the compressor 1 according to the required cooling capacity or heating capacity. Moreover, the control apparatus 30 controls the opening degree of the decompression device 4 according to a driving
  • the control device 30 can be configured by hardware such as a circuit device that realizes the function, or can be configured by an arithmetic device such as a microcomputer or a CPU, and software executed thereon. it can.
  • the first heat exchanger 3 acts as a condenser and the second heat exchanger 5 acts as an evaporator, that is, a cooling operation mode
  • a cooling operation mode By driving the compressor 1, high-temperature and high-pressure gaseous refrigerant is discharged from the compressor 1.
  • the high-temperature and high-pressure gas refrigerant (single phase) discharged from the compressor 1 flows into the first heat exchanger 3 that acts as a condenser.
  • heat exchange is performed between the flowing high-temperature and high-pressure gas refrigerant and the air supplied by the blower 6, and the high-temperature and high-pressure gas refrigerant is condensed to a high-pressure liquid refrigerant ( Single phase).
  • the high-pressure liquid refrigerant sent out from the first heat exchanger 3 becomes a two-phase refrigerant consisting of a low-pressure gas refrigerant and a liquid refrigerant by the decompression device 4.
  • the two-phase refrigerant flows into the second heat exchanger 5 that acts as an evaporator.
  • heat exchange is performed between the refrigerant
  • the low-pressure gas refrigerant sent out from the second heat exchanger 5 flows into the compressor 1 via the flow path switching device 2, is compressed to become a high-temperature and high-pressure gas refrigerant, and is discharged from the compressor 1 again. . Thereafter, this cycle is repeated.
  • the high-pressure liquid refrigerant sent out from the second heat exchanger 5 becomes a two-phase refrigerant consisting of a low-pressure gas refrigerant and a liquid refrigerant by the decompression device 4.
  • the two-phase refrigerant flows into the first heat exchanger 3 that acts as an evaporator.
  • heat exchange is performed between the refrigerant
  • the low-pressure gas refrigerant sent out from the first heat exchanger 3 flows into the compressor 1 through the flow path switching device 2, is compressed to become a high-temperature and high-pressure gas refrigerant, and is discharged from the compressor 1 again. . Thereafter, this cycle is repeated.
  • FIG. 2 is a schematic configuration diagram schematically illustrating an example of the internal configuration of the load-side unit 20 of the air conditioner 100. Based on FIG. 2, the structure of the load side unit 20 is demonstrated.
  • FIG. 2 shows an example in which the load side unit 20 is an indoor unit.
  • the load-side unit 20 is installed in a space (for example, an air-conditioning target space such as indoors or another space connected to the air-conditioning target space through a duct or the like) that can supply cold air or heat to the air-conditioning target space.
  • 10 has a function of cooling or warming the air-conditioning target space with the cold or warm heat supplied from 10.
  • the load side unit 20 has a housing 20a formed in a horizontally long rectangular parallelepiped shape.
  • the housing 20a has an open front surface, and the front opening 23 is covered with an opening on the front surface.
  • the housing 20a is covered with side panels (not shown) on the left and right side surfaces.
  • the back surface of the housing 20a is covered with a back panel (not shown).
  • the casing 20 a is covered at its lower surface with a rear panel, a lower panel 26, and an up / down wind direction plate 28.
  • the top surface of the housing 20a is covered with a top panel 27.
  • the shape of the housing 20a is not limited to a horizontally long rectangular parallelepiped shape.
  • a grid-like opening is formed in the top panel 27, and this opening functions as the suction port 21.
  • the front panel 23 constitutes a design surface on the front side of the load side unit 20.
  • the front panel 23 has a structure capable of opening and closing the front surface of the housing 20a. Furthermore, the part covered with the up-and-down wind direction board 28 of the housing
  • FIG. 1 A grid-like opening is formed in the top panel 27, and this opening functions as the suction port 21.
  • the front panel 23 constitutes a design surface on the front side of the load side unit 20.
  • the front panel 23 has a structure capable of opening and closing the front surface of the housing 20a. Furthermore, the part covered with the up-and-down wind direction board 28 of the housing
  • a second heat exchanger (indoor heat exchanger) 5 and a blower 7 are installed inside the housing 20a.
  • the second heat exchanger 5 is disposed on the upstream side of the blower 7.
  • the blower 7 generates an air flow by driving a motor (not shown).
  • the blower 7 is disposed on the downstream side of the second heat exchanger 5.
  • the 2nd heat exchanger 5 is arrange
  • the blower 7 can be constituted by a cross-flow fan, for example, as shown in FIG.
  • an air passage 20 b is formed in the housing 20 a so that the suction port 21 and the air outlet 22 communicate with each other.
  • an up / down wind direction plate 28 is installed at the air outlet 22.
  • a right and left wind direction plate 29 is installed in the air passage 20b from the blower 7 to the air outlet 22.
  • the vertical air direction plate 28 adjusts the air direction of the air blown out from the air outlet 22 in the vertical direction, and is configured to close the air outlet 22 when the operation is stopped and also to serve as a design surface of the lower surface portion of the load side unit 20.
  • the left / right wind direction plate 29 is installed on the upstream side of the up / down wind direction plate 28, and adjusts the wind direction of the air blown from the air outlet 22 in the left / right direction.
  • the second heat exchanger 5 includes a plurality of plate-like fins 5a having a longitudinal direction and a plurality of heat transfer tubes 5b penetrating the fins 5a. Moreover, the 2nd heat exchanger 5 is comprised by the several heat exchange part divided with respect to the longitudinal direction of the fin 5a. In FIG. 2, the case where the 2nd heat exchanger 5 is comprised by the three heat exchange parts divided is shown as an example. In FIG. 2, the partitioned upper left portion is referred to as an upper left heat exchanger 5-1, the partitioned upper right portion is referred to as an upper right heat exchanger 5-2, and the partitioned lower portion is referred to as a lower heat exchanger. It shall be called 5-3.
  • a boundary portion between the upper left heat exchange portion 5-1 and the upper right heat exchange portion 5-2 is referred to as a boundary portion 5a-1, and a boundary portion between the upper left heat exchange portion 5-1 and the lower heat exchange portion 5-3. Is referred to as a boundary portion 5a-2.
  • three or more boundary portions may be provided, and the number of sections of the heat exchanging portions constituting the second heat exchanger 5 may be three or more. For example, the number of sections may be determined according to the arrangement and size of the second heat exchanger 5 in the housing 20a.
  • the upper left heat exchange section 5-1, the upper right heat exchange section 5-2, and the lower heat exchange section 5-3, which are separately formed, are arranged in combination as shown in FIG. Can be formed. Further, the fin 5a constituting the upper left heat exchange section 5-1, the upper right heat exchange section 5-2, and the lower heat exchange section 5-3 are shared, and a part of the fin 5a is bent and arranged as shown in FIG. It is good. In this case, the part which bent the fin 5a becomes a boundary part.
  • FIG. 3 is a perspective view schematically showing the configuration of the heat exchanger according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a side view schematically showing the configuration of the heat exchanger according to the embodiment of the present invention.
  • the heat exchanger shown in FIGS. 3 and 4 is an example of the second heat exchanger 5 shown in FIG. Based on FIG. 3 and FIG. 4, the specific structure of the heat exchanger which concerns on embodiment of this invention, ie, the 2nd heat exchanger 5, is demonstrated.
  • the second heat exchanger 5 includes a plurality of plate-like fins 5a arranged at intervals, a plurality of heat transfer tubes 5b that pass through the plurality of fins 5a and into which refrigerant flows, and two heat transfer tubes 5b.
  • the fin 5a is comprised by the rectangular plate-shaped member which has a longitudinal direction in the state which looked at the 2nd heat exchanger 5 side.
  • the fin 5a is made of, for example, aluminum.
  • the heat transfer tube 5b is a circular tube or a flat tube made of copper or aluminum.
  • the fin 5a is penetrated so that it may extend in the left-right direction of the second heat exchanger 5.
  • a distributor 55 is connected to one end side of some of the heat transfer tubes 5b, a U vent portion 51a is connected to one end side of the remaining heat transfer tubes 5b, and U ends are connected to the other end sides of all the plurality of heat transfer tubes 5b.
  • the vent part 51b is connected.
  • the refrigerant in a gas-liquid two-phase state is equally branched to each heat transfer tube 5b of the second heat exchanger 5.
  • the refrigerant at the inlet of the evaporator is in a gas-liquid two-phase state of a gas refrigerant and a liquid refrigerant, and a density distribution is generated in the cross section of the refrigerant flowing in the pipe.
  • a drift phenomenon occurs in which the liquid refrigerant flows to the inner surface of one of the tubes under the influence of centrifugal force. That is, the gas-liquid two-phase refrigerant is gas-liquid separated.
  • the evaporator preferably includes a distributor having a distribution function that suppresses gas-liquid separation caused by a drift phenomenon.
  • the second heat exchanger 5 includes a distributor 55 so that the refrigerant is evenly distributed to two heat transfer tubes 5b that are not adjacent to each other among the heat transfer tubes 5b.
  • the distributor 55 is configured to distribute the refrigerant to the two heat transfer tubes 5 b installed in each of the heat exchange units in different sections.
  • FIG. 3 shows an example in which the distributor 55 distributes the refrigerant to the heat transfer tube 5b of the upper left heat exchange unit 5-1, and the heat transfer tube 5b of the lower heat exchange unit 5-3.
  • FIG. 5 is a plan view schematically showing the configuration of the distributor 55 provided in the heat exchanger according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a side view schematically showing a configuration of distributor 55 provided in the heat exchanger according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a view of an example of a specific configuration of the distributor 55 provided in the heat exchanger according to the embodiment of the present invention as seen from a predetermined direction.
  • FIG. 8 is a view of an example of a specific configuration of the distributor 55 provided in the heat exchanger according to the embodiment of the present invention as seen from a direction different from that in FIG.
  • FIG. 9 is a view of an example of a specific configuration of the distributor 55 provided in the heat exchanger according to the embodiment of the present invention as seen from a direction different from FIG. 7.
  • the distributor 55 will be described in detail with reference to FIGS.
  • the distributor 55 includes the distributor 55, the inflow portion 55a, the folded portion 55b, and the first outflow portion. 55c, the 2nd outflow part 55d, and the connection piping 55e.
  • the inflow portion 55a is formed in a straight line, and is connected to one of the heat transfer tubes 5b to serve as an inlet portion for the refrigerant.
  • the folded portion 55b is continuous with the inflow portion 55a and is bent into a U shape.
  • the 1st outflow part 55c is formed in the linear form extended in parallel with the inflow part 55a following the folding
  • the second outflow portion 55d is continuous with the turned-up portion 55b, is branched from the first outflow portion 55c, is formed in a straight line, and serves as one of the refrigerant outlet portions.
  • the connection pipe 55e is continuous with the second outflow part 55d and is formed with a plurality of bent parts.
  • the inflow portion 55a, the turn-back portion 55b, the first outflow portion 55c, the second outflow portion 55d, and the connection pipe 55e communicate with each other, and the refrigerant flowing from the inflow portion 55a passes through the turn-up portion 55b. After flowing, the flow is distributed to the first outflow portion 55c and the second outflow portion 55d and flows out.
  • the refrigerant distributed to the second outflow part 55d flows through the connection pipe 55e and is guided to the heat transfer pipe 5b that is not adjacent to the heat transfer pipe 5b to which the first outflow part 55c is connected.
  • a straight line connecting the centers of both ends of the inflow portion 55a is defined as a tube axis a
  • a straight line connecting the centers of both ends of the first outflow portion 55c is defined as a tube axis b
  • the centers of both ends of the second outflow portion 55d are defined.
  • a curve connecting the centers of both ends of the folded portion 55b is defined as a tube axis d1.
  • a straight line connecting the centers of both ends of the folded portion 55b in a state where the folded portion 55b is viewed from the side is defined as a tube axis d2.
  • the state in which the folded portion 55b is viewed from the side means a state in which the distributor 55 is viewed from the flow direction of the refrigerant in the inflow portion 55a and the first outflow portion 55c.
  • the distributor 55 is configured such that the tube axis c is orthogonal to the tube axis b, and the tube axis c has an angle ⁇ with the tube axis d2. Further, the distributor 55 is configured such that the tube axis d2 is inclined with respect to the vertical direction when installed in a usable state. Note that the possible range of ⁇ is 0 ⁇ ⁇ 90 °.
  • connection pipe 55e is connected to the second outflow portion 55d so as to be continuous.
  • the connection pipe 55e is bent at a plurality of portions. 6 to 9, the bent portion 55e-1, the bent portion 55e-2, and the bent portion 55e-3 are illustrated from the side closer to the second outflow portion 55d.
  • the distributor 55 includes the connection pipe 55e, so that the refrigerant can be distributed to the two heat transfer tubes 5b that are not adjacent to each other. Specifically, the distributor 55 transfers the refrigerant flowing out from the second outflow portion 55d to the lower heat exchange portion 5-3 separated by the boundary portion 5a-2, not the upper left heat exchange portion 5-1. It is possible to distribute.
  • the distributor 55 when the distributor 55 is provided in the upper right heat exchange section 5-2, the distributor 55 causes the refrigerant flowing out from the second outflow section 55d to flow through the boundary portion 5a instead of the upper right heat exchange section 5-2. Can be distributed to the upper left heat exchanger 5-1 separated by -1 or the lower heat exchanger 5-3 separated by the boundary 5a-2. Further, when the distributor 55 is provided in the lower heat exchange section 5-3, the distributor 55 causes the refrigerant flowing out from the second outflow section 55d to flow to the boundary section 5a-2 instead of the lower heat exchange section 5-3. Can be distributed to the upper left heat exchange section 5-1 separated by or the upper right heat exchange section 5-2 separated by the boundary portion 5a-1 and the boundary portion 5a-2.
  • the distributor 55 connects the connection pipe 55e formed with a plurality of bent portions to the second outflow portion 55d, thereby distributing the refrigerant flowing out from the second outflow portion 55d to the first outflow portion. It is possible to make the heat transfer tube 5b not adjacent to the heat transfer tube 5b connected to 55c. Therefore, according to the second heat exchanger 5, a space for piping is small, and the load-side unit 20 on which the second heat exchanger 5 is mounted is not increased in size. Furthermore, since the distribution amount of the refrigerant is appropriately adjusted by the distributor 55, the unevenness of the heat exchange efficiency in each heat exchange section is also reduced. That is, the heat exchange efficiency as a whole of the second heat exchanger 5 can be improved.
  • connection pipe 55e should just be two or more, and does not specifically limit a number.
  • the bending angle of each bending portion is not particularly limited, and may be determined according to the handling of the piping including the connecting piping 55e.
  • the length of the connection pipe 55e is not particularly limited, and may be determined according to the position of the heat transfer pipe 5b to be connected.
  • the flow of the refrigerant in the case where the second heat exchanger 5 including the distributor 55 configured as described above acts as an evaporator will be described.
  • the gas-liquid two-phase refrigerant that has passed through the decompression device 4 flows into the second heat exchanger 5.
  • the refrigerant flows from the refrigerant inlet 52 formed on one end side of the upper left heat exchanger 5-1 into the heat transfer tube 5b constituting the upper left heat exchanger 5-1.
  • the refrigerant flowing into the upper left heat exchange section 5-1 flows to the other end side of the upper left heat exchange section 5-1, is folded at the U vent section 51b, and returns to one end side of the upper left heat exchange section 5-1.
  • the refrigerant reciprocates a plurality of times between one end side and the other end side of the upper left heat exchange section 5-1, and then flows into the upper right heat exchange section 5-2 through, for example, the heat transfer tube 5b located at the uppermost portion.
  • the refrigerant flowing into the upper right heat exchange section 5-2 flows to the other end side of the upper right heat exchange section 5-2, is folded back by the U vent section 51b, and returns to one end side of the upper stage right heat exchange section 5-2.
  • the refrigerant reciprocates a plurality of times between one end side and the other end side of the upper right heat exchange section 5-2, and then enters the upper left heat exchange section 5-1 through, for example, the heat transfer tube 5b positioned one step below the uppermost section. Inflow.
  • Refrigerant is distributed from the inflow portion 55a of the distributor 55 installed on one end side of the upper left heat exchange section 5-1, after reciprocating a plurality of times between one end side and the other end side of the upper left heat exchange section 5-1. Flows into the vessel 55.
  • the refrigerant that has flowed in from the inflow portion 55a of the distributor 55 is folded back in the direction of 180 ° by the folding portion 55b. Since the centrifugal force acts on the folded portion 55b, the refrigerant has a distribution that is biased toward the outer peripheral portion. That is, as shown in FIG. 5, the refrigerant uneven distribution portion 60 is generated.
  • the angle ⁇ formed by the tube axis c and the tube axis d2 is adjusted in the range of 0 ⁇ ⁇ 90 °, thereby flowing along the outer peripheral portion of the turned-up portion 55b, and the second outflow. It is possible to adjust the amount of refrigerant flowing through the portion 55d.
  • the area of the second outflow portion 55d that occupies the outer peripheral side connected to the turn-up portion 55b becomes larger, so that the refrigerant that flows through the second outflow portion 55d than the refrigerant that flows through the first outflow portion 55c.
  • the refrigerant flowing into the lower heat exchange section 5-3 reciprocates a plurality of times between one end side and the other end side of the lower heat exchange section 5-3, and is then installed on one end side of the lower heat exchange section 5-3.
  • the refrigerant flows out from the first refrigerant outlet 56 to the outside of the second heat exchanger 5.
  • the refrigerant discharged from the second outflow part 55d after the distribution amount is adjusted by the distributor 55 is guided to the lower heat exchange part 5-3, flows to the other end side of the lower heat exchange part 5-3, and the U vent part It is folded at 51b and returns to one end of the lower heat exchange section 5-3.
  • This refrigerant reciprocates a plurality of times between one end side and the other end side of the lower heat exchange section 5-3, and then the second heat exchange from the second refrigerant outlet 57 installed on one end side of the lower heat exchange section 5-3. It flows out of the vessel 5.
  • the distributor 55 has the connection pipe 55e so that it has the same size as that of a U-shaped folded pipe that is normally used.
  • the refrigerant can be distributed in two directions. Therefore, according to the distributor 55, the refrigerant can be distributed in a space-saving manner, and the heat exchange efficiency of the installed second heat exchanger 5 can be improved.
  • connection pipe 55e is attached to the tip of the second outflow portion 55d, and the heat transfer tube 5b to which the first outflow portion 55c is connected is not adjacent. Connected to the heat pipe 5b.
  • connection destination of the connection pipe 55e may be any heat transfer pipe 5b that is not adjacent to the heat transfer pipe 5b to which the first outflow portion 55c is connected, and the location is not particularly limited.
  • the second heat exchanger 5 includes the plate-like fins 5a having the longitudinal direction, the plurality of heat transfer tubes 5b penetrating the fins 5a, and the two heat transfer tubes 5b among the plurality of heat transfer tubes 5b.
  • the distributor 55 has a linear inflow portion 55a connected to one of the plurality of heat transfer tubes 5b, a folded portion 55b continuous to the inflow portion 55a, and a folded portion.
  • a linear first outflow portion 55c that is continuous with the inflow portion 55a and extends in parallel with the inflow portion 55a; a linear second outflow portion 55d that is continuous with the folded portion 55b and branches off from the first outflow portion 55c;
  • a connecting pipe 55e that is continuous with the outflow part 55d and has a plurality of bent parts, and is adjacent to the heat transfer pipe 5b that connects the second outflow part 55d to the first outflow part 55c via the connection pipe 55e. This is connected to the heat transfer tube 5b.
  • the distributor 55 having the connection pipe 55e since the distributor 55 having the connection pipe 55e is provided, the space for the pipe can be reduced and the distribution amount of the refrigerant can be adjusted appropriately.
  • the second heat exchanger 5 includes a plurality of heat exchange sections (for example, an upper left heat exchange section 5-1, an upper right heat exchange section 5-2, a lower heat exchange section 5) that are partitioned with respect to the longitudinal direction of the fins 5a. -3), and the distributor 55 distributes the refrigerant to different heat exchange sections. Therefore, according to the 2nd heat exchanger 5, the bias
  • the distributor 55 is configured such that the tube axis c connecting the centers of both ends of the second outflow portion 55d is orthogonal to the tube axis b connecting the centers of both ends of the first outflow portion 55c, and 2
  • the tube axis c connecting the centers of both ends of the outflow portion 55d has an angle ⁇ with the tube axis d2 connecting the centers of both ends of the folded portion 55b when the folded portion 55b is viewed from the side. Therefore, according to the second heat exchanger 5, the distributor 55 having the angle ⁇ between the tube axis c and the tube axis d2 is provided. This makes it possible to distribute the refrigerant to the target distribution ratio even if there is a space limitation.
  • the second heat exchanger 5 When the distributor 55 is installed in a usable state, the second heat exchanger 5 has a tube axis d2 that connects the centers of both ends of the folded portion 55b in a side view of the folded portion 55b. Inclined. Therefore, according to the second heat exchanger 5, since the tube axis d2 is inclined with respect to the vertical direction, the design can be made by adjusting the angle according to the place where the distributor 55 is attached, and space constraints are imposed. Even if it exists, it becomes possible to distribute a refrigerant
  • the air conditioner 100 uses the above heat exchanger as an indoor heat exchanger. Therefore, according to the air conditioner 100, the load side unit 20 is not increased in size with respect to the installation of the second heat exchanger 5, and the heat exchange efficiency is improved by including the second heat exchanger 5. It will be.

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Abstract

本発明に係る熱交換器は、長手方向を有する板状のフィンと、フィンを貫通する複数の伝熱管と、冷媒を複数の伝熱管のうち2つの伝熱管に分配する分配器と、を有し、分配器は、複数の伝熱管のうち1つに接続された直線状の流入部と、流入部に連続する折り返し部と、折り返し部に連続し、流入部と並行に伸びる直線状の第1流出部と、折り返し部に連続し、第1流出部から分岐する直線状の第2流出部と、第2流出部に連続し、複数の曲げ部が形成された接続配管と、を備え、第2流出部を、接続配管を介して第1流出部に接続する伝熱管とは隣接しない伝熱管に接続するものである。

Description

熱交換器および空気調和機
 本発明は、冷媒を分配する分配器を含む熱交換器、および、この熱交換器を備える空気調和機に関するものである。
 冷媒回路を有する空気調和機に用いられる熱交換器は、冷媒の流れによって凝縮器又は蒸発器として作用する。このような熱交換器において、冷媒の圧損低減および熱交換効率の改善手段として、冷媒流路を複数パスに分岐させる手法が用いられている。冷媒流路を複数パスに分岐させる場合、熱交換器の冷媒入口側に分配器を用いることが一般的である。例えば、特許文献1では、冷媒の流路を1本から複数本(6本)に分岐するために、断面Y字の分配器を使用することが提案されている。なお、分配器は、ディストリビューター又はジョイントと称される場合もある。
特開2010-133644号公報
 特許文献1の分配器では、流入配管(上流側配管)および流出配管(分岐配管)の取り回しが必要となるため、その分大きなスペースを確保する必要がある。つまり、分配器の前後の配管の取り回しスペースを大きく要し、熱交換器が搭載される空気調和機(たとえば室内ユニット等の負荷側ユニット)の大型化を招いてしまう。
 また、分配器の取り付け角度によっては、分配性能が変わってしまうという問題点もあった。
 本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、設置スペースを大きく要することなく、分配効率を低下させないようにした分配器を含む熱交換器、および、この熱交換器を備える空気調和機を提供することを目的とする。
 本発明に係る熱交換器は、長手方向を有する板状のフィンと、前記フィンを貫通する複数の伝熱管と、冷媒を前記複数の伝熱管のうち2つの前記伝熱管に分配する分配器と、を有し、前記分配器は、前記複数の伝熱管のうち1つに接続された直線状の流入部と、前記流入部に連続する折り返し部と、前記折り返し部に連続し、前記流入部と並行に伸びる直線状の第1流出部と、前記折り返し部に連続し、前記第1流出部から分岐する直線状の第2流出部と、前記第2流出部に連続し、複数の曲げ部が形成された接続配管と、を備え、前記第2流出部を、前記接続配管を介して前記第1流出部に接続する前記伝熱管とは隣接しない前記伝熱管に接続するものである。
 本発明に係る空気調和機は、上記の熱交換器を室内熱交換器として用いたものである。
 本発明に係る熱交換器によれば、接続配管を備えた分配器を有するので、配管の取り回しスペースが少なくて済むとともに、冷媒の分配量を適正に調整することができる。
 本発明に係る空気調和機によれば、上記の熱交換器を室内熱交換器として用いているので、上記の熱交換器の設置に対して負荷側ユニットの大型化を招くことがなく、上記の熱交換器を備えたことによって熱交換効率が向上したものになる。
本発明の実施の形態に係る空気調和機の冷媒回路構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る空気調和機の負荷側ユニットの内部構成の一例を概略的に示す概略構成図である。 本発明の実施の形態に係る熱交換器の構成を概略的に示す斜視図である。 本発明の実施の形態に係る熱交換器の構成を概略的に示す側面図である。 本発明の実施の形態に係る熱交換器が備える分配器の構成を概略的に示す平面図である。 本発明の実施の形態に係る熱交換器が備える分配器の構成を概略的に示す側面図である。 本発明の実施の形態に係る熱交換器が備える分配器の具体的な構成の一例を所定の方向から見た図である。 本発明の実施の形態に係る熱交換器が備える分配器の具体的な構成の一例を図7とは別の方向から見た図である。 本発明の実施の形態に係る熱交換器が備える分配器の具体的な構成の一例を図7とは更に別の方向から見た図である。
 実施の形態.
 図1は、本発明の実施の形態に係る空気調和機100の冷媒回路構成の一例を示す図である。空気調和機100は、蒸気圧縮式の冷凍サイクル運転を行うことによって、屋内等の空調対象空間の冷房又は暖房に使用される。
 図1に示すように、空気調和機100は、熱源を負荷側ユニット20に供給する熱源ユニット10と、熱源ユニット10が供給された熱源で空調対象空間を冷房又は暖房する負荷側ユニット20と、を有している。
 また、空気調和機100は、圧縮機1、流路切替装置2、第1熱交換器3、減圧装置4、および、第2熱交換器5が冷媒配管15によって接続されて構成される冷媒回路を備える。
 圧縮機1、流路切替装置2、第1熱交換器3、減圧装置4が熱源ユニット10に搭載され、第2熱交換器5が負荷側ユニット20に搭載されている。
 また、空気調和機100は、全体を制御する制御装置30を備える。
 圧縮機1は、例えば、容量制御可能なインバータ圧縮機等で構成され、ガス冷媒を吸入し、圧縮して高温高圧の状態にして吐出するものである。
 流路切替装置2は、暖房運転と冷房運転とにおいて冷媒の流れを切り替えるものである。つまり、流路切替装置2は、暖房運転時には圧縮機1と第2熱交換器5とを接続するように切り替えられ、冷房運転時には圧縮機1と第1熱交換器3とを接続するように切り替えられる。なお、流路切替装置2は、たとえば四方弁で構成するとよい。ただし、二方弁又は三方弁の組み合わせを流路切替装置2として採用してもよい。
 第1熱交換器3は、熱源側熱交換器(室外熱交換器)であり、暖房運転時には蒸発器として機能し、冷房運転時には凝縮器として機能するものである。つまり、蒸発器として機能する場合、第1熱交換器3は、減圧装置4から流出された低温低圧の冷媒と、送風機6により供給される空気とが熱交換し、低温低圧の液冷媒(又は気液二相冷媒)が蒸発する。一方、凝縮器として機能する場合、第1熱交換器3は、圧縮機1から吐出された高温高圧の冷媒と、送風機6により供給される空気とが熱交換し、高温高圧のガス冷媒が凝縮する。
 第1熱交換器3は、例えば、伝熱管と多数のフィンとにより構成されるクロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型の熱交換器で構成することができる。
 なお、第1熱交換器3を、冷媒-水熱交換器で構成してもよい。この場合、第1熱交換器3では、冷媒と、水などの熱媒体とで熱交換が実行される。
 減圧装置4は、第1熱交換器3又は第2熱交換器5から流出した冷媒を膨張させて減圧するものである。減圧装置4は、例えば冷媒の流量を調整可能な電動膨張弁等で構成するとよい。なお、減圧装置4としては、電動膨張弁だけでなく、受圧部にダイアフラムを採用した機械式膨張弁、または、キャピラリーチューブ等を適用することも可能である。
 第2熱交換器5は、負荷側熱交換器(室内熱交換器)であり、暖房運転時には凝縮器として機能し、冷房運転時には蒸発器として機能するものである。つまり、凝縮器として機能する場合、第2熱交換器5は、圧縮機1から吐出された高温高圧の冷媒と、送風機7により供給される空気とが熱交換し、高温高圧のガス冷媒が凝縮する。一方、蒸発器として昨日する場合、第2熱交換器5は、減圧装置4から流出された低温低圧の冷媒と、送風機7により供給される空気とが熱交換し、低温低圧の液冷媒(又は気液二相冷媒)が蒸発する。
 第2熱交換器5は、例えば、伝熱管と多数のフィンとにより構成されるクロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型の熱交換器である。
 なお、第2熱交換器5の構成については、図2以降で説明する。
 制御装置30は、必要とする冷却能力又は加熱能力に応じて圧縮機1の駆動周波数を制御する。また、制御装置30は、運転状態およびモード毎に応じて減圧装置4の開度を制御する。さらに、制御装置30は、モード毎に応じて流路切替装置2を制御する。つまり、制御装置30は、ユーザーからの運転指示に基づいて、図示省略の各温度センサーや図示省略の各圧力センサーから送られる情報を利用し、各アクチュエーター(例えば、圧縮機1、減圧装置4、流路切替装置2等)を制御するようになっている。
 なお、制御装置30は、その機能を実現する回路デバイスのようなハードウェアで構成することもできるし、マイコンまたはCPUのような演算装置と、その上で実行されるソフトウェアとにより構成することもできる。
<空気調和機100の動作>
 次に、空気調和機100の動作について、冷媒の流れとともに説明する。ここでは、第1熱交換器3および第2熱交換器5での熱交換流体が空気である場合を例に、空気調和機100の動作について説明する。
 まず、第1熱交換器3を凝縮器、第2熱交換器5を蒸発器として作用させる運転モード、つまり冷房運転モードについて説明する。
 圧縮機1を駆動させることによって、圧縮機1から高温高圧のガス状態の冷媒が吐出される。圧縮機1から吐出された高温高圧のガス冷媒(単相)は、凝縮器として作用する第1熱交換器3に流れ込む。第1熱交換器3では、流れ込んだ高温高圧のガス冷媒と、送風機6によって供給される空気との間で熱交換が行われて、高温高圧のガス冷媒は、凝縮して高圧の液冷媒(単相)になる。
 第1熱交換器3から送り出された高圧の液冷媒は、減圧装置4によって、低圧のガス冷媒と液冷媒との二相状態の冷媒になる。二相状態の冷媒は、蒸発器として作用する第2熱交換器5に流れ込む。第2熱交換器5では、流れ込んだ二相状態の冷媒と、送風機7によって供給される空気との間で熱交換が行われて、二相状態の冷媒のうち液冷媒が蒸発して低圧のガス冷媒(単相)になる。第2熱交換器5から送り出された低圧のガス冷媒は、流路切替装置2を介して圧縮機1に流れ込み、圧縮されて高温高圧のガス冷媒となって、再び圧縮機1から吐出される。以下、このサイクルが繰り返される。
 次に、第1熱交換器3を蒸発器、第2熱交換器5を凝縮器として作用させる運転モード、つまり冷暖房運転モードについて説明する。
 圧縮機1を駆動させることによって、圧縮機1から高温高圧のガス状態の冷媒が吐出される。圧縮機1から吐出された高温高圧のガス冷媒(単相)は、凝縮器として作用する第2熱交換器5に流れ込む。第2熱交換器5では、流れ込んだ高温高圧のガス冷媒と、送風機7によって供給される空気との間で熱交換が行われて、高温高圧のガス冷媒は、凝縮して高圧の液冷媒(単相)になる。
 第2熱交換器5から送り出された高圧の液冷媒は、減圧装置4によって、低圧のガス冷媒と液冷媒との二相状態の冷媒になる。二相状態の冷媒は、蒸発器として作用する第1熱交換器3に流れ込む。第1熱交換器3では、流れ込んだ二相状態の冷媒と、送風機6によって供給される空気との間で熱交換が行われて、二相状態の冷媒のうち液冷媒が蒸発して低圧のガス冷媒(単相)になる。第1熱交換器3から送り出された低圧のガス冷媒は、流路切替装置2を介して圧縮機1に流れ込み、圧縮されて高温高圧のガス冷媒となって、再び圧縮機1から吐出される。以下、このサイクルが繰り返される。
 図2は、空気調和機100の負荷側ユニット20の内部構成の一例を概略的に示す概略構成図である。図2に基づいて、負荷側ユニット20の構成について説明する。図2では、負荷側ユニット20が室内ユニットである場合を例に示している。
 負荷側ユニット20は、空調対象空間に冷熱又は温熱を供給できる空間(例えば、屋内等の空調対象空間、又は、ダクトなど介して空調対象空間と接続された別の空間)に設置され、熱源ユニット10から供給される冷熱又は温熱により空調対象空間を冷却又は加温する機能を有する。
 負荷側ユニット20は、横長の直方体状に形成された筐体20aを有する。
 筐体20aは、前面が開口しており、この前面の開口部分を前面パネル23で覆われている。筐体20aは、左右側面を側面パネル(図示省略)で覆われている。筐体20aは、背面を背面パネル(図示省略)で覆われている。筐体20aは、下面を背面パネル、下面パネル26、および、上下風向板28で覆われている。筐体20aは、天面を天面パネル27で覆われている。
 なお、筐体20aの形状を横長の直方体状に限定するものではない。
 天面パネル27には格子状の開口部が形成され、この開口部が吸込口21として機能する。
 また、前面パネル23は、負荷側ユニット20の前面側の意匠面を構成するものである。前面パネル23は、筐体20aの前面を開閉可能な構造となっている。
 さらに、筐体20aの上下風向板28で覆われる部分は開口されており、この開口が吹出口22となる。
 筐体20aの内部には、第2熱交換器(室内熱交換器)5、および、送風機7が設置されている。
 第2熱交換器5は、送風機7の上流側に配置されている。送風機7は、図示省略のモータの駆動によって空気の流れを生じさせるものである。送風機7は、第2熱交換器5の下流側に配置されている。具体的には、第2熱交換器5は、送風機7の上流側で送風機7を囲むように配置され、冷媒回路を循環する冷媒と送風機7によって供給される室内空気とが熱交換する。送風機7は、例えば図2に示すように貫流ファンで構成することができる。
 なお、筐体20aの第2熱交換器5の上流側に、吸込口21から流入した空気の中に含まれる埃を捕集するフィルターを設置するとよい。
 図2に示すように、筐体20aの内部には、吸込口21と吹出口22とが連通する風路20bが形成されている。
 また、吹出口22には、上下風向板28が設置されている。送風機7から吹出口22に至る風路20bには、左右風向板29が設置されている。
 上下風向板28は、吹出口22から吹き出す空気の風向を上下方向に調整するものであり、運転停止時には吹出口22を閉じ、負荷側ユニット20の下面部の意匠面を兼ねるように構成されている。
 左右風向板29は、上下風向板28の上流側に設置されており、吹出口22から吹き出す空気の風向を左右方向に調整するものである。
 第2熱交換器5は、長手方向を有する板状の複数のフィン5aと、フィン5aを貫通する複数の伝熱管5bと、を有している。また、第2熱交換器5は、フィン5aの長手方向に対して区画された複数の熱交換部で構成されている。図2では、第2熱交換器5が区画された3つの熱交換部で構成されている場合を例に示している。図2では、区画された上段左側部分を上段左熱交換部5-1と称し、区画された上段右側部分を上段右熱交換部5-2と称し、区画された下段部分を下段熱交換部5-3と称するものとする。
 上段左熱交換部5-1と上段右熱交換部5-2との境界部を境界部5a-1と称し、上段左熱交換部5-1と下段熱交換部5-3との境界部を境界部5a-2と称するものとする。なお、境界部を3つ以上設け、第2熱交換器5を構成する熱交換部の区画数を3つ以上としてもよい。例えば、筐体20aの内部における第2熱交換器5の配置および大きさなどに応じて区画数を決定すればよい。
 なお、それぞれ別個に形成された上段左熱交換部5-1、上段右熱交換部5-2、下段熱交換部5-3を、図2のように組み合わせて配置することで、境界部を形成することができる。また、上段左熱交換部5-1、上段右熱交換部5-2、下段熱交換部5-3を構成するフィン5aを共通とし、フィン5aの一部を折り曲げて図2のような配置としてもよい。この場合、フィン5aを折り曲げた部分が、境界部となる。
 図3は、本発明の実施の形態に係る熱交換器の構成を概略的に示す斜視図である。図4は、本発明の実施の形態に係る熱交換器の構成を概略的に示す側面図である。図3および図4に示す熱交換器は、図1で示した第2熱交換器5の一例である。図3および図4に基づいて、本発明の実施の形態に係る熱交換器、つまり第2熱交換器5の具体的な構成について説明する。
 第2熱交換器5は、互いに間隔をあけて並べられた複数の板状のフィン5aと、複数のフィン5aを貫通し、内部に冷媒が流れる複数の伝熱管5bと、2つの伝熱管5bに冷媒を分配する分配器55と、を有するフィン・アンド・チューブ熱交換器である。
 フィン5aは、第2熱交換器5を側面視した状態において長手方向を有する長方形状の板状部材で構成されている。フィン5aは、例えばアルミ製である。
 伝熱管5bは、銅又はアルミ製の円管又は扁平管などである。第2熱交換器5の左右方向に延びるようにしてフィン5aを貫通している。一部の伝熱管5bの一端側には分配器55が接続され、残りの伝熱管5bの一端側にはUベント部51aが接続され、複数の全部の伝熱管5bの他端側にはUベント部51bが接続されている。
 第2熱交換器5を蒸発器として作用させる場合においては、気液二相状態の冷媒を均等に第2熱交換器5の各伝熱管5bに分岐することが求められる。一般的に、蒸発器の入口の冷媒は、ガス冷媒と液冷媒との気液二相の状態となっており、配管内を流れる冷媒の断面において密度分布が生じている。例えば、配管が曲がっている場合、遠心力の影響により液冷媒が一方の管内面に偏って流れる偏流現象が生じてしまう。つまり、気液二相冷媒が気液分離してしまうことになる。蒸発器においては、偏流現象によって発生する気液分離を抑制した分配機能を有する分配器を備えることが好ましい。
 そのため、第2熱交換器5では、分配器55を備え、伝熱管5bのうち互いに隣接しない2つの伝熱管5bに冷媒を均等に分配するようにしている。具体的には、分配器55は、図3および図4に示すように、異なる区画の熱交換部のそれぞれに設置されている2つの伝熱管5bに冷媒を分配するように構成されている。図3では、分配器55が、上段左熱交換部5-1の伝熱管5bと、下段熱交換部5-3の伝熱管5bと、に冷媒を分配する場合を例に示している。
 図5は、本発明の実施の形態に係る熱交換器が備える分配器55の構成を概略的に示す平面図である。図6は、本発明の実施の形態に係る熱交換器が備える分配器55の構成を概略的に示す側面図である。図7は、本発明の実施の形態に係る熱交換器が備える分配器55の具体的な構成の一例を所定の方向から見た図である。図8は、本発明の実施の形態に係る熱交換器が備える分配器55の具体的な構成の一例を図7とは別の方向から見た図である。図9は、本発明の実施の形態に係る熱交換器が備える分配器55の具体的な構成の一例を図7とは更に別の方向から見た図である。図5~図9に基づいて、分配器55について詳しく説明する。
 図5に示すように、第2熱交換器5を蒸発器として作用させる場合の冷媒の流れにおいて、分配器55は、分配器55は、流入部55aと、折り返し部55bと、第1流出部55cと、第2流出部55dと、接続配管55eと、を有している。
 流入部55aは、直線状に形成されており、伝熱管5bのうち1つに接続されて冷媒の入口部となるものである。
 折り返し部55bは、流入部55aに連続し、U字状に折り曲げられたものである。
 第1流出部55cは、折り返し部55bに連続し、流入部55aと並行に伸びる直線状に形成されており、冷媒の出口部の一つとなるものである。
 第2流出部55dは、折り返し部55bに連続し、第1流出部55cから分岐して直線状に形成されており、冷媒の出口部の一つとなるものである。
 接続配管55eは、前記第2流出部55dに連続し、複数の曲げ部が形成されたものである。
 つまり、分配器55は、流入部55a、折り返し部55b、第1流出部55c、第2流出部55d、および、接続配管55eが連通しており、流入部55aから流入した冷媒が折り返し部55bを流れた後に第1流出部55cおよび第2流出部55dに分配されて流出するように構成されている。加えて、第2流出部55dに分配された冷媒は、接続配管55eを流れて、第1流出部55cが接続している伝熱管5bとは隣接しない伝熱管5bに導かれることになる。
 ここで、流入部55aの両端の中心を結ぶ直線を管軸aと定義し、第1流出部55cの両端の中心を結ぶ直線を管軸bと定義し、第2流出部55dの両端の中心を結ぶ直線を管軸cと定義し、折り返し部55bの両端の中心を結ぶ曲線を管軸d1と定義する。また、折り返し部55bを側面視した状態において折り返し部55bの両端の中心を結ぶ直線を管軸d2と定義する。なお、折り返し部55bを側面視した状態とは、分配器55を流入部55aおよび第1流出部55cにおける冷媒の流れ方向から見た状態を意味している。
 そして、分配器55は、管軸cが管軸bと直交し、かつ、管軸cが管軸d2と角度θを有するように構成されている。また、分配器55は、使用可能な状態に設置されたときに、管軸d2が鉛直方向に対して傾斜するように構成されている。なお、θの取りうる範囲は0<θ<90°である。
 また、第2流出部55dには接続配管55eが連続するように接続されている。接続配管55eは、複数部分で折り曲げられている。図6~図9では、第2流出部55dに近い方から曲げ部55e-1、曲げ部55e-2、曲げ部55e-3として図示している。分配器55は、接続配管55eを備えていることで、互いに隣接しない2つの伝熱管5bに冷媒を分配することが可能になっている。具体的には、分配器55は、第2流出部55dから流出する冷媒を、上段左熱交換部5-1ではなく、境界部5a-2により隔てられている下段熱交換部5-3に分配することを可能としている。
 例えば、上段右熱交換部5-2に分配器55を設ける場合には、分配器55は、第2流出部55dから流出する冷媒を、上段右熱交換部5-2ではなく、境界部5a-1により隔てられている上段左熱交換部5-1、又は、境界部5a-2により隔てられている下段熱交換部5-3に分配することができる。
 また、下段熱交換部5-3に分配器55を設ける場合には、分配器55は、第2流出部55dから流出する冷媒を、下段熱交換部5-3ではなく、境界部5a-2により隔てられている上段左熱交換部5-1、又は、境界部5a-1および境界部5a-2により隔てられている上段右熱交換部5-2に分配することができる。
 つまり、分配器55は、複数の曲げ部が形成されている接続配管55eを第2流出部55dに接続することで、第2流出部55dから流出される冷媒の分配先を、第1流出部55cに接続する伝熱管5bとは隣接しない伝熱管5bにすることが可能になっている。そのため、第2熱交換器5によれば、配管の取り回しスペースが少なくて済み、第2熱交換器5が搭載される負荷側ユニット20の大型化を招くことがない。さらに、分配器55によって、冷媒の分配量が適正に調整されるので、それぞれの熱交換部での熱交換効率の偏りも低減することになる。つまり、第2熱交換器5の全体としての熱交換効率を向上できる。
 なお、接続配管55eに形成する曲げ部は複数あればよく、個数を特に限定するものではない。また、それぞれの曲げ部の曲げ角度も特に限定するものではなく、接続配管55eを含めた配管の取り回しに応じて決定すればよい。さらに、接続配管55eの長さを特に限定するものではなく、接続する伝熱管5bの位置に応じて決定すればよい。
 このように構成された分配器55を備えた第2熱交換器5を蒸発器として作用させる場合の冷媒の流れについて説明する。
 減圧装置4を経由した気液二相冷媒が、第2熱交換器5に流入することになる。第2熱交換器5では、上段左熱交換部5-1の一端側に形成されている冷媒入口52から上段左熱交換部5-1を構成する伝熱管5bに流入する。上段左熱交換部5-1に流入した冷媒は、上段左熱交換部5-1の他端側に流れ、Uベント部51bで折り返され、上段左熱交換部5-1の一端側に戻ってくる。
 冷媒は、上段左熱交換部5-1の一端側と他端側と複数回往復した後、例えば最上部に位置する伝熱管5bを介して上段右熱交換部5-2に流入する。上段右熱交換部5-2に流入した冷媒は、上段右熱交換部5-2の他端側に流れ、Uベント部51bで折り返され、上段右熱交換部5-2の一端側に戻ってくる。冷媒は、上段右熱交換部5-2の一端側と他端側と複数回往復した後、例えば最上部よりも一段下に位置する伝熱管5bを介して上段左熱交換部5-1に流入する。
 冷媒は、上段左熱交換部5-1の一端側と他端側と複数回往復した後に、上段左熱交換部5-1の一端側に設置されている分配器55の流入部55aから分配器55に流入する。分配器55の流入部55aから流入した冷媒は、折り返し部55bにて180°の向きに折り返される。折り返し部55bでは遠心力が働くため、冷媒は外周部に偏った分布となる。つまり、図5に示すように冷媒偏在部60が生じることになる。そこで、分配器55では、管軸cと管軸d2とがなす角の角度θを0<θ<90°の範囲で調整することで、折り返し部55bの外周部に沿って流れ、第2流出部55dに流れる冷媒の量を調整することを可能にしている。
 例えば、θ=0°の場合は、折り返し部55bから繋がる外周側に占める第2流出部55dの面積が大きくなるため、第1流出部55cに流れる冷媒に比べて第2流出部55dに流れる冷媒の割合が多くなる。そして、θが大きくなるにつれて、折り返し部55bから繋がる外周側に占める第2流出部55dの面積が小さくなっていき、第2流出部55dに流れる冷媒に比べて第1流出部55cに流れる冷媒の割合が多くなってくる。
 分配器55で分配量が調整され第1流出部55cから出た冷媒は、上段左熱交換部5-1の他端側に流れた後に、下段熱交換部5-3に流入する。下段熱交換部5-3に流入した冷媒は、下段熱交換部5-3の一端側と他端側と複数回往復した後、下段熱交換部5-3の一端側に設置されている第1冷媒出口56から第2熱交換器5の外部へと流出する。
 一方、分配器55で分配量が調整され第2流出部55dから出た冷媒は、下段熱交換部5-3に導かれ、下段熱交換部5-3の他端側に流れ、Uベント部51bで折り返され、下段熱交換部5-3の一端側に戻ってくる。この冷媒は、下段熱交換部5-3の一端側と他端側と複数回往復した後、下段熱交換部5-3の一端側に設置されている第2冷媒出口57から第2熱交換器5の外部へと流出する。
 以上のように、分配器55では、接続配管55eを備えたことで通常使用されるU字型の折り返し配管と同程度のサイズでありながら、角度θを調整することで任意の冷媒分配量で2方向に冷媒を分配できる。したがって、分配器55によれば、冷媒の分配を、省スペースで実施することができ、設置される第2熱交換器5の熱交換効率改善が図れる。
 なお、実際の使用では、図3および図4に示すように、第2流出部55dの先には接続配管55eが取り付けられ、第1流出部55cが接続している伝熱管5bに隣接しない伝熱管5bに接続される。ただし、接続配管55eの接続先は、第1流出部55cが接続している伝熱管5bに隣接しない伝熱管5bであればよく、特に場所を限定するものではない。
 以上のように、第2熱交換器5は、長手方向を有する板状のフィン5aと、フィン5aを貫通する複数の伝熱管5bと、冷媒を複数の伝熱管5bのうち2つの伝熱管5bに分配する分配器55と、を有し、分配器55は、複数の伝熱管5bのうち1つに接続された直線状の流入部55aと、流入部55aに連続する折り返し部55bと、折り返し部55bに連続し、流入部55aと並行に伸びる直線状の第1流出部55cと、折り返し部55bに連続し、第1流出部55cから分岐する直線状の第2流出部55dと、第2流出部55dに連続し、複数の曲げ部が形成された接続配管55eと、を備え、第2流出部55dを、接続配管55eを介して第1流出部55cに接続する伝熱管5bとは隣接しない伝熱管5bに接続するものである。
 そのため、第2熱交換器5によれば、接続配管55eを備えた分配器55を有するので、配管の取り回しスペースが少なくて済むとともに、冷媒の分配量を適正に調整することができることになる。
 第2熱交換器5は、フィン5aの長手方向に対して区画された複数の熱交換部(例えば、上段左熱交換部5-1、上段右熱交換部5-2、下段熱交換部5-3)で構成されており、分配器55は、異なる熱交換部に冷媒を分配するものである。
 そのため、第2熱交換器5によれば、それぞれの熱交換部での熱交換効率の偏りを低減でき、全体としての熱交換効率が向上することになる。
 第2熱交換器5は、分配器55は、第2流出部55dの両端の中心を結ぶ管軸cが、第1流出部55cの両端の中心を結ぶ管軸bと直交し、かつ、第2流出部55dの両端の中心を結ぶ管軸cが、折り返し部55bを側面視した状態において折り返し部55bの両端の中心を結ぶ管軸d2と角度θを有している。
 そのため、第2熱交換器5によれば、管軸cと管軸d2とが角度θを持つ分配器55を備えたので、分配器55を取り付ける場所に合わせた角度に調整して設計することができ、スペースの制約があっても狙いの分配比に冷媒を分配することが可能になる。
 第2熱交換器5は、分配器55が使用可能な状態に設置されたとき、折り返し部55bを側面視した状態において折り返し部55bの両端の中心を結ぶ管軸d2が、鉛直方向に対して傾斜している。
 そのため、第2熱交換器5によれば、管軸d2を鉛直方向に対して傾斜させたので、分配器55を取り付ける場所に合わせた角度に調整して設計することができ、スペースの制約があっても狙いの分配比に冷媒を分配することが可能になる。
 空気調和機100は、上記の熱交換器を室内熱交換器として用いている。
 そのため、空気調和機100によれば、第2熱交換器5の設置に対して負荷側ユニット20の大型化を招くことがなく、第2熱交換器5を備えたことによって熱交換効率が向上したものになる。
 以上が本発明の実施の形態の説明であるが、本発明は、上記実施の形態の構成に限定されるものではなく、その技術的思想の範囲内で様々な変形又は組み合わせが可能である。
 1 圧縮機、2 流路切替装置、3 第1熱交換器、4 減圧装置、5 第2熱交換器、5-1 上段左熱交換部、5-2 上段右熱交換部、5-3 下段熱交換部、5a フィン、5a-1 境界部、5a-2 境界部、5b 伝熱管、6 送風機、7 送風機、10 熱源ユニット、15 冷媒配管、20 負荷側ユニット、20a 筐体、20b 風路、21 吸込口、22 吹出口、23 前面パネル、26 下面パネル、27 天面パネル、28 上下風向板、29 左右風向板、30 制御装置、51a Uベント部、51b Uベント部、52 冷媒入口、55 分配器、55a 流入部、55b 折り返し部、55c 第1流出部、55d 第2流出部、55e 接続配管、55e-1 曲げ部、55e-2 曲げ部、55e-3 曲げ部、56 第1冷媒出口、57 第2冷媒出口、60 冷媒偏在部、100 空気調和機、a 流入部の両端の中心を結ぶ直線、b 第1流出部の両端の中心を結ぶ直線、c 第2流出部の両端の中心を結ぶ直線、d1 折り返し部の両端の中心を結ぶ曲線、d2 折り返し部を側面視した状態において折り返し部の両端の中心を結ぶ直線。

Claims (5)

  1.  長手方向を有する板状のフィンと、
     前記フィンを貫通する複数の伝熱管と、
     冷媒を前記複数の伝熱管のうち2つの前記伝熱管に分配する分配器と、を有し、
     前記分配器は、
     前記複数の伝熱管のうち1つに接続された直線状の流入部と、
     前記流入部に連続する折り返し部と、
     前記折り返し部に連続し、前記流入部と並行に伸びる直線状の第1流出部と、
     前記折り返し部に連続し、前記第1流出部から分岐する直線状の第2流出部と、
     前記第2流出部に連続し、複数の曲げ部が形成された接続配管と、を備え、
     前記第2流出部を、前記接続配管を介して前記第1流出部に接続する前記伝熱管とは隣接しない前記伝熱管に接続する
     熱交換器。
  2.  前記熱交換器は、前記フィンの長手方向に対して区画された複数の熱交換部で構成されており、
     前記分配器は、
     異なる前記熱交換部に冷媒を分配する
     請求項1に記載の熱交換器。
  3.  前記分配器は、
     前記第2流出部の両端の中心を結ぶ直線が、
     前記第1流出部の両端の中心を結ぶ直線と直交し、
     かつ、
     前記第2流出部の両端の中心を結ぶ直線が、
     前記折り返し部を側面視した状態において前記折り返し部の両端の中心を結ぶ直線と角度θを有している
     請求項1又は2に記載の熱交換器。
  4.  前記分配器が使用可能な状態に設置されたとき、
     前記折り返し部を側面視した状態において前記折り返し部の両端の中心を結ぶ直線が、鉛直方向に対して傾斜している
     請求項3に記載の熱交換器。
  5.  請求項1~4のいずれか一項に記載の熱交換器を室内熱交換器として用いた
     空気調和機。
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