WO2019150851A1 - 熱交換器又は熱交換器を有する冷凍装置 - Google Patents

熱交換器又は熱交換器を有する冷凍装置 Download PDF

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WO2019150851A1
WO2019150851A1 PCT/JP2018/047529 JP2018047529W WO2019150851A1 WO 2019150851 A1 WO2019150851 A1 WO 2019150851A1 JP 2018047529 W JP2018047529 W JP 2018047529W WO 2019150851 A1 WO2019150851 A1 WO 2019150851A1
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pipe
heat exchanger
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refrigerant
outdoor
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PCT/JP2018/047529
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佐藤 健
正憲 神藤
甲樹 山田
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ダイキン工業株式会社
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    • F28F2215/00Fins
    • F28F2215/12Fins with U-shaped slots for laterally inserting conduits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/02Header boxes; End plates
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/02Header boxes; End plates
    • F28F9/0202Header boxes having their inner space divided by partitions
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/02Header boxes; End plates
    • F28F9/0246Arrangements for connecting header boxes with flow lines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/02Header boxes; End plates
    • F28F9/026Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/02Header boxes; End plates
    • F28F9/026Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits
    • F28F9/0265Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits by using guiding means or impingement means inside the header box

Definitions

  • the present disclosure relates to a heat exchanger or a refrigeration apparatus having a heat exchanger.
  • Patent Document 1 International Publication WO2013 / 160952
  • a heat exchange unit in which a plurality of flat tubes are arranged, a flow divider disposed at a liquid side end, a heat exchange unit, and a branch flow Heat exchangers having a header tube disposed between the vessels are known.
  • a plurality of spaces are formed in the header pipe so as to be aligned along the direction in which the flat tubes are stacked, and the corresponding flat tubes communicate with each space.
  • each space in the header pipe and the shunt are connected by a thin pipe.
  • a plurality of paths are formed in the heat exchanger configured as described above.
  • the flat tubes are often arranged so as to be aligned along the vertical direction.
  • the liquid refrigerant tends to stay in a flat tube (pass) arranged near the lowermost stage in relation to the head difference caused by the installation height of the flow divider.
  • a heat exchanger that suppresses retention of liquid refrigerant.
  • the heat exchanger includes a heat exchange part, a first diversion part, and a plurality of second diversion parts.
  • the heat exchange part includes a plurality of flat tubes.
  • the plurality of flat tubes are arranged along the vertical direction in the installed state.
  • the first diversion part includes a first pipe, a plurality of second pipes, and a main body part.
  • the first pipe is a pipe through which the refrigerant enters and exits.
  • the second pipe forms a refrigerant flow path closer to the heat exchange part than the first pipe.
  • the main body is formed in the first space.
  • the first space communicates with one end of the first tube and one end of each second tube. The first space allows the refrigerant flowing out from one of the first pipe and the second pipe to flow into the other.
  • the second diversion unit forms a refrigerant flow path between the heat exchange unit and the first diversion unit.
  • the second branch part is formed with the second space inside.
  • the second space communicates with one end of the corresponding flat tube.
  • the second space communicates with the other end of the corresponding second pipe.
  • the second space allows the refrigerant flowing out from one of the corresponding flat tube and second tube to flow into the other.
  • One end of the first tube is connected to the main body so as to extend in the upward direction from the first space in the installed state.
  • One end of the second pipe is connected to the main body so as to extend downward from the first space in the installed state.
  • one end of the first pipe is connected to the main body so as to extend upward from the first space in the installed state, and the second pipe is lowered from the first space in the installed state.
  • One end is connected to the main body so as to extend along the direction.
  • the heat exchanger according to the second aspect is the heat exchanger according to the first aspect, and the main body portion is formed with a first insertion port on the top surface.
  • the top surface faces upward in the installed state.
  • the main body is connected to one end of the first pipe at the first insertion port.
  • the heat exchanger according to the third aspect is the heat exchanger according to the first aspect or the second aspect, and the main body is formed with a plurality of second insertion ports on the bottom surface.
  • the bottom surface faces downward in the installed state. At each second insertion port, one end of the corresponding second pipe is connected.
  • a heat exchanger according to a fourth aspect is the heat exchanger according to any one of the first to third aspects, and the second tube is bent after extending downward from the first space in the installed state. It extends along the upward direction.
  • the heat exchanger according to the fifth aspect is the heat exchanger according to any one of the first to fourth aspects, and the plurality of second spaces are arranged along the vertical direction in the installed state. In the installed state, each second tube extends from the first space along the downward direction and then curves to the corresponding second space.
  • the heat exchanger according to the sixth aspect is any one of the heat exchangers according to the first to fifth aspects, and the second tube corresponds to the second space on a one-to-one basis.
  • a heat exchanger according to a seventh aspect is the heat exchanger according to any one of the first to sixth aspects, and the second diversion portion is formed with a first connection port and a second connection port, respectively. .
  • the first connection port is connected to one end of the corresponding flat tube.
  • the second connection port is connected to the other end of the corresponding second pipe. In the installed state, the height position of the second connection port is equal to or lower than the height position of the first connection port located at the lowermost position in each second diversion portion.
  • a heat exchanger according to an eighth aspect is the heat exchanger according to any one of the first to seventh aspects, and in the installed state, the first space has a height position of a communication portion with the second pipe at a maximum. It is located below the height position of the upper end of the second space located below.
  • the refrigeration apparatus includes a compressor and the heat exchanger according to any one of the first to eighth aspects.
  • the compressor compresses the refrigerant.
  • the schematic block diagram of an air conditioning system The perspective view of an outdoor unit.
  • tube shown by FIG. The enlarged view which showed a part of 2nd partition member to which the partition plate and the baffle plate were attached.
  • tube The perspective view of a shunt body.
  • the outdoor heat exchanger 15 heat exchanger
  • the air conditioning system 1 refrigeration apparatus
  • the following embodiment is a specific example, does not limit the technical scope, and can be changed as appropriate without departing from the scope of the invention.
  • the “horizontal direction” means the direction shown in each figure unless otherwise specified, and indicates the direction in the installed state (note that the right and left and / or front and rear in the following embodiments are appropriately reversed. May be).
  • the outdoor heat exchanger 15 according to an embodiment of the present disclosure is applied to the outdoor unit 10 that is a heat source unit of the air conditioning system 1.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioning system 1.
  • the air conditioning system 1 is a system that performs air conditioning such as cooling or heating of a target space (a space to be conditioned such as a living space or a storage space) by a vapor compression refrigeration cycle.
  • the air conditioning system 1 mainly includes an outdoor unit 10, a plurality (two in this case) of indoor units 20, and a liquid side communication pipe LP and a gas side communication pipe GP.
  • the outdoor unit 10 and each indoor unit 20 are connected via the liquid side communication pipe LP and the gas side communication pipe GP, whereby the refrigerant circuit RC is configured.
  • a refrigeration cycle is performed in which the refrigerant is compressed, cooled or condensed, decompressed, heated or evaporated, and then compressed again in the refrigerant circuit RC.
  • Outdoor unit 10 The outdoor unit 10 is installed in an outdoor space.
  • the outdoor space is a space outside the target space where air conditioning is performed, and is, for example, the outdoors on the rooftop of a building, an underground space, or the like.
  • the outdoor unit 10 is connected to each indoor unit 20 via the liquid side communication pipe LP and the gas side communication pipe GP, and constitutes a part of the refrigerant circuit RC (outdoor circuit RC1).
  • the outdoor unit 10 mainly includes a plurality of refrigerant pipes (first pipe P1 to ninth pipe P9), an accumulator 11, a compressor 12, an oil separator 13, and a four-way switching valve 14 as devices constituting the outdoor circuit RC1.
  • the outdoor heat exchanger 15 and the outdoor expansion valve 16 are included. These devices (11-16) are connected by refrigerant piping.
  • the first pipe P1 connects the gas side communication pipe GP and the first port of the four-way switching valve 14.
  • the second pipe P2 connects the inlet port of the accumulator 11 and the second port of the four-way switching valve 14.
  • the third pipe P ⁇ b> 3 connects the outlet port of the accumulator 11 and the suction port of the compressor 12.
  • the fourth pipe P4 connects the discharge port of the compressor 12 and the inlet of the oil separator 13.
  • the fifth pipe P5 connects the outlet of the oil separator 13 and the third port of the four-way switching valve 14.
  • the sixth pipe P6 connects the oil return port of the oil separator 13 and the portion between both ends of the third pipe P3.
  • the seventh pipe P7 connects the fourth port of the four-way switching valve 14 and the gas side inlet / outlet of the outdoor heat exchanger 15.
  • the eighth pipe P8 connects the liquid side inlet / outlet of the outdoor heat exchanger 15 and one end of the outdoor expansion valve 16.
  • the ninth pipe P9 connects the other end of the outdoor expansion valve 16 and the liquid side connection pipe LP.
  • these refrigerant pipes (P1-P9) may actually be constituted by a single pipe, or may be constituted by connecting a plurality of pipes via joints or the like.
  • the accumulator 11 is a container that stores the refrigerant and separates the gas and liquid in order to prevent the liquid refrigerant from being excessively sucked into the compressor 12.
  • the compressor 12 is a device that compresses a low-pressure refrigerant in the refrigeration cycle until it reaches a high pressure.
  • the compressor 12 has a hermetic structure in which a displacement type compression element such as a rotary type or a scroll type is rotationally driven by a compressor motor (not shown).
  • the operation frequency of the compressor motor can be controlled by an inverter, whereby the capacity of the compressor 12 can be controlled.
  • the start / stop and operating capacity of the compressor 12 are controlled by the outdoor unit controller 19.
  • the oil separator 13 is a container that separates refrigeration oil compatible with the refrigerant discharged from the compressor 12 and returns it to the compressor 12.
  • the four-way switching valve 14 is a flow path switching valve for switching the refrigerant flow in the refrigerant circuit RC.
  • the outdoor heat exchanger 15 is a heat exchanger that functions as a refrigerant condenser (or radiator) or an evaporator. Details of the outdoor heat exchanger 15 will be described later.
  • the outdoor expansion valve 16 is an electric expansion valve whose opening degree can be controlled, and depressurizes or adjusts the flow rate of the refrigerant flowing in accordance with the opening degree.
  • the outdoor unit 10 has an outdoor fan 18 that generates an outdoor air flow AF (see FIGS. 4 and 5).
  • the outdoor air flow AF (corresponding to “air flow” described in claims) is a flow of air that flows from the outdoor unit 10 into the outdoor unit 10 and passes through the outdoor heat exchanger 15.
  • the outdoor air flow AF is a cooling source or a heating source for the refrigerant flowing through the outdoor heat exchanger 15, and exchanges heat with the refrigerant in the outdoor heat exchanger 15 when passing through the outdoor heat exchanger 15.
  • the outdoor fan 18 includes an outdoor fan motor (not shown) and is driven in conjunction with the outdoor fan motor. The start and stop of the outdoor fan 18 is appropriately controlled by the outdoor unit controller 19.
  • the outdoor unit 10 is provided with a plurality of outdoor sensors (not shown) for detecting the state (mainly pressure or temperature) of the refrigerant in the refrigerant circuit RC.
  • the outdoor sensor is a pressure sensor, a temperature sensor such as a thermistor or a thermocouple.
  • Examples of the outdoor sensor include a suction pressure sensor that detects a suction pressure that is a refrigerant pressure on the suction side of the compressor 12, a discharge pressure sensor that detects a discharge pressure that is a refrigerant pressure on the discharge side of the compressor 12, And the temperature sensor etc. which detect the temperature of the refrigerant
  • the outdoor unit 10 also has an outdoor unit control unit 19 that controls the operation / state of each device included in the outdoor unit 10.
  • the outdoor unit control unit 19 includes a microcomputer having a CPU, a memory, and the like, and various electric components.
  • the outdoor unit control unit 19 is electrically connected to each device (12, 14, 16, 18, etc.) and outdoor sensors included in the outdoor unit 10, and inputs / outputs signals to / from each other.
  • the outdoor unit controller 19 transmits and receives control signals and the like to and from the indoor unit controller 25 of each indoor unit 20 and a remote controller (not shown).
  • the outdoor unit controller 19 is housed in an electrical component box 39 (see FIGS. 3 and 4) described later.
  • the indoor unit 20 is installed in a room (such as a living room or a ceiling space) and constitutes a part of the refrigerant circuit RC (the indoor circuit RC2).
  • the indoor unit 20 mainly includes an indoor expansion valve 21 and an indoor heat exchanger 22 as devices constituting the indoor circuit RC2.
  • the indoor expansion valve 21 is an electric expansion valve capable of opening degree control, and depressurizes or adjusts the flow rate of the refrigerant flowing in accordance with the opening degree.
  • the indoor heat exchanger 22 is a heat exchanger that functions as a refrigerant evaporator or condenser (or radiator).
  • the indoor unit 20 has an indoor fan 23 for sucking air in the target space, passing through the indoor heat exchanger 22 and exchanging heat with the refrigerant, and then sending it again to the target space.
  • the indoor fan 23 includes an indoor fan motor that is a drive source.
  • the indoor fan 23 generates an indoor air flow when driven.
  • the indoor air flow is a flow of air that flows into the indoor unit 20 from the target space, passes through the indoor heat exchanger 22, and is blown into the target space.
  • the indoor air flow is a heating source or a cooling source for the refrigerant flowing through the indoor heat exchanger 22, and exchanges heat with the refrigerant in the indoor heat exchanger 22 when passing through the indoor heat exchanger 22.
  • the indoor unit 20 has an indoor unit control unit 25 that controls the operation / state of the devices (21, 23, etc.) included in the indoor unit 20.
  • the indoor unit control unit 25 includes a microcomputer including a CPU and a memory, and various electrical components.
  • the liquid side communication pipe LP and the gas side communication pipe GP are refrigerant communication pipes that connect the outdoor unit 10 and the indoor units 20 and are constructed on site.
  • the pipe lengths and pipe diameters of the liquid side connection pipe LP and the gas side connection pipe GP are appropriately selected according to the design specifications and the installation environment.
  • the liquid side connection pipe LP and the gas side connection pipe GP may actually be configured by a single pipe, or may be configured by connecting a plurality of pipes via joints or the like. .
  • the gas refrigerant that has flowed into the outdoor heat exchanger 15 performs heat exchange with the outdoor air flow AF sent by the outdoor fan 18 in the outdoor heat exchanger 15 to dissipate heat and condense.
  • the refrigerant that has flowed out of the outdoor heat exchanger 15 flows into the indoor circuit RC2 of the indoor unit 20 in operation through the liquid side connection pipe LP.
  • the refrigerant that has flowed into the indoor side circuit RC2 of the indoor unit 20 during operation flows into the indoor expansion valve 21 and is decompressed to a low pressure in the refrigeration cycle in accordance with the opening of the indoor expansion valve 21, and then is subjected to indoor heat exchange. Flows into the vessel 22.
  • the refrigerant flowing into the indoor heat exchanger 22 evaporates by exchanging heat with the indoor air flow sent by the indoor fan 23, becomes a gas refrigerant, and flows out of the indoor heat exchanger 22.
  • the gas refrigerant that has flowed out of the indoor heat exchanger 22 flows out of the indoor circuit RC2.
  • the refrigerant that has flowed out of the indoor circuit RC2 flows into the outdoor circuit RC1 through the gas side connection pipe GP.
  • the refrigerant that has flowed into the outdoor circuit RC1 flows into the accumulator 11.
  • the refrigerant flowing into the accumulator 11 is temporarily stored and then sucked into the compressor 12 again.
  • the refrigerant that has flowed into the indoor circuit RC2 flows into the indoor heat exchanger 22 and condenses by exchanging heat with the indoor airflow sent by the indoor fan 23.
  • the refrigerant that has flowed out of the indoor heat exchanger 22 flows into the indoor expansion valve 21, is decompressed or adjusted in flow rate according to the opening of the indoor expansion valve 21, and then flows out of the indoor circuit RC2.
  • the refrigerant that has flowed out of the indoor circuit RC2 flows into the outdoor circuit RC1 through the liquid side connection pipe LP.
  • the refrigerant that has flowed into the outdoor circuit RC1 flows into the outdoor expansion valve 16 and is depressurized to a low pressure in the refrigeration cycle according to the degree of opening of the outdoor expansion valve 16, and then enters the liquid side inlet / outlet of the outdoor heat exchanger 15. Inflow.
  • the refrigerant flowing into the outdoor heat exchanger 15 evaporates by exchanging heat with the outdoor air flow AF sent by the outdoor fan 18 in the outdoor heat exchanger 15.
  • the refrigerant flowing out from the gas side inlet / outlet of the outdoor heat exchanger 15 flows into the accumulator 11.
  • the refrigerant flowing into the accumulator 11 is temporarily stored and then sucked into the compressor 12 again.
  • FIG. 2 is a perspective view of the outdoor unit 10.
  • FIG. 3 is a schematic exploded view of the outdoor unit 10.
  • Outdoor unit casing 30 The outdoor unit 10 includes an outdoor unit casing 30 that constitutes an outer shell and accommodates each device (11-16 and the like).
  • the outdoor unit casing 30 is formed in a substantially rectangular parallelepiped shape by assembling a plurality of sheet metal members. Most of the left side surface, the right side surface, and the back surface of the outdoor unit casing 30 are openings, and the openings function as an intake port 301 for sucking the outdoor airflow AF.
  • the outdoor unit casing 30 mainly includes a pair of installation legs 31, a bottom frame 33, a plurality of (four in this case) support columns 35, a front panel 37, and a fan module 38.
  • the installation leg 31 is a sheet metal member that extends in the left-right direction and supports the bottom frame 33 from below. In the outdoor unit casing 30, installation legs 31 are disposed in the vicinity of the front end and the vicinity of the rear end.
  • the bottom frame 33 is a sheet metal member that constitutes a bottom surface portion of the outdoor unit casing 30.
  • the bottom frame 33 is disposed on the pair of installation legs 31.
  • the bottom frame 33 has a substantially rectangular shape in plan view.
  • FIG. 2-3 shows a state in which the support column 35 extends in the vertical direction from each of the four corner portions of the bottom frame 33.
  • the front panel 37 is a sheet metal member that constitutes a front portion of the outdoor unit casing 30.
  • the fan module 38 is attached in the vicinity of the upper end of each column 35.
  • the fan module 38 constitutes a part of the outdoor unit casing 30 that is above the front, back, left side, and right side columns 35 and the top surface of the outdoor unit casing 30.
  • the fan module 38 includes the outdoor fan 18 and the bell mouth 381. More specifically, the fan module 38 is an assembly in which the outdoor fan 18 and the bell mouth 381 are accommodated in a substantially rectangular parallelepiped box having an upper surface and a lower surface opened.
  • the outdoor fan 18 is arranged in such a posture that the rotation axis extends in the vertical direction.
  • the upper surface portion of the fan module 38 is open and functions as a blowout port 302 that blows out the outdoor airflow AF from the outdoor unit casing 30.
  • the blower outlet 302 is provided with a grid-like grill 382.
  • the outdoor unit 10 may have a plurality of fan modules 38.
  • two fan modules 38 may be arranged side by side.
  • the outdoor unit 10 may include an outdoor unit casing 30 having a size larger than that of the outdoor unit 10 including one fan module 38, and may include one front panel 37 on each side.
  • the size of the outdoor heat exchanger 15 may be configured to be large according to the size of the outdoor unit casing 30.
  • FIG. 4 is a diagram schematically showing the arrangement mode of the equipment arranged on the bottom frame 33 and the flow direction of the outdoor air flow AF. As shown in FIG. 4, various devices including an accumulator 11, a compressor 12, an oil separator 13, and an outdoor heat exchanger 15 are arranged at predetermined positions on the bottom frame 33. An electrical component box 39 that houses the outdoor unit control unit 19 is disposed on the bottom frame 33.
  • the outdoor heat exchanger 15 includes a heat exchanging unit 40 arranged along the left side surface, the right side surface, and the back surface of the outdoor unit casing 30 (see FIG. 4).
  • the heat exchanging unit 40 has substantially the same height as the intake port 301.
  • Most of the back surface, the left side surface, and the right side surface of the outdoor unit casing 30 are the intake ports 301, and the heat exchange unit 40 of the outdoor heat exchanger 15 is exposed from the intake ports 301.
  • the back surface, the left side surface, and the right side surface of the outdoor unit casing 30 are substantially formed by the heat exchange unit 40 of the outdoor heat exchanger 15.
  • the outdoor heat exchanger 15 has three heat exchange portions 40, and has a curved portion on the left and right in plan view in relation to this (see B1, B2, and B3 shown in FIG. 8). It has a substantially U-shape that opens in the front direction.
  • FIG. 5 is a diagram schematically showing the flow of the outdoor air flow AF in the outdoor unit casing 30.
  • the outdoor air flow AF flows into the outdoor unit casing 30 from the intake ports 301 formed on the left side surface, the right side surface, and the back surface of the outdoor unit casing 30, and the outdoor heat exchanger 15 After passing through (the heat exchanging unit 40), it flows mainly from the lower side to the upper side, and flows out from the air outlet 302. That is, the outdoor air flow AF flows along the horizontal direction into the outdoor unit casing 30 via the intake port 301, passes through the outdoor heat exchanger 15, and then turns upward to move toward the outlet 302.
  • the outdoor air flow AF flowing into the outdoor unit casing 30 the wind speed is higher in the space near the outdoor fan 18 than in the lower space far from the outdoor fan 18.
  • the outdoor air flow AF that passes through the heat exchange unit 40 of the outdoor heat exchanger 15 is an upper part (especially above the center) above the air that passes through the lower part (particularly the path below the center). The air speed passing through (pass) is higher.
  • FIG. 6 is a perspective view of the outdoor heat exchanger 15.
  • FIG. 7 is a perspective view of the outdoor heat exchanger 15 viewed from a direction different from that in FIG.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of the outdoor heat exchanger 15 in plan view.
  • the outdoor heat exchanger 15 mainly includes a heat exchange unit 40, a first header pipe 50, a gas side collecting pipe 60, a second header pipe 70, a folded header 80, and a flow divider 90. Yes.
  • the heat exchange unit 40, the first header pipe 50, the gas side collecting pipe 60, the second header pipe 70, the folded header 80, and the flow divider 90 are all made of aluminum or an aluminum alloy.
  • the outdoor heat exchanger 15 includes a heat exchange unit 40, a first header pipe 50, a gas side collecting pipe 60, a second header pipe 70, a folded header 80, and a flow divider 90 in a temporarily assembled state. It is assembled by brazing with materials.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of the heat exchange unit 40.
  • FIG. 10 is a partially enlarged view of a cross section taken along line XX in FIG.
  • the heat exchange unit 40 is a part where the outdoor air flow AF and the refrigerant in the outdoor heat exchanger 15 (a heat transfer tube 41 described later) exchange heat. Specifically, the heat exchanging unit 40 is a portion that extends in a direction intersecting the traveling direction of the outdoor air flow AF in the central portion of the outdoor heat exchanger 15, and occupies most of the outdoor heat exchanger 15.
  • the heat exchange part 40 mainly has three heat exchange surfaces, and has a substantially U shape or a substantially C shape in plan view (see FIG. 8).
  • the outdoor heat exchanger 15 has a plurality of (here, two) heat exchange units 40.
  • the outdoor heat exchanger 15 includes a windward side heat exchange unit 40 a and a leeward side heat exchange unit 40 b as the heat exchange unit 40.
  • the windward side heat exchanging part 40a and the leeward side heat exchanging part 40b are arranged adjacent to each other along the flow direction of the outdoor air flow AF.
  • the windward side heat exchanging part 40a is the heat exchanging part 40 located on the windward side (outside here).
  • the leeward side heat exchanging part 40b is the heat exchanging part 40 located on the leeward side (inner side here).
  • Each heat exchanging unit 40 mainly includes a plurality of heat transfer tubes 41 (corresponding to “flat tubes” described in claims) through which a refrigerant flows and a plurality of heat transfer fins 42.
  • the heat transfer tube 41 is a flat multi-hole tube having a plurality of refrigerant channels 411 formed therein.
  • the heat transfer tube 41 is made of aluminum or aluminum alloy.
  • 97 heat transfer tubes 41 are arranged in the vertical direction (vertical direction) in the heat exchange unit 40 in the installed state.
  • the heat transfer tube 41 extends along the horizontal direction, and extends along the shape of the heat exchange part 40 in plan view.
  • the heat transfer tube 41 included in the windward heat exchange unit 40a is referred to as a windward heat transfer tube 41a
  • the heat transfer tube 41 included in the leeward heat exchange unit 40b is referred to as a leeward heat transfer tube 41b.
  • windward side heat transfer tube 41 a is connected to the second header tube 70, and the other end is connected to the folded header 80.
  • the leeward heat transfer tube 41 b has one end connected to the first header tube 50 and the other end connected to the folded header 80.
  • the heat transfer fins 42 are flat members that increase the heat transfer area between the heat transfer tubes 41 and the outdoor air flow.
  • the heat transfer fins 42 are made of aluminum or aluminum alloy.
  • the heat transfer fins 42 extend in the vertical direction so as to intersect the heat transfer tubes 41 in the heat exchanging unit 40.
  • a plurality of notches are formed in the heat transfer fin 42 in the vertical direction, and the heat transfer tubes 41 are inserted into the notches.
  • the alternate long and two short dashes arrow indicates the flow direction of the refrigerant flowing through the heat exchange section.
  • the reason why the two-dot chain line arrow points in both directions is that the flow of refrigerant is reversed between the heating operation and the cooling operation.
  • the refrigerant flows from the second header pipe 70 into the windward heat exchange section 40a (windward heat transfer pipe 41a) and then flows back, and then turns back at the turnup header 80 and from the turnup header 80 to the leeward heat exchange section. It flows into 40 b (leeward side heat transfer tube 41 b) and reaches the first header tube 50.
  • the refrigerant flows from the first header pipe 50 into the leeward side heat exchange section 40b (the leeward side heat transfer pipe 41b), and then flows back at the folding header 80. It flows into 40a (windward side heat transfer tube 41a) and reaches the second header tube 70.
  • FIG. 11 is an exploded view of the first header pipe 50 and the gas side collecting pipe 60.
  • the first header pipe 50 is an elongated hollow cylindrical part extending in the vertical direction with its upper end and lower end closed.
  • tube 50 is arrange
  • the first header tube 50 includes a leeward heat transfer tube side member 51, a first header partition member 52, a collecting tube side member 53, a plurality of first partition plates 54, and a second partition plate 55.
  • the leeward heat transfer tube side member 51, the first header partition member 52 and the collecting pipe side member 53 are respectively in a state where the first header partitioning member 52 is sandwiched between the leeward heat transfer tube side member 51 and the collecting tube side member 53. Are combined and integrated so that their longitudinal directions coincide.
  • the upper end and the lower end are closed by two first partition plates 54.
  • the second partition plate 55 is disposed near the lower end, and the inside of the first header pipe 50 is divided into the first header main space S1 and the first header subspace S2. (See FIG. 32). As shown in FIG.
  • the first header main space S1 communicates with one end of 96 leeward heat transfer tubes 41b, and the first header subspace S2 is one leeward side located at the lowermost position. It communicates with one end of the heat transfer tube 41b.
  • the leeward heat transfer tube side member 51, the first header partition member 52, the collecting tube side member 53, the first partition plate 54, and the second partition plate 55 are joined together by brazing with a brazing material in a furnace. It becomes.
  • the leeward heat transfer tube side member 51 is a member having an arcuate cross section cut along a plane perpendicular to the vertical direction.
  • the leeward heat transfer tube side member 51 is formed with a leeward heat transfer tube connection opening 511 into which an end of the heat transfer tube 41 (leeward side heat transfer tube 41b) is inserted.
  • the number of leeward heat transfer tube connection openings 511 is the same as the number of stages of the heat transfer tubes 41.
  • the first header partition member 52 has a plurality of openings (not shown) for allowing the coolant to flow from the leeward heat transfer tube side member 51 toward the collecting tube side member 53.
  • the collecting pipe side member 53 has an arcuate cross section cut along a plane perpendicular to the vertical direction.
  • a plurality of openings 531 into which one end of the connection pipe 61 is inserted are formed in the collecting pipe side member 53.
  • the connection pipe 61 is a pipe connected to the first header pipe 50 and the gas side collecting pipe 60.
  • the number of the openings 531 is the same as the number of the plurality of connecting pipes 61 arranged in the vertical direction.
  • the opening 531 communicates with the first header main space S1.
  • the collecting pipe side member 53 is formed with a second thin tube connection opening 532 for connecting a second thin tube 94 (described later) of the flow divider 90.
  • the second capillary connection opening 532 communicates with the first header subspace S2.
  • the gas side collecting pipe 60 is a cylindrical straight pipe having a bottom.
  • the gas side collecting pipe 60 forms a gas side inlet / outlet in the outdoor heat exchanger 15.
  • the gas-side collecting pipe 60 is a refrigerant inlet pipe during normal cycle operation (when an inlet / outlet pipe 91 of a flow divider 90 described later is an outlet pipe of the refrigerant).
  • the gas side collecting pipe 60 is an outlet pipe for the refrigerant during reverse cycle operation (when an inlet / outlet pipe 91 described later is an inlet pipe for the refrigerant).
  • the gas side collecting pipe 60 is disposed adjacent to the first header pipe 50.
  • the first header pipe 50 and the gas side collecting pipe 60 are bound by a binding band 62.
  • the gas side collecting pipe 60 is located between the first header pipe 50 and the seventh pipe P7 in the refrigerant circuit RC. One end of a seventh pipe P7 is connected to the gas side collecting pipe 60.
  • the gas side collecting pipe 60 has a plurality of openings (not shown) connected to the other end of the connecting pipe 61 (extending to the first header pipe 50) (not shown).
  • the outdoor heat exchanger 15 communicates from the heat transfer pipe 41 (leeward heat transfer pipe 41b) to the seventh pipe P7 through the first header pipe 50, the plurality of connection pipes 61, and the gas side collecting pipe 60.
  • FIG. 12 is an exploded view of the second header pipe 70.
  • FIG. 13 is an enlarged view showing a part of the second header pipe 70 shown in FIG.
  • FIG. 14 is an enlarged view of a part of the second header partition member 72 to which the partition plate 74 and the rectifying plate 75 are attached.
  • FIG. 15 is a view of the second header pipe 70 as viewed from above.
  • FIG. 16 is an enlarged schematic view of a part of the second header pipe 70.
  • the second header pipe 70 is an elongated hollow cylindrical part extending in the vertical direction with its upper and lower ends closed.
  • tube 70 is arrange
  • the second header tube 70 includes an upwind heat transfer tube side member 71, a second header partition member 72, a flow divider side member 73, a plurality of partition plates 74, and a plurality of rectifying plates 75.
  • the windward heat transfer tube side member 71, the second header partition member 72, and the flow divider side member 73 are in a state where the second header partition member 72 is sandwiched between the windward heat transfer tube side member 71 and the flow divider side member 73.
  • the upper and lower ends are closed by two partition plates 74.
  • the windward heat transfer tube side member 71, the second header partition member 72, the flow divider side member 73, the partition plate 74, and the rectifying plate 75 are joined and integrated together by brazing with a brazing material in a furnace, for example.
  • the windward heat transfer tube side member 71 has an arcuate cross section cut along a plane perpendicular to the vertical direction.
  • the windward heat transfer tube side member 71 is formed with a plurality of windward heat transfer tube connection openings 711 into which end portions of the corresponding heat transfer tubes 41 (windward heat transfer tubes 41a) are inserted.
  • the number of upwind heat transfer tube connection openings 711 is the same as the number of stages of the heat transfer tubes 41.
  • the plurality of upwind heat transfer tube connection openings 711 are arranged along the vertical direction.
  • the second header partition member 72 is a plate-like member extending along the vertical direction.
  • openings for flowing the refrigerant from the upwind heat transfer tube side member 71 toward the flow divider side member 73 are arranged along the vertical direction. A plurality are formed.
  • the shunt side member 73 has an arcuate cross section cut along a plane perpendicular to the vertical direction.
  • the shunt-side member 73 is formed with a plurality of first capillary connection openings 73a (corresponding to “second connection ports” in the claims) for connecting one end of the corresponding first capillary 93. Yes.
  • the number of first capillary connection openings 73a is the same as the number of first capillary tubes 93.
  • the plurality of first capillary connection openings 73a are arranged along the vertical direction.
  • the inside of the second header pipe 70 is partitioned by a plurality of partition plates 74 and divided into a plurality of spaces (ten second header internal spaces SP1 and one second header subspace SPa) (see FIG. 31).
  • a plurality of corresponding heat transfer pipes 41 (upwind transmission pipes) are provided in the second header internal space SP1 formed between the two partition plates 74 in the second header pipe 70.
  • the end of the heat pipe 41a) communicates.
  • the end portion of the corresponding first narrow tube 93 communicates with the second header internal space SP1.
  • the rectifying plate 75 is disposed near the upper portion of the corresponding first thin tube 93.
  • the second header subspace SPa is formed near the lower end of the second header pipe 70 and is located below each second header internal space SP1 (see FIG. 31).
  • the end portions of the corresponding heat transfer tubes 41 (here, the two upwind heat transfer tubes 41a) communicate with the second header subspace SPa.
  • the second header partition member 72 has a first communication opening 72a formed near the lower side of the upper partition plate 74, and a second communication opening 72b formed near the upper side of the rectifying plate 75. Has been.
  • the rectifying plate 75 is formed with a third communication opening 75a.
  • Each second header internal space SP1 allows the refrigerant flowing out from one of the corresponding heat transfer tube 41 and the first thin tube 93 to flow into the other.
  • the refrigerant that has flowed into the second header internal space SP1 from the first thin tube 93 flows upward via the small third communication opening 75a.
  • the refrigerant that has flowed upward flows into the flow paths 411 of the plurality of heat transfer tubes 41 (41 a) between the rectifying plate 75 and the upper partition plate 74.
  • a part of the refrigerant that has flowed upward forms a loop-like flow (see the broken-line arrow Ar in FIG. 16) that passes through the second communication opening 72b after the first communication opening 72a.
  • Such a refrigerant eventually flows into the flow path 411 of the plurality of heat transfer tubes 41 separately from the loop-shaped flow. Further, during the normal cycle operation, the refrigerant flowing into the second header internal space SP1 from the corresponding heat transfer tube 41 passes through the third communication opening 75a and the like and flows into the first thin tube 93.
  • each second header internal space SP1 includes a part of the windward heat transfer pipe side member 71, a part of the second header partition member 72, a part of the flow divider side member 73, and a pair. It is formed by being surrounded by the partition plate 74. For this reason, a part of the upwind heat transfer tube side member 71, the second header partition member 72, a part of the flow divider side member 73, and the pair of partition plates 74 forming one second header internal space SP1 are combined. It can also be interpreted as the second header internal space forming member 78 (corresponding to “second diversion portion” in the claims).
  • the second header pipe 70 is also possible to interpret the second header pipe 70 as a member configured by a plurality of second header internal space forming members 78 forming the second header internal space SP1.
  • a plurality of second header internal space forming members 78 are arranged along the vertical direction in the installed state (see FIG. 31).
  • each second header internal space forming member 78 is made of aluminum or an aluminum alloy. Each second header internal space forming member 78 has a second header internal space SP1 formed therein. Each second header internal space forming member 78 forms a refrigerant flow path between the windward heat exchange unit 40 a and the flow divider 90. Each second header internal space forming member 78 is formed with a first capillary connection opening 73a for connecting one end of the corresponding first capillary 93. Each second header internal space forming member 78 is formed with an upwind heat transfer tube connection opening 711 for connecting one end of the corresponding heat transfer tube 41. As shown in FIG.
  • the height position of the first thin tube connection opening 73a in the installed state is the upwind heat transfer tube connection opening 711 (wind flow) It is arrange
  • FIG. 17 is a perspective view of the folded header 80.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view of the folded header 80 cut along the horizontal direction.
  • FIG. 19 is an enlarged cross-sectional view of a part of the folded header 80 cut along the vertical direction.
  • the folded header 80 is an elongated hollow cylindrical member extending in the vertical direction with the upper end and lower end closed.
  • the folding header 80 is disposed on the other end side of the windward side heat exchanging part 40a and the leeward side heat exchanging part 40b.
  • a plurality of windward openings 81 (the same number as the windward heat transfer tubes 41a) into which the other ends of the windward heat transfer tubes 41a are inserted are formed in the folding header 80.
  • a plurality of leeward openings 82 (the same number as the leeward heat transfer tubes 41b) into which the other end of the leeward heat transfer tube 41b is inserted are formed in the folded header 80.
  • the windward side opening 81 and the leeward side opening 82 are adjacent to each other along the direction in which the windward side heat exchange unit 40a and the leeward side heat exchange unit 40b are adjacent to each other.
  • a plurality of windward side openings 81 and a plurality of leeward side openings 82 are arranged so as to be aligned in the vertical direction.
  • a plurality of turn-back spaces SP2 are formed in which the refrigerant flowing out from one of the adjacent windward side heat transfer tubes 41a and leeward side heat transfer tubes 41b flows into the other.
  • the folding space SP2 is a space for the refrigerant that has passed through one of the windward side heat transfer tube 41a and the leeward side heat transfer tube 41b to be folded back to the other (see the broken line arrow Ar in FIG. 18). More specifically, the turn-back space SP2 flows the refrigerant flowing out from the end of the leeward heat transfer tube 41b into the leeward heat transfer tube 41a during the normal cycle operation (when the gas side collecting tube 60 is the refrigerant inlet tube). It is a space to make.
  • the turn-back space SP2 is a space for allowing the refrigerant flowing out from the end of the windward side heat transfer tube 41a to flow into the leeward side heat transfer tube 41b during reverse cycle operation (when the gas side collecting pipe 60 is a refrigerant outlet pipe). is there.
  • a pair of windward side openings 81 and a leeward side opening 82 are arranged in each folding space SP2. That is, in the turn-back space SP2, any one of the windward side heat transfer tubes 41a communicates with the corresponding leeward side heat transfer tube 41b.
  • a pair of the windward side heat transfer tubes 41a and the leeward side heat transfer tubes 41b arranged in the same stage communicate with each other in the turn-back space SP2.
  • the number of folding spaces SP2 formed in the folding header 80 is the same as the number of pairs of the windward side opening 81 and the leeward side opening 82.
  • the plurality of folding spaces SP2 are configured by providing a plurality of top portions 85, bottom portions 86, and side portions 87 in the folding header 80 (see FIG. 19). That is, the top portion 85, the bottom portion 86, and the side portion 87 that form one folding space SP2 can be interpreted together as the folding space forming member 88. According to such an interpretation, it is also possible to interpret the folded header 80 as a member configured by a plurality of folded space forming members 88 forming the folded space SP2. In particular, it is also possible to interpret that the plurality of folded space forming members 88 are arranged along the vertical direction (in the installed state).
  • each folded space forming member 88 has a folded space SP2 formed therein.
  • Each folding space forming member 88 includes a refrigerant gas side inlet / outlet (in this embodiment, a gas side collecting pipe 60) and each second header internal space SP1 (each second header internal space forming member). 78).
  • FIG. 20 is a perspective view of the flow divider 90.
  • FIG. 21 is an enlarged view of a portion A surrounded by a two-dot chain line in FIG.
  • the flow divider 90 is a member disposed in the liquid side inlet / outlet (that is, between the second header pipe 70 and the eighth pipe P8) in the outdoor heat exchanger 15.
  • the flow divider 90 allows the refrigerant flowing out from one of the second header pipe 70 and the eighth pipe P8 to flow into the other.
  • the flow divider 90 is a mechanism that diverts the refrigerant flowing out from the eighth pipe P8 and sends it to the plurality of second header internal spaces SP1 during the reverse cycle operation.
  • the flow divider 90 is also a mechanism that collects the refrigerant sent from each second header internal space SP1 and sends it to the eighth pipe P8 during the normal cycle operation.
  • the shunt 90 is mainly located between the second header pipe 70 and the eighth pipe P8 in the refrigerant circuit RC.
  • the flow divider 90 mainly includes an inlet / outlet pipe 91, a plurality of (here, ten) first thin tubes 93 extending to the second header tube 70, a second thin tube 94 extending to the first header tube 50, and a flow divider body 95. And have.
  • the inlet / outlet pipe 91, the first thin tube 93, the second thin tube 94, and the flow divider main body 95 are made of aluminum or an aluminum alloy.
  • the flow divider 90 is configured by brazing and joining the inlet / outlet pipe 91, the first thin tubes 93, the second thin tubes 94, and the flow divider main body 95 in a temporarily assembled state in the furnace with a brazing material.
  • FIG. 22 is an enlarged view schematically showing a cross section of the shunt main body 95 cut in the vertical direction.
  • FIG. 23 is a perspective view of the flow distributor main body 95 and the inlet / outlet pipe 91.
  • the entrance / exit pipe 91 (corresponding to the “first pipe” recited in the claims) is a cylindrical pipe with one end and the other end opened. One end of the inlet / outlet pipe 91 is connected to the flow divider main body 95, and the other end is connected to the eighth pipe P8.
  • the inlet / outlet pipe 91 is a pipe through which the refrigerant passing through the outdoor heat exchanger 15 enters and exits, and is a pipe that forms the liquid side inlet / outlet of the outdoor heat exchanger 15.
  • the inlet / outlet pipe 91 forms a flow path for allowing the refrigerant flowing out from one of the flow divider main body 95 and the eighth pipe P8 to flow into the other.
  • the inlet / outlet pipe 91 is located between the flow distributor main body 95 and the eighth pipe P8 in the refrigerant circuit RC.
  • the entrance / exit pipe 91 is curved from one end to the other end, and has a substantially J-shape or a substantially U-shape (see FIG. 23).
  • the first thin tube 93 (corresponding to the “second tube” in the claims) is a cylindrical pipe with one end and the other end opened.
  • the first narrow tube 93 has a smaller diameter than the entrance / exit tube 91.
  • One end of the first thin tube 93 is connected to the shunt main body 95.
  • the first thin tubes 93 have a one-to-one correspondence with any of the second header internal spaces SP1 (second header internal space forming member 78), and are arranged in the corresponding second header internal space SP1.
  • the other end is connected to the connection opening 73a.
  • the 1st thin tube 93 forms the flow path for making the refrigerant
  • the first thin tube 93 is located between the flow divider body 95 and the corresponding second header internal space SP1. That is, the first narrow tube 93 forms a refrigerant flow path on the windward side heat exchange unit 40a side than the inlet / outlet tube 91.
  • the second thin tube 94 is a cylindrical pipe whose one end and the other end are open.
  • the second thin tube 94 is smaller in diameter than the entrance / exit tube 91.
  • One end of the second thin tube 94 is connected to the shunt main body 95.
  • the other end of the second capillary 94 is connected to the second capillary connection opening 532 disposed in the first header subspace S2.
  • the 2nd thin tube 94 forms the flow path for making the refrigerant
  • the second thin tube 94 is located between the flow divider main body 95 and the first header subspace S2 in the refrigerant circuit RC.
  • FIG. 24 is a perspective view of the shunt main body 95.
  • FIG. 25 is a view of the shunt main body 95 as viewed from the top surface side.
  • FIG. 26 is a view of the shunt main body 95 as seen from the bottom surface side.
  • the shunt main body 95 (corresponding to the “main body” described in the claims) is a substantially cylindrical member having a main body internal space SP3 formed therein.
  • the main body internal space SP3 communicates with the inlet / outlet pipes 91 and one ends of the first thin tubes 93, and is a space through which the refrigerant flowing out of the inlet / outlet tubes 91 flows (divides) into the first thin tubes 93.
  • the main body internal space SP3 is also a space for collecting the refrigerant flowing out from each first thin tube 93 and flowing it into the inlet / outlet pipe 91.
  • the shunt main body 95 has a top surface 951 facing upward and a bottom surface 952 facing downward in the installed state.
  • the shunt main body 95 is formed with a first opening 95a (corresponding to a “first insertion port” in the claims) on the top surface 951 for inserting the inlet / outlet pipe 91.
  • the first opening 95a is disposed at the central portion of the top surface 951.
  • the shunt main body 95 has a plurality of (here, 11) second openings 95b for inserting the first thin tubes 93 or the second thin tubes 94 on the bottom surface 952.
  • Each second opening 95b corresponds to one of the first thin tubes 93 and the second thin tubes 94 on a one-to-one basis. Inserted.
  • the plurality of second openings 95b are annularly arranged at intervals on the bottom surface 952. The first opening 95a and each second opening 95b individually communicate with the main body internal space SP3 (see FIG. 22).
  • the height position of the communication portion with the first thin tube 93 in the main body internal space SP3 is equal to or lower than the height position of the upper end of the second header internal space SP1 positioned at the lowest position. It arrange
  • FIG. 27 is an enlarged view showing the periphery of the shunt main body 95 viewed from the horizontal direction.
  • FIG. 28 is an enlarged view showing the state of FIG. 27 viewed from different directions.
  • the inlet / outlet pipe 91 extends upward from the top surface of the flow distributor main body 95 (see FIG. 27).
  • the inlet / outlet pipe 91 is connected to the flow divider main body 95 so as to extend upward from the main body internal space SP3 in the installed state (see FIG. 22).
  • each first thin tube 93 extends once downward from the bottom surface of the flow distributor main body 95 (see FIGS. 27 and 28).
  • each first thin tube 93 is connected to the flow divider main body 95 so as to extend downward from the main body internal space SP3 in the installed state.
  • each first capillary 93 extends from the main body internal space SP3 along the downward direction, then curves, and extends along the upward direction toward the corresponding second header internal space SP1. More specifically, in the present embodiment, more than half (here, nine) first tubules 93 of the first tubules 93 extend downward from the main body internal space SP3 and then swell downward. It is an upper curved pipe 93a (see FIGS.
  • the upper bending tube 93a has at least two curved portions (a curved portion that folds upward from below and a curved portion that extends upward and curves toward the second header internal space SP1).
  • the upper curved pipes 93a are curved toward the center of the flow distributor main body 95 and extend along the upward direction while being adjacent to the inlet / outlet pipe 91 with a space therebetween (see FIG. 27, see FIG. 28). That is, the upper bending tube 93a further includes one bending portion (a bending portion that curves toward the center of the flow distributor main body 95).
  • the upper bending pipe 93a is arranged at intervals in the circumferential direction of the flow divider main body 95 and the inlet / outlet pipe 91 in a plan view in the installed state.
  • the flow divider main body 95 and the inlet / outlet pipe 91 extending upward from the top surface side are connected to the bottom surface side and curved to extend upward (the upper curved pipe 93a).
  • the flow divider main body 95 has an outer surface portion that is not surrounded by the first thin tube 93, and the outer surface portion is contacted with a jig used when moving into the furnace when the flow divider 90 is assembled. It functions as a contact portion 953 that comes into contact. That is, the flow divider main body 95 is moved into the furnace while being supported by a jig 100 as shown in FIG. 29, for example, with the inlet / outlet pipe 91, the plurality of first thin tubes 93, and the second thin tubes 94 inserted.
  • a part of the shunt main body 95 (that is, a part corresponding to the contact part 953) is not adjacent to the first thin tube 93. That is, the flow distributor main body 95 has a contact portion 953 that contacts the jig.
  • the refrigerant flowing out from each second header internal space SP1 flows into the corresponding first thin tube 93, passes through the first thin tube 93, and flows into the flow divider main body 95 (main body internal space SP3. ).
  • the refrigerant flowing into the main body internal space SP3 flows through the inlet / outlet pipe 91 and flows out to the eighth pipe P8.
  • the refrigerant flowing out from the eighth pipe P8 passes through the inlet / outlet pipe 91 and flows into the flow divider main body 95 (main body internal space SP3).
  • the refrigerant that has flowed into the main body internal space SP3 is divided, flows through the plurality of first thin tubes 93, and flows into any of the second header internal spaces SP1.
  • FIG. 30 is a schematic diagram showing the positional relationship of the first header pipe 50, the gas side collecting pipe 60, the second header pipe 70, and the flow divider 90 in plan view. It is.
  • the first header pipe 50, the gas side collecting pipe 60, the second header pipe 70 and the flow divider 90 are densely arranged near one end of the outdoor heat exchanger 15 as shown in FIG. 30.
  • the second header pipe 70 (second header internal space forming member 78) and the flow divider 90 are arranged close to each other in the vicinity of one end of the windward heat exchange unit 40a.
  • the straight line distance D1 in plan view of the second header pipe 70 (second header internal space forming member 78) and the flow divider 90 is appropriately set according to the design specifications and installation environment. From the viewpoint, it is set to 100 mm or less.
  • the outdoor heat exchanger 15 is configured by brazing and joining each part with a brazing material in a furnace.
  • the outdoor heat exchanger 15 is greatly curved at three locations in plan view, and bent portions B1, B2, and B3 are formed (see FIG. 8).
  • the brazing in the furnace is performed in a flat state before the bent portions B1, B2, and B3 are formed for the heat exchange unit 40.
  • the bending portions B1, B2, and B3 are configured using a predetermined roll jig and a pressing jig after brazing in the furnace.
  • Path configuration in the outdoor heat exchanger 15 In the outdoor heat exchanger 15 configured as described above, a plurality of paths are configured.
  • the “path” includes the first thin tube 93 of the flow divider 90, the second header internal space SP1 (second header internal space forming member 78), and the corresponding one or more heat transfer tubes 41 (41a and 41b).
  • the refrigerant passage is constituted by the folded space SP2.
  • FIG. 31 is a schematic diagram schematically showing each path of the outdoor heat exchanger 15 as viewed from the windward side.
  • FIG. 32 is a schematic diagram schematically showing each path of the outdoor heat exchanger 15 as viewed from the leeward side.
  • the outdoor heat exchanger 15 includes a first path RP1 to a tenth path RP10.
  • the first path RP1 is a path located at the top in the installed state. 31 and 32, the first path RP1 is a path located above the two-dot chain line L1.
  • the first path RP1 includes three windward side heat transfer tubes 41a and a leeward side heat transfer tube 41b.
  • the second path RP2 is the second path from the top in the installed state. 31 and 32, the second path RP2 is a path located between the two-dot chain line L1 and the two-dot chain line L2.
  • the second path RP2 includes four windward side heat transfer tubes 41a and a leeward side heat transfer tube 41b.
  • the third path RP3 is the third path from the top in the installed state. 31 and 32, the third path RP3 is a path located between the two-dot chain line L2 and the two-dot chain line L3.
  • the third path RP3 includes eight windward side heat transfer tubes 41a and leeward side heat transfer tubes 41b.
  • the fourth path RP4 is the fourth path from the top in the installed state. 31 and 32, the fourth path RP4 is a path located between the two-dot chain line L3 and the two-dot chain line L4.
  • the fourth path RP4 includes nine upwind heat transfer tubes 41a and downwind heat transfer tubes 41b.
  • the fifth path RP5 is the fifth position from the top in the installed state. 31 and 32, the fifth path RP5 is a path located between the two-dot chain line L4 and the two-dot chain line L5.
  • the fifth path RP5 includes ten upwind heat transfer tubes 41a and downwind heat transfer tubes 41b.
  • the sixth path RP6 is the sixth path from the top in the installed state. 31 and 32, the sixth path RP6 is a path located between the two-dot chain line L5 and the two-dot chain line L6.
  • the sixth path RP6 includes eleven windward side heat transfer tubes 41a and leeward side heat transfer tubes 41b.
  • the seventh path RP7 is the seventh path from the top in the installed state. 31 and 32, the seventh path RP7 is a path located between the two-dot chain line L6 and the two-dot chain line L7.
  • the seventh path RP7 includes twelve windward side heat transfer tubes 41a and leeward side heat transfer tubes 41b.
  • the eighth path RP8 is the eighth path from the top in the installed state. 31 and 32, the eighth path RP8 is a path located between the two-dot chain line L7 and the two-dot chain line L8.
  • the eighth path RP8 includes twelve windward side heat transfer tubes 41a and leeward side heat transfer tubes 41b.
  • the ninth path RP9 is the ninth path from the top in the installed state. 31 and 32, the ninth path RP9 is a path located between the two-dot chain line L8 and the two-dot chain line L9.
  • the ninth path RP9 includes thirteen windward side heat transfer tubes 41a and leeward side heat transfer tubes 41b.
  • the tenth path RP10 is the tenth (bottom) path from the top in the installed state. 31 and 32, the tenth path RP10 is a path located between the two-dot chain line L9 and the two-dot chain line L10.
  • the tenth path RP10 includes thirteen windward side heat transfer tubes 41a and leeward side heat transfer tubes 41b.
  • the tenth path RP10 is further divided into an upper tenth path RP10a and a lower tenth path RP10b.
  • the upper tenth path RP10a is located above the one-dot chain line A1 (FIGS. 31 and 32).
  • the upper tenth path RP10a includes a first narrow tube 93, a lowermost second header internal space SP1, 11 upwind heat transfer tubes 41a, a turn-back space SP2, and 11 downwind heat transfer tubes 41b.
  • the lower tenth path RP10b is located below the one-dot chain line A1 (FIGS. 31 and 32).
  • the lower tenth path RP10b includes the second narrow tube 94, the space (S1, S2) in the first header tube 50, the two leeward heat transfer tubes 41b counted from the bottom, the folded space SP2, and the two counted from the bottom.
  • the windward side heat transfer tube 41a and the second header subspace SPa is located below the one-dot chain line A1 (FIGS. 31 and 32).
  • the tenth path RP10 configured in this way has a longer flow path length than the other paths.
  • Each path (RP1 to RP10) configured in the manner described above is branched in one of the first header main space S1 and the main body internal space SP3, and merged in the other.
  • each path is configured in parallel. That is, in principle, the refrigerant that has passed through one of the paths (RP1-RP10) flows out of the outdoor heat exchanger 15 without flowing into the other paths. From this point of view, the outdoor heat exchanger 15 is different from the heat exchanger in which the refrigerant that has passed through one of the paths returns to the other path.
  • the outdoor air flow AF passing through the heat exchanging unit 40 of the outdoor heat exchanger 15 is higher than the air passing through the lower part (especially the path below the center) (particularly from the center).
  • the wind speed is higher in the air passing through the upper path.
  • pass which passes through the lower part has the wind speed of the air flow which passes through it larger.
  • the refrigerant flows into the gas side collecting pipe 60 from the seventh pipe P7.
  • the refrigerant that has flowed into the gas side collecting pipe 60 flows into the first header main space S ⁇ b> 1 of the first header pipe 50 through the plurality of connecting pipes 61.
  • the refrigerant flowing into the first header main space S1 is divided, flows into the leeward heat transfer pipe 41b of each path (first path RP1-first path RP10), and passes through the leeward heat exchange section 40b.
  • the refrigerant that has passed through the leeward heat exchange unit 40b reaches the turn-back header 80 (more specifically, the corresponding turn-back space SP2).
  • the refrigerant turns back in the turn-back space SP2 and flows into the corresponding upwind heat transfer tube 41a, and passes through the upwind heat exchange section 40a.
  • the refrigerant that has passed through the windward heat exchange unit 40a reaches the second header pipe 70 (more specifically, the corresponding second header internal space SP1).
  • the refrigerant flowing into the second header internal space SP1 flows into the flow divider 90 (main body internal space SP3) via the corresponding first narrow tube 93.
  • the refrigerant that has flowed into the main body internal space SP3 from the first thin tube 93 merges with the refrigerant that flows out from the other first thin tubes 93, passes through the inlet / outlet pipe 91, and flows out to the eighth pipe P8.
  • the leeward heat transfer pipe 41b (that is, the leeward side heat exchange) located at the lowest position of the first header main space S1.
  • the refrigerant that has flowed into the second leeward heat transfer tube 41b) from the bottom in the section 40b flows through the leeward heat exchange section 40b.
  • the refrigerant that has passed through the leeward heat exchange section 40b is folded back in the folding space SP2, flows into the second windward heat transfer pipe 41a from the bottom, and flows through the windward heat exchange section 40a.
  • the refrigerant that has passed through the windward heat exchange unit 40a is folded downward in the second header subspace SPa, flows into the lowermost windward heat transfer tube 41a, and flows through the windward heat exchange unit 40a again. Thereafter, the refrigerant that has passed through the windward side heat exchanging part 40a is folded back in the folding space SP2, flows into the lowermost leeward side heat transfer pipe 41b, and flows through the leeward side heat exchanging part 40b. Thereafter, the refrigerant that has passed through the leeward side heat exchange unit 40 b flows into the first header subspace S ⁇ b> 2 and then flows into the main body internal space SP ⁇ b> 3 of the flow divider main body 95 through the second thin tube 94.
  • the refrigerant flowing into the outdoor heat exchanger 15 during reverse cycle operation flows while exchanging heat with the outdoor air flow AF. Specifically, during reverse cycle operation, the refrigerant flows from the eighth pipe P8 into the inlet / outlet pipe 91. The refrigerant that has passed through the inlet / outlet pipe 91 reaches the flow divider 90 (main body internal space SP3), and is divided and flows into the plurality of first thin tubes 93 and the second thin tubes 94 (that is, flows into the respective paths).
  • the refrigerant that has flowed into the first thin tube 93 from the main body internal space SP3 reaches the second header tube 70 (more specifically, the corresponding second header internal space SP1).
  • the refrigerant that has flowed into the second header internal space SP1 flows into the corresponding upwind heat transfer tube 41a and passes through the upwind heat exchange section 40a.
  • the refrigerant that has passed through the windward heat exchange unit 40a reaches the turn-back header 80 (more specifically, the corresponding turn-back space SP2). Thereafter, the refrigerant turns back in the turn-back space SP2 and flows into the corresponding leeward heat transfer tube 41b and passes through the leeward heat exchange section 40b.
  • the refrigerant that has passed through the leeward heat exchange unit 40b reaches the first header pipe 50 (more specifically, the first header main space S1).
  • the refrigerant flowing into the first header main space S1 reaches the gas side collecting pipe 60 through the plurality of connecting pipes 61 and flows out of the outdoor heat exchanger 15.
  • the refrigerant flowing into the second thin tube 94 from the main body internal space SP3 (that is, the refrigerant flowing into the lower tenth path RP10b) reaches the first header subspace S2 of the first header pipe 50.
  • the refrigerant that has flowed into the first header subspace S2 flows into the lowermost leeward heat transfer tube 41b and passes through the leeward heat exchanger 40b.
  • the refrigerant that has passed through the leeward heat exchange unit 40b reaches the turn-back header 80 (more specifically, the corresponding turn-back space SP2). Thereafter, the refrigerant turns back in the turn-back space SP2, flows into the lowermost windward heat transfer tube 41a, and passes through the windward heat exchange section 40a.
  • the refrigerant that has passed through the windward heat exchange unit 40a is folded upward in the second header subspace SPa, flows into the second windward heat transfer tube 41a from the bottom of the windward heat exchange unit 40a, and is again returned to the windward heat exchange unit 40a. Flowing. Thereafter, the refrigerant that has passed through the windward side heat exchanging part 40a is folded back in the folding space SP2, flows into the second leeward heat transfer pipe 41b from the bottom, and flows through the leeward side heat exchanging part 40b. Thereafter, the refrigerant that has passed through the leeward heat exchange section 40b flows into the first header main space S1, reaches the gas-side collecting pipe 60 through the connection pipe 61, and flows out of the outdoor heat exchanger 15.
  • a flat tube is used as the heat transfer tube 41.
  • the outdoor heat exchanger 15 performs so-called header diversion in which the refrigerant is diverted to each path using the header (more specifically, the plurality of second header internal spaces SP1 in the second header pipe 70). It is configured.
  • a plurality of heat transfer tubes 41 are included in each path (RP1-RP10), and a flow is divided to each heat transfer tube 41 in the second header internal space SP1.
  • a loop-like refrigerant flow is formed in the second header internal space SP ⁇ b> 1 with respect to the diversion to each heat transfer tube 41.
  • drift may occur with respect to the refrigerant flowing into each heat transfer tube 41 in the second header internal space SP1 in relation to the head difference. That is, among the heat transfer tubes 41 connected to one second header internal space SP1, the liquid refrigerant is more likely to flow in the lower heat transfer tube 41, and the gas refrigerant is more likely to flow in the upper heat transfer tube 41. That is, a pressure loss difference is likely to occur with respect to the plurality of heat transfer tubes 41 positioned above and below in one path. In this connection, particularly during the cooling cycle defrost operation, the refrigerant is likely to stay in the lower heat transfer tube 41 that is susceptible to the influence of the liquid head in each pass, and hot melt is not supplied, so that undissolved components are likely to be generated.
  • the number of passes and the number of heat transfer tubes are in a one-to-one relationship, and when functioning as a condenser, the refrigerant that flows through the heat transfer tubes of the lowermost pass If the pressure difference over the liquid head of the flow divider is ensured, the refrigerant is suppressed from staying.
  • the circulation amount is different for each path, and the circulation amount is most likely to be affected by the liquid head when functioning as a condenser. It is necessary to configure the refrigerant flowing through the lowermost heat transfer tube 41 so as to ensure a pressure difference over the liquid head.
  • the height position of the shunt main body 95 in the installed state is lower than the conventional one.
  • the height position of the flow divider main body 95 is suppressed so that the height h1 (see FIG. 27) of the bottom surface 952 from the top surface of the bottom frame 33 is 43 mm (within 100 mm).
  • the shunt main body 95 has a height position (h2) of the communication portion with the first thin tube 93 in the main body internal space SP3 at the upper end of the second header internal space SP1 located at the lowest position. It arrange
  • the outdoor heat exchanger 15 it is possible to reduce the head difference caused by the installation height of the flow divider main body 95 when used as a condenser.
  • liquid refrigerant is prevented from staying and defrosting is promoted. For this reason, the unmelted frost is suppressed and excellent in reliability.
  • the diverter main body 95 includes a large number (in this case, ten or more) of the inlet / outlet pipes 91 extending from the main body internal space SP3 along the upward direction.
  • the first thin tube 93 is installed so as to extend downward from the main body internal space SP3.
  • the soldering main body 95 and the first thin tube 93 are brazed and joined manually, the workability is remarkably lowered and the assemblability is improved. It is assumed that it is not excellent.
  • the flow divider main body 95 and the plurality of first thin tubes 93 are made of aluminum or an aluminum alloy, the flow divider 90 can be configured by joining them together by brazing in the furnace. It has become. In this connection, the improvement in assemblability is promoted.
  • each first capillary tube 93 extends from the main body internal space SP3 along the downward direction, then curves, and extends along the upward direction toward the corresponding second header internal space SP1. . More specifically, in the present embodiment, more than half (here, nine) first tubules 93 of the first tubules 93 extend downward from the main body internal space SP3 and then swell downward. It is an upper curved pipe 93a (see FIGS. 27 and 28) that curves and changes the extending direction upward, and extends along the upward direction while adjoining the flow distributor body 95 with a space therebetween.
  • Most of the upper curved pipes 93a are curved toward the center of the flow distributor main body 95 and extend along the upward direction while being adjacent to the inlet / outlet pipe 91 with a space therebetween (see FIG. 27, see FIG. 28). That is, more than half of the first thin tubes 93 are arranged in the circumferential direction of the flow distributor main body 95 and the inlet / outlet tube 91 in plan view in the installed state.
  • the flow divider main body 95 and the inlet / outlet pipe 91 extending upward from the top surface side are connected to the bottom surface side and curved to extend upward (the upper curved pipe 93a).
  • the flow divider 90 is configured in such a manner, the distance between the flow divider main body 95 and the first thin tube 93, the distance between the inlet / outlet tube 91 and each first thin tube 93, and / or the distance between each first thin tube 93 is reduced. It is possible to do. That is, it is possible to arrange the respective parts close to each other while ensuring the clearance. This promotes the compactness of the current divider 90 that is assumed to be arranged in a narrow space. As a result, downsizing of the outdoor heat exchanger 15 is promoted.
  • a heat exchange unit including a plurality of flat tubes in which flat tubes are arranged in the vertical direction in an installed state, a flow distributor disposed at a liquid side end, and a header disposed between the heat exchange unit and the flow distributor Heat exchangers having tubes are known.
  • a plurality of spaces are formed in the header pipe so as to be aligned along the direction in which the flat tubes are stacked, and the corresponding flat tubes communicate with each space.
  • Each space in the header and the flow divider are connected by a thin tube, and a plurality of paths (refrigerant flow paths) are formed.
  • liquid refrigerant tends to stay in a flat tube (pass) arranged near the lowermost stage in relation to the head difference caused by the installation height of the flow divider.
  • the flow divider 90 includes an inlet / outlet pipe 91 through which refrigerant flows in and out, and a plurality of first narrow tubes 93 that form a refrigerant flow path closer to the heat exchanging unit 40 than the inlet / outlet pipe 91. And a flow divider main body 95.
  • the flow divider main body 95 communicates with one end of the inlet / outlet pipe 91 and one end of each first thin tube 93, and has a main body internal space SP3 that allows the refrigerant flowing out from one of the inlet / outlet pipe 91 and the first thin tube 93 to flow into the other. Is formed.
  • the second header internal space forming member 78 forms a refrigerant flow path between the heat exchanging unit 40 and the flow divider 90 and allows the refrigerant flowing out from one of the corresponding heat transfer tube 41 and the first thin tube 93 to flow into the other.
  • 2 header internal space SP1 is formed inside.
  • One end of the inlet / outlet pipe 91 is connected to the flow divider main body 95 so as to extend upward from the main body internal space SP3 in the installed state.
  • One end of the first thin tube 93 is connected to the flow divider main body 95 so as to extend downward from the main body internal space SP3 in the installed state.
  • the height position of the current divider main body 95 of the current divider 90 in the installed state can be lowered.
  • the heat transfer tubes 41 are installed so as to be lined up in the vertical direction, it is possible to reduce the head difference caused by the installation height of the flow divider when used as a condenser. Therefore, when used as a condenser, the liquid refrigerant is also restrained from staying in the heat transfer tube 41 (pass) arranged near the lowermost stage where the liquid refrigerant tends to stay. Therefore, the performance improvement is promoted, and in particular, a decrease in reliability during the positive cycle operation (cooling operation or cooling cycle defrosting operation) is suppressed.
  • the shunt main body 95 has a first opening 95a formed in the top surface 951 facing upward in the installed state, and one end of the inlet / outlet pipe 91 is formed in the first opening 95a. Is connected. Thereby, the inlet / outlet pipe 91 can be easily connected to the flow divider main body 95 so as to extend upward from the main body internal space SP3 in the installed state.
  • the shunt main body 95 is formed with a plurality of second openings 95b on the bottom surface 952 facing downward in the installed state, and the corresponding first capillary tube is formed in each second opening 95b.
  • One end of 93 is connected.
  • the first thin tube 93 can be easily connected to the flow divider main body 95 so as to extend downward from the main body internal space SP3 in the installed state.
  • the first thin tube 93 extends from the main body internal space SP3 along the downward direction and then curves and extends along the upward direction. Accordingly, the first thin tube 93 is connected to the flow divider main body 95 so as to extend downward from the main body internal space SP3 in the installed state, and is positioned above the connection portion with the flow divider main body 95. It can be configured to extend to the header internal space SP1. Further, it is possible to make the shunt 90 compact by reducing the distance between the shunt main body 95 and the first thin tube 93.
  • each first capillary tube 93 is separated from the main body internal space SP3 in the installed state. After extending along the downward direction, it is curved and extends to the corresponding second header internal space SP1. Accordingly, the first thin tube 93 is connected to the flow divider main body 95 so as to extend downward from the main body internal space SP3 in the installed state, and is positioned above the connection portion with the flow divider main body 95. It can be configured to extend to the header internal space SP1. Further, it is possible to make the shunt 90 compact by reducing the distance between the shunt main body 95 and the first thin tube 93.
  • the first thin tubes 93 correspond one-to-one with the second header internal space SP1.
  • the second header internal space forming member 78 includes the upwind heat transfer tube connection opening 711 connected to one end of the corresponding heat transfer tube 41 and the corresponding first thin tube 93.
  • the first capillary connection opening 73a connected to the end is formed, and in the installed state, the height position of the first capillary connection opening 73a is the height of the windward heat transfer tube connection opening 711 located at the lowermost position. Below the position. As a result, it is particularly suppressed that the liquid refrigerant stays in each pass when used as a condenser.
  • the main body internal space SP3 has a second header in which the height position (h2 in FIG. 31) of the communication portion with the first thin tube 93 is located at the lowest position. It is below the height position (h3 in FIG. 31) of the upper end of the internal space SP1. As a result, it is particularly suppressed that the liquid refrigerant stays in each pass when used as a condenser.
  • a plurality of second openings 95b to which one end of the first thin tube 93 is connected are formed on the bottom surface 952 facing downward in the installed state.
  • the flow divider 90 is preferably configured in such a manner.
  • the configuration of the flow divider 90 is not necessarily limited thereto, and may be appropriately selected as long as the first thin tube 93 is connected to the flow divider main body 95 so as to extend downward from the main body internal space SP3 in the installed state. It can be changed.
  • some or all of the plurality of second openings 95b may be formed on a side surface facing the side in the installed state.
  • the first opening 95a to which one end of the inlet / outlet pipe 91 is connected is formed on the top surface 951 facing upward in the installed state.
  • the flow divider 90 is preferably configured in this manner.
  • the configuration of the flow divider 90 is not necessarily limited to this, and can be changed as long as the inlet / outlet pipe 91 is connected to the flow divider main body 95 so as to extend upward from the main body internal space SP3 in the installed state. Is possible.
  • the first opening 95a may be formed on the side surface facing the side in the installed state.
  • each first capillary 93 may correspond to one of the second header internal spaces SP1 in one-to-many, many-to-one, or many-to-many.
  • the number of the first thin tubes 93 included in the flow divider 90 is not necessarily limited to that in the above-described embodiment, and can be appropriately changed according to the design specifications and the installation environment. That is, the flow divider 90 may have eleven or more first tubules 93 or may have less than ten first tubules 93.
  • the second header internal space forming member 78 includes the upwind heat transfer tube connection opening 711 connected to one end of the corresponding heat transfer tube 41 and the corresponding first thin tube 93.
  • the first capillary connection opening 73a connected to the end is formed, and in the installed state, the height position of the first capillary connection opening 73a is the height of the windward heat transfer tube connection opening 711 located at the lowermost position. It was below the position.
  • the outdoor heat exchanger 15 is preferably configured in such a manner from the viewpoint of suppressing liquid refrigerant from staying in each pass when used as a condenser.
  • the height position of the first thin tube connection opening 73a is not necessarily equal to or lower than the height position of the windward heat transfer tube connection opening 711 located at the lowermost position.
  • the main body internal space SP3 has a height h2 of the communication portion with the first thin tube 93 at the upper end of the second header internal space SP1 positioned at the lowest position. It was located below the height h3 (FIG. 31).
  • the outdoor heat exchanger 15 is preferably configured in such a manner from the viewpoint of suppressing liquid refrigerant from staying in each pass when used as a condenser.
  • the height h2 of the communication portion with the first thin tube 93 is not necessarily equal to or lower than the height position of the upper end of the second header internal space SP1 positioned at the lowermost position. .
  • the second header internal space forming member 78 (the “second shunt portion” described in the claims) that forms the second header internal space SP1 can be interpreted as a single unit.
  • the second header pipe 70 is disposed between the heat exchange unit 40 and the flow divider 90.
  • a member that forms a space corresponding to the second header internal space SP ⁇ b> 1 (that is, a member corresponding to the second header internal space forming member 78) is disposed other than the second header pipe 70. May be.
  • one or more members that form at least one space corresponding to the second header internal space SP1 between the heat exchanging unit 40 and the flow divider 90 / You may arrange
  • the member corresponds to a “second shunt” described in the claims.
  • a diversion mechanism for diverting the refrigerant to any / all of the plurality of paths (RP1-RP10) between the heat exchanging unit 40 and the diverter 90 is replaced with the second header pipe 70 / second header. It may be arranged with the tube 70.
  • (11-7) Modification 7 In the above embodiment, ten paths are formed in the outdoor heat exchanger 15. However, the number of paths formed in the outdoor heat exchanger 15 can be appropriately changed according to design specifications and installation environment. For example, in the outdoor heat exchanger 15, 11 or more paths may be formed, or less than 10 paths may be formed. Further, the number of second header internal spaces SP1 formed in the second header pipe 70 and the number of first thin tubes 93 may be appropriately changed according to the number of paths.
  • the tenth path RP10 is formed to include the upper tenth path RP10a and the lower tenth path RP10b.
  • the tenth path RP10 is not necessarily formed in this manner, and the lower tenth path RP10b may be omitted in the tenth path RP10.
  • the first header subspace S2, the second header subspace SPa, the second capillary 94, and the like may be omitted.
  • the arrangement positions of the windward side heat exchange unit 40a and the leeward side heat exchange unit 40b may be switched. That is, the leeward heat exchange unit 40a may be arranged on the leeward side (or inside), and the leeward side heat exchange unit 40b may be arranged on the leeward side (or outside).
  • the gas side collecting pipe 60 in the above embodiment may be omitted as appropriate.
  • the seventh pipe P ⁇ b> 7 may be connected to the first header pipe 50.
  • the outdoor heat exchanger 15 had the two heat exchange parts 40 (the windward side heat exchange part 40a and the leeward side heat exchange part 40b).
  • the configuration aspect of the outdoor heat exchanger 15 is not necessarily limited to such an aspect, and can be changed as appropriate.
  • the outdoor heat exchanger 15 may have three or more heat exchange units 40.
  • the heat exchange units 40 may be arranged along the flow direction of the outdoor air flow AF, or may be arranged in another manner.
  • the outdoor heat exchanger 15 may be configured to have only a single heat exchange unit 40.
  • the folded header 80 may be omitted, and the first header pipe 50 may be connected to the end of the windward heat transfer pipe 41a.
  • the space in the first header pipe 50 may be partitioned for each path.
  • the outdoor heat exchanger 15 was comprised so that substantially U shape or substantially C shape might be exhibited in planar view. That is, the outdoor heat exchanger 15 is configured such that the heat exchanging unit 40 has three surfaces that intersect mainly the flow direction of the outdoor air flow AF.
  • the configuration aspect of the outdoor heat exchanger 15 is not necessarily limited to such an aspect, and can be changed as appropriate.
  • the outdoor heat exchanger 15 may be configured to have a substantially L shape or a substantially V shape in plan view. That is, the outdoor heat exchanger 15 may be configured such that the heat exchanging unit 40 has two surfaces that intersect the flow direction of the outdoor air flow AF.
  • the outdoor heat exchanger 15 may be configured to have a substantially I shape in plan view. That is, the outdoor heat exchanger 15 may be configured such that the heat exchange unit 40 has a single surface that intersects the flow direction of the outdoor air flow AF.
  • the outdoor heat exchanger 15 may be configured such that the heat exchanging unit 40 has four or more surfaces that intersect the flow direction of the outdoor air flow AF.
  • the heat transfer tube 41 is formed with a plurality of flow paths 411.
  • the present invention is not necessarily limited thereto, and a flat tube in which a single flow path 411 is formed may be used as the heat transfer tube 41.
  • the heat exchanging unit 40 includes 97 heat transfer tubes 41.
  • the number of the heat transfer tubes 41 included in the heat exchange unit 40 can be changed as appropriate, and may be 98 or more or less than 97.
  • the outdoor heat exchanger 15 is configured such that, in the installed state, the linear distance D1 in plan view between the flow divider 90 and the second header internal space forming member 78 is 100 mm or less. From the viewpoint of improving compactness, it is preferable to set D1 to a small value. However, the present invention is not necessarily limited to this, and the value of the linear distance D1 in plan view between the flow divider 90 and the second header internal space forming member 78 can be changed as appropriate.
  • the plurality of second openings 95b are annularly arranged at intervals.
  • the plurality of second openings 95b are preferably arranged in this manner.
  • the arrangement of the second openings 95b is not necessarily limited to this, and can be changed as appropriate.
  • the upper curved pipe 93a extends along the upward direction adjacent to the flow distributor body 95 in the installed state, and then curves again and extends toward the inlet / outlet pipe 91. Further, it is curved and extends along the upward direction adjacent to the inlet / outlet pipe 91.
  • the configuration of the upper bending tube 93a is not necessarily limited to that in the above-described embodiment, and can be appropriately changed according to design specifications and installation environment.
  • the plurality of upper curved tubes 93a are arranged at intervals in the circumferential direction of the inlet / outlet tube 91 in a plan view in the installed state. From the viewpoint of making the shunt 90 compact, it is preferable that the plurality of upper curved tubes 93a are arranged in such a manner.
  • the configuration of the upper bending tube 93a is not necessarily limited to that in the above embodiment, and can be appropriately changed according to the design specifications and the installation environment.
  • each part of the outdoor heat exchanger 15 in the above embodiment is not necessarily limited to the mode in the above embodiment, and the concept described in (10-1) above. As long as there is no contradiction, it can be appropriately changed according to the design specifications.
  • the outdoor heat exchanger 15 was applied in the outdoor unit 10 into which an airflow flows in from a side and flows out upwards.
  • the outdoor heat exchanger 15 may be applied to other units.
  • the outdoor heat exchanger 15 may be applied to the trunk-type outdoor unit 10 in which an air flow flows in from the side and flows out to the front side.
  • the outdoor heat exchanger 15 may be applied as the indoor heat exchanger 22 in the indoor unit 20.
  • the present disclosure can be used for a heat exchanger or an air-conditioning indoor unit having a heat exchanger.
  • Air conditioning system (refrigeration equipment) 10: Outdoor unit 12: Compressor 15: Outdoor heat exchanger (heat exchanger) 18: Outdoor fan 20: Indoor unit 30: Outdoor unit casing 40: Heat exchange section 40a: Upwind heat exchange section 40b: Downwind heat exchange section 41: Heat transfer tube (flat tube) 41a: windward side heat transfer tube 41b: leeward side heat transfer tube 42: heat transfer fin 50: first header tube 51: leeward heat transfer tube side member 52: first header partition member 53: collecting tube side member 54: first partition plate 55 : Second partition plate 60: gas side collecting pipe 61: connecting pipe 62: binding band 70: second header pipe 71: upwind heat transfer pipe side member 72: second header partition member 72a: first communication opening 72b: second Communication opening 73: Divider side member 73a: First capillary connection opening (second connection port) 74: Partition plate 75: Rectifying plate 75a: Third communication opening 78: Second header internal space forming member (second diversion portion) 80: Folding header 81: Upwind

Landscapes

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Abstract

液冷媒の滞留を抑制する。室外熱交換器(15)は、複数の伝熱管(41)を含む熱交換部(40)と、分流器(90)と、熱交換部(40)及び分流器(90)間の冷媒流路を形成する複数の第2ヘッダ内部空間形成部材(78)と、を有する。分流器(90)は、出入口管(91)と、複数の第1細管(93)と、出入口管(91)及び第1細管(93)に連通し一方から他方へ冷媒を流入させる本体内部空間(SP3)を形成された分流器本体(95)と、を有する。第2ヘッダ内部空間形成部材(78)は、対応する伝熱管(41)及び第1細管(93)に連通し一方から他方へ冷媒を流入させる第2ヘッダ内部空間(SP1)を形成される。出入口管(91)は、設置状態で本体内部空間(SP3)から上方向に沿って延びるように、分流器本体(95)に一端が接続される。第1細管(93)は、設置状態で本体内部空間(SP3)から下方向に沿って延びるように、分流器本体(95)に一端が接続される。

Description

熱交換器又は熱交換器を有する冷凍装置
 本開示は、熱交換器、又は熱交換器を有する冷凍装置に関する。
 従来、例えば特許文献1(国際公開WO2013/160952号公報)に開示されるように、複数の扁平管が並ぶ熱交換部と、液側端部に配置される分流器と、熱交換部及び分流器の間に配置されるヘッダ管と、を有する熱交換器が知られている。係る熱交換器では、ヘッダ管内において、扁平管が積層される方向に沿って並ぶように複数の空間が形成され、各空間に、対応する扁平管が連通している。また、ヘッダ管内の各空間と、分流器とは、細管によって接続されている。このように構成される熱交換器では、複数のパス(冷媒流路)が形成されている。
 上述のような熱交換器では、設置状態において扁平管が鉛直方向に沿って並ぶように配置される場合が多い。係る場合において凝縮器として用いられるときには、分流器の設置高さによって生じるヘッド差に関連して、最下段付近に配置される扁平管(パス)において液冷媒が滞留しやすい。液冷媒が滞留することを抑制する熱交換器を提供する。
 第1観点の熱交換器は、熱交換部と、第1分流部と、複数の第2分流部と、を備える。熱交換部は、複数の扁平管を含む。複数の扁平管は、設置状態において鉛直方向に沿って並ぶ。第1分流部は、第1管と、複数の第2管と、本体部と、を有する。第1管は、冷媒が出入りする配管である。第2管は、第1管よりも熱交換部側の冷媒流路を形成する。本体部は、第1空間を内部に形成されている。第1空間は、第1管の一端及び各第2管の一端に連通する。第1空間は、第1管及び第2管の一方から流出した冷媒を他方へ流入させる。第2分流部は、熱交換部と第1分流部の間の冷媒流路を形成する。第2分流部は、第2空間を内部に形成されている。第2空間は、対応する扁平管の一端に連通する。第2空間は、対応する第2管の他端に連通する。第2空間は、対応する扁平管及び第2管の一方から流出する冷媒を他方へ流入させる。第1管は、設置状態において、第1空間から上方向に沿って延びるように、本体部に一端が接続される。第2管は、設置状態において、第1空間から下方向に沿って延びるように、本体部に一端が接続される。
 第1観点の熱交換器では、第1管は、設置状態において第1空間から上方向に沿って延びるように本体部に一端が接続され、第2管は、設置状態において第1空間から下方向に沿って延びるように本体部に一端が接続される。これにより、設置状態における第1分流部の本体部の高さ位置を下げることができる。その結果、扁平管が鉛直方向に沿って並ぶように設置される場合で凝縮器として用いられるときに、分流器の設置高さによって生じるヘッド差を低減することが可能となる。よって、凝縮器として用いられる際に、液冷媒が滞留しやすい最下段付近に配置される扁平管(パス)においても、液冷媒が滞留することが抑制される。
 第2観点の熱交換器は、第1観点の熱交換器であって、本体部は、天面に、第1差込口を形成される。天面は、設置状態において上方に面する。本体部は、第1差込口において、第1管の一端が接続される。
 第3観点の熱交換器は、第1観点又は第2観点の熱交換器であって、本体部は、底面に、第2差込口を複数形成される。底面は、設置状態において下方に面する。各第2差込口において、対応する第2管の一端が接続される。
 第4観点の熱交換器は、第1観点から第3観点のいずれかの熱交換器であって、第2管は、設置状態において、第1空間から下方向に沿って延びてから湾曲して上方向に沿って延びる。
 第5観点の熱交換器は、第1観点から第4観点のいずれかの熱交換器であって、設置状態において、複数の第2空間が鉛直方向に沿って並ぶ。各第2管は、設置状態において、第1空間から下方向に沿って延びてから湾曲して対応する第2空間まで延びる。
 第6観点の熱交換器は、第1観点から第5観点のいずれかの熱交換器であって、第2管は、第2空間と1対1に対応する。
 第7観点の熱交換器は、第1観点から第6観点のいずれかの熱交換器であって、第2分流部は、第1接続口と、第2接続口と、をそれぞれ形成される。第1接続口は、対応する扁平管の一端に接続される。第2接続口は、対応する第2管の他端に接続される。設置状態で、各第2分流部において、第2接続口の高さ位置は、最下方に位置する第1接続口の高さ位置以下である。
 第8観点の熱交換器は、第1観点から第7観点のいずれかの熱交換器であって、設置状態において、第1空間は、第2管との連通部分の高さ位置が、最下方に位置する第2空間の上端の高さ位置以下に位置する。
 第9観点の冷凍装置は、圧縮機と、第1観点から第8観点のいずれかの熱交換器と、を備える。圧縮機は、冷媒を圧縮する。
空調システムの概略構成図。 室外ユニットの斜視図。 室外ユニットの概略分解図。 底フレーム上に配置される機器の配置態様と、室外空気流の流れ方向とを示した模式図。 室外ユニットケーシング内における室外空気流の流れる態様を示した模式図。 室外熱交換器の斜視図。 図6とは異なる方向から見た室外熱交換器の斜視図。 平面視における室外熱交換器の模式図。 熱交換部の模式図。 図8におけるX-X線断面の部分拡大図。 第1ヘッダ管及びガス側集合管の分解図。 第2ヘッダ管の分解図。 図12に示される第2ヘッダ管の一部を示した拡大図。 仕切板と整流板が取り付けられた第2仕切部材の一部を示した拡大図。 第2ヘッダ管を上方から見た図。 第2ヘッダ管の一部の断面を拡大した模式図。 折返しヘッダの斜視図。 折返しヘッダを水平方向に沿って切断した断面図。 鉛直方向に沿って切断した折返しヘッダの一部を拡大した断面図。 分流器の斜視図。 図20の二点鎖線で囲われたA部分の拡大図。 分流器本体を鉛直方向に切断した断面を模式的に示した拡大図。 分流器本体及び液側出入口管の斜視図。 分流器本体の斜視図。 分流器本体を天面側から見た図。 分流器本体を底面側から見た図。 水平方向から見た分流器本体の周囲を示した拡大図。 異なる方向から見た図27の状態を示した拡大図。 分流器本体を炉中に移動する時に用いられる治具の一例を示した模式図。 平面視における第1ヘッダ管、ガス側集合管、第2ヘッダ管及び分流器の位置関係を示した模式図。 風上側から見た室外熱交換器の各パスを概略的に示した模式図。 風下側から見た室外熱交換器の各パスを概略的に示した模式図。
 以下、本開示の一実施形態に係る室外熱交換器15(熱交換器)及び空調システム1(冷凍装置)について説明する。なお、以下の実施形態は、具体例であって、技術的範囲を限定するものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。また、以下の説明において、「上」、「下」、「左」、「右」、「前」、「後」、「前面」、「背面」「上下方向」「左右方向」「鉛直方向」「水平方向」は、特にことわりのない限り、各図に示される方向を意味しており、設置状態における方向を示している(なお、以下の実施例における左右及び/又は前後については適宜反転させてもよい)。
 本開示の一実施形態に係る室外熱交換器15は、空調システム1の熱源ユニットである室外ユニット10に適用されている。
 (1)空調システム1
 図1は、空調システム1の概略構成図である。空調システム1は、蒸気圧縮式の冷凍サイクルによって、対象空間(居住空間や貯蔵庫内等の被空調空間)の冷却又は加熱等の空調を行うシステムである。空調システム1は、主として、室外ユニット10と、複数(ここでは2台)の室内ユニット20と、液側連絡配管LP及びガス側連絡配管GPと、を有している。
 空調システム1では、室外ユニット10と各室内ユニット20とが、液側連絡配管LP及びガス側連絡配管GPを介して接続されることで、冷媒回路RCが構成されている。空調システム1では、冷媒回路RC内において、冷媒が、圧縮され、冷却又は凝縮され、減圧され、加熱又は蒸発された後に、再び圧縮される、という冷凍サイクルが行われる。
 (1-1)室外ユニット10
 室外ユニット10は、室外空間に設置される。室外空間は、空気調和が行われる対象空間外の空間であり、例えば建物の屋上等の屋外や、地下空間等である。室外ユニット10は、液側連絡配管LP及びガス側連絡配管GPを介して各室内ユニット20と接続されており、冷媒回路RCの一部(室外側回路RC1)を構成している。室外ユニット10は、室外側回路RC1を構成する機器として、主として、複数の冷媒配管(第1配管P1-第9配管P9)、アキュームレータ11、圧縮機12、油分離器13、四路切換弁14、室外熱交換器15、及び室外膨張弁16等を有している。これらの機器(11-16)は、冷媒配管によって接続されている。
 第1配管P1は、ガス側連絡配管GPと、四路切換弁14の第1ポートと、を接続する。第2配管P2は、アキュームレータ11の入口ポートと、四路切換弁14の第2ポートと、を接続する。第3配管P3は、アキュームレータ11の出口ポートと、圧縮機12の吸入ポートと、を接続する。第4配管P4は、圧縮機12の吐出ポートと、油分離器13の入口と、を接続する。第5配管P5は、油分離器13の出口と、四路切換弁14の第3ポートとを接続する。第6配管P6は、油分離器13の油戻し口と、第3配管P3の両端間の部分と、を接続する。第7配管P7は、四路切換弁14の第4ポートと、室外熱交換器15のガス側出入口と、を接続する。第8配管P8は、室外熱交換器15の液側出入口と、室外膨張弁16の一端と、を接続する。第9配管P9は、室外膨張弁16の他端と、液側連絡配管LPと、を接続する。なお、これらの冷媒配管(P1―P9)は、実際には、単一の配管で構成されてもよいし、継手等を介して複数の配管が接続されることで構成されてもよい。
 アキュームレータ11は、圧縮機12に液冷媒が過度に吸入されることを抑制すべく、冷媒を貯留して気液分離する容器である。
 圧縮機12は、冷凍サイクルにおける低圧の冷媒を高圧になるまで圧縮する機器である。本実施形態では、圧縮機12は、ロータリ式やスクロール式等の容積式の圧縮要素が圧縮機モータ(図示省略)によって回転駆動される密閉式構造を有している。圧縮機モータは、インバータにより運転周波数の制御が可能であり、これにより、圧縮機12の容量制御が可能になっている。圧縮機12の発停並びに運転容量は、室外ユニット制御部19によって制御される。
 油分離器13は、圧縮機12から吐出される冷媒に相溶した冷凍機油を分離して圧縮機12へ戻す容器である。
 四路切換弁14は、冷媒回路RCにおける冷媒の流れを切り換えるための流路切換弁である。
 室外熱交換器15は、冷媒の凝縮器(又は放熱器)又は蒸発器として機能する熱交換器である。室外熱交換器15の詳細については、後述する。
 室外膨張弁16は、開度制御が可能な電動膨張弁であり、開度に応じて流入する冷媒を減圧する又は流量調節する。
 また、室外ユニット10は、室外空気流AF(図4、図5参照)を生成する室外ファン18を有している。室外空気流AF(特許請求の範囲記載の「空気流」に相当)は、室外ユニット10外から室外ユニット10内へ流入して室外熱交換器15を通過する空気の流れである。室外空気流AFは、室外熱交換器15を流れる冷媒の冷却源又は加熱源であり、室外熱交換器15を通過する際に室外熱交換器15内の冷媒と熱交換を行う。室外ファン18は、室外ファンモータ(図示省略)を含み、室外ファンモータに連動して駆動する。室外ファン18の発停は、室外ユニット制御部19によって適宜制御される。
 また、室外ユニット10には、冷媒回路RC内の冷媒の状態(主に圧力又は温度)を検出するための複数の室外側センサ(図示省略)が配置されている。室外側センサは、圧力センサや、サーミスタ又は熱電対等の温度センサである。室外側センサには、例えば、圧縮機12の吸入側における冷媒の圧力である吸入圧力を検出する吸入圧力センサ、圧縮機12の吐出側における冷媒の圧力である吐出圧力を検出する吐出圧力センサ、及び室外熱交換器15における冷媒の温度を検出する温度センサ等が含まれる。
 また、室外ユニット10は、室外ユニット10に含まれる各機器の動作・状態を制御する室外ユニット制御部19を有している。室外ユニット制御部19は、CPUやメモリ等を有するマイクロコンピュータや、各種電気部品を含んでいる。室外ユニット制御部19は、室外ユニット10に含まれる各機器(12、14、16、18等)や室外側センサと電気的に接続されており、互いに信号の入出力を行う。また、室外ユニット制御部19は、各室内ユニット20の室内ユニット制御部25やリモコン(図示省略)と制御信号等の送受信を行う。室外ユニット制御部19は、後述の電装品箱39(図3、図4参照)に収容されている。
 室外ユニット10の詳細については、後述する。
 (1-2)室内ユニット20
 室内ユニット20は、室内(居室や天井裏空間等)に設置されており、冷媒回路RCの一部(室内側回路RC2)を構成している。室内ユニット20は、室内側回路RC2を構成する機器として、主として、室内膨張弁21及び室内熱交換器22等を有している。
 室内膨張弁21は、開度制御が可能な電動膨張弁であり、開度に応じて流入する冷媒を減圧する又は流量調節する。
 室内熱交換器22は、冷媒の蒸発器又は凝縮器(又は放熱器)として機能する熱交換器である。
 また、室内ユニット20は、対象空間内の空気を吸入し、室内熱交換器22を通過させ冷媒と熱交換させた後に、対象空間に再び送るための室内ファン23を有している。室内ファン23は、駆動源である室内ファンモータを含む。室内ファン23は、駆動時に、室内空気流を生成する。室内空気流は、対象空間から室内ユニット20内へ流入して室内熱交換器22を通過して対象空間へ吹き出される空気の流れである。室内空気流は、室内熱交換器22を流れる冷媒の加熱源又は冷却源であり、室内熱交換器22を通過する際に室内熱交換器22内の冷媒と熱交換を行う。
 また、室内ユニット20は、室内ユニット20に含まれる機器(21、23等)の動作・状態を制御する室内ユニット制御部25を有している。室内ユニット制御部25は、CPUやメモリ等を含むマイクロコンピュータや、各種電気部品を有している。
 (1-3)液側連絡配管LP、ガス側連絡配管GP
 液側連絡配管LP及びガス側連絡配管GPは、室外ユニット10及び各室内ユニット20を接続する冷媒連絡配管であり、現地にて施工される。液側連絡配管LP及びガス側連絡配管GPの配管長や配管径については、設計仕様や設置環境に応じて適宜選定される。なお、液側連絡配管LP及びガス側連絡配管GPは、実際には、単一の配管で構成されてもよいし、継手等を介して複数の配管が接続されることで構成されてもよい。
 (2)冷媒回路RCにおける冷媒の流れ
 以下、冷媒回路RCにおける冷媒の流れについて説明する。空調システム1では、主として、正サイクル運転と逆サイクル運転が行われる。ここでの冷凍サイクルにおける低圧は、圧縮機12に吸入される冷媒の圧力(吸入圧力)であり、冷凍サイクルにおける高圧は、圧縮機12から吐出される冷媒の圧力(吐出圧力)である。
 (2-1)正サイクル運転時の冷媒の流れ
 正サイクル運転(冷房運転や冷房サイクル除霜運転等の運転)時には、四路切換弁14が正サイクル状態(図1の四路切換弁14の実線で示される状態)に制御される。正サイクル運転が開始されると、室外側回路RC1内において、冷媒が圧縮機12に吸入されて圧縮された後に吐出される。圧縮機12では、運転中の室内ユニット20で要求される熱負荷に応じた容量制御が行われる。具体的には、吸入圧力の目標値が室内ユニット20で要求される熱負荷に応じて設定され、吸入圧力が目標値になるように圧縮機12の運転周波数が制御される。圧縮機12から吐出されたガス冷媒は、室外熱交換器15に流入する。
 室外熱交換器15に流入したガス冷媒は、室外熱交換器15において、室外ファン18によって送られる室外空気流AFと熱交換を行って放熱して凝縮する。室外熱交換器15から流出した冷媒は、液側連絡配管LPを経て運転中の室内ユニット20の室内側回路RC2に流入する。
 運転中の室内ユニット20の室内側回路RC2に流入した冷媒は、室内膨張弁21に流入し、室内膨張弁21の開度に応じて冷凍サイクルにおける低圧になるまで減圧された後、室内熱交換器22に流入する。室内熱交換器22に流入した冷媒は、室内ファン23によって送られる室内空気流と熱交換を行って蒸発し、ガス冷媒になり、室内熱交換器22から流出する。室内熱交換器22から流出したガス冷媒は、室内側回路RC2から流出する。
 室内側回路RC2から流出した冷媒は、ガス側連絡配管GPを経て、室外側回路RC1に流入する。室外側回路RC1に流入した冷媒は、アキュームレータ11に流入する。アキュームレータ11に流入した冷媒は、一時的に溜められた後、再び圧縮機12に吸入される。
 (2-2)逆サイクル運転時の冷媒の流れ
 逆サイクル運転(暖房運転等)時には、四路切換弁14が逆サイクル状態(図1の四路切換弁14の破線で示される状態)に制御される。逆サイクル運転が開始されると、室外側回路RC1内において、冷媒が圧縮機12に吸入されて圧縮された後に吐出される。圧縮機12では、運転中の室内ユニット20で要求される熱負荷に応じた容量制御が行われる。圧縮機12から吐出されたガス冷媒は、室外側回路RC1から流出し、ガス側連絡配管GPを経て運転中の室内ユニット20の室内側回路RC2に流入する。
 室内側回路RC2に流入した冷媒は、室内熱交換器22に流入して、室内ファン23によって送られる室内空気流と熱交換を行って凝縮する。室内熱交換器22から流出した冷媒は、室内膨張弁21に流入し、室内膨張弁21の開度に応じて減圧又は流量調整された後、室内側回路RC2から流出する。
 室内側回路RC2から流出した冷媒は、液側連絡配管LPを経て室外側回路RC1に流入する。室外側回路RC1に流入した冷媒は、室外膨張弁16に流入し、室外膨張弁16の開度に応じて冷凍サイクルにおける低圧になるまで減圧された後、室外熱交換器15の液側出入口に流入する。
 室外熱交換器15に流入した冷媒は、室外熱交換器15において、室外ファン18によって送られる室外空気流AFと熱交換を行って蒸発する。室外熱交換器15のガス側出入口から流出した冷媒は、アキュームレータ11に流入する。アキュームレータ11に流入した冷媒は、一時的に溜められた後、再び圧縮機12に吸入される。
 (3)室外ユニット10の詳細
 図2は、室外ユニット10の斜視図である。図3は、室外ユニット10の概略分解図である。
 (3-1)室外ユニットケーシング30
 室外ユニット10は、外郭を構成し、各機器(11―16等)を収容する室外ユニットケーシング30を有している。室外ユニットケーシング30は、複数の板金部材が組み上げられることによって、略直方体形状に形成されている。室外ユニットケーシング30の左側面、右側面及び背面の大部分は開口であり、係る開口が室外空気流AFを吸い込むための吸気口301として機能する。
 室外ユニットケーシング30は、主として、一対の据付脚31と、底フレーム33と、複数(ここでは4本)の支柱35と、前面パネル37と、ファンモジュール38と、を有している。
 据付脚31は、左右方向に延び、底フレーム33を下方から支持する板金部材である。室外ユニットケーシング30では、前端付近及び後端付近において据付脚31が配置されている。
 底フレーム33は、室外ユニットケーシング30の底面部分を構成する板金部材である。底フレーム33は、一対の据付脚31上に配置される。底フレーム33は、平面視において略長方形状を呈している。
 支柱35は、底フレーム33の角部分から鉛直方向に延びる。図2―3では、底フレーム33の4つの角部分のそれぞれから、支柱35が鉛直方向に延びる様子が示されている。
 前面パネル37は、室外ユニットケーシング30の正面部分を構成する板金部材である。
 ファンモジュール38は、各支柱35の上端近傍に取り付けられている。ファンモジュール38は、室外ユニットケーシング30の前面、背面、左側面及び右側面の支柱35よりも上側の部分と、室外ユニットケーシング30の天面と、を構成している。ファンモジュール38は、室外ファン18やベルマウス381を含む。より詳細には、ファンモジュール38は、上面及び下面が開口した略直方体形状の箱体に、室外ファン18やベルマウス381が収容された集合体である。ファンモジュール38において、室外ファン18は、回転軸が鉛直方向に延びるような姿勢で配置されている。ファンモジュール38の上面部分は、開放しており、室外ユニットケーシング30から室外空気流AFを吹き出させる吹出口302として機能する。吹出口302には、格子状のグリル382が設けられている。
 なお、図2-3においては、室外ユニット10が1つのファンモジュール38を有する例について示されているが、室外ユニット10は複数のファンモジュール38を有していてもよい。例えば、2つのファンモジュール38が左右に並んで配置されてもよい。係る場合、室外ユニット10は、1つのファンモジュール38を有する室外ユニット10よりも寸法が大きい室外ユニットケーシング30を有し、前面パネル37を左右に1つずつ有するように構成されてもよい。また、係る場合、室外ユニットケーシング30の寸法に応じて、室外熱交換器15の寸法が大きく構成されてもよい。
 (3-2)底フレーム33上に配置される機器
 図4は、底フレーム33上に配置される機器の配置態様と、室外空気流AFの流れ方向とを模式的に示した図である。図4に示されるように、底フレーム33上には、アキュームレータ11、圧縮機12、油分離器13及び室外熱交換器15を含む各種機器が、所定位置に配置されている。また、底フレーム33上には、室外ユニット制御部19を収容する電装品箱39が配置されている。
 室外熱交換器15は、室外ユニットケーシング30の左側面、右側面及び背面に沿って配置される熱交換部40を有している(図4参照)。熱交換部40は、吸気口301と略同一の高さ寸法を有している。室外ユニットケーシング30の背面及び左側面及び右側面の大部分は吸気口301であり、係る吸気口301から室外熱交換器15の熱交換部40が露出している。換言すると、室外ユニットケーシング30の背面、左側面及び右側面は、実質的に室外熱交換器15の熱交換部40によって形成されているともいえる。室外熱交換器15は、3つの熱交換部40を有しており、これに関連して平面視において左右に湾曲部分を有しており(図8に示すB1、B2、B3を参照)、正面方向に開いた略U字形状を呈している。
 (3-3)室外ユニットケーシング30内における室外空気流AFの流れ
 図5は、室外ユニットケーシング30内における室外空気流AFの流れる態様を模式的に示した図である。図4-5に示されるように、室外空気流AFは、室外ユニットケーシング30の左側面、右側面及び背面に形成された吸気口301から室外ユニットケーシング30内に流入し、室外熱交換器15(熱交換部40)を通過した後、主として下方から上方に向かって流れ、吹出口302から流出する。すなわち、室外空気流AFは、吸気口301を介して室外ユニットケーシング30内に水平方向に沿って流入し、室外熱交換器15を通過した後、上方向に転回して吹出口302に向かって下方から上方に向かって流れる。室外ユニットケーシング30に流入する室外空気流AFに関しては、室外ファン18に近い空間のほうが、室外ファン18から遠い下方空間よりも風速が大きい。これに関連して、室外熱交換器15の熱交換部40を通過する室外空気流AFについては、下部分(特に中央より下方のパス)を通過する空気よりも上部分(特に中央より上方のパス)を通過する空気のほうが風速は大きい。
 (4)室外熱交換器15の詳細構成
 図6は、室外熱交換器15の斜視図である。図7は、図6とは異なる方向から見た室外熱交換器15の斜視図である。図8は、平面視における室外熱交換器15の模式図である。
 室外熱交換器15は、主として、熱交換部40と、第1ヘッダ管50と、ガス側集合管60と、第2ヘッダ管70と、折返しヘッダ80と、分流器90と、を有している。本実施形態においては、熱交換部40、第1ヘッダ管50、ガス側集合管60、第2ヘッダ管70、折返しヘッダ80、及び分流器90のすべてが、アルミニウム又はアルミニウム合金製である。室外熱交換器15は、仮組みされた状態の熱交換部40、第1ヘッダ管50、ガス側集合管60、第2ヘッダ管70、折返しヘッダ80、及び分流器90が、炉中においてロウ材でロウ付け接合されることで、組み立てられる。
 (4-1)熱交換部40
 図9は、熱交換部40の模式図である。図10は、図8におけるX-X線断面の部分拡大図である。
 熱交換部40は、室外空気流AFと、室外熱交換器15(後述する伝熱管41)内の冷媒と、が熱交換を行う部分である。具体的に、熱交換部40は、室外熱交換器15の中央部分において室外空気流AFの進行方向に対して交差する方向に広がる部分であり、室外熱交換器15の大部分を占める。熱交換部40は、主として、3つの熱交換面を有しており、平面視において略U字状又は略C字状の形状を有している(図8参照)。
 本実施形態において、室外熱交換器15は、複数(ここでは2つ)の熱交換部40を有している。具体的に、室外熱交換器15は、熱交換部40として、風上側熱交換部40aと、風下側熱交換部40bと、を有している。風上側熱交換部40a及び風下側熱交換部40bは、室外空気流AFの流れ方向に沿って隣接して配置されている。風上側熱交換部40aは、風上側(ここでは外側)に位置する熱交換部40である。風下側熱交換部40bは、風下側(ここでは内側)に位置する熱交換部40である。
 各熱交換部40は、主として、冷媒が流れる複数の伝熱管41(特許請求の範囲記載の「扁平管」に相当)と、複数の伝熱フィン42と、を含んでいる。
 伝熱管41は、内部に複数の冷媒流路411を形成された扁平多穴管である。伝熱管41は、アルミニウム製もしくはアルミニウム合金製である。本実施形態では、設置状態で、熱交換部40において、97本の伝熱管41が上下方向(鉛直方向)に沿って並んでいる。伝熱管41は、水平方向に沿って延びており、平面視において熱交換部40の形状に沿って延びている。説明の便宜上、風上側熱交換部40aに含まれる伝熱管41を風上側伝熱管41aと称し、風下側熱交換部40bに含まれる伝熱管41を風下側伝熱管41bと称する。風上側伝熱管41aは、一端が第2ヘッダ管70に接続され、他端が折返しヘッダ80に接続されている。風下側伝熱管41bは、一端が第1ヘッダ管50に接続され、他端が折返しヘッダ80に接続されている。
 伝熱フィン42は、伝熱管41と室外空気流との伝熱面積を増大させる平板状の部材である。伝熱フィン42は、アルミニウム製もしくはアルミニウム合金製である。伝熱フィン42は、熱交換部40において、伝熱管41に交差するように上下方向に延びている。伝熱フィン42には、複数の切欠きが上下方向に並べて形成されており、当該切欠きに伝熱管41が挿入されている。
 図6及び図8において、二点鎖線矢印は、熱交換部を流れる冷媒の流れ方向を示している。二点鎖線矢印が双方向に向いているのは、暖房運転と冷房運転で冷媒の流れが反対になるからである。正サイクル運転において、冷媒は、第2ヘッダ管70から風上側熱交換部40a(風上側伝熱管41a)に流入して流れた後、折返しヘッダ80で折り返し、折返しヘッダ80から風下側熱交換部40b(風下側伝熱管41b)に流入して流れ第1ヘッダ管50に達する。逆サイクル運転において、冷媒は、第1ヘッダ管50から風下側熱交換部40b(風下側伝熱管41b)に流入して流れた後、折返しヘッダ80で折り返し、折返しヘッダ80から風上側熱交換部40a(風上側伝熱管41a)に流入して流れ第2ヘッダ管70に達する。
 (4-2)第1ヘッダ管50、ガス側集合管60
 図11は、第1ヘッダ管50及びガス側集合管60の分解図である。第1ヘッダ管50は、上端及び下端が閉じられた上下方向に延びる細長い中空筒形の部品である。第1ヘッダ管50は、風下側熱交換部40bの一端側に配置されている。第1ヘッダ管50は、風下伝熱管側部材51、第1ヘッダ仕切部材52、集合管側部材53、複数の第1仕切板54、及び第2仕切板55を有している。
 風下伝熱管側部材51、第1ヘッダ仕切部材52及び集合管側部材53は、風下伝熱管側部材51と集合管側部材53の間に第1ヘッダ仕切部材52が挟まれた状態で、それぞれの長手方向が一致するように組み合わされて一体化されている。第1ヘッダ管50においては、2枚の第1仕切板54によって上端と下端が閉じられている。また、第1ヘッダ管50においては、第2仕切板55が下端付近に配置されており、第1ヘッダ管50の内部が第1ヘッダメイン空間S1と第1ヘッダサブ空間S2とに分割されている(図32参照)。図32に示されるように、本実施形態において、第1ヘッダメイン空間S1は96本の風下側伝熱管41bの一端に連通し、第1ヘッダサブ空間S2は最下方に位置する1本の風下側伝熱管41bの一端に連通している。
 風下伝熱管側部材51、第1ヘッダ仕切部材52、集合管側部材53、第1仕切板54及び第2仕切板55は、炉中においてロウ材でロウ付けされることで互いに接合されて一体化される。
 風下伝熱管側部材51は、上下方向に垂直な平面で切断した断面が弧状の部材である。風下伝熱管側部材51には、伝熱管41(風下側伝熱管41b)の端部を挿入される風下伝熱管接続開口511が形成されている。風下伝熱管接続開口511の数は、伝熱管41の段数と同数である。
 第1ヘッダ仕切部材52には、風下伝熱管側部材51の方から集合管側部材53の方に冷媒を流すための開口が複数形成されている(図示省略)。
 集合管側部材53は、上下方向に垂直な平面で切断した断面が弧状である。集合管側部材53には、接続管61の一端を挿入される複数の開口531が形成されている。接続管61は、第1ヘッダ管50とガス側集合管60と接続させる管である。開口531の数は、上下方向に並べて配置される複数の接続管61の数と同数である。開口531は、第1ヘッダメイン空間S1に連通している。また、集合管側部材53は、分流器90の第2細管94(後述)を接続するための第2細管接続開口532が形成されている。第2細管接続開口532は、第1ヘッダサブ空間S2に連通している。
 ガス側集合管60は、底を有する円筒直管である。ガス側集合管60は、室外熱交換器15において、ガス側出入口を形成する。具体的に、ガス側集合管60は、正サイクル運転時(後述する分流器90の出入口管91が冷媒の出口管である場合)における冷媒の入口管である。また、ガス側集合管60は、逆サイクル運転時(後述する出入口管91が冷媒の入口管である場合)における冷媒の出口管である。ガス側集合管60は、第1ヘッダ管50に隣接して配置されている。第1ヘッダ管50とガス側集合管60とは、結束バンド62で結束されている。ガス側集合管60は、冷媒回路RCにおいて、第1ヘッダ管50と第7配管P7との間に位置している。ガス側集合管60には、第7配管P7の一端が接続される。ガス側集合管60は、(第1ヘッダ管50まで延びる)接続管61の他端を接続される複数の開口が側面に形成されている(図示省略)。
 室外熱交換器15は、第1ヘッダ管50、複数の接続管61及びガス側集合管60を通して、伝熱管41(風下側伝熱管41b)から第7配管P7まで連通している。
 (4-3)第2ヘッダ管70
 図12は、第2ヘッダ管70の分解図である。図13は、図12に示される第2ヘッダ管70の一部を示した拡大図である。図14は、仕切板74と整流板75が取り付けられた第2ヘッダ仕切部材72の一部が拡大して示されている。図15は、第2ヘッダ管70を上方から見た図である。図16は、第2ヘッダ管70の一部の断面を拡大した模式図である。
 第2ヘッダ管70は、上端及び下端が閉じられた上下方向に延びる細長い中空筒形の部品である。第2ヘッダ管70は、風上側熱交換部40aの一端側に配置されている。第2ヘッダ管70は、風上伝熱管側部材71、第2ヘッダ仕切部材72、分流器側部材73、複数の仕切板74及び複数の整流板75を有している。風上伝熱管側部材71、第2ヘッダ仕切部材72及び分流器側部材73は、風上伝熱管側部材71と分流器側部材73の間に第2ヘッダ仕切部材72が挟まれた状態で、それぞれの長手方向が一致するように組み合わされて一体化されている。第2ヘッダ管70においては、2枚の仕切板74によって上端と下端が閉じられている。風上伝熱管側部材71、第2ヘッダ仕切部材72、分流器側部材73、仕切板74及び整流板75は、例えば炉中においてロウ材でロウ付けされることで互いに接合されて一体化される。
 風上伝熱管側部材71は、上下方向に垂直な平面で切断した断面が弧状である。風上伝熱管側部材71には、対応する伝熱管41(風上側伝熱管41a)の端部を挿入される風上伝熱管接続開口711が複数形成されている。風上伝熱管接続開口711の数は、伝熱管41の段数と同数である。分流器側部材73において、複数の風上伝熱管接続開口711は、鉛直方向に沿って並んでいる。
 第2ヘッダ仕切部材72は、鉛直方向に沿って延びる板状の部材である。第2ヘッダ仕切部材72においては、風上伝熱管側部材71の方から分流器側部材73の方に冷媒を流すための開口(図16の72a、72b参照)が、鉛直方向に沿って並ぶように複数形成されている。
 分流器側部材73は、上下方向に垂直な平面で切断した断面が弧状である。また、分流器側部材73には、対応する第1細管93の一端を接続するための第1細管接続開口73a(特許請求の範囲記載の「第2接続口」に相当)が複数形成されている。第1細管接続開口73aの数は、第1細管93の数と同数である。分流器側部材73において、複数の第1細管接続開口73aは、鉛直方向に沿って並んでいる。
 第2ヘッダ管70の内部は、複数の仕切板74によって仕切られて、複数の空間(10個の第2ヘッダ内部空間SP1と、1個の第2ヘッダサブ空間SPa)に分割されている(図31参照)。
 図16に示されているように、第2ヘッダ管70内で2枚の仕切板74の間に形成される第2ヘッダ内部空間SP1には、対応する複数本の伝熱管41(風上側伝熱管41a)の端部が連通している。また、第2ヘッダ内部空間SP1には、対応する第1細管93の端部が連通している。第2ヘッダ内部空間SP1においては、整流板75が、対応する第1細管93の上方近傍に配置されている。
 第2ヘッダサブ空間SPaは、第2ヘッダ管70の下端近傍に形成されており、各第2ヘッダ内部空間SP1よりも下方に位置している(図31参照)。第2ヘッダサブ空間SPaには、対応する伝熱管41(ここでは2本の風上側伝熱管41a)の端部が連通している。
 各第2ヘッダ内部空間SP1において、第2ヘッダ仕切部材72には、上側の仕切板74の下近傍に第1連通開口72aが形成され、整流板75の上近傍に第2連通開口72bが形成されている。整流板75には、第3連通開口75aが形成されている。
 各第2ヘッダ内部空間SP1は、対応する伝熱管41及び第1細管93の一方から流出する冷媒を他方へ流入させる。具体的に、逆サイクル運転時には、第1細管93から第2ヘッダ内部空間SP1に流入した冷媒は、小さな第3連通開口75aを介して上方に流れる。上方に流れた冷媒は、整流板75と上方の仕切板74との間にある複数本の伝熱管41(41a)の流路411に分かれて流入する。また、上方に流れた冷媒の一部は、第1連通開口72aの次に第2連通開口72bを通過するループ状の流れ(図16の破線矢印Arを参照)を形成する。係る冷媒は、やがて複数本の伝熱管41の流路411に、ループ状の流れから分かれて流れ込む。また、正サイクル運転時には、対応する伝熱管41から第2ヘッダ内部空間SP1に流入した冷媒は、第3連通開口75a等を通過して第1細管93に流入する。
 本実施形態では、第2ヘッダ管70において、第2ヘッダ内部空間SP1が10形成されている。なお、第2ヘッダ管70において、各第2ヘッダ内部空間SP1は、風上伝熱管側部材71の一部、第2ヘッダ仕切部材72の一部、分流器側部材73の一部、及び一対の仕切板74で囲われることにより形成されている。このため、一の第2ヘッダ内部空間SP1を形成する風上伝熱管側部材71の一部、第2ヘッダ仕切部材72、分流器側部材73の一部、及び一対の仕切板74を併せて第2ヘッダ内部空間形成部材78(特許請求の範囲記載の「第2分流部」に相当)と解釈することも可能である。係る解釈によれば、第2ヘッダ管70を、第2ヘッダ内部空間SP1を形成する第2ヘッダ内部空間形成部材78が複数集まって構成される部材と解釈することも可能である。特に、第2ヘッダ内部空間形成部材78が設置状態において鉛直方向に沿って複数並んでいる、と解釈可能である(図31参照)。
 係る解釈において、各第2ヘッダ内部空間形成部材78は、アルミニウム又はアルミニウム合金製である。また、各第2ヘッダ内部空間形成部材78は、内部に第2ヘッダ内部空間SP1を形成されている。また、各第2ヘッダ内部空間形成部材78は、風上側熱交換部40aと、分流器90との間の冷媒流路を形成する。また、各第2ヘッダ内部空間形成部材78には、対応する第1細管93の一端を接続するための第1細管接続開口73aが形成されている。また、各第2ヘッダ内部空間形成部材78には、対応する伝熱管41の一端を接続するための風上伝熱管接続開口711が形成されている。図16に示されるように、本実施形態では、第2ヘッダ内部空間SP1において、設置状態における第1細管接続開口73aの高さ位置は、最下方に位置する風上伝熱管接続開口711(風上側伝熱管41aを挿入される開口)の高さ位置以下に配置されている。
 (4-4)折返しヘッダ80
 図17は、折返しヘッダ80の斜視図である。図18には、折返しヘッダ80を水平方向に沿って切断した断面図である。図19には、鉛直方向に沿って切断した折返しヘッダ80の一部を拡大した断面図である。
 折返しヘッダ80は、上端及び下端が閉じられた上下方向に延びる細長い中空筒形の部材である。折返しヘッダ80は風上側熱交換部40a及び風下側熱交換部40bの他端側に配置されている。
 折返しヘッダ80には、風上側伝熱管41aの他端を挿入される複数(風上側伝熱管41aと同数)の風上側開口81が形成されている。また、折返しヘッダ80には、風下側伝熱管41bの他端を挿入される複数(風下側伝熱管41bと同数)の風下側開口82が形成されている。風上側開口81及び風下側開口82は、風上側熱交換部40a及び風下側熱交換部40bが隣接する方向に沿って、隣接している。折返しヘッダ80においては、複数の風上側開口81及び複数の風下側開口82が、それぞれ上下方向に並ぶように配置されている。
 折返しヘッダ80内には、隣接する風上側伝熱管41a及び風下側伝熱管41bの一方から流出する冷媒を他方へ流入させる折返し空間SP2が複数形成されている。折返し空間SP2は、風上側伝熱管41a及び風下側伝熱管41bの一方を通過した冷媒が他方へ折り返すための空間である(図18の破線矢印Arを参照)。より具体的に、折返し空間SP2は、正サイクル運転時(ガス側集合管60が冷媒の入口管である場合)に風下側伝熱管41bの端部から流出する冷媒を風上側伝熱管41aに流入させる空間である。また、折返し空間SP2は、逆サイクル運転時(ガス側集合管60が冷媒の出口管である場合)に風上側伝熱管41aの端部から流出する冷媒を風下側伝熱管41bに流入させる空間である。
 各折返し空間SP2においては、一対の風上側開口81及び風下側開口82が配置されている。すなわち、折返し空間SP2では、いずれかの風上側伝熱管41aと、対応する風下側伝熱管41bとが連通している。特に、本実施形態では、同一の段に配置される一対の風上側伝熱管41a及び風下側伝熱管41bが折返し空間SP2において連通している。折返しヘッダ80に形成される折返し空間SP2の数は、風上側開口81及び風下側開口82の対の数と同数である。
 なお、複数の折返し空間SP2は、折返しヘッダ80において複数の天部85、底部86及び側部87が設けられることで構成されている(図19参照)。すなわち、一の折返し空間SP2を形成する天部85、底部86及び側部87を併せて折返し空間形成部材88と解釈可能である。係る解釈によれば、折返しヘッダ80を、折返し空間SP2を形成する折返し空間形成部材88が複数集まって構成される部材と解釈することも可能である。特に、折返し空間形成部材88が(設置状態において)鉛直方向に沿って複数並んでいると解釈することも可能である。
 係る解釈において、各折返し空間形成部材88は、内部に折返し空間SP2を形成されている。また、各折返し空間形成部材88は、室外熱交換器15の冷媒のガス側出入口(本実施形態ではガス側集合管60)と、各第2ヘッダ内部空間SP1(各第2ヘッダ内部空間形成部材78)の間の冷媒流路を形成する。
 (4-5)分流器90(特許請求の範囲記載の「第1分流部」に相当)
 図20は、分流器90の斜視図である。図21は、図20の二点鎖線で囲われたA部分の拡大図である。
 分流器90は、室外熱交換器15において液側出入口(すなわち、第2ヘッダ管70と第8配管P8との間)に配置される部材である。分流器90は、第2ヘッダ管70及び第8配管P8の一方から流出する冷媒を他方へ流入させる。具体的に、分流器90は、逆サイクル運転時に、第8配管P8から流出する冷媒を分流して複数の第2ヘッダ内部空間SP1に送る機構である。また、分流器90は、正サイクル運転時に、各第2ヘッダ内部空間SP1から送られる冷媒を集めて第8配管P8へ送る機構でもある。分流器90は、冷媒回路RCにおいて、主に第2ヘッダ管70と第8配管P8との間に位置している。
 分流器90は、主として、出入口管91と、第2ヘッダ管70へ延びる複数(ここでは10本)の第1細管93と、第1ヘッダ管50へ延びる第2細管94と、分流器本体95と、を有している。出入口管91、第1細管93、第2細管94及び分流器本体95は、アルミニウム又はアルミニウム合金製である。分流器90は、仮組みされた状態の出入口管91、各第1細管93、第2細管94及び分流器本体95が、炉中においてロウ材でロウ付け接合されることで構成されている。
 図22は、分流器本体95を鉛直方向に切断した断面を模式的に示した拡大図である。図23は、分流器本体95及び出入口管91の斜視図である。
 出入口管91(特許請求の範囲記載の「第1管」に相当)は、一端及び他端が開放した円筒配管である。出入口管91は、一端が分流器本体95に接続されており、他端が第8配管P8に接続されている。出入口管91は、室外熱交換器15を通過する冷媒が出入りする配管であり、室外熱交換器15の液側出入口を形成する配管である。特に、出入口管91は、分流器本体95及び第8配管P8の一方から流出する冷媒を他方へ流入させるための流路を形成する。出入口管91は、冷媒回路RCにおいて、分流器本体95と第8配管P8の間に位置している。出入口管91は、一端から他端の間で湾曲しており、略J字状又は略U字状を呈している(図23参照)。
 第1細管93(特許請求の範囲記載の「第2管」に相当)は、一端及び他端が開放した円筒配管である。第1細管93は、出入口管91よりも径が小さい。第1細管93は、一端が分流器本体95に接続されている。第1細管93は、いずれかの第2ヘッダ内部空間SP1(第2ヘッダ内部空間形成部材78)と1対1に対応しており、対応する第2ヘッダ内部空間SP1に配置される第1細管接続開口73aに他端が接続されている。第1細管93は、分流器本体95及び第2ヘッダ内部空間SP1の一方から流出する冷媒を他方へ流入させるための流路を形成する。第1細管93は、冷媒回路RCにおいて、分流器本体95と、対応する第2ヘッダ内部空間SP1と、の間に位置している。すなわち、第1細管93は、出入口管91よりも風上側熱交換部40a側の冷媒流路を形成する。
 第2細管94は、一端及び他端が開放した円筒配管である。第2細管94は、出入口管91よりも径が小さい。第2細管94は、一端が分流器本体95に接続されている。第2細管94は、第1ヘッダサブ空間S2に配置される第2細管接続開口532に他端が接続されている。第2細管94は、分流器本体95及び第1ヘッダサブ空間S2の一方から流出する冷媒を他方へ流入させるための流路を形成する。第2細管94は、冷媒回路RCにおいて、分流器本体95と、第1ヘッダサブ空間S2と、の間に位置している。
 図24は、分流器本体95の斜視図である。図25は、分流器本体95を天面側から見た図である。図26は、分流器本体95を底面側から見た図である。
 分流器本体95(特許請求の範囲記載の「本体部」に相当)は、内部に本体内部空間SP3を形成された略円筒状の部材である。本体内部空間SP3は、出入口管91及び各第1細管93の一端と連通しており、出入口管91から流出する冷媒を各第1細管93へ流入(分流)させる空間である。また、本体内部空間SP3は、各第1細管93から流出する冷媒を集めて出入口管91へ流入させる空間でもある。
 分流器本体95は、設置状態において上方に面する天面951と、下方に面する底面952を有している。分流器本体95は、天面951において、出入口管91を挿入するための第1開口95a(特許請求の範囲記載の「第1差込口」に相当)が形成されている。本実施形態では、第1開口95aは、天面951の中心部分に配置されている。
 分流器本体95は、底面952において、第1細管93又は第2細管94を挿入するための第2開口95bが複数(ここでは11個)形成されている。各第2開口95b(特許請求の範囲記載の「第2差込口」に相当)は、各第1細管93及び第2細管94のいずれかに1対1に対応しており、対応する細管を挿入される。本実施形態では、複数の第2開口95bが、底面952において間隔を置いて環状に配置されている。第1開口95a及び各第2開口95bは、それぞれ個別に本体内部空間SP3に連通している(図22参照)。
 なお、設置状態において、分流器本体95は、本体内部空間SP3の第1細管93との連通部分の高さ位置が、最下方に位置する第2ヘッダ内部空間SP1の上端の高さ位置以下に位置するように配置される(図27、図31参照)。
 図27は、水平方向から見た分流器本体95の周囲を示した拡大図である。図28は、異なる方向から見た図27の状態を示した拡大図である。
 分流器90においては、出入口管91は、分流器本体95の天面から上方に向かって延びている(図27参照)。換言すると、出入口管91は、設置状態において、本体内部空間SP3から上方向に沿って延びるように、分流器本体95に接続されている(図22参照)。
 また、分流器90においては、各第1細管93は、分流器本体95の底面から一旦、下方に向かって延びている(図27及び図28参照)。換言すると、各第1細管93は、設置状態において、本体内部空間SP3から下方向に沿って延びるように、分流器本体95に接続されている。具体的に、各第1細管93は、本体内部空間SP3から下方向に沿って延びてから湾曲して、対応する第2ヘッダ内部空間SP1に向かって上方向に沿って延びている。より詳細には、本実施形態において、各第1細管93のうち半数以上(ここでは9本)の第1細管93は、本体内部空間SP3から下方向に沿って延びてから下方に膨らむように湾曲して上方向に延伸方向を転換し、分流器本体95に間隔を置いて隣接しながら上方向に沿って延びる上方湾曲管93a(図27、図28参照)である。すなわち、上方湾曲管93aは、少なくとも2つの湾曲部分(下方から上方へ折り返す湾曲部分と、上方へ延びてから第2ヘッダ内部空間SP1へ向かって湾曲する湾曲部分)を有している。
 また、係る上方湾曲管93aのほとんど(ここでは8本)は、分流器本体95の中心に向かって湾曲し、出入口管91に間隔を置いて隣接しながら上方向に沿って延びている(図27、図28参照)。すなわち、当該上方湾曲管93aについては、さらに1つの湾曲部分(分流器本体95の中心に向かって湾曲する湾曲部分)を有している。
 本実施形態においては、上方湾曲管93aが、設置状態における平面視で、分流器本体95及び出入口管91の周方向に間隔を置いて配置されている。換言すると、分流器90において、分流器本体95、及び天面側から上方に延びる出入口管91は、底面側に接続され湾曲して上方に向かって延びる複数の第1細管93(上方湾曲管93a)によって周囲を囲まれている、と解釈可能である。
 但し、分流器本体95は、第1細管93に囲まれていない外面部分を有しており、係る外面部分は、分流器90の組立ての際、炉中に移動する時に用いられる治具に当接する当接部953として機能する。すなわち、分流器本体95は、出入口管91、複数の第1細管93、及び第2細管94を挿入された状態で、例えば図29に示すような治具100に支えられて炉中に移動される。このため、分流器本体95は、治具100によって支持される受け面を確保するために、その一部(すなわち当接部953に相当する部分)が第1細管93に隣接していない。つまり、分流器本体95は、治具に当接する当接部953を有する。
 分流器90においては、正サイクル運転時に、各第2ヘッダ内部空間SP1から流出する冷媒が対応する第1細管93に流入し、第1細管93を通過して分流器本体95(本体内部空間SP3)に流出する。本体内部空間SP3に流入した冷媒は、出入口管91を流れて第8配管P8へ流出する。
 また、逆サイクル運転時には、第8配管P8から流出する冷媒が出入口管91を通過して、分流器本体95(本体内部空間SP3)に流入する。本体内部空間SP3に流入した冷媒は、分かれて複数の第1細管93を流れていずれかの第2ヘッダ内部空間SP1へ流入する。
 (5)室外熱交換器15内の各部の位置関係
 図30は、平面視における第1ヘッダ管50、ガス側集合管60、第2ヘッダ管70及び分流器90の位置関係を示した模式図である。室外熱交換器15において、第1ヘッダ管50、ガス側集合管60、第2ヘッダ管70及び分流器90は、図30に示されるように室外熱交換器15の一端付近に密集して配置されている。特に、第2ヘッダ管70(第2ヘッダ内部空間形成部材78)と分流器90とは風上側熱交換部40aの一端付近において近接配置されている。第2ヘッダ管70(第2ヘッダ内部空間形成部材78)と分流器90の平面視での直線距離D1は、設計仕様や設置環境に応じて適宜設定されるが、本実施形態ではコンパクト化の観点から100mm以下に設定されている。
 (6)室外熱交換器15の製造方法
 室外熱交換器15は、各部が炉中においてロウ材でロウ付け接合されることで構成されている。この点、室外熱交換器15は、平面視において3箇所が大きく湾曲しており、曲げ部B1,B2,B3が形成されている(図8参照)。一方で、ロウ付けが行われる炉の大きさは決まっているので、熱交換部40については曲げ部B1,B2,B3の形成される前の平たい状態で炉中ロウ付けが行われる。曲げ部B1,B2,B3は、炉中ロウ付けが行われた後、所定のロール治具と押付治具を用いて構成される。
 (7)室外熱交換器15におけるパス構成
 上述のような態様で構成される室外熱交換器15においては、複数のパスが構成されている。ここでの「パス」は、分流器90の第1細管93と、第2ヘッダ内部空間SP1(第2ヘッダ内部空間形成部材78)と、対応する1以上の伝熱管41(41a及び41b)と、折返し空間SP2と、によって構成される冷媒の通路である。
 図31は、風上側から見た室外熱交換器15の各パスを概略的に示した模式図である。図32は、風下側から見た室外熱交換器15の各パスを概略的に示した模式図である。図31及び図32に示されるように室外熱交換器15においては、第1パスRP1-第10パスRP10が構成されている。
 第1パスRP1は、設置状態において最上に位置するパスである。図31、図32において、第1パスRP1は、二点鎖線L1よりも上方に位置するパスである。第1パスRP1は、3本の風上側伝熱管41a及び風下側伝熱管41bを含む。
 第2パスRP2は、設置状態において上から2番目に位置するパスである。図31、図32において、第2パスRP2は、二点鎖線L1と二点鎖線L2の間に位置するパスである。第2パスRP2は、4本の風上側伝熱管41a及び風下側伝熱管41bを含む。
 第3パスRP3は、設置状態において上から3番目に位置するパスである。図31、図32において、第3パスRP3は、二点鎖線L2と二点鎖線L3の間に位置するパスである。第3パスRP3は、8本の風上側伝熱管41a及び風下側伝熱管41bを含む。
 第4パスRP4は、設置状態において上から4番目に位置するパスである。図31、図32において、第4パスRP4は、二点鎖線L3と二点鎖線L4の間に位置するパスである。第4パスRP4は、9本の風上側伝熱管41a及び風下側伝熱管41bを含む。
 第5パスRP5は、設置状態において上から5番目に位置するパスである。図31、図32において、第5パスRP5は、二点鎖線L4と二点鎖線L5の間に位置するパスである。第5パスRP5は、10本の風上側伝熱管41a及び風下側伝熱管41bを含む。
 第6パスRP6は、設置状態において上から6番目に位置するパスである。図31、図32において、第6パスRP6は、二点鎖線L5と二点鎖線L6の間に位置するパスである。第6パスRP6は、11本の風上側伝熱管41a及び風下側伝熱管41bを含む。
 第7パスRP7は、設置状態において上から7番目に位置するパスである。図31、図32において、第7パスRP7は、二点鎖線L6と二点鎖線L7の間に位置するパスである。第7パスRP7は、12本の風上側伝熱管41a及び風下側伝熱管41bを含む。
 第8パスRP8は、設置状態において上から8番目に位置するパスである。図31、図32において、第8パスRP8は、二点鎖線L7と二点鎖線L8の間に位置するパスである。第8パスRP8は、12本の風上側伝熱管41a及び風下側伝熱管41bを含む。
 第9パスRP9は、設置状態において上から9番目に位置するパスである。図31、図32において、第9パスRP9は、二点鎖線L8と二点鎖線L9の間に位置するパスである。第9パスRP9は、13本の風上側伝熱管41a及び風下側伝熱管41bを含む。
 第10パスRP10は、設置状態において上から10番目(最下)に位置するパスである。図31、図32において、第10パスRP10は、二点鎖線L9と二点鎖線L10の間に位置するパスである。第10パスRP10は、13本の風上側伝熱管41a及び風下側伝熱管41bを含む。第10パスRP10は、さらに上側第10パスRP10aと、下側第10パスRP10bに分かれる。
 上側第10パスRP10aは、一点鎖線A1(図31、図32)よりも上方に位置する。上側第10パスRP10aは、第1細管93、最下方の第2ヘッダ内部空間SP1、11本の風上側伝熱管41a、折返し空間SP2、及び11本の風下側伝熱管41bによって構成されている。
 下側第10パスRP10bは、一点鎖線A1(図31、図32)よりも下方に位置する。下側第10パスRP10bは、第2細管94、第1ヘッダ管50内の空間(S1、S2)、下から数えて2本の風下側伝熱管41b、折返し空間SP2、下から数えて2本の風上側伝熱管41a、及び第2ヘッダサブ空間SPaで構成されている。
 このように構成される第10パスRP10は、他のパスよりも流路長が長い。
 上述のような態様で構成される各パス(RP1-RP10)は、第1ヘッダメイン空間S1及び本体内部空間SP3の一方において分流し、他方において合流する。換言すると、室外熱交換器15において、各パスは平行に構成されている。すなわち、原則として、各パス(RP1-RP10)のいずれかのパスを通過した冷媒は、他のパスに流入することなく室外熱交換器15から流出する。係る観点で、室外熱交換器15は、いずれかのパスを通過した冷媒が他のパスに折り返す熱交換器とは相違する。
 ここで、上述のように、室外熱交換器15の熱交換部40を通過する室外空気流AFについては、下部分(特に中央より下方のパス)を通過する空気よりも上部分(特に中央より上方のパス)を通過する空気のほうが風速は大きい。このため、各パスのうち、下部を通過するパスよりも上部に配置されるパスのほうが、通過する空気流の風速が大きい。
 (8)室外熱交換器15における冷媒の流れ
 室外熱交換器15においては、以下の態様で冷媒が流れる。
 (8-1)正サイクル運転時
 正サイクル運転時に室外熱交換器15に流入する冷媒は、室外空気流AFと熱交換を行いながら流れる。但し、冷房サイクル除霜運転時においては、室外熱交換器15に流入する冷媒は、付着した霜と熱交換を行いながら流れる。
 具体的に、正サイクル運転時には、第7配管P7からガス側集合管60に冷媒が流入する。ガス側集合管60に流入した冷媒は、複数の接続管61を介して第1ヘッダ管50の第1ヘッダメイン空間S1に流入する。第1ヘッダメイン空間S1に流入した冷媒は、分かれて、各パス(第1パスRP1-第10パスRP10)の風下側伝熱管41bにそれぞれ流入し、風下側熱交換部40bを通過する。風下側熱交換部40bを通過した冷媒は、折返しヘッダ80(より具体的には対応する折返し空間SP2)に達する。
 その後、冷媒は、折返し空間SP2において折り返して対応する風上側伝熱管41aに流入し、風上側熱交換部40aを通過する。風上側熱交換部40aを通過した冷媒は、第2ヘッダ管70(より具体的には、対応する第2ヘッダ内部空間SP1)に達する。
 原則として、第2ヘッダ内部空間SP1に流入した冷媒は、対応する第1細管93を介して分流器90(本体内部空間SP3)に流入する。第1細管93から本体内部空間SP3に流入した冷媒は、他の第1細管93から流出する冷媒と合流して、出入口管91を通過して第8配管P8へ流出する。
 なお、ガス側集合管60から第1ヘッダ管50の第1ヘッダメイン空間S1に流入した冷媒のうち、第1ヘッダメイン空間S1の最下方に位置する風下側伝熱管41b(すなわち風下側熱交換部40bにおいて下から2番目の風下側伝熱管41b)に流入した冷媒は、風下側熱交換部40bを流れる。風下側熱交換部40bを通過した冷媒は、折返し空間SP2において折り返して下から2番目の風上側伝熱管41aに流入し、風上側熱交換部40aを流れる。風上側熱交換部40aを通過した冷媒は、第2ヘッダサブ空間SPaにおいて下方に折り返して最下の風上側伝熱管41aに流入して再び風上側熱交換部40aを流れる。その後、風上側熱交換部40aを通過した冷媒は、折返し空間SP2において折り返して最下の風下側伝熱管41bに流入し風下側熱交換部40bを流れる。その後、風下側熱交換部40bを通過した冷媒は、第1ヘッダサブ空間S2に流入し、第2細管94を経て分流器本体95の本体内部空間SP3に流入する。
 (8-2)逆サイクル運転時
 逆サイクル運転時に室外熱交換器15に流入する冷媒は、室外空気流AFと熱交換を行いながら流れる。具体的に、逆サイクル運転時には、第8配管P8から出入口管91に冷媒が流入する。出入口管91と通過した冷媒は、分流器90(本体内部空間SP3)に達し、分かれて複数の第1細管93、及び第2細管94に流入する(すなわち、各パスに流入する)。
 本体内部空間SP3から第1細管93に流入した冷媒は、第2ヘッダ管70(より具体的には、対応する第2ヘッダ内部空間SP1)に達する。第2ヘッダ内部空間SP1に流入した冷媒は、対応する風上側伝熱管41aに流入し、風上側熱交換部40aを通過する。風上側熱交換部40aを通過した冷媒は、折返しヘッダ80(より具体的には対応する折返し空間SP2)に達する。その後、冷媒は、折返し空間SP2において折り返して対応する風下側伝熱管41bに流入し、風下側熱交換部40bを通過する。風下側熱交換部40bを通過した冷媒は、第1ヘッダ管50(より具体的には、第1ヘッダメイン空間S1)に達する。第1ヘッダメイン空間S1に流入した冷媒は、複数の接続管61を経てガス側集合管60に達し、室外熱交換器15から流出する。
 一方、本体内部空間SP3から第2細管94に流入した冷媒(すなわち下側第10パスRP10bに流入した冷媒)は、第1ヘッダ管50の第1ヘッダサブ空間S2に達する。第1ヘッダサブ空間S2に流入した冷媒は、最下の風下側伝熱管41bに流入し風下側熱交換部40bを通過する。風下側熱交換部40bを通過した冷媒は、折返しヘッダ80(より具体的には対応する折返し空間SP2)に達する。その後、冷媒は、折返し空間SP2において折り返して最下の風上側伝熱管41aに流入し、風上側熱交換部40aを通過する。風上側熱交換部40aを通過した冷媒は、第2ヘッダサブ空間SPaにおいて上方に折り返して風上側熱交換部40aの下から2番目の風上側伝熱管41aに流入して再び風上側熱交換部40aを流れる。その後、風上側熱交換部40aを通過した冷媒は、折返し空間SP2において折り返して下から2番目の風下側伝熱管41bに流入して風下側熱交換部40bを流れる。その後、風下側熱交換部40bを通過した冷媒は、第1ヘッダメイン空間S1に流入して、接続管61を経てガス側集合管60に達し、室外熱交換器15から流出する。
 (9)室外熱交換器15の機能
 上述のように構成される室外熱交換器15は、以下の機能を有している。
 (9―1)性能向上促進機能
 分流器本体95において、本体内部空間SP3の第1細管93との連通部分の高さ(第1細管93の出口面の高さ)h2(図27、図31参照)は、ヘッドの基準である。ヘッド差が伝熱管41を流れる冷媒の圧力よりも大きくなると、冷媒の流れが阻害されることとなる。特に、熱交換部40の下部に配置される伝熱管41については、ヘッドの影響により冷媒の循環量が低下して冷媒が滞留しやすい。
 ここで、室外熱交換器15では、扁平管が伝熱管41として用いられている。そして、室外熱交換器15は、ヘッダ(より詳細には第2ヘッダ管70内の複数の第2ヘッダ内部空間SP1)を用いて各パスへ冷媒が分流される、いわゆるヘッダ分流が行われるように構成されている。また、各パス(RP1-RP10)において複数の伝熱管41が含まれており、第2ヘッダ内部空間SP1において各伝熱管41への分流が行われている。特に、室外熱交換器15では、各伝熱管41への分流に関して、第2ヘッダ内部空間SP1においてループ状の冷媒の流れが形成されている。
 このように構成される室外熱交換器15では、逆サイクル運転時に、ヘッド差に関連して、第2ヘッダ内部空間SP1において各伝熱管41に流入する冷媒に関して偏流が生じうる。すなわち、一の第2ヘッダ内部空間SP1に接続される各伝熱管41のうち、下段の伝熱管41ほど液冷媒が流れやすく、上段の伝熱管41ほどガス冷媒が流れやすい。つまり、一のパス内において、上下に位置する複数の伝熱管41に関して圧力損失差が生じやすい。これに関連して、特に冷房サイクルデフロスト運転時には、各パスにおいて、液ヘッドの影響を受けやすい下方の伝熱管41は冷媒が滞留しやすく、ホットガスが供給されずに溶け残りが生じやすい。
 この点、ヘッダ分流を行わない熱交換器では、パスの数と伝熱管の数とが1対1の関係にあり、凝縮器として機能する際に、最下段のパスの伝熱管を流れる冷媒に関して分流器の液ヘッドに勝る圧力差が確保されれば冷媒が滞留することが抑制される。一方で、室外熱交換器15のようにヘッダ分流を行う熱交換器では、パス毎に循環量が異なっており、凝縮器として機能する際に液ヘッドの影響を最も受け循環量が小さくなりやすい最下段の伝熱管41を流れる冷媒に関して、液ヘッドに勝る圧力差が確保されるように構成する必要がある。
 室外熱交換器15では、設置状態における分流器本体95の高さ位置が従来よりも低くなっている。本実施形態において、分流器本体95の高さ位置は、底フレーム33の上面からの底面952の高さh1(図27参照)が43mm(100mm以内)となるように抑えられている。また、これに関連して、分流器本体95は、本体内部空間SP3の第1細管93との連通部分の高さ位置(h2)が、最下方に位置する第2ヘッダ内部空間SP1の上端の位置(図31に示す高さh3)以下に位置するように配置されている(図31参照)。
 これにより、室外熱交換器15では、凝縮器として用いられる場合における、分流器本体95の設置高さによって生じるヘッド差を小さくすることが可能となっている。これに関連して、熱交換部40の下部に配置される伝熱管41(例えば、第9パスRP9-第10パスRP10に含まれる伝熱管41)において流れる液冷媒に関して液ヘッドに勝る圧力差が確保されて流れやすくなっており、性能向上が促進されている。特に、冷房サイクル除霜運転時に、液冷媒が滞留することが抑制され除霜が促進されるようになっている。このため、霜の溶け残りが抑制されており信頼性に優れている。
 (9―2)組立性向上機能
 室外熱交換器15では、分流器本体95が、本体内部空間SP3から出入口管91が上方向に沿って延びるとともに多数(ここでは10本、すなわち6本以上)の第1細管93が本体内部空間SP3から下方向に沿って延びるように設置されている。この点、分流器本体95が係る態様で設置されることに関連して、分流器本体95と第1細管93とのロウ付け接合を人手により行う場合には作業性が著しく低下し組立性に優れないことが想定される。室外熱交換器15においては、分流器本体95と複数の第1細管93とがアルミニウム又はアルミニウム合金製であることにより、両者を炉中ロウ付けによって接合して分流器90を構成することが可能となっている。これに関連して、組立性向上が促進されている。
 (9―3)コンパクト性向上機能
 室外熱交換器15では、コンパクト化が促進されている。すなわち、分流器90において、各第1細管93は、本体内部空間SP3から下方向に沿って延びてから湾曲して、対応する第2ヘッダ内部空間SP1に向かって上方向に沿って延びている。より詳細には、本実施形態において、各第1細管93のうち半数以上(ここでは9本)の第1細管93は、本体内部空間SP3から下方向に沿って延びてから下方に膨らむように湾曲して上方向に延伸方向を転換し、分流器本体95に間隔を置いて隣接しながら上方向に沿って延びる上方湾曲管93a(図27、図28参照)である。また、係る上方湾曲管93aのほとんど(ここでは8本)は、分流器本体95の中心に向かって湾曲し、出入口管91に間隔を置いて隣接しながら上方向に沿って延びている(図27、図28参照)。つまり、設置状態における平面視で、半数以上の第1細管93が、分流器本体95及び出入口管91の周方向に間隔を置いて配置されている。換言すると、分流器90において、分流器本体95、及び天面側から上方に延びる出入口管91は、底面側に接続され湾曲して上方に向かって延びる複数の第1細管93(上方湾曲管93a)によって周囲を囲まれている。
 分流器90が係る態様で構成されることで、分流器本体95と第1細管93の距離、出入口管91と各第1細管93の距離、及び/又は各第1細管93間の距離を小さくすることが可能となっている。すなわち、クリアランスを確保しながら、各部を近接配置することが可能となっている。これにより、狭小なスペースに配置されることが想定される分流器90のコンパクト化が促進されている。ひいては室外熱交換器15のコンパクト化が促進されている。
 (10)特徴
 (10-1)
 従来、設置状態において扁平管が鉛直方向に沿って並ぶ複数の扁平管を含む熱交換部と、液側端部に配置される分流器と、熱交換部及び分流器の間に配置されるヘッダ管と、を有する熱交換器が知られている。係る熱交換器では、ヘッダ管内において、扁平管が積層される方向に沿って並ぶように複数の空間が形成され、各空間に、対応する扁平管が連通している。また、ヘッダ内の各空間と、分流器と、は細管によって接続されており、複数のパス(冷媒流路)が形成されている。このような熱交換器が凝縮器として用いられるときには、分流器の設置高さによって生じるヘッド差に関連して、最下段付近に配置される扁平管(パス)において液冷媒が滞留しやすい。
 本実施形態に係る室外熱交換器15では、分流器90は、冷媒が出入りする出入口管91と、出入口管91よりも熱交換部40側の冷媒流路を形成する複数の第1細管93と、分流器本体95と、を有している。分流器本体95は、出入口管91の一端及び各第1細管93の一端に連通しており出入口管91及び第1細管93の一方から流出した冷媒を他方へ流入させる本体内部空間SP3を内部に形成されている。第2ヘッダ内部空間形成部材78は、熱交換部40と分流器90の間の冷媒流路を形成し、対応する伝熱管41及び第1細管93の一方から流出する冷媒を他方へ流入させる第2ヘッダ内部空間SP1を内部に形成されている。出入口管91は、設置状態において、本体内部空間SP3から上方向に沿って延びるように、分流器本体95に一端が接続されている。第1細管93は、設置状態において、本体内部空間SP3から下方向に沿って延びるように、分流器本体95に一端が接続されている。
 これにより、設置状態における分流器90の分流器本体95の高さ位置を下げることが可能となっている。その結果、伝熱管41が鉛直方向に沿って並ぶように設置される場合で凝縮器として用いられるときに、分流器の設置高さによって生じるヘッド差を低減することが可能となっている。よって、凝縮器として用いられる際に、液冷媒が滞留しやすい最下段付近に配置される伝熱管41(パス)においても、液冷媒が滞留することが抑制されている。したがって、性能向上が促進されており、特に正サイクル運転(冷房運転や冷房サイクル除霜運転)時における信頼性低下が抑制されている。
 (10-2)
 上記実施形態に係る室外熱交換器15では、分流器本体95は、設置状態において上方に面する天面951に、第1開口95aを形成されており、第1開口95aにおいて出入口管91の一端が接続されている。これにより、簡易に、設置状態において本体内部空間SP3から上方向に沿って延びるように、出入口管91を分流器本体95に接続することが可能となっている。
 (10-3)
 上記実施形態に係る室外熱交換器15では、分流器本体95は、設置状態において下方に面する底面952に、第2開口95bを複数形成され、各第2開口95bにおいて、対応する第1細管93の一端が接続されている。これにより、簡易に、設置状態において本体内部空間SP3から下方向に沿って延びるように、第1細管93を分流器本体95に接続することが可能となっている。
 (10-4)
 上記実施形態に係る室外熱交換器15では、第1細管93は、設置状態において、本体内部空間SP3から下方向に沿って延びてから湾曲して上方向に沿って延びている。これにより、第1細管93を、設置状態において本体内部空間SP3から下方向に沿って延びるように分流器本体95に接続しつつ、分流器本体95との接続部分よりも上方に位置する第2ヘッダ内部空間SP1まで延びるように構成することが可能となっている。また、分流器本体95と第1細管93との距離を小さくして分流器90をコンパクトに構成することが可能となっている。
 (10-5)
 上記実施形態に係る室外熱交換器15では、設置状態において、複数の第2ヘッダ内部空間SP1が鉛直方向に沿って並んでおり、各第1細管93は、設置状態において、本体内部空間SP3から下方向に沿って延びてから湾曲して、対応する第2ヘッダ内部空間SP1まで延びている。これにより、第1細管93を、設置状態において本体内部空間SP3から下方向に沿って延びるように分流器本体95に接続しつつ、分流器本体95との接続部分よりも上方に位置する第2ヘッダ内部空間SP1まで延びるように構成することが可能となっている。また、分流器本体95と第1細管93との距離を小さくして分流器90をコンパクトに構成することが可能となっている。
 (10-6)
 上記実施形態に係る室外熱交換器15では、第1細管93は、第2ヘッダ内部空間SP1と1対1に対応している。これにより、室外熱交換器15においては多くのパスが構成されているが、凝縮器として用いられる際に各パスにおける液冷媒の滞留が抑制されている。
 (10-7)
 上記実施形態に係る室外熱交換器15では、第2ヘッダ内部空間形成部材78は、対応する伝熱管41の一端に接続される風上伝熱管接続開口711と、対応する第1細管93の他端に接続される第1細管接続開口73aと、をそれぞれ形成されており、設置状態で、第1細管接続開口73aの高さ位置が、最下方に位置する風上伝熱管接続開口711の高さ位置以下である。その結果、凝縮器として用いられる際に各パスにおいて液冷媒が滞留することが特に抑制されている。
 (10-8)
 上記実施形態に係る室外熱交換器15では、設置状態において、本体内部空間SP3は、第1細管93との連通部分の高さ位置(図31のh2)が、最下方に位置する第2ヘッダ内部空間SP1の上端の高さ位置(図31のh3)以下である。その結果、凝縮器として用いられる際に各パスにおいて液冷媒が滞留することが特に抑制されている。
 (10-9)
 上記実施形態に係る空調システム1では、室外熱交換器15の機能に関連して、性能向上が促進されている。
 (11)変形例
 上記実施形態は、以下の変形例に示すように適宜変形が可能である。なお、各変形例は、矛盾が生じない範囲で他の変形例と組み合わせて適用されてもよい。
 (11-1)変形例1
 上記実施形態では、分流器本体95において、設置状態において下方に面する底面952に、第1細管93の一端が接続される第2開口95bが複数形成されていた。設置状態において本体内部空間SP3から下方向に沿って延びるように第1細管93を分流器本体95に接続する、という観点から、分流器90は係る態様で構成されることが好ましい。しかし、分流器90の構成態様は、必ずしもこれに限定されず、第1細管93が設置状態において本体内部空間SP3から下方向に沿って延びるように、分流器本体95に接続される限り、適宜変更が可能である。例えば、分流器本体95において、設置状態において側方に面する側面に、複数の第2開口95bの一部又は全部が形成されてもよい。
 (11-2)変形例2
 上記実施形態では、分流器本体95において、設置状態において上方に面する天面951に、出入口管91の一端が接続される第1開口95aが形成されていた。設置状態において本体内部空間SP3から上方向に沿って延びるように出入口管91を分流器本体95に接続する、という観点から、分流器90は係る態様で構成されることが好ましい。しかし、分流器90の構成態様は、必ずしもこれに限定されず、出入口管91が設置状態において本体内部空間SP3から上方向に沿って延びるように、分流器本体95に接続される限り、適宜変更が可能である。例えば、分流器本体95において、設置状態において側方に面する側面に、第1開口95aが形成されてもよい。
 (11-3)変形例3
 上記実施形態では、第1細管93は、第2ヘッダ内部空間SP1と1対1に対応し、対応する第2ヘッダ内部空間SP1に接続されていた。しかし、第1細管93と、第2ヘッダ内部空間SP1の対応関係については、矛盾が生じない限り、設計仕様や設置環境に応じて適宜変更が可能である。例えば、各第1細管93は、いずれかの第2ヘッダ内部空間SP1と1対多、多対1、又は多対多に対応していてもよい。
 また、分流器90に含まれる第1細管93の本数については、必ずしも上記実施形態におけるものには限定されず、設計仕様や設置環境に応じて適宜変更が可能である。すなわち、分流器90は、11本以上の第1細管93を有していてもよいし、10本未満の第1細管93を有していてもよい。
 (11-4)変形例4
 上記実施形態に係る室外熱交換器15では、第2ヘッダ内部空間形成部材78は、対応する伝熱管41の一端に接続される風上伝熱管接続開口711と、対応する第1細管93の他端に接続される第1細管接続開口73aと、をそれぞれ形成されており、設置状態で、第1細管接続開口73aの高さ位置が、最下方に位置する風上伝熱管接続開口711の高さ位置以下であった。凝縮器として用いられる際に各パスにおいて液冷媒が滞留することを抑制する、という観点上、室外熱交換器15は係る態様で構成されることが好ましい。しかし、第2ヘッダ内部空間形成部材78において、第1細管接続開口73aの高さ位置が、最下方に位置する風上伝熱管接続開口711の高さ位置以下である必要は必ずしもない。
 (11-5)変形例5
 上記実施形態に係る室外熱交換器15では、設置状態において、本体内部空間SP3は、第1細管93との連通部分の高さh2が、最下方に位置する第2ヘッダ内部空間SP1の上端の高さh3以下に位置していた(図31)。凝縮器として用いられる際に各パスにおいて液冷媒が滞留することを抑制する、という観点上、室外熱交換器15は係る態様で構成されることが好ましい。しかし、設置状態において、本体内部空間SP3は、第1細管93との連通部分の高さh2が、最下方に位置する第2ヘッダ内部空間SP1の上端の高さ位置以下である必要は必ずしもない。
 (11-6)変形例6
 上記実施形態では、第2ヘッダ内部空間SP1を形成する第2ヘッダ内部空間形成部材78(特許請求の範囲記載の「第2分流部」)が複数集まって構成されていると解釈可能な単一の第2ヘッダ管70が、熱交換部40と分流器90の間に配置されていた。
しかし、室外熱交換器15においては、第2ヘッダ内部空間SP1に相当する空間を形成する部材(すなわち、第2ヘッダ内部空間形成部材78に相当する部材)が、第2ヘッダ管70以外に配置されてもよい。
 例えば、熱交換部40と分流器90の間において第2ヘッダ内部空間SP1に相当する空間を少なくとも一つ形成する1以上の部材(例えばヘッダ管等)が、第2ヘッダ管70に代えて/第2ヘッダ管70とともに、配置されてもよい。係る場合、当該部材は、特許請求の範囲記載の「第2分流部」に相当する。
 また、例えば、熱交換部40と分流器90の間において、複数のパス(RP1-RP10)のいずれか/全てに冷媒を分流させる分流機構が、第2ヘッダ管70に代えて/第2ヘッダ管70とともに、配置されてもよい。
 (11-7)変形例7
 上記実施形態では、室外熱交換器15において10のパスが形成されていた。しかし、室外熱交換器15において形成されるパスの数については設計仕様や設置環境に応じて適宜変更が可能である。例えば、室外熱交換器15においては、11以上のパスが形成されてもよいし、10未満のパスが形成されてもよい。また、第2ヘッダ管70において形成される第2ヘッダ内部空間SP1の数や第1細管93の数についても、パスの数に応じて適宜変更されてもよい。
 (11-8)変形例8
 上記実施形態におけるパスの形成態様については、適宜変更が可能である。例えば、各パスに含まれる伝熱管41の数については、個別に適宜変更が可能である。
 (11-9)変形例9
 上記実施形態では、第10パスRP10が、上側第10パスRP10aと下側第10パスRP10bを含むように形成されていた。しかし、第10パスRP10は、必ずしも係る態様で形成される必要はなく、第10パスRP10において、下側第10パスRP10bについては省略されてもよい。係る場合、第1ヘッダサブ空間S2、第2ヘッダサブ空間SPaや第2細管94等が省略されてもよい。
 (11-10)変形例10
 上記実施形態における室外熱交換器15の各部の配置位置については、適宜変更してもよい。例えば、上記実施形態では、第1ヘッダ管50、ガス側集合管60、第2ヘッダ管70及び分流器90は熱交換部40の一端近傍に配置されるとともに折返しヘッダ80は熱交換部40の他端近傍に配置されたが、第1ヘッダ管50、ガス側集合管60、第2ヘッダ管70及び分流器90が熱交換部40の他端近傍に配置され、折返しヘッダ80が熱交換部40の一端近傍に配置されてもよい。また、例えば、風上側熱交換部40aと風下側熱交換部40bの配置位置を入れ替えてもよい。すなわち、風上側熱交換部40aが風下側(又は内側)に配置され、風下側熱交換部40bが風上側(又は外側)に配置されてもよい。
 (11-11)変形例11
 上記実施形態におけるガス側集合管60については、適宜省略されてもよい。係る場合、例えば、第1ヘッダ管50に第7配管P7が接続されてもよい。
 (11-12)変形例12
 上記実施形態では、室外熱交換器15は、2つの熱交換部40(風上側熱交換部40a及び風下側熱交換部40b)を有していた。しかし、室外熱交換器15の構成態様は、必ずしも係る態様には限定されず、適宜変更が可能である。例えば、室外熱交換器15は、3以上の熱交換部40を有していてもよい。係る場合、各熱交換部40は、室外空気流AFの流れ方向に沿って並べられてもよいし、他の態様で並べられてもよい。
 また、例えば、室外熱交換器15は、単一の熱交換部40のみを有するように構成されてもよい。係る場合、折返しヘッダ80が省略され第1ヘッダ管50が風上側伝熱管41aの端部に接続されてもよい。係る例においては、第1ヘッダ管50内の空間がパス毎に仕切られてもよい。
 (11-13)変形例13
 上記実施形態では、室外熱交換器15は、平面視において略U字状又は略C字状を呈するように構成された。すなわち、室外熱交換器15は、熱交換部40が主として室外空気流AFの流れ方向に交差する3面を有するように構成されていた。しかし、室外熱交換器15の構成態様は、必ずしも係る態様には限定されず、適宜変更が可能である。
 例えば、室外熱交換器15は、平面視において略L字状や略V字状を呈するように構成されてもよい。すなわち、室外熱交換器15は、熱交換部40が室外空気流AFの流れ方向に交差する2面を有するように構成されてもよい。
 また、例えば、室外熱交換器15は、平面視において略I字状を呈するように構成されてもよい。すなわち、室外熱交換器15は、熱交換部40が室外空気流AFの流れ方向に交差する単一の面を有するように構成されてもよい。
 また、例えば、室外熱交換器15は、熱交換部40が室外空気流AFの流れ方向に交差する面を4以上有するように構成されてもよい。
 (11-14)変形例14
 上記実施形態では、伝熱管41には、複数の流路411が形成されていた。しかし、必ずしもこれに限定されず、単一の流路411を形成された扁平管が伝熱管41として用いられてもよい。
 (11-15)変形例15
 上記実施形態では、熱交換部40は97本の伝熱管41を含んでいた。しかし、熱交換部40に含まれる伝熱管41の本数については適宜変更が可能であり、98本以上であってもよいし、97本未満であってもよい。
 (11-16)変形例16
 上記実施形態では、室外熱交換器15に含まれる各部がアルミニウム製又はアルミニウム合金製である場合について説明した。しかし、必ずしも室外熱交換器15に含まれる各部の全てがアルミニウム製又はアルミニウム合金製である必要はない。例えば、いずれかの部分に関しては、他の金属(例えばスチール系等の材料)によって構成されてもよいし、他の素材(例えば樹脂等)によって構成されてもよい。
 (11-17)変形例17
 上記実施形態において室外熱交換器15は、設置状態において、分流器90と第2ヘッダ内部空間形成部材78との平面視での直線距離D1が100mm以下となるように構成されていた。コンパクト性を向上させるという観点によれば、D1を小さい値に設定することが好ましい。しかし、必ずしもこれに限定されず、分流器90と第2ヘッダ内部空間形成部材78との平面視での直線距離D1の値は、適宜変更が可能である。
 (11-18)変形例18
 上記実施形態に係る室外熱交換器15では、複数の第2開口95bは、間隔を置いて環状に配置されている。多数の第1細管93が分流器本体95から下方に延びる分流器90を有する熱交換器に関して、隣り合う第1細管93間のクリアランスを確保しつつ多数の第1細管93を密集させるという観点によれば、複数の第2開口95bは係る態様で配置されることが好ましい。しかし、第2開口95bの配置態様に関しては、必ずしもこれに限定されず、適宜変更が可能である。
 (11-19)変形例19
 上記実施形態に係る室外熱交換器15では、複数の第1細管93のうち半数以上の第1細管93は、設置状態において、本体内部空間SP3から下方向に沿って延びてから湾曲して分流器本体95に隣接して上方向に沿って延びる上方湾曲管93aであった。この点、上方湾曲管93aの数については、必ずしも上記実施形態におけるものには限定されず、適宜変更が可能である。すなわち、分流器90に含まれる上方湾曲管93aの数については、9本以上であってもよいし8本未満であってもよい。
 (11-20)変形例20
 上記実施形態に係る室外熱交換器15では、上方湾曲管93aは、設置状態において、分流器本体95に隣接して上方向に沿って延びてから、再び湾曲して出入口管91に向かって延び、さらに湾曲して出入口管91に隣接して上方向に沿って延びている。この点、上方湾曲管93aの構成態様については、必ずしも上記実施形態におけるものには限定されず、設計仕様や設置環境に応じて適宜変更が可能である。
 (11-21)変形例21
 上記実施形態に係る室外熱交換器15では、複数の上方湾曲管93aが、設置状態において、平面視で、出入口管91の周方向に間隔を置いて配置されていた。分流器90のコンパクト化という観点によれば、複数の上方湾曲管93aが係る態様で配置されることが好ましい。しかし、上方湾曲管93aの構成態様については、必ずしも上記実施形態におけるものには限定されず、設計仕様や設置環境に応じて適宜変更が可能である。
 (11-22)変形例22
 その他、上記実施形態における室外熱交換器15の各部の形成態様(位置、形状、大きさ等)については、必ずしも上記実施形態における態様には限定されず、上記(10-1)に記載の思想に矛盾が生じない限り、設計仕様等に応じて適宜変更が可能である。
 (11-23)変形例23
 上記実施形態における冷媒回路RCの構成態様については、設計仕様や設置環境に応じて適宜変更が可能である。例えば、冷媒回路RCに含まれる機器の一部に代えて/冷媒回路RCに含まれる機器とともに、図1に示されない機器が含まれていてもよい。また、例えば、冷媒回路RCに含まれる機器の一部(例えばアキュームレータ11等)については支障が生じない限り、省略されてもよい。
 (11-24)変形例24
 上記実施形態において、室外熱交換器15は、空気流が側方から流入し上方へ流出する室外ユニット10において適用された。しかし、室外熱交換器15は、他のユニットに適用されてもよい。例えば、室外熱交換器15は、空気流が側方から流入し前面側へ流出するトランク型の室外ユニット10に適用されてもよい。また、例えば、室外熱交換器15は、室内ユニット20において室内熱交換器22として適用されてもよい。
 (11-25)変形例25
 上記実施形態では、室外熱交換器15が、空調システム1に適用される場合について説明した。しかし、室外熱交換器15は、他の冷凍装置(給湯装置やヒートポンプチラー等)にも適用可能である。
 (12)
 以上、実施形態を説明したが、特許請求の範囲に記載の趣旨及び範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。
 本開示は、熱交換器、又は熱交換器を有する空調室内機に利用可能である。
1     :空調システム(冷凍装置)
10    :室外ユニット
12    :圧縮機
15    :室外熱交換器(熱交換器)
18    :室外ファン
20    :室内ユニット
30    :室外ユニットケーシング
40    :熱交換部
40a   :風上側熱交換部
40b   :風下側熱交換部
41    :伝熱管(扁平管)
41a   :風上側伝熱管
41b   :風下側伝熱管
42    :伝熱フィン
50    :第1ヘッダ管
51    :風下伝熱管側部材
52    :第1ヘッダ仕切部材
53    :集合管側部材
54    :第1仕切板
55    :第2仕切板
60    :ガス側集合管
61    :接続管
62    :結束バンド
70    :第2ヘッダ管
71    :風上伝熱管側部材
72    :第2ヘッダ仕切部材
72a   :第1連通開口
72b   :第2連通開口
73    :分流器側部材
73a   :第1細管接続開口(第2接続口)
74    :仕切板
75    :整流板
75a   :第3連通開口
78    :第2ヘッダ内部空間形成部材(第2分流部)
80    :折返しヘッダ
81    :風上側開口
82    :風下側開口
88    :折返し空間形成部材
90    :分流器(第1分流部)
91    :出入口管(第1管)
93    :第1細管(第2管)
93a   :上方湾曲管
94    :第2細管
95    :分流器本体(本体部)
95a   :第1開口(第1差込口)
95b   :第2開口(第2差込口)
100   :治具
411   :流路
511   :風下伝熱管接続開口
711   :風上伝熱管接続開口(第1接続口)
951   :天面
952   :底面
953   :当接部
AF    :室外空気流
P1―P9 :第1配管-第9配管
RC    :冷媒回路
RP1―RP10:第1パス-第10パス
RP10a :上側第10パス
RP10b :下側第10パス
S1    :第1ヘッダメイン空間
S2    :第1ヘッダサブ空間
SPa   :第2ヘッダサブ空間
SP1   :第2ヘッダ内部空間(第2空間)
SP2   :折返し空間
SP3   :本体内部空間(第1空間)
国際公開WO2013/160952号公報

Claims (9)

  1.  設置状態において鉛直方向に沿って並ぶ複数の扁平管(41)を含む熱交換部(40)と、
     冷媒が出入りする第1管(91)と、前記第1管よりも前記熱交換部側の冷媒流路を形成する複数の第2管(93)と、前記第1管の一端及び各前記第2管の一端に連通し前記第1管及び前記第2管の一方から流出した冷媒を他方へ流入させる第1空間(SP3)を内部に形成された本体部(95)と、を有する第1分流部(90)と、
     前記熱交換部と前記第1分流部の間の冷媒流路を形成し、対応する前記扁平管の一端に連通するとともに対応する前記第2管の他端に連通し対応する前記扁平管及び前記第2管の一方から流出する冷媒を他方へ流入させる第2空間(SP1)を内部に形成された複数の第2分流部(78)と、
    を備え、
     前記第1管は、設置状態において、前記第1空間から上方向に沿って延びるように前記本体部に一端が接続され、
     前記第2管は、設置状態において、前記第1空間から下方向に沿って延びるように前記本体部に一端が接続される、
    熱交換器(15)。
  2.  前記本体部は、設置状態において上方に面する天面(951)に第1差込口(95a)を形成され、
     前記第1差込口において前記第1管の一端が接続される、
    請求項1に記載の熱交換器(15)。
  3.  前記本体部は、設置状態において下方に面する底面(952)に第2差込口(95b)を複数形成され、
     各前記第2差込口において対応する前記第2管の一端が接続される、
    請求項1又は2に記載の熱交換器(15)。
  4.  前記第2管は、設置状態において、前記第1空間から下方向に沿って延びてから湾曲して上方向に沿って延びる、
    請求項1から3のいずれか1項に記載の熱交換器(15)。
  5.  設置状態において、複数の前記第2空間が鉛直方向に沿って並び、
     各前記第2管は、設置状態において前記第1空間から下方向に沿って延びてから湾曲して対応する前記第2空間まで延びる、
    請求項1から4のいずれか1項に記載の熱交換器(15)。
  6.  前記第2管は、前記第2空間と1対1に対応する、
    請求項1から5のいずれか1項に記載の熱交換器(15)。
  7.  前記第2分流部は、対応する前記扁平管の一端に接続される第1接続口(711)と、対応する前記第2管の他端に接続される第2接続口(73a)と、をそれぞれ形成され、
     設置状態で、各前記第2分流部において、前記第2接続口の高さ位置は、最下方に位置する前記第1接続口の高さ位置以下である、
    請求項1から6のいずれか1項に記載の熱交換器(15)。
  8.  設置状態において、前記第1空間は、前記第2管との連通部分の高さ位置(h2)が、最下方に位置する前記第2空間の上端の高さ位置(h3)以下に位置する、
    請求項1から7のいずれか1項に記載の熱交換器(15)。
  9.  冷媒を圧縮する圧縮機(12)と、
     請求項1から8のいずれかに記載の熱交換器(15)と、
    を備える、
    冷凍装置(1)。
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