WO2019193754A1 - 室外機 - Google Patents

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WO2019193754A1
WO2019193754A1 PCT/JP2018/014763 JP2018014763W WO2019193754A1 WO 2019193754 A1 WO2019193754 A1 WO 2019193754A1 JP 2018014763 W JP2018014763 W JP 2018014763W WO 2019193754 A1 WO2019193754 A1 WO 2019193754A1
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heat transfer
heat exchanger
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Inventor
英樹 金谷
輝 高守
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/14Heat exchangers specially adapted for separate outdoor units
    • F24F1/18Heat exchangers specially adapted for separate outdoor units characterised by their shape
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/20Electric components for separate outdoor units
    • F24F1/24Cooling of electric components
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/12Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element
    • F28F1/24Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending transversely
    • F28F1/32Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only outside the tubular element and extending transversely the means having portions engaging further tubular elements

Definitions

  • the present invention relates to an outdoor unit of a refrigeration cycle apparatus, and particularly relates to a structure of a heat exchanger.
  • the outdoor unit of the refrigeration cycle apparatus is equipped with various electrical products such as an inverter circuit for driving a compressor, a fan, and the like. Since electrical products are likely to deteriorate or break when heated due to the heat generated when current flows, they are cooled using a cooling member so as not to reach a high temperature.
  • Patent Document 1 proposes that the flow rate of the air passing through the cooling member is increased by increasing the interval between the heat transfer fins of the heat exchanger in the vicinity of the cooling member, thereby increasing the cooling efficiency.
  • An object of the present invention is to provide an outdoor unit for a refrigeration cycle apparatus capable of improving the cooling effect of an electrical product while maintaining the heat exchange capability of the heat exchanger.
  • An outdoor unit includes a heat exchanger provided with a heat transfer tube and a fin attached to the heat transfer tube, an electrical product used for control, and a cooling member for cooling the electrical product,
  • a heat exchanger provided with a heat transfer tube and a fin attached to the heat transfer tube, an electrical product used for control, and a cooling member for cooling the electrical product,
  • the heat exchanger at least the fin interval of the fin in the first region where the cooling member and the fin overlap in the direction in which air flows is greater than the fin interval of the fin in the second region excluding the first region. It is wide.
  • the fin interval of the fin in the first region where the cooling member and the fin overlap is wider than the fin interval in the second region excluding the first region. For this reason, the cooling effect can be improved by increasing the flow rate of the air passing through the first region while maintaining high heat exchange efficiency in the second region.
  • FIG. 1 It is a disassembled perspective view explaining the internal structure of the outdoor unit in this Embodiment. It is a schematic diagram explaining the positional relationship of the periphery of the electrical goods in this Embodiment. It is a schematic diagram explaining the structure of the 1st area
  • FIG. 1 is an exploded perspective view illustrating the internal structure of the outdoor unit 1 according to the present embodiment.
  • the outdoor unit 1 includes a heat exchanger 13, a blower 14, an electrical component 10, a cooling member 11, and a compressor 9 inside.
  • the casing of the outdoor unit 1 is divided into a blower chamber 15 and a machine chamber 12, and includes a front panel 2, a rear panel 4, a side panel 5, a top plate 3, and a bottom plate 6.
  • a heat exchanger 13, a blower 14, an electrical component 10, and a cooling member 11 are accommodated in the blower chamber 15, and a compressor 9 is accommodated in the machine chamber 12.
  • the front panel 2 of the outdoor unit 1 will be described as the front side
  • the rear panel 4 will be described as the rear side.
  • a grille 7 is provided on the front side of the front panel 2, and a right side cover 8 disposed on the opposite side of the machine room 12 is attached to the side panel 5.
  • the front panel 2 is partially folded at a position facing the side panel 5, but the folded portion may be configured as a separate body.
  • FIG. 2 is a schematic diagram for explaining the positional relationship around the electrical product 10 in the present embodiment. As shown in FIG. 2, a blower 14, a cooling member 11, and a heat exchanger 13 are arranged around the electrical product 10.
  • the blower 14 is disposed on the front side of the heat exchanger 13 and generates an airflow passing through the heat exchanger 13 by rotation.
  • the electrical product 10 is an electrical circuit for controlling devices such as the compressor 9 and the blower 14.
  • the electrical product 10 includes an element that generates heat by operation.
  • the cooling member 11 is provided on the lower surface of the electrical product 10 and is disposed on the front surface of the heat exchanger 13.
  • the cooling member 11 is provided as a member for cooling the electrical product that absorbs heat from the element that generates heat and cools the electrical product 10.
  • the cooling member 11 radiates heat to the air passing through the vicinity by the air flow generated by the blower 14.
  • the heat exchanger 13 includes a plurality of heat transfer tubes (not shown) and a plurality of fins 17.
  • a plurality of fins 17 penetrate through heat transfer tubes and are attached to the heat transfer tubes.
  • the plurality of fins 17 are arranged in the vertical direction and are adjacent to each other with an interval in the horizontal direction. Air passes through the heat exchanger 13, and heat exchange between the air and the refrigerant flowing through the heat transfer tubes is performed.
  • the fin spacing of the fins 17 in the first region 13a where the cooling member 11 and the fins 17 overlap at least in the direction in which the air flows is such that the fins of the fins 17 in the second region 13b excluding the first region 13a. It is wider than the interval.
  • the first region 13 a of the heat exchanger 13 is a region where the heat exchanger 13 overlaps the cooling member 11 disposed on the front surface side of the heat exchanger 13 in the direction in which air passes.
  • region 13a is wider than the fin space
  • the 1st field 13a is a field where heat exchanger 13 and cooling member 11 overlap, and is limited to a part of the up-and-down direction.
  • the wide fin interval is formed, for example, by thinning out a fin located at the center among three adjacent fins with a constant fin interval.
  • the fin interval is the interval between the two fins located at both ends, and a fin interval twice as large as the fin interval of the other portions is obtained.
  • FIG. 3 is a schematic diagram for explaining the structure of the first region 13a in the present embodiment, and a dotted circle (a) shows an enlarged view of a part of the first region 13a.
  • a plurality of fins 17 and a spacer 19 are attached to the heat transfer tube 16.
  • a spacer 19 is interposed between the plurality of fins 17 so that the fin interval between adjacent fins 17 is wider than the fin interval between the fins 17 in the second region 13b.
  • the spacer 19 is inserted in place of the plurality of thinned fins 17 and attached to the heat transfer tube 16 in the first region 13a having a wide fin interval.
  • the spacer 19 is in contact with the rising 18 formed on the fin 17 and is overlapped.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the shape of the fin 17 in the present embodiment.
  • the fin 17 is formed of a plate-like material, and includes a plate portion 17 a, a plurality of rising portions 18, and holes 20 formed in the rising portions 18.
  • the hole 20 is provided to allow the heat transfer tube 16 to pass therethrough.
  • the rising edge 18 is formed in a cylindrical shape that protrudes from the edge of the hole 20 toward one surface of the fin 17.
  • the rise 18 contacts the heat transfer tube 16 inserted through the hole 20 in a cylindrical inner surface 22a shown in FIG.
  • the plurality of fins 17 are stacked through the heat transfer tube 16 penetrating the hole 20, and the fin gap is maintained by the rising 18.
  • the fin interval of the heat exchanger 13 is determined by the height of the rising edge 18.
  • the rising edge 18 formed on the fin 17 is also referred to as a first rising portion.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing the shape of the spacer 19 in the present embodiment
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of FIG.
  • the spacer 19 has an annular shape, and includes an annular portion 21 and a rising 22 that rises from the annular portion 21.
  • the spacer 19 has a shape simulating the fin 17.
  • the fin 17 has a shape in which rises 18 are formed to determine the fin interval, and the spacer 19 has a shape imitating the shape of the rise 18 of the fins 17.
  • the heat transfer tube 16 passes through an annular portion 21 that is an annular portion, and is in contact with an inner surface 22 a of a cylindrical rising 22. That is, the annular portion 21 of the spacer 19 is the same as the dimension of the hole 20 of the fin 17.
  • the dimension of the rising edge 22 of the spacer 19 is the same as the dimension of the rising edge 18 of the fin 17.
  • the rising 22 of the spacer 19 is also referred to as a second rising portion.
  • the contact form of the fins 17 with respect to the heat transfer tubes 16 differs between the thinned portion and the other portions.
  • the rising edges 18 of the three fins 17 are in continuous contact with the heat transfer tube 16.
  • the heat transfer tube 16 does not continue the rising 18 of the fin 17 and comes into contact with an interval. Therefore, the position where the fins 17 are in contact with the heat transfer tube 16 is difficult to stabilize.
  • the spacer 19 is attached adjacent to the fin 17 attached to the heat transfer tube 16, with the heat transfer tube 16 penetrating the annular portion 21 of the spacer 19.
  • a spacer 19 shaped like the fin 17 is attached instead of the plurality of fins 17 in a part where the plurality of fins 17 are thinned out, and the position of the fins 17 in contact with the heat transfer tubes 16 is stabilized.
  • the heat exchanger 13 passes a plurality of heat transfer tubes 16 through the holes 20 of the first fin 17. Subsequently, the spacer 19 is passed through the heat transfer tube 16, and the spacer 19 is attached in contact with the rising 18 of the first fin 17.
  • the second fin 17 is passed through the heat transfer tube 16 and brought into contact with the rising 22 of the spacer 19 to be attached. Thereby, the 1st area
  • the heat exchanger 13 has a plurality of heat transfer tubes 16 disposed therein, and the heat transfer tubes 16 are passed through the holes 20 of the first fin 17. Subsequently, the second fin 17 is passed through the heat transfer tube 16 and the second fin 17 is brought into contact with the rising 18 of the first fin 17.
  • the third fin 17 is passed through the heat transfer tube 16, and the third fin 17 is attached in contact with the rising 18 of the second fin 17.
  • the second region 13b in which the plurality of fins 17 are attached at a constant fin interval.
  • the heat exchanger 13 includes the first region 13a having a wide fin interval in the vicinity of the cooling member 11, so that the air resistance of the airflow passing through the heat exchanger 13 is reduced.
  • the wide fin interval region is limited to a portion of the first region 13a in the vertical direction in the vicinity of the cooling member 11, and the fin region is narrow in the second region 13b other than the first region 13a.
  • the contact area between the vessel 13 and the airflow is kept large. Thereby, heat dissipation by the cooling member 11 can be promoted while maintaining high heat exchange efficiency.
  • the thinning-out frequency may be one of the three fins 17 or two of the three fins 17 and is not particularly limited. If there are many thinned fins 17, the air resistance can be further reduced, and if there are few thinned fins 17, the heat exchange efficiency can be improved. Therefore, a region having a wide fin interval may be designed according to the heat radiation efficiency of the cooling member 11 to achieve a required heat exchange efficiency.
  • the fin intervals of the plurality of fins 17 are wider than other portions.
  • the air resistance received by the airflow passing through the heat exchanger 13 is reduced. Therefore, the flow rate of the airflow passing through the cooling member 11 provided in a part in the vertical direction increases, and the heat of the electrical product 10 can be efficiently radiated.
  • the fins 17 in the first region 13 a are attached to the heat transfer tubes 16 with spacers 19 interposed between the fins 17 adjacent to each other. Thereby, in the 1st area
  • the spacer 19 is composed of a rising 22 having the same dimensions as the rising 18 formed on the fin 17. Therefore, the contact form with respect to the heat transfer tube 16 is the same in the first region 13a and the second region 13b, and the manufacturing process can be simplified.
  • 1 outdoor unit 2 front panel, 3 top plate, 4 rear panel, 5 side panel, 6 bottom plate, 7 grill, 8 right side cover, 9 compressor, 10 electrical components, 11 cooling member, 12 machine room, 13 heat exchange 13a 1st region, 13b 2nd region, 14 blower, 15 blower chamber, 16 heat transfer tube, 17 fin, 17a plate part, 18 rise, 19 spacer, 20 holes, 21 annular part, 22 rise, 22a inner surface.

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Abstract

冷却部材により効率良く放熱しながら熱交換効率を維持できる室外機。室外機は、伝熱管と前記伝熱管に取り付けられたフィンとを備えた熱交換器と、制御に用いられる電気品と、前記電気品冷却用の冷却部材と、を備え、前記熱交換器は、少なくとも、空気が流通する方向において前記冷却部材と前記フィンとが重なる第1領域の前記フィンのフィン間隔が、前記第1領域を除く第2領域の前記フィンのフィン間隔よりも広い。

Description

室外機
 本発明は、冷凍サイクル装置の室外機に関し、特に、熱交換器の構造に関するものである。
 冷凍サイクル装置の室外機には、圧縮機、ファンなどを駆動するためのインバーター回路などの様々な電気品が搭載されている。電気品は電流が流れた際の発熱により高温になると劣化、又は、破損しやすくなるため、冷却部材を用いて冷却し高温にならないようにしている。
 冷却構造として、冷却部材を熱交換器の通風路に設置し、電気品の熱を冷却部材で奪い放熱することで電気品を冷却するものがある。この際、例えば、特許文献1では、冷却部材近傍において熱交換器の有する伝熱フィンの間隔を広げることにより冷却部材を通過する空気の流量を増やし、冷却効率を上げることが提案されている。
特開2005-331141号公報
 特許文献1のように、熱交換器の伝熱フィンの間隔を広げた場合、上下方向の伝熱フィンの間隔がすべて広がってしまい、熱交換器の熱交換能力が低下してしまうという課題があった。
 この発明は、熱交換器の熱交換能力を維持しながら、電気品の冷却効果を向上することができる冷凍サイクル装置の室外機を提供することを目的とする。
 本発明に係る室外機は、伝熱管と前記伝熱管に取り付けられたフィンとを備えた熱交換器と、制御に用いられる電気品と、前記電気品冷却用の冷却部材と、を備え、前記熱交換器は、少なくとも、空気が流通する方向において前記冷却部材と前記フィンとが重なる第1領域の前記フィンのフィン間隔が、前記第1領域を除く第2領域の前記フィンのフィン間隔よりも広いものである。
 本発明に係る室外機によれば、冷却部材とフィンとが重なる第1領域のフィンのフィン間隔が第1領域を除く第2領域のフィン間隔よりも広い。このため、第2領域において高い熱交換効率を維持しながら、第1領域において通過する空気の流量を増大して冷却効果が向上させることができる。
本実施の形態における室外機の内部構造を説明する分解斜視図である。 本実施の形態における電気品の周辺の位置関係を説明する模式図である。 本実施の形態における第1領域の構造を説明する模式図である。 本実施の形態におけるフィンの形状を示す模式図である。 本実施の形態におけるスペーサーの形状を示す模式図である。 図5の断面図である。
 実施の形態.
 図1は、本実施の形態における室外機1の内部構造を説明する分解斜視図である。図1に示すように、室外機1は、内部に熱交換器13、送風機14、電気品10、冷却部材11、及び、圧縮機9を有する。
 室外機1の筐体は、送風機室15と、機械室12とに分割され、前面パネル2、後面パネル4、側面パネル5、天板3、及び、底板6から構成されている。送風機室15には、熱交換器13、送風機14、電気品10、及び、冷却部材11が収容され、機械室12には、圧縮機9が収容されている。以下では、室外機1の前面パネル2を前面側とし、後面パネル4を後面側として説明する。前面パネル2の前面側には、グリル7が設けられ、側面パネル5には、機械室12の反対側に配置された右側面カバー8が取り付けられている。なお、図1において、前面パネル2は、一部が側面パネル5と対向する位置に折りまげられているが、折りまげられた部分を別体として構成してもよい。
 図2は、本実施の形態における電気品10の周辺の位置関係を説明する模式図である。図2に示すように、電気品10の周辺には、送風機14、冷却部材11、及び、熱交換器13が配置されている。
 送風機14は、熱交換器13の前面側に配置され、回転により熱交換器13を通過する気流を発生させる。電気品10は、圧縮機9、及び、送風機14などの機器を制御するための電気回路である。電気品10の中には動作により発熱する素子等が存在する。
 冷却部材11は、電気品10の下面に装備され、熱交換器13の前面に配置されている。冷却部材11は、発熱する素子から吸熱し、電気品10を冷却する電気品冷却用の部材として設けられている。冷却部材11は、送風機14により発生した気流により近傍を通過する空気に放熱する。
 熱交換器13は、図示省略の複数の伝熱管と複数のフィン17とを備える。複数のフィン17には、伝熱管が貫通し、伝熱管に取り付けられている。複数のフィン17は、それぞれが上下方向に配置され、水平方向に間隔をおいて隣接している。熱交換器13を空気が通過し、空気と伝熱管の内部を流れる冷媒との熱交換が行われる。
 熱交換器13は、少なくとも、空気が流通する方向において冷却部材11とフィン17とが重なる第1領域13aのフィン17のフィン間隔が、第1領域13aを除く第2領域13bのフィン17のフィン間隔よりも広くなっている。つまり、熱交換器13の第1領域13aは、熱交換器13が熱交換器13の前面側に配置された冷却部材11と空気が通過する方向に重なる領域である。そして、第1領域13aに設けられた複数のフィン17のフィン間隔は、第1領域13a以外の第2領域13bに設けられた複数のフィン17のフィン間隔よりも広くなっている。第1領域13aは、熱交換器13と冷却部材11とが重なる領域であり、上下方向の一部分に限定される。
 広いフィン間隔は、例えば、一定のフィン間隔で隣接する3枚のフィンのうち、中央に位置するフィンが間引かれて形成される。間引かれた部分では、フィン間隔が両端に位置する2枚のフィンの間隔となり、それ以外の部分のフィン間隔の2倍のフィン間隔が得られる。このように、広いフィン間隔の領域を設けることで、熱交換器13を通過する気流の抵抗となるものが排除され、空気抵抗が低減される。
 図3は、本実施の形態における第1領域13aの構造を説明する模式図であり、点線円(a)は、第1領域13aの一部を拡大した図を示している。図3に示すように、第1領域13aにおいては、伝熱管16に複数のフィン17と、スペーサー19とが取り付けられている。複数のフィン17の間にはスペーサー19が介在し、隣接するフィン17のフィン間隔を第2領域13bのフィン17のフィン間隔よりも広くしている。
 スペーサー19は、フィン間隔が広い第1領域13aにおいて、間引かれた複数のフィン17の代わりとして挿入され、伝熱管16に取り付けられている。スペーサー19は、フィン17に形成された立ち上がり18に接触し、通し重ねられている。
 図4は、本実施の形態におけるフィン17の形状を示す模式図である。図4に示すように、フィン17は、板状の材料から形成され、板部17aと、複数の立ち上がり18と、立ち上がり18に形成された穴20とを備える。穴20は、伝熱管16を通すために設けられている。立ち上がり18は、穴20の縁部からフィン17の一方の面側に突出した円筒形状に形成されている。立ち上がり18は、後述する図6において示す円筒形状の内面22aにおいて穴20を挿通する伝熱管16に接触する。複数のフィン17は、穴20を貫通する伝熱管16に通して重ねられ、立ち上がり18によりフィン隙間が維持される。熱交換器13のフィン間隔は、立ち上がり18の高さにより決定される。なお、フィン17に形成される立ち上がり18は、第1立ち上がり部とも称する。
 図5は、本実施の形態におけるスペーサー19の形状を示す模式図であり、図6は、図5の断面図である。
 図5及び図6に示すように、スペーサー19は円環形状をしており、円環部21と、円環部21から立ち上がる立ち上がり22を備える。スペーサー19は、フィン17を模した形状を有している。フィン17は、フィン間隔を決定するため立ち上がり18が形成された形状であり、スペーサー19は、フィン17の立ち上がり18の形状を模した形状である。スペーサー19は、円環状の部分である円環部21に伝熱管16が貫通し、円筒形状の立ち上がり22の内面22aにおいて接触している。つまり、スペーサー19の円環部21は、フィン17の穴20の寸法と同一である。また、スペーサー19の立ち上がり22の寸法は、フィン17の立ち上がり18の寸法同一である。なお、スペーサー19の立ち上がり22は、第2立ち上がり部とも称する。
 フィン間隔を広くするためフィン17を間引いた際、伝熱管16についてのフィン17の接触形態は間引いた部分とそれ以外の部分とで異なる。例えば、3枚のフィン17が隣接して取り付けられている場合、伝熱管16に3枚のフィン17の立ち上がり18が連続して接触する。3枚のフィンのうち中央のフィン17が間引かれた場合、伝熱管16にはフィン17の立ち上がり18が連続せず、間隔を空けて接触する。そのため、伝熱管16にフィン17が接触する位置が安定しづらくなる。
 スペーサー19は、伝熱管16がスペーサー19の円環部21に貫通し、伝熱管16に取り付けられたフィン17に隣接して取り付けられる。フィン17を模した形状のスペーサー19が、複数のフィン17が間引かれた一部分において複数のフィン17の代わりに取り付けられ、伝熱管16に接触するフィン17の位置が安定する。
 熱交換器13は、冷却部材11の近傍においては、例えば、複数の伝熱管16を1枚目のフィン17の穴20に貫通させる。続いて、スペーサー19を伝熱管16に通し重ね、スペーサー19を1枚目のフィン17の立ち上がり18に接触させて取り付ける。
 次に、2枚目のフィン17を伝熱管16に通し重ね、スペーサー19の立ち上がり22に接触させて、取り付ける。これにより、冷却部材11の近傍において2枚のフィン17のフィン間隔が広い第1領域13aを形成できる。
 また、熱交換器13は、複数の伝熱管16を配置し、伝熱管16を1枚目のフィン17の穴20に貫通させる。続いて、2枚目のフィン17を伝熱管16に通し重ね、2枚目のフィン17を1枚目のフィン17の立ち上がり18に接触させる。
 次に、3枚目のフィン17を伝熱管16に通し重ね、3枚目のフィン17を2枚目のフィン17の立ち上がり18に接触させて取り付ける。この工程を繰り返すことで、複数のフィン17が一定のフィン間隔で取り付けられた第2領域13bを形成できる。
 第1領域13aと、第2領域13bとを上記の工程で製造し、伝熱管16に対するフィン17の立ち上がり18を、スペーサー19の立ち上がり22を介して安定して接触させることができる。これにより、上下方向の一部分に第1領域13aが形成され、その他の部分にフィン間隔が第1領域13aよりも広い第2領域13bが形成された熱交換器13を簡便に製造することができる。
 このように、熱交換器13が冷却部材11の近傍においてフィン間隔の広い第1領域13aを備えることで、熱交換器13を通過する気流の空気抵抗が低減される。また、フィン間隔の広い領域は、冷却部材11の近傍である上下方向の一部分の第1領域13aに制限されており、第1領域13a以外の第2領域13bではフィン間隔が狭いため、熱交換器13と気流との接触面積が大きく保たれている。これにより、高い熱交換効率を維持しながら冷却部材11による放熱を促がすことができる。
 上記の説明においては、第1領域13aでは、2枚のフィン17のうち1枚のフィン17が間引かれた構成を説明している。しかし、間引く頻度は、3枚のフィン17のうち1枚のフィン17としてもよく、3枚のフィン17のうち2枚のフィン17としてもよく、特に限定されない。間引くフィン17が多いとより空気抵抗を低減でき、間引くフィン17が少ないと熱交換効率を向上させることができる。従って、冷却部材11による放熱効率に応じてフィン間隔の広い領域を設計し、要求される熱交換効率を実現する構成とすればよい。
 以上説明した、本実施の形態に係る室外機1は、熱交換器13と冷却部材11とが重なる第1領域13aにおいて、複数のフィン17のフィン間隔が他の部分よりも広くなっており、熱交換器13を通過する気流が受ける空気抵抗が低減されている。そのため、上下方向の一部分に設けられた冷却部材11を通過する気流の流量が増加し、電気品10の熱を効率良く放熱することができる。
 また、第1領域13aのフィン17は、隣接するフィン17との間にスペーサー19を介在させて取り付けられて伝熱管16に取り付けられている。これにより、第1領域13aにおいて、伝熱管16に接触するフィン17の位置が安定し、熱交換器13に第1領域13aを形成する工程が簡便となる。
 また、スペーサー19は、フィン17に形成された立ち上がり18と同一の寸法を有する立ち上がり22から構成されている。そのため、第1領域13aと第2領域13bとにおいて伝熱管16に対する接触形態が一致し、製造工程の簡便化が可能となる。
 1 室外機、2 前面パネル、3 天板、4 後面パネル、5 側面パネル、6 底板、7 グリル、8 右側面カバー、9 圧縮機、10 電気品、11 冷却部材、12 機械室、13 熱交換器、13a 第1領域、13b 第2領域、14 送風機、15 送風機室、16 伝熱管、17 フィン、17a 板部、18 立ち上がり、19 スペーサー、20 穴、21 円環部、22 立ち上がり、22a 内面。

Claims (3)

  1.  伝熱管と前記伝熱管に取り付けられたフィンとを備えた熱交換器と、
     制御に用いられる電気品と、
     前記電気品の冷却用の冷却部材と、を備え、
     前記熱交換器は、
     少なくとも、空気が流通する方向において前記冷却部材と前記フィンとが重なる第1領域の前記フィンのフィン間隔が、前記第1領域を除く第2領域の前記フィンのフィン間隔よりも広い、
     室外機。
  2.  前記第1領域の前記フィンは、
     隣接する前記第1領域の前記フィンとの間にスペーサーを介在させて取り付けられている、
     請求項1に記載の室外機。
  3.  前記フィンは、
     前記伝熱管を貫通させる穴と、前記穴の縁部から前記フィンの一方の面側に突出する第1立ち上がり部を備え、
     前記スペーサーは、
     前記第1立ち上がり部と同一の形状を有する第2立ち上がり部を備える、
     請求項2に記載の室外機。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2001296095A (ja) * 2000-04-13 2001-10-26 Daikin Ind Ltd 熱交換器及び該熱交換器を搭載した空気調和装置
WO2014119430A1 (ja) * 2013-02-01 2014-08-07 三菱電機株式会社 室外機及び冷凍サイクル装置

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