WO2019240055A1 - 熱交換器及び空気調和装置 - Google Patents

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WO2019240055A1
WO2019240055A1 PCT/JP2019/022821 JP2019022821W WO2019240055A1 WO 2019240055 A1 WO2019240055 A1 WO 2019240055A1 JP 2019022821 W JP2019022821 W JP 2019022821W WO 2019240055 A1 WO2019240055 A1 WO 2019240055A1
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WO
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indoor
fin
heat exchanger
outdoor
flat tube
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PCT/JP2019/022821
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English (en)
French (fr)
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祥太 吾郷
俊 吉岡
祥志 松本
智歩 藤井
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D1/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators
    • F28D1/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid
    • F28D1/04Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits
    • F28D1/047Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being bent, e.g. in a serpentine or zig-zag
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/02Tubular elements of cross-section which is non-circular
    • 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

  • Patent Document 1 International Publication No. 2014/091782 pamphlet
  • Patent Document 1 International Publication No. 2014/091782 pamphlet
  • a fin-and-tube type in which flat tubes are arranged in a plurality of rows in a staggered manner.
  • the heat exchanger is known.
  • the positions of the flat tubes in two adjacent rows are different from each other.
  • the heat exchanger includes a plurality of flat tubes and a plurality of heat transfer fins.
  • the flat tube has a flow path through which the refrigerant passes.
  • the heat transfer fin has a communication portion extending in the first direction.
  • the heat transfer fins are joined to a plurality of flat tubes arranged in the first direction.
  • the plurality of flat tubes have a first row composed of a plurality of first flat tubes and a second row composed of a plurality of second flat tubes.
  • the plurality of first flat tubes are arranged at a predetermined pitch in the first direction.
  • the plurality of second flat tubes are arranged at a predetermined pitch in the first direction.
  • the plurality of heat transfer fins are arranged side by side in the longitudinal direction of the flat tube and the second direction intersecting the first direction.
  • the first row and the second row are arranged side by side in the second direction.
  • the plurality of heat transfer fins include first heat transfer fins joined to the plurality of first flat tubes in the first row and second heat transfer fins joined to the plurality of second flat tubes in the second row.
  • the first heat transfer fin has a first end on one side in the first direction and a second end on the other side in the first direction.
  • the second heat transfer fin has a third end on the same side as the first end and a fourth end on the same side as the second end.
  • the distance between the first end and the first center position is DP ⁇ a.
  • the distance between the second end and the second center position is DP ⁇ b.
  • the distance between the third end and the third center position is DP ⁇ b.
  • the distance between the fourth end and the fourth center position is DP ⁇ a.
  • DP is a predetermined pitch.
  • the first center position is located at the center of the first flat tube closest to the first end in the first direction.
  • the second center position is located at the center of the first flat tube closest to the second end in the first direction.
  • the third center position is located at the center of the second flat tube closest to the third end in the first direction.
  • the fourth center position is located at the center of the second flat tube closest to the fourth end in the first direction.
  • This heat exchanger satisfies the relationship of 0.1 ⁇ a ⁇ 1, 0.1 ⁇ b ⁇ 1, a ⁇ b, and a + b ⁇ 1.
  • the heat exchanger according to the second aspect is a heat exchanger according to the first aspect, wherein the first end and the third end have the same position in the first direction, and the second end and the fourth end are The position in the first direction is the same.
  • the heat exchanger according to the third aspect is a heat exchanger according to the first aspect or the second aspect, and further satisfies a relationship of 0.2 ⁇ a ⁇ 0.5.
  • the heat exchanger according to the fourth aspect is a heat exchanger according to the third aspect, and further satisfies the relationship of 0.2 ⁇ a ⁇ 0.4.
  • the heat exchanger according to the fifth aspect is a heat exchanger according to the third aspect or the fourth aspect, and further satisfies a relationship of 0.4 ⁇ b ⁇ 0.8.
  • the heat exchanger according to the sixth aspect is a heat exchanger according to any one of the third to fifth aspects, and further satisfies the relationship of 0.5 ⁇ b ⁇ 0.8.
  • the heat exchanger according to the seventh aspect is a heat exchanger according to any of the third to sixth aspects, and further satisfies the relationship of 0.3 ⁇ ba ⁇ 0.5.
  • a heat exchanger according to an eighth aspect is a heat exchanger according to any one of the first to seventh aspects, wherein the first heat transfer fin has a first cut-and-raised portion, and the second heat transfer fin. Has a second raised part. The rising direction of the first cut and raised portion and the rising direction of the second cut and raised portion are opposite to each other.
  • a heat exchanger according to a ninth aspect is the heat exchanger according to any one of the first to eighth aspects, wherein the first row is arranged next to the second row in the second direction, and the second row The column is arranged next to the first column in the second direction.
  • the air conditioner according to a tenth aspect includes the heat exchanger according to any one of the first to ninth aspects.
  • This air conditioner can suppress a decrease in fin efficiency of the heat exchanger.
  • FIG. 8 is a schematic side view of the indoor unit in the AA cross section of FIG. 7. It is a schematic external perspective view of an indoor heat exchanger. It is a partial expansion outline appearance perspective view of an indoor heat exchanger. It is explanatory drawing which shows the positional relationship of an indoor fin and an indoor flat tube.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view of a water guide rib included in an indoor fin according to Modification A, and is an explanatory view of a portion near the leeward side in the BB cross section of FIG. 15. It is explanatory drawing which shows the cutting position of a fin plate. It is explanatory drawing of how to arrange the indoor fin obtained by cut
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of the air conditioner 1.
  • the air conditioner 1 is a device capable of cooling and heating a room such as a building by performing a vapor compression refrigerant cycle.
  • the air conditioner 1 mainly includes an outdoor unit 2, an indoor unit 3, a liquid refrigerant communication tube 4, and a gas refrigerant communication tube 5.
  • the liquid refrigerant communication tube 4 and the gas refrigerant communication tube 5 are refrigerant paths that connect the outdoor unit 2 and the indoor unit 3.
  • the vapor compression refrigerant circuit 6 of the air conditioner 1 is configured by connecting an outdoor unit 2 and an indoor unit 3 via a liquid refrigerant communication tube 4 and a gas refrigerant communication tube 5.
  • the liquid refrigerant communication pipe 4 and the gas refrigerant communication pipe 5 are refrigerant pipes that are constructed on site when the air conditioner 1 is installed in a predetermined place such as a building.
  • the refrigerant circuit 6 is filled with R32 as a working refrigerant.
  • the refrigerant filled in the refrigerant circuit 6 is not limited to R32.
  • R452B, R410A, R454B, an HFO mixed refrigerant for example, a mixed refrigerant of HFO-1123 and R32
  • CO 2 , CF 3 I single substance or a mixed refrigerant thereof
  • FIG. 2 is a schematic external perspective view of the outdoor unit 2.
  • FIG. 3 is a schematic configuration diagram of the outdoor unit 2 in plan view.
  • the outdoor unit 2 constitutes a part of the refrigerant circuit 6 and is installed outdoors.
  • the outdoor refers to the rooftop of the building, the vicinity of the wall surface of the building, and the like.
  • the outdoor unit 2 mainly includes an accumulator 7, a compressor 8, a four-way switching valve 10, an outdoor heat exchanger 11, an outdoor expansion valve 12, a liquid side closing valve 13, and a gas side closing valve 14.
  • the outdoor fan 15 and the casing 40 are provided.
  • the accumulator 7 is a container for supplying a gas refrigerant to the compressor 8.
  • the accumulator 7 is provided on the suction side of the compressor 8.
  • Compressor 8 sucks and compresses low-pressure gas refrigerant and discharges high-pressure gas refrigerant.
  • the outdoor heat exchanger 11 functions as a radiator for the refrigerant discharged from the compressor 8 during the cooling operation.
  • the outdoor heat exchanger 11 functions as an evaporator for the refrigerant sent from the indoor heat exchanger 51 during the heating operation.
  • An outdoor expansion valve 12 is connected to the liquid side of the outdoor heat exchanger 11.
  • a four-way switching valve 10 is connected to the gas side of the outdoor heat exchanger 11.
  • the outdoor expansion valve 12 is an electric expansion valve that functions as an expansion mechanism of the refrigerant circuit 6.
  • the outdoor expansion valve 12 decompresses the refrigerant radiated in the outdoor heat exchanger 11 during the cooling operation before sending it to the indoor heat exchanger 51.
  • the outdoor expansion valve 12 decompresses the refrigerant radiated in the indoor heat exchanger 51 during the heating operation before sending it to the outdoor heat exchanger 11.
  • One end of the liquid refrigerant communication tube 4 is connected to the liquid side closing valve 13 of the outdoor unit 2.
  • One end of the gas refrigerant communication pipe 5 is connected to the gas side shut-off valve 14 of the outdoor unit 2. Further, the devices and valves of the outdoor unit 2 are connected by refrigerant pipes 16 to 22.
  • the four-way switching valve 10 is a valve for switching between a cooling operation connection state and a heating operation connection state.
  • the discharge side of the compressor 8 is connected to the outdoor heat exchanger 11 side, and the suction side of the compressor 8 is connected to the gas side shut-off valve 14 side.
  • the discharge side of the compressor 8 is connected to the gas side shut-off valve 14 side, and the suction side of the compressor 8 is connected to the outdoor heat exchanger 11 side.
  • the connection state of the cooling operation is represented by a solid line of the four-way switching valve 10 in FIG.
  • the connection state of the heating operation is represented by a broken line of the four-way switching valve 10 in FIG.
  • the outdoor fan 15 is disposed inside the outdoor unit 2.
  • the outdoor fan 15 sucks outdoor air, supplies the outdoor air to the outdoor heat exchanger 11, and then forms an air flow for discharging the outdoor air to the outside of the outdoor unit 2. This air flow is indicated by arrows in FIG.
  • the outdoor air supplied by the outdoor fan 15 is used as a cooling source or a heating source in heat exchange with the refrigerant passing through the outdoor heat exchanger 11.
  • the casing 40 mainly includes a bottom frame 40a, a top plate 40b, a left front plate 40c, a right front plate 40d, and a right side plate 40e.
  • the bottom frame 40 a is a horizontally long and substantially rectangular plate-like member that constitutes the bottom surface portion of the casing 40.
  • the bottom frame 40a is installed on the installation surface by a fixed leg 41 fixed to the lower surface thereof.
  • the top plate 40 b is a horizontally long and substantially rectangular plate-like member that constitutes the top surface portion of the casing 40.
  • the left front plate 40c is a plate-like member that mainly constitutes a left front portion and a left side portion of the casing 40.
  • the left front plate 40c is formed with two air outlets arranged vertically. These outlets are openings for blowing outdoor air taken into the casing 40 from the back side and the left side by the outdoor fan 15 to the front side.
  • a fan grill 42 is provided at each outlet.
  • the air outlet may be an opening that is formed in the top plate 40b and blows out outdoor air taken into the casing 40 upward.
  • the right front plate 40d is a plate-like member that mainly forms the right front portion of the casing 40 and the front portion of the right side surface.
  • the right side plate 40e is a plate-like member that mainly constitutes the right rear surface portion of the casing 40 and the rear portion of the right side surface.
  • a partition plate 43 is provided in the casing 40.
  • the partition plate 43 partitions the internal space of the casing 40 into a blower chamber in which the outdoor fan 15 and the like are disposed, and a machine chamber in which the compressor 8 and the like are disposed.
  • FIG. 4 is a schematic external perspective view of the outdoor heat exchanger 11.
  • the outdoor heat exchanger 11 mainly includes a gas-side flow divider 23, a liquid-side flow divider 24, a plurality of inflow-side folded members 25, a plurality of anti-inflow-side folded members 26, a plurality of outdoor flat tubes 90, It has a plurality of outdoor fins 91.
  • These components constituting the outdoor heat exchanger 11 are made of aluminum or an aluminum alloy, and are joined to each other by brazing or the like.
  • the plurality of outdoor flat tubes 90 are arranged side by side in the vertical direction (vertical direction).
  • the plurality of outdoor fins 91 are arranged side by side along the direction in which the outdoor flat tube 90 extends.
  • the plate thickness direction of the outdoor fins 91 is the same as the direction in which the outdoor fins 91 are arranged.
  • the gas-side flow divider 23 is connected to the plurality of outdoor flat tubes 90 disposed above the plurality of outdoor flat tubes 90 and is connected to the refrigerant tube 19.
  • the outdoor heat exchanger 11 functions as a refrigerant radiator
  • the refrigerant flowing into the outdoor heat exchanger 11 from the refrigerant pipe 19 is diverted to a plurality of height positions by the gas side diverter 23, and the gas side diverter Are sent to a plurality of outdoor flat tubes 90 connected to 23.
  • the liquid side flow divider 24 is connected to the plurality of outdoor flat tubes 90 disposed below the plurality of outdoor flat tubes 90 and is connected to the refrigerant tube 20.
  • the outdoor heat exchanger 11 functions as a refrigerant radiator
  • the refrigerant that has flowed through each of the plurality of outdoor flat tubes 90 connected to the liquid side flow divider 24 is merged by the liquid side flow divider 24, and the refrigerant It flows out of the outdoor heat exchanger 11 through the pipe 20.
  • the plurality of inflow side folding members 25 are disposed between the gas side flow divider 23 and the liquid side flow divider 24.
  • the inflow side folding member 25 is a tube that connects the ends of the outdoor flat tubes 90 provided at different height positions.
  • the plurality of anti-inflow side folding members 26 are ends of the outdoor heat exchanger 11, and the side on which the gas side flow divider 23, the liquid side flow divider 24, and the plurality of inflow side folding members 25 are provided. It is provided at the opposite end.
  • the anti-inflow side folding member 26 is a tube that connects the ends of the outdoor flat tubes 90 provided at different height positions.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the outdoor heat exchanger 11 and shows the positional relationship between the outdoor fins 91 and the outdoor flat tube 90.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the direction in which the flow channel 90c extends in a state where the outdoor flat tube 90 is cut perpendicular to the direction in which the flow channel 90c in the outdoor flat tube 90 extends. is there.
  • the outdoor flat tube 90 has an upper flat surface 90a, a lower flat surface 90b, and a plurality of flow paths 90c.
  • the upper flat surface 90a is the surface of the outdoor flat tube 90 and is the upper surface facing upward in the vertical direction.
  • the lower flat surface 90b is a surface of the outdoor flat tube 90 and is a lower surface facing downward in the vertical direction.
  • the flow path 90c is a space through which the refrigerant flows.
  • the plurality of flow paths 90c are provided side by side in the outdoor air flow direction.
  • the outdoor air flow direction is a direction in which outdoor air passing through the outdoor heat exchanger 11 flows.
  • the outdoor air flow direction is a longitudinal direction in a cross-sectional view of the outdoor flat tube 90, and is a direction indicated by an arrow in FIG.
  • “windward” means the upstream side in the outdoor air flow direction
  • “leeward side” means the downstream side in the outdoor air flow direction.
  • the cross-sectional dimensions of the plurality of outdoor flat tubes 90 are all the same. Specifically, the cross-sectional dimensions are the width WTo of the outdoor flat tube 90 and the height HTo of the outdoor flat tube 90.
  • the width WTo of the outdoor flat tube 90 is a dimension in the longitudinal direction (the direction in which the plurality of flow paths 90c are arranged) in a cross-sectional view of the outdoor flat tube 90.
  • the height HTo of the outdoor flat tube 90 is a dimension in the short direction (vertical direction) in the cross-sectional view of the outdoor flat tube 90.
  • the height HTo of the outdoor flat tube 90 corresponds to the distance between the upper flat surface 90a and the lower flat surface 90b of the outdoor flat tube 90.
  • the plurality of outdoor flat tubes 90 are arranged at a predetermined pitch DPo in the vertical direction.
  • the predetermined pitch DPo corresponds to the distance between the upper flat surfaces 90a of the two outdoor flat tubes 90 adjacent in the vertical direction.
  • the leeward side end portion of the outdoor flat tube 90 is located further on the leeward side than the leeward side end portion of the outdoor fin 91. Thereby, damage and breakage of the leeward side end portion of the outdoor fin 91 at the time of manufacturing or transporting the outdoor heat exchanger 11 are suppressed.
  • the outdoor fins 91 are plate-like members that spread in the outdoor air flow direction and the vertical direction.
  • a plurality of the outdoor fins 91 are arranged at predetermined intervals along the thickness direction.
  • a plurality of outdoor flat tubes 90 are fixed to each outdoor fin 91.
  • the dimension of the flat portion of the outdoor fin 91 in the plate thickness direction is, for example, 0.05 mm or more and 0.15 mm or less.
  • the outdoor fin 91 mainly includes a plurality of insertion portions 92, an outdoor communication portion 97a, a plurality of leeward portions 97b, a waffle portion 93, an upwind fin tab 94a, a leeward fin tab 94b, an outdoor slit 95, It has the upper side rib 96a and the leeward side rib 96b.
  • the insertion portion 92 is formed so as to be cut along the outdoor air flow direction (horizontal direction) from the leeward edge of the outdoor fin 91 to the vicinity of the windward edge of the outdoor fin 91. Part.
  • the plurality of insertion portions 92 are provided so as to be arranged in the vertical direction.
  • the insertion portion 92 constitutes a fin collar formed by burring or the like.
  • the shape of the insertion portion 92 substantially matches the outer shape of the cross section of the outdoor flat tube 90.
  • the insertion portion 92 is fixed by brazing with the outdoor flat tube 90 inserted.
  • the outdoor communication part 97a is a part of the outdoor fin 91, and is a part continuously extending in the vertical direction further on the windward side than the windward end of the outdoor flat tube 90. From the viewpoint of securing the frosting resistance of the outdoor fin 91, the distance in the outdoor air flow direction from the end of the wind upper end of the outdoor flat tube 90 to the end of the wind upper end of the outdoor communication portion 97a is 4 mm or more. Is preferred.
  • the windward portion 97b is a portion sandwiched between two insertion portions 92 adjacent in the vertical direction.
  • a plurality of leeward portions 97b extend further from the leeward end of the outdoor communication portion 97a toward the leeward side at different height positions.
  • the waffle portion 93 is formed near the center of the outdoor fin 91 in the outdoor air flow direction.
  • the waffle portion 93 is composed of a raised portion and a non-raised portion.
  • the raised portion is a portion raised in the plate thickness direction of the outdoor fin 91.
  • the non-protruding portion is a flat portion that does not protrude in the plate thickness direction of the outdoor fin 91.
  • the windward fin tab 94a and the leeward fin tab 94b are respectively provided in the vicinity of the windward end portion and the windward end portion of the outdoor fin 91 in order to regulate the interval between the outdoor fins 91 adjacent in the plate thickness direction. Is provided.
  • the outdoor slit 95 is a portion cut and raised in the plate thickness direction from the flat portion of the outdoor fin 91 in order to improve the heat transfer performance in the outdoor fin 91.
  • the outdoor slit 95 is formed on the leeward side of the waffle portion 93.
  • the outdoor slit 95 is formed such that its longitudinal direction is along the vertical direction.
  • the outdoor slits 95 are formed so as to be aligned in the outdoor air flow direction.
  • the plurality of outdoor slits 95 are all cut on the same side.
  • the outdoor slit 95 forms an opening on each of the windward side and the leeward side.
  • the windward rib 96a is provided above and below the windward fin tab 94a.
  • the windward rib 96a is provided between the outdoor flat tubes 90 adjacent in the vertical direction so as to extend along the outdoor air flow direction.
  • the leeward side rib 96b is provided so as to extend further to the leeward side from the leeward side end portion of the leeward side rib 96a.
  • FIG. 6 is an external perspective view of the indoor unit 3.
  • FIG. 7 is a schematic plan view showing a state in which the top plate of the indoor unit 3 is removed.
  • FIG. 8 is a schematic side cross-sectional view of the indoor unit 3 taken along the line AA in FIG.
  • the indoor unit 3 is a type of indoor unit that is embedded in an opening of a ceiling U of a room that is an air-conditioning target space of the air conditioner 1.
  • the indoor unit 3 constitutes a part of the refrigerant circuit 6.
  • the indoor unit 3 mainly includes an indoor heat exchanger 51, an indoor fan 52, a casing 30, a flap 39, a bell mouth 33, and a drain pan 32.
  • the indoor heat exchanger 51 functions as an evaporator for the refrigerant sent from the indoor heat exchanger 51 during the cooling operation.
  • the indoor heat exchanger 51 functions as a radiator for the refrigerant discharged from the compressor 8 during heating operation.
  • the indoor side end of the liquid refrigerant communication tube 4 is connected to the liquid side of the indoor heat exchanger 51.
  • the indoor side end of the gas refrigerant communication pipe 5 is connected to the gas side of the indoor heat exchanger 51.
  • the indoor fan 52 is a centrifugal blower disposed inside the casing body 31 of the indoor unit 3.
  • the indoor fan 52 sucks room air into the casing 30 through the suction port 36 of the decorative panel 35, passes the indoor heat exchanger 51, and then casing the indoor air through the outlet 37 of the decorative panel 35.
  • the air flow which blows out 30 is formed. This air flow is indicated by arrows in FIG.
  • the temperature of the indoor air supplied by the indoor fan 52 is adjusted by exchanging heat with the refrigerant passing through the indoor heat exchanger 51.
  • the casing 30 mainly has a casing body 31 and a decorative panel 35.
  • the casing body 31 is installed so as to be inserted into an opening formed in a ceiling U of a room that is a space to be air-conditioned.
  • the casing body 31 is a box-shaped member having a substantially octagonal shape in which long sides and short sides are alternately connected in a plan view.
  • the casing body 31 has a top plate and a plurality of side plates extending downward from the peripheral edge of the top plate. The lower surface of the casing body 31 is open.
  • the decorative panel 35 is installed so as to be fitted into an opening formed in the ceiling U.
  • the decorative panel 35 extends outward from the top and side plates of the casing body 31 in a plan view.
  • the decorative panel 35 is attached below the casing body 31.
  • the decorative panel 35 has an inner frame 35a and an outer frame 35b.
  • a substantially rectangular suction port 36 that opens downward is formed inside the inner frame 35a.
  • a filter 34 for removing dust in the air sucked from the suction port 36 is provided above the suction port 36.
  • An air outlet 37 and a corner air outlet 38 that are opened downward or obliquely downward are formed inside the outer frame 35b and outside the inner frame 35a.
  • the blower outlet 37 is arrange
  • the corner blower outlets 38 are arranged at positions corresponding to the substantially square corners in the plan view of the decorative panel 35, the first corner blower outlets 38 a, the second corner blower outlets 38 b, and the third corners. It is comprised from the blower outlet 38c and the 4th corner
  • the flap 39 is a member for changing the direction of air flow passing through the air outlet 37.
  • the flap 39 includes a first flap 39a disposed at the first outlet 37a, a second flap 39b disposed at the second outlet 37b, a third flap 39c disposed at the third outlet 37c, It is comprised from the 4th flap 39d arrange
  • Each flap 39 is pivotally supported at a predetermined position of the casing 30 so as to be rotatable.
  • the drain pan 32 is disposed below the indoor heat exchanger 51.
  • the drain pan 32 receives drain water generated by condensation of moisture in the air in the indoor heat exchanger 51.
  • the drain pan 32 is attached to the lower part of the casing body 31.
  • the drain pan 32 is formed with a cylindrical space extending in the vertical direction inside the indoor heat exchanger 51 at the center portion in plan view.
  • a bell mouth 33 is disposed below the inside of the cylindrical space. The bell mouth 33 guides the air sucked from the suction port 36 to the indoor fan 52.
  • the drain pan 32 is formed with a plurality of outlet channels 47a to 47d and a plurality of corner outlet channels 48a to 48c.
  • the outlet channels 47 a to 47 d and the corner outlet channels 48 a to 48 c extend in the vertical direction outside the indoor heat exchanger 51.
  • the blowing channels 47a to 47d are composed of a first blowing channel 47a, a second blowing channel 47b, a third blowing channel 47c, and a fourth blowing channel 47d.
  • the 1st blower flow path 47a is connected to the 1st blower outlet 37a in the lower end.
  • the second outlet channel 47b communicates with the second outlet 37b at the lower end thereof.
  • the third outlet channel 47c communicates with the third outlet 37c at the lower end thereof.
  • the fourth outlet channel 47d communicates with the fourth outlet 37d at the lower end thereof.
  • the corner blowing channels 48a to 48c are composed of a first corner blowing channel 48a, a second corner blowing channel 48b, and a third corner blowing channel 48c.
  • the first corner portion outlet flow passage 48a communicates with the first corner portion outlet 38a at the lower end thereof.
  • the second corner blowout channel 48b communicates with the second corner blowout port 38b at the lower end thereof.
  • the third corner portion outlet passage 48c communicates with the third corner portion outlet 38c at the lower end thereof.
  • FIG. 9 is a schematic external perspective view of the indoor heat exchanger 51.
  • FIG. 10 is a partially enlarged external perspective view of the plurality of indoor fins 60 of the indoor heat exchanger 51 on the windward side.
  • the indoor heat exchanger 51 is disposed inside the casing body 31 in a state of being bent so as to surround the periphery of the indoor fan 52 at the same height as the indoor fan 52.
  • the indoor heat exchanger 51 mainly includes a liquid side header 81, a gas side header 71, a folded header 59, a plurality of indoor flat tubes 55, and a plurality of indoor fins 60. These parts constituting the indoor heat exchanger 51 are made of aluminum or an aluminum alloy, and are joined to each other by brazing or the like.
  • the indoor heat exchanger 51 includes an upwind heat exchanging unit 70 that constitutes an upstream side in the indoor air flow direction, and an upwind heat exchange unit 80 that constitutes a downstream side in the indoor air flow direction.
  • the indoor air flow direction is a direction in which indoor air passing through the indoor heat exchanger 51 flows.
  • the indoor air flow direction is a direction intersecting the longitudinal direction of the indoor flat tube 55 and the vertical direction.
  • the windward heat exchange unit 70 is an inner portion of the indoor heat exchanger 51 in a plan view.
  • the leeward heat exchanger 80 is an outer portion of the indoor heat exchanger 51 in a plan view.
  • “windward” means the upstream side in the indoor air flow direction
  • “leeward side” means the downstream side in the indoor air flow direction.
  • the liquid side header 81 constitutes one end of the leeward heat exchange unit 80 in plan view.
  • the liquid side header 81 is a cylindrical member extending in the vertical direction.
  • the liquid-side header 81 is connected to the indoor side end of the liquid refrigerant communication tube 4.
  • the liquid side header 81 is connected with a plurality of indoor flat tubes 55 constituting the leeward heat exchange unit 80.
  • the gas side header 71 constitutes one end of the upwind heat exchanging unit 70 in plan view.
  • the gas side header 71 is a cylindrical member extending in the vertical direction.
  • the gas side header 71 is connected to an end portion on the indoor side of the gas refrigerant communication pipe 5.
  • the gas side header 71 is connected to a plurality of indoor flat tubes 55 constituting the upwind heat exchange unit 70.
  • the folded header 59 is an end portion of the indoor heat exchanger 51 and constitutes an end portion on the opposite side of the liquid side header 81 and the gas side header 71 in plan view.
  • the folding header 59 has a plurality of folding spaces arranged in the vertical direction inside.
  • the folded space connects the indoor flat tube 55 of the windward heat exchange unit 70 and the indoor flat tube 55 of the leeward heat exchange unit 80 provided at the same height position.
  • the folding header 59 is mixed with the refrigerant flowing through the indoor flat tube 55 of the windward heat exchange unit 70 and the indoor flat tube 55 of the leeward heat exchange unit 80 provided at different height positions. Suppress fitting.
  • the return header 59 enables the refrigerant that has flowed through the indoor flat tube 55 at each height position to be sent back to the indoor flat tube 55 on the upwind or leeward side at the same height position.
  • the folding header 59 folds the refrigerant upwind.
  • the turn-up header 59 turns the refrigerant back to the leeward side.
  • the plurality of indoor flat tubes 55 are arranged in the upside heat exchange unit 70 of the indoor heat exchanger 51, and in the upside heat exchange unit 80 of the indoor heat exchanger 51, And an indoor flat tube 55 arranged side by side in the direction.
  • Each of the plurality of indoor flat tubes 55 constituting the windward heat exchange unit 70 has one end connected to the gas side header 71 and the other end connected to the windward side portion of the folded header 59.
  • Each of the plurality of indoor flat tubes 55 constituting the leeward heat exchange unit 80 has one end connected to the liquid side header 81 and the other end connected to the leeward side portion of the folded header 59.
  • the plurality of indoor fins 60 constitutes the indoor fin 60 fixed to the indoor flat tube 55 constituting the windward heat exchange part 70 of the indoor heat exchanger 51 and the leeward heat exchange part 80 of the indoor heat exchanger 51. And an indoor fin 60 fixed to the indoor flat tube 55.
  • the indoor fins 60 are arranged in the thickness direction of the indoor fins 60 along the longitudinal direction of the indoor flat tube 55.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of the indoor heat exchanger 51 and shows the positional relationship between the indoor fin 60 and the indoor flat tube 55.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view taken along the direction in which the flow channel 55c extends in a state where the indoor flat tube 55 is cut perpendicular to the direction in which the flow channel 55c inside the indoor flat tube 55 extends. is there.
  • the indoor flat tube 55 has an upper flat surface 55a, a lower flat surface 55b, and a plurality of flow paths 55c.
  • the upper flat surface 55a is a surface of the indoor flat tube 55 and is an upper surface facing upward in the vertical direction.
  • the lower flat surface 55b is a surface of the indoor flat tube 55 and is a lower surface facing downward in the vertical direction.
  • the flow path 55c is a space through which the refrigerant flows.
  • the plurality of flow paths 55c are provided side by side in the indoor air flow direction.
  • the indoor air flow direction is a longitudinal direction in a cross-sectional view of the indoor flat tube 55, and is a direction indicated by an arrow in FIG.
  • the indoor flat tube 55 constituting the upwind heat exchange unit 70 and the indoor flat tube 55 constituting the leeward heat exchange unit 80 are viewed along the indoor air flow direction. Are arranged so that they do not completely overlap each other. That is, the vertical position of the indoor flat tube 55 constituting the windward heat exchange unit 70 and the vertical position of the indoor flat tube 55 constituting the leeward heat exchange unit 80 are different from each other. . Details of the arrangement of the indoor flat tube 55 will be described later.
  • the windward side end portions of the plurality of indoor flat tubes 55 and the windward side end portions of the indoor fins 60 are at substantially the same position in the indoor air flow direction. Is provided.
  • the cross-sectional dimensions of the plurality of indoor flat tubes 55 are all the same. Specifically, the cross-sectional dimensions are the width WT of the indoor flat tube 55 and the height HT of the indoor flat tube 55.
  • the width WT of the indoor flat tube 55 is a dimension in the longitudinal direction (the direction in which the plurality of flow paths 55c are arranged) in a cross-sectional view of the indoor flat tube 55.
  • the height HT of the indoor flat tube 55 is a dimension in the short side direction (vertical direction) in the cross-sectional view of the indoor flat tube 55.
  • the height HT of the indoor flat tube 55 corresponds to the distance between the upper flat surface 55a and the lower flat surface 55b of the indoor flat tube 55.
  • the plurality of indoor flat tubes 55 are arranged at a predetermined pitch DP in the vertical direction.
  • the predetermined pitch DP corresponds to the distance between the upper flat surfaces 55a of the two indoor flat tubes 55 adjacent in the vertical direction.
  • the indoor fin 60 is a plate-like member that spreads in the indoor air flow direction and the vertical direction.
  • a plurality of indoor fins 60 are arranged at predetermined intervals along the thickness direction.
  • a plurality of indoor flat tubes 55 are fixed to each indoor fin 60.
  • the indoor fins 60 constituting the windward heat exchange unit 70 and the indoor fins 60 constituting the leeward heat exchange unit 80 are arranged so as to substantially overlap each other when viewed along the indoor air flow direction. Has been.
  • the leeward side end of the indoor fin 60 constituting the windward heat exchange unit 70 and the windward side end of the indoor fin 60 constituting the leeward heat exchange unit 80 are in contact with each other at least partially. ing.
  • the indoor fin 60 mainly includes a main surface 61, a plurality of fin collar portions 65a, an indoor communication unit 64, a plurality of upwind portions 65, A slit 62 and a communication position slit 63 are provided.
  • board thickness direction in the main surface 61 of the indoor fin 60 is 0.05 mm or more and 0.15 mm or less, for example. It is preferable that the pitch in the plate thickness direction of the plurality of indoor fins 60 (the distance between the surfaces on the same side of the adjacent indoor fins 60) is 1.0 mm or more and 1.6 mm or less.
  • the main surface 61 is a surface of the indoor fin 60 and corresponds to a flat portion where the fin collar portion 65a, the main slit 62, and the communication position slit 63 are not provided.
  • the fin collar portion 65 a is formed so as to extend along the indoor air flow direction (horizontal direction) from the leeward edge of the indoor fin 60 to the vicinity of the leeward edge of the indoor fin 60.
  • the plurality of fin collar portions 65a are arranged in the vertical direction.
  • the fin collar portion 65a is formed by burring or the like.
  • the contour shape of the fin collar portion 65 a substantially matches the outer shape of the cross section of the indoor flat tube 55.
  • the fin collar portion 65a is brazed and fixed in a state where the indoor flat tube 55 is inserted.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view showing a joined state between the indoor fin 60 and the indoor flat tube 55.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the indoor heat exchanger 51 cut along a plane including the direction in which the refrigerant passes through the flow path 55c of the indoor flat tube 55 and the vertical direction.
  • the fin collar portion 65 a is configured to be raised with respect to the main surface 61 on the side opposite to the cut and raised side of the main slit 62 in the thickness direction of the main surface 61.
  • the fin collar portion 65a is bent on the side opposite to the main surface 61 side so as to extend away from the upper flat surface 55a (or the lower flat surface 55b) of the indoor flat tube 55 fixed to the fin collar portion 65a.
  • a positioning portion 65x is provided.
  • the positioning portion 65x defines the pitch in the plate thickness direction of the plurality of indoor fins 60 by making surface contact with the main surface 61 of the adjacent indoor fins 60.
  • the fin collar portion 65a is flattened by brazing in a state where the brazing material 58 is interposed between the upper flat surface 55a (or the lower flat surface 55b) of the indoor flat tube 55. It is joined to the tube 55.
  • a location where the fin collar portion 65 a starts to rise with respect to the main surface 61, and a location where the main slit 62 begins to be raised and raised Is preferably 1 mm or less. Condensed water on the lower flat surface 55b of the indoor flat tube 55 is guided downward and drained through a location where the main slit 62 starts to be cut and raised. Therefore, by setting the distance DS to a short distance of 1 mm or less, it is possible to suppress the dew condensation water from being retained on the lower flat surface 55b of the indoor flat tube 55.
  • the indoor communication portion 64 is a part of the indoor fin 60 and continuously extends in the vertical direction further on the leeward side than the end portion on the leeward side of the indoor flat tube 55.
  • WL is the length of the indoor communication portion 64 in the indoor air flow direction
  • WF is the length of the indoor fin 60 in the indoor air flow direction
  • the indoor fin 60 has a relationship of 0.2 ⁇ WL / WF ⁇ 0.5. It is preferable to satisfy.
  • the windward portion 65 is a portion sandwiched between two fin collar portions 65a adjacent in the vertical direction. In each indoor fin 60, a plurality of windward portions 65 extend further toward the windward side from the windward end of the indoor communication portion 64 at different height positions.
  • the vertical dimension of the windward portion 65 is represented by DP-HT.
  • the main slit 62 is a portion that is cut and raised in the thickness direction from the flat main surface 61 in order to improve the heat transfer performance of the indoor fin 60.
  • the main slit 62 is formed in each windward portion 65.
  • a plurality of main slits 62 are formed along the indoor air flow direction.
  • the communication position slit 63 is a portion that is cut and raised from the flat main surface 61 in the thickness direction in order to improve the heat transfer performance of the indoor fin 60.
  • the communication position slit 63 is formed at a plurality of height positions in the indoor communication portion 64.
  • the communication position slit 63 is provided so as to correspond to the leeward side of the main slit 62 provided at each height position.
  • the communication position slit 63 is formed such that its longitudinal direction is along the vertical direction.
  • the upper end of the communication position slit 63 is located further above the upper end of the corresponding main slit 62.
  • the lower end of the communication position slit 63 is positioned further below the lower end of the corresponding main slit 62.
  • the main slit 62 and the communication position slit 63 are cut and raised from the flat main surface 61 to the same side in the plate thickness direction, thereby forming openings on the windward side and the leeward side, respectively.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view of the indoor heat exchanger 51 similar to FIG. 11, and shows the positional relationship between the indoor fin 60 and the indoor flat tube 55.
  • FIG. 13 both end portions of the indoor fin 60 of the windward heat exchange unit 70 in the vertical direction (longitudinal direction of the indoor fin 60) and both ends of the indoor fin 60 of the leeward heat exchange unit 80 in the vertical direction are shown.
  • the center part of the up-down direction of the indoor fin 60 of the upwind heat exchange part 70 and the downwind heat exchange part 80 is abbreviate
  • the main slit 62 and the communication position slit 63 are omitted.
  • the indoor air flow direction is the direction indicated by the arrow in FIG.
  • the indoor heat exchanger 51 has an upwind heat exchange unit 70 and a downwind heat exchange unit 80. That is, the indoor heat exchanger 51 has a structure in which the indoor flat tubes 55 are arranged in two rows in the indoor air flow direction.
  • the row of indoor flat tubes 55 is a collection of a plurality of indoor flat tubes 55 arranged in the vertical direction. That is, the indoor heat exchanger 51 includes two rows including a row of the plurality of indoor flat tubes 55 constituting the upwind heat exchange unit 70 and a row of the plurality of indoor flat tubes 55 constituting the leeward heat exchange unit 80.
  • the indoor flat tube 55 is provided.
  • first flat tube 56 means the indoor flat tube 55 of the windward heat exchange unit 70.
  • second flat tube 57 means the indoor flat tube 55 of the leeward heat exchange unit 80.
  • the first heat transfer fin 66 means the indoor fin 60 of the windward heat exchange unit 70.
  • the second heat transfer fin 67 means the indoor fin 60 of the leeward heat exchange unit 80.
  • reference numerals of these terms are described.
  • the indoor heat exchanger 51 has a row composed of a plurality of first flat tubes 56 and a row composed of a plurality of second flat tubes 57.
  • a row made up of a plurality of first flat tubes 56 is called a first row 76
  • a row made up of a plurality of second flat tubes 57 is called a second row 77.
  • a plurality of first flat tubes 56 are arranged at a predetermined pitch DP in the vertical direction.
  • a plurality of second flat tubes 57 are arranged at a predetermined pitch DP in the vertical direction.
  • the pitch DP in the first row 76 is the same as the pitch DP in the second row 77.
  • the first row 76 and the second row 77 are arranged along the indoor air flow direction.
  • the indoor heat exchanger 51 includes first heat transfer fins 66 and second heat transfer fins 67.
  • a plurality of first flat tubes 56 in the first row 76 are joined to the first heat transfer fins 66.
  • a plurality of second flat tubes 57 in the second row 77 are joined to the second heat transfer fins 67.
  • the first heat transfer fin 66 has a first end 66a that is an upper end in the vertical direction and a second end 66b that is a lower end in the vertical direction.
  • the second heat transfer fin 67 has a third end 67a that is an upper end in the vertical direction and a fourth end 67b that is a lower end in the vertical direction.
  • the distance between the first end 66 a and the second end 66 b of the first heat transfer fin 66 is the same as the distance between the third end 67 a and the fourth end 67 b of the second heat transfer fin 67.
  • first end proximity flat tube 56a is the first flat tube 56 closest to the first end 66a in the vertical direction among the plurality of first flat tubes 56 in the first row 76.
  • the second end adjacent flat tube 56b is the first flat tube 56 that is closest to the second end 66b in the vertical direction among the plurality of first flat tubes 56 in the first row 76.
  • the third end adjacent flat tube 57a is the second flat tube 57 closest to the third end 67a in the vertical direction among the plurality of second flat tubes 57 in the second row 77.
  • the fourth end adjacent flat tube 57b is the second flat tube 57 closest to the fourth end 67b in the vertical direction among the plurality of second flat tubes 57 in the second row 77.
  • FIG. 13 shows the first distance D1, the second distance D2, the third distance D3, and the fourth distance D4.
  • the first distance D1 is a distance between the first end 66a and the first center position 86a in the vertical direction.
  • the first center position 86a is the center position in the vertical direction of the first end proximity flat tube 56a.
  • the second distance D2 is a distance between the second end 66b and the second center position 86b in the vertical direction.
  • the second center position 86b is a center position in the vertical direction of the second end proximity flat tube 56b.
  • the third distance D3 is a distance between the third end 67a and the third center position 87a in the vertical direction.
  • the third center position 87a is the center position in the vertical direction of the third end proximity flat tube 57a.
  • the fourth distance D4 is a distance between the fourth end 67b and the fourth center position 87b in the vertical direction.
  • the fourth center position 87b is a center position in the vertical direction of the fourth end
  • the first distance D1 is DP ⁇ a
  • the second distance D2 is DP ⁇ b
  • the third distance D3 is DP ⁇ b
  • the fourth distance D4 is DP ⁇ a.
  • DP is the pitch of the first flat tubes 56 in the first row 76 and the pitch of the second flat tubes 57 in the second row 77.
  • a and b are variables that satisfy the relationship of 0.1 ⁇ a ⁇ 1, 0.1 ⁇ b ⁇ 1, a ⁇ b, and a + b ⁇ 1.
  • variables a and b preferably further satisfy the relationship of 0.2 ⁇ a ⁇ 0.5, and more preferably satisfy the relationship of 0.2 ⁇ a ⁇ 0.4. In this case, it is preferable to further satisfy the relationship of 0.4 ⁇ b ⁇ 0.8, and it is more preferable to further satisfy the relationship of 0.5 ⁇ b ⁇ 0.8. In particular, it is preferable to further satisfy the relationship of 0.3 ⁇ ba ⁇ 0.5. 11 and 13 show a state where a is 0.2 and b is 0.5.
  • the first distance D1 and the fourth distance D4 are equal in the vertical dimension of the upper end portion of the first heat transfer fin 66 and the vertical direction of the lower end portion of the second heat transfer fin 67. Means that the dimensions are equal.
  • the second distance D2 and the third distance D3 are equal in the vertical dimension of the lower end portion of the first heat transfer fin 66 and the vertical direction of the upper end portion of the second heat transfer fin 67. Means that the dimensions are equal.
  • the first end 66a and the third end 67a have the same vertical position, and the second end 66b and the fourth end 67b have the same vertical position.
  • the vertical distance between the first end 66 a and the third end 67 a and the vertical distance between the second end 66 b and the fourth end 67 b are determined by the first heat transfer fin 66 and the second heat transfer fin 67. Even within the dimensional tolerance, it can be considered that both ends of the first heat transfer fin 66 and the second heat transfer fin 67 in the vertical direction are aligned.
  • the air conditioner 1 performs a cooling operation and a heating operation.
  • the refrigerant flows in the order of the compressor 8, the outdoor heat exchanger 11, the outdoor expansion valve 12, and the indoor heat exchanger 51.
  • the heating operation the refrigerant flows in the order of the compressor 8, the indoor heat exchanger 51, the outdoor expansion valve 12, and the outdoor heat exchanger 11.
  • the outdoor heat exchanger 11 functions as a refrigerant radiator
  • the indoor heat exchanger 51 functions as a refrigerant evaporator.
  • the connection state of the four-way switching valve 10 is switched as shown by the solid line in FIG.
  • the low-pressure gas refrigerant in the refrigerant cycle is sucked into the compressor 8 of the outdoor unit 2, compressed until the refrigerant cycle reaches a high pressure, and then discharged.
  • the high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 8 passes through the four-way switching valve 10 and is sent to the outdoor heat exchanger 11.
  • the high-pressure gas refrigerant exchanges heat with outdoor air supplied as a cooling source by the outdoor fan 15 and dissipates heat to become a high-pressure liquid refrigerant.
  • the high-pressure liquid refrigerant is depressurized to a low pressure in the refrigerant cycle, and becomes a low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant.
  • the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant is sent to the indoor unit 3 through the liquid-side closing valve 13 and the liquid refrigerant communication tube 4.
  • the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant sent to the indoor unit 3 evaporates in the indoor heat exchanger 51 by exchanging heat with indoor air supplied as a heating source by the indoor fan 52. Thereby, the air which passes the indoor heat exchanger 51 is cooled, and indoor cooling is performed. At this time, moisture contained in the air passing through the indoor heat exchanger 51 is condensed, and condensed water is generated on the surface of the indoor heat exchanger 51.
  • the low-pressure gas refrigerant evaporated in the indoor heat exchanger 51 is sent to the outdoor unit 2 through the gas refrigerant communication pipe 5.
  • the low-pressure gas refrigerant sent to the outdoor unit 2 is again sucked into the compressor 8 through the gas-side closing valve 14, the four-way switching valve 10 and the accumulator 7.
  • the outdoor heat exchanger 11 functions as a refrigerant evaporator
  • the indoor heat exchanger 51 functions as a refrigerant radiator.
  • the connection state of the four-way selector valve 10 is switched as indicated by the broken line in FIG.
  • the low-pressure gas refrigerant in the refrigerant cycle is sucked into the compressor 8 of the outdoor unit 2, compressed until the refrigerant cycle reaches a high pressure, and then discharged.
  • the high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 8 is sent to the indoor unit 3 through the four-way switching valve 10, the gas side closing valve 14, and the gas refrigerant communication pipe 5.
  • the high-pressure gas refrigerant sent to the indoor unit 3 performs heat exchange with the indoor air supplied as a cooling source by the indoor fan 52 in the indoor heat exchanger 51, and dissipates heat to become high-pressure liquid refrigerant. Thereby, the air which passes the indoor heat exchanger 51 is heated, and indoor heating is performed.
  • the high-pressure liquid refrigerant radiated by the indoor heat exchanger 51 is sent to the outdoor unit 2 through the liquid refrigerant communication tube 4.
  • the high-pressure liquid refrigerant sent to the outdoor unit 2 passes through the liquid-side closing valve 13 and is reduced in pressure to the low pressure of the refrigerant cycle at the outdoor expansion valve 12 to become a low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant.
  • the low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant evaporates by exchanging heat with outdoor air supplied as a heating source by the outdoor fan 15 in the outdoor heat exchanger 11 to become a low-pressure gas refrigerant.
  • the low-pressure gas refrigerant passes through the four-way switching valve 10 and the accumulator 7 and is sucked into the compressor 8 again.
  • the positions of the flat tubes in two adjacent rows are different from each other.
  • the tip (upstream end) of the flat tube on the downstream side is less likely to enter the dead water area of the flat tube on the most upstream side in the flow direction of the air passing through the heat exchanger, A decrease in the heat transfer coefficient of the flat tubes other than the flat tube on the side is suppressed.
  • the fin end dimension may be long depending on the arrangement pattern of the flat tubes.
  • the fin end portion dimension is a distance between the end portion in the longitudinal direction of the heat transfer fin and the center in the thickness direction of the flat tube closest to the end portion. Since the conductivity of the heat transfer fin is not infinite, the temperature of the heat transfer fin varies depending on the region. Specifically, in the region away from the flat tube, the heat of the flat tube through which the refrigerant flows is less transmitted compared to the region closer to the flat tube. Therefore, the fin efficiency tends to decrease as the fin end dimension increases.
  • the first distance D1, the second distance D2, the third distance D3, and the fourth distance D4 corresponding to the fin end dimensions have a predetermined relationship. Fulfill.
  • the first distance D1 is DP ⁇ a
  • the second distance D2 is DP ⁇ b
  • the third distance D3 is DP ⁇ b
  • the fourth distance D4 is DP ⁇ a
  • DP is the pitch of the first flat tubes 56 in the first row 76 and the pitch of the second flat tubes 57 in the second row 77.
  • a and b are variables that satisfy the relationship of 0.1 ⁇ a ⁇ 1, 0.1 ⁇ b ⁇ 1, a ⁇ b, and a + b ⁇ 1.
  • FIG. 14 is a specific example of fin performance data of the indoor fin 60.
  • the fin performance of the indoor fin 60 is represented by a numerical value.
  • the cells corresponding to the variables a and b that do not satisfy the above relationship are shaded.
  • the fin performance refers to the indoor flat tube 55 (specifically, the first end adjacent flat tube 56a, the second end adjacent flat tube 56b, the third end adjacent flat tube 57a, and the fourth end adjacent flat tube 57b). Is a parameter calculated from the heat transfer coefficient of the indoor fin 60 and the fin efficiency of the indoor fin 60.
  • FIG. 14 shows the fin performance when the fin performance is 100.0 when the variable a is 0.4 and the variable b is 0.5.
  • the indoor fin 60 has the same fin performance as the copper cross fin.
  • the variables a and b satisfy the relationship of 0.1 ⁇ a ⁇ 1, 0.1 ⁇ b ⁇ 1, a ⁇ b, and a + b ⁇ 1
  • the indoor fin 60 has a fin performance equivalent to or higher than that of a copper cross fin.
  • the indoor heat exchanger 51 provides an upper limit for the first distance D1, the second distance D2, the third distance D3, and the fourth distance D4, so that the end of the indoor fin 60 and the room closest to the end It is possible to suppress a decrease in fin efficiency of the indoor fin 60 by suppressing the distance to the flat tube 55.
  • the indoor heat exchanger 51 is set by setting the variables a and b to a value greater than 0.1 and providing lower limits for the first distance D1, the second distance D2, the third distance D3, and the fourth distance D4.
  • the first distance D1 is DP ⁇ a
  • the second distance D2 is DP ⁇ b
  • the third distance D3 is DP ⁇ b
  • the fourth distance D4 is DP ⁇ a.
  • the variables a and b satisfy the relationship of 0.1 ⁇ a ⁇ 1, 0.1 ⁇ b ⁇ 1, and a ⁇ b, and a + b ⁇ 1.
  • the variables a and b preferably satisfy the relationship of 0.2 ⁇ a ⁇ 0.5, and more preferably satisfy the relationship of 0.2 ⁇ a ⁇ 0.4. In this case, it is preferable to further satisfy the relationship of 0.4 ⁇ b ⁇ 0.8, and it is more preferable to further satisfy the relationship of 0.5 ⁇ b ⁇ 0.8. In particular, it is preferable to further satisfy the relationship of 0.3 ⁇ ba ⁇ 0.5.
  • the fact that setting the ranges of the variables a and b in this way is good for suppressing the decrease in fin efficiency has become clear from the analysis data in which the values of the variables a and b are changed. Specifically, as shown in FIG. 14, when the variables a and b further satisfy the relationship of 0.3 ⁇ ba ⁇ 0.5, the fin performance of the indoor fin 60 is from 101.0. Since it shows a large value, the indoor fin 60 has a particularly high fin performance.
  • the vertical distance between the first flat tube 56 in the first row 76 and the second flat tube 57 in the second row 77 closest to the first flat tube 56 is the difference ba.
  • the fin end dimension of the indoor fin 60 becomes long, so that the fin efficiency of the indoor fin 60 tends to decrease.
  • the indoor heat exchanger 51 by setting an upper limit and a lower limit for the difference ba, it is possible to suppress a decrease in fin efficiency of the indoor fin 60 while suppressing a decrease in the heat transfer coefficient of the second flat tube 57. It becomes possible.
  • the fin end dimension of the indoor fin 60 is shortened, so that it becomes difficult to insert the indoor flat tube 55 into the fin collar portion 65a located at the end of the indoor fin 60, or the indoor flat tube 55 cannot be inserted. To do. Therefore, by setting an upper limit on the difference ba, the indoor fin 60 and the indoor flat tube 55 can be efficiently joined when the indoor heat exchanger 51 is assembled.
  • both end portions in the vertical direction of the first heat transfer fins 66 and the second heat transfer fins 67 are aligned.
  • one end of the first heat transfer fin 66 and the second heat transfer fin 67 is more than the other end. Also projects vertically.
  • This protruding portion is a region where the heat of the flat tube is particularly difficult to be transmitted. Therefore, the indoor heat exchanger 51 can suppress a decrease in fin efficiency of the indoor fin 60 by having both end portions of the first heat transfer fins 66 and the second heat transfer fins 67 aligned.
  • the indoor heat exchanger 51 of the present embodiment has two rows of indoor flat tubes 55, the dew condensation water generated in the upwind heat exchanger 70 among the dew condensation water generated in the indoor heat exchanger 51 is It is drained downward in a portion between the windward heat exchange unit 70 and the leeward heat exchange unit 80 or in the leeward heat exchange unit 80.
  • the indoor heat exchanger 51 can improve the drainage of condensed water by having a plurality of rows of the indoor flat tubes 55.
  • the leeward heat exchanging unit 80 is supplied with air that has increased in dryness by generating condensed water in the upwind heat exchanging unit 70 when passing through the upwind heat exchanging unit 70, the downwind heat exchanging unit 80 Condensed water generated in the portion 80 is reduced. As a result, scattering of condensed water from the leeward side end of the leeward heat exchange unit 80 is suppressed. Therefore, the indoor heat exchanger 51 can suppress scattering of condensed water by having a plurality of rows of the indoor flat tubes 55.
  • the indoor fin 60 has an indoor communication portion 64 on the leeward side of the indoor flat tube 55. For this reason, the dew condensation water generated in the indoor flat tube 55 is easily discharged downward while passing through the indoor communication portion 64 located on the leeward side of the indoor flat tube 55. Therefore, by providing the indoor communication portion 64 on the leeward side of the indoor flat tube 55, the scattering of condensed water from the leeward end of the indoor fin 60 is suppressed.
  • the indoor fin 60 has a main slit 62 and a communication position slit 63 that are cut and raised so that an opening is generated in the indoor air flow direction. For this reason, since the air supplied to the indoor heat exchanger 51 can be sufficiently brought into contact with the indoor fins 60, the air heat source can be fully utilized.
  • the upper ends of the main slit 62 and the communication position slit 63 are located near the lower end of the indoor flat tube 55 positioned above them. Therefore, the dew condensation water generated in the indoor flat tube 55 is easily captured by the main slit 62 and the communication position slit 63, and therefore the dew condensation water is easily discharged.
  • the distance DS shown in FIG. 12 is designed to be 1 mm or less, the retention of condensed water on the lower flat surface 55b side of the indoor flat tube 55 is more effectively suppressed. improves.
  • the end portion of the indoor fin 60 on the leeward side (downstream side in the indoor air flow direction) has a flat shape.
  • the shape of the leeward side end portion of the indoor fin 60 is not limited to a flat shape.
  • the indoor fin 60 may have water guide ribs 99 extending along the leeward side end.
  • FIG. 15 is an explanatory diagram showing the positional relationship between the indoor fin 60a and the indoor flat tube 55.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view of the water guide rib 99 included in the indoor fin 60a, and is an explanatory view of a portion near the leeward side in the BB cross section of FIG.
  • the indoor heat exchanger 51 includes an upwind heat exchanging unit 70 and an upwind heat exchanging unit 80 as in the above embodiment.
  • the indoor fins 60 a of the windward heat exchange unit 70 and the leeward heat exchange unit 80 each have a water guide rib 99.
  • the water guiding rib 99 extends in the vertical direction along the leeward side end portion of the indoor communication portion 64 provided on the leeward side of the indoor fin 60a. As shown in FIG. 16, the water guiding rib 99 is configured to be recessed toward the plate thickness direction of the indoor fin 60 a with respect to the surrounding main surface 61. It is preferable that the water guide rib 99 is configured to be recessed more than the plate thickness of the indoor fin 60a.
  • the condensed water generated in the indoor heat exchanger 51 is captured by the water guiding rib 99, so that the condensed water is easily guided downward through the water guiding rib 99. . For this reason, it is suppressed that condensed water reaches
  • the water guide rib 99 is provided on the leeward side with respect to half the width of the indoor communication portion 64 in the indoor air flow direction. More preferably, the water guide rib 99 is provided at a position within 20% of the width of the indoor communication portion 64 in the indoor air flow direction from the leeward side end portion.
  • the width WL of the indoor communication portion 64 in the indoor air flow direction and the width WF of the indoor fin 60 in the indoor air flow direction have a relationship of 0.2 ⁇ WL / WF. It is preferable to satisfy.
  • the indoor heat exchanger 51 has the windward heat exchange part 70 and the leeward heat exchange part 80, and the indoor flat tube 55 is provided along with 2 rows in the indoor air flow direction.
  • the indoor flat tubes 55 provided in the indoor heat exchanger 51 are not limited to two rows, and may be three or more rows. By increasing the number of rows of the indoor flat tubes 55, it is possible to secure more drainage paths for the condensed water, and thus more effectively suppress the scattering of the condensed water from the leeward side end of the indoor heat exchanger 51. It becomes possible to do.
  • the indoor heat exchanger 51 when the indoor heat exchanger 51 is assembled, first, the first heat transfer fins 66 to which the plurality of first flat tubes 56 in the first row 76 are joined and the plurality of second heat in the second row 77 are combined.
  • the second heat transfer fins 67 to which the flat tubes 57 are joined are prepared according to the number of rows of the indoor flat tubes 55.
  • a heat exchanger is temporarily assembled for each row of the indoor flat tubes 55. Specifically, the plurality of first flat tubes 56 are inserted into the fin collar portions of the plurality of arranged first heat transfer fins 66, and the fin collar portions of the plurality of arranged second heat transfer fins 67 are arranged. A plurality of second flat tubes 57 are inserted.
  • the headers are the liquid side header 81, the gas side header 71, and the folded header 59.
  • the heat exchanger is temporarily assembled for each row of the indoor flat tubes 55.
  • the temporarily assembled heat exchangers are stacked and brazed in the furnace.
  • the indoor heat exchanger 51 in which the indoor flat tubes 55 are arranged in a plurality of rows in a staggered manner is assembled.
  • the second row 77 may be disposed on the furthest wind side.
  • the indoor flat tubes 55 are arranged in the order of the second row 77 and the first row 76 from the windward side to the leeward side. Good.
  • the indoor heat exchanger 51 includes three rows of indoor flat tubes 55, the indoor flat tubes 55 are arranged in the order of the second row 77, the first row 76, and the second row 77 from the windward side to the leeward side. May be arranged.
  • the indoor fin 60 of the indoor heat exchanger 51 has the main slit 62 and the communication position slit 63.
  • the main slit 62 and the communication position slit 63 are configured to be cut and raised so that the entire slit is located on one side in the plate thickness direction with respect to the main surface 61 of the indoor fin 60.
  • the way to cut and raise the main slit 62 and the communication position slit 63 formed in the indoor fin 60 is not limited to this.
  • a structure called a louver may be adopted instead of the main slit 62 and the communication position slit 63.
  • a louver is a type of slit that is cut and raised.
  • the leeward end of the louver is located on one side of the main surface 61 of the indoor fin 60 in the plate thickness direction, and the leeward end of the louver is the other of the main surface 61 of the indoor fin 60 in the plate thickness direction. Located on the side.
  • the indoor fin 60 includes the main slit 62 and the communication position slit 63.
  • the main slit 62 and the communication position slit 63 are cut and raised from the flat main surface 61 to the same side in the plate thickness direction to form openings on the leeward side and the leeward side, respectively. That is, the main slit 62 and the communication position slit 63 of the first heat transfer fin 66 are cut and raised on the same side as the main slit 62 and the communication position slit 63 of the second heat transfer fin 67.
  • the main slit 62 and the communication position slit 63 of the first heat transfer fin 66 may be cut and raised to the opposite side of the main slit 62 and the communication position slit 63 of the second heat transfer fin 67.
  • the main slit 62 and the communication position slit 63 of the first heat transfer fin 66 are referred to as a first main slit 62a and a first communication position slit 63a, respectively.
  • the main slit 62 and the communication position slit 63 of the second heat transfer fin 67 are referred to as a second main slit 62b and a second communication position slit 63b, respectively.
  • the rising direction of the first main slit 62a and the rising direction of the second main slit 62b are opposite to each other.
  • the rising direction of the first communication position slit 63a and the rising direction of the second communication position slit 63b are opposite to each other.
  • FIG. 17 is an explanatory view showing the cutting position of the fin plate 160.
  • the conveyance direction of the fin plate 160 is indicated by an arrow, and the cutting position of the fin plate 160 is indicated by a dotted line.
  • all four fin plates 160 are cut at the same position.
  • the cutting positions of the fin plate 160 correspond to both ends of the indoor fin 60 in the longitudinal direction.
  • the fin plate 160 has a plurality of fin collar portions 65a arranged along the longitudinal direction. In FIG. 17, the main slit 62 and the communication position slit 63 are omitted.
  • the fin plate 160 is cut at the first cutting position CP1 and the second cutting position CP2 between two fin collar portions 65a adjacent in the longitudinal direction.
  • the first cutting position CP1 and the second cutting position CP2 are set at predetermined intervals in the longitudinal direction of the fin plate 160.
  • the first cutting position CP1 and the second cutting position CP2 are at positions that do not overlap the fin collar portion 65a in the conveyance direction of the fin plate 160.
  • the first cutting position CP1 and the second cutting position CP2 are different from each other in the conveying direction of the fin plate 160. In the conveyance direction of the fin plate 160, the first cutting position CP1 is upstream of the second cutting position CP2.
  • the first proximity fin collar portion 65a1 is the fin collar portion 65a closest to the first cutting position CP1 on the upstream side of the first cutting position CP1 among the plurality of fin collar portions 65a.
  • the distance between the second cutting position CP2 and the center position in the transport direction of the second proximity fin collar portion 65a2 is referred to as a second fin end dimension D12.
  • the second proximity fin collar portion 65a2 is the fin collar portion 65a closest to the second cutting position CP2 on the downstream side of the second cutting position CP2 among the plurality of fin collar portions 65a.
  • the first fin end dimension D11 is one of DPf ⁇ a and DPf ⁇ b
  • the second fin end dimension D12 is the other of DPf ⁇ a and DPf ⁇ b.
  • the first fin end dimension D11 is DPf ⁇ a
  • the second fin end dimension D12 is DPf ⁇ b.
  • DPf is the pitch of the fin collar portion 65a.
  • the pitch of the fin collar portion 65a is the distance between the center positions of two adjacent fin collar portions 65a in the conveyance direction of the fin plate 160.
  • a and b are variables satisfying the relationship of 0.1 ⁇ a ⁇ 1, 0.1 ⁇ b ⁇ 1, a ⁇ b, and a + b ⁇ 1.
  • the first cutting position CP1 and the second cutting position CP2 are different from each other in the conveying direction of the fin plate 160. Therefore, DPf ⁇ (a + b) which is the sum of the first fin end dimension D11 and the second fin end dimension D12 is shorter than DPf which is the pitch of the fin collar portion 65a. Therefore, the sum a + b of the variable a and the variable b is less than 1. Therefore, in the cutting process of the fin plate 160, the first cutting position CP1 and the second cutting position CP2 of the fin plate 160 are 0.1 ⁇ a ⁇ 1, 0.1 ⁇ b ⁇ 1, and a ⁇ b. And a relationship of a + b ⁇ 1 is set.
  • one fin end dimension of the indoor fin 60 is DPf ⁇ a
  • the other fin end dimension is DPf ⁇ b
  • the fin end portion dimension is a distance between the end portion of the indoor fin 60 in the longitudinal direction and the center of the fin collar portion 65a closest to the end portion.
  • the center of the fin collar portion 65 a means the center of the indoor fin 60 in the longitudinal direction.
  • the first distance D1 of the first heat transfer fins 66 and the fourth distance D4 of the second heat transfer fins 67 are DP ⁇ a
  • the second distance D2 of the first heat transfer fin 66 and the third distance D3 of the second heat transfer fin 67 are DP ⁇ b.
  • DP is the pitch of the first flat tubes 56 in the first row 76 and the pitch of the second flat tubes 57 in the second row 77.
  • DP is equal to DPf which is the pitch of the fin collar portion 65a. Therefore, as the first heat transfer fins 66 and the second heat transfer fins 67, the indoor fins 60 created in the above-described cutting process of the fin plate 160 can be used. Specifically, by arranging the indoor fins 60 obtained by cutting the fin plate 160 as described below, the first heat transfer fins 66 and the second heat transfer fins 67 as shown in FIG. Can be arranged.
  • FIG. 18 is an explanatory view of how to arrange the indoor fins 60 obtained by cutting the fin plate 160 at the first cutting position CP1 and the second cutting position CP2.
  • the indoor air flow direction is indicated by arrows.
  • the indoor heat exchanger 51 in which four rows of indoor flat tubes 55 are arranged in the indoor air flow direction is assembled.
  • four indoor fins 60 are arranged in the indoor air flow direction.
  • the first row, the second row, the third row, and the fourth row of indoor fins 60 are referred to from the upstream side to the downstream side in the indoor air flow direction.
  • the odd-numbered (first and third) indoor fins 60 and the even-numbered (second and fourth) indoor fins 60 are opposite to each other in the vertical direction. Arranged to face. That is, the upper ends of the first row of indoor fins 60 and the third row of indoor fins 60 correspond to ends at the cutting position of the first cutting position CP1, and the lower ends are ends at the cutting position of the second cutting position CP2. It corresponds to. The upper ends of the indoor fins 60 in the second row and the indoor fins 60 in the fourth row correspond to the ends at the cutting position of the second cutting position CP2, and the lower ends are the ends at the cutting position of the first cutting position CP1. It corresponds to.
  • the indoor fin 60 end portion having the first fin end portion dimension D11 and the indoor fin portion having the second fin end portion dimension D12 are arranged from the upstream side to the downstream side in the indoor air flow direction.
  • the 60 ends are alternately arranged.
  • the odd-numbered indoor fins 60 become the first heat transfer fins 66
  • the even-numbered indoor fins 60 become the second heat transfer fins 67.
  • both end portions of the four indoor fins 60 are aligned.
  • the odd-numbered rows of indoor fins 60 and the even-numbered rows of indoor fins 60 are arranged so as to be opposite to each other in the vertical direction, so that the first heat transfer fins in the indoor air flow direction. 66 and the second heat transfer fins 67 can be alternately arranged.
  • the rising direction of the first main slit 62a and the rising direction of the second main slit 62b are opposite to each other.
  • the rising direction of the first communication position slit 63a and the rising direction of the second communication position slit 63b are opposite to each other.
  • the indoor heat exchanger 51 includes the indoor flat tubes 55 arranged in a plurality of rows in a staggered manner.
  • the outdoor heat exchanger 11 may include the outdoor flat tubes 90 arranged in a plurality of rows in a staggered manner.
  • coolant cycles other than the air conditioning apparatus 1 may be provided with the flat tube arrange
  • the outdoor heat exchanger 11 and the heat exchangers of other devices including the refrigerant cycle can have the same flat tube arrangement pattern as the indoor heat exchanger 51. Specifically, also in these heat exchangers, as shown in FIG.
  • the first distance D1 is DP ⁇ a
  • the second distance D2 is DP ⁇ b
  • the third distance D3 is DP ⁇ a.
  • the fourth distance D4 is DP ⁇ a.
  • the variables a and b satisfy the relationship of 0.1 ⁇ a ⁇ 1, 0.1 ⁇ b ⁇ 1, a ⁇ b, and a + b ⁇ 1.

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Abstract

フィン効率の低下を抑制することが可能な熱交換器及び空気調和装置を提供する。室内熱交換器(51)は、複数の室内扁平管(55)と、複数の室内フィン(60)とを備える。室内フィン(60)は、上下方向に所定のピッチ(DP)で並んだ複数の室内扁平管(55)に接合されている。複数の室内扁平管(55)は、複数の第1扁平管(56)からなる第1列(76)と、複数の第2扁平管(57)からなる第2列(77)とを有する。複数の室内フィン(60)は、第1列(76)の複数の第1扁平管(56)に接合された第1伝熱フィン(66)と、第2列(77)の複数の第2扁平管(57)に接合された第2伝熱フィン(67)とを有する。第1伝熱フィン(66)の第1端(66a)と第1中心位置(86a)との間の距離(D1)は、DP×aである。第1伝熱フィン(66)の第2端(66b)と第2中心位置(86b)との間の距離(D2)は、DP×bである。第2伝熱フィン(67)の第3端(67a)と第3中心位置(87a)との間の距離(D3)は、DP×bである。第2伝熱フィン(67)の第4端(67b)と第4中心位置(87b)との間の距離(D4)は、DP×aである。室内熱交換器(51)は、0.1<a<1、かつ、0.1<b<1、かつ、a<b、かつ、a+b<1の関係を満たす。

Description

熱交換器及び空気調和装置
 熱交換器及び空気調和装置
 従来、空気調和装置等に用いられる熱交換器として、特許文献1(国際公開第2014/091782号パンフレット)に記載されているように、扁平管が千鳥状に複数列配置されたフィンアンドチューブ式の熱交換器が知られている。この熱交換器では、隣り合う2つの列の扁平管の位置が互いに異なっている。
 扁平管が千鳥状に複数列配置されたフィンアンドチューブ式の熱交換器では、伝熱フィンの端部と、当該端部に最も近い扁平管との間の距離が長くなることにより、伝熱フィンのフィン効率が低下しやすい問題がある。
 第1観点に係る熱交換器は、複数の扁平管と、複数の伝熱フィンとを備える。扁平管は、冷媒を通過させる流路を内部に有する。伝熱フィンは、第1方向に延びている連通部を有する。伝熱フィンは、第1方向に並んだ複数の扁平管に接合されている。複数の扁平管は、複数の第1扁平管からなる第1列と、複数の第2扁平管からなる第2列とを有する。複数の第1扁平管は、第1方向に所定のピッチで並んでいる。複数の第2扁平管は、第1方向に所定のピッチで並んでいる。複数の伝熱フィンは、扁平管の長手方向及び第1方向と交差する第2方向に並んで配置されている。第1列及び第2列は、第2方向に並んで配置されている。複数の伝熱フィンは、第1列の複数の第1扁平管に接合された第1伝熱フィンと、第2列の複数の第2扁平管に接合された第2伝熱フィンとを有する。第1伝熱フィンは、第1方向の一方の側の第1端と、第1方向の他方の側の第2端とを有する。第2伝熱フィンは、第1端と同じ側の第3端と、第2端と同じ側の第4端とを有する。第1端と第1中心位置との間の距離は、DP×aである。第2端と第2中心位置との間の距離は、DP×bである。第3端と第3中心位置との間の距離は、DP×bである。第4端と第4中心位置との間の距離は、DP×aである。DPは、所定のピッチである。第1中心位置は、第1方向において、第1端に最も近い第1扁平管の中心に位置する。第2中心位置は、第1方向において、第2端に最も近い第1扁平管の中心に位置する。第3中心位置は、第1方向において、第3端に最も近い第2扁平管の中心に位置する。第4中心位置は、第1方向において、第4端に最も近い第2扁平管の中心に位置する。この熱交換器は、0.1<a<1、かつ、0.1<b<1、かつ、a<b、かつ、a+b<1の関係を満たす。
 この熱交換器では、伝熱フィンの端部と、当該端部に最も近い扁平管との間の距離を抑えて、フィン効率の低下を抑制させることが可能になる。
 第2観点に係る熱交換器は、第1観点に係る熱交換器であって、第1端及び第3端は、第1方向における位置が同じであり、第2端及び第4端は、第1方向における位置が同じである。
 この熱交換器では、複数の伝熱フィンの両端部を揃えることにより、フィン効率の低下を抑制させることが可能になる。
 第3観点に係る熱交換器は、第1観点又は第2観点に係る熱交換器であって、0.2≦a<0.5の関係をさらに満たす。
 第4観点に係る熱交換器は、第3観点に係る熱交換器であって、0.2≦a<0.4の関係をさらに満たす。
 第5観点に係る熱交換器は、第3観点又は第4観点に係る熱交換器であって、0.4≦b<0.8の関係をさらに満たす。
 第6観点に係る熱交換器は、第3観点から第5観点のいずれかに係る熱交換器であって、0.5≦b<0.8の関係をさらに満たす。
 第7観点に係る熱交換器は、第3観点から第6観点のいずれかに係る熱交換器であって、0.3≦b-a≦0.5の関係をさらに満たす。
 第8観点に係る熱交換器は、第1観点から第7観点のいずれかに係る熱交換器であって、第1伝熱フィンは、第1切り起こし部を有し、第2伝熱フィンは、第2切り起こし部を有する。第1切り起こし部の立ち上げ向き、及び、第2切り起こし部の立ち上げ向きは、互いに逆方向となっている。
 この熱交換器では、効率的に、扁平管を千鳥状に複数列配置することができる。
 第9観点に係る熱交換器は、第1観点から第8観点のいずれかに係る熱交換器であって、第1列は、第2方向において、第2列の隣に配置され、第2列は、第2方向において、第1列の隣に配置されている。
 この熱交換器では、効率的に、扁平管を千鳥状に複数列配置することができる。
 第10観点に係る空気調和装置は、第1観点から第9観点のいずれかに係る熱交換器を備える。
 この空気調和装置では、熱交換器のフィン効率の低下を抑制させることが可能になる。
空気調和装置の概略構成図である。 室外ユニットの概略外観斜視図である。 室外ユニットの平面視概略構成図である。 室外熱交換器の概略外観斜視図である。 室外フィンと室外扁平管との位置関係を示す説明図である。 室内ユニットの概略外観斜視図である。 室内ユニットの平面視概略構成図である。 室内ユニットの図7のA-A断面における側面視概略構成図である。 室内熱交換器の概略外観斜視図である。 室内熱交換器の部分拡大概略外観斜視図である。 室内フィンと室内扁平管との位置関係を示す説明図である。 室内フィンと室内扁平管との接合状態を示す説明図である。 室内フィンと室内扁平管との位置関係を示す説明図である。 室内フィンのフィン性能のデータの具体例である。 変形例Aに係る室内フィンと室内扁平管との位置関係を示す説明図である。 変形例Aに係る室内フィンが有する導水リブの断面図であって、図15のB-B断面の内の風下側近傍部分の説明図である。 フィンプレートの切断位置を示す説明図である。 フィンプレートを切断して得られた室内フィンの並べ方の説明図である。
 (1)空気調和装置の概略構成
 図1は、空気調和装置1の概略構成図である。空気調和装置1は、蒸気圧縮式の冷媒サイクルを行うことによって、建物等の室内の冷房及び暖房を行うことが可能な装置である。
 空気調和装置1は、主として、室外ユニット2と、室内ユニット3と、液冷媒連絡管4と、ガス冷媒連絡管5とを有している。液冷媒連絡管4及びガス冷媒連絡管5は、室外ユニット2と室内ユニット3とを接続する冷媒経路である。空気調和装置1の蒸気圧縮式の冷媒回路6は、室外ユニット2と室内ユニット3とが、液冷媒連絡管4及びガス冷媒連絡管5を介して接続されることによって構成されている。液冷媒連絡管4及びガス冷媒連絡管5は、空気調和装置1を建物等の所定の場所に設置する際に、現地で施工される冷媒管である。冷媒回路6には、作動冷媒としてR32が充填されている。しかし、冷媒回路6に充填される冷媒は、R32に限定されない。例えば、冷媒回路6に充填される冷媒として、R452B、R410A、R454B、HFO系混合冷媒(例えば、HFO-1123とR32との混合冷媒)、CO、CFI(単体もしくはその混合冷媒)が用いられてもよい。
 (2)室外ユニット
 (2-1)室外ユニットの概略構成
 図2は、室外ユニット2の概略外観斜視図である。図3は、室外ユニット2の平面視概略構成図である。室外ユニット2は、冷媒回路6の一部を構成し、室外に設置されている。室外とは、建物の屋上、及び、建物の壁面近傍等である。室外ユニット2は、主として、アキュムレータ7と、圧縮機8と、四路切換弁10と、室外熱交換器11と、室外膨張弁12と、液側閉鎖弁13と、ガス側閉鎖弁14と、室外ファン15と、ケーシング40とを有している。
 アキュムレータ7は、圧縮機8にガス冷媒を供給するための容器である。アキュムレータ7は、圧縮機8の吸入側に設けられている。
 圧縮機8は、低圧のガス冷媒を吸入し、圧縮し、高圧のガス冷媒を吐出する。
 室外熱交換器11は、冷房運転時には圧縮機8から吐出された冷媒の放熱器として機能する。室外熱交換器11は、暖房運転時には室内熱交換器51から送られてくる冷媒の蒸発器として機能する。室外熱交換器11の液側には、室外膨張弁12が接続されている。室外熱交換器11のガス側には、四路切換弁10が接続されている。
 室外膨張弁12は、冷媒回路6の膨張機構として機能する電動膨張弁である。室外膨張弁12は、冷房運転時には室外熱交換器11において放熱された冷媒を室内熱交換器51に送る前に減圧する。室外膨張弁12は、暖房運転時には室内熱交換器51において放熱された冷媒を室外熱交換器11に送る前に減圧する。
 室外ユニット2の液側閉鎖弁13には、液冷媒連絡管4の一端が接続されている。室外ユニット2のガス側閉鎖弁14には、ガス冷媒連絡管5の一端が接続されている。また、室外ユニット2の機器及び弁の間は、冷媒管16~22によって接続されている。
 四路切換弁10は、冷房運転の接続状態と、暖房運転の接続状態とを切り換えるための弁である。冷房運転の接続状態では、圧縮機8の吐出側が室外熱交換器11側に接続されると共に、圧縮機8の吸入側がガス側閉鎖弁14側に接続される。暖房運転の接続状態では、圧縮機8の吐出側がガス側閉鎖弁14側に接続されると共に、圧縮機8の吸入側が室外熱交換器11側に接続される。冷房運転の接続状態は、図1において、四路切換弁10の実線で表されている。暖房運転の接続状態は、図1において、四路切換弁10の破線で表されている。
 室外ファン15は、室外ユニット2の内部に配置される。室外ファン15は、室外空気を吸入して、室外熱交換器11に室外空気を供給した後に、室外ユニット2外に室外空気を排出する空気流れを形成する。この空気流れは、図3において矢印で示されている。室外ファン15によって供給される室外空気は、室外熱交換器11を通過する冷媒との熱交換における冷却源又は加熱源として用いられる。
 ケーシング40は、図2及び図3に示されるように、主として、底フレーム40aと、天板40bと、左前板40cと、右前板40dと、右側板40eとを有している。底フレーム40aは、ケーシング40の底面部分を構成する横長の略長方形状の板状部材である。底フレーム40aは、その下面に固定された固定脚41によって設置面に設置されている。天板40bは、ケーシング40の天面部分を構成する横長の略長方形状の板状部材である。左前板40cは、主として、ケーシング40の左正面部分及び左側面部分を構成する板状部材である。左前板40cには、吹出口が上下に2つ並んで形成されている。これらの吹出口は、室外ファン15によって背面側及び左側面側からケーシング40内に取り込まれた室外空気を、前面側に吹き出すための開口である。各吹出口には、ファングリル42が設けられている。なお、吹出口は、天板40bに形成され、ケーシング40内に取り込まれた室外空気を上方に吹き出すための開口であってもよい。右前板40dは、主として、ケーシング40の右正面部分及び右側面の前部を構成する板状部材である。右側板40eは、主として、ケーシング40の右背面部分及び右側面の後部を構成する板状部材である。
 ケーシング40内には、仕切板43が設けられている。仕切板43は、ケーシング40の内部空間を、室外ファン15等が配置される送風機室と、圧縮機8等が配置される機械室とに仕切る。
 (2-2)室外熱交換器の概略構造
 図4は、室外熱交換器11の概略外観斜視図である。室外熱交換器11は、主として、ガス側分流器23と、液側分流器24と、複数の流入側折返し部材25と、複数の反流入側折返し部材26と、複数の室外扁平管90と、複数の室外フィン91とを有している。室外熱交換器11を構成するこれらの部品は、アルミニウム又はアルミニウム合金で形成されており、互いにロウ付け等によって接合されている。
 複数の室外扁平管90は、上下方向(鉛直方向)に並んで配置されている。
 複数の室外フィン91は、室外扁平管90が延びている方向に沿って並んで配置されている。室外フィン91の板厚方向は、室外フィン91が並んでいる方向と同じである。
 ガス側分流器23は、複数の室外扁平管90の内の上方に配置されている複数の室外扁平管90に接続され、かつ、冷媒管19に接続されている。室外熱交換器11が冷媒の放熱器として機能する場合、冷媒管19から室外熱交換器11に流入した冷媒は、ガス側分流器23で複数の高さ位置に分流して、ガス側分流器23に接続されている複数の室外扁平管90に送られる。
 液側分流器24は、複数の室外扁平管90の内の下方に配置されている複数の室外扁平管90に接続され、かつ、冷媒管20に接続されている。室外熱交換器11が冷媒の放熱器として機能する場合、液側分流器24に接続されている複数の室外扁平管90のそれぞれを流れてきた冷媒は、液側分流器24で合流し、冷媒管20を介して室外熱交換器11の外部に流出する。
 複数の流入側折返し部材25は、ガス側分流器23と液側分流器24との間に配置されている。流入側折返し部材25は、互いに異なる高さ位置に設けられた室外扁平管90の端部同士を接続する管である。
 複数の反流入側折返し部材26は、室外熱交換器11の端部であって、ガス側分流器23と液側分流器24と複数の流入側折返し部材25とが設けられている側とは反対側の端部に設けられている。反流入側折返し部材26は、互いに異なる高さ位置に設けられた室外扁平管90の端部同士を接続する管である。
 室外熱交換器11では、複数の流入側折返し部材25及び複数の反流入側折返し部材26を設けることによって、室外熱交換器11の両端部で冷媒を折り返しながら冷媒を流すことが可能となっている。
 (2-3)室外扁平管
 図5は、室外熱交換器11の断面図であって、室外フィン91と室外扁平管90との位置関係を示す図である。図5は、室外扁平管90内部の流路90cが延びている方向に対して垂直に室外扁平管90を切断した状態で、当該流路90cが延びている方向に沿って見た断面図である。
 室外扁平管90は、上側扁平面90aと、下側扁平面90bと、複数の流路90cとを有している。上側扁平面90aは、室外扁平管90の表面であって、鉛直方向上方を向いている上面である。下側扁平面90bは、室外扁平管90の表面であって、鉛直方向下方を向いている下面である。流路90cは、冷媒が流れる空間である。複数の流路90cは、室外空気流れ方向に並んで設けられている。室外空気流れ方向とは、室外熱交換器11を通過する室外空気が流れる方向である。室外空気流れ方向は、室外扁平管90の断面視における長手方向であり、図5において矢印で示されている方向である。以下、室外熱交換器11に関する説明において、「風上側」は室外空気流れ方向の上流側を意味し、「風下側」は室外空気流れ方向の下流側を意味する。
 複数の室外扁平管90の断面寸法は、全て同じである。断面寸法とは、具体的には、室外扁平管90の幅WTo、及び、室外扁平管90の高さHToである。室外扁平管90の幅WToは、室外扁平管90の断面視における長手方向(複数の流路90cが並んでいる方向)の寸法である。室外扁平管90の高さHToは、室外扁平管90の断面視における短手方向(上下方向)の寸法である。室外扁平管90の高さHToは、室外扁平管90の上側扁平面90aと下側扁平面90bとの間の距離に相当する。また、複数の室外扁平管90は、上下方向において所定のピッチDPoで配置されている。所定のピッチDPoとは、上下方向において隣り合う2つの室外扁平管90の上側扁平面90aの間の距離に相当する。
 図5に示されるように、室外扁平管90の風下側端部は、室外フィン91の風下側端部よりも、さらに風下側に位置している。これにより、室外熱交換器11の製造時又は運搬時における室外フィン91の風下側端部の損傷及び破損が抑制される。
 (2-4)室外フィン
 室外フィン91は、室外空気流れ方向及び上下方向に広がる板状部材である。室外フィン91は、その板厚方向に沿って所定の間隔で複数配置されている。各室外フィン91には、複数の室外扁平管90が固定されている。室外フィン91の平坦部分における板厚方向の寸法は、例えば、0.05mm以上かつ0.15mm以下である。
 室外フィン91は、主として、複数の差し込み部92と、室外連通部97aと、複数の風下部97bと、ワッフル部93と、風上側フィンタブ94aと、風下側フィンタブ94bと、室外スリット95と、風上側リブ96aと、風下側リブ96bとを有している。
 差し込み部92は、室外フィン91の風下側の縁部から、室外フィン91の風上側の縁部の近傍まで、室外空気流れ方向(水平方向)に沿って切り込まれるようにして形成されている部分である。複数の差し込み部92は、上下方向に並ぶように設けられている。差し込み部92は、バーリング等によって形成されるフィンカラーを構成している。差し込み部92の形状は、室外扁平管90の断面の外形にほぼ一致している。差し込み部92には、室外扁平管90が挿入された状態でロウ付け固定されている。
 室外連通部97aは、室外フィン91の一部であって、室外扁平管90の風上側の端部よりもさらに風上側において、上下方向に連続して延びている部分である。室外フィン91の着霜耐力を確保する観点から、室外扁平管90の風上端の端部から、室外連通部97aの風上端の端部までの室外空気流れ方向の距離は、4mm以上であることが好ましい。
 風下部97bは、上下方向において隣り合う2つの差し込み部92に挟まれている部分である。各室外フィン91では、複数の風下部97bが、互いに異なる高さ位置において、室外連通部97aの風下側の端部からさらに風下側に向かって伸びている。
 ワッフル部93は、室外フィン91の室外空気流れ方向の中央近傍に形成されている。ワッフル部93は、隆起部分と非隆起部分とから構成されている。隆起部分は、室外フィン91の板厚方向に隆起した部分である。非隆起部分は、室外フィン91の板厚方向に隆起していない平坦な部分である。
 風上側フィンタブ94a及び風下側フィンタブ94bは、板厚方向に隣り合う室外フィン91同士の間隔を規制するために、それぞれ、室外フィン91の風上側の端部近傍と風下側の端部近傍とに設けられている。
 室外スリット95は、室外フィン91における伝熱性能を向上させるために、室外フィン91の平坦部分から板厚方向に切り起こされた部分である。室外スリット95は、ワッフル部93の風下側に形成されている。室外スリット95は、その長手方向が上下方向に沿うように形成されている。室外スリット95は、室外空気流れ方向に複数並ぶように形成されている。複数の室外スリット95は、全て同じ側に切り起こされている。室外スリット95は、風上側及び風下側のそれぞれにおいて開口を形成する。
 風上側リブ96aは、風上側フィンタブ94aの上方及び下方に設けられている。風上側リブ96aは、上下方向に隣り合う室外扁平管90同士の間において、室外空気流れ方向に沿って延びるように設けられている。風下側リブ96bは、風上側リブ96aの風下側端部からさらに風下側に延びるように設けられている。
 (3)室内ユニット
 (3-1)室内ユニットの概略構成
 図6は、室内ユニット3の外観斜視図である。図7は、室内ユニット3の天板を取り除いた状態を示す概略平面図である。図8は、図7のA-Aで示される切断面における室内ユニット3の概略側面断面図である。
 室内ユニット3は、空気調和装置1の空調対象空間である部屋の天井Uの開口に埋め込まれて設置されるタイプの室内機である。室内ユニット3は、冷媒回路6の一部を構成している。室内ユニット3は、主として、室内熱交換器51と、室内ファン52と、ケーシング30と、フラップ39と、ベルマウス33と、ドレンパン32とを有している。
 室内熱交換器51は、冷房運転時には室内熱交換器51から送られてくる冷媒の蒸発器として機能する。室内熱交換器51は、暖房運転時には圧縮機8から吐出された冷媒の放熱器として機能する。室内熱交換器51の液側には、液冷媒連絡管4の室内側端部が接続されている。室内熱交換器51のガス側には、ガス冷媒連絡管5の室内側端部が接続されている。
 室内ファン52は、室内ユニット3のケーシング本体31の内部に配置された遠心送風機である。室内ファン52は、化粧パネル35の吸込口36を介して室内空気をケーシング30内に吸入し、室内熱交換器51を通過させた後、化粧パネル35の吹出口37を介して室内空気をケーシング30外へ吹き出す空気流れを形成する。この空気流れは、図8において矢印で示されている。室内ファン52によって供給される室内空気は、室内熱交換器51を通過する冷媒と熱交換することにより温度が調節される。
 ケーシング30は、主として、ケーシング本体31と、化粧パネル35とを有している。
 ケーシング本体31は、空調対象空間である部屋の天井Uに形成された開口に挿入されるようにして設置されている。ケーシング本体31は、その平面視において長辺と短辺とが交互に接続された略八角形状を有している箱状の部材である。ケーシング本体31は、天板及び天板の周縁部から下方に延びる複数の側板を有している。ケーシング本体31の下面は、開口している。
 化粧パネル35は、天井Uに形成された開口に嵌め込まれるようにして設置されている。化粧パネル35は、その平面視においてケーシング本体31の天板及び側板よりも外側に広がっている。化粧パネル35は、ケーシング本体31の下方に取り付けられる。化粧パネル35は、内枠35aと外枠35bとを有している。内枠35aの内側には、下方に開口した略四角形状の吸込口36が形成されている。吸込口36の上方には、吸込口36から吸入された空気中の塵埃を除去するためのフィルタ34が設けられている。外枠35bの内側、かつ、内枠35aの外側には、下方又は斜め下方に開口した吹出口37及び角部吹出口38が形成されている。吹出口37は、化粧パネル35の平面視における略四角形状の各辺に対応する位置に配置されている、第1吹出口37a、第2吹出口37b、第3吹出口37c及び第4吹出口37dから構成されている。角部吹出口38は、化粧パネル35の平面視における略四角形状の各角に対応する位置に配置されている、第1角部吹出口38a、第2角部吹出口38b、第3角部吹出口38c及び第4角部吹出口38dから構成されている。
 フラップ39は、吹出口37を通過する空気流れの方向を変更するための部材である。フラップ39は、第1吹出口37aに配置される第1フラップ39aと、第2吹出口37bに配置される第2フラップ39bと、第3吹出口37cに配置される第3フラップ39cと、第4吹出口37dに配置される第4フラップ39dとから構成されている。各フラップ39は、ケーシング30の所定の位置において回動可能に軸支されている。
 ドレンパン32は、室内熱交換器51の下側に配置されている。ドレンパン32は、室内熱交換器51において空気中の水分が凝縮して生じるドレン水を受けとる。ドレンパン32は、ケーシング本体31の下部に装着されている。ドレンパン32には、平面視における中央部に、室内熱交換器51の内側において上下方向に伸びた円筒形状の空間が形成されている。この円筒形状の空間の内側下方には、ベルマウス33が配置されている。ベルマウス33は、吸込口36から吸入される空気を室内ファン52に案内する。
 また、ドレンパン32には、複数の吹出流路47a~47d、及び、複数の角部吹出流路48a~48cが形成されている。吹出流路47a~47d及び角部吹出流路48a~48cは、室内熱交換器51の外側において上下方向に伸びている。吹出流路47a~47dは、第1吹出流路47aと、第2吹出流路47bと、第3吹出流路47cと、第4吹出流路47dとから構成されている。第1吹出流路47aは、その下端において第1吹出口37aと連通している。第2吹出流路47bは、その下端において第2吹出口37bと連通している。第3吹出流路47cは、その下端において第3吹出口37cと連通している。第4吹出流路47dは、その下端において第4吹出口37dと連通している。角部吹出流路48a~48cは、第1角部吹出流路48aと、第2角部吹出流路48bと、第3角部吹出流路48cとから構成されている。第1角部吹出流路48aは、その下端において第1角部吹出口38aと連通している。第2角部吹出流路48bは、その下端において第2角部吹出口38bと連通している。第3角部吹出流路48cは、その下端において第3角部吹出口38cと連通している。
 (3-2)室内熱交換器の概略構造
 図9は、室内熱交換器51の概略外観斜視図である。図10は、室内熱交換器51の複数の室内フィン60の風上側の部分拡大外観斜視図である。
 室内熱交換器51は、室内ファン52と同一の高さ位置において、室内ファン52の周囲を囲むように曲げられた状態で、ケーシング本体31の内部に配置されている。室内熱交換器51は、主として、液側ヘッダ81と、ガス側ヘッダ71と、折返しヘッダ59と、複数の室内扁平管55と、複数の室内フィン60とを有している。室内熱交換器51を構成するこれらの部品は、アルミニウム又はアルミニウム合金で形成されており、互いにロウ付け等によって接合されている。
 室内熱交換器51は、室内空気流れ方向の上流側を構成する風上熱交換部70と、室内空気流れ方向の下流側を構成する風下熱交換部80とを有している。室内空気流れ方向とは、室内熱交換器51を通過する室内空気が流れる方向である。室内空気流れ方向は、室内扁平管55の長手方向、及び、上下方向と交差している方向である。風上熱交換部70は、室内熱交換器51の平面視における内側部分である。風下熱交換部80は、室内熱交換器51の平面視における外側部分である。以下、室内熱交換器51に関する説明において、「風上側」は室内空気流れ方向の上流側を意味し、「風下側」は室内空気流れ方向の下流側を意味する。
 液側ヘッダ81は、風下熱交換部80の平面視における一端を構成している。液側ヘッダ81は、上下方向に延びた円筒形状の部材である。液側ヘッダ81には、液冷媒連絡管4の室内側の端部が接続されている。液側ヘッダ81には、風下熱交換部80を構成している複数の室内扁平管55が接続されている。
 ガス側ヘッダ71は、風上熱交換部70の平面視における一端を構成している。ガス側ヘッダ71は、上下方向に延びた円筒形状の部材である。ガス側ヘッダ71には、ガス冷媒連絡管5の室内側の端部が接続されている。ガス側ヘッダ71には、風上熱交換部70を構成している複数の室内扁平管55が接続されている。
 折返しヘッダ59は、室内熱交換器51の端部であって、平面視において液側ヘッダ81及びガス側ヘッダ71の反対側の端部を構成している。折返しヘッダ59は、内部において、上下方向に並んだ複数の折返し空間を有している。折返し空間は、同一の高さ位置に設けられた、風上熱交換部70の室内扁平管55と、風下熱交換部80の室内扁平管55とを接続している。これにより、折返しヘッダ59は、互いに異なる高さ位置に設けられた、風上熱交換部70の室内扁平管55、及び、風下熱交換部80の室内扁平管55を流れてきた冷媒同士が混ざり合うことを抑制する。また、折返しヘッダ59は、各高さ位置の室内扁平管55を流れた冷媒を、同一の高さ位置の風上側もしくは風下側の室内扁平管55に折り返して送ることを可能にする。室内熱交換器51が冷媒の放熱器として機能する場合、折返しヘッダ59は、冷媒を風上側に折り返す。室内熱交換器51が冷媒の蒸発器として機能する場合、折返しヘッダ59は、冷媒を風下側に折り返す。
 複数の室内扁平管55は、室内熱交換器51の風上熱交換部70において、上下方向に並んで配置された室内扁平管55と、室内熱交換器51の風下熱交換部80において、上下方向に並んで配置された室内扁平管55とを含んでいる。風上熱交換部70を構成する複数の室内扁平管55は、それぞれ、一端がガス側ヘッダ71に接続されており、他端が折返しヘッダ59の風上側部分に接続されている。風下熱交換部80を構成する複数の室内扁平管55は、それぞれ、一端が液側ヘッダ81に接続されており、他端が折返しヘッダ59の風下側部分に接続されている。
 複数の室内フィン60は、室内熱交換器51の風上熱交換部70を構成している室内扁平管55に固定された室内フィン60と、室内熱交換器51の風下熱交換部80を構成している室内扁平管55に固定された室内フィン60とを含んでいる。室内フィン60は、室内扁平管55の長手方向に沿って、室内フィン60の板厚方向に並べられている。
 (3-3)室内扁平管
 図11は、室内熱交換器51の断面図であって、室内フィン60と室内扁平管55との位置関係を示す図である。図11は、室内扁平管55内部の流路55cが延びている方向に対して垂直に室内扁平管55を切断した状態で、当該流路55cが延びている方向に沿って見た断面図である。
 室内扁平管55は、上側扁平面55aと、下側扁平面55bと、複数の流路55cとを有している。上側扁平面55aは、室内扁平管55の表面であって、鉛直方向上方を向いている上面である。下側扁平面55bは、室内扁平管55の表面であって、鉛直方向下方を向いている下面である。流路55cは、冷媒が流れる空間である。複数の流路55cは、室内空気流れ方向に並んで設けられている。室内空気流れ方向は、室内扁平管55の断面視における長手方向であり、図11において矢印で示されている方向である。
 図11に示されるように、風上熱交換部70を構成している室内扁平管55、及び、風下熱交換部80を構成している室内扁平管55は、室内空気流れ方向に沿って視た場合に、互いに完全に重ならないように配置されている。すなわち、風上熱交換部70を構成している室内扁平管55の上下方向の位置、及び、風下熱交換部80を構成している室内扁平管55の上下方向の位置は、互いに異なっている。室内扁平管55の配置の詳細に関しては後述する。
 また、室内熱交換器51では、図11に示されるように、複数の室内扁平管55の風上側端部と、室内フィン60の風上側端部とは、室内空気流れ方向において概ね同じ位置に設けられている。
 風上熱交換部70及び風下熱交換部80の両方において、複数の室内扁平管55の断面寸法は、全て同じである。断面寸法とは、具体的には、室内扁平管55の幅WT、及び、室内扁平管55の高さHTである。室内扁平管55の幅WTは、室内扁平管55の断面視における長手方向(複数の流路55cが並んでいる方向)の寸法である。室内扁平管55の高さHTは、室内扁平管55の断面視における短手方向(上下方向)の寸法である。室内扁平管55の高さHTは、室内扁平管55の上側扁平面55aと下側扁平面55bとの間の距離に相当する。また、複数の室内扁平管55は、上下方向において所定のピッチDPで配置されている。所定のピッチDPとは、上下方向において隣り合う2つの室内扁平管55の上側扁平面55aの間の距離に相当する。
 (3-4)室内フィン
 室内フィン60は、室内空気流れ方向及び上下方向に広がる板状部材である。室内フィン60は、その板厚方向に沿って所定の間隔で複数配置されている。各室内フィン60には、複数の室内扁平管55が固定されている。風上熱交換部70を構成している室内フィン60と、風下熱交換部80を構成している室内フィン60とは、室内空気流れ方向に沿って視た場合に、概ね互いに重なるように配置されている。風上熱交換部70を構成している室内フィン60の風下側の端部と、風下熱交換部80を構成している室内フィン60の風上側の端部とは、少なくとも一部分において互いに接触している。
 風上熱交換部70及び風下熱交換部80の両方において、室内フィン60は、主として、主面61と、複数のフィンカラー部65aと、室内連通部64と、複数の風上部65と、メインスリット62と、連通位置スリット63とを有している。室内フィン60の主面61における板厚方向の寸法は、例えば、0.05mm以上かつ0.15mm以下である。複数の室内フィン60の板厚方向におけるピッチ(互いに隣り合う室内フィン60の同じ側の面同士の間隔)は、1.0mm以上かつ1.6mm以下であることが好ましい。
 主面61は、室内フィン60の表面であって、フィンカラー部65a、メインスリット62及び連通位置スリット63が設けられていない平坦部分に相当する。
 フィンカラー部65aは、室内フィン60の風上側の縁部から、室内フィン60の風下側の縁部の近傍まで、室内空気流れ方向(水平方向)に沿って延びるように形成されている。複数のフィンカラー部65aは、上下方向に並ぶように設けられている。フィンカラー部65aは、バーリング等によって形成されている。フィンカラー部65aの輪郭形状は、室内扁平管55の断面の外形にほぼ一致している。フィンカラー部65aには、室内扁平管55が挿入された状態でロウ付け固定されている。
 図12は、室内フィン60と室内扁平管55との接合状態を示す断面図である。図12は、室内扁平管55の流路55c内を冷媒が通過する方向、及び、鉛直方向を含む面で室内熱交換器51を切断した断面図である。図12に示されるように、フィンカラー部65aは、主面61に対して、主面61の板厚方向においてメインスリット62の切り起こし側とは反対側に立ち上げられて構成されている。フィンカラー部65aの主面61側の反対側には、当該フィンカラー部65aに固定されている室内扁平管55の上側扁平面55a(又は下側扁平面55b)から遠ざかる方向に延びるように曲げられた位置決め部65xが設けられている。位置決め部65xは、隣り合う室内フィン60の主面61に面接触することで、複数の室内フィン60の板厚方向におけるピッチを規定している。
 また、図12に示されるように、フィンカラー部65aは、室内扁平管55の上側扁平面55a(又は下側扁平面55b)との間にロウ材58が介在した状態で、ロウ付けにより室内扁平管55に接合されている。図12に示されるように、室内扁平管55の下側扁平面55b側において、主面61に対するフィンカラー部65aの立ち上げが始まっている箇所と、メインスリット62の切り起こしが始まっている箇所との間の距離DSは、1mm以下であることが好ましい。室内扁平管55の下側扁平面55bにおける結露水は、メインスリット62の切り起こしが始まっている箇所を介して下方に導かれて排水される。そのため、当該距離DSを1mm以下の短い距離とすることで、室内扁平管55の下側扁平面55bにおいて結露水が保持されることが抑制される。
 室内連通部64は、室内フィン60の一部であって、室内扁平管55の風下側の端部よりもさらに風下側において、上下方向に連続して延びている部分である。WLを室内空気流れ方向における室内連通部64の長さとし、WFを室内空気流れ方向における室内フィン60の長さとした場合、室内フィン60は、0.2≦WL/WF≦0.5の関係を満たすことが好ましい。
 風上部65は、上下方向において隣り合う2つのフィンカラー部65aに挟まれている部分である。各室内フィン60では、複数の風上部65が、互いに異なる高さ位置において、室内連通部64の風上側の端部からさらに風上側に向かって伸びている。風上部65の上下方向の寸法は、DP-HTで表される。
 メインスリット62は、室内フィン60の伝熱性能を向上させるために、平坦な主面61から板厚方向に切り起こされて構成された部分である。メインスリット62は、各風上部65に形成されている。メインスリット62は、室内空気流れ方向に沿って複数並ぶように形成されている。
 連通位置スリット63は、室内フィン60の伝熱性能を向上させるために、平坦な主面61から板厚方向に切り起こされて構成された部分である。連通位置スリット63は、室内連通部64において、複数の高さ位置に形成されている。連通位置スリット63は、各高さ位置に設けられたメインスリット62の風下側に、それぞれ対応するように設けられている。連通位置スリット63は、その長手方向が上下方向に沿うように形成されている。連通位置スリット63の上端は、対応するメインスリット62の上端よりもさらに上方に位置する。連通位置スリット63の下端は、対応するメインスリット62の下端よりもさらに下方に位置する。
 メインスリット62及び連通位置スリット63は、平坦な主面61から板厚方向の同じ側に切り起こされることで、風上側及び風下側のそれぞれにおいて開口を形成する。
 (3-5)室内扁平管の配置の詳細
 図13は、図11と同様の室内熱交換器51の断面図であって、室内フィン60と室内扁平管55との位置関係を示す図である。図13では、風上熱交換部70の室内フィン60の上下方向(室内フィン60の長手方向)の両端部と、風下熱交換部80の室内フィン60の上下方向の両端部が示されている。図13では、風上熱交換部70及び風下熱交換部80の室内フィン60の上下方向の中央部が省略されている。図13では、メインスリット62及び連通位置スリット63が省略されている。室内空気流れ方向は、図13において矢印で示されている方向である。
 室内熱交換器51は、風上熱交換部70及び風下熱交換部80を有している。すなわち、室内熱交換器51は、室内空気流れ方向において、室内扁平管55が2列に配置された構造を有している。室内扁平管55の列とは、上下方向に並んで配置された複数の室内扁平管55の集まりである。すなわち、室内熱交換器51は、風上熱交換部70を構成する複数の室内扁平管55の列と、風下熱交換部80を構成する複数の室内扁平管55の列とからなる、2列の室内扁平管55を有している。
 以下、説明上の便宜のために、必要に応じて、「第1扁平管56」、「第2扁平管57」、「第1伝熱フィン66」及び「第2伝熱フィン67」の用語を、室内熱交換器51の構成要素を表す用語として使用する。第1扁平管56は、風上熱交換部70の室内扁平管55を意味する。第2扁平管57は、風下熱交換部80の室内扁平管55を意味する。第1伝熱フィン66は、風上熱交換部70の室内フィン60を意味する。第2伝熱フィン67は、風下熱交換部80の室内フィン60を意味する。図13では、これらの用語の参照符号が記載されている。
 室内熱交換器51は、複数の第1扁平管56からなる列と、複数の第2扁平管57からなる列とを有する。以下、複数の第1扁平管56からなる列を、第1列76と呼び、複数の第2扁平管57からなる列を、第2列77と呼ぶ。第1列76では、複数の第1扁平管56が上下方向に所定のピッチDPで並んでいる。第2列77では、複数の第2扁平管57が上下方向に所定のピッチDPで並んでいる。第1列76におけるピッチDPは、第2列77におけるピッチDPと同じである。第1列76及び第2列77は、室内空気流れ方向に沿って並んでいる。
 室内熱交換器51は、第1伝熱フィン66と、第2伝熱フィン67とを有する。第1伝熱フィン66には、第1列76の複数の第1扁平管56が接合されている。第2伝熱フィン67には、第2列77の複数の第2扁平管57が接合されている。第1伝熱フィン66は、上下方向の上側の端である第1端66aと、上下方向の下側の端である第2端66bとを有する。第2伝熱フィン67は、上下方向の上側の端である第3端67aと、上下方向の下側の端である第4端67bとを有する。第1伝熱フィン66の第1端66aと第2端66bとの間の距離は、第2伝熱フィン67の第3端67aと第4端67bとの間の距離と同じである。
 以下、説明上の便宜のために、必要に応じて、「第1端近接扁平管56a」、「第2端近接扁平管56b」、「第3端近接扁平管57a」及び「第4端近接扁平管57b」の用語を、室内熱交換器51の構成要素を表す用語として使用する。第1端近接扁平管56aは、第1列76の複数の第1扁平管56の内、上下方向において第1端66aに最も近い第1扁平管56である。第2端近接扁平管56bは、第1列76の複数の第1扁平管56の内、上下方向において第2端66bに最も近い第1扁平管56である。第3端近接扁平管57aは、第2列77の複数の第2扁平管57の内、上下方向において第3端67aに最も近い第2扁平管57である。第4端近接扁平管57bは、第2列77の複数の第2扁平管57の内、上下方向において第4端67bに最も近い第2扁平管57である。
 図13には、第1距離D1、第2距離D2、第3距離D3及び第4距離D4が示されている。第1距離D1は、上下方向における、第1端66aと第1中心位置86aとの間の距離である。第1中心位置86aとは、第1端近接扁平管56aの上下方向の中心の位置である。第2距離D2は、上下方向における、第2端66bと第2中心位置86bとの間の距離である。第2中心位置86bとは、第2端近接扁平管56bの上下方向の中心の位置である。第3距離D3は、上下方向における、第3端67aと第3中心位置87aとの間の距離である。第3中心位置87aとは、第3端近接扁平管57aの上下方向の中心の位置である。第4距離D4は、上下方向における、第4端67bと第4中心位置87bとの間の距離である。第4中心位置87bとは、第4端近接扁平管57bの上下方向の中心の位置である。
 室内熱交換器51では、第1距離D1はDP×aであり、第2距離D2はDP×bであり、第3距離D3はDP×bであり、第4距離D4はDP×aである。DPは、第1列76における第1扁平管56のピッチ、かつ、第2列77における第2扁平管57のピッチである。a及びbは、0.1<a<1、かつ、0.1<b<1、かつ、a<b、かつ、a+b<1の関係を満たす変数である。
 変数a,bは、0.2≦a<0.5の関係をさらに満たすことが好ましく、0.2≦a<0.4の関係をさらに満たすことがより好ましい。この場合、0.4≦b<0.8の関係をさらに満たすことが好ましく、0.5≦b<0.8の関係をさらに満たすことがより好ましい。特に、0.3≦b-a≦0.5の関係をさらに満たすことが好ましい。なお、図11及び図13には、aが0.2であり、かつ、bが0.5である状態が示されている。
 第1距離D1と第4距離D4とが等しいことは、図13において、第1伝熱フィン66の上側端部の上下方向の寸法と、第2伝熱フィン67の下側端部の上下方向の寸法とが等しいことを意味する。第2距離D2と第3距離D3とが等しいことは、図13において、第1伝熱フィン66の下側端部の上下方向の寸法と、第2伝熱フィン67の上側端部の上下方向の寸法とが等しいことを意味する。
 また、室内熱交換器51では、第1端66a及び第3端67aは、上下方向における位置が同じであり、第2端66b及び第4端67bは、上下方向における位置が同じである。これは、図13に示されるように、第1伝熱フィン66及び第2伝熱フィン67の上下方向の両端が揃っていることを意味する。なお、第1端66aと第3端67aとの上下方向の距離、及び、第2端66bと第4端67bとの上下方向の距離が、第1伝熱フィン66及び第2伝熱フィン67の寸法公差以内である場合も、第1伝熱フィン66及び第2伝熱フィン67の上下方向の両端が揃っていると見なすことができる。
 (4)空気調和装置の動作
 空気調和装置1は、冷房運転及び暖房運転を行う。冷房運転では、圧縮機8、室外熱交換器11、室外膨張弁12及び室内熱交換器51の順に冷媒が流れる。暖房運転では、圧縮機8、室内熱交換器51、室外膨張弁12及び室外熱交換器11の順に冷媒が流れる。
 (4-1)冷房運転
 冷房運転時では、室外熱交換器11が冷媒の放熱器として機能し、室内熱交換器51が冷媒の蒸発器として機能する。冷房運転時には、図1の実線で示されるように四路切換弁10の接続状態が切り換えられる。冷媒回路6において、冷媒サイクルの低圧のガス冷媒は、室外ユニット2の圧縮機8に吸入され、冷媒サイクルの高圧になるまで圧縮された後に吐出される。圧縮機8から吐出された高圧のガス冷媒は、四路切換弁10を通って、室外熱交換器11に送られる。高圧のガス冷媒は、室外熱交換器11において、室外ファン15によって冷却源として供給される室外空気と熱交換を行って放熱して、高圧の液冷媒になる。高圧の液冷媒は、室外膨張弁12を通過する際に、冷媒サイクルにおける低圧になるまで減圧され、低圧の気液二相状態の冷媒となる。低圧の気液二相状態の冷媒は、液側閉鎖弁13及び液冷媒連絡管4を通って、室内ユニット3に送られる。
 室内ユニット3に送られた低圧の気液二相状態の冷媒は、室内熱交換器51において、室内ファン52によって加熱源として供給される室内空気と熱交換を行って蒸発する。これにより、室内熱交換器51を通過する空気が冷却されて、室内の冷房が行われる。この際に、室内熱交換器51を通過する空気に含まれる水分が凝縮して、室内熱交換器51の表面に結露水が生じる。室内熱交換器51において蒸発した低圧のガス冷媒は、ガス冷媒連絡管5を通って、室外ユニット2に送られる。
 室外ユニット2に送られた低圧のガス冷媒は、ガス側閉鎖弁14、四路切換弁10及びアキュムレータ7を通って、圧縮機8に再び吸入される。
 (4-2)暖房運転
 暖房運転時では、室外熱交換器11が冷媒の蒸発器として機能し、室内熱交換器51が冷媒の放熱器として機能する。暖房運転時には、図1の破線で示されるように四路切換弁10の接続状態が切り換えられる。冷媒回路6において、冷媒サイクルの低圧のガス冷媒は、室外ユニット2の圧縮機8に吸入され、冷媒サイクルの高圧になるまで圧縮された後に吐出される。圧縮機8から吐出された高圧のガス冷媒は、四路切換弁10、ガス側閉鎖弁14及びガス冷媒連絡管5を通って、室内ユニット3に送られる。
 室内ユニット3に送られた高圧のガス冷媒は、室内熱交換器51において、室内ファン52によって冷却源として供給される室内空気と熱交換を行って放熱して、高圧の液冷媒になる。これにより、室内熱交換器51を通過する空気が加熱されて、室内の暖房が行われる。室内熱交換器51で放熱した高圧の液冷媒は、液冷媒連絡管4を通って、室外ユニット2に送られる。
 室外ユニット2に送られた高圧の液冷媒は、液側閉鎖弁13を通り、室外膨張弁12において冷媒サイクルの低圧まで減圧されて、低圧の気液二相状態の冷媒になる。低圧の気液二相状態の冷媒は、室外熱交換器11において、室外ファン15によって加熱源として供給される室外空気と熱交換を行って蒸発して、低圧のガス冷媒になる。低圧のガス冷媒は、四路切換弁10及びアキュムレータ7を通って、圧縮機8に再び吸入される。
 (5)特徴
 (5-1)
 一般的に、扁平管が複数列配置されたフィンアンドチューブ式の熱交換器では、扁平管は、格子状に配置されるよりも、千鳥状に配置される方が、伝熱特性の観点からは好ましい。扁平管が格子状に配置される場合、隣り合う2つの列の扁平管の位置(列内の扁平管の並び方向における位置)は同じである。この場合、熱交換器を通過する空気の流れ方向の最も上流側にある扁平管の死水域に、より下流側にある扁平管の先端(上流側の端部)が入るため、最も上流側にある扁平管以外の扁平管の熱伝達率が低下する傾向がある。一方、扁平管が千鳥状に配置される場合、隣り合う2つの列の扁平管の位置は互いに異なっている。この場合、熱交換器を通過する空気の流れ方向の最も上流側にある扁平管の死水域に、より下流側にある扁平管の先端(上流側の端部)が入りにくくなるため、最も上流側にある扁平管以外の扁平管の熱伝達率の低下が抑制される。
 しかし、扁平管が千鳥状に複数列配置された熱交換器では、扁平管の配列パターンによっては、フィン端部寸法が長くなる場合がある。ここで、フィン端部寸法は、伝熱フィンの長手方向の端部と、当該端部に最も近い扁平管の厚み方向中心との間の距離である。伝熱フィンの伝導率は無限大ではないため、伝熱フィンの温度は領域によって異なる。具体的には、扁平管から離れている領域は、扁平管により近い領域と比べて、冷媒が流れる扁平管の熱が伝達されにくい。そのため、フィン端部寸法が長くなるほど、フィン効率が低下する傾向がある。
 本実施形態の室内熱交換器51及びこれを備える空気調和装置1では、フィン端部寸法に相当する第1距離D1、第2距離D2、第3距離D3及び第4距離D4が所定の関係を満たす。具体的には、第1距離D1はDP×aであり、第2距離D2はDP×bであり、第3距離D3はDP×bであり、第4距離D4はDP×aである。DPは、第1列76における第1扁平管56のピッチ、かつ、第2列77における第2扁平管57のピッチである。a及びbは、0.1<a<1、かつ、0.1<b<1、かつ、a<b、かつ、a+b<1の関係を満たす変数である。変数a及びbがa+b<1の関係を満たすことにより、第1距離D1、第2距離D2、第3距離D3及び第4距離D4に上限が設けられる。これにより、室内フィン60のフィン端部寸法が長くなりすぎることが抑制される。その結果、扁平管が千鳥状に複数列配置された熱交換器におけるフィン効率の低下が抑制される。このように第1距離D1、第2距離D2、第3距離D3及び第4距離D4の上限を設定することがフィン効率の低下の抑制のために良好であることは、変数a,bの値を変化させた場合における室内フィン60のフィン性能の解析データにより明らかとなった。図14は、室内フィン60のフィン性能のデータの具体例である。図14には、0.1<a<1、かつ、0.1<b<1、かつ、a<b、かつ、a+b<1の関係を満たすように変数a,bを設定した場合における、室内フィン60のフィン性能が数値で表されている。図14において、上記の関係を満たさない変数a,bに対応するセルには斜線が引かれている。ここで、フィン性能とは、室内扁平管55(具体的には、第1端近接扁平管56a、第2端近接扁平管56b、第3端近接扁平管57a及び第4端近接扁平管57b)の熱伝達率と、室内フィン60のフィン効率とから算出されるパラメータである。図14には、変数aが0.4であり、かつ、変数bが0.5である場合におけるフィン性能を100.0とした場合におけるフィン性能が示されている。フィン性能が100.0である場合、室内フィン60は、銅クロスフィンと同等のフィン性能を有する。図14に示されるように、変数a,bが、0.1<a<1、かつ、0.1<b<1、かつ、a<b、かつ、a+b<1の関係を満たしている場合、室内フィン60は、銅クロスフィンと同等又はそれ以上のフィン性能を有する。
 従って、室内熱交換器51は、第1距離D1、第2距離D2、第3距離D3及び第4距離D4に上限を設けることで、室内フィン60の端部と、当該端部に最も近い室内扁平管55との間の距離を抑えて、室内フィン60のフィン効率の低下を抑制させることが可能になる。
 なお、変数a,bが0.1以下の場合、室内フィン60のフィン端部寸法が短くなるので、室内フィン60の端部に位置するフィンカラー部65aに室内扁平管55を挿入しにくくなったり、室内扁平管55を挿入できなくなったりする。そのため、変数a,bを0.1より大きい値に設定して、第1距離D1、第2距離D2、第3距離D3及び第4距離D4に下限を設けることで、室内熱交換器51を組み立てる際に、室内フィン60と室内扁平管55との接合を効率的に行うことができる。
 (5-2)
 本実施形態の室内熱交換器51及びこれを備える空気調和装置1では、図13に示されるように、第1距離D1はDP×aであり、第2距離D2はDP×bであり、第3距離D3はDP×bであり、第4距離D4はDP×aである。変数a及びbは、0.1<a<1、かつ、0.1<b<1、かつ、a<b、かつ、a+b<1の関係を満たす。
 この場合、変数a,bは、0.2≦a<0.5の関係をさらに満たすことが好ましく、0.2≦a<0.4の関係をさらに満たすことがより好ましい。この場合、0.4≦b<0.8の関係をさらに満たすことが好ましく、0.5≦b<0.8の関係をさらに満たすことがより好ましい。特に、0.3≦b-a≦0.5の関係をさらに満たすことが好ましい。このように変数a,bの範囲を設定することがフィン効率の低下の抑制のために良好であることは、変数a,bの値を変化させた解析データにより明らかとなった。具体的には、図14に示されるように、変数a,bが、0.3≦b-a≦0.5の関係をさらに満たしている場合、室内フィン60のフィン性能は101.0より大きい値を示すので、室内フィン60は、特に高いフィン性能を有する。
 室内扁平管55の熱伝達率、及び、室内フィン60のフィン効率の観点からは、a<bの場合、変数aとbとの差b-aには、適切な上限及び下限が設定されることが好ましい理由について、以下に説明する。
 室内熱交換器51では、変数aとbとの差b-aが小さいほど、異なる列間における室内扁平管55のずれが小さくなる。言い換えると、第1列76の第1扁平管56と、当該第1扁平管56に最も近い、第2列77の第2扁平管57との間の上下方向の距離が、差b-aが小さいほど、短くなる。そのため、差b-aが小さいほど、風上側の第1扁平管56の死水域に、風下側の第2扁平管57の端部が入りやすくなるので、第2扁平管57の熱伝達率が低下しやすくなる。
 一方、室内熱交換器51では、変数aとbとの差b-aが大きいほど、変数bの値が大きくなり、第2距離D2及び第3距離D3が長くなる傾向がある。その結果、室内フィン60のフィン端部寸法が長くなるので、室内フィン60のフィン効率が低下しやすくなる。
 従って、室内熱交換器51では、差b-aに上限及び下限を設定することで、第2扁平管57の熱伝達率の低下を抑制しつつ、室内フィン60のフィン効率の低下を抑制することが可能となる。
 なお、室内熱交換器51では、変数aとbとの差b-aが大きいほど、変数aの値が小さくなり、第1距離D1及び第4距離D4が短くなる傾向がある。その結果、室内フィン60のフィン端部寸法が短くなるので、室内フィン60の端部に位置するフィンカラー部65aに室内扁平管55を挿入しにくくなったり、室内扁平管55を挿入できなくなったりする。そのため、差b-aに上限を設定することで、室内熱交換器51を組み立てる際に、室内フィン60と室内扁平管55との接合を効率的に行うことができる。
 (5-3)
 本実施形態の室内熱交換器51では、図13に示されるように、第1伝熱フィン66及び第2伝熱フィン67の上下方向の両端部が揃っている。第1伝熱フィン66及び第2伝熱フィン67の上下方向の両端部が揃っていない場合、第1伝熱フィン66及び第2伝熱フィン67の一方の端部が、他方の端部よりも上下方向に突出する。この突出している部分は、扁平管の熱が特に伝達されにくい領域である。そのため、室内熱交換器51は、第1伝熱フィン66及び第2伝熱フィン67の両端部が揃っていることにより、室内フィン60のフィン効率の低下を抑制することが可能となる。
 (5-4)
 本実施形態の室内熱交換器51は、2列の室内扁平管55を有しているため、室内熱交換器51で生じる結露水の内、風上熱交換部70で生じた結露水は、風上熱交換部70と風下熱交換部80との間の部分、又は、風下熱交換部80において下方に排水される。このように、室内扁平管55の列が1つのみの場合よりも、室内扁平管55の列が複数ある場合の方が、結露水の排水経路をより多く確保することができる。そのため、室内熱交換器51は、室内扁平管55の列を複数有することで、結露水の排水性を向上させることが可能となる。
 また、風下熱交換部80には、風上熱交換部70を通過する際に風上熱交換部70において結露水を生じさせることで乾き度が増した空気が供給されるため、風下熱交換部80で生じる結露水が少なく抑えられる。その結果、風下熱交換部80の風下側端部からの結露水の飛散が抑制される。そのため、室内熱交換器51は、室内扁平管55の列を複数有することで、結露水の飛散を抑制することが可能となる。
 (5-5)
 本実施形態の室内熱交換器51では、室内フィン60は、室内扁平管55の風下側に室内連通部64を有している。このため、室内扁平管55で生じた結露水は、室内扁平管55の風下側に位置している室内連通部64を伝いながら下方に排出されやすい。そのため、室内扁平管55の風下側に室内連通部64を設けることで、室内フィン60の風下側の端部からの結露水の飛散が抑制される。
 (5-6)
 本実施形態の室内熱交換器51では、室内フィン60は、室内空気流れ方向に開口が生じるように切り起こされたメインスリット62及び連通位置スリット63を有している。このため、室内熱交換器51に供給される空気を、室内フィン60に十分に接触させることができるので、空気熱源を十分に利用することが可能となる。
 なお、メインスリット62及び連通位置スリット63の上端は、それらの上方に位置する室内扁平管55の下端近傍に位置している。そのため、当該室内扁平管55において生じた結露水が、メインスリット62及び連通位置スリット63に捕らえられやすいので、結露水が排出されやすい。特に、図12に示される距離DSが1mm以下に設計されることにより、室内扁平管55の下側扁平面55b側における結露水の滞留がより効果的に抑制されるので、結露水の排水性が向上する。
 (6)変形例
 (6-1)変形例A
 上記実施形態では、室内フィン60の風下側(室内空気流れ方向の下流側)の端部は、平坦な形状である。しかし、室内フィン60の風下側端部の形状は、平坦な形状に限られない。例えば、以下に述べるように、室内フィン60は、風下側端部に沿うように延びた導水リブ99を有してもよい。
 図15は、室内フィン60aと室内扁平管55との位置関係を示す説明図である。図16は、室内フィン60aが有する導水リブ99の断面図であって、図15のB-B断面の内の風下側近傍部分の説明図である。
 本変形例に係る室内熱交換器51は、上記実施形態と同様に、風上熱交換部70と風下熱交換部80とを有している。風上熱交換部70及び風下熱交換部80のそれぞれの室内フィン60aは、導水リブ99を有している。導水リブ99は、室内フィン60aの風下側に設けられた室内連通部64の風下側端部に沿うように、上下方向に延びている。導水リブ99は、図16に示されるように、周囲の主面61に対して、室内フィン60aの板厚方向に向かって凹むように構成されている。導水リブ99は、室内フィン60aの板厚以上に凹んで構成されていることが好ましい。
 このように、室内フィン60aに導水リブ99を設けることで、室内熱交換器51において生じた結露水は導水リブ99に捕らえられるので、導水リブ99を伝って下方に結露水が導かれやすくなる。このため、室内フィン60aの風下側端部に結露水が到達することが抑制され、結露水の飛散が効果的に抑制される。
 導水リブ99は、室内連通部64の室内空気流れ方向の幅の半分よりも風下側に設けられていることが好ましい。導水リブ99は、室内連通部64の室内空気流れ方向の幅の内、風下側端部から20%以内の位置に設けられていることがより好ましい。
 なお、導水リブ99を有する室内フィン60aにおいて、室内連通部64の室内空気流れ方向における幅WLと、室内フィン60の室内空気流れ方向における幅WFとは、0.2≦WL/WFの関係を満たしていることが好ましい。
 (6-2)変形例B
 上記実施形態では、室内熱交換器51は、風上熱交換部70と風下熱交換部80とを有しており、室内空気流れ方向において室内扁平管55が2列に並んで設けられている。しかし、室内熱交換器51が備える室内扁平管55は、2列に限られるものではなく、3列以上であってもよい。室内扁平管55の列の数を増やすことで、結露水の排水経路をより多く確保することができるので、室内熱交換器51の風下側端部からの結露水の飛散をより効果的に抑制することが可能となる。
 (6-3)変形例C
 変形例Bにおいて、室内熱交換器51が3列以上の室内扁平管55を備える場合、第1列76の複数の第1扁平管56と、第2列77の複数の第2扁平管57とを、室内空気流れ方向に沿って交互に配置することで、室内扁平管55が千鳥状に複数列配置されてもよい。具体的には、室内熱交換器51が3列の室内扁平管55を備える場合、風上側から風下側に向かって、第1列76、第2列77、第1列76の順番に、室内扁平管55が複数列配置される。すなわち、室内空気流れ方向において、第1列76は、第2列77の隣に配置され、第2列77は、第1列76の隣に配置されている。
 この場合、室内熱交換器51を組み立てる際に、最初に、第1列76の複数の第1扁平管56が接合される第1伝熱フィン66、及び、第2列77の複数の第2扁平管57が接合される第2伝熱フィン67を、室内扁平管55の列の数に応じて用意する。次に、室内扁平管55の列ごとに、熱交換器を仮組み立てする。具体的には、並べられた複数の第1伝熱フィン66のフィンカラー部に複数の第1扁平管56を挿入し、及び、並べられた複数の第2伝熱フィン67のフィンカラー部に複数の第2扁平管57を挿入する。そして、複数の第1扁平管56の端部、及び、複数の第2扁平管57の端部をヘッダに挿入する。ここで、ヘッダとは、液側ヘッダ81、ガス側ヘッダ71及び折返しヘッダ59である。これにより、室内扁平管55の列ごとに、熱交換器が仮組み立てされる。次に、仮組み立てされた熱交換器を重ねて炉中ロウ付けする。これにより、室内扁平管55が千鳥状に複数列配置された室内熱交換器51が組み立てられる。
 なお、室内熱交換器51が複数列の室内扁平管55を備える場合、最も風上側に第2列77が配置されてもよい。例えば、室内熱交換器51が2列の室内扁平管55を備える場合、風上側から風下側に向かって、第2列77、第1列76の順番に、室内扁平管55が配置されてもよい。また、室内熱交換器51が3列の室内扁平管55を備える場合、風上側から風下側に向かって、第2列77、第1列76、第2列77の順番に、室内扁平管55が配置されてもよい。
 (6-4)変形例D
 上記実施形態では、室内熱交換器51の室内フィン60は、メインスリット62及び連通位置スリット63を有している。メインスリット62及び連通位置スリット63は、室内フィン60の主面61に対して板厚方向の一方側にスリット全体が位置するように切り起こされて構成されている。
 しかし、室内フィン60に形成されるメインスリット62及び連通位置スリット63の切り起こし方は、これに限られない。例えば、メインスリット62及び連通位置スリット63の代わりに、例えば、ルーバーと称される構造が採用されてもよい。ルーバーとは、切り起こされて構成されるスリットの一種である。例えば、ルーバーの風上側端部は、室内フィン60の主面61の板厚方向の一方の側に位置し、ルーバーの風下側端部は、室内フィン60の主面61の板厚方向の他方の側に位置している。
 (6-5)変形例E
 上記実施形態では、室内フィン60は、メインスリット62と、連通位置スリット63とを有している。メインスリット62及び連通位置スリット63は、平坦な主面61から板厚方向の同じ側に切り起こされることで、風上側及び風下側のそれぞれにおいて開口を形成する。すなわち、第1伝熱フィン66のメインスリット62及び連通位置スリット63は、第2伝熱フィン67のメインスリット62及び連通位置スリット63と同じ側に切り起こされている。
 しかし、第1伝熱フィン66のメインスリット62及び連通位置スリット63は、第2伝熱フィン67のメインスリット62及び連通位置スリット63とは反対側に切り起こされていてもよい。以下において、第1伝熱フィン66のメインスリット62及び連通位置スリット63を、それぞれ、第1メインスリット62a及び第1連通位置スリット63aと呼ぶ。また、第2伝熱フィン67のメインスリット62及び連通位置スリット63を、それぞれ、第2メインスリット62b及び第2連通位置スリット63bと呼ぶ。この場合、第1メインスリット62aの立ち上げ向き、及び、第2メインスリット62bの立ち上げ向きは、互いに逆方向となっている。また、第1連通位置スリット63aの立ち上げ向き、及び、第2連通位置スリット63bの立ち上げ向きは、互いに逆方向となっている。
 本変形例の上記の構成は、室内熱交換器51を組み立てる際に、第1伝熱フィン66及び第2伝熱フィン67を交互に並べる作業を以下に説明するように行うことで実現される。この作業では、最初に、所定の方向に沿って搬送される複数のフィンプレート160が所定の位置で切断されて室内フィン60が作成される。図17は、フィンプレート160の切断位置を示す説明図である。図17では、フィンプレート160の搬送方向が矢印で示され、フィンプレート160の切断位置が点線で示されている。図17において、4枚のフィンプレート160は、全て同じ位置で切断される。フィンプレート160の切断位置は、室内フィン60の長手方向の両端に相当する。フィンプレート160は、長手方向に沿って配置される複数のフィンカラー部65aを有している。図17では、メインスリット62及び連通位置スリット63は省略されている。
 図17に示されるように、フィンプレート160は、長手方向において隣り合う2つのフィンカラー部65aの間において、第1切断位置CP1及び第2切断位置CP2で切断される。第1切断位置CP1及び第2切断位置CP2は、フィンプレート160の長手方向において、所定の間隔で設定される。第1切断位置CP1及び第2切断位置CP2は、フィンプレート160の搬送方向においてフィンカラー部65aと重ならない位置にある。第1切断位置CP1及び第2切断位置CP2は、フィンプレート160の搬送方向において互いに異なっている。フィンプレート160の搬送方向において、第1切断位置CP1は、第2切断位置CP2の上流側にある。以下において、第1切断位置CP1と、第1近接フィンカラー部65a1の搬送方向の中心位置との間の距離を、第1フィン端部寸法D11と呼ぶ。第1近接フィンカラー部65a1は、複数のフィンカラー部65aの内、第1切断位置CP1の上流側において、第1切断位置CP1に最も近いフィンカラー部65aである。また、第2切断位置CP2と、第2近接フィンカラー部65a2の搬送方向の中心位置との間の距離を、第2フィン端部寸法D12と呼ぶ。第2近接フィンカラー部65a2は、複数のフィンカラー部65aの内、第2切断位置CP2の下流側において、第2切断位置CP2に最も近いフィンカラー部65aである。
 フィンプレート160では、第1フィン端部寸法D11は、DPf×a及びDPf×bの一方であり、第2フィン端部寸法D12は、DPf×a及びDPf×bの他方である。図17では、第1フィン端部寸法D11は、DPf×aであり、第2フィン端部寸法D12は、DPf×bである。DPfは、フィンカラー部65aのピッチである。フィンカラー部65aのピッチとは、フィンプレート160の搬送方向において、隣り合う2つのフィンカラー部65aの中心位置の間の距離である。また、a及びbは、0.1<a<1、かつ、0.1<b<1、かつ、a<b、かつ、a+b<1の関係を満たす変数である。
 第1切断位置CP1及び第2切断位置CP2は、フィンプレート160の搬送方向において互いに異なっている。そのため、第1フィン端部寸法D11と第2フィン端部寸法D12との和であるDPf×(a+b)は、フィンカラー部65aのピッチであるDPfより短い。そのため、変数aと変数bとの和a+bは1未満である。従って、フィンプレート160の切断工程では、フィンプレート160の第1切断位置CP1及び第2切断位置CP2は、0.1<a<1、かつ、0.1<b<1、かつ、a<b、かつ、a+b<1の関係を満たすように設定される。
 これにより、室内フィン60の一方のフィン端部寸法はDPf×aとなり、他方のフィン端部寸法はDPf×bとなる。ここで、フィン端部寸法とは、室内フィン60の長手方向の端部と、当該端部に最も近いフィンカラー部65aの中心との間の距離である。ここで、フィンカラー部65aの中心は、室内フィン60の長手方向における中心を意味する。
 室内熱交換器51では、図13に示されるように、第1伝熱フィン66の第1距離D1、及び、第2伝熱フィン67の第4距離D4は、DP×aであり、かつ、第1伝熱フィン66の第2距離D2、及び、第2伝熱フィン67の第3距離D3は、DP×bである。ここで、DPは、第1列76における第1扁平管56のピッチ、かつ、第2列77における第2扁平管57のピッチである。そして、DPは、フィンカラー部65aのピッチであるDPfに等しい。そのため、第1伝熱フィン66及び第2伝熱フィン67として、フィンプレート160の上記の切断工程で作成された室内フィン60を利用することができる。具体的には、フィンプレート160を切断して得られた室内フィン60を次に説明するように配置することで、図13に示されるように第1伝熱フィン66及び第2伝熱フィン67を並べることができる。
 図18は、第1切断位置CP1及び第2切断位置CP2でフィンプレート160を切断して得られた室内フィン60の並べ方の説明図である。図18には、室内空気流れ方向が矢印で示されている。ここでは、室内空気流れ方向において室内扁平管55が4列配置されている室内熱交換器51を組み立てるとする。この場合、図18に示されるように、室内空気流れ方向において4枚の室内フィン60が並べられる。以下、室内空気流れ方向の上流側から下流側に向かって、1列目、2列目、3列目及び4列目の室内フィン60と呼ぶ。4枚の室内フィン60は、奇数列目(1列目及び3列目)の室内フィン60と、偶数列目(2列目及び4列目)の室内フィン60とが、上下方向において互いに反対向きになるように並べられる。すなわち、1列目の室内フィン60、及び、3列目の室内フィン60の上端は、第1切断位置CP1の切断位置における端に相当し、下端は、第2切断位置CP2の切断位置における端に相当する。また、2列目の室内フィン60、及び、4列目の室内フィン60の上端は、第2切断位置CP2の切断位置における端に相当し、下端は、第1切断位置CP1の切断位置における端に相当する。
 これにより、図18に示されるように、室内空気流れ方向の上流側から下流側に沿って、第1フィン端部寸法D11の室内フィン60端部と、第2フィン端部寸法D12の室内フィン60端部とが交互に配置される。その結果、奇数列目の室内フィン60は、第1伝熱フィン66となり、偶数列目の室内フィン60は、第2伝熱フィン67となる。また、4枚の室内フィン60を並べる際には、4枚の室内フィン60の両端部が揃えられる。このように並べられた4枚の室内フィン60に室内扁平管55が接合されることで、効率的に、室内扁平管55を千鳥状に複数列配置することができる。
 以上説明したように、奇数列目の室内フィン60と、偶数列目の室内フィン60とを、上下方向において互いに反対向きになるように配置することで、室内空気流れ方向において第1伝熱フィン66及び第2伝熱フィン67を交互に並べることができる。その結果、第1メインスリット62aの立ち上げ向き、及び、第2メインスリット62bの立ち上げ向きは、互いに逆方向となる。また、第1連通位置スリット63aの立ち上げ向き、及び、第2連通位置スリット63bの立ち上げ向きは、互いに逆方向となる。
 (6-6)変形例F
 上記実施形態では、室内熱交換器51は、千鳥状に複数列配置された室内扁平管55を備えている。しかし、室外熱交換器11が、千鳥状に複数列配置された室外扁平管90を備えていてもよい。また、空気調和装置1以外の冷媒サイクルを備える装置に用いられる熱交換器が、千鳥状に複数列配置された扁平管を備えていてもよい。この場合、室外熱交換器11、及び、冷媒サイクルを備える他の装置の熱交換器は、室内熱交換器51と同様の扁平管の配列パターンを有することができる。具体的には、これらの熱交換器においても、図13に示されるように、第1距離D1はDP×aであり、第2距離D2はDP×bであり、第3距離D3はDP×bであり、第4距離D4はDP×aである。さらに、変数a及びbは、0.1<a<1、かつ、0.1<b<1、かつ、a<b、かつ、a+b<1の関係を満たす。これにより、室外熱交換器11、及び、冷媒サイクルを備える他の装置の熱交換器においても、フィン効率の低下を抑制させることが可能になる。
 (7)むすび
 以上、本開示の実施形態及び変形例を説明したが、特許請求の範囲に記載された本開示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。
  1  空気調和装置
  3  室内ユニット(室内機)
 51  室内熱交換器
 55  室内扁平管(扁平管)
 55c 流路
 56  第1扁平管
 56a 第1端近接扁平管
 56b 第2端近接扁平管
 57  第2扁平管
 57a 第3端近接扁平管
 57b 第4端近接扁平管
 60  室内フィン(伝熱フィン)
 62  メインスリット(切り起こし部)
 62a メインスリット(第1切り起こし部)
 62b メインスリット(第2切り起こし部)
 63  連通位置スリット(切り起こし部)
 63a 連通位置スリット(第1切り起こし部)
 63b 連通位置スリット(第2切り起こし部)
 64  室内連通部(連通部)
 65  風上部(上下に並んだ扁平管同士の間に位置する各部分)
 65a フィンカラー部
 66  第1伝熱フィン
 66a 第1端
 66b 第2端
 67  第2伝熱フィン
 67a 第3端
 67b 第4端
 76  第1列
 77  第2列
 86a 第1中心位置
 86b 第2中心位置
 87a 第3中心位置
 87b 第4中心位置
 D1  第1距離
 D2  第2距離
 D3  第3距離
 D4  第4距離
 DP  室内扁平管のピッチ(所定のピッチ)
国際公開第2014/091782号パンフレット

Claims (10)

  1.  冷媒を通過させる流路(55c)を内部に有する複数の扁平管(55)と、
     第1方向に延びている連通部(64)を有し、前記第1方向に並んだ複数の前記扁平管に接合された複数の伝熱フィン(60)と、
    を備え、
     複数の前記扁平管は、
      前記第1方向に所定のピッチで並んだ複数の第1扁平管(56)からなる第1列(76)と、
      前記第1方向に前記所定のピッチで並んだ複数の第2扁平管(57)からなる第2列(77)と、
     を有し、
     複数の前記伝熱フィンは、前記扁平管の長手方向及び前記第1方向と交差する第2方向に並んで配置され、
     前記第1列及び前記第2列は、前記第2方向に並んで配置され、
     複数の前記伝熱フィンは
      前記第1列の複数の前記第1扁平管に接合された第1伝熱フィン(66)と、
      前記第2列の複数の前記第2扁平管に接合された第2伝熱フィン(67)と、
     を有し、
     前記第1伝熱フィンは、前記第1方向の一方の側の第1端(66a)と、前記第1方向の他方の側の第2端(66b)とを有し、
     前記第2伝熱フィンは、前記第1端と同じ側の第3端(67a)と、前記第2端と同じ側の第4端(67b)とを有し、
     前記所定のピッチをDPとした場合に、
      前記第1端と第1中心位置(86a)との間の距離は、DP×aであり、
      前記第2端と第2中心位置(86b)との間の距離は、DP×bであり、
      前記第3端と第3中心位置(87a)との間の距離は、DP×bであり、
      前記第4端と第4中心位置(87b)との間の距離は、DP×aであり、
     前記第1中心位置は、前記第1方向において、前記第1端に最も近い前記第1扁平管の中心に位置し、
     前記第2中心位置は、前記第1方向において、前記第2端に最も近い前記第1扁平管の中心に位置し、
     前記第3中心位置は、前記第1方向において、前記第3端に最も近い前記第2扁平管の中心に位置し、
     前記第4中心位置は、前記第1方向において、前記第4端に最も近い前記第2扁平管の中心に位置し、
     0.1<a<1、かつ、0.1<b<1、かつ、a<b、かつ、a+b<1の関係を満たす、
    熱交換器。
  2.  前記第1端及び前記第3端は、前記第1方向における位置が同じであり、
     前記第2端及び前記第4端は、前記第1方向における位置が同じである、
    請求項1に記載の熱交換器。
  3.  0.2≦a<0.5の関係をさらに満たす、
    請求項1又は2に記載の熱交換器。
  4.  0.2≦a<0.4の関係をさらに満たす、
    請求項3に記載の熱交換器。
  5.  0.4≦b<0.8の関係をさらに満たす、
    請求項3又は4に記載の熱交換器。
  6.  0.5≦b<0.8の関係をさらに満たす、
    請求項3から5のいずれか1項に記載の熱交換器。
  7.  0.3≦b-a≦0.5の関係をさらに満たす、
    請求項3から6のいずれか1項に記載の熱交換器。
  8.  前記第1伝熱フィンは、第1切り起こし部(62a,63a)を有し、
     前記第2伝熱フィンは、第2切り起こし部(62b,63b)を有し、
     前記第1切り起こし部の立ち上げ向き、及び、前記第2切り起こし部の立ち上げ向きは、互いに逆方向となっている、
    請求項1から7のいずれか1項に記載の熱交換器。
  9.  前記第1列は、前記第2方向において、前記第2列の隣に配置され、
     前記第2列は、前記第2方向において、前記第1列の隣に配置されている、
    請求項1から8のいずれか1項に記載の熱交換器。
  10.  請求項1から9のいずれか1項に記載の熱交換器(51)を備える空気調和装置(1)。
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