WO2020175492A1 - 熱交換器 - Google Patents

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WO2020175492A1
WO2020175492A1 PCT/JP2020/007531 JP2020007531W WO2020175492A1 WO 2020175492 A1 WO2020175492 A1 WO 2020175492A1 JP 2020007531 W JP2020007531 W JP 2020007531W WO 2020175492 A1 WO2020175492 A1 WO 2020175492A1
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heat exchanger
fin
refrigerant
notch
indoor
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French (fr)
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昇平 仲田
政利 渡辺
慶成 前間
亮 ▲高▼岡
太貴 島野
孝多郎 岡
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Fujitsu General Ltd
Original Assignee
Fujitsu General Ltd
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    • 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

  • the present invention relates to a heat exchanger.
  • a protrusion is provided on the windward side of the outer line of the flat tube in the fin. Since the protrusion has a larger distance from the flat tube than the other parts of the fin, the surface temperature is relatively high. As a result, the temperature difference from the air temperature is reduced, and the amount of frost adhering to the protrusions is reduced. As a result, it is possible to prevent frost from intensively adhering to the windward part of the fins, and increase the amount of frost adhering when the reduction in heat exchange capacity reaches the limit.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 201 6-84976
  • the present invention solves the problems described above, and an object thereof is to provide a heat exchanger capable of preventing the fins from buckling due to an external force.
  • the present invention is grasped as follows in order to achieve the above object.
  • a first aspect of the present invention is a heat exchanger, comprising a plurality of flat tubes, and fins having a plurality of notches into which the respective flat tubes are inserted,
  • a bulging portion formed by bulging the fin in an intermediate portion of the fin between the one notch portion adjacent to the other notch portion, and the one notch portion
  • the virtual line crosses the bulge.
  • the plurality of bulged portions are arranged in a circle shape open to the open end side of the plurality of cutout portions of the fin.
  • a slit or a louver is further formed in the intermediate portion, and the imaginary line located in a range that crosses the slit or the louver is the above-mentioned. Cross the bulge in two or more places.
  • Fig. 18 is a refrigerant circuit diagram shown for explaining the air conditioner of the embodiment.
  • Fig. 1 is a block diagram of an outdoor unit control means shown for explaining the air conditioner of the embodiment.
  • FIG. 28 is a top view for explaining the heat exchanger according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a front view for explaining the heat exchanger according to the embodiment.
  • Fig. 3 is a view showing a state in which a flat tube is inserted into a fin.
  • FIG. 4 is a view showing the relationship between one bulge portion provided in the middle portion of the fin and one imaginary line.
  • FIG. 5 is a diagram showing a relationship between two bulging portions provided in an intermediate portion of the fin and one imaginary line.
  • FIG. 6 is a diagram showing the relationship between one bulge portion provided in the middle portion of the fin and two imaginary lines.
  • FIG. 7 is a diagram showing a relationship between two bulging portions provided in an intermediate portion of the fin and two imaginary lines.
  • Fig. 8 is a diagram showing an example in which two bulging portions and slits are provided in the middle portion of the fin.
  • FIG. 9 is a view showing an example in which a ⁇ -shaped bulging portion and a slit are provided in an intermediate portion of the fin.
  • an air conditioner 1 includes an outdoor unit 2 installed outdoors and an indoor unit installed indoors and connected to the outdoor unit 2 by a liquid pipe 4 and a gas pipe 5. Equipped with 3. Specifically, the liquid-side shutoff valve 25 of the outdoor unit 2 and the liquid pipe connecting portion 33 of the indoor unit 3 are connected by the liquid pipe 4. Further, the gas side shutoff valve 26 of the outdoor unit 2 and the gas pipe connecting portion 34 of the indoor unit 3 are connected by the gas pipe 5. As described above, the refrigerant circuit 10 of the air conditioner 1 is formed.
  • the outdoor unit 2 includes a compressor 21, a four-way valve 22, an outdoor heat exchanger 23, an expansion valve 24, a liquid side closing valve 25 to which the liquid pipe 4 is connected, and a gas pipe 5. It is provided with a gas side shutoff valve 26 and an outdoor fan 27 that are connected. Then, these devices except the outdoor fan 27 are connected to each other by respective cooling medium pipes described later to form an outdoor unit refrigerant circuit 103 which forms a part of the refrigerant circuit 10. Note that an accumulator (not shown) may be provided on the refrigerant suction side of the compressor 21.
  • the compressor 21 is a variable capacity compressor whose operating capacity can be changed by controlling the rotation speed by an inverter (not shown).
  • the refrigerant discharge side of the compressor 21 is connected to the port 3 of the four-way valve 22 and the discharge pipe 61.
  • the refrigerant suction side of the compressor 21 is connected to the port ⁇ of the four-way valve 22 and a suction pipe 66.
  • the four-way valve 22 is a valve for switching the flowing direction of the refrigerant, and is provided with four ports 8, 10, 0, and 1.
  • the port 8 is connected to the refrigerant discharge side of the compressor 21 by the discharge pipe 61 as described above.
  • the port 13 is connected to one refrigerant inlet/outlet of the outdoor heat exchanger 23 by a refrigerant pipe 62.
  • the port ⁇ is connected to the refrigerant suction side of the compressor 21 by the suction pipe 66 as described above.
  • the port is connected to the gas side shutoff valve 26 and the outdoor unit gas pipe 64.
  • the outdoor heat exchanger 23 is for exchanging heat between the refrigerant and the outside air taken into the outdoor unit 2 by the rotation of an outdoor fan 27 described later.
  • the outdoor heat exchanger 23 functions as a condenser during cooling operation and as an evaporator during heating operation by switching a four-way valve 22 described later.
  • the expansion valve 24 is an electronic expansion valve driven by a pulse motor (not shown). Specifically, the opening degree of the expansion valve 24 is adjusted by the number of pulses applied to the pulse motor. The opening of the expansion valve 24 is adjusted so that the discharge temperature, which is the temperature of the refrigerant discharged from the compressor 21, reaches a predetermined target temperature during the heating operation.
  • the outdoor fan 27 is made of a resin material and is arranged near the outdoor heat exchanger 23.
  • the center of the outdoor fan 27 is connected to the rotating shaft of a fan motor (not shown).
  • the outdoor fan 27 rotates as the fan motor rotates.
  • the outside air is taken into the inside of the outdoor unit 2 from the suction port (not shown) of the outdoor unit 2, and the refrigerant and the outside air exchange heat in the outdoor heat exchanger 23.
  • the outdoor unit 2 is provided with various sensors.
  • the discharge pipe 61 has a discharge pressure sensor 71 for detecting the pressure of the refrigerant discharged from the compressor 21 and the temperature of the refrigerant discharged from the compressor 21 (see above).
  • a discharge temperature sensor 73 for detecting the discharge temperature) is provided.
  • the suction pipe 6 6 is provided with a suction pressure sensor 7 2 that detects the pressure of the refrigerant sucked into the compressor 21 and a suction temperature sensor 7 4 that detects the temperature of the refrigerant sucked into the compressor 21. Has been.
  • the outdoor heat exchanger 2 is provided at a substantially middle portion of a refrigerant path (not shown) of the outdoor heat exchanger 23.
  • a heat exchange temperature sensor 75 that detects the outdoor heat exchange temperature that is the temperature of 3 is provided.
  • An outdoor air temperature sensor 76 that detects the temperature of the outdoor air flowing into the outdoor unit 2, that is, the outdoor air temperature is provided near the suction port (not shown) of the outdoor unit 2. ⁇ 02020/175492 6 ⁇ (: 171?2020/007531
  • the outdoor unit 2 is provided with an outdoor unit control means 200.
  • the outdoor unit control means 200 is mounted on a control board stored in an electric component box (not shown) of the outdoor unit 2. As shown in FIG. 1, the outdoor unit control means 200 is provided with 0 9 11 2 1 0, a storage section 2 20, a communication section 2 30 and a sensor input section 2 4 0 ( Note that in this specification, the outdoor unit control means 200 may be simply referred to as control means).
  • the storage unit 220 is composed of a flash memory, and controls the outdoor unit 2 and detection values corresponding to the detection signals from various sensors, and controls the compressor 21 and the outdoor fan 27. It remembers the status. Although not shown, the storage unit 220 stores a rotation speed table in which the rotation speed of the compressor 21 is determined according to the required capacity received from the indoor unit 3 in advance.
  • the communication unit 230 is an interface that communicates with the indoor unit 3.
  • the sensor input section 240 takes in the detection results from various sensors of the outdoor unit 2 and outputs them to 0 II 210.
  • ⁇ 1) 210 captures the detection result of each sensor of the outdoor unit 2 described above through the sensor input unit 2440. Furthermore, ⁇ 1121 takes in the control signal transmitted from the indoor unit 3 via the communication unit 230. 0 9 11 2 ]0 controls the drive of the compressor 21 and the outdoor fan 27 based on the captured detection result and control signal. In addition, 0 9 11 2 ] 0 controls switching of the four-way valve 22 based on the captured detection result and control signal. Furthermore, ⁇ 11 210 adjusts the opening degree of the expansion valve 24 based on the captured detection result and control signal.
  • the indoor unit 3 includes an indoor heat exchanger 31, an indoor fan 32, a liquid pipe connection part 3 3 to which the other end of the liquid pipe 4 is connected, and a gas pipe connection to which the other end of the gas pipe 5 is connected. Part 3 4 is provided. Then, each of these devices except the indoor fan 32 is connected to each other by respective refrigerant pipes described in detail below to form an indoor unit refrigerant circuit 10.sub.1 forming a part of the refrigerant circuit 10.sub.1. ⁇ 02020/175492 7 ⁇ (: 171?2020/007531
  • the indoor heat exchanger 3 1 is an indoor unit that is rotated by the rotation of a refrigerant and an indoor fan 3 2 described later.
  • the indoor air taken into the indoor unit 3 through a suction port (not shown) 3 is heat-exchanged.
  • One refrigerant inlet/outlet of the indoor heat exchanger 31 is connected to the liquid pipe connecting portion 33 and the indoor unit liquid pipe 67.
  • the other refrigerant inlet/outlet port of the indoor heat exchanger 31 is connected to the gas pipe connecting portion 34 and the indoor unit gas pipe 68.
  • the indoor heat exchanger 31 functions as an evaporator when the indoor unit 3 performs cooling operation, and functions as a condenser when the indoor unit 3 performs heating operation.
  • the indoor fan 32 is made of a resin material and is arranged in the vicinity of the indoor heat exchanger 31.
  • the indoor fan 3 2 is rotated by a fan motor (not shown) to take in indoor air from the suction port (not shown) of the indoor unit 3 into the indoor unit 3 and exchange heat with the refrigerant in the indoor heat exchanger 3 1.
  • the indoor air is blown out into the room from the air outlet (not shown) of the indoor unit 3.
  • the indoor unit 3 is provided with various sensors.
  • the indoor unit liquid pipe 67 is provided with a liquid side temperature sensor 77 for detecting the temperature of the refrigerant flowing into the indoor heat exchanger 31 or flowing out of the indoor heat exchanger 31.
  • the indoor unit gas pipe 68 is provided with a gas side temperature sensor 78 for detecting the temperature of the refrigerant flowing out from the indoor heat exchanger 31 or flowing into the indoor heat exchanger 31.
  • 0 1 ) 210 is the state in which the four-way valve 2 2 is shown by a solid line as shown in Fig. 1, that is, the port 3 and the port of the four-way valve 2 2 are ⁇ 02020/175492 8 ⁇ (: 171?2020/007531
  • the refrigerant circulates in the refrigerant circuit 10 in the direction indicated by the solid line arrow, and the outdoor heat exchanger 23 functions as an evaporator and the indoor heat exchanger 31 functions as a condenser in a heating cycle.
  • the high-pressure refrigerant discharged from the compressor 21 flows through the discharge pipe 61 and flows into the four-way valve 22.
  • the refrigerant flowing into the port 3 of the four-way valve 22 flows through the outdoor unit gas pipe 64 from the port ⁇ 1 of the four-way valve 22 and flows into the gas pipe 5 through the gas side closing valve 26.
  • the refrigerant flowing through the gas pipe 5 flows into the indoor unit 3 via the gas pipe connecting portion 34.
  • the refrigerant flowing into the indoor unit 3 flows through the indoor unit gas pipe 68, flows into the indoor heat exchanger 31, and is mixed with the indoor air taken into the indoor unit 3 by the rotation of the indoor fan 32. Heat exchange to condense.
  • the indoor heat exchanger 3 1 functions as a condenser, and the indoor air that has exchanged heat with the refrigerant in the indoor heat exchanger 3 1 is blown out into the room from an outlet (not shown). , The room where the indoor unit 3 is installed is heated.
  • the refrigerant flowing out from the indoor heat exchanger 31 flows through the indoor unit liquid pipe 67, and then flows into the liquid pipe 4 through the liquid pipe connecting portion 33.
  • the refrigerant flowing through the liquid pipe 4 and flowing into the outdoor unit 2 via the liquid side closing valve 25 is decompressed when flowing through the outdoor unit liquid pipe 6 3 and passing through the expansion valve 24.
  • the opening degree of the expansion valve 24 during the heating operation is adjusted so that the discharge temperature of the compressor 21 becomes the predetermined target temperature.
  • the heat exchanger of the present embodiment is applicable to the heat exchanger 31 of the indoor unit 3 and the heat exchanger 23 of the outdoor unit 2, but in the following description, it will be used as an evaporator during heating operation. ⁇ 02020/175492 9 (:171?2020/007531
  • FIGS. 28 and 2 are views for explaining the heat exchanger 23 according to the present embodiment.
  • FIG. 28 shows a top view of the heat exchanger 23, and FIG. 2 shows a front view of the heat exchanger 23.
  • the heat exchanger 23 is provided with a plurality of flat tubes 40 which are flat heat transfer tubes each having a rectangular cross-section and whose corners are arcuate. ..
  • the plurality of flat tubes 40 are arranged in the vertical direction (direction perpendicular to the refrigerant flow direction) such that the side surfaces (wide surfaces) of the flat tubes 40 face each other.
  • the heat exchanger 23 is joined to a pair of left and right headers 12 connected to both ends of the flat tube 40 in the longitudinal direction and a flat tube 40 which is arranged in a direction intersecting with the flat tube 40.
  • the heat exchanger 23 is connected to the header 12 by a refrigerant pipe (not shown) which is connected to other elements of the air conditioner 1 and through which a refrigerant flows.
  • the flat tube 40 has a flat cross-sectional shape. Inside the flat tube 40, a plurality of refrigerant flow passages in which the refrigerant flows in the longitudinal direction are formed.
  • the plurality of flat tubes 40 are arranged in parallel in an upward and downward direction with a gap 3 1 through which air passes, and the plurality of both ends are connected to the pair of headers 12.
  • a plurality of flat tubes 40 along the longitudinal direction are arranged in the vertical direction at a predetermined array pitch (the vertical distance of the gap 31), and both ends of the flat tubes 40 are attached to the header 1 Connected to 2.
  • the header 12 has a cylindrical shape, and the refrigerant supplied to the heat exchanger 23 is branched into a plurality of flat tubes 40 to flow into the inside of the head 12 or a plurality of flat tubes are inserted.
  • a coolant flow path (not shown) is formed to join the coolant flowing out of the pipe 40.
  • the fin 50 is formed in a flat plate shape, and has a gap 3 for allowing air to pass therethrough.
  • a plurality of fins 40 along the vertical direction are arranged with respect to the flat tube 50 at a predetermined fin pitch V in the longitudinal direction of the flat tube 40.
  • the outdoor heat exchanger 23 is provided with a bulging portion 60 on an intermediate portion 51 of a fin 50 sandwiched between vertically adjacent flat tubes 40.
  • the bulging portion 60 is formed by bulging the surface of the fin 50 by drawing for the purpose of improving the mechanical strength of the fin 50.
  • the bulge 60 is also called a bead.
  • the bulging portion 60 will be described below with reference to FIGS. 3 to 9.
  • the heat exchanger 23 includes a plurality of flat tubes 40 and fins 50 having a plurality of cutouts 52 into which the respective flat tubes 40 are inserted, and the fins 50.
  • the reference numeral 50 has an intermediate portion 51 between the first cutout portion 52 and the second cutout portion 52 which are adjacent to each other.
  • the region X side indicates the windward side, but in the present embodiment, as shown in FIG. 3, the windward end of the fin 50 is the windward end of the flat tube 40. Than, does not project to the windward.
  • one (upper in the figure) and an open end 5 2 3 notches 5 2, the other end from the open end 5 2 3 (in the figure lower) notch 5 2
  • the bulging part is such that the entire imaginary line crosses the bulging part 60 formed in the intermediate part 5 1.
  • the bulging portion 60 This ensures that the bulge 60 will intersect on a line that may be a buckling line.
  • the imaginary line is a buckling line that may start buckling from that straight line.
  • all imaginary lines that may become buckling lines are reinforced by the bulging portion 60. Therefore, buckling can be effectively prevented.
  • the bulging portion 60 will be described.
  • the open end 5 2 3 and the terminal 5 2 spoon in one notch 5 2 is a point on the side opposite to the other notch.
  • the open end 5 23 and the terminal end 52 of the other notch 52 are points on the side facing the one notch.
  • FIG. 4 is an example in which one bulge portion 60 is provided in the intermediate portion 5 1 of the fin 50.
  • the imaginary line! _ 1 connecting the end portion 5 2 3 at one end 5 2 3 notches 5 2 windward side and the other notch 5 2 windward I have listed, ⁇ 0 2020/175492 1 1 ⁇ (:171? 2020/007531 Virtual line 1-1 passes on the windward side of the bulge 60. This causes buckling along the virtual line !_ 1. Even in such a case, since it is reinforced by the bulging portion 60, the mechanical strength of the intermediate portion 51 of the fin 50 can be improved.
  • Fig. 5 is an example in which two bulging portions 6 0 (60 3 and 60 ⁇ ) are provided in the intermediate portion 5 1 of the fin 50.
  • the virtual line !_ 1 passes through both of the two bulges 60 (60 3 and 60). Since two bulges 60 (60 0, 60) are provided, the mechanical strength of the intermediate portion 51 of the fin 50 can be increased by one bulge 60 in FIG. In comparison, it can be further improved.
  • Fig. 6 shows an example in which one bulge portion 60 is provided in the intermediate portion 5 1 of the fin 50, and shows an example of virtual lines other than the virtual line !_ 1. That is, an imaginary line !_ 2 connecting the open end 5 2 3 of the one notch portion 52 and the end 52 of the other notch portion 52, the open end 5 23 of the second notch portion 52 and the second end 5 2 3 1
  • the virtual line 1-3 connecting the end 52 of the notch 52 is given, and both of the two virtual lines 1_2 and 1_3 pass through the bulge 60.
  • the mechanical strength of the intermediate portion 51 of the fin 50 can be increased even if buckling occurs along any of the two imaginary lines 1_2 and 1_3.
  • the open end 5 2 3 of one notch portion 5 2 is represented by the phantom line from the open end 5 2 3 of the other notch portion 5 2 to the end 5 2 Cross the bulge 60 at any of the points up to the swell.
  • the phantom line extends from the open end 5 23 of the other notch 52 to any point between the open end 5 23 of the one notch 52 and the end 5 21 3. Cross section 60.
  • Fig. 7 shows an example in which two bulging portions 6 0 (60 3 ,60 ⁇ ) are provided in the intermediate portion 5 1 of the fin 50, and two imaginary lines !_ 2 ,!_ 3 shows the relationship between 3 and the two bulges 60 (60 3, 60 6).
  • the phantom line 1-2 extends from the open end 5 23 of one notch 52 to the end 52 of the other notch 52, and the two bulges 60 One of the bulges 60 3 is bulged in the process of the virtual line 1_ 3 from the open end 5 2 3 of the second cutout 52 to the end 52 of the first cutout 52.
  • the other bulging portion 6013 of the portion 60 passes through.
  • the imaginary line !_ 1 passes through both of the two bulges 60 (603, 606), while the phantom line 1-1 extends over the two bulges 60 (603, 60).
  • at least one of the virtual lines does not correspond to any of the bulges 60 (603, 60). It may be formed so as to traverse.
  • the virtual line! -It is sufficient to form the bulge portion 60 cavities so that the bulge portion 2 crosses the bulge portion 6013 in the direction toward the terminal 52 cavities side.
  • FIG. 8 shows two bulges 60 (60
  • FIG. 3 is a view showing an example in which a slit 70 is provided between two bulging portions 60 (603, 6013) in addition to the provision of (3, 606) (the phantom line is omitted).
  • the slit 70 is provided to improve the heat exchange performance, but on the other hand, forming the notch in the intermediate portion 51 reduces the mechanical strength of the fin 50. Therefore, buckling from the imaginary line that crosses the slit 70 is likely to occur.
  • by forming the bulging portion 60 so that all of the virtual lines located in the range crossing the slit 70 cross at least one bulging portion 60 (603, 606).
  • All of the imaginary lines that are located in the range that crosses the slit 70 will cross the bulging portion 60 at two locations (603, 60 sqm) or more.
  • the length in the ventilation direction of 6013) is set to be longer than the width of the slit 70 in the ventilation direction, and the slit 70 is arranged so as to be sandwiched between the two bulges 60 (603, 60 b). I like to do it.
  • the slit 70 may be replaced by a louver.
  • FIG. 9 shows that the two bulges 60 (6
  • FIG. 7 is a diagram showing an example in which the bulging portion 60 is combined with 60 (603, 60 sill) so as to have a circle-shape that opens to the windward side.
  • the bulging portion 60 is combined with 60 (603, 60 sill) so as to have a circle-shape that opens to the windward side.

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Abstract

熱交換器(23)は、複数の扁平管(40)と、各扁平管(40)が差し込まれる複数の切欠き部(52)を有するフィン(50)と、隣り合う一方の切欠き部(52)と他方の切欠き部(52)の間のフィン(50)の中間部(51)に形成された膨出部(60)と、を備え、一方の切欠き部(52)の一点から他方の切欠き部(52)の任意の点まで直線状の仮想線を引いたとき、仮想線(L1)のいずれもが膨出部(60)を横切る。

Description

\¥0 2020/175492 1 卩(:17 2020 /007531 明 細 書
発明の名称 : 熱交換器
技術分野
[0001 ] 本発明は、 熱交換器に関する。
背景技術
[0002] 従来、 空気調和機の室外機において、 扁平管を有する熱交換器は、 フィン における扁平管の外郭線よりも風上側に突出部が設けられているものがある 。 突出部はフィンの他の部分よりも扁平管からの距離が大きくなるので、 相 対的に表面温度が高くなる。 その結果、 空気温度との温度差が小さくなるの で、 突出部に付着する霜の量が少なくなる。 その結果、 フィンの風上側の部 分に霜が集中的に付着することが抑えられ、 熱交換能力の低下が限界に達す る時点における霜の付着量が増加する。 従って、 突出部をフィンに設けるこ とにより、 霜の付着に起因する熱交換器の能力低下が限界に達するまでの時 間を延ばすことができ、 除霜の頻度を低下させることができる。 一方で、 こ の突出部は、 熱交換器が外力等を受けたとき、 隣り合う扁平管同士の風上側 の外郭線を結ぶ直線が起点となって、 折れ曲がる座屈が生じるおそれがある 。 そのため、 座屈が生じやすいライン (座屈線) を横断するように膨出部 ( フィンを絞り加工によって膨出させることで形成された部分、 ビードとも呼 ばれる) が形成された熱交換器が知られている (例えば、 特許文献 1参照)
[0003] しかしながら、 従来技術では、 隣り合う扁平管の風上側端部同士を結ぶ線 (突出部の根本部分) のみを座屈線として想定している。 例えば、 熱交換器 を多列配置して列間に隙間が生じることを避ける場合には、 突出部を適用で きないという課題があった。 例えば、 隣り合う扁平管の風上側端部同士を結 ぶ線よりも風下側であって、 フィンに設けられた扁平管を揷入するための切 欠きの任意の箇所を起点とするフィンの中間部において座屈が生じる場合が ある。 このような座屈には、 従来技術で対応できない。 \¥02020/175492 2 卩(:171?2020/007531
[0004] また、 フィンと扁平管とのロウ付けが不十分であるなどにより、 フィンに 対する扁平管の取付け状態が不良となった場合、 想定しない座屈線に沿って 座屈が生じる可能性があった。
先行技術文献
特許文献
[0005] 特許文献 1 :特開 201 6-84976号公報
発明の概要
発明が解決しようとする課題
[0006] 本発明は以上述べた問題点を解決するものであって、 外力によってフィン が座屈することを防げる熱交換器を提供することを目的とする。
課題を解決するための手段
[0007] 本発明は、 上記目的を達成するために、 以下のように把握される。
(1 ) 本発明の第 1の観点は、 熱交換器であって、 複数の扁平管と、 各扁平 管が差し込まれる複数の切欠き部を有するフィンと、
隣り合う一方の前記切欠き部と他方の前記切欠き部との間の前記フィンの中 間部に前記フィンを膨出させることで形成された膨出部と、 を備え、 前記一方の切欠き部の開放端から、 前記他方の切欠き部の開放端から終端ま でのいずれかに位置する任意の点まで直線状の仮想線を引いたとき、 前記仮 想線が前記膨出部を横切る、 ことを特徴とする。
[0008] (2) 上記 (1 ) において、 前記膨出部が複数設けられており、 前記仮想線 は、 少なくとも _つの前記膨出部を通過する。
[0009] (3) 上記 (2) において、 複数の前記膨出部は、 前記フィンにおける複数 の前記切欠き部の前記開放端側に開放した〇字状に配置されている。
[0010] (4) 上記 (2) 又は (3) において、 前記中間部には、 スリツ ト又はルー バーが更に形成され、 前記スリツ ト又は前記ルーバーを横切る範囲に位置す る前記仮想線が前記膨出部を 2か所で以上横切る。
発明の効果 \¥02020/175492 3 卩(:171?2020/007531
[001 1] 本発明によれば、 外力によってフィンが座屈することを防げる、 扁平管を 有する熱交換器を提供することができる。
図面の簡単な説明
[0012] [図 1八]図 1 八は、 実施形態の空気調和機を説明するために示す冷媒回路図で ある。
[図 ]図 1 巳は、 実施形態の空気調和機を説明するために示す、 室外機制御 手段のブロック図である。
[図 2八]図 2八は、 実施形態に係る熱交換器を説明するための上面図である。 [図 28]図 2巳は、 実施形態に係る熱交換器を説明するための正面図である。 [図 3]図 3は、 扁平管をフィンに差し込んだ状態を示す図である。
[図 4]図 4は、 フィンの中間部に設けられた 1つの膨出部と、 1つの仮想線と の関係を示す図である。
[図 5]図 5は、 フィンの中間部に設けられた 2つの膨出部と、 1つの仮想線と の関係を示す図である。
[図 6]図 6は、 フィンの中間部に設けられた 1つの膨出部と、 2つの仮想線と の関係を示す図である。
[図 7]図 7は、 フィンの中間部に設けられた 2つの膨出部と、 2つの仮想線と の関係を示す図である。
[図 8]図 8は、 フィンの中間部に 2つの膨出部とスリッ トを設けた例を示す図 である。
[図 9]図 9は、 フィンの中間部に〇字状の膨出部とスリツ トを設けた例を示す 図である。
発明を実施するための形態
[0013] (実施形態)
以下、 本発明の実施形態を、 添付図面に基づいて詳細に説明する。 なお、 本発明は以下の実施形態に限定されることはなく、 本発明の主旨を逸脱しな い範囲で種々変形することが可能である。
[0014] <冷媒回路の構成 > \¥02020/175492 4 卩(:171?2020/007531
まず、 図 1 八を参照して、 室外機 2を含む空気調和機 1の冷媒回路につい て説明する。 図 1 に示すように、 本実施形態における空気調和機 1は、 屋 外に設置される室外機 2と、 室内に設置され、 室外機 2に液管 4及びガス管 5で接続された室内機 3を備えている。 詳細には、 室外機 2の液側閉鎖弁 2 5と室内機 3の液管接続部 3 3が液管 4で接続されている。 また、 室外機 2 のガス側閉鎖弁 2 6と室内機 3のガス管接続部 3 4がガス管 5で接続されて いる。 以上により、 空気調和機 1の冷媒回路 1 0が形成される。
[0015] «室外機の冷媒回路》
まずは、 室外機 2について説明する。 室外機 2は、 圧縮機 2 1 と、 四方弁 2 2と、 室外熱交換器 2 3と、 膨張弁 2 4と、 液管 4が接続された液側閉鎖 弁 2 5と、 ガス管 5が接続されたガス側閉鎖弁 2 6と、 室外ファン 2 7と、 を備えている。 そして、 室外ファン 2 7を除くこれら各装置が後述する各冷 媒配管で相互に接続されることで、 冷媒回路 1 〇の一部をなす室外機冷媒回 路 1 〇 3を形成している。 なお、 圧縮機 2 1の冷媒吸入側には、 アキユムレ —夕 (不図示) が設けられてもよい。
[0016] 圧縮機 2 1は、 図示しないインバータにより回転数が制御されることで、 運転容量を変えることができる容量可変型圧縮機である。 圧縮機 2 1の冷媒 吐出側は、 四方弁 2 2のポート 3と吐出管 6 1で接続されている。 また、 圧 縮機 2 1の冷媒吸入側は、 四方弁 2 2のポート〇と吸入管 6 6で接続されて いる。
[0017] 四方弁 2 2は、 冷媒の流れる方向を切り替えるための弁であり、 4つのポ —卜 8、 1〇、 〇、 ¢1を備えている。 ポート 8は、 上述したように圧縮機 2 1 の冷媒吐出側と吐出管 6 1で接続されている。 ポート 13は、 室外熱交換器 2 3の一方の冷媒出入口と冷媒配管 6 2で接続されている。 ポート〇は、 上述 したように圧縮機 2 1の冷媒吸入側と吸入管 6 6で接続されている。 そして 、 ポート は、 ガス側閉鎖弁 2 6と室外機ガス管 6 4で接続されている。
[0018] 室外熱交換器 2 3は、 冷媒と、 後述する室外ファン 2 7の回転により室外 機 2の内部に取り込まれた外気とで熱交換させるものである。 室外熱交換器 \¥02020/175492 5 卩(:171?2020/007531
2 3の一方の冷媒出入口は、 上述したように四方弁 2 2のポート匕と冷媒配 管 6 2で接続され、 他方の冷媒出入口は液側閉鎖弁 2 5と室外機液管 6 3で 接続されている。 室外熱交換器 2 3は、 後述する四方弁 2 2の切り替えによ って、 冷房運転時は凝縮器として機能し、 暖房運転時は蒸発器として機能す る。
[0019] 膨張弁 2 4は、 図示しないパルスモータにより駆動される電子膨張弁であ る。 具体的には、 パルスモータに加えられるパルス数により、 膨張弁 2 4の 開度が調整される。 膨張弁 2 4は、 暖房運転時は圧縮機 2 1から吐出される 冷媒の温度である吐出温度が所定の目標温度となるように、 膨張弁 2 4の開 度が調整される。
[0020] 室外ファン 2 7は樹脂材で形成されており、 室外熱交換器 2 3の近傍に配 置されている。 室外ファン 2 7は、 室外ファン 2 7の中心部が図示しないフ ァンモータの回転軸に接続されている。 ファンモータが回転することで室外 ファン 2 7が回転する。 室外ファン 2 7の回転によって、 室外機 2の図示し ない吸込口から室外機 2の内部へ外気を取り込み、 室外熱交換器 2 3におい て冷媒と外気が熱交換する。
[0021 ] 以上説明した構成の他に、 室外機 2には各種のセンサが設けられている。
図 1 八に示すように、 吐出管 6 1 には、 圧縮機 2 1から吐出される冷媒の圧 力を検出する吐出圧カセンサ 7 1 と、 圧縮機 2 1から吐出される冷媒の温度 (上述した吐出温度) を検出する吐出温度センサ 7 3が設けられている。 吸 入管 6 6には、 圧縮機 2 1 に吸入される冷媒の圧力を検出する吸入圧カセン サ 7 2と、 圧縮機 2 1 に吸入される冷媒の温度を検出する吸入温度センサ 7 4が設けられている。
[0022] 室外熱交換器 2 3の図示しない冷媒パスの略中間部には、 室外熱交換器 2
3の温度である室外熱交温度を検出する熱交温度センサ 7 5が設けられてい る。 そして、 室外機 2の図示しない吸込口付近には、 室外機 2の内部に流入 する外気の温度、 すなわち外気温度を検出する外気温度センサ 7 6が備えら れている。 \¥02020/175492 6 卩(:171?2020/007531
[0023] また、 室外機 2には、 室外機制御手段 2 0 0が備えられている。 室外機制 御手段 2 0 0は、 室外機 2の図示しない電装品箱に格納されている制御基板 に搭載されている。 図 1 巳に示すように、 室外機制御手段 2 0 0は、 0 9 11 2 1 0と、 記憶部 2 2 0と、 通信部 2 3 0と、 センサ入力部 2 4 0を備えて いる (なお、 本明細書では、 室外機制御手段 2 0 0を単に制御手段というこ とがある) 。
[0024] 記憶部 2 2 0は、 フラッシュメモリで構成されており、 室外機 2の制御プ ログラムや各種センサからの検出信号に対応した検出値、 圧縮機 2 1や室外 ファン 2 7等の制御状態等を記憶している。 また、 図示は省略するが、 記憶 部 2 2 0には室内機 3から受信する要求能力に応じて圧縮機 2 1の回転数を 定めた回転数テーブルが予め記憶されている。
[0025] 通信部 2 3 0は、 室内機 3との通信を行うインターフェイスである。 セン サ入力部 2 4 0は、 室外機 2の各種センサでの検出結果を取り込んで 0 II 2 1 0に出力する。
[0026] 〇 1) 2 1 0は、 前述した室外機 2の各センサでの検出結果を、 センサ入 力部 2 4 0を介して取り込む。 さらには、 〇 11 2 1 0は、 室内機 3から送 信される制御信号を、 通信部 2 3 0を介して取り込む。 0 9 11 2 ] 0は、 取 り込んだ検出結果や制御信号等に基づいて、 圧縮機 2 1や室外ファン 2 7の 駆動制御を行う。 また、 0 9 11 2 ] 0は、 取り込んだ検出結果や制御信号に 基づいて、 四方弁 2 2の切り替え制御を行う。 さらには、 〇 11 2 1 0は、 取り込んだ検出結果や制御信号に基づいて、 膨張弁 2 4の開度調整を行う。
[0027] «室内機の冷媒回路》
次に、 図 1 を用いて、 室内機 3について説明する。 室内機 3は、 室内熱 交換器 3 1 と、 室内ファン 3 2と、 液管 4の他端が接続された液管接続部 3 3と、 ガス管 5の他端が接続されたガス管接続部 3 4を備えている。 そして 、 室内ファン 3 2を除くこれら各装置が以下で詳述する各冷媒配管で相互に 接続されて、 冷媒回路 1 〇の一部をなす室内機冷媒回路 1 〇匕を形成してい る。 \¥02020/175492 7 卩(:171?2020/007531
[0028] 室内熱交換器 3 1は、 冷媒と後述する室内ファン 3 2の回転により室内機
3の図示しない吸込口から室内機 3の内部に取り込まれた室内空気を熱交換 させるものである。 室内熱交換器 3 1の一方の冷媒出入口は、 液管接続部 3 3と室内機液管 6 7で接続されている。 室内熱交換器 3 1の他方の冷媒出入 口は、 ガス管接続部 3 4と室内機ガス管 6 8で接続されている。 室内熱交換 器 3 1は、 室内機 3が冷房運転を行う場合は蒸発器として機能し、 室内機 3 が暖房運転を行う場合は凝縮器として機能する。
[0029] 室内ファン 3 2は樹脂材で形成されており、 室内熱交換器 3 1の近傍に配 置されている。 室内フアン 3 2は、 図示しないフアンモータによって回転す ることで、 室内機 3の図示しない吸込口から室内機 3の内部に室内空気を取 り込み、 室内熱交換器 3 1 において冷媒と熱交換した室内空気を室内機 3の 図示しない吹出口から室内へ吹き出す。
[0030] 以上説明した構成の他に、 室内機 3には各種のセンサが設けられている。
室内機液管 6 7には、 室内熱交換器 3 1 に流入あるいは室内熱交換器 3 1か ら流出する冷媒の温度を検出する液側温度センサ 7 7が設けられている。 室 内機ガス管 6 8には、 室内熱交換器 3 1から流出あるいは室内熱交換器 3 1 に流入する冷媒の温度を検出するガス側温度センサ 7 8が設けられている。 そして、 室内機 3の図示しない吸込口付近には、 室内機 3の内部に流入する 室内空気の温度、 すなわち室温を検出する室温センサ 7 9が備えられている
[0031 ] <冷媒回路の動作 >
次に、 本実施形態における空気調和機 1の空調運転時の冷媒回路 1 〇にお ける冷媒の流れや各部の動作について、 図 1 八を用いて説明する。 以下では 、 図中、 実線で示した冷媒の流れに基づいて、 室内機 3が暖房運転を行う場 合について説明する。 なお、 破線で示した冷媒の流れが冷房運転を示してい る。
[0032] 室内機 3が暖房運転を行う場合、 〇 1) 2 1 0は、 図 1 に示すように四 方弁 2 2を実線で示す状態、 すなわち、 四方弁 2 2のポート 3とポート が \¥02020/175492 8 卩(:171?2020/007531
連通するように切り換えるとともに、 ポート匕とポート〇が連通するように 切り替える。 これにより、 冷媒回路 1 0において実線矢印で示す方向に冷媒 が循環し、 室外熱交換器 2 3が蒸発器として機能するとともに、 室内熱交換 器 3 1が凝縮器として機能する暖房サイクルとなる。
[0033] 圧縮機 2 1から吐出された高圧の冷媒は、 吐出管 6 1 を流れて四方弁 2 2 に流入する。 四方弁 2 2のポート 3に流入した冷媒は、 四方弁 2 2のポート ¢1から室外機ガス管 6 4を流れて、 ガス側閉鎖弁 2 6を介してガス管 5に流 入する。 ガス管 5を流れる冷媒は、 ガス管接続部 3 4を介して室内機 3に流 入する。
[0034] 室内機 3に流入した冷媒は、 室内機ガス管 6 8を流れて室内熱交換器 3 1 に流入し、 室内ファン 3 2の回転により室内機 3の内部に取り込まれた室内 空気と熱交換を行って凝縮する。 このように、 室内熱交換器 3 1が凝縮器と して機能し、 室内熱交換器 3 1で冷媒と熱交換を行った室内空気が図示しな い吹出口から室内に吹き出されることによって、 室内機 3が設置された室内 の暖房が行われる。
[0035] 室内熱交換器 3 1から流出した冷媒は、 室内機液管 6 7を流れ、 液管接続 部 3 3を介して液管 4に流入する。 液管 4を流れ、 液側閉鎖弁 2 5を介して 室外機 2に流入した冷媒は、 室外機液管 6 3を流れて膨張弁 2 4を通過する 際に減圧される。 上述したように、 暖房運転時の膨張弁 2 4の開度は、 圧縮 機 2 1の吐出温度が所定の目標温度となるように調整される。
[0036] 膨張弁 2 4を通過して室外熱交換器 2 3に流入した冷媒は、 室外ファン 2
7の回転により室外機 2の内部に取り込まれた外気と熱交換を行って蒸発す る。 室外熱交換器 2 3から冷媒配管 6 2に流出した冷媒は、 四方弁 2 2のポ —卜匕及びポート〇、 吸入管 6 6を流れ、 圧縮機 2 1 に吸入されて再び圧縮 される。
[0037] (熱交換器)
本実施形態の熱交換器は、 室内機 3の熱交換器 3 1及び室外機 2の熱交換 器 2 3に適用可能であるが、 以下の説明では、 暖房運転時に蒸発器として機 \¥02020/175492 9 卩(:171?2020/007531
能する、 室外機 2の熱交換器 2 3に適用するものとして説明する。
[0038] 図 2八、 2巳は、 本実施形態に係る熱交換器 2 3を説明する図であり、 図
2八は熱交換器 2 3の上面図、 図 2巳は熱交換器 2 3の正面図を示している 。 図 2 及び図 2巳に示すように、 熱交換器 2 3は、 断面形状が矩形をなし て矩形の角が円弧状に形成された扁平状の伝熱管である複数の扁平管 4 0を 備える。 複数の扁平管 4 0は、 各扁平管 4 0の側面 (幅広面) が互いに対向 するように上下方向 (冷媒流れ方向に垂直となる方向) に配列されている。 また、 熱交換器 2 3は、 扁平管 4 0の長手方向の両端に接続される左右一対 のヘッダ 1 2と、 扁平管 4 0と交差する方向に配置されて交差する扁平管 4 0と接合された複数のフィン 5 0と、 を備える。 熱交換器 2 3には、 これら のほかに、 空気調和機 1の他の要素との間を連結して冷媒が流れる冷媒配管 (不図示) がヘッダ 1 2に接続されている。
[0039] 扁平管 4 0は、 より詳しく説明すると、 扁平な断面形状を有している。 扁 平管 4 0の内部には、 冷媒が長手方向に流れる複数の冷媒流路が形成されて いる。 複数の扁平管 4 0は、 空気が通過するための隙間 3 1 を空けて上下方 向に並列に配置されており、 複数の両端部が一対のヘッダ 1 2に接続される 。 具体的には、 長手方向に沿う複数の扁平管 4 0が上下方向に所定の配列ピ (隙間 3 1の上下方向の距離) で配列されており、 扁平管 4 0の両 端部をヘッダ 1 2に接続している。
[0040] ヘッダ 1 2は、 円筒形状であり、 ヘッ ド 1 2の内部には、 熱交換器 2 3に 供給された冷媒を複数の扁平管 4 0に分岐させて流入させたり、 複数の扁平 管 4 0から流出した冷媒を合流させたりする冷媒流路 (不図示) が形成され ている。
[0041 ] フィン 5 0は、 平板形状に形成されており、 空気が通過するための隙間 3
1 を空けて扁平管 4 0と交差する方向に並列に配置されている。 具体的には 、 上下方向に沿う複数のフィン 4 0が、 扁平管 5 0に対し、 扁平管 4 0の長 手方向に所定のフィンピッチ Vで配列されている。
[0042] くフインの中間部と膨出部> \¥0 2020/175492 10 卩(:171? 2020 /007531
本実施形態に係る室外熱交換器 2 3は、 上下に隣り合う扁平管 4 0に挟ま れたフィン 5 0の中間部 5 1 に膨出部 6 0を設けている。 膨出部 6 0は、 フ ィン 5 0の機械的強度を向上させる目的でフィン 5 0の表面を絞り加工によ って膨出させたものである。 膨出部 6 0は、 ビードとも呼ばれる。 以下、 こ の膨出部 6 0について、 図 3から図 9を用いて説明する。 熱交換器 2 3は、 図 3に示すように、 複数の扁平管 4 0と、 各扁平管 4 0が差し込まれる複数 の切欠き部 5 2を有するフィン 5 0と、 を備えており、 フィン 5 0は、 隣り 合う第 1切欠き部 5 2と第 2切欠き部 5 2の間の中間部 5 1 を有する。
[0043] 図 3において領域 X側が風上側を示しているが、 本実施形態では、 図 3に 示すように、 フィン 5 0の風上側の端部は、 扁平管 4 0の風上側の端部より も、 風上側に突出していない。 このような配置関係において、 一方の (図中 上側の) 切欠き部 5 2の開放端 5 2 3と、 他方の (図中下側の) 切欠き部 5 2の開放端 5 2 3から終端 5 2 13までの間の任意の点を結ぶ直線に沿った座 屈を防止するため、 一方の切欠き部 5 2の開放端 5 2 3から、 他方の切欠き 部 5 2の開放端 5 2 3から終端 5 2匕までのいずれかに位置する任意の点を 結ぶ仮想線を引いたとき、 仮想線の全てが中間部 5 1 に形成された膨出部 6 0を横切るように膨出部 6 0を形成する。 これにより、 座屈線となる可能性 がある線上に必ず膨出部 6 0が交差するようになる。 つまり、 仮想線は、 そ の直線が起点となって座屈する可能性がある座屈線である。 本実施例の形状 であれば、 座屈線となる可能性がある全ての仮想線が膨出部 6 0によって補 強されている。 そのため、 座屈を効果的に防止することができる。 以下、 膨 出部 6 0の例を説明する。 なお、 一方の切欠き部 5 2における開放端 5 2 3 と終端 5 2匕は、 他方の切欠き部に対向する辺上の点である。 同様に、 他方 の切欠き部 5 2における開放端 5 2 3と終端 5 2匕は、 一方の切欠き部に対 向する辺上の点である。
[0044] 図 4は、 フィン 5 0の中間部 5 1 に 1つの膨出部 6 0を設けた例である。
ここでは、 仮想線の例として、 一方の切欠き部 5 2の風上側の端部 5 2 3と 他方の切欠き部 5 2の風上側の端部 5 2 3を結ぶ仮想線 !_ 1 を挙げており、 \¥0 2020/175492 1 1 卩(:171? 2020 /007531 仮想線 1- 1は、 膨出部 6 0の風上側を通過する。 これにより、 仮想線 !_ 1 に 沿った座屈が生じるような場合に対しても、 膨出部 6 0によって補強される ので、 フィン 5 0の中間部 5 1の機械的強度を向上させることができる。
[0045] 図 5は、 フィン 5 0の中間部 5 1 に 2つの膨出部 6 0 ( 6 0 3 , 6 0匕) を設けた例である。 図 4と同様に、 仮想線 !_ 1は、 2つの膨出部 6 0 ( 6 0 3 , 6 0匕) の双方を通過する。 膨出部 6 0 ( 6 0 3 , 6 0匕) が 2つ設け られたことにより、 フィン 5 0の中間部 5 1の機械的強度を、 図 4の 1つの 膨出部 6 0の場合に比し、 更に向上させることができる。
[0046] 図 6は、 フィン 5 0の中間部 5 1 に 1つの膨出部 6 0を設けた例であって 、 仮想線 !_ 1以外の仮想線の例を示すものである。 すなわち、 一方の切欠き 部 5 2の開放端 5 2 3と他方の切欠き部 5 2の終端 5 2 を結ぶ仮想線 !_ 2 、 第 2切欠き部 5 2の開放端 5 2 3と第 1切欠き部 5 2の終端 5 2匕を結ぶ 仮想線 1- 3を挙げており、 2つの仮想線 1_ 2 , 1_ 3の双方が膨出部 6 0を通 過する。 これにより、 2つの仮想線 1_ 2 , 1_ 3のいずれかに沿った座屈が生 じるような場合であっても、 フィン 5 0の中間部 5 1の機械的強度を高める ことができる。 なお、 図 6の膨出部 6 0であれば、 一方の切欠き部 5 2の開 放端 5 2 3を仮想線は、 他方の切欠き部 5 2の開放端 5 2 3から終端 5 2匕 までに位置する点の何れにおいても膨出部 6 0を横切る。 同様に、 他方の切 欠き部 5 2の開放端 5 2 3を仮想線は、 一方の切欠き部 5 2の開放端 5 2 3 から終端 5 2 13までに位置する点の何れにおいても膨出部 6 0を横切る。
[0047] 図 7は、 フィン 5 0の中間部 5 1 に 2つの膨出部 6 0 ( 6 0 3 , 6 0匕) を設けた例であって、 2つの仮想線 !_ 2 , !_ 3と、 2つの膨出部 6 0 ( 6 0 3, 6 0 6) との関係を示すものである。 この例では、 仮想線 1- 2が一方の 切欠き部 5 2の開放端 5 2 3から他方の切欠き部 5 2の終端 5 2匕に至る過 程で、 2つの膨出部 6 0のうち一方の膨出部 6 0 3を、 仮想線 1_ 3が第 2切 欠き部 5 2の開放端 5 2 3から第 1切欠き部 5 2の終端 5 2匕に至る過程で 2つの膨出部 6 0のうち他方の膨出部 6 0 13を、 それぞれ通過する。 フィン 5 0の中間部 5 1 に 2つの膨出部 6 0 ( 6 0 3 , 6 0匕) を設けた場合、 図 \¥02020/175492 12 卩(:171? 2020 /007531
5に示すように、 例えば仮想線 !_ 1は 2つの膨出部 60 (603, 606) の双方を通過するが、 仮想線 1- 1が 2つの膨出部 60 (603, 60匕) の 双方を通過しない範囲においても、 図 7に示すように、 仮想線 (例えば仮想 線 !_ 2, !_ 3) の少なくとも一つが、 膨出部 60 (603, 60匕) のいず れかを横切るように形成されていれば良い。 例えば、 膨出部 60として膨出 部 6013のみを有する場合であっても、 仮想線!- 2が膨出部 6013を横切る ように膨出部 60匕を終端 52匕側の方向に長く形成すれば良い。
[0048] 図 8は、 図 7と同様にフィン 50の中間部 5 1 に 2つの膨出部 60 (60
3, 606) を設けるとともに、 2つの膨出部 60 (603, 6013) の間 にスリッ ト 70を設けた例を示す図である (仮想線を省略する) 。 スリッ ト 70は、 熱交換性能の向上を図るために設けられているが、 その一方で、 中 間部 5 1 に切り込みを形成することで、 フィン 50の機械的強度が低下する 。 したがって、 スリッ ト 70を横切る仮想線を起点とした座屈が生じやすく なる。 しかし、 本実施例によれば、 スリッ ト 70を横切る範囲に位置する仮 想線の全てが、 少なくとも一つの膨出部 60 (603, 606) を横切るよ うに膨出部 60を形成することにより、 スリッ ト 70を横切る範囲に位置す る仮想線の全てが、 膨出部 60を 2か所 ( 603 , 60匕 ) 以上で横切るこ とになる。 その結果、 スリッ ト 70をフィン 50に設ける構造であっても、 フィン 50の中間部 5 1の機械的強度を適正に確保することができる。 この 場合、 フィン 50の中間部 5 1の機械的強度を確保する観点から、 図 8に示 すように、 2つの膨出部 60
Figure imgf000014_0001
6013) の通風方向の長さは、 スリ ッ ト 70の通風方向の幅よりも長く設定するとともに、 スリッ ト 70は、 2 つの膨出部 60 (603, 60 b) の間に挟み込むように配置することが好 ましい。 なお、 スリッ ト 70の代わりに、 スリッ ト 70がルーバーに置き換 えられてもよい。
[0049] 図 9は、 図 8と同様にフィン 50の中間部 5 1 に、 2つの膨出部 60 (6
03, 60 b) を設けて 2つの膨出部 60 (603, 60 b) の間にスリッ 卜 70を設けるとともに、 もう 1つの膨出部 60〇を設けて、 2つの膨出部 \¥02020/175492 13 卩(:171?2020/007531
60 (603, 60匕) と合わせて膨出部 60が風上側に開放した〇字状に なるようにした例を示す図である。 このように、 3つの膨出部 60 (603 , 606, 60〇) を〇字状に形成することにより、 スリッ ト 70 (又はル —バ _) を設けたような場合であっても、 スリッ ト 70を横切る範囲の仮想 線の全てが膨出部 60を 2か所 ( 603 , 60匕 ) 以上で横切ることになる 。 その結果、 フィン 50の中間部 5 1の機械的強度を更に確保することがで きる。
符号の説明
[0050] 1 空気調和機
2 室外機
3 室内機
4 液管
5 ガス管
1 0 冷媒回路
1 〇 3 室外機冷媒回路
1 0 室内機冷媒回路
2 1 圧縮機
22 四方弁
23 室外熱交換器
24 膨張弁
25 液側閉鎖弁
26 ガス側閉鎖弁
27 室外ファン
3 1 室内熱交換器
32 室内ファン
33 液管接続部
34 ガス管接続部
40 扁平管 〇 2020/175492 14 卩(:170? 2020 /007531
50 フイン
5 1 中間部
52 第 1切欠き部、 第 2切欠き部
60 膨出部
70 スリッ ト (ルーバー)
6 1 吐出管
62 冷媒配管
63 室外機液管
64 室外機ガス管
66 吸入管
67 室内機液管
68 室内機ガス管
7 1 吐出圧カセンサ
72 吸入圧カセンサ
73 吐出温度センサ
74 吸入温度センサ
75 熱交温度センサ
76 外気温度センサ
77 液側温度センサ
78 ガス側温度センサ
79 室温センサ
200 室外機制御手段
2 1 0
Figure imgf000016_0001
220 記憶部
230 通信部
240 センサ入力部
1_ 1〜 1_ 3 仮想線

Claims

\¥02020/175492 15 卩(:171?2020/007531 請求の範囲
[請求項 1 ] 複数の扁平管と、
各扁平管が差し込まれる複数の切欠き部を有するフィンと、 隣り合う一方の前記切欠き部と他方の前記切欠き部との間の前記フ ィンの中間部に前記フィンを膨出させることで形成された膨出部と、 を備え、
前記一方の切欠き部の開放端から、 前記一方の切欠き部の前記開放 端から終端までのいずれかに位置する任意の点まで直線状の仮想線を 引いたとき、 前記仮想線が前記膨出部を横切る、
熱交換器。
[請求項 2] 前記フィンには、 前記膨出部が複数設けられ、
前記仮想線は、 少なくとも一つの前記膨出部を通過する、 請求項 1 に記載の熱交換器。
[請求項 3] 複数の前記膨出部は、 前記フィンにおける複数の前記切欠き部の前 記開放端側に開放した〇字状に配置されている、 請求項 2に記載の熱 交換器。
[請求項 4] 前記中間部には、 スリッ ト又はルーバーが更に形成され、
前記スリッ ト又は前記ルーバーを横切る範囲に位置する前記仮想線 が、 前記膨出部を 2か所以上で横切る、
請求項 2又は 3に記載の熱交換器。
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