WO2021019647A1 - 熱交換器および冷凍サイクル装置 - Google Patents
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- F28D1/02—Heat-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
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- F28F1/24—Tubular 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
- F28F1/32—Tubular 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
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- F28F2210/08—Assemblies of conduits having different features
Definitions
- the present invention relates to a heat exchanger and a refrigeration cycle device.
- the cooling heat exchanger section is located on the wind side below the outdoor heat exchanger.
- a part of the heat exchanger section that acts as an evaporator during the heating operation is arranged on the leeward side of the supercooling heat exchanger section.
- heat exchange occurs between the overcooling heat exchanger and other heat exchangers located on the leeward side of the overcooling heat exchanger, so that the heat between each heat exchanger and the air The amount of exchange is reduced and the performance deteriorates.
- a main object of the present invention is to provide a heat exchanger capable of suppressing frost formation while suppressing deterioration of performance as compared with a conventional outdoor heat exchanger.
- the heat exchanger according to the present invention includes a plurality of heat transfer tubes.
- the plurality of heat transfer tubes are arranged above at least one first heat transfer tube extending along a first direction intersecting the vertical direction and at least one first heat transfer tube, and in the first direction. Includes at least one second heat transfer tube extending along it.
- a first air passage extending along a second direction intersecting each of the vertical direction and the first direction is formed in the region adjacent to at least one first heat transfer tube in the vertical direction.
- a second air passage extending along the second direction is formed in a region vertically adjacent to at least one second heat transfer tube.
- At least one first heat transfer tube is connected in series with at least one second heat transfer tube.
- the flow path cross-sectional area of at least one first heat transfer tube is smaller than the flow path cross-sectional area of at least one second heat transfer tube.
- the projected area of the first air passage is larger than the projected area of the second air passage.
- the present invention it is possible to provide a heat exchanger capable of suppressing frost formation while suppressing deterioration of performance as compared with a conventional outdoor heat exchanger.
- FIG. 2A is a diagram showing a heat exchanger according to the first embodiment.
- FIG. 2B is a diagram for explaining a projected area when the first air passage and the second air passage of the heat exchanger shown in FIG. 2A are viewed from the second direction.
- It is sectional drawing of the 1st heat transfer tube of the heat exchanger which concerns on Embodiment 1.
- FIG. 2nd heat transfer tube of the heat exchanger which concerns on Embodiment 1.
- FIG. It is a figure which shows the heat exchanger which concerns on Embodiment 2.
- the refrigeration cycle device 100 includes a refrigerant circuit through which a refrigerant circulates.
- the refrigerant circuit includes a compressor 101, a four-way valve 102 as a flow path switching unit, a pressure reducing unit 103, a first heat exchanger 1, and a second heat exchanger 104.
- the refrigeration cycle device 100 further includes a first fan 105 that blows air to the first heat exchanger 1 and a second fan 106 that blows air to the second heat exchanger 104.
- the compressor 101 has a discharge port for discharging the refrigerant and a suction port for sucking the refrigerant.
- the pressure reducing unit 103 is, for example, an expansion valve.
- the decompression unit 103 is connected to the first inflow / outflow unit 6 of the first heat exchanger 1.
- the first fan 105 forms an air flow along the second direction B, which will be described later.
- the four-way valve 102 has a first port P1 connected to the discharge port of the compressor 101 via a discharge pipe, a second port P2 connected to a suction port of the compressor 101 via a suction pipe, and a second port. 1 It has a third opening P3 connected to the second inflow / outflow portion 7 and the third inflow / outflow portion 8 of the heat exchanger 1, and a fourth opening P4 connected to the second heat exchanger 104. There is.
- the four-way valve 102 has a first state in which the first heat exchanger 1 acts as a condenser and the second heat exchanger 104 acts as an evaporator, and a first heat exchange in which the second heat exchanger 104 acts as a condenser.
- the vessel 1 is provided to switch between a second state in which it acts as an evaporator.
- the solid arrow shown in FIG. 1 indicates the flow direction of the refrigerant circulating in the refrigerant circuit when the refrigeration cycle device 100 is in the second state.
- the dotted arrow shown in FIG. 1 indicates the flow direction of the refrigerant circulating in the refrigerant circuit when the refrigeration cycle device 100 is in the first state.
- the first heat exchanger 1 mainly includes, for example, a plurality of fins 2, a plurality of heat transfer tubes 3, 4, 5, and a distribution unit 10. Be prepared.
- the first heat exchanger 1 flows along the first direction A with the gas flowing along the second direction B along the plurality of fins 2 and inside each of the plurality of first heat transfer tubes 3, 4, and 5. It is provided so as to exchange heat with the refrigerant.
- the first direction A is a direction that intersects with the second direction B, for example, a direction that is orthogonal to each other.
- the first direction A and the second direction B are directions that intersect the vertical direction C, for example, a horizontal direction.
- each of the plurality of fins 2 extends along the vertical direction C and the second direction B, and is spaced apart from each other in the first direction A. Have been placed.
- the plurality of heat transfer tubes 3, 4, and 5 include a plurality of first heat transfer tubes 3, a plurality of second heat transfer tubes 4, and a plurality of third heat transfer tubes 5.
- Each of the plurality of first heat transfer tubes 3, the plurality of second heat transfer tubes 4, and the plurality of third heat transfer tubes 5 extends along the first direction A and is spaced apart from each other in the vertical direction C. Has been done.
- each of the plurality of first heat transfer tubes 3 is arranged below each of the plurality of second heat transfer tubes 4 and the plurality of third heat transfer tubes 5. At least one first heat transfer tube 3 is arranged at the lowest position among the plurality of heat transfer tubes included in the first heat exchanger 1. Each of the plurality of first heat transfer tubes 3 is not arranged side by side with each of the plurality of second heat transfer tubes 4 in the second direction B. Each of the plurality of third heat transfer tubes 5 is arranged above each of the plurality of second heat transfer tubes 4.
- the plurality of first heat transfer tubes 3 are connected in series with each other via the first connecting portion 11.
- the plurality of second heat transfer tubes 4 are connected in series with each other via the second connecting portion 12.
- the plurality of third heat transfer tubes 5 are connected in series with each other via the third connecting portion 13.
- the plurality of first heat transfer tubes 3 are connected in series with the distribution unit 10 via the fourth connection unit 21.
- the plurality of second heat transfer tubes 4 are connected in series with the distribution unit 10 via the fifth connection unit 22.
- the plurality of third heat transfer tubes 5 are connected in series with the distribution unit 10 via the sixth connection unit 23.
- Each of the first connection part 11, the second connection part 12, the third connection part 13, the fourth connection part 21, the fifth connection part 22, and the sixth connection part 23 is a connection that connects two outflow ports in series. It is configured as a tube.
- each of the first connection portion 11, the second connection portion 12, and the third connection portion 13 shown by the solid line is the first heat transfer tube 3, the second heat transfer tube 4, and the third heat transfer tube 5.
- Each of the first connecting portion 11, the second connecting portion 12, and the third connecting portion 13, which are connected to each end of the above and are indicated by dotted lines, are the first heat transfer tube 3, the second heat transfer tube 4, and the third. It is connected to each other end of the heat transfer tube 5.
- the distribution unit 10 has a first port P5 connected to the first heat transfer tube 3 via the fourth connection unit 21, and a second distribution unit 10 via the fifth connection unit 22. It has a second port P6 connected to the heat transfer tube 4 and a third port P7 connected to the third heat transfer tube 5 via the sixth connection portion 23.
- the first port P5 is arranged below the second port P6 and the third port P7.
- the distribution unit 10 has a refrigerant flow path connecting between the first port P5 and the second port P6, and a refrigerant flow path connecting between the first port P5 and the third port P7.
- the first heat transfer tube 3 connected in series with each other via the first connecting portion 11 constitutes a first refrigerant flow path.
- the second heat transfer tube 4 connected in series with each other via the second connecting portion 12 constitutes a second refrigerant flow path.
- a plurality of third heat transfer tubes 5 connected in series with each other via the third connecting portion 13 form a third refrigerant flow path.
- the first refrigerant flow path is arranged below the second refrigerant flow path.
- the third refrigerant flow path is arranged above, for example, the second refrigerant flow path.
- the first refrigerant flow path is connected in series with each of the second refrigerant flow path and the third refrigerant flow path via the distribution unit 10.
- the first heat transfer tube 3 is connected in series with each of the second heat transfer tube 4 and the third heat transfer tube 5 via the distribution unit 10.
- the second refrigerant flow path and the third refrigerant flow path form a branch flow path branched from the first refrigerant flow path.
- the second heat transfer tube 4 and the third heat transfer tube 5 are connected in parallel to the distribution unit 10.
- One end of the first refrigerant flow path is connected to the first port P5 of the distribution unit 10.
- the other end of the first refrigerant flow path is connected to the first inflow / outflow portion 6.
- One end of the second refrigerant flow path is connected to the second port P6 of the distribution unit 10.
- the other end of the second refrigerant flow path is connected to the second inflow / outflow portion 7.
- One end of the third refrigerant flow path is connected to the third port P7 of the distribution unit 10.
- the other end of the third refrigerant flow path is connected to the third inflow / outflow portion 8.
- the refrigerant flows into the inside of the first heat exchanger 1 from the second inflow / outflow section 7 and the third inflow / outflow section 8, flows through the second refrigerant flow path or the third refrigerant flow path, and then the first. It flows through the refrigerant flow path and flows out from the first inflow / outflow section 6 to the outside of the first heat exchanger 1.
- the refrigerant flows into the inside of the first heat exchanger 1 from the first inflow / outflow section 6, flows through the first refrigerant flow path, and then flows through the second refrigerant flow path or the third refrigerant flow path.
- the second inflow / outflow section 7 and the third inflow / outflow section 8 flow out to the outside of the first heat exchanger 1.
- the configurations of the plurality of first heat transfer tubes 3 are equivalent to each other.
- the plurality of first heat transfer tubes 3 are arranged so as to be spaced apart from each other in the vertical direction C with the first heat transfer tubes 3A of the first group arranged so as to be spaced apart from each other in the vertical direction C.
- the first heat transfer tube 3A of the first group and the first heat transfer tube 3B of the second group arranged at intervals are included.
- the number of arrangements of the plurality of first heat transfer tubes 3 in the second direction B is 2 or more.
- the number of arrangements of the plurality of first heat transfer tubes 3 in the second direction B is equal to, for example, the number of arrangements of the plurality of second heat transfer tubes 4 in the second direction B.
- the first heat transfer tube 3A of the first group and the first heat transfer tube 3B of the second group are adjacent to each other in the second direction B.
- at least a part of each first heat transfer tube 3B is arranged between two first heat transfer tubes 3A adjacent to each other in the vertical direction.
- the entire first heat transfer tube 3B is arranged in the vertical direction. It is arranged between two first heat transfer tubes 3A adjacent to each other.
- Each of the first heat transfer tubes 3A of the first group is connected in series, for example.
- Each of the first heat transfer tubes 3B of the second group is connected in series, for example.
- the first heat transfer tube 3A of the first group is connected in series with, for example, the first heat transfer tube 3B of the second group.
- the first heat transfer tube 3 arranged at the lowest position among the plurality of first heat transfer tubes 3 is the first heat transfer tube 3A arranged at the lowest position among the first heat transfer tubes 3A of the first group.
- the first heat transfer tube 3A arranged at the lowermost position among the first heat transfer tubes 3A of the first group is connected to the first inflow / outflow section 6.
- the first heat transfer tube 3 arranged at the uppermost position among the plurality of first heat transfer tubes 3 is the first heat transfer tube 3B arranged at the uppermost position among the first heat transfer tubes 3B of the second group.
- the first heat transfer tube 3B arranged at the uppermost position among the first heat transfer tubes 3B of the second group is connected to the distribution section 10 via the fourth connection section 21.
- the first heat transfer tube 3A of the first group is arranged on the windward side of the first heat transfer tube 3B of the second group.
- the configurations of the plurality of second heat transfer tubes 4 are equivalent to each other.
- the plurality of second heat transfer tubes 4 are arranged apart from each other in the vertical direction C with the second heat transfer tubes 4A of the first group arranged apart from each other in the vertical direction C, and are arranged in the second direction.
- the second heat transfer tube 4A of the first group and the second heat transfer tube 4B of the second group arranged at intervals are included.
- the number of arrangements of the plurality of second heat transfer tubes 4 in the second direction B is 2 or more.
- the second heat transfer tube 4A of the first group and the second heat transfer tube 4B of the second group are adjacent to each other in the second direction B.
- at least a part of each second heat transfer tube 4B is arranged between two second heat transfer tubes 4A adjacent to each other in the vertical direction.
- the entire second heat transfer tube 4B is arranged in the vertical direction. It is arranged between two second heat transfer tubes 4A adjacent to each other.
- Each of the second heat transfer tubes 4A of the first group is connected in series, for example.
- Each of the second heat transfer tubes 4B of the second group is connected in series, for example.
- the second heat transfer tube 4A of the first group is connected in series with, for example, the second heat transfer tube 4B of the second group.
- the second heat transfer tube 4A of the first group is arranged on the windward side of the second heat transfer tube 4B of the second group.
- the second heat transfer tube 4 arranged at the lowest position among the plurality of second heat transfer tubes 4 is the second heat transfer tube 4A arranged at the lowest position among the second heat transfer tubes 4A of the first group.
- the second heat transfer tube 4A arranged at the lowest position of the second heat transfer tube 4A of the first group is arranged at the lowest position of the second heat transfer tube 4B of the second group via the second connection portion 12. It is connected to the second heat transfer tube 4B.
- the configurations of the plurality of third heat transfer tubes 5 are equivalent to each other.
- the plurality of third heat transfer tubes 5 are arranged so as to be spaced apart from each other in the vertical direction C with the third heat transfer tube 5A of the first group which is arranged at a distance from each other in the vertical direction C.
- the third heat transfer tube 5A of the first group and the third heat transfer tube 5B of the second group arranged at intervals are included.
- the number of arrangements of the plurality of third heat transfer tubes 5 in the second direction B is 2 or more.
- the third heat transfer tube 5A of the first group and the third heat transfer tube 5B of the second group are adjacent to each other in the second direction B.
- the third heat transfer tube 5A of the first group is arranged on the windward side of the third heat transfer tube 5B of the second group.
- at least a part of each third heat transfer tube 5B is arranged between two third heat transfer tubes 5A adjacent to each other in the vertical direction.
- the entire third heat transfer tube 5B is arranged in the vertical direction. It is arranged between two third heat transfer tubes 5A adjacent to each other.
- Each of the third heat transfer tubes 5A of the first group is connected in series, for example.
- Each of the third heat transfer tubes 5B of the second group is connected in series, for example.
- the third heat transfer tube 5A of the first group is connected in series with, for example, the third heat transfer tube 5B of the second group.
- first air passages A1 extending along the second direction B are formed in each of the first heat transfer tubes 3 and the region adjacent to the vertical direction C.
- Each first air passage A1 is the smallest unit of an air passage formed in a region adjacent to each first heat transfer tube 3 in the vertical direction C.
- Each first air passage A1 is arranged side by side in the first direction A.
- the two first air passages A1 adjacent to each other in the first direction are partitioned by fins 2.
- Each first air passage A1 is arranged between the first heat transfer tube 3A and the first heat transfer tube 3B adjacent to each other in the vertical direction C when viewed from the second direction B.
- the width D3 of the first air passage A1 in the vertical direction C is equal to the distance between the first heat transfer tube 3A and the first heat transfer tube 3B adjacent to each other in the vertical direction C when viewed from the second direction B, and is arranged in the vertical direction C. It is shorter than the distance D1 (see FIG. 2A) in the vertical direction C of the two arranged first heat transfer tubes 3.
- the lowermost air passage among the plurality of air passages formed in the region adjacent to each of the plurality of heat transfer tubes 3, 4 and 5 and the vertical direction C and extending along the second direction B is the first wind. It is configured as road A1.
- each second air passage A2 is the smallest unit of an air passage formed in a region adjacent to each second heat transfer tube 4 in the vertical direction C.
- the second air passages A2 are arranged side by side in the first direction A.
- the two second air passages A2 adjacent to each other in the first direction are partitioned by fins 2.
- Each second air passage A2 is arranged above each first air passage A1.
- Each second air passage A2 is arranged between the second heat transfer tube 4A and the second heat transfer tube 4B adjacent to each other in the vertical direction C when viewed from the second direction B.
- the width D4 of the second air passage A2 in the vertical direction C is equal to the distance between the second heat transfer tube 4A and the second heat transfer tube 4B adjacent to each other in the vertical direction C when viewed from the second direction B, and is arranged in the vertical direction C. It is shorter than the distance D2 (see FIG. 2A) in the vertical direction C of the two arranged second heat transfer tubes 4.
- each first air passage A1 is larger than the projected area of each second air passage A2 when viewed from the second direction B.
- the width of the vertical direction C of each first air passage A1 is wider than the width of the vertical direction C of each second air passage A2.
- the distance D1 between the two first heat transfer tubes 3 arranged side by side in the vertical direction C in the vertical direction C is the two second transmissions arranged side by side in the vertical direction C. It is equal to the interval D2 in the vertical direction C of the heat tube 4.
- the vertical width W1 of each first heat transfer tube 3 is smaller than the vertical width W2 of each second heat transfer tube 4. Therefore, the distance D3 in the vertical direction C between the first heat transfer tube 3A and the first heat transfer tube 3B when viewed from the second direction B is the second heat transfer tube 4A and the second heat transfer tube 4B when viewed from the second direction B. It is wider than the distance D4 in the vertical direction C between and.
- the distance D3 in the vertical direction C between the first heat transfer tube 3A and the first heat transfer tube 3B when viewed from the second direction B is equal to the width of the vertical direction C of each first air passage A1.
- the distance D4 in the vertical direction C between the second heat transfer tube 4A and the second heat transfer tube 4B when viewed from the second direction B is equal to the width of the vertical direction C of each of the second air passages A2. Therefore, the width of each of the first air passages A1 in the vertical direction C is wider than the width of each of the second air passages A2 in the vertical direction C.
- each first air passage A1 is arranged between the two first heat transfer tubes 3 from the projected area of the space between the two first heat transfer tubes 3 located on the most wind side and adjacent to each other in the vertical direction C.
- the projected area of the first heat transfer tube 3 is excluded.
- the projected area of each second air passage A2 is arranged between the two second heat transfer tubes 4 from the projected area of the space between the two second heat transfer tubes 4 located on the most wind side and adjacent to each other in the vertical direction C.
- the projected area of the second heat transfer tube 4 is excluded.
- the cross-sectional area of the flow path of the refrigerant in the plurality of first heat transfer tubes 3 is smaller than the cross-sectional area of the flow paths of the refrigerant in the plurality of second heat transfer tubes 4.
- each of the plurality of first heat transfer tubes 3 and the plurality of second heat transfer tubes 4 is configured as, for example, a circular tube.
- the outer diameter W1 of the plurality of first heat transfer tubes 3 is smaller than the outer diameter W2 of the plurality of second heat transfer tubes 4.
- the inner diameter of the plurality of first heat transfer tubes 3 is smaller than the inner diameter of the plurality of second heat transfer tubes 4.
- each third heat transfer tube 5 and the vertical direction C a plurality of third air passages (not shown) extending along the second direction B are formed.
- Each third air passage is arranged side by side in the first direction A.
- the two third air passages adjacent to each other in the first direction are separated by fins 2.
- Each third air passage is the smallest unit of the air passage formed in the region adjacent to each third heat transfer tube 5 in the vertical direction C.
- Each third air passage is arranged between the third heat transfer tube 5A and the third heat transfer tube 5B that are adjacent to each other in the vertical direction C when viewed from the second direction B.
- the width of the third air passage in the vertical direction C is equal to the distance between the third heat transfer tube 5A and the third heat transfer tube 5B adjacent to each other in the vertical direction C when viewed from the second direction B, and is arranged side by side in the vertical direction C. It is shorter than the distance between the two third heat transfer tubes 5 in the vertical direction C.
- each first air passage A1 When viewed from the second direction B, the projected area of each first air passage A1 is larger than the projected area of each third air passage.
- the vertical spacing of the plurality of first heat transfer tubes 3 is equal to the vertical spacing of the plurality of third heat transfer tubes 5.
- the vertical width W1 of each first heat transfer tube 3 is smaller than the vertical width of each third heat transfer tube 5.
- the flow path cross-sectional area of the refrigerant in the plurality of first heat transfer tubes 3 is smaller than the flow path cross-sectional area of the refrigerant in the plurality of third heat transfer tubes 5.
- the projected area of each third air passage is equal to the projected area of each second air passage.
- the vertical spacing of the plurality of third heat transfer tubes 5 is equal to the vertical spacing of the plurality of second heat transfer tubes 4.
- the vertical width of each third heat transfer tube 5 is equal to the vertical width W2 of each second heat transfer tube 4.
- the flow path cross-sectional area of the refrigerant in the plurality of third heat transfer tubes 5 is equal to the flow path cross-sectional area of the refrigerant in the plurality of second heat transfer tubes 4.
- the flow path cross-sectional area of the refrigerant in the first heat transfer tube 3 is smaller than the flow path cross-sectional area of the refrigerant in the second heat transfer tube 4. That is, the pressure loss of the refrigerant flowing in the first heat transfer tube 3 is larger than the pressure loss of the refrigerant flowing in the second heat transfer tube 4. Therefore, in the second state, the refrigerant flows from the first heat transfer tube 3 to the second heat transfer tube 4, so that the pressure of the refrigerant flowing through the first heat transfer tube 3 becomes higher than the pressure of the refrigerant flowing through the second heat transfer tube 4. .
- the refrigerant flowing through the first heat transfer tube 3 and the second heat transfer tube 4 is in a gas-liquid two-phase state, and the pressure of the refrigerant and the temperature of the refrigerant are positively correlated. Therefore, in the second state, the temperature of the refrigerant flowing through the first heat transfer tube 3 is higher than the temperature of the refrigerant flowing through the second heat transfer tube 4.
- the projected area of the first air passage A1 is larger than the projected area of the second air passage A2 when viewed from the second direction B. Therefore, the air volume of the first air passage A1 is larger than the air volume of the second air passage A2, and the water in the first air passage A1 is easily drained.
- the air flowing around the first heat transfer tube 3 and the refrigerant flowing inside the first heat transfer tube 3 suppress the frost formation around the first heat transfer tube 3. It works. Therefore, the temperature difference between the temperature of the refrigerant flowing through the first heat transfer tube 3 and the temperature of the refrigerant flowing through the second heat transfer tube 4 is the overcooling heat exchanger section and the other heat exchanger section in the conventional heat exchanger described above. Even if it is made smaller than the temperature difference between the first heat transfer tube 3 and the above-mentioned conventional heat exchanger, frost formation around the first heat transfer tube 3 can be suppressed more than the same. That is, according to the first heat exchanger 1, frost formation can be suppressed while suppressing deterioration of performance as compared with the conventional outdoor heat exchanger.
- the air passage located in is configured as the first air passage A1.
- Frost is more likely to occur in the air passage located at the lowermost position than in the air passage located above it. Therefore, in the first heat exchanger 1 in which the air passage is configured as the first air passage A1, the performance deterioration due to frost formation is suppressed more effectively.
- the first heat exchanger 1 further includes a plurality of third heat transfer tubes 5 connected in parallel with the plurality of second heat transfer tubes 4 to the plurality of first heat transfer tubes 3. Therefore, the flow rate of the refrigerant flowing through each of the first heat transfer tubes 3 becomes larger than the flow rate of the refrigerant flowing through each of the second heat transfer tubes 4, and the flow velocity of the refrigerant flowing through each of the first heat transfer tubes 3 flows through each of the second heat transfer tubes 4. It will be faster than the flow velocity of the refrigerant.
- the pressure loss of the refrigerant flowing in the first heat transfer tube 3 becomes larger than the pressure loss of the refrigerant flowing in the second heat transfer tube 4 due to the difference in the cross-sectional area of the flow path and the difference in the flow velocity described above.
- the temperature of the refrigerant flowing through the first heat transfer tube 3 is higher than the temperature of the refrigerant flowing through the second heat transfer tube 4.
- the first heat exchanger 1 is arranged so that the refrigerant flows from the first heat transfer tube 3 to the second heat transfer tube 4 in the second state.
- frost formation is suppressed while the deterioration of performance is suppressed as compared with the conventional outdoor heat exchanger due to the above action.
- the operation efficiency in the second state is improved as compared with the refrigeration cycle device provided with the conventional outdoor heat exchanger.
- the first heat exchanger 1A according to the second embodiment has basically the same configuration as the first heat exchanger 1 according to the first embodiment, but is adjacent to the vertical direction C. It differs from the first heat exchanger 1 according to the first embodiment in that the distance D1 between the two matching first heat transfer tubes 3 is wider than the distance D2 between the two adjacent second heat transfer tubes 4 in the vertical direction C.
- the projected area of the first air passage A1 in the first heat exchanger 1A is larger than the projected area of the second air passage A2 in the first heat exchanger 1A.
- the interval D1 in the first heat exchanger 1A is the first heat exchanger. It becomes wider than the above-mentioned interval D1 in 1, and the projected area of the first air passage A1 in the first heat exchanger 1A becomes larger than the projected area of the first air passage A1 in the first heat exchanger 1.
- the first heat exchanger 1B according to the third embodiment has basically the same configuration as the first heat exchanger 1 according to the first embodiment, but has a plurality of first transmissions. It differs from the first heat exchanger 1 according to the first embodiment in that the number of arrangements in the second direction B of the heat tube 3 is smaller than the number of arrangements in the second direction B of the plurality of second heat transfer tubes 4.
- the number of arrangements of the plurality of first heat transfer tubes 3 in the second direction B is 1 or more.
- the number of arrangements in the second direction B of the plurality of second heat transfer tubes 4 is larger than the number of arrangements in the second direction B of the plurality of first heat transfer tubes 3, and is 2 or more.
- the first air passages A1 are arranged side by side in the vertical direction C and are arranged between two adjacent first heat transfer tubes 3. Therefore, the width of the first air passage A1 in the vertical direction C is equal to the distance D1 in the vertical direction C of the two first heat transfer tubes 3 arranged side by side in the vertical direction C.
- each second air passage A2 is arranged between the second heat transfer tube 4A and the second heat transfer tube 4B adjacent to each other in the vertical direction C when viewed from the second direction B.
- the width of the second air passage A2 in the vertical direction C is equal to the distance between the second heat transfer tube 4A and the second heat transfer tube 4B adjacent to each other in the vertical direction C when viewed from the second direction B, and is arranged side by side in the vertical direction C. It is shorter than the distance D2 (see FIG. 2A) of the two second heat transfer tubes 4 in the vertical direction C.
- the width of the first air passage A1 in the vertical direction C is more than twice the width of the second air passage A2 in the vertical direction C.
- the projected area of the first air passage A1 is more than double the projected area of the second air passage A2, and the drainage property in the first air passage A1 is compared with the drainage property in the second air passage A2.
- the first heat exchanger 1B according to the third embodiment is compared with the first heat exchanger 1 according to the first embodiment in which the first heat exchanger 1B is equal to each of the interval D1 and the interval D2.
- the projected area of the first air passage A1 in the first heat exchanger 1B becomes even larger than the projected area of the first air passage A1 in the first heat exchanger 1.
- the first heat exchanger 1B has higher drainage in the first air passage A1 than the first heat exchanger 1.
- the number of arrangements of the plurality of first heat transfer tubes 3 in the second direction B is smaller than the number of arrangements of the plurality of first heat transfer tubes 3 in the second direction B. As long as it is, it may be 2 or more. Even in this way, the number of the first heat transfer tubes 3 arranged between the two first heat transfer tubes 3 located on the windward side and adjacent to each other in the vertical direction C when viewed from the second direction B is the most windward side. It is less than the number of the second heat transfer tubes 4 arranged between the two second heat transfer tubes 4 located in the vertical direction C and adjacent to each other.
- each first air passage A1 is the projected area of the space between the two first heat transfer tubes 3 located on the most wind side and adjacent to each other in the vertical direction C, and the projected area of the two first heat transfer tubes 3 The projected area of the first heat transfer tube 3 arranged between them is excluded.
- the projected area of each second air passage A2 is arranged between the two second heat transfer tubes 4 from the projected area of the space between the two second heat transfer tubes 4 located on the most wind side and adjacent to each other in the vertical direction C. The projected area of the second heat transfer tube 4 is excluded.
- the number of arrangements of the first heat transfer tube 3 is 2 or more, the number of arrangements of the first heat transfer tube 3 is smaller than the number of arrangements of the second heat transfer tube 4, so that the above 2
- the number of the first heat transfer tubes 3 arranged between the first heat transfer tubes 3 is smaller than the number of the second heat transfer tubes 4 arranged between the two second heat transfer tubes 4.
- the projected area of the first air passage A1 is larger than the projected area of the second air passage A2, and the drainage property in the first air passage A1 is higher than the drainage property in the second air passage A2.
- the first heat exchanger 1C according to the fourth embodiment has basically the same configuration as the first heat exchanger 1A according to the second embodiment, but has a plurality of first transmissions. It differs from the first heat exchanger 1A according to the second embodiment in that the number of arrangements in the second direction B of the heat tube 3 is smaller than the number of arrangements in the second direction B of the plurality of second heat transfer tubes 4.
- the first heat exchanger 1C has basically the same configuration as the first heat exchanger 1B according to the third embodiment, but two first heat transfer tubes 3 adjacent to each other in the vertical direction C.
- the distance D1 is wider than the distance D2 between the two second heat transfer tubes 4 adjacent to each other in the vertical direction C, which is different from the first heat exchanger 1B according to the third embodiment.
- the projected area of the first air passage A1 of the first heat exchanger 1C is the first heat. It is larger than the projected area of the second air passage A2 of the exchanger 1C and larger than the projected area of the first air passage A1 of each of the first heat exchanger 1, the first heat exchanger 1A and the first heat exchanger 1B. large.
- frost formation around the first heat transfer tube 3 is suppressed as compared with the first heat exchanger 1, the first heat exchanger 1A and the first heat exchanger 1B. There is.
- a plurality of heat transfer tubes 3, 4, and 5 are configured as circular tubes, but the present invention is not limited to this.
- Each of the plurality of heat transfer tubes 3, 4 and 5 may be configured as a flat tube.
- the first heat exchangers 1, 1A, 1B, and 1C include, but are not limited to, a plurality of first heat transfer tubes 3 and a plurality of second heat transfer tubes 4.
- the first heat exchangers 1, 1A, 1B, and 1C may include one first heat transfer tube 3 and one second heat transfer tube 4.
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Abstract
熱交換器(1)は、複数の伝熱管を備える。複数の伝熱管は、上下方向(C)と交差する第1方向に沿って延在する第1伝熱管(3)と、第1伝熱管よりも上方に配置されており、かつ第1方向に沿って延在する第2伝熱管(4)とを含む。第1伝熱管と上下方向に隣接する領域には、上下方向および第1方向の各々と交差する第2方向(B)に沿って延びる第1風路が形成されている。第2伝熱管と上下方向に隣接する領域には、第2方向に沿って延びる第2風路が形成されている。第1伝熱管は、第2伝熱管と直列に接続されている。第1伝熱管の流路断面積は、第2伝熱管の流路断面積よりも小さい。第2方向から視たときに、第1風路の投影面積は、第2風路の投影面積よりも大きい。
Description
本発明は、熱交換器および冷凍サイクル装置に関する。
暖房運転時、室外熱交換器において伝熱管内を流れる冷媒と伝熱管の周囲を流れる空気とが熱交換する際、空気中の水分が室外熱交換器の表面で凝縮し、結露する。室外機熱交換器の温度が低いと、結露水は室外熱交換器の表面で氷結して霜となる。結露水は熱交換器の下部に溜まるため、着霜は熱交換器の下部において特に問題となる。
特開2004-347135号公報に記載の室外機では、室外熱交換器の下部への着霜を抑制するために、暖房運転時に室内熱交換器にて凝縮した液冷媒を過冷却するための過冷却熱交換器部が室外熱交換器の下部の風上側に配置されている。室外熱交換器において暖房運転時に蒸発器として作用する熱交換器部の一部は、過冷却熱交換器部よりも風下側に配置されている。
上記室外熱交換器では、過冷却熱交換器部と、それよりも風下側に配置された他の熱交換器部との間で熱交換が生じるため、各熱交換器部と空気との熱交換量が減少し、性能が悪化する。
本発明の主たる目的は、従来の室外熱交換器と比べて性能の悪化が抑制されていながらも、着霜を抑制できる熱交換器を提供することにある。
本発明に係る熱交換器は、複数の伝熱管を備える。複数の伝熱管は、上下方向と交差する第1方向に沿って延在する少なくとも1つの第1伝熱管と、少なくとも1つの第1伝熱管よりも上方に配置されており、かつ第1方向に沿って延在する少なくとも1つの第2伝熱管とを含む。少なくとも1つの第1伝熱管と上下方向に隣接する領域には、上下方向および第1方向の各々と交差する第2方向に沿って延びる第1風路が形成されている。少なくとも1つの第2伝熱管と上下方向に隣接する領域には、第2方向に沿って延びる第2風路が形成されている。少なくとも1つの第1伝熱管は、少なくとも1つの第2伝熱管と直列に接続されている。少なくとも1つの第1伝熱管の流路断面積は、少なくとも1つの第2伝熱管の流路断面積よりも小さい。第2方向から視たときに、第1風路の投影面積は、第2風路の投影面積よりも大きい。
本発明によれば、従来の室外熱交換器と比べて性能の悪化が抑制されていながらも、着霜を抑制できる熱交換器を提供できる。
以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。なお、図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明は原則として繰り返さない。
実施の形態1.
<冷凍サイクル装置の構成>
図1に示されるように、実施の形態1に係る冷凍サイクル装置100は、冷媒が循環する冷媒回路を備える。冷媒回路は、圧縮機101、流路切替部としての四方弁102、減圧部103、第1熱交換器1、および第2熱交換器104を含む。冷凍サイクル装置100は、第1熱交換器1に送風する第1ファン105と、第2熱交換器104に送風する第2ファン106とをさらに備える。
<冷凍サイクル装置の構成>
図1に示されるように、実施の形態1に係る冷凍サイクル装置100は、冷媒が循環する冷媒回路を備える。冷媒回路は、圧縮機101、流路切替部としての四方弁102、減圧部103、第1熱交換器1、および第2熱交換器104を含む。冷凍サイクル装置100は、第1熱交換器1に送風する第1ファン105と、第2熱交換器104に送風する第2ファン106とをさらに備える。
圧縮機101は、冷媒と吐出する吐出口と、冷媒を吸入する吸入口とを有している。減圧部103は、例えば膨張弁である。減圧部103は、第1熱交換器1の第1流出入部6に接続されている。第1ファン105は、後述する第2方向Bに沿った気流を形成する。
四方弁102は、圧縮機101の吐出口と吐出配管を介して接続されている第1ポートP1と、圧縮機101の吸入口と吸入配管を介して接続されている第2ポートP2と、第1熱交換器1の第2流出入部7および第3流出入部8に接続されている第3開口部P3と、第2熱交換器104に接続されている第4開口部P4とを有している。四方弁102は、第1熱交換器1が凝縮器として作用し第2熱交換器104が蒸発器として作用する第1状態と、第2熱交換器104が凝縮器として作用し第1熱交換器1が蒸発器として作用する第2状態とを切り替えるように設けられている。なお、図1に示される実線の矢印は、冷凍サイクル装置100が上記第2状態にあるときの上記冷媒回路を循環する冷媒の流通方向を示す。図1に示される点線の矢印は、冷凍サイクル装置100が上記第1状態にあるときの上記冷媒回路を循環する冷媒の流通方向を示す。
<第1熱交換器の構成>
図2(A)および図2(B)に示されるように、第1熱交換器1は、例えば複数のフィン2と、複数の伝熱管3,4,5と、分配部10とを主に備える。第1熱交換器1は、複数のフィン2に沿って第2方向Bに沿って流れる気体と、複数の第1伝熱管3,4,5の各々の内部を第1方向Aに沿って流れる冷媒とが熱交換するように設けられている。第1方向Aは、第2方向Bと交差する方向であり、例えば直交する方向である。第1方向Aおよび第2方向Bは、上下方向Cと交差する方向であり、例えば水平方向である。
図2(A)および図2(B)に示されるように、第1熱交換器1は、例えば複数のフィン2と、複数の伝熱管3,4,5と、分配部10とを主に備える。第1熱交換器1は、複数のフィン2に沿って第2方向Bに沿って流れる気体と、複数の第1伝熱管3,4,5の各々の内部を第1方向Aに沿って流れる冷媒とが熱交換するように設けられている。第1方向Aは、第2方向Bと交差する方向であり、例えば直交する方向である。第1方向Aおよび第2方向Bは、上下方向Cと交差する方向であり、例えば水平方向である。
図2(A)および図2(B)に示されるように、複数のフィン2の各々は、上下方向Cおよび第2方向Bに沿って延びており、第1方向Aにおいて互いに間隔を隔てて配置されている。
複数の伝熱管3,4,5は、複数の第1伝熱管3、複数の第2伝熱管4、および複数の第3伝熱管5と含む。複数の第1伝熱管3、複数の第2伝熱管4、および複数の第3伝熱管5の各々は、第1方向Aに沿って延びており、かつ上下方向Cにおいて互いに間隔を隔てて配置されている。
図2(A)に示されるように、複数の第1伝熱管3の各々は、複数の第2伝熱管4および複数の第3伝熱管5の各々よりも下方に配置されている。少なくとも1つの第1伝熱管3は、第1熱交換器1が備える複数の伝熱管のうち最も下方に配置されている。複数の第1伝熱管3の各々は、第2方向Bにおいて複数の第2伝熱管4の各々と並んで配置されていない。複数の第3伝熱管5の各々は、複数の第2伝熱管4の各々よりも上方に配置されている。
図2(A)に示されるように、複数の第1伝熱管3は、第1接続部11を介して互いに直列に接続されている。複数の第2伝熱管4は、第2接続部12を介して互いに直列に接続されている。複数の第3伝熱管5は、第3接続部13を介して互いに直列に接続されている。
図2(A)に示されるように、複数の第1伝熱管3は、第4接続部21を介して分配部10と直列に接続されている。複数の第2伝熱管4は、第5接続部22を介して分配部10と直列に接続されている。複数の第3伝熱管5は、第6接続部23を介して分配部10と直列に接続されている。第1接続部11、第2接続部12、第3接続部13、第4接続部21、第5接続部22、および第6接続部23の各々は、2つの流出入口を直列に接続する接続管として構成されている。なお、図2において、実線で示される第1接続部11、第2接続部12、および第3接続部13の各々は、第1伝熱管3,第2伝熱管4、および第3伝熱管5の各一端に接続されており、点線で示される第1接続部11、第2接続部12、および第3接続部13の各々は、第1伝熱管3,第2伝熱管4、および第3伝熱管5の各他端に接続されている。
図2(A)に示されるように、分配部10は、第4接続部21を介して第1伝熱管3と接続されている第1ポートP5と、第5接続部22を介して第2伝熱管4と接続されている第2ポートP6と、第6接続部23を介して第3伝熱管5と接続されている第3ポートP7とを有している。第1ポートP5は、第2ポートP6および第3ポートP7よりも下方に配置されている。分配部10は、第1ポートP5と第2ポートP6との間を接続する冷媒流路と、第1ポートP5と第3ポートP7との間を接続する冷媒流路とを有している。
第1接続部11を介して互いに直列に接続された第1伝熱管3は、第1冷媒流路を構成している。第2接続部12を介して互いに直列に接続された第2伝熱管4は、第2冷媒流路を構成している。第3接続部13を介して互いに直列に接続された複数の第3伝熱管5は、第3冷媒流路を構成している。第1冷媒流路は、第2冷媒流路よりも下方に配置されている。第3冷媒流路は、例えば第2冷媒流路よりも上方に配置されている。
第1冷媒流路は、分配部10を介して第2冷媒流路および第3冷媒流路の各々と直列に接続されている。第1伝熱管3は、分配部10を介して第2伝熱管4および第3伝熱管5の各々と直列に接続されている。第2冷媒流路および第3冷媒流路は、第1冷媒流路に対して分岐された分流路を構成している。第2伝熱管4および第3伝熱管5は、分配部10に対して互いに並列に接続されている。
第1冷媒流路の一端は、分配部10の第1ポートP5に接続されている。第1冷媒流路の他端は、第1流出入部6に接続されている。第2冷媒流路の一端は、分配部10の第2ポートP6に接続されている。第2冷媒流路の他端は、第2流出入部7に接続されている。第3冷媒流路の一端は、分配部10の第3ポートP7に接続されている。第3冷媒流路の他端は、第3流出入部8に接続されている。
上記第1状態において、冷媒は第2流出入部7および第3流出入部8から第1熱交換器1の内部に流入し、第2冷媒流路または第3冷媒流路を流れた後、第1冷媒流路を流れて、第1流出入部6から第1熱交換器1の外部に流出する。上記第2状態において、冷媒は第1流出入部6から第1熱交換器1の内部に流入し、第1冷媒流路を流れた後、第2冷媒流路または第3冷媒流路を流れて、第2流出入部7および第3流出入部8から第1熱交換器1の外部に流出する。
図2(A)に示されるように、複数の第1伝熱管3の各々の構成は、互いに同等である。複数の第1伝熱管3は、上下方向Cにおいて互いに間隔を隔てて配置されている第1群の第1伝熱管3Aと、上下方向Cにおいて互いに間隔を隔てて配置されておりかつ第2方向Bにおいて第1群の第1伝熱管3Aと間隔を隔てて配置されている第2群の第1伝熱管3Bとを含む。言い換えると、複数の第1伝熱管3の第2方向Bにおける配列数は、2以上である。なお、実施の形態1において、複数の第1伝熱管3の第2方向Bにおける配列数は、例えば複数の第2伝熱管4の第2方向Bにおける配列数と等しい。
第1群の第1伝熱管3Aおよび第2群の第1伝熱管3Bは、第2方向Bに隣り合っている。第2方向Bからみて、各第1伝熱管3Bの少なくとも一部は上下方向に隣り合う2つの第1伝熱管3Aの間に配置されており、例えば各第1伝熱管3Bの全体が上下方向に隣り合う2つの第1伝熱管3Aの間に配置されている。第1群の第1伝熱管3Aの各々は、例えば直列に接続されている。第2群の第1伝熱管3Bの各々は、例えば直列に接続されている。第1群の第1伝熱管3Aは、例えば第2群の第1伝熱管3Bと直列に接続されている。
複数の第1伝熱管3のうち最も下方に配置されている第1伝熱管3は、第1群の第1伝熱管3Aのうち最も下方に配置されている第1伝熱管3Aである。第1群の第1伝熱管3Aのうち最も下方に配置されている第1伝熱管3Aは、第1流出入部6に接続されている。複数の第1伝熱管3のうち最も上方に配置されている第1伝熱管3は、第2群の第1伝熱管3Bのうち最も上方に配置されている第1伝熱管3Bある。第2群の第1伝熱管3Bのうち最も上方に配置されている第1伝熱管3Bは、第4接続部21を介して分配部10に接続されている。第1群の第1伝熱管3Aは、第2群の第1伝熱管3Bよりも風上側に配置されている。
図2(A)に示されるように、複数の第2伝熱管4の各々の構成は、互いに同等である。複数の第2伝熱管4は、上下方向Cにおいて互いに間隔を隔てて配置されている第1群の第2伝熱管4Aと、上下方向Cにおいて互いに間隔を隔てて配置されておりかつ第2方向Bにおいて第1群の第2伝熱管4Aと間隔を隔てて配置されている第2群の第2伝熱管4Bとを含む。言い換えると、複数の第2伝熱管4の第2方向Bにおける配列数は、2以上である。
第1群の第2伝熱管4Aおよび第2群の第2伝熱管4Bは、第2方向Bに隣り合っている。第2方向Bからみて、各第2伝熱管4Bの少なくとも一部は上下方向に隣り合う2つの第2伝熱管4Aの間に配置されており、例えば各第2伝熱管4Bの全体が上下方向に隣り合う2つの第2伝熱管4Aの間に配置されている。第1群の第2伝熱管4Aの各々は、例えば直列に接続されている。第2群の第2伝熱管4Bの各々は、例えば直列に接続されている。第1群の第2伝熱管4Aは、例えば第2群の第2伝熱管4Bと直列に接続されている。第1群の第2伝熱管4Aは、第2群の第2伝熱管4Bよりも風上側に配置されている。
複数の第2伝熱管4のうち最も下方に配置されている第2伝熱管4は、第1群の第2伝熱管4Aのうち最も下方に配置されている第2伝熱管4Aである。第1群の第2伝熱管4Aのうち最も下方に配置されている第2伝熱管4Aは、第2接続部12を介して、第2群の第2伝熱管4Bのうち最も下方に配置されている第2伝熱管4Bに接続されている。
図2(A)に示されるように、複数の第3伝熱管5の各々の構成は、互いに同等である。複数の第3伝熱管5は、上下方向Cにおいて互いに間隔を隔てて配置されている第1群の第3伝熱管5Aと、上下方向Cにおいて互いに間隔を隔てて配置されておりかつ第2方向Bにおいて第1群の第3伝熱管5Aと間隔を隔てて配置されている第2群の第3伝熱管5Bとを含む。言い換えると、複数の第3伝熱管5の第2方向Bにおける配列数は、2以上である。
第1群の第3伝熱管5Aおよび第2群の第3伝熱管5Bは、第2方向Bに隣り合っている。第1群の第3伝熱管5Aは、第2群の第3伝熱管5Bよりも風上側に配置されている。第2方向Bからみて、各第3伝熱管5Bの少なくとも一部は上下方向に隣り合う2つの第3伝熱管5Aの間に配置されており、例えば各第3伝熱管5Bの全体が上下方向に隣り合う2つの第3伝熱管5Aの間に配置されている。第1群の第3伝熱管5Aの各々は、例えば直列に接続されている。第2群の第3伝熱管5Bの各々は、例えば直列に接続されている。第1群の第3伝熱管5Aは、例えば第2群の第3伝熱管5Bと直列に接続されている。
図2(B)に示されるように、各第1伝熱管3と上下方向Cに隣接する領域には、第2方向Bに沿って延びる複数の第1風路A1が形成されている。各第1風路A1は、各第1伝熱管3と上下方向Cに隣接する領域に形成される風路の最小単位である。各第1風路A1は、第1方向Aに並んで配置されている。第1方向に隣り合う2つの第1風路A1は、フィン2によって区画されている。各第1風路A1は、第2方向Bから視て上下方向Cに隣り合う第1伝熱管3Aと第1伝熱管3Bとの間に配置されている。第1風路A1の上下方向Cの幅D3は、第2方向Bから視て上下方向Cに隣り合う第1伝熱管3Aと第1伝熱管3Bとの間隔に等しく、上下方向Cに並んで配置された2つの第1伝熱管3の上下方向Cの間隔D1(図2(A)参照)よりも短い。
複数の伝熱管3,4,5の各々と上下方向Cに隣接する領域に形成され、かつ第2方向Bに沿って延びる複数の風路のうち最も下方に位置する風路は、第1風路A1として構成されている。
図2(B)に示されるように、各第2伝熱管4と上下方向Cに隣接する領域には、第2方向Bに沿って延びる複数の第2風路A2が形成されている。各第2風路A2は、各第2伝熱管4と上下方向Cに隣接する領域に形成される風路の最小単位である。各第2風路A2は、第1方向Aに並んで配置されている。第1方向に隣り合う2つの第2風路A2は、フィン2によって区画されている。各第2風路A2は、各第1風路A1よりも上方に配置されている。各第2風路A2は、第2方向Bから視て上下方向Cに隣り合う第2伝熱管4Aと第2伝熱管4Bとの間に配置されている。第2風路A2の上下方向Cの幅D4は、第2方向Bから視て上下方向Cに隣り合う第2伝熱管4Aと第2伝熱管4Bとの間隔に等しく、上下方向Cに並んで配置された2つの第2伝熱管4の上下方向Cの間隔D2(図2(A)参照)よりも短い。
図2(B)に示されるように、第2方向Bから視たときに、各第1風路A1の投影面積は、各第2風路A2の投影面積よりも大きい。言い換えると、各第1風路A1の上下方向Cの幅は、各第2風路A2の上下方向Cの幅よりも広い。
図2(A)に示されるように、上下方向Cに並んで配置された2つ第1伝熱管3の上下方向Cの間隔D1は、上下方向Cに並んで配置された2つの第2伝熱管4の上下方向Cの間隔D2と等しい。図2(A)、図3および図4に示されるように、各第1伝熱管3の上下方向の幅W1は、各第2伝熱管4の上下方向の幅W2よりも小さい。そのため、第2方向Bから視て第1伝熱管3Aと第1伝熱管3Bとの間の上下方向Cの間隔D3は、第2方向Bから視て第2伝熱管4Aと第2伝熱管4Bとの間の上下方向Cの間隔D4よりも広い。第2方向Bから視て第1伝熱管3Aと第1伝熱管3Bとの間の上下方向Cの間隔D3は、各第1風路A1の上下方向Cの幅と等しい。第2方向Bから視て第2伝熱管4Aと第2伝熱管4Bとの間の上下方向Cの間隔D4は、各第2風路A2の上下方向Cの幅と等しい。よって、各第1風路A1の上下方向Cの幅は、各第2風路A2の上下方向Cの幅よりも広い。
各第1風路A1の投影面積は、最も風上側に位置し上下方向Cに隣り合う2つの第1伝熱管3間の空間の投影面積から該2つの第1伝熱管3間に配置される第1伝熱管3の投影面積を除いたものとなる。各第2風路A2の投影面積は、最も風上側に位置し上下方向Cに隣り合う2つの第2伝熱管4間の空間の投影面積から該2つの第2伝熱管4間に配置される第2伝熱管4の投影面積を除いたものとなる。
図3および図4に示されるように、複数の第1伝熱管3内の冷媒の流路断面積は、複数の第2伝熱管4内の冷媒の流路断面積よりも小さい。
図2(A)、図3および図4に示されるように、複数の第1伝熱管3および複数の第2伝熱管4の各々は、例えば円管として構成されている。図2(A)、図3および図4に示されるように、複数の第1伝熱管3の外径W1は、複数の第2伝熱管4の外径W2よりも小さい。複数の第1伝熱管3の内径は、複数の第2伝熱管4の内径よりも小さい。
各第3伝熱管5と上下方向Cに隣接する領域には、第2方向Bに沿って延びる図示しない複数の第3風路が形成されている。各第3風路は、第1方向Aに並んで配置されている。第1方向に隣り合う2つの第3風路は、フィン2によって区画されている。各第3風路は、各第3伝熱管5と上下方向Cに隣接する領域に形成される風路の最小単位である。各第3風路は、第2方向Bから視て上下方向Cに隣り合う第3伝熱管5Aと第3伝熱管5Bとの間に配置されている。第3風路の上下方向Cの幅は、第2方向Bから視て上下方向Cに隣り合う第3伝熱管5Aと第3伝熱管5Bとの間隔に等しく、上下方向Cに並んで配置された2つの第3伝熱管5の上下方向Cの間隔よりも短い。
第2方向Bから視たときに、各第1風路A1の投影面積は、各第3風路の投影面積よりも大きい。複数の第1伝熱管3の上下方向の間隔は、複数の第3伝熱管5の上下方向の間隔と等しい。各第1伝熱管3の上下方向の幅W1は、各第3伝熱管5の上下方向の幅よりも小さい。複数の第1伝熱管3内の冷媒の流路断面積は、複数の第3伝熱管5内の冷媒の流路断面積よりも小さい。
なお、各第3風路の投影面積は、各第2風路の投影面積と等しい。複数の第3伝熱管5の上下方向の間隔は、複数の第2伝熱管4の上下方向の間隔と等しい。各第3伝熱管5の上下方向の幅は、各第2伝熱管4の上下方向の幅W2と等しい。複数の第3伝熱管5内の冷媒の流路断面積は、複数の第2伝熱管4内の冷媒の流路断面積と等しい。
<作用効果>
第1熱交換器1では、第1伝熱管3内の冷媒の流路断面積が第2伝熱管4内の冷媒の流路断面積よりも小さい。すなわち、第1伝熱管3内を流れる冷媒の圧力損失は第2伝熱管4内を流れる冷媒の圧力損失よりも大きい。そのため、上記第2状態において冷媒が第1伝熱管3から第2伝熱管4に流れることにより、第1伝熱管3を流れる冷媒の圧力は第2伝熱管4を流れる冷媒の圧力よりも高くなる。上記第2状態において第1伝熱管3および第2伝熱管4を流れる冷媒は気液2相状態にあり、当該冷媒の圧力と当該冷媒の温度とは正に相関する。そのため、上記第2状態において、第1伝熱管3を流れる冷媒の温度は、第2伝熱管4を流れる冷媒の温度よりも高くなる。
第1熱交換器1では、第1伝熱管3内の冷媒の流路断面積が第2伝熱管4内の冷媒の流路断面積よりも小さい。すなわち、第1伝熱管3内を流れる冷媒の圧力損失は第2伝熱管4内を流れる冷媒の圧力損失よりも大きい。そのため、上記第2状態において冷媒が第1伝熱管3から第2伝熱管4に流れることにより、第1伝熱管3を流れる冷媒の圧力は第2伝熱管4を流れる冷媒の圧力よりも高くなる。上記第2状態において第1伝熱管3および第2伝熱管4を流れる冷媒は気液2相状態にあり、当該冷媒の圧力と当該冷媒の温度とは正に相関する。そのため、上記第2状態において、第1伝熱管3を流れる冷媒の温度は、第2伝熱管4を流れる冷媒の温度よりも高くなる。
さらに、第1熱交換器1では、第2方向Bから視たときに、第1風路A1の投影面積が第2風路A2の投影面積よりも大きい。そのため、第1風路A1の風量は第2風路A2の風量よりも多くなり、第1風路A1内の水は排水されやすい。
つまり、第1熱交換器1では、第1伝熱管3の周囲を流れる空気と、第1伝熱管3の内部を流れる冷媒とが第1伝熱管3の周囲への着霜を抑制するように作用する。そのため、第1伝熱管3を流れる冷媒の温度と第2伝熱管4を流れる冷媒の温度との温度差が上述した従来の熱交換器での過冷却熱交換器部と他の熱交換器部との間の温度差よりも小さくされても、上述した従来の熱交換器と同等以上に、第1伝熱管3の周囲への着霜を抑制できる。つまり、第1熱交換器1によれば、従来の室外熱交換器と比べて性能の悪化が抑制さながらも、着霜を抑制できる。
さらに、第1熱交換器1では、複数の伝熱管3,4,5の各々と上下方向Cに隣接する領域に形成され、かつ第2方向Bに沿って延びる複数の風路のうち最も下方に位置する風路は、第1風路A1として構成されている。最も下方に位置する風路にはそれよりも上方に位置する風路と比べて、着霜が起こりやすい。そのため、当該風路が第1風路A1として構成されている第1熱交換器1では、着霜による性能低下がより効果的に抑制されている。
また、第1熱交換器1は、複数の第1伝熱管3に対し複数の第2伝熱管4と並列に接続されている複数の第3伝熱管5をさらに備える。そのため、各第1伝熱管3を流れる冷媒の流量が各第2伝熱管4を流れる冷媒の流量よりも多くなり、各第1伝熱管3を流れる冷媒の流速が各第2伝熱管4を流れる冷媒の流速よりも速くなる。よって、上述した流路断面積の差および流速の差に起因して、第1伝熱管3内を流れる冷媒の圧力損失は第2伝熱管4内を流れる冷媒の圧力損失よりも大きくなり、上記第2状態において第1伝熱管3を流れる冷媒の温度は第2伝熱管4を流れる冷媒の温度よりも高くなる。
冷凍サイクル装置100では、第1熱交換器1は、上記第2状態において冷媒が第1伝熱管3から第2伝熱管4に流れるように配置されている。これにより、第1熱交換器1では、上記作用によって従来の室外熱交換器と比べて性能の悪化が抑制されながらも着霜が抑制される。その結果、冷凍サイクル装置100では、従来の室外熱交換器を備える冷凍サイクル装置と比べて、上記第2状態の運転効率が高められている。
実施の形態2.
図5に示されるように、実施の形態2に係る第1熱交換器1Aは、実施の形態1に係る第1熱交換器1と基本的に同様の構成を備えるが、上下方向Cに隣り合う2つの第1伝熱管3の間隔D1が上下方向Cに隣り合う2つの第2伝熱管4の間隔D2よりも広い点で、実施の形態1に係る第1熱交換器1とは異なる。
図5に示されるように、実施の形態2に係る第1熱交換器1Aは、実施の形態1に係る第1熱交換器1と基本的に同様の構成を備えるが、上下方向Cに隣り合う2つの第1伝熱管3の間隔D1が上下方向Cに隣り合う2つの第2伝熱管4の間隔D2よりも広い点で、実施の形態1に係る第1熱交換器1とは異なる。
このようにしても、第1熱交換器1Aでの第1風路A1の投影面積は、第1熱交換器1Aでの第2風路A2の投影面積よりも大きい。さらに、上記間隔D2が互いに等しい第1熱交換器1Aと実施の形態1に係る第1熱交換器1とを比較した場合、第1熱交換器1Aでの上記間隔D1は第1熱交換器1での上記間隔D1よりも広くなり、第1熱交換器1Aでの第1風路A1の投影面積は第1熱交換器1での第1風路A1の投影面積よりも大きくなる。その結果、実施の形態2に係る第1熱交換器1Aでは、実施の形態1に係る第1熱交換器1と比べて、第1伝熱管3の周囲への着霜が抑制されている。
実施の形態3.
図6に示されるように、実施の形態3に係る第1熱交換器1Bは、実施の形態1に係る第1熱交換器1と基本的に同様の構成を備えるが、複数の第1伝熱管3の第2方向Bにおける配列数が複数の第2伝熱管4の第2方向Bにおける配列数よりも少ない点で、実施の形態1に係る第1熱交換器1とは異なる。
図6に示されるように、実施の形態3に係る第1熱交換器1Bは、実施の形態1に係る第1熱交換器1と基本的に同様の構成を備えるが、複数の第1伝熱管3の第2方向Bにおける配列数が複数の第2伝熱管4の第2方向Bにおける配列数よりも少ない点で、実施の形態1に係る第1熱交換器1とは異なる。
複数の第1伝熱管3の第2方向Bにおける配列数は、1以上である。複数の第2伝熱管4の第2方向Bにおける配列数は、複数の第1伝熱管3の第2方向Bにおける配列数よりも多く、2以上である。
図6を参照して、複数の第1伝熱管3の第2方向Bにおける配列数が1の構成例を説明する。本構成では、各第1風路A1は、上下方向Cに並んで配置されかつ隣り合う2つの第1伝熱管3の間に配置されている。そのため、第1風路A1の上下方向Cの幅は、上下方向Cに並んで配置された2つの第1伝熱管3の上下方向Cの間隔D1と等しくなる。
一方で、各第2風路A2は、第2方向Bから視て上下方向Cに隣り合う第2伝熱管4Aと第2伝熱管4Bとの間に配置されている。第2風路A2の上下方向Cの幅は、第2方向Bから視て上下方向Cに隣り合う第2伝熱管4Aと第2伝熱管4Bとの間隔に等しく、上下方向Cに並んで配置された2つの第2伝熱管4の上下方向Cの間隔D2(図2(A)参照)よりも短い。
そのため、上記間隔D1が上記間隔D2と等しい場合にも、第1風路A1の上下方向Cの幅は、第2風路A2の上下方向Cの幅の倍以上に広くなる。その結果、第1風路A1の投影面積も第2風路A2の投影面積に対して倍以上に大きくなり、第1風路A1内の排水性は第2風路A2内の排水性と比べて非常に高くなる。
また、実施の形態3に係る第1熱交換器1Bと、該第1熱交換器1Bと上記間隔D1および上記間隔D2の各々が等しい実施の形態1に係る第1熱交換器1とを比較したとき、第1熱交換器1Bでの第1風路A1の投影面積は第1熱交換器1での第1風路A1の投影面積よりもさらに大きくなる。その結果、第1熱交換器1Bでは、第1熱交換器1と比べて、第1風路A1内の排水性が高い。
なお、実施の形態3に係る第1熱交換器1において、複数の第1伝熱管3の第2方向Bにおける配列数は、複数の第1伝熱管3の第2方向Bにおける配列数より少ない限りにおいて、2以上であってもよい。このようにしても、第2方向Bから視て、最も風上側に位置し上下方向Cに隣り合う2つの第1伝熱管3間に配置される第1伝熱管3の数は、最も風上側に位置し上下方向Cに隣り合う2つの第2伝熱管4間に配置される第2伝熱管4の数よりも少なくなる。
上述のように、各第1風路A1の投影面積は、最も風上側に位置し上下方向Cに隣り合う2つの第1伝熱管3間の空間の投影面積から該2つの第1伝熱管3間に配置される第1伝熱管3の投影面積を除いたものとなる。各第2風路A2の投影面積は、最も風上側に位置し上下方向Cに隣り合う2つの第2伝熱管4間の空間の投影面積から該2つの第2伝熱管4間に配置される第2伝熱管4の投影面積を除いたものとなる。
第1熱交換器1Bでは、第1伝熱管3の上記配列数が2以上であっても、第1伝熱管3の上記配列数が第2伝熱管4の上記配列数より少ないため、上記2つの第1伝熱管3間に配置される第1伝熱管3の数は上記2つの第2伝熱管4間に配置される第2伝熱管4の数よりも少なくなる。その結果、第1風路A1の投影面積は第2風路A2の投影面積よりも大きくなり、第1風路A1内の排水性は第2風路A2内の排水性と比べて高められている。
実施の形態4.
図7に示されるように、実施の形態4に係る第1熱交換器1Cは、実施の形態2に係る第1熱交換器1Aと基本的に同様の構成を備えるが、複数の第1伝熱管3の第2方向Bにおける配列数が複数の第2伝熱管4の第2方向Bにおける配列数よりも少ない点で、実施の形態2に係る第1熱交換器1Aとは異なる。異なる観点から言えば、第1熱交換器1Cは、実施の形態3に係る第1熱交換器1Bと基本的に同様の構成を備えるが、上下方向Cに隣り合う2つの第1伝熱管3の間隔D1が上下方向Cに隣り合う2つの第2伝熱管4の間隔D2よりも広い点で、実施の形態3に係る第1熱交換器1Bとは異なる。
図7に示されるように、実施の形態4に係る第1熱交換器1Cは、実施の形態2に係る第1熱交換器1Aと基本的に同様の構成を備えるが、複数の第1伝熱管3の第2方向Bにおける配列数が複数の第2伝熱管4の第2方向Bにおける配列数よりも少ない点で、実施の形態2に係る第1熱交換器1Aとは異なる。異なる観点から言えば、第1熱交換器1Cは、実施の形態3に係る第1熱交換器1Bと基本的に同様の構成を備えるが、上下方向Cに隣り合う2つの第1伝熱管3の間隔D1が上下方向Cに隣り合う2つの第2伝熱管4の間隔D2よりも広い点で、実施の形態3に係る第1熱交換器1Bとは異なる。
第1熱交換器1Cは上述した第1熱交換器1Aおよび第1熱交換器1Bの各構成を同時に備えるため、第1熱交換器1Cの第1風路A1の投影面積は、第1熱交換器1Cの第2風路A2の投影面積よりも大きく、かつ第1熱交換器1、第1熱交換器1Aおよび第1熱交換器1Bの各々の第1風路A1の投影面積よりも大きい。その結果、第1熱交換器1Cでは、第1熱交換器1、第1熱交換器1Aおよび第1熱交換器1Bと比べて、第1伝熱管3の周囲への着霜が抑制されている。
<変形例>
上記第1熱交換器1,1A,1B,1Cでは、複数の伝熱管3,4,5が円管として構成されているが、これに限られるものでもない。複数の伝熱管3,4,5の各々は扁平管として構成されていてもよい。
上記第1熱交換器1,1A,1B,1Cでは、複数の伝熱管3,4,5が円管として構成されているが、これに限られるものでもない。複数の伝熱管3,4,5の各々は扁平管として構成されていてもよい。
上記第1熱交換器1,1A,1B,1Cは、複数の第1伝熱管3および複数の第2伝熱管4を備えているが、これに限られるものではない。上記第1熱交換器1,1A,1B,1Cは、1つの第1伝熱管3および1つの第2伝熱管4を備えていてもよい。
以上のように本発明の実施の形態について説明を行なったが、上述の実施の形態を様々に変形することも可能である。また、本発明の範囲は上述の実施の形態に限定されるものではない。本発明の範囲は、請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むことが意図される。
1,1A,1B,1C 第1熱交換器、2 フィン、3,3A,3B 第1伝熱管、4,4A,4B 第2伝熱管、5,5A,5B 第3伝熱管、6 第1流出入部、7 第2流出入部、8 第3流出入部、10 分配部、11 第1接続部、12 第2接続部、13 第3接続部、21 第4接続部、22 第5接続部、23 第6接続部、100 冷凍サイクル装置、101 圧縮機、102 四方弁、103 減圧部、104 第2熱交換器、105 第1ファン、106 第2ファン。
Claims (7)
- 複数の伝熱管を備え、
前記複数の伝熱管は、上下方向と交差する第1方向に沿って延在する少なくとも1つの第1伝熱管と、前記少なくとも1つの第1伝熱管よりも上方に配置されており、かつ前記第1方向に沿って延在する少なくとも1つの第2伝熱管とを含み、
前記少なくとも1つの第1伝熱管と前記上下方向に隣接する領域には、前記上下方向および前記第1方向の各々と交差する第2方向に沿って延びる第1風路が形成されており、
前記少なくとも1つの第2伝熱管と前記上下方向に隣接する領域には、前記第2方向に沿って延びる第2風路が形成されており、
前記少なくとも1つの第1伝熱管は、前記少なくとも1つの第2伝熱管と直列に接続されており、
前記少なくとも1つの第1伝熱管の流路断面積は、前記少なくとも1つの第2伝熱管の流路断面積よりも小さく、
前記第2方向から視たときに、前記第1風路の投影面積は、前記第2風路の投影面積よりも大きい、熱交換器。 - 前記少なくとも1つの第1伝熱管は、複数の前記第1伝熱管を含み、
前記少なくとも1つの第2伝熱管は、複数の前記第2伝熱管を含み、
前記複数の第1伝熱管は、前記上下方向に互いに間隔を隔てて配置されており、かつ互いに直列に接続されており、
前記複数の第2伝熱管は、前記上下方向に互いに間隔を隔てて配置されており、かつ互いに直列に接続されており、
前記第1風路は、前記複数の第1伝熱管のうち前記上下方向に隣り合う2つの前記第1伝熱管の間に配置されており、
前記第2風路は、前記複数の第2伝熱管のうち前記上下方向に隣り合う2つの前記第2伝熱管の間に配置されている、請求項1に記載の熱交換器。 - 前記複数の第1伝熱管のうち前記上下方向に隣り合う2つの前記第1伝熱管の間隔は、前記複数の第2伝熱管のうち前記上下方向に隣り合う2つの前記第2伝熱管の間隔よりも広い、請求項2に記載の熱交換器。
- 前記複数の第1伝熱管の前記第2方向における配列数は、前記複数の第2伝熱管の前記第2方向における配列数よりも少ない、請求項2または3に記載の熱交換器。
- 前記複数の第1伝熱管に対し前記複数の第2伝熱管と並列に接続されている複数の第3伝熱管をさらに備える、請求項2~4のいずれか1項に記載の熱交換器。
- 前記複数の伝熱管の各々と前記上下方向に隣接する領域に形成され、かつ前記第2方向に沿って延びる複数の風路のうち、最も下方に位置する風路は、前記第1風路として構成されている、請求項1~5のいずれか1項に記載の熱交換器。
- 圧縮機、流路切替部、減圧部、第1熱交換器、および第2熱交換器を備え、
前記流路切替部は、冷媒が前記圧縮機、前記第1熱交換器、前記減圧部、および前記第2熱交換器を順に流れる第1状態と、前記冷媒が前記圧縮機、前記第2熱交換器、前記減圧部、および前記第1熱交換器を順に流れる第2状態とを切り替えるように設けられており、
前記第1熱交換器は、請求項1~6のいずれか1項に記載の熱交換器として設けられており、かつ、冷媒が前記第1状態では前記少なくとも1つの第2伝熱管から前記少なくとも1つの第1伝熱管に流れ、前記第2状態では前記少なくとも1つの第1伝熱管から前記少なくとも1つの第2伝熱管に流れる、冷凍サイクル装置。
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