WO2021019881A1 - 冷凍装置及び当該冷凍装置の冷媒配管 - Google Patents

冷凍装置及び当該冷凍装置の冷媒配管 Download PDF

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joint
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copper
stainless steel
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潤一 濱舘
正憲 神藤
佳弘 寺本
浩彰 松田
奥野 将人
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ダイキン工業株式会社
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    • F25B43/02Arrangements for separating or purifying gases or liquids; Arrangements for vaporising the residuum of liquid refrigerant, e.g. by heat for separating lubricants from the refrigerant
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • This disclosure relates to a refrigerating apparatus and a refrigerant pipe of the refrigerating apparatus.
  • copper pipes are often used as refrigerant pipes in refrigerating equipment such as air conditioners or air conditioners.
  • copper tubes are often used for connecting service ports, pressure sensors, and the like. The connection between such a thin tube and the refrigerant pipe communicating with the thin tube has been manually brazed so far.
  • Copper pipes have the advantage of being relatively easy to process, but because of the high material costs, it is conceivable to use relatively inexpensive refrigerant pipes made of stainless steel (see, for example, Patent Document 1).
  • the refrigerant pipe of the refrigerating apparatus is made of stainless steel, the work of connecting the refrigerant pipe and the thin pipe becomes complicated. It is an object of the present disclosure to provide a refrigerating apparatus and a refrigerant pipe of the refrigerating apparatus, which can be easily connected to a thin tube.
  • the refrigerant piping of the refrigerating device of the present disclosure (hereinafter, also simply referred to as “refrigerant piping”) is (1)
  • the pipe diameter is smaller than that of the first pipe
  • the outer peripheral surface of the first pipe is provided with a second pipe connected via the joint pipe, and the connected surface of the second pipe to the joint pipe is the said. It is the same material as the joint pipe.
  • the joint pipe provided on the outer peripheral surface of the first stainless steel pipe is made of a material different from that of stainless steel, and the second pipe is connected to the outer peripheral surface of the first pipe via the joint pipe.
  • the surface of the pipe to be connected to the joint pipe is made of the same material as the joint pipe. Therefore, it is not necessary to braze the stainless steel pipe, which involves complicated work, and the second pipe, which is a thin pipe, can be easily connected to the first stainless steel pipe.
  • the same material means that the main component is the same, and is not limited to the case where the constituent components are the same.
  • copper and a copper alloy containing copper as a main component are made of the same material, and an aluminum alloy containing aluminum as a main component and another aluminum alloy containing aluminum as a main component are made of the same material.
  • a copper alloy is an alloy in which the properties of copper are improved by adding another metal to copper as a main component.
  • Aluminum alloy is an alloy in which the properties of aluminum are improved by adding other metals to aluminum as the main component.
  • copper is "pure copper” containing 99.9% by weight or more of copper as a main component
  • aluminum is 99.9% by weight of aluminum as a main component. It is “pure aluminum” including the above.
  • the joint pipe is provided in the first pipe in a direction orthogonal to the pipe axis direction of the first pipe.
  • the connected surface of the joint pipe and the second pipe is made of copper or a copper alloy. Since the joint pipe and the second pipe can be connected by hand brazing, the second pipe can be easily connected to the first stainless steel pipe.
  • the second pipe has a stainless steel pipe main body and a connecting portion provided at an end of the pipe main body, and the connecting portion has a connecting portion. Includes the connected surface.
  • the second pipe is connected to the outer peripheral surface of the first pipe via a joint pipe made of a material different from stainless steel, and the connected surface of the connection portion provided on the stainless steel pipe body of the second pipe is the joint pipe. It is the same material as. Therefore, it is not necessary to braze the stainless steel pipe, which involves complicated work, and the second pipe can be easily connected to the first stainless steel pipe.
  • the pipe main body has a second large diameter portion and a second small diameter portion having a diameter smaller than that of the second large diameter portion, and the connecting portion has the second small diameter portion.
  • It can be a pipe provided on the outer peripheral surface of the portion.
  • the outer peripheral surface of the pipe provided on the outer peripheral surface of the second small diameter portion of the pipe body constitutes the connected surface.
  • the connected surface and the joint pipe are made of the same material, and the two can be easily connected by a conventional method such as hand brazing.
  • the second pipe can be a copper pipe.
  • the outer peripheral surface of the copper pipe constituting the connected surface and the copper or copper alloy joint pipe can be easily connected by a conventional method such as hand brazing.
  • a first positioning mechanism for determining the position of the joint pipe with respect to the first pipe is provided on the outer peripheral surface of the joint pipe. The position of the joint pipe with respect to the first pipe can be easily determined by the first positioning mechanism.
  • the joint pipe or the second pipe has a second positioning mechanism for determining the position of the second pipe with respect to the joint pipe.
  • the position of the joint pipe with respect to the second pipe can be easily determined by the second positioning mechanism.
  • the second pipe overlaps with the first pipe in the pipe radial direction of the second pipe.
  • the second pipe overlaps with the first pipe in the pipe radial direction of the second pipe, the second pipe is connected to the first pipe via the joint pipe, so that the connecting portion between the joint pipe and the first pipe Then, the second pipe and the joint pipe exist in the pipe radial direction of the second pipe. Due to the presence of the second pipe, the strength of the connecting portion between the joint pipe and the first pipe can be improved as compared with the case where only the joint pipe is present.
  • the pipe main body of the second pipe overlaps with the first pipe in the pipe radial direction of the second pipe.
  • the pipe body of the second pipe overlaps with the first pipe in the pipe radial direction of the second pipe, the pipe body of the second pipe is connected to the first pipe via the joint pipe, so that the joint pipe and the first pipe are connected.
  • the pipe body and the joint pipe of the second pipe exist in the pipe radial direction of the second pipe.
  • the pipe body is made of stainless steel and has higher rigidity than copper pipes.
  • the refrigerating apparatus of the present disclosure includes a refrigerant circuit including a plurality of element parts and a refrigerant pipe connecting the plurality of element parts.
  • the refrigerant pipe connecting the plurality of element components includes the refrigerant pipe according to any one of (1) to (10).
  • FIG. 1 It is a schematic block diagram of one Embodiment of the refrigerating apparatus of this disclosure. It is a schematic block diagram of another embodiment of the refrigerating apparatus of this disclosure. It is a front explanatory view of an example of the switching mechanism including the refrigerant pipe which concerns on 1st Embodiment of this disclosure. It is a perspective explanatory view around the compressor including the switching mechanism shown in FIG. It is sectional drawing of the refrigerant pipe which concerns on 1st Embodiment of this disclosure. It is explanatory drawing of the thin pipe of the refrigerant pipe shown in FIG. It is explanatory drawing of the joint of the refrigerant pipe shown in FIG.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioner or an air conditioner A which is a refrigerating device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the air conditioner A adjusts the temperature and humidity in the air-conditioned room by a vapor compression refrigeration cycle.
  • the air conditioner A includes an indoor unit 1 installed indoors and an outdoor unit 2 installed outdoors.
  • the indoor unit 1 and the outdoor unit 2 are connected to each other by a refrigerant pipe 8.
  • the air conditioner A includes a refrigerant circuit 3 that performs a vapor compression refrigeration cycle.
  • the refrigerant circuit 3 includes a plurality of element parts and a refrigerant pipe 8 for connecting the plurality of element parts.
  • the refrigerant circuit 3 includes a compressor 4 that compresses the refrigerant to generate a high-temperature and high-pressure gas refrigerant, an indoor heat exchanger 5, an electronic expansion valve 6 that reduces the pressure of the refrigerant, an outdoor heat exchanger 7, an accumulator 11, a muffler 15, and four.
  • a path switching valve 16 and the like are provided, and these are connected by a refrigerant pipe 8.
  • the compressor 4, the indoor heat exchanger 5, the electronic expansion valve 6, the outdoor heat exchanger 7, the accumulator 11, the muffler 15, the four-way switching valve 16, and the gas closing valve and the liquid closing valve described later constitute the air conditioner A.
  • the compressor 4 compresses the low-pressure gas refrigerant and discharges the high-pressure gas refrigerant.
  • the compressor 4 has a suction port or a suction portion 4a and a discharge port or a discharge portion 4b.
  • the low-pressure gas refrigerant is sucked from the suction unit 4a.
  • the high-pressure gas refrigerant is discharged from the discharge unit 4b in the direction of arrow D.
  • various compressors such as a scroll compressor can be adopted.
  • the compressor 4 is fixed to the bottom plate or the like of the casing 2a of the outdoor unit 2.
  • the indoor heat exchanger 5 is provided in the indoor unit 1 and exchanges heat between the refrigerant and the indoor air.
  • the indoor heat exchanger 5 for example, a cross-fin type fin-and-tube heat exchanger, a microchannel heat exchanger, or the like can be adopted.
  • an indoor fan 9 for blowing indoor air to the indoor heat exchanger 5 and sending conditioned air into the room is provided.
  • the electronic expansion valve 6 is arranged between the outdoor heat exchanger 7 and the indoor heat exchanger 5 in the refrigerant pipe 8 of the refrigerant circuit 3, expands the inflowing refrigerant, and reduces the pressure to a predetermined pressure.
  • the outdoor heat exchanger 7 exchanges heat between the refrigerant and the outdoor air.
  • the outdoor heat exchanger 7 for example, a cross-fin type fin-and-tube heat exchanger, a microchannel heat exchanger, or the like can be adopted.
  • An outdoor fan 10 for blowing outdoor air to the outdoor heat exchanger 7 is provided in the vicinity of the outdoor heat exchanger 7.
  • the accumulator 11 is provided in the refrigerant pipe 8a on the suction side of the compressor 4.
  • the accumulator 11 is fixed to the bottom plate or the like of the casing 2a of the outdoor unit 2.
  • a muffler 15 for reducing the pressure pulsation of the refrigerant discharged from the compressor 4 is provided in the refrigerant pipe 8b on the discharge side of the compressor 4.
  • the refrigerant pipe 8 is provided with a four-way switching valve 16, a gas closing valve 17, and a liquid closing valve 18 for switching the refrigerant flow path.
  • a four-way switching valve 16 By switching the four-way switching valve 16, the flow of the refrigerant is reversed, and the refrigerant discharged from the compressor 4 is switched between the outdoor heat exchanger 7 and the indoor heat exchanger 5 to supply the cooling operation and the heating operation. It is possible to switch.
  • the gas closing valve 17 and the liquid closing valve 18 open or close the refrigerant path. Opening and closing are performed, for example, manually.
  • the gas closing valve 17 and the liquid closing valve 18 are closed to prevent the refrigerant sealed in the outdoor unit 2 from leaking to the outside, for example, when the air conditioner A is installed.
  • the gas closing valve 17 and the liquid closing valve 18 are opened when the air conditioner A is used.
  • the four-way switching valve 16 is switched as shown by the solid line so that the refrigerant flows in the direction indicated by the solid line arrow.
  • the high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 4 in the direction of arrow D passes through the muffler 15 and the four-way switching valve 16 and then through the opened gas closing valve 17, and then passes through the indoor heat exchanger 5. to go into.
  • the high-pressure gas refrigerant dissipates heat in the process of becoming a high-pressure liquid refrigerant in the indoor heat exchanger 5.
  • the high-pressure liquid refrigerant reaches the electronic expansion valve 6 via the opened liquid closing valve 18, and is depressurized by the electronic expansion valve 6.
  • the decompressed refrigerant reaches the outdoor heat exchanger 7 and absorbs heat in the outdoor heat exchanger 7 to become a low-pressure gas refrigerant.
  • the low-pressure gas refrigerant is sucked into the compressor 4 via the four-way switching valve 16 and the accumulator 11.
  • the indoor heat exchanger 5 functions as a radiator
  • the outdoor heat exchanger 7 functions as a heat absorber.
  • the flow of the refrigerant is reversed by switching the four-way switching valve 16 as shown by the dotted line, and the refrigerant flows in the direction indicated by the dotted arrow.
  • the high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 4 in the direction of arrow D passes through the muffler 15 and the four-way switching valve 16 and then enters the outdoor heat exchanger 7.
  • the high-pressure gas refrigerant dissipates heat in the process of becoming a high-pressure liquid refrigerant in the outdoor heat exchanger 7.
  • the high-pressure liquid refrigerant reaches the electronic expansion valve 6 and is depressurized by the electronic expansion valve 6.
  • the decompressed refrigerant reaches the indoor heat exchanger 5 via the opened liquid closing valve 18 and absorbs heat in the indoor heat exchanger 5 to become a low-pressure gas refrigerant.
  • the low-pressure gas refrigerant is sucked into the compressor 4 via the opened gas closing valve 17, the four-way switching valve 16, and the accumulator 11.
  • the indoor heat exchanger 5 functions as a heat absorber
  • the outdoor heat exchanger 7 functions as a radiator.
  • FIG. 2 is a schematic configuration diagram of an air conditioner or an air conditioner B, which is a refrigerating device, according to another embodiment of the present disclosure.
  • an oil separator 12 is provided in the refrigerant pipe 8b on the discharge side of the compressor 4 instead of the muffler 15.
  • the oil separated by the oil separator 12 is returned to the refrigerant pipe 8a on the suction side of the compressor 4 via the oil return pipe 14 in which the valve 13 is arranged.
  • the configurations other than the oil separator 12, the valve 13, and the oil return pipe 14 are the same as those shown in FIG. 1, and the common configurations or elements are numbered the same. For the sake of simplicity, the description of common configurations or elements will be omitted.
  • either one of the muffler 15 and the oil separator 12 is provided in the refrigerant pipe 8b on the discharge side of the compressor 4, but the muffler 15 and the oil separator 12 are used. It can also be provided in the refrigerant pipe 8b.
  • FIG. 3 is a front explanatory view of the switching mechanism C in the air conditioners A and B according to the present embodiment
  • FIG. 4 is a perspective explanatory view around the compressor including the switching mechanism C shown in FIG.
  • the switching mechanism C includes a refrigerant pipe according to an embodiment of the present disclosure described later.
  • the switching mechanism C has a four-way switching valve 16 and pipes 21, 22, 23, and 24 connected to the four ports or connection ports of the four-way switching valve 16, respectively.
  • the four-way switching valve 16 including the four ports and the pipes 21, 22, 23, 24 are made of stainless steel, which has a higher rigidity than copper.
  • the stainless steel for example, SUS304, SUS304L, SUS436L, SUS430 and the like can be used.
  • the switching mechanism is a mechanism that can be assembled as a unit or assembly in advance in a factory or the like and has a function of switching the refrigerant flow path.
  • This switching mechanism C is connected to a connecting portion or a connecting pipe provided in an element component such as a compressor 4 or an accumulator 11 by brazing or the like at a site where the outdoor unit 2 is assembled.
  • the four-way switching valve 16 has a valve body 16a constituting an outer shell, a valve body housed inside the valve body 16a, and the like.
  • the valve body 16a is made of stainless steel.
  • the four-way switching valve 16 is composed of a short pipe and has four ports that form an inlet / outlet for the refrigerant, that is, a first port 31, a second port 32, a third port 33, and a fourth port 34. These first to fourth ports 31 to 34 are made of stainless steel.
  • One ends of the pipe 21, the pipe 22, the pipe 23, and the pipe 24 are connected to the first to fourth ports 31 to 34, respectively.
  • the first port 31 has an upward posture
  • the second to fourth ports 32, 33, and 34 have a downward posture.
  • Copper connecting portions 44 are provided at the ends 22a, 23a, and 24a (ends on the side opposite to the side connected to the four-way switching valve 16) of the stainless steel pipes 22 to 24, respectively.
  • the muffler 15 is made of stainless steel.
  • the pipe 21 in the present embodiment is a pipe for flowing a refrigerant between the four-way switching valve 16 and the compressor 4 via the muffler 15, and connects the first port 31 of the four-way switching valve 16 and the muffler 15. It is composed of a pipe 21a to be connected and a pipe 21b to connect the muffler 15 and the discharge portion 4b of the compressor 4.
  • a copper connecting portion 44 is provided at the end portion 21c of the pipe 21b (the end on the side opposite to the side connected to the muffler 15).
  • the pipe 22 connects the second port 32 of the four-way switching valve 16 and the connecting pipe 11a on the inlet side of the accumulator 11.
  • the pipe 22 connected to the connection pipe 11a on the inlet side of the accumulator 11 extends upward, folds back and extends downward, then folds upward again and is connected to the second port 32 in an upward posture.
  • One end of the refrigerant pipe 38 is connected to a connecting pipe (not shown) on the outlet side of the accumulator 11, and the other end of the refrigerant pipe 38 is connected to the suction portion of the compressor 4.
  • the refrigerant pipe 38 is also made of stainless steel.
  • the compressor 4 in the present embodiment includes an auxiliary accumulator 4d integrated with the compressor main body 4c, and the suction portion 4a of the auxiliary accumulator 4d serves as a suction portion of the compressor 4. It is functioning.
  • the pipe 23 circulates the refrigerant between the gas header (not shown) of the outdoor heat exchanger 7 and the third port 33 of the four-way switching valve 16. Further, the pipe 24 connects the gas closing valve 17 and the fourth port 34 of the four-way switching valve 16.
  • the connection between stainless steel and the connection between stainless steel and copper are both performed by brazing in the furnace.
  • the entire switching mechanism C in which the four-way switching valve 16, the muffler 15, the pipes 21, 22, 23, 24, and the copper joint 40 described later are temporarily assembled is put into the furnace, and the connecting portions are simultaneously connected to the furnace. It is brazed inside.
  • FIG. 5 is a cross-sectional explanatory view of the refrigerant pipe R1 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • a copper thin tube 41 is connected to the outer peripheral surface of the pipe 23 via a copper joint 40.
  • the refrigerant pipe R1 according to the first embodiment of the present disclosure is configured by the pipe 23, the joint 40, and the thin pipe 41. More specifically, the refrigerant pipe R1 has a pipe 23 which is a first stainless steel pipe, a joint 40 which is a joint pipe provided on the outer peripheral surface of the pipe 23, and a pipe diameter smaller than that of the pipe 23.
  • the outer peripheral surface of the pipe is provided with a thin pipe 41 which is a second pipe connected via a joint 40.
  • the material of the joint 40 is copper, which is a material different from stainless steel, which is the material of the pipe 23.
  • the outer peripheral surface 41a of the thin tube 41, which is the surface to be connected to the joint 40, is made of the same material (copper) as the joint 40.
  • the copper joint 40 and the stainless steel pipe 23 can be connected by brazing in the furnace.
  • the copper joint 40 and the copper thin tube 41 can be connected by manual brazing (hand brazing) such as torch brazing (burner brazing).
  • hand brazing such as torch brazing (burner brazing).
  • reference numeral 26 indicates a brazing material used during brazing in a furnace
  • reference numeral 27 indicates a brazing material used during manual brazing.
  • the thickness of the brazed material in the pipe radial direction is exaggerated in order to make the brazed portion easy to understand.
  • the thin tube 41 Since the thin tube 41 has a smaller diameter than other refrigerant pipes, if it is made of stainless steel, there is an adverse effect that the manufacturing cost is rather high in order to obtain a predetermined accuracy. Therefore, in the present embodiment, the thin tube 41 is made of copper, and only the copper joint 40 is connected to the pipe 23 by brazing in the furnace. If the thin pipe 41 and the joint 40 are connected to the pipe 23 by brazing in the furnace, the strength of the thin pipe 41 may decrease during annealing in the furnace. However, in the present embodiment, only the joint 40 is brazed to the pipe 23 in the furnace. It is connected with a braze. As a result, the thin tube 41 can be connected to the pipe 23 via the joint 40 by manual brazing without causing a decrease in the strength of the thin tube 41.
  • the thin tube 41 can be used as a service port, and is used for attaching functional parts such as a pressure sensor and filling with a refrigerant during maintenance and inspection of the air conditioner A.
  • the thin tube 41 is flared on one end side (tip side).
  • the joint 40 has a flare shape with one end side expanded in diameter.
  • the joint 40 includes a flared first large diameter portion 40a, a short tubular first small diameter portion 40b having a diameter smaller than that of the first large diameter portion 40a, and a first large diameter portion 40a and a first small diameter portion 40b. It is provided with a first inclined portion 40c for connecting the above.
  • the first small diameter portion 40b is inserted into the hole 36 formed in the pipe 23.
  • the first positioning mechanism is connected to one end of the first small diameter portion 40b inserted into the hole 36, and the first inclined portion 40c whose diameter is expanded from the one end determines the position of the joint 40 with respect to the pipe 23.
  • the position of the joint 40 with respect to the pipe 23 is determined by the outer peripheral surface of the first inclined portion 40c hitting the peripheral edge of the hole 36.
  • the position of the joint 40 with respect to the pipe 23 can be easily determined by the first inclined portion 40c.
  • the joint 40 is provided in the pipe 23 in a direction orthogonal to the pipe axis direction of the pipe 23.
  • the other end 41a (the end on the side opposite to the flared one end side) of the thin tube 41 shown in FIG. 6 is inserted into the flared first large diameter portion 40a of the joint 40.
  • the first inclined portion 40c which is connected to one end of the first large diameter portion 40a into which the thin tube 41 is inserted and whose diameter is reduced from the one end, determines the position of the thin tube 41 with respect to the joint 40. Functions as a mechanism.
  • the position of the thin tube 41 with respect to the joint 40 is determined by the other end 41a of the thin tube 41 hitting the inner peripheral surface of the first inclined portion 40c.
  • the first inclined portion 40c of the joint 40 functions as a first positioning mechanism and also as a second positioning mechanism.
  • FIG. 8 is a cross-sectional explanatory view of the refrigerant pipe R2 according to the second embodiment of the present disclosure.
  • the difference between the refrigerant pipe R2 and the refrigerant pipe R1 according to the first embodiment of the present disclosure described above is that the second pipe connected to the stainless steel pipe 23 is a stainless steel pipe instead of the copper thin pipe 41.
  • the main body 50 and the copper pipe 51, which is a connecting portion provided at the end of the piping main body 50, are used. Therefore, in the refrigerant pipe R2, the elements or parts common to the refrigerant pipe R1 are designated by the same reference numerals as those of the refrigerant pipe R1, and the description thereof will be omitted for the sake of simplicity.
  • the second pipe composed of the pipe body 50 and the copper pipe 51 has a smaller pipe diameter than the pipe 23 which is the first pipe.
  • the piping main body 50 has a second large diameter portion 50a, a second small diameter portion 50b having a diameter smaller than that of the second large diameter portion 50a, and a second connecting the second large diameter portion 50a and the second small diameter portion 50b. It is provided with an inclined portion 50c.
  • the copper pipe 51 can be connected to the outer peripheral surface of the second small diameter portion 50b, which is the end of the pipe main body 50, by brazing in the furnace.
  • the length of the copper pipe 51 is longer than the length of the second small diameter portion 50b, and the end portion 51a on one side (lower side in FIG. 8) of the copper pipe 51 in the axial direction is more shaft than one end 50b1 of the second small diameter portion 50b. It is provided so as to extend to one side in the direction.
  • the outer peripheral surface 51b of the copper pipe 51 which is the surface to be connected to the joint 40, is made of the same material as the joint 40, and the copper pipe 51 and the joint 40 can be connected by hand brazing.
  • a second pipe composed of a pipe body 50 brazed in the furnace and a copper pipe 50 is inserted into the flared first large diameter portion 40a of the joint 40. More specifically, the second pipe is inserted into the first large diameter portion 40a from the end portion 51a on one side of the copper pipe 51 in the axial direction.
  • the first inclined portion 40c of the joint 40 functions as a second positioning mechanism for determining the position of the copper pipe 50 with respect to the joint 40.
  • the position of the copper pipe 50 with respect to the joint 40 is determined by the end portion 51a of the copper pipe 51 hitting the inner peripheral surface of the first inclined portion 40c. With the first inclined portion 40c, the position of the copper pipe 50 with respect to the joint 40 can be easily determined.
  • the first inclined portion 40c determines the position of the joint 40 with respect to the pipe 23, similarly to the refrigerant pipe R1. It functions as a first positioning mechanism.
  • the position of the joint 40 with respect to the pipe 23 can be easily determined by the first inclined portion 40c.
  • reference numeral 28 indicates the brazing material used during brazing in the furnace
  • reference numeral 29 indicates the brazing material used during manual brazing.
  • the piping body 50 can be used as a service port, and is used for attaching functional parts such as a pressure sensor and filling with refrigerant during maintenance and inspection of the air conditioner A.
  • FIG. 9 is a cross-sectional explanatory view of the refrigerant pipe R3 according to the third embodiment of the present disclosure
  • FIG. 10 is an explanatory view of a joint of the refrigerant pipe R3 shown in FIG.
  • the refrigerant pipe R3 has a pipe 60 which is a first stainless steel pipe, a joint 61 which is a joint pipe provided on the outer peripheral surface of the pipe 60, and a pipe diameter smaller than that of the pipe 60, and is joined to the outer peripheral surface of the pipe 60. It is provided with a second pipe connected via 61.
  • the second pipe of the refrigerant pipe R3 is composed of a stainless steel pipe main body 62 and a copper pipe 63 which is a connection portion provided at the end of the pipe main body 62.
  • the second pipe composed of the pipe main body 62 and the copper pipe 63 has a smaller diameter than the pipe 60 which is the first pipe.
  • the material of the joint 61 is copper, which is a material different from stainless steel, which is the material of the pipe 60.
  • the outer peripheral surface 63a of the copper pipe 63, which is the surface to be connected to the joint 61, is made of the same material (copper) as the joint 61.
  • the joint 61 has a short pipe shape.
  • An annular bead 64 is formed near the center of the outer peripheral surface 61a of the joint 61 in the axial direction.
  • the bead 64 functions as a first positioning mechanism for determining the position of the joint 61 with respect to the pipe 60 when the joint 61 is inserted into the hole 65 formed in the pipe 60.
  • the position of the joint 61 with respect to the pipe 60 is determined by the bead 64 hitting the peripheral edge of the hole 65. With such a bead 64, the position of the joint 61 with respect to the pipe 60 can be easily determined.
  • the joint 61 is provided in the pipe 60 in a direction orthogonal to the pipe axis direction of the pipe 60.
  • the piping main body 62 has a second large diameter portion 62a, a second small diameter portion 62b having a diameter smaller than that of the second large diameter portion 62a, and a second connecting the second large diameter portion 62a and the second small diameter portion 62b. It is provided with an inclined portion 62c.
  • the copper pipe 63 can be connected to the outer peripheral surface of the second small diameter portion 62b, which is the end of the pipe main body 62, by brazing in the furnace.
  • the length of the second small diameter portion 62b is longer than the length of the copper pipe 63, and the end 62b1 on one axial side (lower side in FIG. 9) of the second small diameter portion 62b is axially longer than the one end 63b of the copper pipe 63. It is provided so as to extend to one side. If the brazing allowance between the joint 61 and the copper pipe 63 is secured, the length of the copper pipe 63 may be longer than the length of the second small diameter portion 62b of the pipe body
  • An annular bead 66 is formed near the center of the outer peripheral surface 63a of the copper pipe 63 in the axial direction.
  • the bead 66 is a second pipe with respect to the joint 61 when the second pipe composed of the pipe body 62 and the copper pipe 63 is inserted into the joint 61 provided in the pipe 60. It functions as a second positioning mechanism that determines the position of.
  • the position of the second pipe with respect to the joint 61 is determined by the bead 66 hitting the peripheral edge of the opening of the joint 61. With such a bead 66, the position of the second pipe with respect to the joint 61 can be easily determined.
  • the material of the joint 61 is copper, which is a material different from stainless steel, which is the material of the pipe 60. Further, the outer peripheral surface 63a of the copper pipe 63 constituting the second pipe, which is the surface to be connected to the joint 61, is made of the same material (copper) as the joint 61.
  • the copper joint 61 and the stainless steel pipe 60 can be connected by brazing in a furnace. On the other hand, the copper joint 61 and the copper pipe 63 can be connected by hand brazing.
  • reference numerals 43 and 44 indicate brazing materials used during in-furnace brazing
  • reference numerals 45 indicate brazing materials used during manual brazing.
  • the piping body 62 can be used as a service port, and is used for attaching functional parts such as a pressure sensor and filling with refrigerant during maintenance and inspection of the air conditioner A.
  • the second pipe is connected to the pipe 60 so that the end 62b1 of the pipe body 62 of the second pipe is located in the pipe 60.
  • the entire end 62b1 of the pipe body 62 of the second pipe is located closer to the flow path P on which the refrigerant of the pipe 60 flows than the outer peripheral surface of the pipe 60 (see FIG. 9).
  • the pipe body 62 and the copper pipe 63 of the second pipe overlap with the pipe 60 in the pipe radial direction of the second pipe.
  • the connection portion H1 in which the joint 61 is connected to the pipe 60
  • the pipe body 62 and the copper pipe 63 of the second pipe overlap with the pipe 60 in the pipe radial direction of the second pipe.
  • the pipe body 62 of the second pipe is connected to the pipe 60 via the joint 61, at the connection portion H1 between the joint 61 and the pipe 60, the pipe of the second pipe is connected in the pipe radial direction of the second pipe.
  • the main body 62, the copper pipe 63, and the joint 61 will be present.
  • the pipe body 62 is made of stainless steel and has higher rigidity than the copper pipe. Due to the presence of the pipe body 62 and the copper pipe 63, not only the strength of the connecting portion H1 between the joint 61 and the pipe 60 but also the strength of the first pipe and the first pipe via the joint 61 is compared with the case where only the joint 61 is present. 2 The strength of the pipe connection can be improved.
  • the refrigerant pipe R3 contains a portion in which copper is present alone, stress is concentrated on that portion and causes damage. However, the refrigerant pipe R3 has a portion in which copper is present alone. Therefore, damage due to stress concentration can be suppressed.
  • FIG. 11 is a cross-sectional explanatory view of the refrigerant pipe R4 according to the fourth embodiment of the present disclosure
  • FIG. 12 is an explanatory view of a joint of the refrigerant pipe R4 shown in FIG.
  • the refrigerant pipe R4 has a pipe 70 which is a first stainless steel pipe, a joint 71 which is a joint pipe provided on the outer peripheral surface of the pipe 70, and a pipe diameter smaller than that of the pipe 70, and is joined to the outer peripheral surface of the pipe 70. It is provided with a second pipe connected via 71.
  • the second pipe of the refrigerant pipe R4 is composed of a stainless steel pipe main body 72 and a copper pipe 73 which is a connection portion provided at the end of the pipe main body 72.
  • the second pipe composed of the pipe main body 72 and the copper pipe 73 has a smaller pipe diameter than the pipe 70 which is the first pipe.
  • the material of the joint 71 is copper, which is a material different from stainless steel, which is the material of the pipe 70.
  • the outer peripheral surface 73a of the copper pipe 73, which is the surface to be connected to the joint 71, is made of the same material (copper) as the joint 71.
  • the joint 71 has a short pipe shape.
  • the joint 71 has a first inclination that connects the first large diameter portion 71a, the first small diameter portion 71b having a diameter smaller than that of the first large diameter portion 71a, and the first large diameter portion 71a and the first small diameter portion 71b. It is provided with a portion 71c.
  • An enlarged diameter portion 74 is formed by flaring at one end in the axial direction of the first large diameter portion 71a. As shown in FIG. 10, the enlarged diameter portion 74 functions as a first positioning mechanism for determining the position of the joint 71 with respect to the pipe 70 when the joint 71 is inserted into the hole 75 formed in the pipe 70.
  • the position of the joint 71 with respect to the pipe 70 is determined by the outer peripheral surface of the enlarged diameter portion 74 hitting the peripheral edge of the hole 75. With the enlarged diameter portion 74, the position of the joint 71 with respect to the pipe 70 can be easily determined.
  • the joint 71 is provided in the pipe 70 in a direction orthogonal to the pipe axis direction of the pipe 70.
  • the piping main body 72 has a second large diameter portion 72a, a second small diameter portion 72b having a diameter smaller than that of the second large diameter portion 72a, and a second connecting the second large diameter portion 72a and the second small diameter portion 72b. It is provided with an inclined portion 72c.
  • the copper pipe 73 can be connected to the outer peripheral surface of the second small diameter portion 72b, which is the end of the pipe main body 72, by brazing in the furnace.
  • the length of the copper pipe 73 is longer than the length of the second small diameter portion 72b, and the end 73b on one side (lower side in FIG. 11) of the copper pipe 73 in the axial direction is axially longer than one end 72b1 of the second small diameter portion 72b. It is provided so as to extend to one side.
  • the material of the joint 71 is copper, which is a material different from stainless steel, which is the material of the pipe 70.
  • the outer peripheral surface 73a of the copper pipe 73 constituting the second pipe, which is the surface to be connected to the joint 71 is made of the same material (copper) as the joint 71.
  • the copper joint 71 and the stainless steel pipe 70 can be connected by brazing in a furnace.
  • the copper joint 71 and the copper pipe 73 can be connected by hand brazing.
  • a second pipe composed of the pipe body 72 and the copper pipe 73 brazed in the furnace is inserted into the joint 71.
  • the inclined portion 71c of the joint 71 functions as a second positioning mechanism for determining the position of the copper pipe 73 with respect to the joint 71.
  • the position of the copper pipe 73 with respect to the joint 71 is determined by the end 73b of the copper pipe 73 hitting the inner peripheral surface of the inclined portion 71c.
  • the position of the second pipe with respect to the joint 71 can be easily determined by the inclined portion 71c.
  • reference numerals 46 and 47 indicate brazing materials used during brazing in a furnace
  • reference numerals 48 indicate brazing materials used during manual brazing.
  • the piping body 72 can be used as a service port, and is used for attaching functional parts such as a pressure sensor and for filling the refrigerant during maintenance and inspection of the air conditioner A.
  • the second pipe is connected to the pipe 70 so that the end 72b1 of the pipe body 72 of the second pipe is located in the pipe 70.
  • the entire end 72b1 of the pipe body 72 of the second pipe is located closer to the flow path P on which the refrigerant of the pipe 70 flows than the outer peripheral surface of the pipe 70 (see FIG. 11).
  • the pipe body 72 and the copper pipe 73 of the second pipe overlap with the pipe 70 in the pipe radial direction of the second pipe.
  • the connection portion H2 (see FIG. 11) where the joint 71 is provided in the pipe 70
  • the pipe body 72 and the copper pipe 73 of the second pipe overlap with the pipe 70 in the pipe radial direction of the second pipe.
  • the pipe body 72 of the second pipe is connected to the pipe 70 via the joint 71, at the connection portion H2 between the joint 71 and the pipe 70, the pipe of the second pipe is connected in the pipe radial direction of the second pipe.
  • the main body 72, the copper pipe 73, and the joint 71 will be present.
  • the pipe body 72 is made of stainless steel and has higher rigidity than the copper pipe. Due to the presence of the pipe body 72 and the copper pipe 73, not only the strength of the connecting portion H2 between the joint 71 and the pipe 70 but also the strength of the first pipe and the first pipe via the joint 71 are compared with the case where only the joint 71 is present. 2 The strength of the pipe connection can be improved.
  • the refrigerant pipe R4 contains a portion in which copper is present alone, stress is concentrated on that portion and causes damage. However, the refrigerant pipe R4 has a portion in which copper is present alone. Therefore, damage due to stress concentration can be suppressed.
  • the materials of the joints 40, 61, and 71 provided on the outer peripheral surfaces of the stainless steel pipes 23, 60, and 70 are copper, which is a material different from that of stainless steel.
  • the thin pipe 41 (fluid pipe R1) connected to the outer peripheral surfaces of the pipes 23, 60, 70 via the joints 40, 61, 71, the pipe main body 50 and the copper pipe 51 (hydrogen pipe R2), the pipe main body 62 and The surfaces of the copper pipe 63 (fluid pipe R3) or the pipe body 72 and the copper pipe 73 (fuel pipe R4) connected to the joints 40, 61, 71 are made of the same material as the joints 40, 61, 71. It is copper. Therefore, it is not necessary to braze the stainless steel pipe, which involves complicated work, and the second pipe, which is a thin pipe, can be easily connected to the first stainless steel pipe.
  • a passivation film (oxide film) is formed on the surface of the stainless steel. Therefore, in order to perform manual brazing such as torch brazing, the oxide film should be used. You need a flux to remove.
  • the refrigerant flows through the refrigerant circuit 3 which is a closed circuit. Therefore, if the flux remains in the refrigerant pipe, the flux is mixed with the refrigerant, and the refrigerant itself or the compressor 4 or the like into which the refrigerant flows flows. It may adversely affect the performance of element parts. Therefore, it is essential to remove the flux after brazing.
  • the stainless steel pipes 23, 60, 70 and the joints 40, 61, 71 can be connected by brazing in a furnace.
  • This in-furnace brazing is a method of performing brazing in a predetermined gas atmosphere, for example, a hydrogen gas atmosphere in which an oxide film can be removed inside a continuous furnace or the like. Therefore, stainless steel can be brazed without using flux, and as a result, the work of removing the flux after brazing becomes unnecessary.
  • the joints 40, 61, and 71 are made of copper, and the thin pipe 41 (refrigerant pipe R1), the pipe body 50 and the copper pipe 51 (refrigerant pipe R2), the pipe body 62, and copper.
  • the connected surfaces of the pipe 63 (refrigerant pipe R3) or the pipe main body 72 and the copper pipe 73 (refrigerant pipe R4) to the joints 40, 61, 71 are also made of copper. Therefore, the joints 40, 61, 71 can be connected to the thin pipe 41 and the copper pipes 51, 63, 73 by hand brazing, and the thin pipe 41 and the copper pipes 51, 63, 73 are easily made of stainless steel. Can be connected to the pipes 23, 60, 70 of.
  • the second pipes connected to the stainless steel pipes 23, 60, 70 are the stainless steel pipe bodies 50, 62, 72 and the pipe body 50.
  • , 62, 72 have copper pipes 51, 63, 73 which are connection portions provided at the ends, and these copper pipes 51, 63, 73 are connected to the joints 40, 61, 71.
  • the outer peripheral surfaces 51b, 63a, and 73a, which are surfaces, are included.
  • the second pipe is connected to the outer peripheral surfaces of the pipes 23, 60, 70 via joints 40, 61, 71 made of a material different from stainless steel, and copper provided on the pipe bodies 50, 62, 72 of the second pipe.
  • the connected surfaces of the pipes 51, 63, 73 are made of the same material (copper) as the joints 40, 61, 71. Therefore, it is not necessary to braze the stainless steel pipes, which involves complicated work, and the copper pipes 51, 63, 73 can be easily connected to the stainless steel pipes 23, 60, 70.
  • the pipe main bodies 50, 62, 72 have a diameter larger than that of the second large diameter portions 50a, 62a, 72a and the second large diameter portions 50a, 62a, 72a. It has a small second small diameter portion 50b, 62b, 72b.
  • copper pipes 51, 63, 73 as connecting portions are connected to the outer peripheral surfaces of the second small diameter portions 50b, 62b, 72b. Further, the outer peripheral surfaces 51b, 63a, 73a of the copper pipes 51, 63, 73 form a connected surface connected to the joints 40, 61, 71.
  • the connected surface and the joints 40, 61, and 71 are made of the same material (copper), and the two can be easily connected by a conventional method such as hand brazing. Further, since the pipe bodies 50, 62, and 72 are made of stainless steel, the rigidity can be improved as compared with the copper pipe, and the cost can be reduced.
  • the second pipe connected to the pipe 23 via the joint 40 is a thin copper pipe 41.
  • the connection between the copper thin tube 41 and the copper joint 40 can be easily performed by a conventional method such as hand brazing.
  • the inclined portion 40c, the bead 64, and the enlarged diameter portion 74 which are the first positioning mechanisms for determining the positions of the joints 40, 61, 71 with respect to the pipes 23, 60, 70, are the joints 40, 61. Since it is provided on the 71, the positions of the joints 40, 61, 71 with respect to the pipes 23, 60, 70 can be easily determined.
  • the joints 40 and 71 have inclined portions 40c and 71c which are second positioning mechanisms for determining the position of the second pipe with respect to the joints 40 and 71. doing.
  • the copper pipe 63 has a bead 66 which is a second positioning function for determining the position of the copper pipe 63 with respect to the joint 71. As a result, the position of the second pipe with respect to the joints 40, 61, 71 can be easily determined.
  • the pipe bodies 62 and 72 and the copper pipes 63 and 73 constituting the second pipe overlap with the pipes 60 and 70 in the pipe radial direction of the second pipe. ing. More specifically, in the connection portions H1 and H2 in which the joints 61 and 71 are provided in the pipes 60 and 70, the pipe bodies 62 and 72 of the second pipe and the copper pipes 63 and 73 are in the pipe radial direction of the second pipe. It overlaps with the pipes 60 and 70.
  • the second pipe is used in the connecting portions H1 and H2 between the joints 61 and 71 and the pipes 60 and 70.
  • the pipe main bodies 62 and 72 of the second pipe, the copper pipes 63 and 73, and the joints 61 and 71 are present in the pipe radial direction. Further, the pipe bodies 62 and 72 are made of stainless steel and have higher rigidity than the copper pipe.
  • the air conditioners A and B include a refrigerant circuit 3 including a plurality of element parts and a refrigerant pipe 8 for connecting the plurality of element parts, and connects the plurality of element parts.
  • the refrigerant pipe 8 to be used includes the refrigerant pipe according to the first to fourth embodiments described above.
  • the material of the joints 40, 61, 71 provided on the outer peripheral surfaces of the stainless steel pipes 23, 60, 70 is copper, which is a material different from that of stainless steel.
  • the thin pipe 41 (fluid pipe R1) connected to the outer peripheral surfaces of the pipes 23, 60, 70 via the joints 40, 61, 71, the pipe main body 50 and the copper pipe 51 (hydrogen pipe R2), the pipe main body 62 and The surfaces of the copper pipe 63 (fluid pipe R3) or the pipe body 72 and the copper pipe 73 (fuel pipe R4) connected to the joints 40, 61, 71 are made of the same material as the joints 40, 61, 71. It is copper. Therefore, it is not necessary to braze the stainless steel pipe, which involves complicated work, and the second pipe, which is a thin pipe, can be easily connected to the first stainless steel pipe.
  • a copper joint which is a material different from stainless steel, is used as the joint provided on the outer peripheral surface of the first stainless steel pipe.
  • copper for example, copper alloy, aluminum, etc.
  • an aluminum alloy can be used.
  • the surface of the second pipe to be connected to the joint is made of copper alloy or copper, which is the same material as the copper alloy.
  • the surface of the second pipe to be connected to the joint is made of aluminum or an aluminum alloy, which is the same material as aluminum.
  • the surface to be connected to the joint of the second pipe is formed of an aluminum alloy or aluminum which is the same material as the aluminum alloy.
  • the copper alloy for example, one containing 98% by weight or more of copper is used. More preferably, as the copper alloy, one containing 99% by weight or more of copper is used.
  • the aluminum alloy for example, an alloy containing 95% by weight or more of aluminum is used.
  • the pipe body when a stainless steel pipe body is used, the pipe body has a reduced diameter form and includes a second large diameter portion and a second small diameter portion.
  • a second pipe may be a stainless steel pipe having a constant diameter that is not reduced in diameter and covered with a copper pipe.
  • the second pipe is composed of the stainless steel pipe body and the copper pipe, but as in the first embodiment, the copper thin pipe is used. Can be used as the second pipe.
  • the copper thin pipe which is the second pipe, is connected to the outer peripheral surface of the pipe (first pipe) 60 via the joint 61, or is connected to the outer peripheral surface of the pipe (first pipe) 70 via the joint 71. Connected to the face.
  • FIG. 13 is a cross-sectional explanatory view of a modified example of the refrigerant pipe R4 shown in FIG.
  • the elements or parts common to the refrigerant pipe R4 are designated by the same reference numerals as those of the refrigerant pipe R4, and the description thereof will be omitted for the sake of simplicity.
  • a copper-plated layer 90 is used instead of the copper pipe 73.
  • the stainless steel pipe body 91 which is the second pipe on which the copper-plated layer 90 is formed, and the copper joint 92 can be connected by hand brazing.
  • the piping main body 91 Similar to the piping body 72 of the refrigerant pipe R4, the piping main body 91 includes a second large diameter portion 91a, a second small diameter portion 91b having a diameter smaller than that of the second large diameter portion 91a, and a second large diameter portion 91a. It is provided with a second inclined portion 91c that connects to the second small diameter portion 91b.
  • the copper plating layer 90 is formed on the outer peripheral surface of the second small diameter portion 91b of the piping main body 91.
  • the piping body does not have to have a small diameter portion. That is, a thin pipe having a constant pipe diameter can be used as the main body of the pipe, and in this case, a copper plating layer is formed on the outer peripheral surface of
  • the joint 92 provided in the pipe 70 has a short pipe shape like the joint 71 of the refrigerant pipe R4.
  • the joint 92 has an inclined portion 92c that connects the first large diameter portion 92a, the first small diameter portion 92b having a diameter smaller than that of the first large diameter portion 92a, and the first large diameter portion 92a and the first small diameter portion 92b. And have.
  • An enlarged diameter portion 93 is formed by flaring at one end of the first large diameter portion 92a in the axial direction.
  • reference numeral 94 indicates the brazing material used during brazing in the furnace
  • reference numeral 95 indicates the brazing material used during manual brazing.
  • a copper-plated layer formed on the outer peripheral surface of the second pipe can be used as the connected surface.
  • the copper-plated layer of the second pipe can be manually brazed to connect the copper joint 40 (refrigerant pipe R2) or the copper joint 61 (refrigerant pipe R3).
  • the annular rib 64 is formed on the outer peripheral surface of the joint 61 as the first positioning mechanism, but the ribs are discontinuous with the outer peripheral surface along the circumferential direction. It can also be provided in. For example, three ribs can be provided at 120 ° intervals along the circumferential direction, and four ribs can be provided at 90 ° intervals along the circumferential direction.
  • the annular rib 66 is formed on the outer peripheral surface of the copper pipe 63 as the second positioning mechanism, but the ribs are formed on the outer peripheral surface along the circumferential direction. It can also be provided discontinuously. For example, three ribs can be provided at 120 ° intervals along the circumferential direction, and four ribs can be provided at 90 ° intervals along the circumferential direction.
  • the inclined portion 71c of the joint 71 is used as the second positioning mechanism for determining the position of the second pipe with respect to the joint 71, but other configurations can also be used. ..
  • a short pipe-shaped joint 80 as shown in FIG. 14 may be adopted as the joint, and the annular rib 81 provided on the inner peripheral surface of the joint 80 may be used as the second positioning mechanism.
  • the tip 82a of the second pipe 82 abuts on the rib 81, and its axial movement is restricted. Thereby, the position of the second pipe 82 with respect to the joint 80 can be easily determined.
  • a diameter-expanded portion 83 that functions as a first positioning mechanism that determines the position of the joint 80 with respect to the first pipe (not shown) is formed by flaring.
  • a plurality of ribs can be discontinuously provided on the inner peripheral surface of the joint 80 along the circumferential direction.
  • the copper thin tube 41 is connected to the stainless steel pipe 23 via the copper joint 40, and the thin tube 41 is used as a service port.
  • the stainless steel pipe 21 is connected to stainless steel. It is also possible to connect a thin tube made of the different material through a joint made of a different material from the above, and connect a high voltage sensor to the thin tube. Further, a thin tube made of a different material can be connected to the stainless steel pipe 22 via a joint made of a material different from that of stainless steel, and a low voltage sensor can be connected to the thin tube. Further, a thin tube made of a different material may be connected to the stainless steel pipe 24 via a joint made of a material different from that of stainless steel, and this thin tube may be used as a charge port for the refrigerant.
  • the air conditioner which is the refrigerating device of the present disclosure is not limited to this.
  • the refrigerating apparatus of the present disclosure also includes a type of air conditioner in which a compressor, a condenser, an evaporator, a fan, etc., which are element components of the air conditioner, are housed in an integrated casing.
  • the accumulator is provided on the suction side of the compressor, but an air conditioner that does not have such an accumulator can also be used.

Abstract

内部を冷媒が流れるステンレス製の第1配管(23)と、前記第1配管(23)の外周面に設けられ、ステンレスとは異なる材質からなる継手管(40)、前記第1配管(23)よりも管径が小さく、前記第1配管(23)の外周面に前記継手管(40)を介して接続される第2配管(50、51)とを備えた、冷凍装置の冷媒配管(R2)。前記第2配管(50、51)の前記継手管(40)との被接続面(51b)は当該継手管(40)と同一の材質である。

Description

冷凍装置及び当該冷凍装置の冷媒配管
 本開示は冷凍装置及び当該冷凍装置の冷媒配管に関する。
 空気調和機又は空調装置等の冷凍装置における冷媒配管として、従来、銅管が多く用いられている。また、サービスポートや圧力センサ等が接続される細管も、銅製のものが多く用いられている。かかる細管と、当該細管と連通する冷媒配管との接続は、これまで手ろう付けで行われてきた。
 銅管は加工が比較的容易であるという利点があるが、材料費が高いため、比較的安価なステンレスを材料とした冷媒配管を用いることが考えられる(例えば、特許文献1参照)。
特開2010-151327号公報
 しかし、冷凍装置の冷媒配管をステンレス製にすると、当該冷媒配管と細管との接続作業が煩雑になる。
 本開示は、細管との接続作業が容易である冷凍装置及び当該冷凍装置の冷媒配管を提供することを目的としている。
本開示の冷凍装置の冷媒配管(以下、単に「冷媒配管」ともいう)は、
(1)内部を冷媒が流れるステンレス製の第1配管と、
前記第1配管の外周面に設けられ、ステンレスとは異なる材質からなる継手管と、
前記第1配管よりも管径が小さく、前記第1配管の外周面に前記継手管を介して接続される第2配管と
を備え、前記第2配管の前記継手管との被接続面は当該継手管と同一の材質である。
 本開示の冷媒配管では、ステンレス製の第1配管の外周面に設けられる継手管がステンレスとは異なる材質からなっており、この継手管を介して第1配管の外周面に接続される第2配管の、当該継手管との被接続面が継手管と同一の材質である。このため、煩雑な作業を伴うステンレス管のろう付けを行わなくてよく、細管である第2配管を容易にステンレス製の第1配管に接続することができる。なお、本明細書において「同一の材質」とは、主成分が同一であることを意味し、構成成分が同一である場合だけに限定されるものではない。例えば、銅と、銅を主成分とする銅合金は同一の材質であり、また、アルミニウムを主成分とするアルミ合金と、アルミニウムを主成分とする他のアルミ合金とは同一の材質である。銅合金は、主成分としての銅に他の金属を加えて、銅の性質を改善した合金である。アルミ合金は、主成分としてのアルミニウムに他の金属を加えて、アルミニウムの性質を改善した合金である。また、本明細書において「銅」とは、主成分としての銅を99.9重量%以上含む「純銅」であり、また、「アルミニウム」とは、主成分としてのアルミニウムを99.9重量%以上含む「純アルミニウム」である。
(2)前記(1)の冷媒配管において、前記継手管は前記第1配管の管軸方向と直交する方向で当該第1配管に設けられている。
(3)前記(1)又は(2)の冷媒配管において、前記継手管及び前記第2配管の被接続面が銅又は銅合金からなる。継手管と第2配管との接続を手ろう付けにより行うことができるので、当該第2配管を容易にステンレス製の第1配管に接続することができる。
(4)前記(1)~(3)の冷媒配管において、前記第2配管は、ステンレス製の配管本体と、当該配管本体の端部に設けられた接続部とを有し、当該接続部が前記被接続面を含む。ステンレスとは異なる材質からなる継手管を介して第1配管の外周面に第2配管が接続され、この第2配管のステンレス製の配管本体に設けられた接続部の被接続面が前記継手管と同一の材質である。このため、煩雑な作業を伴うステンレス管のろう付けを行わなくてよく、第2配管を容易にステンレス製の第1配管に接続することができる。
(5)前記(4)の冷媒配管において、前記配管本体は第2大径部と当該第2大径部よりも径が小さい第2小径部とを有し、前記接続部が当該第2小径部の外周面に設けられる配管とすることができる。配管本体の第2小径部の外周面に設けられる配管の外周面が被接続面を構成する。この被接続面と、継手管とは同一の材質であり、両者の接続は従来の手ろう付け等の方法によって容易に接続することができる。
(6)前記(1)~(3)の冷媒配管において、前記第2配管を銅管とすることができる。被接続面を構成する銅管の外周面と、銅製又は銅合金製の継手管とは従来の手ろう付け等の方法によって容易に接続することができる。
(7)前記(1)~(6)の冷媒配管において、前記第1配管に対する前記継手管の位置を決める第1位置決め機構が当該継手管の外周面に設けられていることが望ましい。第1位置決め機構により継手管の第1配管に対する位置を容易に決めることができる。
(8)前記(1)~(7)の冷媒配管において、前記継手管又は前記第2配管が、当該継手管に対する第2配管の位置を決める第2位置決め機構を有することが望ましい。第2位置決め機構により継手管の第2配管に対する位置を容易に決めることができる。
(9)前記(1)~(8)の冷媒配管において、前記第2配管が、当該第2配管の管径方向において前記第1配管と重なることが望ましい。第2配管が、当該第2配管の管径方向において前記第1配管と重なる場合、第2配管は継手管を介して第1配管に接続されるので、継手管と第1配管との接続部分では、第2配管の管径方向に当該第2配管及び継手管が存在することになる。この第2配管の存在により、継手管だけが存在する場合に比べて継手管と第1配管との接続部分の強度を向上させることができる。
(10)前記(4)又は(5)の冷媒配管において、前記第2配管の配管本体が、当該第2配管の管径方向において前記第1配管と重なることが望ましい。第2配管の配管本体が、当該第2配管の管径方向において前記第1配管と重なる場合、第2配管の配管本体は継手管を介して第1配管に接続されるので、継手管と第1配管との接続部分では、第2配管の管径方向に当該第2配管の配管本体及び継手管が存在することになる。また、配管本体はステンレス製であり、銅管に比べて剛性が高い。この第2配管の配管本体の存在により、継手管だけが存在する場合に比べて、継手管と第1配管との接続部分の強度だけでなく、当該継手管を介した第1配管と第2配管の接続の強度を向上させることができる。
(11)本開示の冷凍装置は、複数の要素部品と、当該複数の要素部品を接続する冷媒配管とからなる冷媒回路を備えており、
 前記複数の要素部品を接続する冷媒配管が、前記(1)~(10)のいずれかの冷媒配管を含んでいる。 
本開示の冷凍装置の一実施形態の概略構成図である。 本開示の冷凍装置の他の実施形態の概略構成図である。 本開示の第1実施形態に係る冷媒配管を含む切換機構の一例の正面説明図である。 図3に示される切換機構を含む圧縮機周りの斜視説明図である。 本開示の第1実施形態に係る冷媒配管の断面説明図である。 図5に示される冷媒配管の細管の説明図である。 図5に示される冷媒配管の継手の説明図である。 本開示の第2実施形態に係る冷媒配管の断面説明図である。 本開示の第3実施形態に係る冷媒配管の断面説明図である。 図9に示される冷媒配管の継手の説明図である。 本開示の第4実施形態に係る冷媒配管の断面説明図である。 図11に示される冷媒配管の継手の説明図である。 図11に示される冷媒配管の変形例の断面説明図である。 図12に示される継手の変形例の断面説明図である。
 以下、添付図面を参照しつつ、本開示の冷凍装置及び当該冷凍装置の冷媒配管を詳細に説明する。なお、本開示はこれらの例示に限定されるものではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
〔空気調和機A〕
 図1は、本開示の一実施形態に係る、冷凍装置である空調装置又は空気調和機Aの概略構成図である。空気調和機Aは、蒸気圧縮式の冷凍サイクルによって被空調室内の温度や湿度を調整する。空気調和機Aは、室内に設置される室内機1と、室外に設置される室外機2とを備えている。室内機1と室外機2とは、冷媒配管8によって互いに接続されている。
 空気調和機Aは、蒸気圧縮式冷凍サイクルを行う冷媒回路3を備えている。冷媒回路3は、複数の要素部品と、複数の要素部品を接続する冷媒配管8とを備えている。
冷媒回路3は、冷媒を圧縮して高温高圧のガス冷媒を生成する圧縮機4、室内熱交換器5、冷媒を減圧する電子膨張弁6、室外熱交換器7、アキュムレータ11、マフラー15、四路切換弁16等を備えており、これらが冷媒配管8によって接続されている。圧縮機4、室内熱交換器5、電子膨張弁6、室外熱交換器7、アキュムレータ11、マフラー15、四路切換弁16並びに後述するガス閉鎖弁及び液閉鎖弁は、空気調和機Aを構成する機器又は部品であって、冷媒配管8により他の機器又は部品と接続される。本明細書では、これらの機器又は部品を、冷凍装置を構成する要素部品とも称する。
 圧縮機4は、低圧ガス冷媒を圧縮して高圧ガス冷媒を吐出する。圧縮機4は、吸入口ないし吸入部4aと吐出口ないし吐出部4bとを有する。低圧ガス冷媒は、吸入部4aから吸入される。高圧ガス冷媒は、吐出部4bから矢印Dの方向に吐出される。圧縮機4としては、例えば、スクロール圧縮機等の種々の圧縮機を採用することができる。圧縮機4は、室外機2のケーシング2aの底板等に固定される。
室内熱交換器5は、室内機1に設けられ、冷媒と室内空気との間で熱交換を行う。室内熱交換器5としては、例えばクロスフィン型のフィン・アンド・チューブ熱交換器又はマイクロチャネル式熱交換器等を採用することができる。室内熱交換器5の近傍には、室内空気を室内熱交換器5へ送風し、調和空気を室内に送るための室内ファン9が設けられている。
電子膨張弁6は、冷媒回路3の冷媒配管8において室外熱交換器7と室内熱交換器5との間に配設され、流入した冷媒を膨張させて、所定の圧力に減圧させる。
室外熱交換器7は、冷媒と室外空気との間で熱交換を行う。室外熱交換器7は、例えばクロスフィン型のフィン・アンド・チューブ熱交換器又はマイクロチャネル式熱交換器等を採用することができる。室外熱交換器7の近傍には、室外空気を室外熱交換器7へ送風するための室外ファン10が設けられている。
本実施形態では、圧縮機4の吸入側の冷媒配管8aにアキュムレータ11が設けられている。アキュムレータ11は、室外機2のケーシング2aの底板等に固定されている。圧縮機4の吐出側の冷媒配管8bに圧縮機4から吐出された冷媒の圧力脈動を低減させるためのマフラー15が設けられている。
 冷媒配管8には、冷媒流路を切り換えるための四路切換弁16、ガス閉鎖弁17、及び液閉鎖弁18が設けられている。四路切換弁16を切り換えることによって冷媒の流れを反転させ、圧縮機4から吐出される冷媒を室外熱交換器7と室内熱交換器5とに切り換えて供給し、冷房運転と暖房運転とを切り換えることが可能となっている。
 ガス閉鎖弁17及び液閉鎖弁18は、冷媒の経路を開放又は閉鎖する。開放と閉鎖は、例えば手動により行われる。ガス閉鎖弁17及び液閉鎖弁18は、例えば空気調和機Aの設置時において、室外機2に封入された冷媒が外部に漏洩しないようにするために閉鎖される。一方、ガス閉鎖弁17及び液閉鎖弁18は、空気調和機Aの使用時においては開放される。
 空気調和機Aの暖房運転時には、四路切換弁16を実線のように切り換えることによって、冷媒を実線の矢印で示す方向に流す。これにより、圧縮機4から矢印Dの方向に吐出された高圧ガス冷媒は、マフラー15及び四路切換弁16を通過した後、開放されたガス閉鎖弁17を通過して、室内熱交換器5に入る。高圧ガス冷媒は、当該室内熱交換器5で高圧液冷媒になる過程で放熱する。高圧液冷媒は、開放された液閉鎖弁18を経て電子膨張弁6に達し、当該電子膨張弁6で減圧される。減圧された冷媒は、室外熱交換器7に到達し、当該室外熱交換器7で吸熱し、低圧ガス冷媒になる。低圧ガス冷媒は、四路切換弁16及びアキュムレータ11を経て圧縮機4に吸入される。暖房運転時には、室内熱交換器5は放熱器として機能し、室外熱交換器7は吸熱機として機能する。
 一方、冷房運転時には、四路切換弁16を点線のように切り換えることによって冷媒の流れを反転させ、点線の矢印で示す方向に冷媒を流す。これにより、圧縮機4から矢印Dの方向に吐出された高圧ガス冷媒は、マフラー15及び四路切換弁16を通過した後、室外熱交換器7に入る。高圧ガス冷媒は、当該室外熱交換器7で高圧液冷媒になる過程で放熱する。高圧液冷媒は、電子膨張弁6に達し、当該電子膨張弁6で減圧される。減圧された冷媒は、開放された液閉鎖弁18を経て室内熱交換器5に到達し、当該室内熱交換器5で吸熱し、低圧ガス冷媒になる。低圧ガス冷媒は、開放されたガス閉鎖弁17、四路切換弁16及びアキュムレータ11を経て圧縮機4に吸入される。冷房運転時には、室内熱交換器5は吸熱器として機能し、室外熱交換器7は放熱機として機能する。
〔空気調和機B〕
 図2は、本開示の他の実施形態に係る、冷凍装置である空調装置又は空気調和機Bの概略構成図である。空気調和機Bは、圧縮機4の吐出側の冷媒配管8bに、マフラー15に代えて油分離器12が設けられている。油分離器12で分離された油は、弁13が配設された油戻し管14を経由して圧縮機4の吸入側の冷媒配管8aに戻される。これら油分離器12、弁13及び油戻し管14以外の構成については、図1に示される例と同じであり、共通する構成ないし要素には同じ番号を付している。そして、簡単のため、共通する構成ないし要素についての説明は省略する。なお、図1~2に示される例では、マフラー15及び油分離器12のいずれか一方が圧縮機4の吐出側の冷媒配管8bに設けられているが、マフラー15及び油分離器12を当該冷媒配管8bに設けることもできる。
〔切換機構C〕
 図3は、本実施形態に係る空気調和装置A、Bにおける切換機構Cの正面説明図であり、図4は、図3に示される切換機構Cを含む圧縮機周りの斜視説明図である。切換機構Cは、後述する本開示の一実施形態に係る冷媒配管を含んでいる。
 切換機構Cは、四路切換弁16と、当該四路切換弁16の4つのポートないし接続口にそれぞれ接続される配管21、22、23、24とを有している。4つのポートを含む四路切換弁16及び配管21、22、23、24は、銅よりも剛性が高いステンレスで作製されている。ステンレスとしては、例えばSUS304、SUS304L、SUS436L、SUS430等を用いることができる。本実施形態では、四路切換弁16だけでなく、当該四路切換弁16の4つのポートに接続される配管を含めて切換機構としている。換言すれば、工場等において予めユニットないしアセンブリとして組み立てることができる、冷媒流路を切り換える機能を有するものを切換機構としている。この切換機構Cは、室外機2が組み立てられる現場等において、圧縮機4やアキュムレータ11等の要素部品に設けられた接続部ないし接続管にろう付け等を用いて接続される。
 四路切換弁16は、外殻を構成する弁本体16aと、弁本体16aの内部に収容された弁体等を有する。弁本体16aは、ステンレスにより形成されている。四路切換弁16は、短い管からなり冷媒の出入口を構成する4つのポート、すなわち第1ポート31、第2ポート32、第3ポート33及び第4ポート34を有している。これらの第1~第4ポート31~34はステンレス製である。第1~第4ポート31~34には、それぞれ配管21、配管22、配管23及び配管24の一端が接続されている。
四路切換弁16の設置状態において、第1ポート31は、上向きの姿勢を有しており、第2~4ポート32、33、34は下向きの姿勢を有している。
ステンレス製の配管22~24の各端部22a、23a、24a(四路切換弁16に接続される側と反対側の端部)には、それぞれ銅製の接続部44が設けられている。また、本実施形態では、マフラー15がステンレス製である。本実施形態における配管21は、このマフラー15を介して四路切換弁16と圧縮機4との間で冷媒を流通させる配管であり、四路切換弁16の第1ポート31とマフラー15とを接続する配管21aと、当該マフラー15と圧縮機4の吐出部4bとを接続する配管21bとで構成されている。配管21aはマフラー15から上方向に延びた後、折り返して下向きの姿勢で第1ポート31に接続される。配管21bの端部21c(マフラー15に接続される側と反対側の端部)には、前記配管22~24と同様に銅製の接続部44が設けられている。
配管22は、四路切換弁16の第2ポート32とアキュムレータ11の入口側の接続管11aとを接続している。アキュムレータ11の入口側の接続管11aに接続された配管22は上向きに延び、折り返して下向きに延びた後、再度上向きに折り返して上向きの姿勢で第2ポート32に接続される。アキュムレータ11の出口側の接続管(図示せず)には冷媒配管38の一端が接続され、当該冷媒配管38の他端は圧縮機4の吸入部に接続されている。冷媒配管38もステンレス製である。本実施形態における圧縮機4は、図4に示されるように、圧縮機本体4cと一体となった補助アキュムレータ4dを備えており、この補助アキュムレータ4dの吸入部4aが圧縮機4の吸入部として機能している。
配管23は、室外熱交換器7のガスヘッダー(図示せず)と四路切換弁16の第3ポート33との間で冷媒を流通させている。また、配管24は、ガス閉鎖弁17と四路切換弁16の第4ポート34とを接続している。
図3に示される切換機構Cにおいて、ステンレス同士の接続と、ステンレスと銅との接続とは、いずれも炉中ろう付けにより行われる。本実施形態では、四路切換弁16、マフラー15、配管21、22、23,24、及び後述する銅製継手40を仮組みした切換機構C全体が炉内に投入され、各接続部分が同時に炉中ろう付けされる。
〔冷媒配管R1(第1実施形態)〕
 図5は、本開示の第1実施形態に係る冷媒配管R1の断面説明図である。図3~4に示されるように、配管23の外周面には銅製の継手40を介して銅製の細管41が接続されている。かかる配管23、継手40及び細管41によって、本開示の第1実施形態に係る冷媒配管R1が構成されている。より詳細には、冷媒配管R1は、ステンレス製の第1配管である配管23と、配管23の外周面に設けられる継手管である継手40と、配管23よりも管径が小さく、当該配管23の外周面に継手40を介して接続される第2配管である細管41とを備えている。継手40の材質は、配管23の材質であるステンレスとは異なる材質である銅である。細管41の、継手40との被接続面である外周面41aは当該継手40と同一の材質(銅)である。前述したように銅製の継手40とステンレス製の配管23は、炉中ろう付けにより接続することができる。一方、銅製の継手40と銅製の細管41は、トーチろう付け(バーナーろう付け)等の手作業によるろう付け(手ろう付け)により接続することができる。図5において、符号26は炉中ろう付け時に用いられたろう材を示しており、符号27は手ろう付け時に用いられたろう材を示している。なお、図5及び後出する図8、図9、図11及び図13において、ろう付け部分を分かり易くするためにろう材の管径方向の厚さは誇張して描かれている。
この細管41は、他の冷媒配管に比べて径が小さいため、ステンレス製であると所定の精度を得るために却って製造コストが高くなるという弊害がある。そのため、本実施形態では、細管41を銅製とし、銅製の継手40のみを配管23に炉中ろう付けで接続している。細管41及び継手40を炉中ろう付けで配管23に接続すると、炉内での焼きなまし時に細管41の強度が低下する恐れがあるが、本実施形態では、継手40だけを配管23に炉中ろう付けで接続している。これにより、細管41の強度低下を招くことなく、手作業によるろう付けで継手40を介して配管23に細管41を接続することができる。
 細管41はサービスポートとして利用することができ、空気調和装置Aのメンテナンスや検査の際に、圧力センサ等の機能部品を取り付けたり、冷媒を充填したりするために用いられる。細管41は、図6に示されるように、一端側(先端側)がフレア加工されている。継手40は、図7に示されるように一端側が拡径されたフレア形状を有している。継手40は、フレア加工された第1大径部40aと、当該第1大径部40aよりも径が小さい短管状の第1小径部40bと、第1大径部40aと第1小径部40bとを接続する第1傾斜部40cとを備えている。この第1小径部40bが配管23に形成された孔36に挿入される。その際、孔36に挿入される第1小径部40bの一端に接続されており、当該一端から拡径している第1傾斜部40cが、配管23に対する継手40の位置を決める第1位置決め機構として機能する。第1傾斜部40cの外周面が孔36の周縁に当たることで配管23に対する継手40の位置が決まる。かかる第1傾斜部40cにより、配管23に対する継手40の位置を容易に決めることができる。継手40は、配管23の管軸方向に直交する方向で当該配管23に設けられる。
そして、図6に示される細管41の他端41a(フレア加工された前記一端側と反対側の端部)が前記継手40のフレア加工された第1大径部40a内に挿入される。その際、細管41が挿入される第1大径部40aの一端に接続されており、当該一端から縮径している第1傾斜部40cが、継手40に対する細管41の位置を決める第2位置決め機構として機能する。細管41の他端41aが第1傾斜部40cの内周面に当たることで継手40に対する細管41の位置が決まる。かかる第1傾斜部40cにより、継手40に対する細管41の位置を容易に決めることができる。冷媒配管R1では、継手40の第1傾斜部40cが、第1位置決め機構として機能するとともに、第2位置決め機構としても機能する。
〔冷媒配管R2(第2実施形態)〕
 図8は、本開示の第2実施形態に係る冷媒配管R2の断面説明図である。冷媒配管R2が、前述した本開示の第1実施形態に係る冷媒配管R1と異なる点は、ステンレス製の配管23に接続される第2配管として、銅製の細管41に代えて、ステンレス製の配管本体50と、当該配管本体50の端部に設けられた接続部である銅管51とを用いていることである。したがって、冷媒配管R2において、冷媒配管R1と共通する要素ないし部品には当該冷媒配管R1と同じ符号を付し、簡単のため、それらについての説明は省略する。
 冷媒配管R2において、配管本体50と銅管51とで構成される第2配管は、第1配管である配管23よりも管径が小さい。配管本体50は、第2大径部50aと、当該第2大径部50aよりも径が小さい第2小径部50bと、第2大径部50aと第2小径部50bとを接続する第2傾斜部50cとを備えている。銅管51は、配管本体50の端部である第2小径部50bの外周面に炉中ろう付けにより接続することができる。銅管51の長さは第2小径部50bの長さよりも長く、当該銅管51の軸方向一方側(図8において下側)の端部51aは第2小径部50bの一端50b1よりも軸方向一方側に延びるよう設けられている。
 銅管51の、継手40との被接続面である外周面51bは当該継手40と同一の材質であり、当該銅管51と継手40は、手ろう付けにより接続することができる。接続に際し、炉中ろう付けされた配管本体50と銅管50とからなる第2配管が継手40のフレア加工された第1大径部40a内に挿入される。より詳細には、銅管51の前記軸方向一方側の端部51aから第2配管が第1大径部40a内に挿入される。その際、継手40の第1傾斜部40cが、当該継手40に対する銅管50の位置を決める第2位置決め機構として機能する。銅管51の端部51aが第1傾斜部40cの内周面に当たることで継手40に対する銅管50の位置が決まる。かかる第1傾斜部40cにより、継手40に対する銅管50の位置を容易に決めることができる。なお、継手40の第1小径部40bが配管23に形成された孔36に挿入される際には、冷媒配管R1と同様に、第1傾斜部40cが、配管23に対する継手40の位置を決める第1位置決め機構として機能する。かかる第1傾斜部40cにより、配管23に対する継手40の位置を容易に決めることができる。図8において、符号28は炉中ろう付け時に用いられたろう材を示しており、符号29は手ろう付け時に用いられたろう材を示している。
 配管本体50はサービスポートとして利用することができ、空気調和装置Aのメンテナンスや検査の際に、圧力センサ等の機能部品を取り付けたり、冷媒を充填したりするために用いられる。
〔冷媒配管R3(第3実施形態)〕
 図9は、本開示の第3実施形態に係る冷媒配管R3の断面説明図であり、図10は、図9に示される冷媒配管R3の継手の説明図である。
 冷媒配管R3は、ステンレス製の第1配管である配管60と、配管60の外周面に設けられる継手管である継手61と、配管60よりも管径が小さく、当該配管60の外周面に継手61を介して接続される第2配管とを備えている。冷媒配管R3の第2配管は、ステンレス製の配管本体62と、当該配管本体62の端部に設けられた接続部である銅管63とで構成されている。冷媒配管R3において、配管本体62と銅管63とで構成される第2配管は、第1配管である配管60よりも管径が小さい。継手61の材質は、配管60の材質であるステンレスとは異なる材質である銅である。銅管63の、継手61との被接続面である外周面63aは当該継手61と同一の材質(銅)である。
 図10に示されるように、継手61は短管形状を呈している。継手61の外周面61aの軸方向中央付近には環状のビード64が形成されている。このビード64は、図9に示されるように、継手61を配管60に形成された孔65に挿入する際に、配管60に対する継手61の位置を決める第1位置決め機構として機能する。ビード64が孔65の周縁に当たることで配管60に対する継手61の位置が決まる。かかるビード64により、配管60に対する継手61の位置を容易に決めることができる。継手61は、配管60の管軸方向に直交する方向で当該配管60に設けられる。
 配管本体62は、第2大径部62aと、当該第2大径部62aよりも径が小さい第2小径部62bと、第2大径部62aと第2小径部62bとを接続する第2傾斜部62cとを備えている。銅管63は、配管本体62の端部である第2小径部62bの外周面に炉中ろう付けにより接続することができる。第2小径部62bの長さは銅管63の長さよりも長く、当該第2小径部62bの軸方向一方側(図9において下側)の端62b1は銅管63の一端63bよりも軸方向一方側に延びるよう設けられている。なお、継手61と銅管63とのろう付け代が確保されるのであれば、銅管63の長さを配管本体62の第2小径部62bの長さより長くしてもよい。
銅管63の外周面63aの軸方向中央付近には環状のビード66が形成されている。このビード66は、図9に示されるように、配管本体62と銅管63とで構成される第2配管を配管60に設けられた継手61内に挿入する際に、継手61に対する第2配管の位置を決める第2位置決め機構として機能する。ビード66が継手61の開口の周縁に当たることで継手61に対する第2配管の位置が決まる。かかるビード66により、継手61に対する第2配管の位置を容易に決めることができる。
冷媒配管R3において、継手61の材質は、配管60の材質であるステンレスとは異なる材質である銅である。また、第2配管を構成する銅管63の、継手61との被接続面である外周面63aは当該継手61と同一の材質(銅)である。銅製の継手61とステンレス製の配管60は、炉中ろう付けにより接続することができる。一方、銅製の継手61と銅管63は、手ろう付けにより接続することができる。図9において、符号43、44は炉中ろう付け時に用いられたろう材を示しており、符号45は手ろう付け時に用いられたろう材を示している。
 配管本体62はサービスポートとして利用することができ、空気調和装置Aのメンテナンスや検査の際に、圧力センサ等の機能部品を取り付けたり、冷媒を充填したりするために用いられる。
 冷媒配管R3では、第2配管の配管本体62の端62b1が配管60内に位置するように当該第2配管が配管60に接続されている。換言すれば、第2配管の配管本体62の端62b1の全体が配管60の外周面よりも配管60の冷媒が流れる流路P側に位置している(図9参照)。第2配管の配管本体62及び銅管63は、当該第2配管の管径方向において配管60と重なっている。継手61が配管60に接続される接続部分H1(図9参照)において、第2配管の配管本体62及び銅管63は、当該第2配管の管径方向において配管60と重なっている。この場合、第2配管の配管本体62は継手61を介して配管60に接続されるので、継手61と配管60との接続部分H1では、第2配管の管径方向に当該第2配管の配管本体62及び銅管63並びに継手61が存在することになる。また、配管本体62はステンレス製であり、銅管に比べて剛性が高い。かかる配管本体62及び銅管63の存在により、継手61だけが存在する場合に比べて、継手61と配管60との接続部分H1の強度だけでなく、当該継手61を介した第1配管と第2配管の接続の強度を向上させることができる。冷媒配管R3の一部に銅が単独で存在する部分が含まれると、その部分に応力が集中して破損の原因となるが、冷媒配管R3は、銅が単独で存在する部分を有していないため、応力集中による破損も抑制することができる。
〔冷媒配管R4(第4実施形態)〕
  図11は、本開示の第4実施形態に係る冷媒配管R4の断面説明図であり、図12は、図11に示される冷媒配管R4の継手の説明図である。
 冷媒配管R4は、ステンレス製の第1配管である配管70と、配管70の外周面に設けられる継手管である継手71と、配管70よりも管径が小さく、当該配管70の外周面に継手71を介して接続される第2配管とを備えている。冷媒配管R4の第2配管は、ステンレス製の配管本体72と、当該配管本体72の端部に設けられた接続部である銅管73とで構成されている。冷媒配管R4において、配管本体72と銅管73とで構成される第2配管は、第1配管である配管70よりも管径が小さい。継手71の材質は、配管70の材質であるステンレスとは異なる材質である銅である。銅管73の、継手71との被接続面である外周面73aは当該継手71と同一の材質(銅)である。
 図12に示されるように、継手71は短管形状を呈している。継手71は、第1大径部71aと、当該第1大径部71aよりも径が小さい第1小径部71bと、第1大径部71aと第1小径部71bとを接続する第1傾斜部71cとを備えている。第1大径部71aの軸方向一端には拡径部74がフレア加工により形成されている。この拡径部74は、図10に示されるように、継手71を配管70に形成された孔75に挿入する際に、配管70に対する継手71の位置を決める第1位置決め機構として機能する。拡径部74の外周面が孔75の周縁に当たることで配管70に対する継手71の位置が決まる。かかる拡径部74により、配管70に対する継手71の位置を容易に決めることができる。継手71は、配管70の管軸方向に直交する方向で当該配管70に設けられる。
 配管本体72は、第2大径部72aと、当該第2大径部72aよりも径が小さい第2小径部72bと、第2大径部72aと第2小径部72bとを接続する第2傾斜部72cとを備えている。銅管73は、配管本体72の端部である第2小径部72bの外周面に炉中ろう付けにより接続することができる。銅管73の長さは第2小径部72bの長さよりも長く、当該銅管73の軸方向一方側(図11において下側)の端73bは第2小径部72bの一端72b1よりも軸方向一方側に延びるよう設けられている。
冷媒配管R4において、継手71の材質は、配管70の材質であるステンレスとは異なる材質である銅である。また、第2配管を構成する銅管73の、継手71との被接続面である外周面73aは当該継手71と同一の材質(銅)である。銅製の継手71とステンレス製の配管70は、炉中ろう付けにより接続することができる。一方、銅製の継手71と銅管73は、手ろう付けにより接続することができる。継手71と銅管73との接続のために、炉中ろう付けされた配管本体72と銅管73からなる第2配管が継手71内に挿入される。その際、継手71の傾斜部71cが、当該継手71に対する銅管73の位置を決める第2位置決め機構として機能する。銅管73の端73bが傾斜部71cの内周面に当たることで継手71に対する銅管73の位置が決まる。かかる傾斜部71cにより、継手71に対する第2配管の位置を容易に決めることができる。図11において、符号46、47は炉中ろう付け時に用いられたろう材を示しており、符号48は手ろう付け時に用いられたろう材を示している。
 配管本体72はサービスポートとして利用することができ、空気調和装置Aのメンテナンスや検査の際に、圧力センサ等の機能部品を取り付けたり、冷媒を充填したりするために用いられる。
 冷媒配管R4では、第2配管の配管本体72の端72b1が配管70内に位置するように当該第2配管が配管70に接続されている。換言すれば、第2配管の配管本体72の端72b1の全体が配管70の外周面よりも配管70の冷媒が流れる流路P側に位置している(図11参照)。第2配管の配管本体72及び銅管73は、当該第2配管の管径方向において配管70と重なっている。継手71が配管70に設けられる接続部分H2(図11参照)において、第2配管の配管本体72及び銅管73は、当該第2配管の管径方向において配管70と重なっている。この場合、第2配管の配管本体72は継手71を介して配管70に接続されるので、継手71と配管70との接続部分H2では、第2配管の管径方向に当該第2配管の配管本体72及び銅管73並びに継手71が存在することになる。また、配管本体72はステンレス製であり、銅管に比べて剛性が高い。かかる配管本体72及び銅管73の存在により、継手71だけが存在する場合に比べて、継手71と配管70との接続部分H2の強度だけでなく、当該継手71を介した第1配管と第2配管の接続の強度を向上させることができる。冷媒配管R4の一部に銅が単独で存在する部分が含まれると、その部分に応力が集中して破損の原因となるが、冷媒配管R4は、銅が単独で存在する部分を有していないため、応力集中による破損も抑制することができる。
〔実施形態の作用効果〕
 前述した各実施形態では、ステンレス製の配管23、60、70の外周面に設けられる継手40、61、71の材質がステンレスとは異なる材質である銅である。また、かかる継手40、61、71を介して配管23、60、70の外周面に接続される細管41(冷媒配管R1)、配管本体50及び銅管51(冷媒配管R2)、配管本体62及び銅管63(冷媒配管R3)、又は、配管本体72及び銅管73(冷媒配管R4)の、継手40、61、71との被接続面が当該継手40、61、71と同一の材質である銅である。このため、煩雑な作業を伴うステンレス管のろう付けを行わなくてよく、細管である第2配管を容易にステンレス製の第1配管に接続することができる。
より詳細には、ステンレス管をろう付けする場合、ステンレスの表面には不動態皮膜(酸化皮膜)が形成されているので、トーチろう付け等の手作業によるろう付けを行うには、酸化被膜を除去するフラックスが必要になる。冷凍装置において、冷媒は閉回路である冷媒回路3中を流れるため、冷媒配管内にフラックスが残存していると、冷媒にフラックスが混入し、冷媒自身や当該冷媒が流入する圧縮機4等の要素部品の性能に悪影響を与える可能性がある。このため、ろう付け後にフラックスを除去する作業が必須となる。
 前述した各実施形態では、ステンレス製の配管23、60、70と継手40、61、71との接続を、炉中ろう付けにより行うことができる。この炉中ろう付けは、連続炉等の内部において所定のガス雰囲気、例えば、酸化皮膜を除去することができる水素ガス雰囲気中でろう付けを行う手法である。このため、フラックスを用いることなくステンレスのろう付けを行うことができ、その結果、ろう付け後にフラックスを除去する作業も不要となる。そして、継手40、61、71と、第2配管である細管41(冷媒配管R1)、配管本体50及び銅管51(冷媒配管R2)、配管本体62及び銅管63(冷媒配管R3)、又は、配管本体72及び銅管73(冷媒配管R4)との接続は、銅同士の接続であるので、フラックス処理等が不要であり、継手40、61、71を介して容易に第2配管をステンレス製の配管23、60、70に接続することができる。
 また、前述した各実施形態では、継手40、61、71が銅からなっており、また、細管41(冷媒配管R1)、配管本体50及び銅管51(冷媒配管R2)、配管本体62及び銅管63(冷媒配管R3)、又は、配管本体72及び銅管73(冷媒配管R4)の、継手40、61、71との被接続面も銅からなっている。このため、継手40、61、71と、細管41及び銅管51、63、73との接続を手ろう付けにより行うことができ、当該細管41及び銅管51、63、73を容易にステンレス製の配管23、60、70に接続することができる。
 また、前述した実施形態(第2~4実施形態)では、ステンレス製の配管23、60、70に接続される第2配管が、ステンレス製の配管本体50、62、72と、当該配管本体50、62、72の端部に設けられた接続部である銅管51、63、73とを有しており、これらの銅管51、63、73が、継手40、61、71との被接続面である外周面51b、63a、73aを含んでいる。ステンレスとは異なる材質からなる継手40、61、71を介して配管23、60、70の外周面に第2配管が接続され、この第2配管の配管本体50、62、72に設けられた銅管51、63、73の被接続面が継手40、61、71と同一の材質(銅)である。このため、煩雑な作業を伴うステンレス管のろう付けを行わなくてよく、銅管51、63、73を容易にステンレス製の配管23、60、70に接続することができる。
 また、前述した実施形態(第2~4実施形態)では、配管本体50、62、72は第2大径部50a、62a、72aと当該第2大径部50a、62a,72aよりも径が小さい第2小径部50b、62b、72bとを有している。また、第2小径部50b、62b、72bの外周面に接続部としての銅管51、63、73が接続されている。また、当該銅管51、63、73の外周面51b、63a、73aが継手40、61、71に接続される被接続面を構成している。この被接続面と、継手40、61、71とは同一の材質(銅)であり、両者の接続は従来の手ろう付け等の方法によって容易に接続することができる。また、配管本体50、62、72はステンレス製であるので、銅管に比べて剛性を向上させることができ、また、コストを低減させることができる。
 また、前述した実施形態(第1実施形態)において、継手40を介して配管23に接続される第2配管は銅製の細管41である。かかる銅製の細管41と、銅製の継手40との接続は従来の手ろう付け等の方法によって容易に行うことができる。
 また、前述した各実施形態では、配管23、60、70に対する継手40、61、71の位置を決める第1位置決め機構である傾斜部40c、ビード64、拡径部74が当該継手40、61、71に設けられているので、継手40、61、71の配管23、60、70に対する位置を容易に決めることができる。
 また、前述した実施形態(第1、2、4実施形態)では、継手40、71が、当該継手40、71に対する第2配管の位置を決める第2位置決め機構である傾斜部40c、71cを有している。また、前述した実施形態(第3実施形態)では、銅管63が、継手71に対する当該銅管63の位置を決める第2位置決め機能であるビード66を有している。これにより、継手40、61、71に対する第2配管の位置を容易に決めることができる。
 また、前述した実施形態(第3、4実施形態)では、第2配管を構成する配管本体62、72及び銅管63、73が、当該第2配管の管径方向において配管60、70と重なっている。より詳細には、継手61、71が配管60、70に設けられる接続部分H1、H2において、第2配管の配管本体62、72及び銅管63、73は、当該第2配管の管径方向において配管60、70と重なっている。配管本体62、72及び銅管63、73は継手61,71を介して配管60、70に接続されるので、継手61、71と配管60、70との接続部分H1、H2では、第2配管の管径方向に当該第2配管の配管本体62、72及び銅管63、73並びに継手61、71が存在する。また、配管本体62、72はステンレス製であり、銅管に比べて剛性が高い。かかる配管本体62、72及び銅管63、73の存在により、継手61、71だけが存在する場合に比べて、継手61、71と配管60、70との接続部分H1、H2の強度だけでなく、当該継手61、71を介した第1配管と第2配管の接続の強度を向上させることができる。冷媒配管R3、R4の一部に銅が単独で存在する部分が含まれると、その部分に応力が集中して破損の原因となるが、本実施形態の冷媒配管R3、R4は、銅が単独で存在する部分を有していないため、応力集中による破損も抑制することができる。
 また、前述した実施形態に係る空気調和機A、Bは、複数の要素部品と、当該複数の要素部品を接続する冷媒配管8とからなる冷媒回路3を備えており、複数の要素部品を接続する冷媒配管8が、前述した第1~4実施形態に係る冷媒配管を含んでいる。かかる第1~4実施形態に係る冷媒配管では、ステンレス製の配管23、60、70の外周面に設けられる継手40、61、71の材質がステンレスとは異なる材質である銅である。また、かかる継手40、61、71を介して配管23、60、70の外周面に接続される細管41(冷媒配管R1)、配管本体50及び銅管51(冷媒配管R2)、配管本体62及び銅管63(冷媒配管R3)、又は、配管本体72及び銅管73(冷媒配管R4)の、継手40、61、71との被接続面が当該継手40、61、71と同一の材質である銅である。このため、煩雑な作業を伴うステンレス管のろう付けを行わなくてよく、細管である第2配管を容易にステンレス製の第1配管に接続することができる。
〔その他の変形例〕
 本開示は前述した実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲内において種々の変更が可能である。
 例えば、前述した実施形態では、ステンレス製の第1配管の外周面に設けられる継手として、ステンレスとは異なる材質である銅製の継手が用いられているが、銅以外に、例えば銅合金、アルミニウム、又はアルミ合金を用いることもできる。銅合金製の継手を用いる場合、第2配管の当該継手との被接続面は、銅合金と同一の材質である銅合金又は銅で形成される。また、アルミニウム製の継手を用いる場合、第2配管の当該継手との被接続面は、アルミニウムと同一の材質であるアルミニウム又はアルミ合金で形成される。また、アルミ合金製の継手を用いる場合、第2配管の当該継手との被接続面は、アルミ合金と同一の材質であるアルミ合金又はアルミニウムで形成される。銅合金としては、例えば、銅を98重量%以上含むものが用いられる。より好ましくは、銅合金としては、銅を99重量%以上含むものが用いられる。また、アルミ合金として、例えば、アルミニウムを95重量%以上含むものが用いられる。
 また、前述した実施形態では、ステンレス製の配管本体を用いる場合、当該配管本体は縮径した形態を有しており、第2大径部と第2小径部とを備えているが、これに限定されない。例えば、縮径しない配管径が一定のステンレス製の配管の外周に銅管をかぶせたものを第2配管とすることもできる。
 また、前述した実施形態(第3実施形態及び第4実施形態)では、ステンレス製の配管本体と銅管とで第2配管が構成されているが、第1実施形態のように、銅製の細管を第2配管とすることができる。この場合、第2配管である銅製の細管は、継手61を介して配管(第1配管)60の外周面に接続されるか、又は、継手71を介して配管(第1配管)70の外周面に接続される。
 また、前述した実施形態では、銅管の外周面が被接続面として機能しているが、被接続面としては、図13に示されるように銅メッキ層を用いることができる。図13は、図11に示される冷媒配管R4の変形例の断面説明図である。かかる変形例において、冷媒配管R4と共通する要素ないし部品には当該冷媒配管R4と同じ符号を付し、簡単のため、それらについての説明は省略する。
図13に示される変形例では銅管73に代えて、銅メッキ層90が用いられている。この銅メッキ層90が形成された、第2配管であるステンレス製の配管本体91と銅製の継手92との接続は手ろう付けにより行うことができる。配管本体91は、冷媒配管R4の配管本体72と同様に、第2大径部91aと、当該第2大径部91aよりも径が小さい第2小径部91bと、第2大径部91aと第2小径部91bとを接続する第2傾斜部91cとを備えている。銅メッキ層90は、配管本体91の第2小径部91bの外周面に形成されている。なお、配管本体は小径部を有していなくてもよい。つまり、配管本体として管径が一定の細管を用いることもでき、この場合、当該細管の外周面に銅メッキ層が形成される。
配管70に設けられる継手92は、冷媒配管R4の継手71と同様に、短管形状を呈している。継手92は、第1大径部92aと、当該第1大径部92aよりも径が小さい第1小径部92bと、第1大径部92aと第1小径部92bとを接続する傾斜部92cとを備えている。第1大径部92aの軸方向一端には拡径部93がフレア加工により形成されている。図13において、符号94は炉中ろう付け時に用いられたろう材を示しており、符号95は手ろう付け時に用いられたろう材を示している。
なお、冷媒配管R2及び冷媒配管R3においても、被接続面として、第2配管の外周面に形成した銅メッキ層を用いることができる。この場合も、第2配管の銅メッキ層と、銅製の継手40(冷媒配管R2)又は銅製の継手61(冷媒配管R3)との接続を手ろう付けにより行うことができる。
 また、前述した実施形態(第3実施形態)では、第1位置決め機構として、継手61の外周面に環状のリブ64を形成しているが、リブを当該外周面に周方向に沿って不連続に設けることもできる。例えば、周方向に沿って120°間隔で3個のリブを設けることができ、又、周方向に沿って90°間隔で4個のリブを設けることもできる。同様に、前述した実施形態(第3実施形態)では、第2位置決め機構として、銅管63の外周面に環状のリブ66を形成しているが、リブを当該外周面に周方向に沿って不連続に設けることもできる。例えば、周方向に沿って120°間隔で3個のリブを設けることができ、又、周方向に沿って90°間隔で4個のリブを設けることもできる。
また、前述した実施形態(第4実施形態)では、継手71に対する第2配管の位置を決める第2位置決め機構として、継手71の傾斜部71cを用いているが、他の構成を用いることもできる。例えば、継手として、図14に示されるような短管形状の継手80を採用し、この継手80の内周面に設けた環状のリブ81を第2位置決め機構とすることもできる。第2配管82を継手80内に挿入すると、当該第2配管82の先端82aがリブ81に突き当たり、その軸方向の移動が規制される。これにより、継手80に対する第2配管82の位置を容易に決めることができる。継手80の軸方向一端には、第1配管(図示せず)に対する当該継手80の位置を決める第1位置決め機構として機能する拡径部83がフレア加工により形成されている。なお、リブ81についても、前述したリブ64又はリブ66と同様に継手80の内周面に周方向に沿って複数個のリブを不連続に設けることができる。
 また、前述した実施形態では、ステンレス製の配管23に銅製の継手40を介して銅製の細管41を接続し、この細管41をサービスポートとしているが、同様にして、ステンレス製の配管21にステンレスとは異なる材質からなる継手を介して当該異なる材質からなる細管を接続し、この細管に高圧センサを接続することもできる。また、ステンレス製の配管22にステンレスとは異なる材質からなる継手を介して当該異なる材質からなる細管を接続し、この細管に低圧センサを接続することもできる。また、ステンレス製の配管24にステンレスとは異なる材質からなる継手を介して当該異なる材質からなる細管を接続し、この細管を冷媒のチャージポートとすることもできる。
 また、前述した実施形態では、室内機と室外機とが別体となったセパレート型又はセパレートタイプの空気調和機を例示したが、本開示の冷凍装置である空気調和機はこれに限定されない。空気調和機の要素部品である圧縮機、凝縮器、蒸発器、ファン等が一体のケーシング内に収容されたタイプの空気調和機も本開示の冷凍装置に含まれる。
 また、前述した実施形態では、圧縮機の吸入側にアキュムレータを設けているが、かかるアキュムレータを備えていない空気調和機とすることもできる。
 1 : 室内機
 2 : 室外機
 2a: ケーシング
 3 : 冷媒回路
 4 : 圧縮機
 4a: 吸入部
 4b: 吐出部
 5 : 室内熱交換器
 6 : 電子膨張弁
 7 : 室外熱交換器
 8 : 冷媒配管
 9 : 室内ファン
10 : 室外ファン
11 : アキュムレータ
12 : 油分離器
13 : 弁
14 : 油戻し管
15 : マフラー
16 : 四路切換弁
17 : ガス閉鎖弁
18 : 液閉鎖弁
21 : 配管
22 : 配管
23 : 配管
24 : 配管
31 : 第1ポート
32 : 第2ポート
33 : 第3ポート
34 : 第4ポート
36 : 孔
40 : 継手
40a: 第1大径部
40b: 第1小径部
40c: 第1傾斜部
41 : 細管
50 : 配管本体
50a: 第2大径部
50b: 第2小径部
50c: 第2傾斜部
51 : 銅管
60 : 配管
61 : 継手
62 : 配管本体
62a: 第2大径部
62b: 第2小径部
62c: 第2傾斜部
63 : 銅管
64 : ビード
65 : 孔
66 : ビード
70 : 配管
71 : 継手
71a: 第1大径部
71b: 第1小径部
71c: 第1傾斜部
72 : 配管本体
72a: 第2大径部
72b: 第2小径部
72c: 第2傾斜部
73 : 銅管
74 : 拡径部
75 : 孔
80 : 継手
81 : リブ
82 : 第2配管
83 : 拡径部
90 : 銅メッキ層
 A : 空気調和機(冷凍装置)
 B : 空気調和機(冷凍装置)
 C : 切換機構
 P : (冷媒の)流路
 R1: 冷媒配管(第1実施形態)
 R2: 冷媒配管(第2実施形態)
 R3: 冷媒配管(第3実施形態)
 R4: 冷媒配管(第4実施形態)
 

Claims (11)

  1.  内部を冷媒が流れるステンレス製の第1配管(23、60、70)と、
    前記第1配管(23、60、70)の外周面に設けられ、ステンレスとは異なる材質からなる継手管(40、61、71)と、
    前記第1配管(23、60、70)よりも管径が小さく、前記第1配管(23、60、70)の外周面に前記継手管(40、61、71)を介して接続される第2配管(41、50、51、62、63、72、73)と
    を備え、前記第2配管(41、50、51、62、63、72、73)の前記継手管(40、61、71)との被接続面(51b、63a、73a)は当該継手管(40、61、71)と同一の材質である、冷凍装置(A、B)の冷媒配管(R1、R2、R3、R4)。
  2.  前記継手管(40、61、71)は前記第1配管(23、60、70)の管軸方向と直交する方向で当該第1配管(23、60、70)に設けられている、請求項1に記載の冷凍装置(A、B)の冷媒配管(R1、R2、R3、R4)。
  3.  前記継手管(40、61、71)及び前記第2配管(41、50、51、62、63、72、73)の被接続面(51b、63a、73a)が銅又は銅合金からなる、請求項1又は請求項2に記載の冷凍装置(A、B)の冷媒配管(R1、R2、R3、R4)。
  4.  前記第2配管(41、50、51、62、63、72、73)は、ステンレス製の配管本体(50、62、72)と、当該配管本体(50、62、72)の端部に設けられた接続部(51、63、73)とを有し、当該接続部(51、63、73)が前記被接続面(51b、63a、73a)を含む、請求項1~3のいずれか一項に記載の冷凍装置(A、B)の冷媒配管(R1、R2、R3、R4)。
  5.  前記配管本体(50、62、72)は第2大径部(50a、62a、72a)と当該第2大径部(50a、62a、72a)よりも径が小さい第2小径部(50b、62b、72b)とを有し、前記接続部(51、63、73)が当該第2小径部(51b、63b、73b)の外周面に設けられる配管(51、63、73)である、請求項4に記載の冷凍装置(A、B)の冷媒配管(R1、R2、R3、R4)。
  6.  前記第2配管が銅管(41)である、請求項1~3のいずれか一項に記載の冷凍装置(A、B)の冷媒配管(R1)。
  7.  前記第1配管(23、60、70)に対する前記継手管(40、61、71)の位置を決める第1位置決め機構(40c、64、74)が当該継手管(40、61、71)の外周面に設けられている、請求項1~6のいずれか一項に記載の冷凍装置(A、B)の冷媒配管(R1、R2、R3、R4)。
  8.  前記継手管(40、61、71)又は前記第2配管(41、50、51、62、63、72、73)が、当該継手管(40、61、71)に対する第2配管(41、50、51、62、63、72、73)の位置を決める第2位置決め機構(40c、66、71c)を有する、請求項1~7のいずれか一項に記載の冷凍装置(A、B)の冷媒配管(R1、R2、R3、R4)。
  9.  前記第2配管(62、63、72、73)が、当該第2配管(62、63、72、73)の管径方向において前記第1配管(60、70)と重なる、請求項1~8のいずれか一項に記載の冷凍装置(A、B)の冷媒配管(R3、R4)。
  10.  前記第2配管(62、63、72、73)の配管本体(62、72)が、当該第2配管(62、63、72、73)の管径方向において前記第1配管(60、70)と重なる、請求項4又は請求項5に記載の冷凍装置(A、B)の冷媒配管(R3、R4)。
  11.  複数の要素部品と、当該複数の要素部品を接続する冷媒配管(8)とからなる冷媒回路(3)を備えており、
     前記複数の要素部品を接続する冷媒配管(8)が、請求項1~請求項10のいずれか一項に記載の冷媒配管(R1、R2、R3、R4)を含んでいる、冷凍装置(A、B)。
     
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5360836A (en) * 1976-11-12 1978-05-31 Toa Seiki Co Ltd Constructing method of indoor piping
JP2005121131A (ja) * 2003-10-16 2005-05-12 Ranco Japan Ltd 弁ハウジングに管を接合する方法及びそのための接続部材
JP2010151327A (ja) 2007-03-28 2010-07-08 Toshiba Carrier Corp 冷凍サイクル装置
JP2017137961A (ja) * 2016-02-04 2017-08-10 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 四方弁およびこれを備えた冷凍サイクル装置

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1941465A (en) * 1931-12-16 1934-01-02 Jr Edward S Cornell Built-up pipe fitting
US2249469A (en) * 1940-10-04 1941-07-15 Mueller Brass Co Orifice element for joints
JPS529860U (ja) * 1975-07-09 1977-01-24
US3971500A (en) * 1975-07-16 1976-07-27 General Electric Company Method of metallurgically joining tubing to a wall segment
FR2396234A1 (fr) * 1977-06-28 1979-01-26 Michelin & Cie Dispositif comportant un compartiment et un conduit
US5228727A (en) * 1989-12-28 1993-07-20 Showa Aluminum Corporation Tubular body having pipe joint member attached thereto and method of producing same
JPH0594593U (ja) * 1991-06-12 1993-12-24 日本軽金属株式会社 異種金属の継手構造
JP3822199B2 (ja) 2003-04-25 2006-09-13 株式会社ニチリン 異種金属管の接合構造
JP2008115912A (ja) * 2006-11-01 2008-05-22 Saginomiya Seisakusho Inc 配管部材
JP5109591B2 (ja) 2007-10-31 2012-12-26 ダイキン工業株式会社 調湿装置
CN201191112Y (zh) * 2008-04-01 2009-02-04 海信科龙电器股份有限公司 一种用于空调器的制冷设备配管
CN102308326B (zh) 2008-08-29 2014-08-13 国立大学法人冈山大学 配对运算装置、配对运算方法
CN102338253B (zh) * 2010-07-21 2013-04-24 新昌县铁牛金属制造有限公司 制冷系统不锈钢管路件及其制造工艺
CN201892354U (zh) * 2010-11-22 2011-07-06 珠海华宇金属有限公司 新型四通阀d接管与不锈钢导阀连接结构
KR101096054B1 (ko) * 2011-05-30 2011-12-20 김용섭 냉매배관 연결장치
CN102873508A (zh) 2011-11-01 2013-01-16 浙江三花制冷集团有限公司 一种集气管组件的制造方法及空调系统
CN102853513A (zh) 2012-06-08 2013-01-02 浙江三花制冷集团有限公司 一种集气管组件及一种集气管组件的制造方法
KR101195425B1 (ko) * 2012-06-15 2012-10-30 오형동 냉매 관의 연결구조
CN102962633B (zh) * 2012-11-30 2015-09-09 东莞市金瑞五金制品有限公司 储液器与压缩机的组装工艺
CN203083215U (zh) * 2012-12-31 2013-07-24 新昌县华亿机械有限公司 一种新型不锈钢管连接管
CN203036155U (zh) * 2013-01-10 2013-07-03 新昌县华亿机械有限公司 一种新型制冷剂不锈钢连接管
CN203115316U (zh) 2013-03-21 2013-08-07 新昌县丰亿电器有限公司 一种空调器分路管组
CN203869386U (zh) * 2014-05-29 2014-10-08 浙江三花制冷集团有限公司 一种集气管部件
JP6296449B2 (ja) * 2014-06-12 2018-03-20 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 冷媒回収方法、冷凍空調装置、及び冷媒回収システム
JP6223603B2 (ja) * 2014-12-26 2017-11-01 三菱電機株式会社 熱交換器および空気調和装置
JP2016130594A (ja) 2015-01-13 2016-07-21 日本軽金属株式会社 熱交換器の配管構造
CN205001726U (zh) * 2015-08-20 2016-01-27 新昌县皓迪制冷有限公司 一种新型不锈钢空调连接管
CN205781506U (zh) * 2016-07-20 2016-12-07 浙江三花股份有限公司 一种四通换向阀接管、四通换向阀及冷媒循环系统
KR20180082215A (ko) * 2017-01-10 2018-07-18 엘지전자 주식회사 시스템 공기 조화기
KR101837909B1 (ko) * 2017-09-11 2018-03-12 두성산업 (주) 유체 분배용 관 접속구조 및 접속방법
CN109954996A (zh) * 2017-12-22 2019-07-02 浙江盾安禾田金属有限公司 一种接管结构、四通换向阀及空调器

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5360836A (en) * 1976-11-12 1978-05-31 Toa Seiki Co Ltd Constructing method of indoor piping
JP2005121131A (ja) * 2003-10-16 2005-05-12 Ranco Japan Ltd 弁ハウジングに管を接合する方法及びそのための接続部材
JP2010151327A (ja) 2007-03-28 2010-07-08 Toshiba Carrier Corp 冷凍サイクル装置
JP2017137961A (ja) * 2016-02-04 2017-08-10 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 四方弁およびこれを備えた冷凍サイクル装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
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