WO2021059877A1 - 熱交換器 - Google Patents

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WO2021059877A1
WO2021059877A1 PCT/JP2020/032918 JP2020032918W WO2021059877A1 WO 2021059877 A1 WO2021059877 A1 WO 2021059877A1 JP 2020032918 W JP2020032918 W JP 2020032918W WO 2021059877 A1 WO2021059877 A1 WO 2021059877A1
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layer
heat exchanger
flow
cross
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昂太 藤原
和也 梅山
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住友精密工業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a heat exchanger, and more particularly to a heat exchanger that exchanges heat between fluids flowing in a flow path.
  • JP-A-2017-101914 discloses a plate fin type heat exchanger.
  • the heat exchangers of JP-A-2017-101914 include a first layer that determines the first flow path and a second layer that is arranged above the first layer and determines the second flow path. , Equipped with.
  • a single layer there are multiple lateral fins across the flow direction. The airflow rises and falls over the lateral fins, resulting in ascending and descending segments of the flow path. Lateral fins are arranged to break the temperature boundary layer and improve heat transfer coefficient.
  • JP-A-2017-101914 since the fluid simply forms a simple two-dimensional flow in which the fluid rises and falls due to the lateral fins, the flow turbulence for improving the heat exchange efficiency is sufficiently disturbed. There is an inconvenience that it cannot be formed. Further, in JP-A-2017-101914, since heat exchange occurs between the first layer and the second layer in the stacking direction, heat is transferred by the interface between the first layer and the second layer. The area is decided. Therefore, in order to improve the heat exchange efficiency, it is necessary to increase the area of each layer, which is accompanied by an increase in the size and weight of the heat exchanger.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and one object of the present invention is to improve heat exchange efficiency while suppressing an increase in the size and weight of the heat exchanger. To provide a possible heat exchanger.
  • the heat exchanger according to the present invention has a tubular shape extending in the first direction, and extends in the second direction intersecting the first direction with the first flow path through which the first fluid flows.
  • Each of the first flow path and the second flow path is provided with a flow path layer having a tubular shape and having a second flow path through which a second fluid that exchanges heat with the first fluid flows, and a flow path layer arranged in the same layer. Is formed so that the flow path cross-sectional area is reduced and expanded along the extending direction of the flow path, and in the first flow path and the second flow path, the first portion in which the flow path cross-sectional area is reduced is the first direction.
  • first flow path and the second flow path are arranged in the same layer means that the first flow path and the first flow path are arranged in a plane extending in the first direction and the second direction in a single flow path layer. It means that both with the second flow path are present.
  • each of the first flow path and the second flow path is displaced in the third direction in the first portion while reducing and expanding the flow path cross-sectional area.
  • each flow path it is possible to form a flow that changes three-dimensionally due to a change in the flow in the third direction in addition to the change in the two-dimensional flow that accompanies the change in the cross-sectional shape.
  • flow turbulence for improving the heat transfer coefficient can be effectively formed.
  • the first flow path and the second flow path are made the same by using the first portion formed in each of the first flow path and the second flow path and shifting the position of the first part in the third direction.
  • a heat transfer surface is formed only at the boundary between the layer of the first flow path and the layer of the second flow path (heat exchange only in the third direction), unlike the conventional plate fin type heat exchanger.
  • the heat transfer surface between the first flow path and the second flow path can be formed in a single flow path layer.
  • each of the first flow path and the second flow path is partitioned by a partition wall bent so as to reduce and expand the cross-sectional area of the flow path, and the first flow path and the second flow path are the first.
  • the two flow paths are partitioned from each other by a common partition wall in the same layer.
  • the primary heat transfer surface can be configured by the partition walls of the first flow path and the second flow path in the same layer.
  • fins to be secondary heat transfer surfaces in the flow path in order to change the cross-sectional area of the flow path, and the first flow path, the second flow path, and the partition wall can be directly adjacent to each other. Therefore, the primary heat transfer surface between the first flow path and the second flow path can be effectively increased.
  • bending is a broad concept including not only bending in a polygonal line but also bending in a curved line (curving).
  • the first flow path and the second flow path are partitioned by an inclined partition wall so that the cross-sectional area continuously changes according to the position in the extending direction of the flow path.
  • the change in the cross-sectional area of the flow path can be smoothed as compared with a structure in which the cross-sectional area of the flow path changes abruptly due to, for example, a partition wall formed in a stepped shape.
  • the heat exchanger according to the above invention preferably includes a plurality of flow path layers arranged in the third direction, and the first flow path is adjacent to the second flow path in the same layer and is in the third direction.
  • the other flow path is provided so as to be adjacent to the second flow path in the other adjacent flow path layer, and the second flow path is adjacent to the first flow path in the same layer and is adjacent to the third flow path. It is provided so as to be adjacent to the first flow path in the road layer.
  • the flow path layer includes a plurality of first flow paths arranged in the second direction and a plurality of second flow paths arranged in the first direction, and the first flow path and the first flow path.
  • the two flow paths have a plurality of first portions along the extending direction of the flow paths, and the positional relationship between the first portion of the intersecting first flow path and the first portion of the second flow path in the third direction is
  • the first flow path and the second flow path meander so as to alternate with each other.
  • the first flow path and the second flow path are displaced between the first position and the second position in the third direction according to the position in the extending direction of the flow path.
  • the formation range of the first part in the first position in the third direction and the formation range of the first part in the second position in the third direction are displaced so as not to overlap in the third direction.
  • the flow path layer includes a plurality of first flow paths arranged in the second direction and a plurality of second flow paths arranged in the first direction, and the first flow path and the first flow path.
  • Each of the two flow paths has a plurality of first portions and a plurality of second portions having a flow path cross-sectional area larger than that of the first portion, and the first portion and the second portion are flow paths.
  • the first flow path and the second flow path each have an inlet opening or an outlet opening formed by a second portion arranged at the end of the flow path.
  • a plurality of flow path layers arranged in the third direction are provided, and the flow path layer is located on the first end surface on the first direction side. It has a plurality of inlet openings of the first flow path, a plurality of outlet openings of the first flow path on the second end surface on the first direction side, and a plurality of flow path layers on the third end surface on the second direction side.
  • the inlet openings of the flow path are formed every other layer, and each inlet opening is formed.
  • the structure is covered by a header part for connecting to an external pipe.
  • the inlet opening or the outlet opening of the flow path can be integrated and formed on the same end surface of each flow path layer, so that the area covered by the header portion and the opening can be formed. Can be brought closer to the total area of. As a result, it is possible to suppress the occurrence of pressure loss at the inlet opening of the flow path.
  • the flow path layer is a unit in which one first flow path including one first portion and one second flow path including one first portion are formed. It is composed by arranging a plurality of structures. With this configuration, a flow path layer including a first flow path and a second flow path that intersect each other while changing the flow path cross-sectional area within the same layer can be formed with a simple structure in which unit structures are arranged. .. Then, a heat exchanger having an arbitrary number of flow paths and an arbitrary flow path length can be easily obtained only by increasing or decreasing the number of unit structures. As a result, even in a heat exchanger having a novel structure in which the shape of the flow path changes three-dimensionally, the design of the heat exchanger can be extremely facilitated.
  • the first portion of the first flow path is arranged on one side of the third direction, and the first part of the second flow path is arranged on the other side of the third direction.
  • the structure and the first part of the first flow path are arranged on the other side of the third direction, the first part of the second flow path is arranged on one side of the third direction, and the second structure is inverted.
  • the flow path layer includes a structure, and the flow path layer has a structure in which the first structure and the second structure are arranged so as to be arranged alternately in at least one of the first direction and the second direction.
  • the first flow path or the second flow path can be the first in the same layer.
  • a structure that meanders in three directions can be realized.
  • the flow path layer can be easily designed even in the structure including the flow path meandering in the third direction.
  • the first flow path and the second flow path have a flow path cross-sectional area larger than that of the first portion. It has two parts at both ends, the first flow path extends in the first direction by connecting the second parts in the plurality of unit structures, and the second flow path is the second part in the plurality of unit structures. It is configured to extend in the second direction by being connected to each other. With this configuration, it is possible to easily realize a structure in which the reduction and expansion of the cross-sectional area of the flow path alternately occur only by connecting the second portions in the unit structure.
  • FIG. 9 is a combined cross-sectional view taken along the line 510-510 of FIG. It is a perspective view which showed the example of the unit structure. It is a schematic diagram for demonstrating the shape of the 1st channel and the 2nd channel included in a unit structure. It is a side view which looked at the unit structure of FIG. 11 from the X direction. It is sectional drawing which saw the unit structure of FIG. 11 from the X direction. It is a side view which looked at the unit structure of FIG. 11 from the Y direction.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the unit structure of FIG. 11 as viewed from the Y direction.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line 520-520 of FIG. FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line 530-530 of FIG. It is sectional drawing for demonstrating the 1st flow path by the combination of 1st structure and 2nd structure. It is sectional drawing for demonstrating the 2nd flow path by the combination of 1st structure and 2nd structure.
  • the heat exchanger 100 includes a flow path layer 10 in which the first flow path 11 and the second flow path 12 are arranged in the same layer.
  • the heat exchanger 100 includes at least one flow path layer 10.
  • the flow path layer 10 is a flat plate-like layer extending along the X and Y directions orthogonal to each other.
  • the flow path layer 10 has a predetermined thickness in the Z direction orthogonal to the X direction and the Y direction.
  • the flow path layer 10 has a rectangular shape when viewed from the Z direction.
  • the X direction is an example of the "first direction” of the claims.
  • the Y direction is an example of the "second direction” of the claims.
  • the Z direction is an example of the "third direction" of the claims.
  • the flow path layer 10 includes at least one first flow path 11 and at least one second flow path 12.
  • the first flow path 11 and the second flow path 12 are fluidly independent flow paths.
  • the flow path layer 10 includes a plurality of first flow paths 11 arranged in the Y direction and a plurality of second flow paths 12 arranged in the X direction.
  • the flow path layer 10 includes four first flow paths 11 and four second flow paths 12.
  • the number of the first flow path 11 and the number of the second flow path 12 included in the flow path layer 10 are arbitrary and may be different from each other.
  • the first flow path 11 has a tubular shape extending in the X direction.
  • the first flow path 11 is configured to circulate the first fluid 1.
  • the first flow path 11 is a hollow passage partitioned by the partition wall 13. The fact that the first flow path 11 extends in the X direction means that the first flow path 11 extends in the X direction as a whole, and does not have to have a linear shape that is strictly oriented in the X direction.
  • the four first flow paths 11 are arranged in the Y direction.
  • the second flow path 12 has a tubular shape extending in the Y direction intersecting the X direction.
  • the second flow path 12 is configured to circulate a second fluid 2 that exchanges heat with the first fluid 1.
  • the second flow path 12 is a hollow passage partitioned by the partition wall 13. The fact that the second flow path 12 extends in the Y direction means that the second flow path 12 extends in the Y direction as a whole, and does not have to have a linear shape that is strictly oriented in the Y direction.
  • the four second flow paths 12 are arranged in the X direction.
  • the heat exchanger 100 includes a plurality of flow path layers 10 arranged in the Z direction. Specifically, four flow path layers 10 are provided. Each flow path layer 10 has the same shape. The adjacent flow path layers 10 are partitioned by a flat partition wall 13.
  • the core portion 3 of the heat exchanger 100 is composed of four flow path layers 10 arranged in the Z direction. In the core portion 3, heat exchange is performed between the first fluid 1 flowing through each of the first flow paths 11 and the second fluid 2 flowing through each of the second flow paths 12.
  • the core portion 3 has a rectangular parallelepiped shape as a whole due to the four flow path layers 10.
  • the flow path layer 10 has a first end surface 10A and a second end surface 10B on the opposite side of the first end surface 10A at the end on the X direction side.
  • the flow path layer 10 has a third end surface 10C and a fourth end surface 10D on the opposite side of the third end surface 10C at the end on the Y direction side.
  • the first flow path 11 is formed so as to extend from the first end surface 10A to the second end surface 10B in the flow path layer 10, and penetrates the flow path layer 10 in the X direction. There is.
  • the first flow path 11 has one end and the other end.
  • the first flow path 11 has an inlet opening 21 at one end and an outlet opening 22 at the other end.
  • Each flow path layer 10 has a plurality (4) inlet openings 21 of the first flow path 11 on the first end surface 10A on the X direction side, and a plurality (4 lines) on the second end surface 10B on the X direction side. It has an outlet opening 22 of the first flow path 11 of the above.
  • the first end surface 10A is provided with the inlet openings 21 of the four first flow paths 11 in the same layer arranged side by side in the Y direction, and the inlet openings in the respective flow path layers 10 are provided. 21 are provided side by side in the Z direction.
  • a total of 16 inlet openings 21 are arranged in a matrix in the Y direction and the Z direction by the four flow path layers 10.
  • the arrangement of the outlet opening 22 of the first flow path 11 on the second end surface 10B is the same, and the illustration is omitted.
  • a total of 16 outlet openings 22 are arranged in a matrix in the Y direction and the Z direction in the core portion 3 by the four flow path layers 10.
  • the second flow path 12 is formed so as to extend from the third end surface 10C to the fourth end surface 10D in the flow path layer 10, and penetrates the flow path layer 10 in the Y direction.
  • the second flow path 12 has one end and the other end.
  • the second flow path 12 has an inlet opening 31 at one end and an outlet opening 32 at the other end.
  • the flow path layer 10 has a plurality of inlet openings 31 for the second flow path 12 on the third end surface 10C on the Y direction side, and outlet openings 32 for the plurality of second flow paths 12 on the fourth end surface 10D on the Y direction side.
  • the third end surface 10C is provided with the inlet openings 31 of the four second flow paths 12 in the same layer arranged side by side in the X direction, and the inlet openings in the respective flow path layers 10 are provided. 31 are provided side by side in the Z direction. A total of 16 inlet openings 31 are arranged in a matrix in the X and Z directions in the core portion 3 by the four flow path layers 10. The arrangement of the outlet opening 32 of the second flow path 12 on the fourth end surface 10D is the same, and the illustration is omitted. A total of 16 outlet openings 32 are arranged in a matrix in the X and Z directions in the core portion 3 by the four flow path layers 10.
  • the inlet opening 21 of the first flow path 11, the outlet opening 22 of the first flow path 11, the inlet opening 31 of the second flow path 12, and the second flow path 12 Header portions 4A to 4D are provided for separately connecting the outlet opening 32 of the above to the external pipe.
  • the header portions 4A to 4D are provided so as to collectively cover a plurality of corresponding inlet openings or outlet openings.
  • the header portion 4A covers the 16 inlet openings 21 formed on the first end surface 10A, and distributes the first fluid 1 sent from the external pipe to each inlet opening 21.
  • the header portion 4B covers the 16 outlet openings 22 formed on the second end surface 10B, and the first fluid 1 flowing out from the respective outlet openings 22 is merged and sent out to the external pipe.
  • the header portion 4C covers the 16 inlet openings 31 formed on the third end surface 10C, and distributes the second fluid 2 sent from the external pipe to the respective inlet openings 31.
  • the header portion 4D covers the 16 outlet openings 32 formed on the fourth end surface 10D, and the second fluid 2 flowing out from the respective outlet openings 32 is merged and sent out to the external pipe.
  • the first fluid 1 is circulated in the X direction from the first end surface 10A to the second end surface 10B by the first flow path 11, and the second flow path 12 is used to flow the first fluid 1 in the X direction.
  • It is configured as a orthogonal flow type heat exchanger in which two fluids 2 are circulated in the Y direction from the third end surface 10C to the fourth end surface 10D to exchange heat.
  • the orthogonal flow type is a method in which fluids that exchange heat flow in directions orthogonal to each other.
  • each of the first flow path 11 and the second flow path 12 is formed so that the cross-sectional area of the flow path is reduced and expanded along the extending direction of the flow path.
  • the flow path cross-sectional area is the area of the flow path (space through which the fluid flows) in the cross section orthogonal to the extending direction of the flow path.
  • the first flow path 11 includes the first portion 23 in which the flow path cross-sectional area is reduced. Further, the first flow path 11 includes a second portion 24 having a flow path cross-sectional area larger than that of the first portion 23.
  • the first flow path 11 has the smallest flow path cross-sectional area in the first portion 23.
  • the first flow path 11 has the maximum flow path cross-sectional area in the second portion 24.
  • the cross section of the flow path has a trapezoidal shape as shown in FIG.
  • the cross section of the flow path has a rectangular shape as shown in FIG.
  • the flow path cross-sectional area of the first flow path 11 is reduced from the second portion 24 to the first portion 23, and reaches from the first portion 23 to the second portion 24. By the time, the cross-sectional area of the flow path is expanded.
  • the second flow path 12 includes the first portion 33 in which the flow path cross-sectional area is reduced. Further, the second flow path 12 includes a second portion 34 having a flow path cross-sectional area larger than that of the first portion 33.
  • the second flow path 12 has the smallest flow path cross-sectional area in the first portion 33.
  • the second flow path 12 has the maximum flow path cross-sectional area in the second portion 34.
  • the cross section of the flow path has a trapezoidal shape as shown in FIG.
  • the cross section of the flow path has a rectangular shape as shown in FIG.
  • the cross-sectional area of the flow path is reduced from the second portion 34 to the first portion 33, and reaches from the first portion 33 to the second portion 34. By the time, the cross-sectional area of the flow path is expanded.
  • the first flow path 11 and the second flow path 12 each have a plurality of first portions (23, 33) and a plurality of second portions (24, 34). Then, in each flow path, the first portion (23, 33) and the second portion (24, 34) are alternately arranged along the extending direction of the flow path. Therefore, each of the first flow path 11 and the second flow path 12 is formed so that the reduction and expansion of the flow path cross-sectional area occur alternately.
  • each of the first flow path 11 and the second flow path 12 is formed with an inlet opening or an outlet opening by the second portions (24, 34) arranged at the ends of the flow paths, respectively.
  • the inlet opening 21 is formed by the second portion 24 of the first end surface 10A, and the exit is formed by the second portion 24 of the second end surface 10B.
  • the opening 22 is configured.
  • the inlet opening 31 is configured by the second portion 34 of the third end surface 10C and by the second portion 34 of the fourth end surface 10D.
  • the outlet opening 32 is configured.
  • the first portion (23, 33) whose flow path cross-sectional area is reduced is displaced in the Z direction where the X direction and the Y direction intersect, so that the first flow path 11 and the second flow path 12 are first.
  • the portions (23, 33) intersect within the same layer.
  • the first portion 23 is displaced so as to be biased in the Z1 direction.
  • the first portion 33 of the second flow path 12 is displaced so as to be biased in the Z2 direction, thereby intersecting with the first flow path 11.
  • the first flow path 11 extends in the X direction so as to straddle the Z1 direction side of the second flow path 12, and the second flow path 12 (first portion 33) is the first. It extends in the Y direction so as to pass through the Z2 direction side of the flow path 11.
  • the first portion 23 is displaced so as to be biased in the Z2 direction.
  • the first portion 33 of the second flow path 12 intersects with the first flow path 11 by being displaced so as to be biased in the Z1 direction.
  • the first flow path 11 extends in the X direction so as to pass through the Z2 direction side of the second flow path 12, and the second flow path 12 (first portion 33) is the first. It extends in the Y direction so as to straddle the Z1 direction side of the flow path 11.
  • the second flow path 12 intersects with the first flow path 11 in which the first portion 33 is displaced in the Z1 direction and is displaced in the Z2 direction in the region 73. There is. In the region 74, the second flow path 12 intersects the first flow path 11 in which the first portion 33 is displaced so as to be biased in the Z2 direction and is displaced so as to be biased in the Z1 direction.
  • first flow path 11 and the second flow path 11 and the second flow path 11 and the second flow path 11 and the second flow path 11 and the second flow path 11 and the second flow path 11 and the second flow path 11 and the second flow path 11 are alternately arranged in the Z direction between the first portion 23 of the first flow path 11 and the first portion 33 of the second flow path 12 that intersect.
  • the flow path 12 meanders.
  • the first portion 23 in the first flow path 11, is biased in the Z1 direction, and the region 71 located on the Z1 direction side with respect to the second flow path 12 and the first portion 23 are Regions 72 that are biased in the Z2 direction and are located on the Z2 direction side with respect to the second flow path 12 appear alternately along the X direction.
  • the first portion 23 In the region 71, the first portion 23 is located at the first position P1 in the Z direction, and in the region 72, the first portion 23 is located at the second position P2 in the Z direction.
  • the first portion 33 in the second flow path 12, is biased in the Z1 direction, and the region 73 located on the Z1 direction side with respect to the first flow path 11 and the first portion 33 are Regions 74 that are biased in the Z2 direction and are located on the Z2 direction side with respect to the first flow path 11 appear alternately along the Y direction.
  • the first portion 33 In the region 73, the first portion 33 is located at the first position P1 in the Z direction, and in the region 74, the first portion 33 is located at the second position P2 in the Z direction.
  • the first portions (23, 33) of the first flow path 11 and the second flow path 12 have the first position P1 and the second position P2 in the Z direction according to the positions in the extending direction of the flow path. It meanders to displace between.
  • the Z-direction formation range of the first portion (23, 33) at the first position P1 and the Z-direction formation range of the first portion (23, 33) at the second position P2 are defined. , Are offset in the Z direction so as not to overlap.
  • the first portion 23 at the first position P1 is formed over the range 81 in the Z direction.
  • the first portion 23 at the second position P2 is formed over a range 82 in the Z direction. In the Z direction, the range 81 and the range 82 do not overlap.
  • the first portion 33 at the first position P1 is formed over the range 81 in the Z direction.
  • the first portion 33 at the second position P2 is formed over a range 82 in the Z direction. In the Z direction, the range 81 and the range 82 do not overlap.
  • the first flow path 11 and the second flow path 12 are formed so as to bisect the flow path layer 10 in the Z direction in each of the first portions (23, 33).
  • the range 81 and the range 82 are halves of the flow path layer 10 in the Z direction. Therefore, the formation ranges of the first portions (23, 33) do not overlap between the first position P1 and the second position P2.
  • each of the first flow path 11 and the second flow path 12 is partitioned by a partition wall 13 bent so as to reduce and expand the flow path cross-sectional area.
  • the first portion 23 and the second portion 24 of the first flow path 11 and the first portion 33 and the second portion 34 of the second flow path 12 are formed by a partition wall 13.
  • the first flow path 11 crosses the Z1 direction side or the Z2 direction side of the second flow path 12 of the trapezoidal cross section in the X direction.
  • the partition wall 13 is bent so as to partition the second flow path 12 having a trapezoidal cross section and the meandering first flow path 11.
  • the partition wall 13 projects into the flow path layer 10 so as to form a second flow path 12 having a trapezoidal cross section. Then, the partition wall 13 projecting into the flow path layer 10 partitions the first portion 23 in which the flow path cross-sectional area of the first flow path 11 is reduced.
  • the second flow path 12 crosses the Z1 direction side or the Z2 direction side of the first flow path 11 of the trapezoidal cross section in the Y direction.
  • the partition wall 13 is bent so as to partition the first flow path 11 having a trapezoidal cross section and the meandering second flow path 12.
  • the partition wall 13 projects into the flow path layer 10 so as to form the first flow path 11 having a trapezoidal cross section. Then, the partition wall 13 projecting into the flow path layer 10 partitions the first portion 33 in which the flow path cross-sectional area of the second flow path 12 is reduced.
  • first flow path 11 and the second flow path 12 are partitioned from each other by a common partition wall 13 in the same layer.
  • the first flow path 11 and the second flow path 12 are adjacent to each other via the partition wall 13. Therefore, the partition wall 13 constitutes a primary heat transfer surface when heat exchange is performed between the first flow path 11 and the second flow path 12.
  • first flow path 11 and the second flow path 12 are partitioned by an inclined partition wall 13 so that the cross-sectional area continuously changes according to the position in the extending direction of the flow path.
  • the partition wall 13 is an inclined surface inclined so as to project from the outer edge portion of the flow path layer 10 toward the center of the flow path layer 10 in the Z direction. It has 41, 42, 43, 44. As shown in FIGS. 3 and 8, the partition wall 13 has inclined surfaces 45 and 46 inclined so as to project from the outer edge portion of the flow path layer 10 toward the center of the flow path layer 10 in the Y direction. As shown in FIGS. 5 and 10, the partition wall 13 has inclined surfaces 47 and 48 inclined so as to project from the outer edge portion of the flow path layer 10 toward the center of the flow path layer 10 in the X direction.
  • the height of the flow path in the Z direction is continuously changed by the inclined surfaces 41 and 42 (see FIG. 7) of the partition wall 13, and the inclined surfaces 45 and 46 of the partition wall 13 (see FIG. 8).
  • the width of the flow path in the Y direction is continuously changing.
  • the first flow path 11 is formed so that the flow path height is reduced and expanded along the extending direction of the flow path, and the flow path width is reduced and expanded along the extending direction of the flow path. There is.
  • the height of the flow path in the Z direction is continuously changed by the inclined surfaces 43 and 44 (see FIG. 9) of the partition wall 13, and the inclined surfaces 47 and 48 (see FIG. 10) of the partition wall 13 are continuously changed. ),
  • the width of the flow path in the X direction is continuously changed.
  • the second flow path 12 is formed so that the flow path height is reduced and expanded along the extending direction of the flow path, and the flow path width is reduced and expanded along the extending direction of the flow path. There is.
  • the first fluid 1 flows in the first flow path 11 under the influence of the change in the flow path height in the Z direction, the change in the flow path width in the Y direction, and the change in the position meandering in the Z direction.
  • a three-dimensional change occurs.
  • the second fluid 2 flows in the second flow path 12 under the influence of a change in the flow path height in the Z direction, a change in the flow path width in the X direction, and a change in the position meandering in the Z direction.
  • a three-dimensional change occurs.
  • the first flow path 11 is adjacent to the second flow path 12 in the same layer, and the second flow path 12 in another flow path layer 10 adjacent in the Z direction. It is provided adjacent to.
  • the first flow path 11 is adjacent to the second flow path 12 in the same layer on one side in the Z1 direction and the Z2 direction, and the other flow path is adjacent on the other side in the Z1 direction and the Z2 direction. It is adjacent to the second flow path 12 in the road layer 10 via the partition wall 13.
  • the second flow path 12 is a first flow path in another flow path layer 10 adjacent to the first flow path 11 in the same layer and adjacent in the Z direction. It is provided so as to be adjacent to 11.
  • the second flow path 12 is adjacent to the first flow path 11 in the same layer on one side in the Z1 direction and the Z2 direction, and is adjacent to the other flow path on the other side in the Z1 direction and the Z2 direction. It is adjacent to the first flow path 11 in the road layer 10 via the partition wall 13.
  • the first flow path 11 is adjacent to the second flow path 12 in the same layer on both sides in the Y direction via the partition wall.
  • the second flow path 12 is adjacent to the first flow path 11 in the same layer on both sides in the X direction via the partition wall.
  • the first flow path 11 and the second flow path 12 are all configured to be adjacent to each other via the primary heat transfer surface.
  • the flow path layer 10 shown in FIGS. 1 to 10 is configured by arranging a plurality of unit structures 50 (see FIG. 11). As shown in FIG. 11, the unit structure 50 is the smallest unit of the flow path layer 10 in which one first flow path 11 and one second flow path 12 are formed. The flow path layer 10 has a periodic structure in which the unit structure 50 repeatedly appears.
  • FIG. 12 is a schematic diagram in which the shape of the first flow path 11 and the shape of the second flow path 12 in the unit structure 50 are drawn separately.
  • the first flow path 11 extending in the X direction and the second flow path 12 extending in the Y direction are formed so as to intersect with each other. Therefore, the orthogonal flow type flow path layer 10 in which the first flow path 11 and the second flow path 12 arranged in the same layer intersect can be formed by only one unit structure 50.
  • the flow path layer 10 may be composed of one unit structure 50.
  • the unit structure 50 shown in FIG. 11 has a rectangular parallelepiped shape that expands in the X and Y directions and has a predetermined height in the Z direction.
  • the height of the unit structure 50 in the Z direction corresponds to the height (thickness) of the flow path layer 10.
  • the unit structure 50 has a first end surface 50A on one side in the X direction and a second end surface 50B on the other side in the X direction.
  • the unit structure 50 has a third end surface 50C on one side in the Y direction and a fourth end surface 50D on the other side in the Y direction.
  • the first flow path 11 and the second flow path 12 each have a second portion (24, 34) whose flow path cross-sectional area is larger than that of the first portion (23, 33) at both ends.
  • the first flow path 11 extends in the X direction in the unit structure 50 and opens to the first end surface 50A and the second end surface 50B on the X direction side of the unit structure 50.
  • the first flow path 11 has a second portion 24 on each of the first end surface 50A and the second end surface 50B of the unit structure 50.
  • Each second portion 24 has the same cross-sectional shape.
  • the first flow path 11 has a first portion 23 between two second portions 24 at both ends in the X direction.
  • the first portion 23 and the second portion 24 are connected by inclined surfaces 41, 45 and 46 of the partition wall 13, as shown in FIGS. 13 and 17.
  • the second flow path 12 extends in the Y direction in the unit structure 50 and opens to the third end surface 50C and the fourth end surface 50D on the Y direction side of the unit structure 50.
  • the second flow path 12 has a second portion 34 on each of the third end surface 50C and the fourth end surface 50D of the unit structure 50.
  • Each second portion 34 has the same cross-sectional shape.
  • the second flow path 12 has a first portion 33 between two second portions 34 at both ends in the Y direction.
  • the first portion 33 and the second portion 34 are connected by inclined surfaces 43, 47 and 48 of the partition wall 13, as shown in FIGS. 15 and 18.
  • the first portion 23 of the first flow path 11 is displaced in either direction with respect to the first portion 33 of the second flow path 12, and the first portion 33 of the second flow path 12 Is displaced in either direction in the Z direction with respect to the first portion 23 of the first flow path 11.
  • the first flow path 11 and the second flow path 12 intersect each other in their first portions (23, 33).
  • the flow path length of the first flow path 11 can be arbitrarily set. That is, the first flow path 11 is configured to extend in the X direction by connecting the second portions 24 of the plurality of unit structures 50 to each other. Specifically, the second portion 24 of the second end surface 50B of one unit structure 50 and the second portion 24 of the first end surface 50A of one adjacent unit structure 50 are connected.
  • first flow path 11 When the first flow path 11 is formed by a plurality of unit structures 50, a number of second flow paths 12 corresponding to the number of arrangements of the unit structure 50 in the X direction are formed in the flow path layer 10.
  • the first flow path 11 intersects with each of the second flow paths 12.
  • one first flow path 11 is formed by arranging the four unit structures 50 in the X direction. As a result, one first flow path 11 intersects with four second flow paths 12.
  • the flow path length of the second flow path 12 can be arbitrarily set. That is, the second flow path 12 is configured to extend in the Y direction by connecting the second portions 24 of the plurality of unit structures 50 to each other. Specifically, the second portion 34 of the third end surface 50C of one unit structure 50 and the second portion 34 of the fourth end surface 50D of one adjacent unit structure 50 are connected.
  • the flow path layer 10 is formed with a number of first flow paths 11 corresponding to the number of arrangements of the unit structure 50 in the Y direction.
  • the second flow path 12 intersects with each of the first flow paths 11.
  • four unit structures 50 are arranged in the Y direction to form one second flow path 12.
  • one second flow path 12 intersects with four first flow paths 11.
  • the flow path layer 10 is at least in the Z direction of the first portion (23, 33). It may be composed of a combination of two types of unit structures 50 having different positions.
  • the unit structure 50 includes a first structure 51 and a second structure 52 in which the first structure 51 is inverted.
  • the first structure 51 and the second structure 52 have structurally the same shape.
  • the second structure 52 is obtained by inverting the first structure 51 in the Z direction. 11 to 18 show the first structure 51.
  • the second structure 52 includes inclined surfaces 42 and 44 in place of the inclined surfaces 41 and 43 of the first structure 51.
  • the first portion 23 of the first flow path 11 is arranged on one side in the Z direction (Z1 direction side), and the first portion 33 of the second flow path 12 is arranged on the other side in the Z direction (Z2 direction). It is located on the side). That is, the first structure 51 includes a first portion 23 arranged at the first position P1 and a first portion 33 arranged at the second position P2.
  • the region 71 of FIG. 6 and the region 74 of FIG. 4 are formed by the first structure 51.
  • the first portion 23 of the first flow path 11 is arranged on the other side in the Z direction (Z2 direction side), and the first portion 33 of the second flow path 12 is arranged on one side in the Z direction (Z1 direction). It is located on the side). That is, the second structure 52 includes a first portion 23 arranged at the second position P2 and a first portion 33 arranged at the first position P1.
  • the region 72 of FIG. 6 and the region 73 of FIG. 4 are formed by the second structure 52.
  • the flow path layer 10 has a structure in which the first structure 51 and the second structure 52 are arranged so as to be alternately arranged in at least one of the X direction and the Y direction. ..
  • the first structure 51 and the second structure 52 are arranged alternately by two along the X direction, and a total of four are arranged.
  • two first structures 51 and two second structures 52 are alternately arranged along the Y direction, and a total of four are arranged.
  • the flow path layer 10 has a structure in which the first structure 51 and the second structure 52 are arranged in a checkered pattern.
  • the flow path passing through the Z1 direction side that is, the first position P1
  • the flow path passing through the Z2 direction side that is, the second position P2
  • a broken line arrow the flow path passing through the Z2 direction side
  • the portion where the first flow path 11 shown by the solid line and the second flow path 12 shown by the broken line intersect is formed by the first structure 51.
  • the portion where the first flow path 11 shown by the broken line and the second flow path 12 shown by the solid line intersect is formed by the second structure 52.
  • the flow path layers 10 configured in this way are arranged in the Z direction to form the core portion 3 shown in FIG.
  • the same unit structure 50 is arranged in the Z direction. That is, as shown in FIGS. 4 and 6, the first structures 51 of each flow path layer 10 are arranged in the Z direction, and the second structures 52 of each flow path layer 10 are arranged in the Z direction. There is.
  • the first flow path 11 of any of the flow path layers 10 is adjacent to the second flow path 12 in the other flow path layer 10 adjacent in the Z direction, and the second flow path of any of the flow path layers 10 is adjacent.
  • a structure is realized in which the road 12 is adjacent to the first flow path 11 in the other flow path layer 10 adjacent in the Z direction.
  • the core portion 3 of the heat exchanger 100 may be, for example, a three-dimensional structure formed by a layered manufacturing method.
  • the additive manufacturing method is a powder additive manufacturing method.
  • powder material is spread in layers, and the area to be modeled is irradiated with a laser or electron beam to melt the material and solidify it to form a layered modeled part in the layering direction (modeling).
  • modeling This is a method of forming a three-dimensional structure by stacking layered shaped parts in the layering direction by repeating in the direction).
  • the powder material is a metal material such as iron-based, copper-based, titanium-based, or aluminum-based, and for example, aluminum (or aluminum alloy) is preferable from the viewpoint of weight, mechanical strength, heat transfer performance, and the like.
  • the core portion 3 can be configured as a heat exchanger 100 by being integrally formed (formed as a single component) by the additive manufacturing method and then joined to the header portions 4A to 4D. Further, the entire heat exchanger 100 including the core portion 3 and the header portions 4A to 4D can be integrally formed by the additive manufacturing method.
  • the first fluid 1 introduced into each first flow path 11 from the header portion 4A connects the second portion 24 and the first portion 23 of the first flow path 11. Pass alternately. Further, the first fluid 1 meanders in the Z direction so as to alternately pass through the first portion 23 of the first position P1 and the first portion 23 of the second position P2. In the process of the first fluid 1 flowing in the first flow path 11, heat exchange is performed with the second fluid 2 flowing in each of the plurality of adjacent second flow paths 12. After heat exchange, the first fluid 1 is discharged from the outlet opening 22 to the header portion 4B.
  • the second fluid 2 introduced from the header portion 4C into each of the second flow paths 12 alternately passes through the second portion 34 and the first portion 33 of the second flow path 12. Further, the second fluid 2 meanders in the Z direction so as to alternately pass through the first portion 33 of the first position P1 and the first portion 33 of the second position P2.
  • heat exchange is performed with the first fluid 1 flowing in each of the plurality of adjacent first flow paths 11. After heat exchange, the second fluid 2 is discharged from the outlet opening 32 to the header portion 4D.
  • the partition wall 13 that separates the first flow path 11 and the second flow path 12 constitutes the primary heat transfer surface over the entire surface. That is, since the primary heat transfer surface is formed not only by the boundary that partitions the adjacent flow path layers 10 but also by the partition wall 13 that partitions the flow paths in the same layer, the conventional plate fin type heat exchanger The area of the primary heat transfer surface is increased as compared with the above. As a result, heat exchange between the first fluid 1 and the second fluid 2 via the partition wall 13 is efficiently performed.
  • each of the first flow path 11 and the second flow path 12 is further displaced in the Z direction in the first portion (23, 33) while reducing and expanding the flow path cross-sectional area. To do.
  • each flow path it is possible to form a flow that changes three-dimensionally due to a change in the flow in the Z direction in addition to a change in the two-dimensional flow that accompanies a change in the cross-sectional shape.
  • flow turbulence for improving the heat transfer coefficient can be effectively formed.
  • the first portion (23, 33) is used.
  • the 1 flow path 11 and the 2nd flow path 12 can be formed so as to intersect each other in the same layer.
  • a single heat transfer surface is formed.
  • a heat transfer surface between the first flow path 11 and the second flow path 12 can be formed in the flow path layer 10.
  • the heat transfer area can be increased as compared with the conventional heat exchanger, and if the heat transfer area is equivalent to that of the conventional heat exchanger, the conventional heat transfer area can be increased.
  • the size and weight of the heat exchanger can be reduced compared to the heat exchanger.
  • each of the first flow path 11 and the second flow path 12 is partitioned by the partition wall 13 bent so as to reduce and expand the flow path cross-sectional area. It is not necessary to arrange fins to be secondary heat transfer surfaces in the flow path in order to change the road cross-sectional area, and the fins can be directly adjacent to each other via the first flow path 11, the second flow path 12, and the partition wall 13. . Since the first flow path 11 and the second flow path 12 are partitioned from each other by a common partition wall 13 in the same layer, the partition wall between the first flow path 11 and the second flow path 12 in the same layer. 13 can form a primary heat transfer surface. Thereby, the primary heat transfer surface between the first flow path 11 and the second flow path 12 can be effectively increased.
  • the first flow path 11 and the second flow path 12 are inclined partition walls 13 so that the cross-sectional area continuously changes according to the position in the extending direction of the flow path. Since it is partitioned by, for example, it is possible to smooth the change of the flow path cross-sectional area as compared with the structure in which the flow path cross-sectional area changes abruptly (at right angles) due to the partition wall 13 formed in a stepped shape. it can. As a result, in the first flow path 11 and the second flow path 12, it is possible to suppress an excessive increase in pressure loss while forming a change in the flow that improves the heat exchange efficiency.
  • the first flow path 11 is provided so as to be adjacent to the second flow path 12 in the other flow path layer 10 adjacent in the Z direction
  • the second flow path 12 is provided. Since it is provided so as to be adjacent to the first flow path 11 in the other flow path layer 10 adjacent in the Z direction, the first flow path 11 is not only in the same layer but also in the second flow path layer 10 of another flow path layer 10.
  • the second flow path 12 can be adjacent to the first flow path 11 of another flow path layer 10 as well as in the same layer. As a result, the heat transfer area between the first flow path 11 and the second flow path 12 can be further increased, so that the heat exchange efficiency can be effectively improved.
  • the positional relationship between the first portion 23 of the intersecting first flow path 11 and the first portion 33 of the second flow path 12 in the Z direction is alternately alternated. Since the 1 flow path 11 and the 2nd flow path 12 meander, each of the 1st flow path 11 and the 2nd flow path 12 arranged in the same layer can be displaced a plurality of times in the Z direction. As a result, the flow can be changed in the Z direction a plurality of times in each flow path, so that the heat exchange efficiency can be effectively improved.
  • the first portion (23, 33) and the second portion (24, 34) are connected to the flow path. Since they are arranged alternately along the extending direction, the reduction of the flow path cross-sectional area in the first portion (23, 33) and the expansion of the flow path cross-sectional area in the second portion (24, 34) are alternately performed. It can be generated multiple times. Thereby, the change of the flow accompanying the change of the cross-sectional shape can be effectively generated.
  • the inlet opening (21) is provided by the second portion (24, 34) arranged at the end of the flow path. , 31) or outlet openings (22, 34) so that fluid is introduced into the flow path from the enlarged second portion (24, 34) at the end of the flow path, or from within the flow path. Can be derived.
  • a sufficient opening area for introducing and deriving the fluid can be secured even in a structure in which the cross-sectional area of the flow path changes.
  • the flow path layer 10 has a plurality of inlet openings 21 of the first flow path 11 on the first end surface 10A on the X direction side, and the second end surface 10B on the X direction side.
  • the flow path layer 10 has a plurality of inlet openings 21 of the second flow path 12 on the third end surface 10C on the Y direction side, and has a plurality of outlet openings 22 of the first flow path 11.
  • the fourth end surface 10D has a plurality of outlet openings 32 of the second flow path 12.
  • the inlet openings (21, 31) or outlet openings (22, 32) of the flow path can be integrated and formed on the same end surface of each flow path layer 10, so that the area covered by the header portions 4A to 4D can be formed. And the total area of the openings can be brought close to each other. As a result, it is possible to suppress the occurrence of pressure loss at the inlet openings (21, 31) of the flow path.
  • the inlet openings of the flow paths are formed every other layer.
  • Each inlet opening is collectively covered by a header for connection with external piping.
  • the total area of the openings (2 ⁇ A2) is smaller than the area A1 covered by the header portion, the flow path is sharply narrowed between the header portion and the inlet opening, resulting in pressure loss. Occurs.
  • substantially the entire surface of the first end surface 10A is the inlet opening 21, and the area A1 covered by the header portion 4A and the total area of the opening (4 ⁇ A3) are As it approaches, the pressure loss associated with the introduction of the fluid can be reduced. The same applies to the third end surface 10C shown in FIG.
  • the flow path layers 10 are configured by arranging a plurality of unit structures 50, so that the first flow path layers intersect with each other while changing the flow path cross-sectional area in the same layer.
  • the flow path layer 10 including the flow path 11 and the second flow path 12 can be formed by a simple structure in which the unit structures 50 are arranged. Then, a heat exchanger having an arbitrary number of flow paths and an arbitrary flow path length can be easily obtained only by increasing or decreasing the number of the unit structures 50. As a result, even in a heat exchanger having a novel structure in which the shape of the flow path changes three-dimensionally, the design of the heat exchanger can be extremely facilitated.
  • the flow path layer 10 has a structure in which the first structure 51 and the second structure 52 are arranged in the X direction and the Y direction.
  • a structure in which the first flow path 11 and the second flow path 12 meander in the Z direction in the same layer can be realized. Can be done. Thereby, even a structure including a flow path meandering in the Z direction can be easily designed.
  • the first flow path 11 extends in the X direction by connecting the second portions 24 of the plurality of unit structures 50 to each other, and the second flow path 12 has a plurality of. Since the second portions 34 in the unit structure 50 are connected to each other so as to extend in the Y direction, the cross-sectional area of the flow path can be obtained simply by connecting the second portions (24, 34) in the unit structure 50 to each other. It is possible to easily realize a structure in which reduction and expansion of the above occur alternately.
  • each part of the unit structure 50 are not limited to those shown in the figure, and may be arbitrarily changed.
  • the flow path length in the unit structure 50 is arbitrary.
  • the flow path length of the first flow path 11 in the X direction is larger than the flow path length of the second flow path 12 in the Y direction (that is, the X direction dimension of the unit structure 50 is the Y direction dimension.
  • the flow path lengths may be the same, or the flow path length of the first flow path 11 may be smaller than the flow path length of the second flow path 12.
  • the formation range of the first portion 23 in the unit structure 50 in the Z direction is arbitrary.
  • the first portion 23 of the first flow path 11 and the first portion 33 of the second flow path 12 are formed so as to bisect the height of the unit structure 50 in the Z direction.
  • the forming range of either one of the first portion 23 and the first portion 33 may be reduced, and the forming range of either one may be increased.
  • FIG. 23 shows an example in which the formation range 84 of the first portion 33 is reduced and the formation range 83 of the first portion 23 is increased, but the reverse relationship may be used.
  • the formation range of the first portion 23 is formed by the first position P1 and the second position P2. 83 overlaps in the Z direction. Therefore, a region 90 that linearly penetrates from the inlet opening to the outlet opening is formed in the flow path, and the effect of meandering the flow in the flow path in the Z direction is reduced. From the viewpoint of improving the heat exchange efficiency, as in the above embodiment (see FIG. 19), the Z-direction formation range of the first portion (23, 33) at the first position P1 and the second position P2 is in the Z direction. It is preferable not to overlap. On the other hand, in the configuration of FIG.
  • the region 90 through which the fluid can flow linearly is partially formed, so that the pressure loss can be reduced. Therefore, when priority is given to reducing the pressure loss in any of the flow paths in consideration of the types of the first fluid 1 and the second fluid 2 for heat exchange, the flow rate and the amount of heat exchange, as shown in FIG. 23. It may be configured.
  • the length of the first part 23 in the unit structure 50 is arbitrary.
  • the length L1 of the first portion 23 of the first flow path 11 shown in FIG. 16 may be a smaller length L2 or a larger length (not shown). There may be. The same applies to the first portion 33 of the second flow path 12.
  • the position of the first portion 23 in the unit structure 50 in the extending direction of the flow path is arbitrary.
  • the first portion 23 of the first flow path 11 of FIG. 16 is arranged at the center of the unit structure 50 in the X direction, but as shown in FIG. 25, the first portion 23 is on the first end surface 50A side or. It may be arranged at a position biased to any of the second end faces 50B side. The same applies to the first portion 33 of the second flow path 12.
  • the partition wall 13 for partitioning the first flow path 11 and the second flow path 12 is bent in a polygonal line, but the present invention is not limited to this.
  • the partition wall 13 may be bent (curved) in a curved shape.
  • a stepped (stepped) partition wall may be provided so that the cross-sectional area of the flow path changes stepwise.
  • the first flow path 11 is adjacent to the second flow path 12 in the other flow path layer 10
  • the second flow path 12 is the first flow path in the other flow path layer 10.
  • the first flow path 11 may be provided so as to be adjacent to the first flow path 11 of another flow path layer 10.
  • the second flow path 12 may be provided so as to be adjacent to the second flow path 12 of the other flow path layer 10.
  • the positional relationship between the first portion 23 of the intersecting first flow path 11 and the first portion 33 of the second flow path 12 in the Z direction is alternately alternated.
  • the positional relationship between the first portion 23 of the first flow path 11 and the first portion 33 of the second flow path 12 in the Z direction does not have to be alternated.
  • the first flow path 11 or the second flow path 12 may be configured by connecting a plurality of only one of the first structure 51 and the second structure 52.
  • the number of the first structure 51 and the number of the second structures 52 are different, such as a combination of two first structures 51 and one second structure 52, so that the first flow path 11 or the second flow path 12 may be configured.
  • the inlet opening 21 or the outlet opening 22 is configured by the second portion (24, 34)
  • the inlet opening 21 or the outlet is formed by the first portion (23, 33).
  • the opening 22 may be configured.
  • the inlet opening 21 of the first flow path 11 is provided on the first end surface 10A of the flow path layer 10 and the outlet opening 22 of the first flow path 11 is provided on the second end surface 10B.
  • the present invention is not limited to this.
  • the first flow path 11 may be U-turned from the second end surface 10B side to the first end surface 10A side, and both the inlet opening 21 and the outlet opening 22 of the first flow path 11 may be provided on the first end surface 10A. .. The same applies to the second flow path 12.
  • the flow path layer 10 is formed by arranging a plurality of unit structures 50 , but the present invention is not limited to this.
  • the flow path layer 10 does not have to be formed by the arrangement of the unit structures 50. That is, the flow path layer 10 may be configured not to have a structure in which a pattern having a specific flow path shape is repeated, but to have a structure in which the pattern from one end to the other end of the flow path does not repeat.
  • the flow path layer 10 is composed of two types of unit structures 50, that is, a first structure 51 and a second structure 52, but the present invention is not limited to this.
  • the flow path layer 10 may be composed of a combination of three or more types of unit structures.
  • the flow path layer 10 may include a third flow path through which the third fluid flows, in addition to the first flow path 11 and the second flow path 12.
  • the flow path layer 10 may be configured to allow any kind of fluid to flow, and may include a number (type) of flow paths according to the type of fluid.

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Abstract

この熱交換器(100)は、第1方向に延びる第1流路(11)と、第2方向に延びる第2流路(12)と、が同一層内に配置された流路層(10)を備える。第1流路および第2流路の各々は、流路の延びる方向に沿って流路断面積が縮小および拡大する。第1流路および第2流路は、流路断面積が縮小された第1部分(23、33)が第3方向に変位することにより、第1部分(23、33)において同一層内で交差している。

Description

熱交換器
 この発明は、熱交換器に関し、特に、流路を流れる流体間で熱交換を行う熱交換器に関する。
 従来、流路を流れる流体間で熱交換を行う熱交換器が知られている。このような熱交換器は、たとえば、特開2017-101914号公報に開示されている。
 熱交換器には、プレートフィン型の熱交換器やシェルアンドチューブ型の熱交換器など様々な種類があり、上記特開2017-101914号公報では、プレートフィン型の熱交換器が開示されている。上記特開2017-101914号公報の熱交換器は、第1の流路を確定する第1の層と、第1の層の上部に配置され第2の流路を確定する第2の層と、を備える。単一の層には、流れ方向を横切って複数個の横方向フィンが存在する。空気流は、横方向フィンを乗り越えて上昇および下降し、流路の上昇セグメントおよび下降セグメントが生じる。横方向フィンは、温度境界層を破壊して熱伝達率を改善するために配置される。
特開2017-101914号公報
 しかし、上記特開2017-101914号公報では、横方向フィンによって流体が上昇および下降するという単純な2次元的な流れを形成するだけなので、熱交換効率を改善するための流れの乱れを十分に形成できないという不都合がある。また、上記特開2017-101914号公報では、第1の層と第2の層との間で積層方向に熱交換が生じるので、第1の層と第2の層との境界面によって伝熱面積が決まる。このため、熱交換効率を改善させるためには、各層の面積を増大させる必要があり、熱交換器のサイズおよび重量の増大が伴う。
 ところで、近年、積層造形法などに代表される製造技術の改良が進んでおり、従来とは異なる新規な構造の熱交換器が実現可能になりつつある。そのような背景から、熱交換器のサイズおよび重量の増大を抑制しながら、熱交換効率を改善させることが可能な、新規な構造の熱交換器が求められている。
 この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の1つの目的は、熱交換器のサイズおよび重量の増大を抑制しながら、熱交換効率を改善させることが可能な熱交換器を提供することである。
 上記目的を達成するために、この発明による熱交換器は、第1方向に延びる管状形状を有し、第1流体を流通させる第1流路と、第1方向と交差する第2方向に延びる管状形状を有し、第1流体と熱交換する第2流体を流通させる第2流路と、が同一層内に配置された流路層を備え、第1流路および第2流路の各々は、流路の延びる方向に沿って流路断面積が縮小および拡大するように形成され、第1流路および第2流路は、流路断面積が縮小された第1部分が第1方向および第2方向と交差する第3方向に変位することにより、第1部分において同一層内で交差している。なお、第1流路と第2流路とが同一層内に配置されるとは、単一の流路層内で、第1方向および第2方向に延びる平面内に、第1流路と第2流路との両方が存在することを意味する。
 この発明による熱交換器では、上記構成により、第1流路および第2流路の各々が、流路断面積を縮小および拡大させつつ、さらに第1部分において第3方向に変位する。これにより、それぞれの流路内では、断面形状の変化に伴う2次元的な流れの変化に加えて、第3方向への流れの変化によって、3次元的に変化する流れを形成できる。その結果、熱伝達率を改善するための流れの乱れを効果的に形成できる。そして、第1流路および第2流路の各々に形成される第1部分を利用し、第1部分の位置を第3方向にずらすことによって、第1流路と第2流路とを同一層内で互いに交差するように形成できる。これにより、従来のプレートフィン型の熱交換器のように、第1流路の層と、第2流路の層との境界にのみ伝熱面が形成される(第3方向にのみ熱交換が行われる)構造と異なり、単一の流路層内で第1流路と第2流路との伝熱面を形成できる。その結果、従来の熱交換器と同等のサイズであれば、従来の熱交換器よりも伝熱面積を増大させることができ、従来の熱交換器と同等の伝熱面積であれば、従来の熱交換器よりも熱交換器のサイズおよび重量を低減できる。以上の結果、本発明によれば、熱交換器のサイズおよび重量の増大を抑制しながら、熱交換効率を改善させることができる。
 上記発明による熱交換器において、好ましくは、第1流路および第2流路の各々は、流路断面積を縮小および拡大させるように屈曲した隔壁により区画されており、第1流路と第2流路とは、同一層内で共通の隔壁により互いに区画されている。このように構成すれば、同一層内の第1流路と第2流路との隔壁によって1次伝熱面を構成することができる。これにより、流路断面積を変化させるために2次伝熱面となるフィンを流路内に配置する必要がなく、第1流路と第2流路と隔壁を介して直接隣接させることができるので、第1流路と第2流路との1次伝熱面を効果的に増大させることができる。なお、本明細書において、屈曲とは、折れ線状に曲がることだけでなく、曲線状に曲がること(湾曲)も含む広い概念である。
 この場合、好ましくは、第1流路および第2流路は、流路の延びる方向の位置に応じて断面積が連続的に変化するように、傾斜した隔壁によって区画されている。このように構成すれば、たとえば段差状に形成された隔壁により流路断面積が急激に変化するような構造と比較して、流路断面積の変化を滑らかにすることができる。これにより、第1流路および第2流路において、熱交換効率を改善させる流れの変化を形成しつつ、圧力損失の過度な増大を抑制できる。
 上記発明による熱交換器において、好ましくは、第3方向に配列された複数の流路層を備え、第1流路は、同一層内の第2流路と隣接し、かつ、第3方向に隣接する他の流路層内の第2流路と隣接するように設けられ、第2流路は、同一層内の第1流路と隣接し、かつ、第3方向に隣接する他の流路層内の第1流路と隣接するように設けられている。このように構成すれば、第1流路を同一層内だけでなく別の流路層の第2流路とも隣接させ、第2流路を同一層内だけでなく別の流路層の第1流路と隣接させることができる。これにより、第1流路と第2流路との間の伝熱面積を更に増大させることができるので、熱交換効率を効果的に改善させることができる。
 上記発明による熱交換器において、好ましくは、流路層は、第2方向に並ぶ複数の第1流路と、第1方向に並ぶ複数の第2流路とを含み、第1流路および第2流路は、流路の延びる方向に沿って複数の第1部分を有し、交差する第1流路の第1部分と第2流路の第1部分との第3方向の位置関係が交互に入れ替わるように、第1流路および第2流路が蛇行している。このように構成すれば、同一層内に配置される第1流路および第2流路の各々を、第3方向に複数回変位させることができる。その結果、各流路において、複数回に亘って第3方向への流れの変化を生じさせることができるので、熱交換効率を効果的に改善させることができる。
 この場合、好ましくは、第1流路および第2流路は、流路の延びる方向の位置に応じて、第1部分が第3方向の第1位置と第2位置との間で変位するように蛇行し、第1位置における第1部分の第3方向の形成範囲と、第2位置における第1部分の第3方向の形成範囲とが、第3方向において重複しないようにずれている。このように構成すれば、第1流路において、第1位置にある第1部分と、第2位置にある第1部分とを第1方向に直線的に通過する領域が形成されない。第2流路においても同様に、第2方向に直線的に通過する領域が形成されない。そのため、流体が第1位置と第2位置とを通過する過程で、確実に、第3方向への流れの変化を形成することができる。
 上記発明による熱交換器において、好ましくは、流路層は、第2方向に並ぶ複数の第1流路と、第1方向に並ぶ複数の第2流路とを含み、第1流路および第2流路は、それぞれ、複数の第1部分と、第1部分よりも流路断面積が拡大された複数の第2部分と、を有し、第1部分と第2部分とは、流路の延びる方向に沿って交互に配置されている。このように構成すれば、第1部分における流路断面積の縮小と、第2部分における流路断面積の拡大と、を交互に複数回発生させることができる。これにより、断面形状の変化に伴う流れの変化を効果的に発生させることができる。
 この場合、好ましくは、第1流路および第2流路は、それぞれ、流路の端部に配置された第2部分によって、入口開口または出口開口が構成されている。このように構成すれば、流路の端部において拡大された第2部分から流体を流路内に導入し、または流路内から導出することができる。これにより、流路断面積が変化する構造においても、流体を導入、導出するための十分な開口面積を確保できる。
 上記第2部分によって、入口開口または出口開口が構成される構成において、好ましくは、第3方向に配列された複数の流路層を備え、流路層は、第1方向側の第1端面に複数の第1流路の入口開口を有し、第1方向側の第2端面に複数の第1流路の出口開口を有し、流路層は、第2方向側の第3端面に複数の第2流路の入口開口を有し、第2方向側の第4端面に複数の第2流路の出口開口を有する。ここで、従来のプレートフィン型の熱交換器のように第1の層と第2の層とが交互に設けられる構造では、流路の入口開口が1層おきに形成され、各入口開口が外部配管との接続用のヘッダ部によってまとめて覆われる構造が一般的である。この場合、ヘッダ部に覆われる面積に比べて、開口部の合計面積が小さいため、ヘッダ部と流路の入口開口との間で流路が急激に絞られることになり、圧力損失が生じる。これに対して、上記のように構成すれば、それぞれの流路層の同一の端面に、流路の入口開口または出口開口を集約して形成できるので、ヘッダ部に覆われる面積と、開口部の合計面積とを近づけることができる。その結果、流路の入口開口において圧力損失が生じることを抑制できる。
 上記発明による熱交換器において、好ましくは、流路層は、1つの第1部分を含む1つの第1流路と、1つの第1部分を含む1つの第2流路とが形成された単位構造を、複数配列することにより構成されている。このように構成すれば、同一層内で流路断面積を変化させながら互いに交差する第1流路および第2流路を含む流路層を、単位構造を並べるだけの簡単な構造で形成できる。そして、単位構造の数を増減させるだけで、任意の流路数および任意の流路長さの熱交換器を容易に得ることができる。これにより、流路形状が3次元的に変化する新規な構造の熱交換器であっても、熱交換器の設計を極めて容易化することができる。
 この場合、好ましくは、単位構造は、第1流路の第1部分が第3方向の一方側に配置され、第2流路の第1部分が第3方向の他方側に配置された第1構造と、第1流路の第1部分が第3方向の他方側に配置され、第2流路の第1部分が第3方向の一方側に配置され、第1構造を反転させた第2構造と、を含み、流路層は、第1構造と第2構造が第1方向および第2方向の少なくとも一方に交互に並ぶように配列された構造を有する。このように構成すれば、第1構造と、第1構造を反転させた第2構造との2種類の単位構造を配列するだけで、同一層内で第1流路または第2流路が第3方向に蛇行する構造を実現することができる。これにより、第3方向に蛇行する流路を含む構造であっても、流路層を容易に設計することができる。
 上記流路層が単位構造を配列することにより構成される場合において、好ましくは、単位構造において、第1流路および第2流路は、第1部分よりも流路断面積が拡大された第2部分を両端にそれぞれ有し、第1流路は、複数の単位構造における第2部分同士が接続されることにより第1方向に延び、第2流路は、複数の単位構造における第2部分同士が接続されることにより第2方向に延びるように構成されている。このように構成すれば、単位構造における第2部分同士を接続するだけで、流路断面積の縮小と拡大とが交互に発生する構造を容易に実現することができる。
 本発明によれば、上記のように、熱交換器のサイズおよび重量の増大を抑制しながら、熱交換効率を改善させることが可能な熱交換器を提供することができる。
本実施形態による熱交換器を示した模式的な斜視図である。 第1流路および第2流路の概略を説明するための模式的な平面図である。 熱交換器のコア部をX方向から見た側面図である。 コア部をX方向から見た断面図である。 熱交換器のコア部をY方向から見た側面図である。 コア部をY方向から見た断面図である。 第1流路をY方向から見た断面の模式図である。 図7の500-500線に沿った組み合わせ断面図である。 第2流路をX方向から見た断面の模式図である。 図9の510-510線に沿った組み合わせ断面図である。 単位構造の例を示した斜視図である。 単位構造に含まれる第1流路および第2流路の形状を説明するための模式図である。 図11の単位構造をX方向から見た側面図である。 図11の単位構造をX方向から見た断面図である。 図11の単位構造をY方向から見た側面図である。 図11の単位構造をY方向から見た断面図である。 図16の520-520線に沿った断面図である。 図14の530-530線に沿った断面図である。 第1構造と第2構造との組み合わせによる第1流路を説明するための断面図である。 第1構造と第2構造との組み合わせによる第2流路を説明するための断面図である。 比較例によるプレートフィン型熱交換器の入口開口部分の模式図である。 本実施形態の熱交換器における入口開口部分の模式図である。 第1部分の形成範囲(高さ)に関する変形例を示した模式図である。 第1部分の長さに関する変形例を示した模式図である。 第1部分の形成位置に関する変形例を示した模式図である。
 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
 まず、図1~図20を参照して、一実施形態による熱交換器100について説明する。
 (熱交換器の全体構成)
 図1に示すように、熱交換器100は、第1流路11と第2流路12とが同一層内に配置された流路層10を備えている。
 熱交換器100は、少なくとも1つの流路層10を備える。図1の例では、流路層10は、互いに直交するX方向およびY方向に沿って広がる平板状の層である。流路層10は、X方向およびY方向と直交するZ方向に所定の厚みを有する。図1の例では、流路層10は、Z方向から見て矩形形状を有する。X方向は、請求の範囲の「第1方向」の一例である。Y方向は、請求の範囲の「第2方向」の一例である。Z方向は、請求の範囲の「第3方向」の一例である。
 流路層10は、少なくとも1つの第1流路11と、少なくとも1つの第2流路12とを含む。第1流路11と第2流路12とは、互いに流体的に独立した流路である。図1の例では、流路層10は、Y方向に並ぶ複数の第1流路11と、X方向に並ぶ複数の第2流路12とを含んでいる。具体的には、流路層10は、4本の第1流路11と、4本の第2流路12とを含んでいる。流路層10に含まれる第1流路11の数と第2流路12の数とは、任意であり、互いに異なっていてもよい。
 第1流路11は、X方向に延びる管状形状を有する。第1流路11は第1流体1を流通させるように構成されている。第1流路11は、隔壁13によって区画された中空の通路である。第1流路11がX方向に延びるとは、第1流路11が全体としてX方向に延びていることを意味し、厳密にX方向に向いた直線形状である必要はない。4本の第1流路11は、Y方向に並んでいる。
 第2流路12は、X方向と交差するY方向に延びる管状形状を有する。第2流路12は、第1流体1と熱交換する第2流体2を流通させるように構成されている。第2流路12は、隔壁13によって区画された中空の通路である。第2流路12がY方向に延びるとは、第2流路12が全体としてY方向に延びていることを意味し、厳密にY方向に向いた直線形状である必要はない。4本の第2流路12は、X方向に並んでいる。
 図1の例では、熱交換器100は、Z方向に配列された複数の流路層10を備えている。具体的には、4層の流路層10が設けられている。それぞれの流路層10は、同一形状を有する。隣接する流路層10の間は、平板状の隔壁13によって区画されている。図1の例では、Z方向に並ぶ4層の流路層10によって、熱交換器100のコア部3が構成されている。コア部3内において、それぞれの第1流路11を流れる第1流体1と、それぞれの第2流路12を流れる第2流体2との間で、熱交換が行われる。コア部3は、4層の流路層10によって、全体として直方体形状を有する。
 図1および図2に示すように、流路層10は、X方向側の端部に、第1端面10Aと第1端面10Aとは反対側の第2端面10Bとを有する。流路層10は、Y方向側の端部に、第3端面10Cと第3端面10Cとは反対側の第4端面10Dとを有する。
 図2および図6に示すように、第1流路11は、流路層10内で第1端面10Aから第2端面10Bまで延びるように形成され、流路層10をX方向に貫通している。第1流路11は、一方の端部と他方の端部とを有する。第1流路11は、一方の端部に入口開口21を有し、他方の端部に出口開口22を有する。それぞれの流路層10は、X方向側の第1端面10Aに複数(4本)の第1流路11の入口開口21を有し、X方向側の第2端面10Bに複数(4本)の第1流路11の出口開口22を有する。
 したがって、図3に示すように、第1端面10Aには、同一層内の4本の第1流路11の入口開口21がY方向に並んで設けられ、それぞれの流路層10における入口開口21がZ方向に並んで設けられている。コア部3には、4層の流路層10によって、合計16個の入口開口21がY方向およびZ方向に行列状に並んで配置されている。第2端面10Bにおける第1流路11の出口開口22の配置も同様であり、図示を省略する。コア部3には、4層の流路層10によって、合計16個の出口開口22がY方向およびZ方向に行列状に並んで配置されている。
 図2および図4に示すように、第2流路12は、流路層10内で第3端面10Cから第4端面10Dまで延びるように形成され、流路層10をY方向に貫通している。第2流路12は、一方の端部と他方の端部とを有する。第2流路12は、一方の端部に入口開口31を有し、他方の端部に出口開口32を有する。流路層10は、Y方向側の第3端面10Cに複数の第2流路12の入口開口31を有し、Y方向側の第4端面10Dに複数の第2流路12の出口開口32を有する。
 したがって、図5に示すように、第3端面10Cには、同一層内の4本の第2流路12の入口開口31がX方向に並んで設けられ、それぞれの流路層10における入口開口31がZ方向に並んで設けられている。コア部3には、4層の流路層10によって、合計16個の入口開口31がX方向およびZ方向に行列状に並んで配置されている。第4端面10Dにおける第2流路12の出口開口32の配置も同様であり、図示を省略する。コア部3には、4層の流路層10によって、合計16個の出口開口32がX方向およびZ方向に行列状に並んで配置されている。
 熱交換器100には、図2に示したように、第1流路11の入口開口21、第1流路11の出口開口22、第2流路12の入口開口31、第2流路12の出口開口32を、別々に外部配管と接続するためのヘッダ部4A~4Dが設けられる。ヘッダ部4A~4Dは、対応する複数の入口開口または出口開口を、まとめて覆うように設けられる。
 ヘッダ部4Aは、第1端面10Aに形成された16個の入口開口21を覆い、外部配管から送られる第1流体1をそれぞれの入口開口21へ分配する。ヘッダ部4Bは、第2端面10Bに形成された16個の出口開口22を覆い、それぞれの出口開口22から流出する第1流体1を合流させて外部配管へ送りだす。ヘッダ部4Cは、第3端面10Cに形成された16個の入口開口31を覆い、外部配管から送られる第2流体2をそれぞれの入口開口31へ分配する。ヘッダ部4Dは、第4端面10Dに形成された16個の出口開口32を覆い、それぞれの出口開口32から流出する第2流体2を合流させて外部配管へ送りだす。
 このように、本実施形態の熱交換器100は、第1流路11によって第1流体1を第1端面10Aから第2端面10Bに向けてX方向に流通させ、第2流路12によって第2流体2を第3端面10Cから第4端面10Dに向けてY方向に流通させて熱交換を行う、直交流型の熱交換器として構成されている。直交流型とは、熱交換を行う流体同士が互いに直交する方向に向けて流通する方式のことである。
 (流路の構造)
 次に、第1流路11および第2流路12の詳細な構造について説明する。
 〈流路断面形状の変化〉
 本実施形態では、第1流路11および第2流路12の各々は、流路の延びる方向に沿って流路断面積が縮小および拡大するように形成されている。なお、本明細書において、流路断面積とは、流路の延びる方向に対して直交する断面における、流路(流体が流通する空間)の面積である。
 図7および図8に示すように、第1流路11は、流路断面積が縮小された第1部分23を含む。また、第1流路11は、第1部分23よりも流路断面積が拡大された第2部分24を含む。
 第1流路11は、第1部分23において流路断面積が最小となる。第1流路11は、第2部分24において流路断面積が最大となる。第1部分23において、流路断面は、図4に示すように、台形形状となる。第2部分24において、流路断面は、図3に示すように、長方形形状となる。図7および図8に示すように、第1流路11は、第2部分24から第1部分23に至るまでに、流路断面積が縮小され、第1部分23から第2部分24に至るまでに、流路断面積が拡大される。
 図9および図10に示すように、第2流路12は、流路断面積が縮小された第1部分33を含む。また、第2流路12は、第1部分33よりも流路断面積が拡大された第2部分34を含む。
 第2流路12は、第1部分33において流路断面積が最小となる。第2流路12は、第2部分34において流路断面積が最大となる。第1部分33において、流路断面は、図6に示すように、台形形状となる。第2部分34において、流路断面は、図5に示すように、長方形形状となる。図9および図10に示すように、第2流路12は、第2部分34から第1部分33に至るまでに、流路断面積が縮小され、第1部分33から第2部分34に至るまでに、流路断面積が拡大される。
 このように、第1流路11および第2流路12は、それぞれ、複数の第1部分(23、33)と、複数の第2部分(24、34)と、を有している。そして、各流路において、第1部分(23、33)と第2部分(24、34)とは、流路の延びる方向に沿って交互に配置されている。したがって、第1流路11および第2流路12の各々では、流路断面積の縮小と拡大とが、交互に生じるように形成されている。
 また、第1流路11および第2流路12は、それぞれ、流路の端部に配置された第2部分(24、34)によって、入口開口または出口開口が構成されている。
 すなわち、第1流路11(図7、図8、図1参照)では、第1端面10Aの第2部分24によって、入口開口21が構成され、第2端面10Bの第2部分24によって、出口開口22が構成されている。同様に、第2流路12(図9、図10、図1参照)では、第3端面10Cの第2部分34によって、入口開口31が構成され、第4端面10Dの第2部分34によって、出口開口32が構成されている。
 〈第1流路と第2流路との交差〉
 また、第1流路11および第2流路12は、流路断面積が縮小された第1部分(23、33)がX方向およびY方向と交差するZ方向に変位することにより、第1部分(23、33)において同一層内で交差している。
 たとえば図6に示すように、第1流路11は、領域71において、第1部分23がZ1方向に偏るように変位している。そして、同じ領域71において、第2流路12の第1部分33がZ2方向に偏るように変位することにより、第1流路11と交差している。領域71では、第1流路11(第1部分23)が第2流路12のZ1方向側を跨ぐようにX方向に延びており、第2流路12(第1部分33)が第1流路11のZ2方向側をくぐるようにY方向に延びている。
 また、第1流路11は、領域72において、第1部分23がZ2方向に偏るように変位している。そして、領域72において、第2流路12の第1部分33がZ1方向に偏るように変位することにより、第1流路11と交差している。領域72において、第1流路11(第1部分23)が第2流路12のZ2方向側をくぐるようにX方向に延びており、第2流路12(第1部分33)が第1流路11のZ1方向側を跨ぐようにY方向に延びている。
 第2流路12についても同様である。図4に示したように、第2流路12は、領域73において、第1部分33がZ1方向に偏るように変位し、Z2方向に偏るように変位した第1流路11と交差している。領域74では、第2流路12は、第1部分33がZ2方向に偏るように変位し、Z1方向に偏るように変位した第1流路11と交差している。
 本実施形態では、交差する第1流路11の第1部分23と第2流路12の第1部分33とのZ方向の位置関係が交互に入れ替わるように、第1流路11および第2流路12が蛇行している。
 つまり、図6に示したように、第1流路11では、第1部分23がZ1方向に偏り、第2流路12に対してZ1方向側に位置する領域71と、第1部分23がZ2方向に偏り、第2流路12に対してZ2方向側に位置する領域72とが、X方向に沿って交互に現れている。領域71において、第1部分23がZ方向の第1位置P1に位置し、領域72において、第1部分23がZ方向の第2位置P2に位置する。
 また、図4に示したように、第2流路12では、第1部分33がZ1方向に偏り、第1流路11に対してZ1方向側に位置する領域73と、第1部分33がZ2方向に偏り、第1流路11に対してZ2方向側に位置する領域74とが、Y方向に沿って交互に現れている。領域73において、第1部分33がZ方向の第1位置P1に位置し、領域74において、第1部分33がZ方向の第2位置P2に位置する。
 このように、第1流路11および第2流路12は、流路の延びる方向の位置に応じて、第1部分(23、33)がZ方向の第1位置P1と第2位置P2との間で変位するように蛇行している。
 ここで、本実施形態では、第1位置P1における第1部分(23、33)のZ方向の形成範囲と、第2位置P2における第1部分(23、33)のZ方向の形成範囲とが、Z方向において重複しないようにずれている。
 すなわち、図7に示すように、第1流路11では、第1位置P1における第1部分23は、Z方向の範囲81に亘って形成されている。第2位置P2における第1部分23は、Z方向の範囲82に亘って形成されている。Z方向において、範囲81と範囲82とが重複していない。
 同様に、第2流路12では、図9に示すように、第1位置P1における第1部分33は、Z方向の範囲81に亘って形成されている。第2位置P2における第1部分33は、Z方向の範囲82に亘って形成されている。Z方向において、範囲81と範囲82とが重複していない。
 つまり、本実施形態では、第1流路11と第2流路12とが、それぞれの第1部分(23、33)において、流路層10をZ方向に2等分するように形成されており、範囲81と範囲82とが流路層10をZ方向に2等分する範囲となっている。このため、第1位置P1と第2位置P2とで、第1部分(23、33)の形成範囲が重複することがない。
 〈流路間の隔壁〉
 図7~図10に示したように、第1流路11および第2流路12の各々は、流路断面積を縮小および拡大させるように屈曲した隔壁13により区画されている。第1流路11の第1部分23および第2部分24と、第2流路12の第1部分33および第2部分34とは、隔壁13によって形成されている。
 図7において、第1流路11は、台形断面の第2流路12のZ1方向側またはZ2方向側をX方向に横切る。隔壁13は、台形断面の第2流路12と、蛇行する第1流路11とを区画するように屈曲している。隔壁13は、台形断面の第2流路12を形成するように流路層10内に突出している。そして、流路層10内に突出した隔壁13によって、第1流路11の流路断面積が縮小した第1部分23が区画されている。
 図9において、第2流路12は、台形断面の第1流路11のZ1方向側またはZ2方向側をY方向に横切る。隔壁13は、台形断面の第1流路11と、蛇行する第2流路12とを区画するように屈曲している。隔壁13は、台形断面の第1流路11を形成するように流路層10内に突出している。そして、流路層10内に突出した隔壁13によって、第2流路12の流路断面積が縮小した第1部分33が区画されている。
 このように、第1流路11と第2流路12とは、同一層内で共通の隔壁13により互いに区画されている。第1流路11と第2流路12とは、隔壁13を介して互いに隣接している。そのため、隔壁13は、第1流路11と第2流路12との間で熱交換を行う際の1次伝熱面を構成する。
 また、第1流路11および第2流路12は、流路の延びる方向の位置に応じて断面積が連続的に変化するように、傾斜した隔壁13によって区画されている。
 隔壁13は、図5および図3(図7および図9)に示したように、Z方向において流路層10の外縁部から流路層10の中心に向けて突出するように傾斜した傾斜面41、42、43、44を有する。隔壁13は、図3および図8に示したように、Y方向において流路層10の外縁部から流路層10の中心に向けて突出するように傾斜した傾斜面45、46を有する。隔壁13は、図5および図10に示したように、X方向において流路層10の外縁部から流路層10の中心に向けて突出するように傾斜した傾斜面47、48を有する。
 したがって、第1流路11は、隔壁13の傾斜面41、42(図7参照)によってZ方向の流路高さが連続的に変化し、隔壁13の傾斜面45、46(図8参照)によってY方向の流路幅が連続的に変化している。第1流路11は、流路の延びる方向に沿って流路高さが縮小および拡大するように形成され、流路の延びる方向に沿って流路幅が縮小および拡大するように形成されている。
 同様に、第2流路12は、隔壁13の傾斜面43、44(図9参照)によってZ方向の流路高さが連続的に変化し、隔壁13の傾斜面47、48(図10参照)によってX方向の流路幅が連続的に変化している。第2流路12は、流路の延びる方向に沿って流路高さが縮小および拡大するように形成され、流路の延びる方向に沿って流路幅が縮小および拡大するように形成されている。
 これにより、第1流体1は、第1流路11において、Z方向の流路高さの変化およびY方向の流路幅の変化、Z方向に蛇行する位置変化、の影響を受けて流れに3次元的な変化が生じる。同様に、第2流体2は、第2流路12において、Z方向の流路高さの変化およびX方向の流路幅の変化、Z方向に蛇行する位置変化、の影響を受けて流れに3次元的な変化が生じる。
 〈隣接する他の流路層内の流路との位置関係〉
 また、図6に示したように、第1流路11は、同一層内の第2流路12と隣接し、かつ、Z方向に隣接する他の流路層10内の第2流路12と隣接するように設けられている。図6から分かるように、第1流路11は、Z1方向およびZ2方向の一方側で同一層内の第2流路12と隣接し、Z1方向およびZ2方向の他方側で隣接する他の流路層10内の第2流路12と隔壁13を介して隣接している。
 同様に、図4に示したように、第2流路12は、同一層内の第1流路11と隣接し、かつ、Z方向に隣接する他の流路層10内の第1流路11と隣接するように設けられている。図4から分かるように、第2流路12は、Z1方向およびZ2方向の一方側で同一層内の第1流路11と隣接し、Z1方向およびZ2方向の他方側で隣接する他の流路層10内の第1流路11と隔壁13を介して隣接している。
 なお、図4に示したように、第1流路11は、同一層内の第2流路12と、隔壁を介してY方向の両側で隣接する。図6に示したように、第2流路12は、同一層内の第1流路11と、隔壁を介してX方向の両側で隣接する。
 このように、本実施形態では、第1流路11と第2流路12とが、全て1次伝熱面を介して隣接するように構成されている。
 (単位構造)
 図1~図10に示した流路層10は、単位構造50(図11参照)を複数配列することにより構成されている。図11に示すように、単位構造50は、1つの第1流路11と、1つの第2流路12とが形成された、流路層10の最小単位である。流路層10は、単位構造50が繰り返し現れる周期的な構造を有する。
 〈単位構造の構成〉
 図12は、単位構造50における第1流路11の形状と第2流路12の形状とを、別々に描いた模式図である。図11および図12に示すように、単位構造50において、X方向に延びる第1流路11とY方向に延びる第2流路12とが交差するように形成されている。したがって、1つの単位構造50のみにより、同一層内に配置される第1流路11と第2流路12とが交差する直交流型の流路層10が構成されうる。流路層10は、1つの単位構造50によって構成されていてもよい。
 図11に示す単位構造50は、X方向およびY方向に拡がるととともに、Z方向に所定の高さを有する直方体形状を有する。単位構造50のZ方向の高さが、流路層10の高さ(厚み)に相当する。単位構造50は、X方向側の一方に第1端面50Aを有し、X方向側の他方に第2端面50Bを有する。単位構造50は、Y方向側の一方に第3端面50Cを有し、Y方向側の他方に第4端面50Dを有する。
 単位構造50において、第1流路11および第2流路12は、第1部分(23、33)よりも流路断面積が拡大された第2部分(24、34)を両端にそれぞれ有する。
 具体的には、第1流路11は、図16に示すように、単位構造50においてX方向に延び、単位構造50のX方向側の第1端面50Aおよび第2端面50Bに開口する。第1流路11は、単位構造50の第1端面50Aおよび第2端面50Bに、それぞれ第2部分24を有する。それぞれの第2部分24は、同一の断面形状を有する。第1流路11は、X方向の両端の2つの第2部分24の間に、第1部分23を有する。第1部分23と第2部分24との間が、図13および図17に示すように、隔壁13の傾斜面41、45および46によって接続されている。
 第2流路12は、図14に示すように、単位構造50においてY方向に延び、単位構造50のY方向側の第3端面50Cおよび第4端面50Dに開口する。第2流路12は、単位構造50の第3端面50Cおよび第4端面50Dに、それぞれ第2部分34を有する。それぞれの第2部分34は、同一の断面形状を有する。第2流路12は、Y方向の両端の2つの第2部分34の間に、第1部分33を有する。第1部分33と第2部分34との間が、図15および図18に示すように、隔壁13の傾斜面43、47および48によって接続されている。
 単位構造50において、第1流路11の第1部分23は、第2流路12の第1部分33に対してZ方向のいずれか一方に変位し、第2流路12の第1部分33は、第1流路11の第1部分23に対してZ方向のいずれか他方に変位している。これにより、単位構造50では、第1流路11と第2流路12が、それぞれの第1部分(23、33)において互いに交差している。
 〈複数の単位構造の配列〉
 単位構造50をX方向に配列することによって、第1流路11の流路長さが任意に設定できる。すなわち、第1流路11は、複数の単位構造50における第2部分24同士が接続されることによりX方向に延びるように構成されている。具体的には、1つの単位構造50の第2端面50Bの第2部分24と、隣り合う1つの単位構造50の第1端面50Aの第2部分24とが接続される。
 複数の単位構造50によって第1流路11を形成する場合、流路層10には、単位構造50のX方向の配列数に対応する数の第2流路12が形成される。第1流路11は、それぞれの第2流路12と交差する。図1および図6~図8の流路層10では、4つの単位構造50がX方向に配列されることにより、1本の第1流路11が構成されている。これにより、1本の第1流路11が、4本の第2流路12と交差している。
 同様に単位構造50をY方向に配列することによって、第2流路12の流路長さが任意に設定できる。すなわち、第2流路12は、複数の単位構造50における第2部分24同士が接続されることによりY方向に延びるように構成されている。具体的には、1つの単位構造50の第3端面50Cの第2部分34と、隣り合う1つの単位構造50の第4端面50Dの第2部分34とが接続される。
 複数の単位構造50によって第2流路12を形成する場合、流路層10には、単位構造50のY方向の配列数に対応する数の第1流路11が形成される。第2流路12は、それぞれの第1流路11と交差する。図1、図4、図9および図10の流路層10では、4つの単位構造50がY方向に配列されることにより、1本の第2流路12が構成されている。これにより、1本の第2流路12が、4本の第1流路11と交差している。
 〈単位構造による蛇行した流路の形成〉
 図4および図6に示したように、第1流路11および第2流路12をZ方向に蛇行させる場合、流路層10は、少なくとも、第1部分(23、33)のZ方向の位置が異なる2種類の単位構造50の組み合わせによって構成されうる。
 すなわち、図19および図20の例では、単位構造50は、第1構造51と、第1構造51を反転させた第2構造52と、を含む。第1構造51と第2構造52とは、構造的には同一の形状を有する。第1構造51を、Z方向に反転させたものが、第2構造52である。なお、図11~図18は、第1構造51を示している。第2構造52は、図19および図20に示すように、第1構造51の傾斜面41、43に代えて、傾斜面42、44を含む。
 第1構造51では、第1流路11の第1部分23がZ方向の一方側(Z1方向側)に配置され、第2流路12の第1部分33がZ方向の他方側(Z2方向側)に配置されている。つまり、第1構造51は、第1位置P1に配置された第1部分23と、第2位置P2に配置された第1部分33とを含む。図6の領域71、図4の領域74が、第1構造51によって形成されている。
 第2構造52では、第1流路11の第1部分23がZ方向の他方側(Z2方向側)に配置され、第2流路12の第1部分33がZ方向の一方側(Z1方向側)に配置されている。つまり、第2構造52は、第2位置P2に配置された第1部分23と、第1位置P1に配置された第1部分33とを含む。図6の領域72、図4の領域73が、第2構造52によって形成されている。
 そして、図19および図20に示したように、流路層10は、第1構造51と第2構造52とがX方向およびY方向の少なくとも一方に交互に並ぶように配列された構造を有する。図6に示すように、第1構造51と第2構造52とが、X方向に沿って2つずつ交互に並び、合計4つ配列されている。同様に、図4に示すように、第1構造51と第2構造52とが、Y方向に沿って2つずつ交互に並び、合計4つ配列されている。
 つまり、図1~図10の流路層10では、X方向に4つの単位構造50が配列され、Y方向に4つの単位構造50が配列されており、16個の単位構造50によって流路層10が構成されている。
 そして、16個の単位構造50の内訳として、第1構造51と第2構造52とがX方向およびY方向のそれぞれで交互に現れるように、8個ずつ設けられている。流路層10は、図2に示したように、第1構造51と第2構造52とが市松模様状に配列された構造を有する。図2では、Z1方向側(すなわち、第1位置P1)を通過する流路を実線矢印で示し、Z2方向側(すなわち、第2位置P2)を通過する流路を破線矢印で示している。実線で示された第1流路11と、破線で示された第2流路12とが交差する部分が、第1構造51により構成されている。破線で示された第1流路11と、実線で示された第2流路12とが交差する部分が、第2構造52により構成されている。
 このように構成された流路層10が、Z方向に配列されることにより、図1に示したコア部3が構成されている。それぞれの流路層10では、同じ単位構造50がZ方向に並ぶ。すなわち、図4および図6に示すように、それぞれの流路層10の第1構造51同士がZ方向に配列され、それぞれの流路層10の第2構造52同士がZ方向に配列されている。これにより、いずれかの流路層10の第1流路11が、Z方向に隣接する他の流路層10内の第2流路12と隣接しいずれかの流路層10の第2流路12が、Z方向に隣接する他の流路層10内の第1流路11と隣接する構造が実現される。
 (熱交換器の形成手法)
 熱交換器100のコア部3は、たとえば、積層造形法によって形成された立体構造物とされうる。より具体的には、積層造形法は、粉末積層造形法である。粉末積層造形法は、粉末材料を層状に敷き詰め、造形すべき箇所にレーザや電子ビームなどを照射して材料を溶融させ、凝固させることによって層状の造形部分を形成する処理を、積層方向(造形方向)に繰り返すことにより、層状の造形部分を積層方向に積み重ねて立体構造を造形する手法である。粉末材料は、鉄系、銅系、チタン系、アルミニウム系などの金属材料であり、重量、機械的強度、伝熱性能など観点から、たとえばアルミニウム(またはアルミニウム合金)などが好ましい。
 本実施形態では、コア部3が、積層造形法によって一体的に形成(単一部品として形成)された後、ヘッダ部4A~4Dと接合されることによって熱交換器100として構成されうる。また、コア部3およびヘッダ部4A~4Dを含む熱交換器100の全体が、積層造形法によって一体的に形成されうる。
 (熱交換器の作用)
 以上のように構成された熱交換器100では、ヘッダ部4Aから各第1流路11に導入された第1流体1が、第1流路11の第2部分24と第1部分23とを交互に通過する。さらに、第1流体1は、第1位置P1の第1部分23と第2位置P2の第1部分23とを交互に通過するように、Z方向に蛇行して流れる。第1流体1が第1流路11内を流れる過程で、隣接する複数の第2流路12をそれぞれ流れる第2流体2との間で熱交換が行われる。熱交換の後、第1流体1は、出口開口22からヘッダ部4Bへ排出される。
 そして、ヘッダ部4Cから各第2流路12に導入された第2流体2が、第2流路12の第2部分34と第1部分33とを交互に通過する。さらに、第2流体2は、第1位置P1の第1部分33と第2位置P2の第1部分33とを交互に通過するように、Z方向に蛇行して流れる。第2流体2が第2流路12内を流れる過程で、隣接する複数の第1流路11をそれぞれ流れる第1流体1との間で熱交換が行われる。熱交換の後、第2流体2は、出口開口32からヘッダ部4Dへ排出される。
 第1流路11および第2流路12の内部では、流路断面積の変化およびZ方向の変位に伴って、流れの乱れが生じ、温度境界層が破壊されることにより熱交換が効率的に行われる。また、第1流路11と第2流路12とを区画する隔壁13が全面に亘って1次伝熱面を構成する。つまり、隣り合う流路層10同士を区画する境界だけでなく、同一層内の流路を区画する隔壁13によっても1次伝熱面が構成されているので、従来のプレートフィン型熱交換器と比較して1次伝熱面の面積が増大している。その結果、隔壁13を介した第1流体1と第2流体2との熱交換が効率的に行われる。
 (本実施形態の効果)
 本実施形態では、以下のような効果を得ることができる。
 本実施形態では、上記のように、第1流路11および第2流路12の各々が、流路断面積を縮小および拡大させつつ、さらに第1部分(23、33)においてZ方向に変位する。これにより、それぞれの流路内では、断面形状の変化に伴う2次元的な流れの変化に加えて、Z方向への流れの変化によって、3次元的に変化する流れを形成できる。その結果、熱伝達率を改善するための流れの乱れを効果的に形成できる。そして、第1流路11および第2流路12の各々に形成される第1部分(23、33)を利用し、第1部分(23、33)の位置をZ方向にずらすことによって、第1流路11と第2流路12とを同一層内で互いに交差するように形成できる。これにより、従来のプレートフィン型の熱交換器のように、第1の層と、第2の層との境界にのみ伝熱面が形成される構造(図21参照)と異なり、単一の流路層10内で第1流路11と第2流路12との伝熱面を形成できる。その結果、従来の熱交換器と同等のサイズであれば、従来の熱交換器よりも伝熱面積を増大させることができ、従来の熱交換器と同等の伝熱面積であれば、従来の熱交換器よりも熱交換器のサイズおよび重量を低減できる。以上の結果、本実施形態では、熱交換器のサイズおよび重量の増大を抑制しながら、熱交換効率を改善させることができる。
 また、本実施形態では、上記のように、第1流路11および第2流路12の各々が、流路断面積を縮小および拡大させるように屈曲した隔壁13により区画されているので、流路断面積を変化させるために2次伝熱面となるフィンを流路内に配置する必要がなく、第1流路11と第2流路12と隔壁13を介して直接隣接させることができる。そして、第1流路11と第2流路12とが、同一層内で共通の隔壁13により互いに区画されているので、同一層内の第1流路11と第2流路12との隔壁13によって1次伝熱面を構成することができる。これにより、第1流路11と第2流路12との1次伝熱面を効果的に増大させることができる。
 また、本実施形態では、上記のように、第1流路11および第2流路12は、流路の延びる方向の位置に応じて断面積が連続的に変化するように、傾斜した隔壁13によって区画されているので、たとえば段差状に形成された隔壁13により流路断面積が急激に(直角に)変化するような構造と比較して、流路断面積の変化を滑らかにすることができる。これにより、第1流路11および第2流路12において、熱交換効率を改善させる流れの変化を形成しつつ、圧力損失の過度な増大を抑制できる。
 また、本実施形態では、上記のように、第1流路11がZ方向に隣接する他の流路層10内の第2流路12と隣接するように設けられ、第2流路12がZ方向に隣接する他の流路層10内の第1流路11と隣接するように設けられているので、第1流路11を同一層内だけでなく別の流路層10の第2流路12とも隣接させ、第2流路12を同一層内だけでなく別の流路層10の第1流路11と隣接させることができる。これにより、第1流路11と第2流路12との間の伝熱面積を更に増大させることができるので、熱交換効率を効果的に改善させることができる。
 また、本実施形態では、上記のように、交差する第1流路11の第1部分23と第2流路12の第1部分33とのZ方向の位置関係が交互に入れ替わるように、第1流路11および第2流路12が蛇行しているので、同一層内に配置される第1流路11および第2流路12の各々を、Z方向に複数回変位させることができる。その結果、各流路において、複数回に亘ってZ方向への流れの変化を生じさせることができるので、熱交換効率を効果的に改善させることができる。
 また、本実施形態では、上記のように、第1位置P1における第1部分(23、33)のZ方向の形成範囲81と、第2位置P2における第1部分(23、33)のZ方向の形成範囲82とが、Z方向において重複しないようにずれているので、第1流路11において、第1位置P1にある第1部分23と、第2位置P2にある第1部分23とをX方向に直線的に通過する領域が形成されない。第2流路12においても同様に、Y方向に直線的に通過する領域が形成されない。そのため、流体が第1位置P1と第2位置P2とを通過する過程で、確実に、Z方向への流れの変化を形成することができる。
 また、本実施形態では、上記のように、第1流路11および第2流路12の各々において、第1部分(23、33)と第2部分(24、34)とが、流路の延びる方向に沿って交互に配置されているので、第1部分(23、33)における流路断面積の縮小と、第2部分(24、34)における流路断面積の拡大と、を交互に複数回発生させることができる。これにより、断面形状の変化に伴う流れの変化を効果的に発生させることができる。
 また、本実施形態では、上記のように、第1流路11および第2流路12の各々において、流路の端部に配置された第2部分(24、34)によって、入口開口(21、31)または出口開口(22、34)が構成されているので、流路の端部において拡大された第2部分(24、34)から流体を流路内に導入し、または流路内から導出することができる。これにより、流路断面積が変化する構造においても、流体を導入、導出するための十分な開口面積を確保できる。
 また、本実施形態では、上記のように、流路層10が、X方向側の第1端面10Aに複数の第1流路11の入口開口21を有し、X方向側の第2端面10Bに複数の第1流路11の出口開口22を有し、流路層10は、Y方向側の第3端面10Cに複数の第2流路12の入口開口21を有し、Y方向側の第4端面10Dに複数の第2流路12の出口開口32を有する。これにより、それぞれの流路層10の同一の端面に、流路の入口開口(21、31)または出口開口(22、32)を集約して形成できるので、ヘッダ部4A~4Dに覆われる面積と、開口部の合計面積とを近づけることができる。その結果、流路の入口開口(21、31)において圧力損失が生じることを抑制できる。
 すなわち、図21に示すプレートフィン型の熱交換器の比較例のように、第1の層と第2の層とが交互に設けられる構造では、流路の入口開口が1層おきに形成され、各入口開口が外部配管との接続用のヘッダ部によってまとめて覆われる。この場合、ヘッダ部に覆われる面積A1に比べて、開口部の合計面積(2×A2)が小さいため、ヘッダ部と入口開口との間で流路が急激に絞られることになり、圧力損失が生じる。一方、図22に示す本実施形態の熱交換器100では、第1端面10Aの略全面が入口開口21となり、ヘッダ部4Aに覆われる面積A1と開口部の合計面積(4×A3)とが近付くので、流体の導入に伴う圧力損失が低減できる。図5に示した第3端面10Cについても同様である。
 また、本実施形態では、上記のように、流路層10が、単位構造50を複数配列することにより構成されているので、同一層内で流路断面積を変化させながら互いに交差する第1流路11および第2流路12を含む流路層10を、単位構造50を並べるだけの簡単な構造で形成できる。そして、単位構造50の数を増減させるだけで、任意の流路数および任意の流路長さの熱交換器を容易に得ることができる。これにより、流路形状が3次元的に変化する新規な構造の熱交換器であっても、熱交換器の設計を極めて容易化することができる。
 また、本実施形態では、上記のように、流路層10は、第1構造51と第2構造52がX方向およびY方向に配列された構造を有するので、第1構造51と、第1構造51を反転させた第2構造52との2種類の単位構造50を配列するだけで、同一層内で第1流路11および第2流路12がZ方向に蛇行する構造を実現することができる。これにより、Z方向に蛇行する流路を含む構造であっても、容易に設計することができる。
 また、本実施形態では、上記のように、第1流路11は、複数の単位構造50における第2部分24同士が接続されることによりX方向に延び、第2流路12は、複数の単位構造50における第2部分34同士が接続されることによりY方向に延びるように構成されているので、単位構造50における第2部分(24、34)同士を接続するだけで、流路断面積の縮小と拡大とが交互に発生する構造を容易に実現することができる。
[変形例]
 なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく請求の範囲によって示され、さらに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(変形例)が含まれる。
 たとえば、上記実施形態では、複数の流路層10をZ方向に配列した例を示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、流路層10を1層だけ設けてもよい。
 また、上記実施形態において、単位構造50の各部の寸法は、図示したものに限られず、任意に変更してよい。たとえば、単位構造50における流路長さは任意である。上記実施形態では、第2流路12のY方向の流路長さに比べて第1流路11のX方向の流路長さが大きい(すなわち、単位構造50のX方向寸法がY方向寸法よりも大きい)例を示したが、流路長さが等しくてもよいし、第2流路12の流路長さに比べて第1流路11の流路長さが小さくてもよい。
 また、単位構造50における第1部分23のZ方向の形成範囲は任意である。たとえば図19では、第1流路11の第1部分23と第2流路12の第1部分33とが、単位構造50のZ方向高さを2等分するように形成されているが、図23に示すように、第1部分23および第1部分33のいずれか一方の形成範囲を小さくし、いずれか他方の形成範囲を大きくしてもよい。図23では、第1部分33の形成範囲84を小さくし、第1部分23の形成範囲83を大きくした例を示しているが、逆の関係としてもよい。
 この場合、第1部分のZ方向の形成範囲が大きくされた方の流路(図23では第1流路11)では、第1位置P1と第2位置P2とで第1部分23の形成範囲83がZ方向に重複する。そのため、流路内に、入口開口から出口開口まで直線的に貫通する領域90が形成されることになり、流路内の流れをZ方向に蛇行させる効果が低くなる。熱交換効率を向上させる観点では、上記実施形態(図19参照)のように、第1位置P1と第2位置P2とで第1部分(23、33)のZ方向の形成範囲がZ方向に重複しないようにすることが好ましい。一方、図23の構成では、流体が直線的に流通可能な領域90が部分的に形成されるため、圧力損失を低減できる。そのため、熱交換を行う第1流体1および第2流体2の種類、流量や熱交換量を考慮して、いずれかの流路における圧力損失の低減を優先する場合には、図23のように構成してもよい。
 この他、たとえば単位構造50における第1部分23の長さは任意である。たとえば図16に示した第1流路11の第1部分23の長さL1は、図24に示すように、より小さい長さL2であってもよいし、より大きい長さ(図示省略)であってもよい。第2流路12の第1部分33についても同様である。
 また、単位構造50における第1部分23の流路の延びる方向の位置は任意である。たとえば図16の第1流路11の第1部分23は、X方向における単位構造50の中央に配置されているが、図25に示すように、第1部分23が、第1端面50A側または第2端面50B側のいずれかに偏った位置に配置されていてもよい。第2流路12の第1部分33についても同様である。
 また、上記実施形態では、第1流路11および第2流路12を区画する隔壁13が、折れ線状に屈曲する例を示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、隔壁13が、曲線状に屈曲(湾曲)していてもよい。
 また、上記実施形態では、第1流路11および第2流路12の流路断面積が連続的に変化するように、傾斜した隔壁13を設けた例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば流路断面積が段階的に変化するように、階段状(段差状)の隔壁を設けてもよい。
 また、上記実施形態では、第1流路11が、他の流路層10内の第2流路12と隣接し、第2流路12が、他の流路層10内の第1流路11と隣接する例を示したが、本発明はこれに限られない。第1流路11は、他の流路層10の第1流路11と隣接するように設けられてもよい。同様に、第2流路12は、他の流路層10の第2流路12と隣接するように設けられてもよい。
 また、上記実施形態では、交差する第1流路11の第1部分23と第2流路12の第1部分33とのZ方向の位置関係が交互に入れ替わる例を示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、第1流路11の第1部分23と第2流路12の第1部分33とのZ方向の位置関係が交互に入れ替わらなくてもよい。たとえば、第1構造51および第2構造52の一方のみを複数接続することにより、第1流路11または第2流路12が構成されてもよい。また、たとえば2つの第1構造51と1つの第2構造52との組み合わせなど、第1構造51の数と第2構造52の数とを異ならせて、第1流路11または第2流路12が構成されてもよい。
 また、上記実施形態では、第2部分(24、34)によって、入口開口21または出口開口22が構成されている例を示したが、第1部分(23、33)によって、入口開口21または出口開口22が構成されていてもよい。
 また、上記実施形態では、流路層10の第1端面10Aに第1流路11の入口開口21を設け、第2端面10Bに第1流路11の出口開口22を設けた例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば第1流路11を第2端面10B側から第1端面10A側にUターンさせて、第1端面10Aに第1流路11の入口開口21と出口開口22との両方を設けてもよい。第2流路12についても同様である。
 また、上記実施形態では、流路層10が、単位構造50を複数配列することにより構成される例を示したが、本発明はこれに限られない。単位構造50の配列によって流路層10を構成しなくてもよい。つまり、流路層10は、特定の流路形状のパターンが反復される構造ではなく、流路の一端から他端までの間が反復するパターンを有しない構造で構成されていてもよい。
 また、上記実施形態では、流路層10が、第1構造51と第2構造52との2種類の単位構造50により構成される例を示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、流路層10が、3種類以上の単位構造の組み合わせにより構成されていてもよい。
 また、上記実施形態では、流路層10が第1流路11と第2流路12とを含む例を示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、流路層10が、第1流路11および第2流路12に加えて、さらに第3流体を流通させる第3流路を含んでもよい。流路層10は、何種類の流体を流通させるように構成されていてもよく、流体の種類に応じた数(種類)の流路を含みうる。
 1   第1流体
 2   第2流体
 10  流路層
 10A 第1端面
 10B 第2端面
 10C 第3端面
 10D 第4端面
 11  第1流路
 12  第2流路
 13  隔壁
 21  入口開口
 22  出口開口
 23  第1部分
 24  第2部分
 31  入口開口
 32  出口開口
 33  第1部分
 34  第2部分
 50  単位構造
 50A 第1端面
 50B 第2端面
 50C 第3端面
 50D 第4端面
 51  第1構造
 52  第2構造
 81  形成範囲
 82  形成範囲
 100 熱交換器
 P1  第1位置
 P2  第2位置

Claims (12)

  1.  第1方向に延びる管状形状を有し、第1流体を流通させる第1流路と、前記第1方向と交差する第2方向に延びる管状形状を有し、前記第1流体と熱交換する第2流体を流通させる第2流路と、が同一層内に配置された流路層を備え、
     前記第1流路および前記第2流路の各々は、流路の延びる方向に沿って流路断面積が縮小および拡大するように形成され、
     前記第1流路および前記第2流路は、流路断面積が縮小された第1部分が前記第1方向および前記第2方向と交差する第3方向に変位することにより、前記第1部分において同一層内で交差している、熱交換器。
  2.  前記第1流路および前記第2流路の各々は、流路断面積を縮小および拡大させるように屈曲した隔壁により区画されており、
     前記第1流路と前記第2流路とは、同一層内で共通の前記隔壁により互いに区画されている、請求項1に記載の熱交換器。
  3.  前記第1流路および前記第2流路は、流路の延びる方向の位置に応じて断面積が連続的に変化するように、傾斜した前記隔壁によって区画されている、請求項2に記載の熱交換器。
  4.  前記第3方向に配列された複数の前記流路層を備え、
     前記第1流路は、同一層内の前記第2流路と隣接し、かつ、前記第3方向に隣接する他の前記流路層内の前記第2流路と隣接するように設けられ、
     前記第2流路は、同一層内の前記第1流路と隣接し、かつ、前記第3方向に隣接する他の前記流路層内の前記第1流路と隣接するように設けられている、請求項1に記載の熱交換器。
  5.  前記流路層は、前記第2方向に並ぶ複数の前記第1流路と、前記第1方向に並ぶ複数の前記第2流路とを含み、
     前記第1流路および前記第2流路は、流路の延びる方向に沿って複数の前記第1部分を有し、
     交差する前記第1流路の前記第1部分と前記第2流路の前記第1部分との前記第3方向の位置関係が交互に入れ替わるように、前記第1流路および前記第2流路が蛇行している、請求項1に記載の熱交換器。
  6.  前記第1流路および前記第2流路は、流路の延びる方向の位置に応じて、前記第1部分が前記第3方向の第1位置と第2位置との間で変位するように蛇行し、
     前記第1位置における前記第1部分の前記第3方向の形成範囲と、前記第2位置における前記第1部分の前記第3方向の形成範囲とが、前記第3方向において重複しないようにずれている、請求項5に記載の熱交換器。
  7.  前記流路層は、前記第2方向に並ぶ複数の前記第1流路と、前記第1方向に並ぶ複数の前記第2流路とを含み、
     前記第1流路および前記第2流路は、それぞれ、複数の前記第1部分と、前記第1部分よりも流路断面積が拡大された複数の第2部分と、を有し、
     前記第1部分と前記第2部分とは、流路の延びる方向に沿って交互に配置されている、請求項1に記載の熱交換器。
  8.  前記第1流路および前記第2流路は、それぞれ、流路の端部に配置された前記第2部分によって、入口開口または出口開口が構成されている、請求項7に記載の熱交換器。
  9.  前記第3方向に配列された複数の前記流路層を備え、
     前記流路層は、前記第1方向側の第1端面に複数の前記第1流路の前記入口開口を有し、前記第1方向側の第2端面に複数の前記第1流路の前記出口開口を有し、
     前記流路層は、前記第2方向側の第3端面に複数の前記第2流路の前記入口開口を有し、前記第2方向側の第4端面に複数の前記第2流路の前記出口開口を有する、請求項8に記載の熱交換器。
  10.  前記流路層は、1つの前記第1部分を含む1つの前記第1流路と、1つの前記第1部分を含む1つの前記第2流路とが形成された単位構造を、複数配列することにより構成されている、請求項1に記載の熱交換器。
  11.  前記単位構造は、
      前記第1流路の前記第1部分が前記第3方向の一方側に配置され、前記第2流路の前記第1部分が前記第3方向の他方側に配置された第1構造と、
      前記第1流路の前記第1部分が前記第3方向の他方側に配置され、前記第2流路の前記第1部分が前記第3方向の一方側に配置され、前記第1構造を反転させた第2構造と、を含み、
     前記流路層は、前記第1構造と前記第2構造が前記第1方向および前記第2方向の少なくとも一方に交互に並ぶように配列された構造を有する、請求項10に記載の熱交換器。
  12.  前記単位構造において、
      前記第1流路および前記第2流路は、前記第1部分よりも流路断面積が拡大された第2部分を両端にそれぞれ有し、
     前記第1流路は、複数の前記単位構造における前記第2部分同士が接続されることにより前記第1方向に延び、
     前記第2流路は、複数の前記単位構造における前記第2部分同士が接続されることにより前記第2方向に延びるように構成されている、請求項10に記載の熱交換器。
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