热交换器和空调装置的制作方法
- 国知局
- 2024-07-29 13:40:53
本发明涉及热交换器和空调装置。
背景技术:
1、以往,公知有一种热交换器,该热交换器具有多个传热管、与多个传热管接合的翅片、以及与多个传热管的端部连结的集管,该热交换器使在传热管的内部流动的制冷剂与在传热管的外部流动的空气进行热交换。
2、例如,在专利文献1(日本特开2015-068622号公报)中提出了采用如下构造的热交换器:使制冷剂在集管内进行循环,以使得在高循环量和低循环量的任意环境下,均能够使制冷剂分流到沿上下方向并排的各传热管。
3、此外,在专利文献2(日本特开2017-044428号公报)中提出了一种热交换器,该热交换器采用如下构造:在集管的长度方向为水平且传热管沿铅垂方向延伸的姿态下被使用,将集管的内部空间分隔成与各传热管的一侧的部分连通的第1区域和与各传热管的另一侧的部分连通的第2区域,并且使制冷剂从集管的长度方向的两端流入各区域,由此,能够使制冷剂分流到多个传热管。
技术实现思路
1、发明要解决的课题
2、在上述专利文献1所示的热交换器中,集管的长度方向为铅垂方向,因此,为了使制冷剂分流到多个传热管进行流动,需要抵抗自重而向上方供给制冷剂,有时很难使制冷剂在集管内充分地循环。此外,即使以集管的长度方向成为水平方向的方式使用专利文献1所记载的热交换器,若要使制冷剂在集管内循环,也需要抵抗自重而使制冷剂向上方移动的部位,因此,很难使制冷剂在集管内充分地循环,有时产生制冷剂的偏流。
3、此外,在上述专利文献2所示的热交换器中,液体制冷剂集中于集管的长度方向上的中央附近,有时产生制冷剂的偏流。
4、本发明是鉴于上述情况而完成的,本发明的课题在于,提供能够抑制多个传热管中的制冷剂的偏流的热交换器和空调装置。
5、用于解决课题的手段
6、第1观点的热交换器具有集管和多个传热管。集管沿水平方向延伸。传热管沿与集管延伸的水平方向相交的方向延伸。多个传热管沿着集管的长度方向并排。多个传热管与集管连接。集管具有第1空间、第2空间、循环用部件、第1连通口、第2连通口和流入口。第1空间供制冷剂在沿着集管的长度方向的第1方向上流动。第2空间供制冷剂在第2方向上流动。第2空间被设置成包含沿水平方向与第1空间并排的部分。第2方向是沿着集管的长度方向的方向,是与第1方向相反的方向。循环用部件沿着集管的长度方向延伸,并且以划分第1空间和第2空间的方式扩展。第1连通口在集管内使第1空间和第2空间连通。第2连通口在比第1连通口靠第2方向的位置处在集管内使第1空间和第2空间连通。流入口使制冷剂流入集管内。第1空间和/或第2空间直接或间接地与传热管连接。
7、这里,集管延伸的方向即“水平方向”不限于完全水平,是包含相对于水平为±30度的范围内的倾斜的意思。
8、此外,沿集管的长度方向观察(沿集管内的制冷剂通过方向的截面观察)时的循环用部件的长度方向没有特别限定,例如,优选相对于铅垂方向为±45度以内,更加优选为±30度的范围内。另外,在沿集管的长度方向观察使循环用部件的长度方向倾斜从而第1空间和第2空间的下端的高度方向位置不同的情况下,在容易产生制冷剂的循环这方面,优选连接有流入口的一侧的空间处于下方。
9、循环用部件没有特别限定,但是,例如,优选循环用部件的一端延伸至到达集管的内部中的与连接有传热管的一侧相反一侧的内表面。
10、另外,传热管可以从集管朝向上方延伸,也可以朝向下方延伸。
11、在该热交换器中,在使经由流入口流入集管内的制冷剂分流到多个传热管进行流动时,能够使制冷剂按照第1空间、第1连通口、第2空间、第2连通口的顺序进行循环。而且,由于集管沿水平方向延伸,因此,在集管内循环的制冷剂主要沿水平方向移动,抑制了沿高度方向移动的程度,因此,集管内的制冷剂能够在不容易受到重力影响的状态下进行循环。由此,抑制制冷剂滞留于集管的长度方向上的特定的部位,能够使制冷剂对沿着集管的长度方向的多个传热管的分配均等化。
12、第2观点的热交换器在第1观点的热交换器中,多个传热管以各自的端部与集管的第1空间和第2空间双方连通的方式与集管连接。
13、这里,1个传热管的与集管连接的连接侧的端部与集管内的第1空间和第2空间双方连通即可,在1个传热管具有1个流路的情况下,这1个流路与第1空间和第2空间双方连通,在1个传热管具有多个流路的情况下,这些多个流路作为整体而与第1空间和第2空间双方连通(也可以是,多个流路中的一部分流路主要与第1空间连通,另一部分流路主要与第2空间连通)。
14、在该热交换器中,能够对传热管供给在第1流路中流动的制冷剂和在第2流路中流动的制冷剂这两种制冷剂。因此,例如,即使在第1流路内集管的长度方向上的液体制冷剂的分布产生偏差,在第2流路内集管的长度方向上的液体制冷剂的分布存在不同偏差的情况下,也能够抵消这些各空间中的液体制冷剂的偏差。
15、第3观点的热交换器在第1观点的热交换器中,流入口是使制冷剂流入集管的第1空间的开口。多个传热管以各自的端部与集管的第1空间连通而不与第2空间连通的方式与集管连接。
16、在该热交换器中,由于集管的内部空间被循环用部件划分,因此,能够使供通过了流入口的制冷剂通过的第1空间的制冷剂通过面积比沿集管的长度方向观察时的内部空间小。因此,能够抑制在第1空间中流动的制冷剂的流速降低。因此,在制冷剂的循环量比较小的环境下,通过流入口供给到第1空间的制冷剂不仅容易到达与第1空间中的流入口附近连接的传热管,还容易到达与第1空间中的远离流入口的位置连接的传热管。由此,能够将沿着集管的长度方向并排设置的多个传热管彼此中的制冷剂的偏流抑制为较小。
17、第4观点的热交换器在第1观点的热交换器中,流入口是使制冷剂流入集管的第1空间的开口。多个传热管以各自的端部与集管的第2空间连通而不与第1空间连通的方式与集管连接。
18、在该热交换器中,在供通过了流入口的制冷剂通过的第1空间未连接传热管。因此,在制冷剂的循环量比较大的环境下,制冷剂以比较快的流速通过流入口附近的情况下,由于在该第1空间未连接传热管,因此,能够抑制由于流速过快而使制冷剂快速通过传热管的入口从而不容易向传热管供给制冷剂的情况。而且,以比较快的流速通过第1空间而到达远离流入口的部位的液体制冷剂经由第1连通口降到更加适当的流速而被供给到第2空间,由此,能够适当地分流到与该第2空间连接的各传热管。
19、第5观点的热交换器在第1观点~第4观点中的任意一个观点的热交换器中,集管还具有第3空间、第3空间用部件和第3连通口。第3空间位于第1空间和第2空间与多个传热管和集管的连接部位之间,或者位于第1空间与多个传热管和集管的连接部位之间,或者位于第2空间与多个传热管和集管的连接部位之间。这里,该热交换器是以下的(1)~(5)中的任意一方。
20、(1)第3空间位于第1空间和第2空间与多个传热管和集管的连接部位之间,第1空间和第2空间与第3空间被第3空间用部件划分成第1空间和第3空间经由第3连通口连通。
21、(2)第3空间位于第1空间和第2空间与多个传热管和集管的连接部位之间,第1空间和第2空间与第3空间被第3空间用部件划分成第2空间和第3空间经由第3连通口连通。
22、(3)第3空间位于第1空间和第2空间与多个传热管和集管的连接部位之间,第1空间和第2空间与第3空间被第3空间用部件划分成第1空间和第3空间经由第3连通口连通,第2空间和第3空间也经由其他第3连通口连通。
23、(4)第3空间位于第1空间与多个传热管和集管的连接部位之间,被第3空间用部件划分成第1空间和第3空间经由第3连通口连通。
24、(5)第3空间位于第2空间与多个传热管和集管的连接部位之间,被第3空间用部件划分成第2空间和第3空间经由第3连通口连通。
25、在该热交换器中,在第1空间或第2空间中流动的制冷剂在被送至多个传热管之前,通过形成于第3空间用部件的第3连通口,通过第3空间。因此,能够在将在第1空间或第2空间中流动的制冷剂送至传热管之前在第3空间中进行搅拌,因此,能够抑制多个传热管彼此之间的制冷剂的偏流。
26、第6观点的热交换器在第5观点的热交换器中,多个传热管沿第1空间和第2空间并排的方向并排,多个传热管与集管的第3空间连接。
27、另外,这里,多个传热管沿集管的长度方向并排,并且沿第1空间和第2空间并排的方向也并排,构成矩阵。
28、在该热交换器中,沿第1空间和第2空间并排的方向并排配置多个传热管,并且,沿第1空间和第2空间并排的方向配置于不同位置处的传热管均与相同的空间即第3空间连接,因此,能够抑制沿第1空间和第2空间并排的方向配置于不同位置处的传热管彼此之间的制冷剂的偏流。
29、第7观点的热交换器在第1观点~第6观点中的任意一个观点的热交换器中,多个传热管延伸的方向相对于铅垂方向的倾斜角度为45度以下。
30、在该热交换器中,多个传热管延伸的方向相对于铅垂方向的倾斜角度为45度以下,因此,在液体制冷剂到达了传热管的入口的情况下,也能够抑制液体制冷剂偏向传热管内的流路内的位于下方的部分进行流动,能够使传热管内的流路的内周面整体的制冷剂分布均匀化。
31、第8观点的热交换器在第1观点~第7观点中的任意一个观点的热交换器中,传热管是扁平管或圆管。扁平管的截面的长度方向为第1空间和第2空间并排的方向。圆管的截面为圆形。
32、在该热交换器中,在传热管是扁平管的情况下,在使空气沿第1空间和第2空间并排的方向流动来使用的情况下,容易确保沿着空气流动方向的传热面积较宽。此外,在传热管是圆管的情况下,容易使从第1空间和第2空间双方供给的制冷剂混合着流动。
33、第9观点的空调装置具备具有第1观点~第8观点中的任意一个观点的热交换器的制冷剂回路。
34、在该空调装置中,能够提高在制冷剂回路中执行冷冻循环时的能力。
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