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WO2021074950A1 - 熱交換器及び熱交換器を搭載した空気調和装置 - Google Patents

熱交換器及び熱交換器を搭載した空気調和装置 Download PDF

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WO2021074950A1
WO2021074950A1 PCT/JP2019/040451 JP2019040451W WO2021074950A1 WO 2021074950 A1 WO2021074950 A1 WO 2021074950A1 JP 2019040451 W JP2019040451 W JP 2019040451W WO 2021074950 A1 WO2021074950 A1 WO 2021074950A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
refrigerant
space
heat exchanger
partition plate
liquid
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2019/040451
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
洋次 尾中
松本 崇
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Priority to JP2020519822A priority Critical patent/JP6766980B1/ja
Priority to PCT/JP2019/040451 priority patent/WO2021074950A1/ja
Publication of WO2021074950A1 publication Critical patent/WO2021074950A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B39/00Evaporators; Condensers
    • F25B39/02Evaporators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/02Header boxes; End plates

Definitions

  • the present disclosure relates to a heat exchanger having a refrigerant distributor that distributes a gas-liquid two-phase refrigerant from a header tube to a plurality of heat transfer tubes, and an air conditioner equipped with a heat exchanger.
  • the liquid refrigerant condensed by the heat exchanger that functions as the condenser mounted on the indoor unit is depressurized by the expansion valve, and becomes a gas-liquid two-phase state in which the gas refrigerant and the liquid refrigerant are mixed. Then, the gas-liquid two-phase state refrigerant flows into the heat exchanger that functions as an evaporator mounted on the outdoor unit.
  • the refrigerant distributor of the heat exchanger generated by joining the flat tube used as the heat transfer tube and the fins the refrigerant in the gas-liquid two-phase state is applied to the plurality of flat tubes so as to be in contact with the air passing through the heat exchanger. It was difficult to distribute.
  • a fan is provided in the upper part of the outdoor unit, and the air passing through the heat exchanger becomes large in the upper part of the heat exchanger close to the fan.
  • it is necessary to supply more liquid refrigerant to the upper part of the heat exchanger, but it is difficult to supply more liquid refrigerant to the upper part of the heat exchanger due to the influence of gravity.
  • the gas refrigerant and the liquid refrigerant are separated due to the influence of gravity, and the distribution of the refrigerant in the gas-liquid two-phase state cannot be sufficiently improved.
  • the refrigerant distributor is arranged with the direction in which the flat tubes are arranged in the vertical direction, the refrigerant in the gas-liquid two-phase state flows in an upward flow inside the refrigerant distributor, and the gas refrigerant and the liquid refrigerant due to the influence of gravity flow. Separation was likely to occur.
  • the present disclosure has been made to solve the above-mentioned problems, and an object of the present disclosure is to provide a heat exchanger capable of suppressing separation of a gas refrigerant and a liquid refrigerant and improving distribution.
  • the heat exchangers according to the present disclosure include a plurality of heat transfer tubes, each of which is arranged at intervals in the first direction and extends in the second direction, and gas and liquid that are elongated in the first direction and flow in from the inflow tube.
  • a refrigerant distributor that distributes a two-phase refrigerant to a plurality of heat transfer tubes is provided, and the refrigerant distributor has an internal space, a first space to which a plurality of heat transfer tubes are connected, and a refrigerant in the first direction.
  • a partition plate is arranged to partition the second space, which is made to flow and sent to the first space, and the partition plate has an opening that communicates the first space and the second space, and a peripheral portion of the opening toward the second space. It is characterized in that a plurality of orifice portions having a protruding portion provided so as to protrude are formed at intervals in the first direction.
  • the air conditioner according to the present disclosure includes a plurality of heat transfer tubes, each of which is arranged at intervals in the first direction and extends in the second direction, and air and liquid that are elongated in the first direction and flow in from the inflow tube.
  • a heat exchanger equipped with a refrigerant distributor that distributes a two-phase refrigerant to a plurality of heat transfer tubes is mounted, and the refrigerant distributor uses the internal space as a first space to which a plurality of heat transfer tubes are connected.
  • a partition plate is arranged to partition the refrigerant into a second space in which the refrigerant flows in the first direction and is sent to the first space.
  • the partition plate has a slit-shaped opening that communicates the first space and the second space, and an opening. It is characterized in that an orifice portion having a protruding portion provided so as to protrude toward the second space is formed on the peripheral edge portion of the above.
  • the refrigerant in the gas-liquid two-phase state is agitated and the gas refrigerant and the liquid refrigerant are separated by providing an orifice portion having a protruding portion in a partition plate arranged inside the refrigerant distributor. Can be suppressed and the distribution of the refrigerant in the gas-liquid two-phase state can be improved.
  • the refrigerant in a gas-liquid two-phase state is provided by providing an orifice portion having a protruding portion on a partition plate arranged inside the refrigerant distributor provided in the mounted heat exchanger.
  • FIG. 6 is a schematic view of a refrigerant distributor when the heat transfer tube connected to the refrigerant distributor according to the first embodiment of the present disclosure is a circular pipe.
  • FIG. 5 is a diagram of another example of the shape of the header pipe of the refrigerant distributor according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram of an example of a partition plate arranged inside the refrigerant distributor according to the first embodiment of the present disclosure. The figure of the example of the partition plate which formed the plurality of orifices in the 3rd direction.
  • FIG. 5 is an example of a partition plate in which an orifice portion is formed so as to send a refrigerant to a space between adjacent flat pipes.
  • FIG. 5 is a diagram of another example of a partition plate in which a plurality of orifices are formed in a third direction so as to send a refrigerant into a space between adjacent flat pipes.
  • FIG. 5 is a diagram of another example of the shape of the header pipe of the refrigerant distributor according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram of an example of a partition plate arranged inside the refrigerant distributor according
  • FIG. 5 is a diagram of an example of a partition plate arranged inside the refrigerant distributor according to the second embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a sectional view taken along the line CC of the refrigerant distributor according to the second embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram of another example of a partition plate arranged inside the refrigerant distributor according to the second embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram of an example of a partition plate arranged inside the refrigerant distributor according to the third embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a schematic cross-sectional view of an example of a heat exchanger according to the fourth embodiment of the present disclosure provided with corrugated fins.
  • FIG. 6 is a schematic cross-sectional view of an example of a heat exchanger according to the fourth embodiment of the present disclosure without fins.
  • FIG. 6 is a schematic cross-sectional view of an example of a heat exchanger according to the fifth embodiment of the present disclosure provided with a propeller fan.
  • FIG. 1 is an example of a schematic view of the refrigerant distributor 100 according to the present embodiment.
  • the refrigerant distributor 100 is composed of an inflow pipe 2, a header pipe 3, a partition plate 4a, and an orifice portion 5a, and a flat pipe 1 which is a heat transfer pipe is connected to the refrigerant distributor 100.
  • a flat pipe 1 which is a heat transfer pipe is connected to the refrigerant distributor 100.
  • there are a plurality of flat tubes 1 and the direction in which the flat tubes 1 are arranged at intervals is the first direction, the direction in which the flat tubes 1 extend is the second direction, and the first direction and the second direction.
  • the direction orthogonal to each of the above is defined as the third direction.
  • the arrow K in FIG. 1 represents the flow of the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing in from the inflow pipe 2.
  • the refrigerant distributor 100 is longitudinal in the first direction, and the header pipe 3 has a circular shape when viewed from the first direction.
  • a partition plate 4a is arranged inside the header pipe 3.
  • the partition plate 4a partitions the space inside the header tube 3 in the second direction to form the first space 6 and the second space 7.
  • the first space 6 is a space for distributing the gas-liquid two-phase state refrigerant to the connected flat pipe 1
  • the second space 7 is the space in which the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing in from the inflow pipe 2 is first. It is a space that flows in the direction and is sent to the first space 6.
  • a plurality of orifice portions 5a are formed on the partition plate 4a at intervals in the first direction.
  • the plurality of flat tubes 1 are arranged at equal pitches in the longitudinal direction of the refrigerant distributor 100, which is the first direction.
  • a corrugated fin is inserted between each tube of the plurality of flat tubes 1 and joined at the outer surface of the flat tube 1.
  • FIG. 2 shows a cross-sectional view taken along the line AA shown in FIG.
  • the partition plate 4a is formed so that the orifice portion 5a protrudes into the second space 7.
  • FIG. 3 is an enlarged view of the B region shown in FIG.
  • the orifice portion 5a is composed of an opening portion 51a and a protruding portion 52a.
  • the opening 51a is provided in a part of the main surface and communicates the first space 6 and the second space 7, and has a hole shape. ..
  • the protruding portion 52a is provided on the peripheral edge of the opening 51a so as to protrude toward the second space 7 side.
  • the orifice portion 5a has an annular structure protruding into the second space 7. It also represents the length ⁇ of the liquid film 10 in the second direction, which is the thickness of the liquid film 10 of the liquid refrigerant 9 flowing in the second space 7.
  • the arrow K in FIG. 2 represents the flow of the refrigerant in a gas-liquid two-phase state.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant is represented by the gas refrigerant 8 and the liquid refrigerant 9 in FIG.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant flows into the refrigerant distributor 100 from the inflow pipe 2 and flows in the second space 7 in the first direction.
  • the protruding portion 52a of the orifice portion 5a agitates the gas refrigerant 8 and the liquid refrigerant 9 flowing in the second space 7 to suppress the separation of the gas refrigerant 8 and the liquid refrigerant 9 in the second space 7. , Makes it easier for the liquid refrigerant 9 to flow to the end.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant is sent from the second space 7 to the first space 6 through the opening 51a of the orifice portion 5a.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant sent is agitated in the first space 6 to become homogeneous, and is distributed to a plurality of flat tubes 1.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant exchanges heat with the outside air in the process of flowing through the flat tube 1, and flows while evaporating.
  • the protruding portion 52a at the peripheral edge of the opening 51a through which the gas-liquid two-phase state refrigerant flows from the second space 7 to the first space 6, the gas-liquid two-phase state refrigerant is agitated and the gas and liquid are mixed. Can be in a state.
  • the structure of the orifice portion 5a will be described in detail with reference to FIG. If the protrusion length L of the protrusion 52a into the second space 7 is made larger than the length ⁇ of the liquid film 10 in the second direction so as to penetrate the liquid film 10, the stirring effect of the liquid refrigerant 9 becomes large. Therefore, it is even better. Further, the flow mode of the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing in the second space 7 is such that a large amount of gas refrigerant 8 flows in the center of the second space 7, such as a cyclic flow or a churn flow, and the second space 7 has a flow mode. A flow mode in which a large amount of the liquid refrigerant 9 is distributed near the wall surface is even better because the liquid refrigerant 9 is more agitated.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line CC shown in FIG. 4, represented by the flow path cross-sectional area A2 of the flow path cross-sectional area A1 [m 2] and the second space 7 of the first space 6 [m 2].
  • the length ⁇ of the liquid film 10 in the second direction is the apparent speed ULS [m / s] of the refrigerant flowing in the flow path cross-sectional area A2, the dryness x of the refrigerant, and so on.
  • the refrigerant flow rate through the second space 7 is defined as M R [kg / h]
  • the maximum distance between the partition plate 4a on which the orifice portion 5a is formed and the surface of the second space 7 facing the partition plate 4a is defined as H.
  • the length L of the protruding portion 52a is preferably H / 6 ⁇ L ⁇ H / 2.
  • the cross section of the second space 7 is wide in the third direction and has a short flat shape in the second direction as in the flow path cross-sectional area A2 shown in FIG. 4, a protrusion formed on the wide surface is formed.
  • the length L of the portion 52a is better set to H / 6 ⁇ L ⁇ H / 3.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant agitated by the protruding portion 52a of the orifice portion 5a is sent from the second space 7 to the first space 6 by the opening 51a of the orifice portion 5a.
  • the delivered refrigerant is agitated in the space formed between the adjacent flat tubes 1, becomes homogeneous, and is distributed to the plurality of flat tubes 1. After that, it exchanges heat with the outside air in the process of flowing through the flat tube 1, and flows while evaporating.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing through the second space 7 has a large amount of gas refrigerant 8 flowing near the center of the header pipe 3, and the header pipe. It tends to be a flow mode in which a large amount of the liquid refrigerant 9 flows near the wall surface of 3. Further, due to the influence of gravity, the gas refrigerant 8 and the liquid refrigerant 9 are easily separated, and it is difficult for the liquid refrigerant 9 to flow to the upper part of the refrigerant distributor 100.
  • the refrigerant in the gas-liquid two-phase state is agitated by the protruding portion 52a, and the liquid refrigerant 9 flows to the upper part of the refrigerant distributor 100. It will be easier. As a result, the distribution of the refrigerant in the gas-liquid two-phase state can be improved.
  • FIG. 5 is a schematic view of a case where the heat transfer tube connected to the refrigerant distributor according to the present embodiment is a circular tube.
  • the heat transfer tube may be a circular tube 11.
  • FIG. 6 is a diagram of an example of a flat perforated pipe 12 used as a heat transfer pipe connected to the refrigerant distributor 100 according to the present embodiment.
  • the flat tube 1 is used as the heat transfer tube
  • the flat porous tube 12 having the refrigerant flow path 13 as shown in FIG. 6 is used, the refrigerant is mixed and homogeneous in the first space 6 by passing through the orifice portion 5a. This is even better because the distribution between the holes of the flat porous tube 12 is also improved.
  • FIG. 7 is another example of the shape of the header pipe 3 of the refrigerant distributor 100 according to the present embodiment.
  • a D-shaped pipe having an arc portion 14 and a straight portion 15 as shown in FIG. 7 may be used.
  • FIG. 7 when connecting the flat tube 1, it is easy to secure a brazing table, so that the insertion length of the flat tube 1 can be suppressed. It is even better because the amount of refrigerant can be reduced by the amount that the internal volume of the D-shaped pipe can be reduced by suppressing the insertion length of the flat pipe 1.
  • the flat pipe 1 may be inserted into the surface of the arc portion 14 of the D-shaped pipe.
  • the shape becomes compact in the width direction, which is the third direction of the flat tube 1, while improving the pressure resistance.
  • the interference of the header tubes 3 can be alleviated, which is still preferable.
  • FIG. 8 shows an example of a partition plate 4a arranged inside the refrigerant distributor 100 according to the present embodiment.
  • the partition plate 4a as shown in FIG. 8 is described as an example, but the position, number, and shape of the orifice portions 5a are not limited. Other examples will be described with reference to FIGS. 9 to 11.
  • FIG. 9 shows an example of a partition plate 4a in which a plurality of orifice portions 5a are formed in the third direction.
  • a plurality of orifice portions 5a are provided in the third direction as shown in FIG. 9, the homogenization of the refrigerant in the third direction is promoted, and the distribution of the refrigerant in the gas-liquid two-phase state between the flat tubes 1 is improved.
  • 10 and 11 show a partition plate 4a in which a plurality of orifices 5a are formed in a space between adjacent flat pipes 1 in the first space 6 so as to send a refrigerant from the second space 7. ..
  • the orifice portion 5a or the orifice portion is shifted in the first direction so as not to overlap with the position of the flat tube 1 when the partition plate 4a is seen through from the second space 7 to the first space 6.
  • 5a1 and the orifice portion 5a2 are arranged.
  • the orifice portions 5a are partitioned plates 4a from the second space 7 toward the first space 6. It is preferable that the center of the flat tube 1 when viewed through is included in the line connecting in the first direction. As shown in FIG. 11, when a plurality of orifice portions 5a1 and orifice portions 5a2 are provided in the third direction, the position of the orifice portion 5a1 is the orifice when the partition plate 4a is seen through from the second space 7 to the first space 6.
  • the position of the orifice portion 5a2 is a partition along the third direction rather than the middle between the end of the flat tube 1 on the side of the orifice portion 5a2 in the third direction and the end of the partition plate 4a in the third direction. It should be on the line side passing through the center of the plate 4a. Further, as shown in FIG.
  • the first direction is the vertical direction
  • the end portion near the inflow pipe 2 is the upstream portion of the refrigerant distributor 100
  • the end portion at a position facing the upstream portion of the refrigerant distributor 100 It is important that the pressure loss on the upstream side of the refrigerant distributor 100 and the downstream side of the refrigerant distributor 100 is small when the downstream portion is used.
  • the upstream side and the downstream side of the refrigerant distributor 100 The difference in pressure loss between the two is reduced, and the amount of refrigerant can be reduced while improving the refrigerant distribution, which is even better.
  • the type of the gas-liquid two-phase state refrigerant flowing through the refrigerant distributor 100 is not limited.
  • the gas density is smaller when a low-pressure refrigerant is used than when the R410A refrigerant and R32 refrigerant, which are generally widely used as refrigerants for air conditioners, are used, and in particular, the effect of suppressing pressure loss due to the partition plate 4a is achieved. Is even better because it gets bigger.
  • an olefin-based refrigerant such as R1234yf and R1234ze (E) and a low-pressure refrigerant such as a mixed refrigerant in which propane and dimethyl ether (DME) are added to one of the components have a low gas density and cause a pressure loss due to the partition plate 4a. It is even better because it has a large inhibitory effect. Further, in the non-azeotropic mixed refrigerant, the refrigerant in the gas-liquid two-phase state is agitated by the orifice portion 5a to improve the refrigerant distribution, further improving the composition distribution and improving the heat exchanger performance. growing.
  • the protruding portion 52a is not limited to the processing method and the like, but it is considered that the protruding portion 52a can be formed at low cost by molding by burring processing.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant that is agitated by the protruding portion 52a of the orifice portion 5a and whose separation is suppressed is sent from the second space 7 to the first space 6 by the opening 51a of the orifice portion 5a.
  • the delivered refrigerant is agitated in the space formed between the adjacent flat tubes 1 to become homogeneous, and is distributed to the plurality of flat tubes 1. After that, it exchanges heat with the outside air in the process of flowing through the flat tube 1, and flows while evaporating.
  • the refrigerant distributor 100 when used as an evaporator, an orifice portion having a protrusion 52a on the partition plate 4a so as to protrude into the second space 7 at the peripheral edge of the opening 51a.
  • an orifice portion having a protrusion 52a on the partition plate 4a so as to protrude into the second space 7 at the peripheral edge of the opening 51a.
  • the gas refrigerant 8 and the liquid refrigerant 9 flowing in the second space 7 are agitated, the separation of the gas refrigerant 8 and the liquid refrigerant 9 is suppressed in the second space 7, and the liquid refrigerant 9 is terminated until the end.
  • the flowed gas-liquid two-phase state refrigerant can be sent to the first space 6, and the distribution of the refrigerant to the flat tube 1 can be improved.
  • the partition plate 4a by providing the partition plate 4a, the flow path area of the refrigerant inside the refrigerant distributor is narrowed as compared with the case where the partition plate 4a is not provided, and the amount of the inflowing refrigerant can be reduced.
  • the first direction is the vertical direction
  • the effect is not limited to this, and for example, the second direction is the vertical direction. Is also effective.
  • Embodiment 2 The difference between the refrigerant distributor according to the first embodiment and the refrigerant distributor according to the second embodiment is the difference in the shape of the orifice portion formed on the partition plate arranged inside.
  • the opening of the orifice portion has a hole shape.
  • the opening of the orifice portion has a slit shape.
  • FIG. 12 is an example of a partition plate 4b arranged inside the refrigerant distributor according to the present embodiment. Similar to FIGS. 8 to 11, the position of the flat tube 1 when viewed from the second direction is shown for easy understanding. As shown in FIG. 12, the partition plate 4b of the present embodiment is formed with a slit-shaped orifice portion 5b protruding into the second space 7. In FIG. 12, when the partition plate 4b is viewed from the second space 7 side, the slit-shaped orifice portion 5b is formed so as to overlap the flat tube 1.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view taken along the line CC of the refrigerant distributor equipped with the partition plate 4b of the present embodiment, as in FIG.
  • the refrigerant distributor of the present embodiment includes an extrusion member 16 and an outflow pipe 17, and the slit-shaped orifice portion 5b on the partition plate 4b is formed so as to protrude into the second space 7 by at least one extrusion member 16. ing. Further, as shown by an arrow K, the gas-liquid two-phase state refrigerant is sent from the second space 7 to the first space 6.
  • FIG. 14 is another example of the partition plate 4b arranged inside the refrigerant distributor according to the present embodiment.
  • Arrow M indicates the flow of air.
  • a plurality of slit-shaped orifice portions may be formed, such as an orifice portion 5b1 and an orifice portion 5b2.
  • the orifice portion 5b1 and the orifice portion 5b2 protruding into the second space 7 may be formed so as to reach both ends of the partition plate 4b in the first direction.
  • the orifice portion 5b2 formed on the windward side of the air flow indicated by the arrow M in FIG. 14 is larger than the orifice portion 5b1 formed on the leeward side. It is formed so that the opening width is large, that is, the opening area is large. As a result, a large amount of refrigerant can be distributed to the windward side where the temperature difference between the air passing outside the flat tube 1 and the refrigerant passing inside the flat tube 1 becomes large, and the effect of improving the heat exchanger performance is improved. Becomes larger.
  • the slit-shaped orifice portion 5b described in the second embodiment is formed on the partition plate 4b at a position half the length in the first direction, and on the partition plate 4b at the position of the other half length.
  • the orifice portion 5a described in the first embodiment may be formed.
  • the partition plate 4b in which the slit-shaped orifice portion 5b having the protruding portion 52a is formed is mounted on the refrigerant distributor 100, a gas-liquid two-phase state flowing through the second space 7 is provided.
  • the refrigerant of the above can be agitated, and the distribution of the entire refrigerant in a gas-liquid two-phase state in which the separation of the gas refrigerant 8 and the liquid refrigerant 9 is suppressed to the flat tube 1 can be improved.
  • the orifice portion 5b has a slit shape, it can be easily formed by press molding at low cost.
  • Embodiment 3 The difference between the first embodiment and the second embodiment and the third embodiment is the difference in the method of providing the slit-shaped orifice portion on the partition plate.
  • the orifice portion 5c1 and the orifice portion 5c2 protruding into the second space are formed so as not to overlap with the position of the flat tube 1 when the partition plate is viewed from the second direction side.
  • the reference numerals the same or corresponding parts as those in the first embodiment and the second embodiment will be the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • FIG. 15 is an example of the partition plate 4c arranged inside the refrigerant distributor according to the present embodiment.
  • the position of the flat tube 1 when the partition plate 4a is seen through from the second space 7 to the first space 6 is shown.
  • Arrow M indicates the flow of wind, as in FIG.
  • the present embodiment by forming the flat tube 1 and the orifice portion 5c1 and the orifice portion 5c2 so as not to overlap with each other, the refrigerant in the gas-liquid two-phase state is sufficiently mixed, and the refrigerant in the flat tube 1 is filled with the refrigerant. Can be distributed, so that the effect of improving the heat exchanger performance is increased.
  • FIG. 16 is a schematic cross-sectional view of the heat exchanger 200 according to the fourth embodiment, which is equipped with a refrigerant distributor provided with a partition plate.
  • the heat exchanger 200 according to the fourth embodiment includes a refrigerant distributor 100, a flat tube 1, a plurality of fins 20, and a gas header 300.
  • the gas header 300 has an outflow pipe 18 and a gas header main pipe 19.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant flows into the refrigerant distributor 100 and is appropriately distributed to the plurality of flat pipes 1 by the refrigerant distributor 100. Then, it is heated by the surrounding air through the plurality of fins 20 to become a refrigerant or gas single phase in a gas-liquid two-phase state with a high degree of dryness, and the plurality of flat pipes 1 are connected to the gas header main pipe 19 of the gas header 300.
  • the flowing refrigerants merge and are discharged from the outflow pipe 18.
  • the refrigerant distributor 100 it is possible to improve the refrigerant distribution in the gas-liquid two-phase state when the heat exchanger 200 functions as an evaporator. As a result, the heat exchanger performance can be improved.
  • the refrigerant flows into the gas header 300 from the outflow pipe 18 in a high-temperature and high-pressure gas state. Then, the gas refrigerant is distributed to the plurality of flat pipes 1 by the gas header 300, dissipates heat to the surrounding air through the plurality of fins 20, and becomes a low-dry gas-liquid two-phase state refrigerant or liquid single phase. Then, it flows into the refrigerant distributor 100. The refrigerant flowing through the plurality of flat pipes 1 merges with the refrigerant distributor 100 and flows out from the inflow pipe 2.
  • FIG. 17 shows a schematic cross-sectional view of another example of the heat exchanger 200 according to the present embodiment.
  • an oil return hole 22 is provided in the partition plate 4a between the position of the flat pipe 1 arranged at the position closest to the inflow pipe 2 and the position of the orifice portion 5a.
  • the flow of the refrigerant in the gas-liquid two-phase state when the heat exchanger 200 functions as an evaporator will be described.
  • the first direction is the vertical direction
  • the end portion near the inflow pipe 2 is the upstream portion of the refrigerant distributor 100
  • the end portion at a position facing the upstream portion of the refrigerant distributor 100 is the downstream portion.
  • the refrigerant in the gas-liquid two-phase state flows as an upward flow through the inflow pipe 2 provided in the downstream portion of the refrigerant distributor 100.
  • the compressor oil may stay at the lowermost end of the first space 6. ..
  • the retention of the compressor oil can be suppressed by providing the oil return hole 22 in the partition plate 4a between the position of the orifice portion 5a closest to the inflow pipe 2 and the position of the flat pipe 1.
  • a highly reliable heat exchanger 200 can be provided.
  • the heat exchanger 200 functions as a condenser
  • the liquid refrigerant 9 tends to stay in the lower part of the flat pipe 1 and the second space 7 located in the downstream portion due to the influence of the head difference, but the oil return hole.
  • the performance of the condenser can be improved, which is even better.
  • the partition plate 4a is provided with the orifice portion 5a.
  • the partition plate 4a when the partition plate 4a is provided with the slit-shaped orifice portion 5b, the partition plate is provided.
  • An orifice portion 5b may be provided halfway in the first direction of 4a, and an oil return hole 22 may be provided in the position of the orifice portion 5b closest to the inflow pipe 2 and the partition plate 4a between the flat pipe 1 and the orifice portion 5b.
  • a slit-shaped orifice portion 5b formed so as to reach the end portion of the partition plate 4b may be provided.
  • the orifice portion 5b can take the place of the oil return hole 22, and the oil return effect and the performance improvement effect of the condenser can be obtained at low cost. Can be done.
  • FIG. 17 plate fins are shown as a representative example as the plurality of fins 20, but the types of fins 20 are not limited.
  • the heat exchanger 200 using the example of another fin is shown in FIGS. 18 and 19.
  • FIG. 18 shows a schematic cross-sectional view of the heat exchanger 200 according to the present embodiment, which includes corrugated fins 21 as fins.
  • FIG. 19 shows a schematic cross-sectional view of the heat exchanger 200 according to the present embodiment without fins.
  • FIG. 20 shows a schematic cross-sectional view of an example of the heat exchanger 200 according to the present embodiment.
  • the first direction is the longitudinal direction of the refrigerant distributor
  • the end side near the inflow pipe is the lower part of the heat exchanger
  • the end side facing the lower part of the heat exchanger is the upper part of the heat exchanger.
  • a propeller fan 23 is provided above the heat exchanger 200.
  • FIG. 21 is a diagram showing the relationship between the air volume of the heat exchanger 200 and the distance between the propeller fan 23.
  • FIG. 22 is a diagram showing the relationship between the liquid refrigerant flow rate and the distance between the propeller fan 23 in the case of a refrigerant distributor in which the partition plate provided with the first communication portion and the second communication portion is arranged inside the header. Is an example of.
  • the first direction is the longitudinal direction of the refrigerant distributor, and the vicinity of the inflow pipe.
  • the end side is the lower part of the heat exchanger, and the end side facing the lower part of the heat exchanger is the upper part of the heat exchanger. Due to the influence of gravity applied in the direction away from the propeller fan 23, it becomes difficult to distribute the liquid refrigerant to the upper part of the heat exchanger. As a result, as shown in FIG. 22, the closer the distance to the propeller fan 23, the smaller the liquid refrigerant flow rate. That is, if the propeller fan 23 is provided above the heat exchanger, the liquid refrigerant cannot be supplied to the portion where a large amount of air flows, so that the heat exchange performance is significantly deteriorated.
  • FIG. 23 shows the relationship between the amount of liquid refrigerant in the refrigerant distributor 100 and the distance between the propeller fan 23 in the heat exchanger 200 provided with the refrigerant distributor 100 in which the orifice portion 5a to the second space 7 is formed. ing. From FIG. 23, it can be seen that there is no significant difference in the liquid refrigerant flow rate depending on the distance from the propeller fan 23. That is, in the present embodiment, even when the propeller fan 23 is provided on the upper part of the heat exchanger 200, the liquid refrigerant 9 is scattered by the orifice portion 5a, so that a large amount of liquid refrigerant is scattered on the upper part of the heat exchanger 200. 9 can be distributed.
  • the liquid refrigerant flow rate can be distributed close to the air volume distribution, and the heat exchanger 200 provided with the propeller fan 23 can be distributed.
  • the heat exchanger performance can be further improved.
  • FIG. 24 is a diagram showing an example of a refrigerant circuit related to an air conditioner equipped with the heat exchanger 200 according to the present embodiment.
  • the same or corresponding parts as those of the first to fifth embodiments are the same, and the description thereof will be omitted.
  • the air conditioner of FIG. 24 includes a compressor 24, an indoor heat exchanger 400, an expansion valve 25, an indoor fan 26, an outdoor heat exchanger 500, and an outdoor fan 27.
  • the refrigerant distributor 100 according to any one of the first to fifth embodiments is mounted on the indoor heat exchanger 400 as a liquid header.
  • FIG. 24 represents an air conditioner used in a heating operation. The flow of the refrigerant in the gas-liquid two-phase state during the heating operation will be described.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant becomes superheated steam at high temperature and high pressure by the compressor 24.
  • the indoor heat exchanger 400 on which the refrigerant distributor 100 is mounted flows in, is cooled by the air supplied by the indoor fan 26, and changes to the high-pressure liquid refrigerant 9.
  • the refrigerant is then depressurized by the expansion valve 25, changes to a low-temperature and low-pressure gas-liquid two-phase state, and flows into the outdoor heat exchanger 500 equipped with the refrigerant distributor 100 as a liquid header.
  • the gas-liquid two-phase state refrigerant is appropriately distributed by the refrigerant distributor 100, exchanges heat with the air supplied by the outdoor fan 27, evaporates, and flows into the compressor 24.
  • the flow state of the refrigerant in the gas-liquid two-phase state flowing through the refrigerant distributor 100 is such that the gas refrigerant 8 flows in a large amount near the center of the pipe.
  • a fluid state for example, a circular flow or a churn flow, is even better because the range of improvement in refrigerant distribution is widened.
  • the dryness at the inlet of the refrigerant distributor 100 may be controlled in the range of 0.10 to 0.20, preferably 0.15 to 0.30.
  • the air conditioner may be used for cooling operation.
  • the flow of the refrigerant in the gas-liquid two-phase state is opposite to that during the heating operation described above.
  • the air conditioner may be configured so that the flow direction of the refrigerant in the gas-liquid two-phase state can be reversed by using, for example, a four-way valve so that cooling and heating can be switched.
  • the air conditioner of the present embodiment equipped with the heat exchanger 200 can be an air conditioner in which the distribution of the refrigerant in the gas-liquid two-phase state is improved by the refrigerant distributor 100 and the heat exchange efficiency is improved.

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Abstract

本開示は、気液二相状態の冷媒の分離を抑制し、分配を改善することができる熱交換器を提供することを目的とする。 本開示に係る熱交換器は、第1方向に間隔を空けて配列され、それぞれが第2方向に延びている複数の伝熱管(1)と、第1方向に長手であり、流入管(2)から流入する気液二相状態の冷媒を複数の伝熱管(1)に分配する冷媒分配器(100)と、を備え、冷媒分配器は、内部の空間を、複数の伝熱管(1)が接続された第1空間(6)と、冷媒を第1方向に流動させ、第1空間(6)に送る第2空間(7)とに仕切る仕切り板(4a)が配置され、仕切り板(4a)は、第1空間(6)と第2空間(7)を連通する開口部(51a)と、開口部(51a)の周縁部に第2空間(7)に向かって突き出すように設けられた突き出し部(52a)と、を有するオリフィス部(5a)が、第1方向に間隔を空けて複数形成されている。

Description

熱交換器及び熱交換器を搭載した空気調和装置
 本開示は、ヘッダ管から複数の伝熱管へ気液二相状態の冷媒を分配する冷媒分配器を有する熱交換器及び熱交換器を搭載した空気調和装置に関する。
 空気調和装置において、室内機に搭載された凝縮器として機能する熱交換器で凝縮された液冷媒は、膨張弁によって減圧され、ガス冷媒と液冷媒とが混在する気液二相状態となる。そして、気液二相状態の冷媒は、室外機に搭載された蒸発器として機能する熱交換器に流入する。
 伝熱管として用いた扁平管とフィンとを接合して生成した熱交換器の冷媒分配器では、熱交換器を通過する空気に接するように、複数の扁平管に気液二相状態の冷媒を分配することが困難であった。例えば、ビル用マルチエアコンの室外機には、室外機の上部にファンが設けられており、熱交換器を通過する空気はファンに近い熱交換器上部で大きくなる。この場合には、熱交換器上部ほど多く液冷媒を供給する必要があるが、重力の影響で熱交換器の上部に液冷媒を多く供給することは困難であった。
 そこで、熱交換器の冷媒分配器内部に仕切板を設けて空間を2つに分けることで、気液二相状態の冷媒が上昇する空間の流路面積を減少させて冷媒の流速を増進させることにより、気液二相状態の冷媒の分配の偏りを抑制していた(例えば、特許文献1参照)。
特開2018-169062号公報
 しかしながら、このような従来技術では、重力の影響によってガス冷媒と液冷媒が分離してしまい、気液二相状態の冷媒の分配を十分に改善することができなかった。特に扁平管が配列される方向を鉛直方向として冷媒分配器を配置した場合には、気液二相状態の冷媒が冷媒分配器の内部を上昇流で流れ、重力の影響によるガス冷媒と液冷媒の分離が起こりやすかった。
 本開示は、上述のような課題を解決するためになされたもので、ガス冷媒と液冷媒の分離を抑制し、分配を改善することができる熱交換器を提供することを目的とする。
 本開示に係る熱交換器は、第1方向に間隔を空けて配列され、それぞれが第2方向に延びている複数の伝熱管と、第1方向に長手であり、流入管から流入する気液二相状態の冷媒を複数の伝熱管に分配する冷媒分配器と、を備え、冷媒分配器は、内部の空間を、複数の伝熱管が接続された第1空間と、冷媒を第1方向に流動させ、第1空間に送る第2空間とに仕切る仕切り板が配置され、仕切り板は、第1空間と第2空間を連通する開口部と、開口部の周縁部に第2空間に向かって突き出すように設けられた突き出し部と、を有するオリフィス部が、第1方向に間隔を空けて複数形成されている、ことを特徴とする。
 本開示に係る空気調和装置は、第1方向に間隔を空けて配列され、それぞれが第2方向に延びている複数の伝熱管と、第1方向に長手であり、流入管から流入する気液二相状態の冷媒を複数の伝熱管に分配する冷媒分配器と、を備えた熱交換器が搭載され、冷媒分配器は、内部の空間を、複数の伝熱管が接続された第1空間と、冷媒を第1方向に流動させ、第1空間に送る第2空間とに仕切る仕切り板が配置され、仕切り板は、第1空間と第2空間を連通するスリット形状の開口部と、開口部の周縁部に第2空間に向かって突き出すように設けられた突き出し部と、を有するオリフィス部が形成されている、ことを特徴とする。
 本開示に係る熱交換器は、冷媒分配器の内部に配置された仕切り板に突き出し部を有するオリフィス部を設けることにより、気液二相状態の冷媒が攪拌されてガス冷媒と液冷媒の分離が抑制され、気液二相状態の冷媒の分配を改善することができる。
 本開示に係る空気調和装置は、搭載された熱交換器が備えている冷媒分配器の内部に配置された仕切り板に突き出し部を有するオリフィス部を設けることにより、気液二相状態の冷媒が攪拌されてガス冷媒と液冷媒の分離が抑制されることで、気液二相状態の冷媒の分配が改善され、熱交換効率を向上させることができる。
本開示の実施の形態1に係る冷媒分配器の概略図。 図1で示されているA-A断面図。 図2で示されているB領域の拡大図。 図2で示されているC-C断面図。 本開示の実施の形態1に係る冷媒分配器に接続する伝熱管を円管とした場合の冷媒分配器の概略図。 本開示の実施の形態1に係る冷媒分配器に接続する伝熱管として用いる扁平多孔管の例の図。 本開示の実施の形態1に係る冷媒分配器のヘッダ管の形状の他の例の図。 本開示の実施の形態1に係る冷媒分配器の内部に配置された仕切り板の例の図。 第3方向に複数のオリフィス部が形成された仕切り板の例の図。 隣り合う扁平管の間の空間に冷媒を送るようにオリフィス部が形成された仕切り板の例の図。 隣り合う扁平管の間の空間に冷媒を送るように第3方向に複数のオリフィス部が形成された仕切り板の別の例の図。 本開示の実施の形態2に係る冷媒分配器の内部に配置された仕切り板の例の図。 本開示の実施の形態2に係る冷媒分配器のC-C断面図。 本開示の実施の形態2に係る冷媒分配器の内部に配置された仕切り板の別の例の図。 本開示の実施の形態3に係る冷媒分配器の内部に配置された仕切り板の例の図。 本開示の実施の形態4に係る熱交換器の断面図の概略図。 本開示の実施の形態4に係る返油孔を設けた例の熱交換器の断面図の概略図。 コルゲートフィンを備えた本開示の実施の形態4に係る熱交換器の例の断面図の概略図。 フィンを設けない本開示の実施の形態4に係る熱交換器の例の断面図の概略図。 プロペラファンを備えた本開示の実施の形態5に係る熱交換器の例の断面図の概略図。 熱交換器の風量とプロペラファンとの距離との関係を示した図の例。 仕切り板に第1の連通部と第2の連通部が形成された冷媒分配器における液冷媒流量とプロペラファンとの距離との関係を示した図の例。 本開示の実施の形態6に係るオリフィス部が形成された冷媒分配器を備えた熱交換器における、冷媒分配器の液冷媒量とプロペラファンとの距離との関係を示した図の例。 本開示の実施の形態6に係る熱交換器を搭載した空気調和装置に関する冷媒回路の一例を示した図。
 実施の形態1.
 図1は、本実施の形態に係る冷媒分配器100の概略図の一例である。図1に示すように、冷媒分配器100は、流入管2、ヘッダ管3、仕切り板4a及びオリフィス部5aから構成されており、伝熱管である扁平管1が接続されている。また、扁平管1は複数あり、扁平管1が間隔を空けて配列されている方向を第1方向、扁平管1がそれぞれ延びている方向を第2方向、並びに、第1方向及び第2方向のそれぞれに直交する方向を第3方向とする。また、図1の矢印Kは、流入管2から流入した気液二相状態の冷媒の流れを表している。
 冷媒分配器100は、第1方向に長手であり、ヘッダ管3は、第1方向から見ると円形状となっている。
 ヘッダ管3の内部には、仕切り板4aが配置されている。仕切り板4aは、ヘッダ管3内部の空間を第2方向に仕切り、第1空間6及び第2空間7を形成している。第1空間6は、接続された扁平管1に気液二相状態の冷媒を分配する空間であり、第2空間7は、流入管2から流入された気液二相状態の冷媒を第1方向に流動させ、第1空間6に送る空間である。仕切り板4aには、複数のオリフィス部5aが第1方向に間隔を空けて形成されている。
 複数の扁平管1は、等ピッチで、第1方向である冷媒分配器100の長手方向に配列されている。複数の扁平管1の各々の管と管の間には、例えば、コルゲートフィンが挿入され、扁平管1の外側表面で接合されている。
 図2は、図1で示されているA-A断面図を示したものである。図2に示しているように、仕切り板4aには、オリフィス部5aが第2空間7に突き出すように形成されている。
 図3は、図2で示されているB領域の拡大図である。図3に示しているように、オリフィス部5aは、開口部51a及び突き出し部52aで構成されている。第2空間7側を仕切り板4aの主面とすると、開口部51aは、主面の一部に設けられ、第1空間6と第2空間7を連通させており、孔状になっている。突き出し部52aは、開口部51aの周縁部に第2空間7側に向かって突き出すように設けられている。つまり、オリフィス部5aは、第2空間7に突出した環状の構造となっている。
 また、第2空間7を流動する液冷媒9の液膜10の厚さである、液膜10の第2方向の長さδを表している。
 次に、図2を用いて冷媒分配器100の内部を流通する気液二相状態の冷媒の流れを説明する。
 図2の矢印Kは気液二相状態の冷媒の流れを表している。気液二相状態の冷媒は、図2では、ガス冷媒8及び液冷媒9で表している。気液二相状態の冷媒は、流入管2から冷媒分配器100内に流入し、第2空間7を第1方向に向かって流動する。流動する過程において、オリフィス部5aの突き出し部52aは、第2空間7を流動するガス冷媒8と液冷媒9を攪拌して、第2空間7においてガス冷媒8と液冷媒9の分離を抑制し、液冷媒9を終端まで流動させやすくする。そして、気液二相状態の冷媒は、オリフィス部5aの開口部51aを通って第2空間7から第1空間6に送られる。送られた気液二相状態の冷媒は、第1空間6内で攪拌されて均質となり、複数の扁平管1に分配される。その後、気液二相状態の冷媒は、扁平管1を流れる過程で外部空気と熱交換し、蒸発しながら流動する。
 気液二相状態の冷媒が第2空間7から第1空間6へ流れる開口部51aの周縁部に突き出し部52aを設けることで、気液二相状態の冷媒が攪拌され、気液が混合した状態にことができる。
 つづいて図3を用いて、オリフィス部5aの構造について詳しく述べる。突き出し部52aの第2空間7への突き出し長さLは、液膜10を貫くように、液膜10の第2方向の長さδよりも大きく構成すると、液冷媒9の攪拌効果が大きくなるため、なお良い。
 また、第2空間7を流動する気液二相状態の冷媒の流動様式が、例えば、環状流又はチャーン流といった、第2空間7の中心部にガス冷媒8が多く流れ、第2空間7の壁面付近に液冷媒9が多く分布する流動様式であれば、液冷媒9をより攪拌するため、なお良い。
 図4は、図2で示されているC-C断面図である。図4において、第1空間6の流路断面積A1[m]及び第2空間7の流路断面積A2[m]で表す。液膜10の第2方向の長さδは、発明者らの実験と解析によると、流路断面積A2を流動する冷媒の液見かけ速度ULS[m/s]、冷媒の乾き度x、冷媒流速G[kg/(ms)]、冷媒液密度ρL[kg/m]、第2空間7の相当直径D[m]とすると、δ=G×(1-x)×D/(4×ρL×ULS)となり比較的、良く一致すること確認した。
 ここで、第2空間7を流れる冷媒流量をMR[kg/h]と定義したとき、冷媒流速G[kg/(ms)]は、G=MR/(3600×A2)となり、液見かけ速度ULS[m/s]は、ULS=G(1-x)/ρLで定義され、第2空間7の相当直径D[m]は、D=(4×A2/π)0.5と表すことができる。
 また、図4で示すように、オリフィス部5aが形成された仕切り板4aと、仕切り板4aに対向する第2空間7の面との最大距離をHとする。ヘッダ管3の強度を保ち、気液二相状態の冷媒を攪拌させる効果を得るために、突き出し部52aの長さLは、H/6<L≦H/2とするとよい。
 図4で表されている流路断面積A2のように、第2空間7の断面が第3方向に幅広で、第2方向に短い扁平な形状である場合、幅広の面に形成される突き出し部52aの長さLは、H/6<L<H/3とするとよりよい。液膜10の第2方向の長さδが側面に比べて薄くなる傾向があるため、冷媒の潜熱を利用するヒートポンプ装置で使用される熱交換器においては、H/6<L<H/3とすることで、冷媒の攪拌効果がより良好になる。
 オリフィス部5aの有する突き出し部52aによって攪拌された気液二相状態の冷媒は、オリフィス部5aの有する開口部51aによって第2空間7から第1空間6へと送られる。送られた冷媒は、隣り合う扁平管1の間に形成された空間で攪拌され、均質となり、複数の扁平管1に分配される。その後、扁平管1を流れる過程で外部空気と熱交換し、蒸発しながら流動する。
 特に、図1で示すように、第1方向を鉛直方向とした場合、第2空間7を流れる気液二相状態の冷媒は、ヘッダ管3の中心付近にガス冷媒8が多く流れ、ヘッダ管3の壁面付近には液冷媒9が多く流れるような流動様式となり易い。また、重力の影響により、ガス冷媒8と液冷媒9が分離し易く、液冷媒9を冷媒分配器100の上部に流すことが難しい。
 そのため、第2空間7に突き出す突き出し部52aを有するオリフィス部5aを構成することで、突き出し部52aで気液二相状態の冷媒を攪拌し、冷媒分配器100の上部に液冷媒9を流動し易くなる。その結果、気液二相状態の冷媒の分配を改善することができる。
 なお、図1~図4では、冷媒分配器100に扁平管1が接続されている場合を例に挙げて説明しているが、伝熱管の種類を限定するものではない。
 図5は、本実施の形態に係る冷媒分配器に接続する伝熱管を円管とした場合の概略図である。例えば、図5に示すように、伝熱管は円管11であっても良い。
 また、図6は、本実施の形態に係る冷媒分配器100に接続する伝熱管として用いる扁平多孔管12の例の図である。伝熱管として扁平管1を用いた場合、図6に示すような冷媒流路13を有する扁平多孔管12を用いると、オリフィス部5aを通過することで冷媒が第1空間6で混合されて均質になり、扁平多孔管12の孔間分配も改善するため、なお良い。
 また、図1~6では、ヘッダ管3の形状が円形状であるものを例として説明しているが、これに限定するものではない。
 図7は、本実施の形態に係る冷媒分配器100のヘッダ管3の形状の他の例である。例えば、図7に示すような、円弧部14と直線部15を有するD型管を用いても良い。図7の場合、扁平管1を接続する際に、ロウ付け台を確保しやすいため、扁平管1の差し込み長さを抑制できる。扁平管1の差し込み長さを抑制することで、D型管の内容積を小さくすることができる分、冷媒量を削減することができるため、なお良い。
 また、D型管の円弧部14の面に扁平管1を差し込んでも良い。この場合、耐圧を向上させつつ、扁平管1の第3方向である幅方向にコンパクトな形状となる。特に、熱交換器を複数列配置するようなヘッダ管3を複数個並設する場合には、ヘッダ管3の干渉を緩和することができるため、なお好ましい。
 また、図8は、本実施の形態に係る冷媒分配器100の内部に配置された仕切り板4aの例の図を示している。オリフィス部5aの位置を分かりやすくするため、第2空間7から第1空間6に向かって仕切り板4aを透視したときの、扁平管1の位置を仕切り板4a上に示している。本実施の形態では、図8のような仕切り板4aを一例として説明しているが、オリフィス部5aの位置、数及び形状については限定されるものではない。
 図9~図11を用いて他の例について述べる。
 図9は、第3方向に複数のオリフィス部5aが形成された仕切り板4aの例を示している。図9のように第3方向に複数のオリフィス部5aを設ける場合、第3方向の冷媒の均質化が促進され、扁平管1同士の間の気液二相状態の冷媒分配が改善する。
 図10及び図11は、第1空間6内の隣り合う扁平管1の間の空間に、第2空間7から冷媒を送るように複数のオリフィス部5aが形成された仕切り板4aを示している。図10及び図11では、第2空間7から第1空間6に向かって仕切り板4aを透視したときの扁平管1の位置と重ならないように、第1方向にずらしてオリフィス部5a又はオリフィス部5a1及びオリフィス部5a2を配置している。その結果、気液二相状態の冷媒の攪拌空間を十分に確保することができるため、冷媒分配が改善する。
 また、図8から図11のように、オリフィス部5aを第1方向に1列となるように複数設ける場合は、オリフィス部5aが、第2空間7から第1空間6に向かって仕切り板4aを透視したときの扁平管1の中心を第1方向につないだ線に含まれるようにするとよい。
 図11のように、第3方向に複数オリフィス部5a1及びオリフィス部5a2を設ける場合、オリフィス部5a1の位置は、第2空間7から第1空間6に向かって仕切り板4aを透視したとき、オリフィス部5a1の側にある扁平管1の第3方向の端と仕切り板4aの第3方向の端部との中間よりも、第3方向に沿って仕切り板4aの中心を通る線側にあるとよい。同様に、オリフィス部5a2の位置は、オリフィス部5a2の側にある扁平管1の第3方向の端と仕切り板4aの第3方向の端部との中間よりも、第3方向に沿って仕切り板4aの中心を通る線側にあるとよい。
 また、図11に示すように扁平管1と熱交換する空気の流れ方向を矢印Mで示すとき、オリフィス部5aは、風上側のオリフィス部5a1の径が風下側のオリフィス部5a2の径よりも大きい、つまり開口面積が大きい方が、熱負荷分布に適した冷媒分配の改善ができる。空気と冷媒の温度差が大きくなるため、風上側に冷媒を多く供給することができるためである。
 また、冷媒分配を改善するためには、第1方向を鉛直方向とし、流入管2付近の端部を冷媒分配器100の上流部、冷媒分配器100の上流部と対向する位置の端部を下流部としたとき、冷媒分配器100の上流部側と冷媒分配器100の下流部側の圧力損失が、小さいことが重要である。したがって、扁平管1が接続されていない第1空間6の有効断面積A1を、扁平管1が接続されている第2空間A2よりも大きくすることで、冷媒分配器100の上流側と下流側の圧力損失の差が小さくなり、冷媒分配を改善しつつ、冷媒量も削減することができ、なお良くなる。
 また、冷媒分配器100を流れる気液二相状態の冷媒は、種類を限定するものではない。ただし、一般的に広く空気調和装置の冷媒として使用されているR410A冷媒及びR32冷媒よりも、低圧冷媒を用いた場合の方が、ガス密度が小さくなり、特に仕切り板4aによる圧力損失の抑制効果が大きくなるため、なお良い。
 一例として、R1234yf及びR1234ze(E)といったオレフィン系冷媒並びにプロパン及びジメチルエーテル(Dimethyl Ether,DME)を成分の1つに加えた混合冷媒といった低圧冷媒は、ガス密度が小さく、仕切り板4aによる圧力損失の抑制効果が大きいため、なお良い。
 また、非共沸混合冷媒においては、オリフィス部5aによって気液二相状態の冷媒が攪拌されて冷媒分配が改善されることによって、更には組成分布も改善され、熱交換器性能の改善効果が大きくなる。
 突き出し部52aは、加工方法などを限定するものではないが、バーリング加工で成型すると、低コストで形成できると考えられる。
 オリフィス部5aの有する突き出し部52aによって攪拌され、分離が抑制された気液二相状態の冷媒は、オリフィス部5aの有する開口部51aによって、第2空間7から第1空間6へと送られる。送られた冷媒は、隣り合う扁平管1の間に形成された空間で攪拌されて均質となり、複数の扁平管1に分配される。その後、扁平管1を流れる過程で外部空気と熱交換し、蒸発しながら流動する。
 上述のように、本実施の形態では、冷媒分配器100を蒸発器として用いた場合、仕切り板4aに、開口部51aの周縁部に第2空間7に突き出すように突き出し部52aを有するオリフィス部5aを形成することで、第2空間7を流動するガス冷媒8と液冷媒9を攪拌して、第2空間7においてガス冷媒8と液冷媒9の分離を抑制し、液冷媒9を終端まで流動させた気液二相状態の冷媒を第1空間6へ送ることができ、扁平管1への冷媒の分配の改善をすることができる。
 また、仕切り板4aを設けることで、仕切り板4aを設けない場合に比べ、冷媒分配器の内部の冷媒の流路面積が狭くなり、流入する冷媒量を削減することができる。
 本実施の形態では、図1及び図2で示すように、第1方向を鉛直方向とした場合に、より効果が得られるが、これに限るものではなく、例えば、第2方向を鉛直方向としても効果は得られる。
 実施の形態2.
 実施の形態1に係る冷媒分配器と実施の形態2に係る冷媒分配器との相違点は、内部に配置する仕切り板に形成されたオリフィス部の形状の違いである。
 実施の形態1では、オリフィス部の開口部は、孔の形状となっている。一方、実施の形態2では、オリフィス部の開口部は、スリット形状となっている。
 なお、以下では、実施の形態1と実施の形態2との相違点のみ説明し、同一又は対応する部分についての説明は省略する。符号についても、実施の形態1との同一又は相当部分は同一符号とし、説明を省略する。
 図12は、本実施の形態に係る冷媒分配器の内部に配置された仕切り板4bの例である。図8~図11と同様に、分かりやすいように第2方向から透視したときの扁平管1の位置を示している。図12に示すように、本実施の形態の仕切り板4bには、第2空間7に突き出したスリット形状のオリフィス部5bが形成されている。図12では、第2空間7側から仕切り板4bを見た際に、スリット形状のオリフィス部5bは、扁平管1と重なるように形成される。
 図13は、図4と同様に、本実施の形態の仕切り板4bを搭載した冷媒分配器のC-C断面図である。本実施の形態の冷媒分配器は、押し出し部材16及び流出管17を備え、仕切り板4b上のスリット形状のオリフィス部5bは、少なくとも1つの押し出し部材16によって第2空間7に突き出すように形成されている。また、矢印Kで示しているように、気液二相状態の冷媒は、第2空間7から第1空間6に送られる。
 図14は、本実施の形態に係る冷媒分配器の内部に配置された仕切り板4bの別の例である。矢印Mは、空気の流れを示している。図14に示すように、スリット形状のオリフィス部は、オリフィス部5b1及びオリフィス部5b2といったように複数形成してもよい。また、図14に示すように、第2空間7に突き出したオリフィス部5b1及びオリフィス部5b2は、仕切り板4bの第1方向の両端に至るように形成してもよい。
 複数のスリット形状のオリフィス部5bを形成する場合は、図14の矢印Mで示す空気の流れの風上側に形成されたオリフィス部5b2の方が、風下側に形成されたオリフィス部5b1よりも、開口している幅が大きい、つまり開口面積が大きいように形成する。その結果、扁平管1の管外を通過する空気と扁平管1の管内を通過する冷媒との温度差が大きくなる風上側に、冷媒を多く分配することができ、熱交換器性能の改善効果が大きくなる。
 また、例えば、仕切り板4b上に第1方向の半分の長さの位置に実施の形態2で述べたスリット形状のオリフィス部5bを形成し、残り半分の長さの位置に仕切り板4b上に実施の形態1で述べたオリフィス部5aを形成してもよい。
 上述のように、本実施の形態では、突き出し部52aを有するスリット形状のオリフィス部5bが形成された仕切り板4bを冷媒分配器100に搭載するため、第2空間7を流れる気液二相状態の冷媒を攪拌することができ、ガス冷媒8と液冷媒9の分離が抑制された気液二相状態の冷媒全体の扁平管1への分配を改善することができる。
 また、オリフィス部5bはスリット形状であるため、低コストで容易にプレス成型して形成することができる。
 実施の形態3.
 実施の形態1及び実施の形態2と、実施の形態3が異なる点は、仕切り板上のスリット形状のオリフィス部の設け方の違いである。
 本実施の形態では、第2空間に突き出したオリフィス部5c1及びオリフィス部5c2が、第2方向側から仕切り板を透視したときの扁平管1の位置と重ならないように形成されている。
 なお、以下では、実施の形態1及び実施の形態2との相違点のみ説明し、同一又は対応する部分についての説明は省略する。符号についても、実施の形態1及び実施の形態2と同一又は相当部分は同一符号とし、説明を省略する。
 図15は、本実施の形態に係る冷媒分配器の内部に配置された仕切り板4cの例である。分かりやすいように、第2空間7から第1空間6に向かって仕切り板4aを透視したときの扁平管1の位置を示している。矢印Mは、図15と同様に、風の流れを示している。
 上述のように、本実施の形態では、扁平管1とオリフィス部5c1及びオリフィス部5c2を重ならないように形成することで、気液二相状態の冷媒を十分に混合させ、扁平管1に冷媒を分配することができるため、熱交換器性能の改善効果が大きくなる。
 実施の形態4.
 図16は、仕切り板を備えた冷媒分配器を搭載した、本実施の形態4に係る熱交換器200の断面図の概略図である。本実施の形態4に係る熱交換器200は、冷媒分配器100、扁平管1、複数のフィン20、ガスヘッダ300を備えている。ガスヘッダ300は、流出管18及びガスヘッダ主管19を有する。なお、以下では、実施の形態1から実施の形態3との相違点のみ説明し、同一又は対応する部分についての説明は省略する。符号についても、実施の形態1から実施の形態3と同一又は相当部分は同一符号とし、説明を省略する。
 熱交換器200が、蒸発器として機能する場合の気液二相状態の冷媒の流れについて説明する。
 蒸発器においては、気液二相状態の冷媒は、冷媒分配器100に流入し、冷媒分配器100によって複数の扁平管1に適切に分配される。そして、複数のフィン20を介して、周囲の空気によって加熱され、高乾き度の気液二相状態の冷媒又はガス単相になり、ガスヘッダ300のガスヘッダ主管19にて、複数の扁平管1を流れる冷媒は合流し、流出管18より排出される。
 この際、冷媒分配器100を備えることによって、熱交換器200が蒸発器として機能する場合に、気液二相状態の冷媒分配を改善することができる。その結果、熱交換器性能を改善することができる。
 熱交換器200が、凝縮器として機能する場合の気液二相状態の冷媒の流れについて説明する。
 凝縮器においては、冷媒は高温高圧のガス状態で流出管18よりガスヘッダ300に流入する。そして、ガス冷媒は、ガスヘッダ300にて複数の扁平管1に分配され、複数のフィン20を介して、周囲の空気に放熱し、低乾き度の気液二相状態の冷媒又は液単相になり、冷媒分配器100に流入する。複数の扁平管1を流れる冷媒は、冷媒分配器100にて合流し、流入管2から流出する。
 図17は、本実施の形態に係る熱交換器200の別の例の断面図の概略図を示したものである。
 図17の例では、流入管2に最も近い位置に配置されている扁平管1の位置及びオリフィス部5aの位置との間の仕切り板4aに、返油孔22を設けている。
 熱交換器200が、蒸発器として機能する場合の気液二相状態の冷媒の流れについて述べる。第1方向を鉛直方向とし、流入管2付近の端部を冷媒分配器100の上流部、冷媒分配器100の上流部と対向する位置の端部を下流部とする。
 冷媒分配器100の下流部に設けられた流入管2を通過して、気液二相状態の冷媒が上昇流として流動する。その際に図17に示す矢印gの向きに重力がはたらく場合、冷媒分配器100を通過する気液二相状態の冷媒に加え、圧縮機油が第1空間6の最下端に滞留する場合がある。
 本実施の形態では、流入管2に最も近いオリフィス部5aの位置及び扁平管1の位置との間の仕切り板4aに返油孔22を備えることによって、圧縮機油の滞留を抑制することができ、信頼性の高い熱交換器200を提供することができる。
 また、熱交換器200が凝縮器として機能する場合には、液冷媒9がヘッド差の影響により、下流部に位置する扁平管1と第2空間7の下部に滞留し易いが、返油孔22を備えることによって、凝縮器の性能改善も図ることができ、なお良い。
 また、本実施の形態では、仕切り板4aにオリフィス部5aが備わっている場合について説明したが、例えば、実施の形態2で説明したように、スリット形状のオリフィス部5bを備えた場合、仕切り板4aの第1方向の途中までオリフィス部5bを備え、流入管2に最も近いオリフィス部5bの位置及び扁平管1との間の仕切り板4aに返油孔22を備えてもよい。
 また、例えば、実施の形態2で説明したように、仕切り板4bの端部に至るように形成されたスリット形状のオリフィス部5bを備えていても良い。仕切り板4bの端部に至るようにオリフィス部5bを設ける場合、オリフィス部5bが、返油孔22の代わりを担うことができ、低コストで返油効果と凝縮器の性能改善効果を得ることができる。
 また、図17では、複数のフィン20としてプレートフィンを代表例として図示しているが、フィン20の種類を限定するものではない。他のフィンの例を用いた熱交換器200を図18及び図19で示す。
 例えば、図18は、フィンとしてコルゲートフィン21を備えた本実施の形態に係る熱交換器200の断面図の概略図を示している。
 また、例えば、図19は、フィンを設けない本実施の形態に係る熱交換器200の断面図の概略図を示している。
 実施の形態5.
 図20は、本実施の形態に係る熱交換器200の例の断面図の概略図を示したものである。第1方向を冷媒分配器の長手方向とし、流入管付近の端部側を熱交換器の下部、及び、熱交換器の下部と対向する端部側を熱交換器の上部とする。図20では、熱交換器200の上部にプロペラファン23が備わっている。
 図21は、熱交換器200の風量とプロペラファン23との距離との関係を示した図である。
 なお、以下では、実施の形態1から実施の形態4との相違点のみ説明し、同一又は対応する部分についての説明は省略する。符号についても、実施の形態1から実施の形態4と同一又は相当部分は同一符号とし、説明を省略する。
 本実施の形態は、一般的にビル用マルチエアコンの室外機等で採用されている。本実施の形態のようにプロペラファン23を備えた熱交換器200を通過する空気の風量は、プロペラファン23に近いものほど多く、図21の様な風量分布となる。
 図22は、第1連通部及び第2連通部を設けた仕切り板がヘッダの内部に配置された冷媒分配器の場合における、液冷媒流量とプロペラファン23との距離との関係を示した図の例である。
 第1連通部及び第2連通部を設けた仕切り板がヘッダの内部に配置された冷媒分配器が設けられた熱交換器において、第1方向を冷媒分配器の長手方向とし、流入管付近の端部側を熱交換器の下部、及び、熱交換器の下部と対向する端部側を熱交換器の上部とする。プロペラファン23から離れる方向に加わる重力の影響により、熱交換器の上部に液冷媒を分配することが難しくなる。その結果、図22で示すように、プロペラファン23との距離が近いほど、液冷媒流量が少なくなる。
 つまり、熱交換器の上部にプロペラファン23を設けると、空気が多く流れる部分に液冷媒を供給することができないため、熱交換性能の低下が大きくなる。
 図23は、第2空間7へのオリフィス部5aが形成された冷媒分配器100を備えた熱交換器200における、冷媒分配器100の液冷媒量とプロペラファン23との距離との関係を示している。図23より、プロペラファン23との距離によって液冷媒流量に大きな差は見られないことがわかる。つまり、本実施の形態では、熱交換器200の上部にプロペラファン23を設けた場合であっても、オリフィス部5aによって液冷媒9を飛散させるため、熱交換器200の上部に多くの液冷媒9を分配することができる。
 本実施の形態では、オリフィス部5aが気液二相状態の冷媒を飛散させるため、液冷媒流量を風量分布に近い冷媒分配を行うことができ、プロペラファン23が備えられた熱交換器200の熱交換器性能をより改善することができる。
 実施の形態6.
 図24は、本実施の形態に係る熱交換器200を搭載した空気調和装置に関する冷媒回路の一例を示した図である。
 なお、以下では、実施の形態1から実施の形態5との相違点のみ説明し、同一又は対応する部分についての説明は省略する。符号についても、実施の形態1から実施の形態5と同一又は相当部分は同一符号とし、説明を省略する。
 図24の空気調和装置は、圧縮機24、室内熱交換器400、膨張弁25、室内ファン26、室外熱交換器500、及び室外ファン27で構成されている。例として、図24では、室内熱交換器400に、実施の形態1から5のいずれかの冷媒分配器100が液ヘッダとして搭載されているとする。
 図24は、暖房運転に使用される空気調和装置を表している。暖房運転時の気液二相状態の冷媒の流れについて説明する。
 気液二相状態の冷媒は圧縮機24によって高温高圧の過熱蒸気となる。その後、冷媒分配器100が搭載された室内熱交換器400を流入し、室内ファン26によって供給された空気によって冷却され、高圧の液冷媒9に状態が変化する。冷媒はその後、膨張弁25によって減圧され、低温及び低圧の気液二相状態の冷媒状態へと変化し、液ヘッダとして冷媒分配器100が搭載された室外熱交換器500へと流入する。
 ここで、気液二相状態の冷媒は、冷媒分配器100によって適切に分配され、室外ファン27によって供給される空気と熱交換して蒸発し、圧縮機24に流入する。
 膨張弁25の開度調整、冷媒充填量及び圧縮機回転数の調整によって、冷媒分配器100を流れる気液二相状態の冷媒の流動状態は、ガス冷媒8が管中心付近に多く流れる冷媒の流動状態、例えば、環状流又はチャーン流とすると、冷媒分配の改善範囲が広くなるため、なお良い。このためには、冷媒分配器100の入口乾き度を0.10~0.20、好ましくは0.15~0.30の範囲で制御すると良い。
 また、空気調和装置は、冷房運転に使用されるものとしてもよい。
 冷房運転時は、気液二相状態の冷媒の流れは、上記で述べた暖房運転時と逆となる。
 その場合、冷媒分配器100及び熱交換器200が室内熱交換器400に搭載されるようにすることで気液二相状態の冷媒の分配性能が向上し、高効率の空調が実現できる。空気調和装置は、例えば四方弁を用いて、気液二相状態の冷媒の流れる方向を反転可能に構成して冷房及び暖房を切替えられるようにしても良い。
 熱交換器200を搭載した本実施の形態の空気調和装置は、冷媒分配器100によって気液二相状態の冷媒の分配が改善され、熱交換効率が向上した空気調和装置とすることができる。
 1 扁平管
 2 流入管
 3 ヘッダ管
 4a、4b、4c 仕切り板
 5a、5a1、5a2、5b、5b1、5b2 オリフィス部
 51a 開口部
 52a 突き出し部
 6 第1空間
 7 第2空間
 8 ガス冷媒
 9 液冷媒
 10 液膜
 22 返油孔
 23 プロペラファン
 100 冷媒分配器
 200 熱交換器
 400 室内熱交換器
 500 室外熱交換器

Claims (11)

  1.  第1方向に間隔を空けて配列され、それぞれが第2方向に延びている複数の伝熱管と、
     前記第1方向に長手であり、流入管から流入する気液二相状態の冷媒を前記複数の伝熱管に分配する冷媒分配器と、を備え、
     前記冷媒分配器は、内部の空間を、前記複数の伝熱管が接続された第1空間と、前記冷媒を前記第1方向に流動させ、前記第1空間に送る第2空間と、に仕切る仕切り板が配置され、
     前記仕切り板は、前記第1空間と前記第2空間を連通する開口部と、前記開口部の周縁部に前記第2空間に向かって突き出すように設けられた突き出し部と、を有するオリフィス部が形成されている、
     ことを特徴とする熱交換器。
  2.  前記第2空間への前記突き出し部の突き出している前記第2方向の長さLは、前記仕切り板の面に形成される液膜の前記第2方向の長さδよりも長い
     ことを特徴とする請求項1に記載の熱交換器。
  3.  前記突き出し部の長さLは、
     前記仕切り板と、前記仕切り板に対向する前記第2空間の面との最大距離Hとすると、
     H/6<L≦H/2とする
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載の熱交換器。
  4.  前記オリフィス部の有する前記開口部は、スリット形状である
     ことを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の熱交換器。
  5.  前記開口部が前記スリット形状である前記オリフィス部は、
     前記仕切り板の前記第1方向の両端に至るように形成されている
     ことを特徴とする請求項4に記載の熱交換器。
  6.  前記第1方向及び前記第2方向のそれぞれに直交する方向を第3方向とする場合、
     前記オリフィス部は、前記第3方向に複数形成されている
     ことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の熱交換器。
  7.  前記第3方向に複数形成されている前記オリフィス部は、
     風上側に形成されるものほど開口面積が大きい、
     ことを特徴とする請求項6に記載の熱交換器。
  8.  前記オリフィス部は、
     前記第2空間から前記第1空間に向かって前記仕切り板を透視したときの前記伝熱管の位置と重ならないように形成される
     ことを特徴とする請求項1から7のいずれか1項に記載の熱交換器。
  9.  前記仕切り板には、
     前記流入管に最も近い位置に配置されている前記オリフィス部の位置と、
     前記流入管に最も近い位置に配置されている前記伝熱管の位置との間に、
     返油孔が設けられている
     ことを特徴とする請求項1から8のいずれか1項に記載の熱交換器。
  10.  プロペラファンを備える
     ことを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載の熱交換器。
  11.  請求項1から10のいずれか1項に記載の熱交換器が搭載された
     ことを特徴とする空気調和装置。
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