JP2012097992A - Liquid receiver-integrated heat exchanger - Google Patents

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Hiroyuki Genta
啓之 現田
Tadashi Nakabo
正 中坊
Yoshio Sakano
良夫 阪野
Yoshinori Sakimoto
喜紀 先本
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid receiver-integrated heat exchanger, which is capable of preventing heat damage caused when closing an opening in a liquid receiver, without degrading an arrangement flexibility.SOLUTION: A modulator tank 31 being a component of the liquid receiver 3 is configured such that an opening end connected with a tank cap 32 (blocking member) in a longitudinal direction of the modulator tank 31 is located inside in the longitudinal direction of a second header tank 25 for a longitudinal end in the second header tank 25. In addition, a gap 311c separated from the second header tank 25 is provided at the opening end connected with the tank cap 32 in the longitudinal direction of the modulator tank 31.

Description

本発明は、熱交換部と、熱交換部から流出する冷媒を蓄える受液器とが一体となった受液器一体型熱交換器に関するものであり、例えば、車両用冷凍サイクル装置に適用して好適である。   The present invention relates to a liquid receiver integrated heat exchanger in which a heat exchange section and a liquid receiver that stores refrigerant flowing out of the heat exchange section are integrated, and is applied to, for example, a vehicle refrigeration cycle apparatus. It is preferable.

従来、冷媒が流通する複数本のチューブ、およびチューブの長手方向の両端部に配設されると共に、チューブ内と連通する一対のヘッダタンクを有して構成される熱交換部と、一対のヘッダタンクの一方に、ろう付け固定されると共に、熱交換部から流出する冷媒を気液二相に分離して液相冷媒を蓄える受液器と、を備える受液器一体型熱交換器が知られている。   Conventionally, a plurality of tubes through which a refrigerant circulates, and a heat exchanging portion that is disposed at both ends in the longitudinal direction of the tubes and has a pair of header tanks communicating with the inside of the tubes, and a pair of headers A liquid receiver integrated heat exchanger comprising: a liquid receiver that is brazed and fixed to one of the tanks, and that separates the refrigerant flowing out of the heat exchange section into gas-liquid two phases and stores the liquid phase refrigerant. It has been.

受液器一体型熱交換器の受液器では、筒状のモジュレータタンクに乾燥剤やフィルタを収容した状態で、モジュレータタンクの端部に形成された開口部を閉塞部材(タンクキャップ)で密閉している。   In the receiver of the receiver-integrated heat exchanger, the opening formed at the end of the modulator tank is sealed with a closing member (tank cap) in a state where the desiccant and the filter are accommodated in the cylindrical modulator tank. is doing.

ここで、モジュレータタンクの開口部の閉鎖を炉中ろう付け後に実施する場合、モジュレータタンクの開口部にタンクキャップを溶接によって接合することがあるが、受液器とヘッダタンクとが隣接しているため、タンクキャップを接合する際の熱が、ヘッダタンクに伝わって、ヘッダタンクの変形やタンクキャップの接合不良等といった熱害を招くといった問題があった。   Here, when closing the opening of the modulator tank after brazing in the furnace, a tank cap may be joined to the opening of the modulator tank by welding, but the receiver and the header tank are adjacent to each other. For this reason, there is a problem that heat at the time of joining the tank cap is transmitted to the header tank and causes heat damage such as deformation of the header tank or poor joining of the tank cap.

そこで、例えば、特許文献1では、受液器におけるモジュレータタンクの長手方向一端側を、ヘッダタンクよりも長手方向外側に突出させ、当該突出した部位に形成された開口部を閉塞部材で密閉する構成としている。   Therefore, for example, in Patent Document 1, one end side in the longitudinal direction of the modulator tank in the liquid receiver protrudes outward in the longitudinal direction from the header tank, and the opening formed in the protruding portion is sealed with a closing member. It is said.

特開2010−139195号公報JP 2010-139195 A

しかしながら、特許文献1では、受液器が熱交換部のヘッダタンクよりも外側に突出する構成としているため、受液器一体型熱交換器の配置自由度が低下するといった問題がある。例えば、受液器一体型熱交換器を構成機器の収容スペースが小さい車両に搭載する場合、受液器一体型熱交換器の配置自由度(搭載自由度)が著しく低下してしまう。   However, in patent document 1, since it is set as the structure which a liquid receiver protrudes outside the header tank of a heat exchange part, there exists a problem that the arrangement | positioning freedom degree of a liquid receiver integrated heat exchanger falls. For example, when the liquid receiver integrated heat exchanger is mounted on a vehicle having a small accommodation space for components, the degree of freedom in mounting (mounting freedom) of the liquid receiver integrated heat exchanger is significantly reduced.

本発明は上記点に鑑みて、配置自由度を低下させることなく、受液器における開口部を閉塞する際の熱害を抑制可能な受液器一体型熱交換器を提供することを目的とする。   In view of the above points, an object of the present invention is to provide a receiver integrated heat exchanger capable of suppressing heat damage when closing an opening in a receiver without reducing the degree of freedom in arrangement. To do.

上記目的を達成するため、請求項1に記載の発明では、冷媒が流通する複数本のチューブ(21)、およびチューブ(21)の長手方向両端側に配設され、チューブ(21)の長手方向と直交する方向に延びて複数本のチューブ(21)と連通する一対のヘッダタンク(24、25)を有して構成される熱交換部(2)と、熱交換部(2)から流出する冷媒を蓄えると共に、一対のヘッダタンク(24、25)のうち、一方のヘッダタンク(25)に隣接し、一方のヘッダタンク(25)に接合するための座面部(311a)を有する筒状のモジュレータタンク(31)、およびモジュレータタンク(31)の長手方向一端側に形成された開口部(311b)を閉塞するように、溶接によって開口部(311b)に接合される閉塞部材(32)を有して構成される受液器(3)と、を備える受液器一体型熱交換器であって、モジュレータタンク(31)は、モジュレータタンク(31)の長手方向における閉塞部材(32)が接合される開口端部が、一方のヘッダタンク(25)における長手方向端部に対して、一方のヘッダタンク(25)の長手方向内側に位置すると共に、開口端部に、一方のヘッダタンク(25)から離間する隙間部(311c)が設けられていることを特徴とする。   In order to achieve the above object, according to the first aspect of the present invention, a plurality of tubes (21) through which the refrigerant flows, and both ends of the tubes (21) in the longitudinal direction, the longitudinal direction of the tubes (21) are provided. The heat exchange part (2) configured to have a pair of header tanks (24, 25) extending in a direction orthogonal to the pipe and communicating with the plurality of tubes (21), and flows out from the heat exchange part (2) While storing a refrigerant | coolant, it is a cylindrical shape which has a seat surface part (311a) for adjoining one header tank (25) among one pair of header tanks (24, 25) and joining to one header tank (25). The modulator tank (31) and a closing member (32) joined to the opening (311b) by welding so as to close the opening (311b) formed at one end in the longitudinal direction of the modulator tank (31). And a liquid receiver integrated heat exchanger comprising a modulator tank (31), wherein the modulator tank (31) is a closing member (32) in the longitudinal direction of the modulator tank (31). Is connected to the longitudinal end of the one header tank (25) in the longitudinal direction of the one header tank (25), and the one end of the header tank is located at the open end. A gap (311c) that is separated from (25) is provided.

これによると、受液器(3)のモジュレータタンク(31)における開口部(311b)が形成された開口端部が、ヘッダタンク(25)の長手方向端部に対して、長手方向内側に位置するので受液器一体型熱交換器の配置自由度の低下を招くことがない。加えて、モジュレータタンク(31)の開口端部(311b)とヘッダタンク(25)との間に隙間部(311c)を設けているので、溶接により閉塞部材(32)を開口部(311b)に接合する際の熱がヘッダタンク(25)側に伝わることを抑制することができる。   According to this, the opening end part in which the opening part (311b) in the modulator tank (31) of the liquid receiver (3) is formed is located in the longitudinal direction inner side with respect to the longitudinal direction end part of the header tank (25). As a result, the degree of freedom in arrangement of the receiver-integrated heat exchanger is not reduced. In addition, since a gap (311c) is provided between the opening end (311b) of the modulator tank (31) and the header tank (25), the closing member (32) is formed into the opening (311b) by welding. It can suppress that the heat at the time of joining is transmitted to the header tank (25) side.

従って、受液器一体型熱交換器において、配置自由度を低下させることなく、受液器(3)における開口部(311b)を閉塞する際の熱害を抑制することができる。   Therefore, in the receiver integrated heat exchanger, it is possible to suppress thermal damage when the opening (311b) in the receiver (3) is closed without reducing the degree of freedom in arrangement.

また、請求項2に記載の発明では、請求項1に記載の受液器一体型熱交換器において、閉塞部材(32)には、少なくとも開口部(311b)と当接する部位にろう材が被覆されていることを特徴とする。   According to a second aspect of the present invention, in the receiver-integrated heat exchanger according to the first aspect, the blocking member (32) is coated with a brazing material at least on a portion that contacts the opening (311b). It is characterized by being.

これによると、溶接により閉塞部材(32)を開口部(311b)に接合する際の熱によって、閉塞部材(32)に被覆されたろう材が溶融し、溶融したろう材が閉塞部材(32)と開口部(311b)との隙間に回り込むので、閉塞部材(32)と開口部(311b)との間に空隙が発生することを抑制することができる。この結果、受液器(3)における耐圧性を向上させることができる。   According to this, the brazing material covered with the closing member (32) is melted by the heat when the closing member (32) is joined to the opening (311b) by welding, and the molten brazing material becomes the closing member (32). Since it goes around the gap with the opening (311b), it is possible to suppress the generation of a gap between the closing member (32) and the opening (311b). As a result, the pressure resistance in the liquid receiver (3) can be improved.

なお、この欄および特許請求の範囲で記載した各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものである。   In addition, the code | symbol in the bracket | parenthesis of each means described in this column and the claim shows the correspondence with the specific means as described in embodiment mentioned later.

第1実施形態に係る凝縮器の正面図である。It is a front view of the condenser concerning a 1st embodiment. 第1実施形態に係る凝縮器の要部を示す上面図である。It is a top view which shows the principal part of the condenser which concerns on 1st Embodiment. 図1のA部の拡大図である。It is an enlarged view of the A section of FIG. タンクキャップの一般的な溶接方法を説明する説明図である。It is explanatory drawing explaining the general welding method of a tank cap. 第1実施形態に係るタンクキャップの溶接方法を説明する説明図である。It is explanatory drawing explaining the welding method of the tank cap which concerns on 1st Embodiment. タンクキャップと上端側開口部の接合部の模式的な断面図である。It is typical sectional drawing of the junction part of a tank cap and an upper end side opening part. 溶接ビード高さを説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating the weld bead height. 第2実施形態に係るタンクキャップ32の断面図である。It is sectional drawing of the tank cap 32 which concerns on 2nd Embodiment. 第2実施形態に係るタンクキャップと上端側開口部の接合部の断面図である。It is sectional drawing of the junction part of the tank cap which concerns on 2nd Embodiment, and an upper end side opening part.

以下、本発明の実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互において、互いに同一もしくは均等である部分には、図中、同一符号を付してある。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In the following embodiments, the same or equivalent parts are denoted by the same reference numerals in the drawings.

(第1実施形態)
以下、本発明の第1実施形態について図1〜図7に基づいて説明する。図1は、本実施形態に係る凝縮器1の正面図、図2は、本実施形態の凝縮器1の要部を示す上面図(ヘッダタンク24は断面で示す。)、図3は、図1のA部の拡大図である。なお、図1における上下左右の矢印は、車両搭載状態における上下左右の各方向を示している。
(First embodiment)
Hereinafter, a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 1 is a front view of a condenser 1 according to the present embodiment, FIG. 2 is a top view showing a main part of the condenser 1 of the present embodiment (header tank 24 is shown in cross section), and FIG. FIG. Note that the up / down / left / right arrows in FIG. 1 indicate the up / down / left / right directions in the vehicle-mounted state.

本実施形態では、本発明の受液器一体型熱交換器を車両用冷凍サイクル装置の凝縮器1に適用している。この凝縮器1は、冷媒と空気とを熱交換させて冷媒を過冷却域まで冷却する、いわゆるサブクールコンデンサである。   In this embodiment, the receiver integrated heat exchanger of the present invention is applied to the condenser 1 of the refrigeration cycle apparatus for vehicles. The condenser 1 is a so-called subcool condenser that cools the refrigerant to a supercooling region by exchanging heat between the refrigerant and air.

図1に示すように、凝縮器1は、冷媒と空気とを熱交換させる熱交換部2と、熱交換部2から流出した冷媒を蓄える受液器3とを有して構成されている。   As shown in FIG. 1, the condenser 1 includes a heat exchange unit 2 that exchanges heat between the refrigerant and air, and a liquid receiver 3 that stores the refrigerant that has flowed out of the heat exchange unit 2.

熱交換部2は、冷媒が流通する複数本のチューブ21とフィン22とを交互に積層してなるコア部23、およびチューブ21の長手方向両端側に配設されて複数本のチューブ21と連通する一対のヘッダタンク24、25等を有して構成される。   The heat exchanging unit 2 is disposed on both ends of the tube 21 in the longitudinal direction and communicates with the plurality of tubes 21 by alternately laminating a plurality of tubes 21 and fins 22 through which refrigerant flows. And a pair of header tanks 24, 25 and the like.

コア部23を構成するチューブ21は、冷媒が流れる扁平状の管であり、その長径方向が空気流れ方向(紙面垂直方向)と一致すると共に、その長手方向が水平方向に一致するように、上下方向において、複数本平行に配置されている。   The tube 21 constituting the core portion 23 is a flat tube through which a refrigerant flows, and the longitudinal direction thereof coincides with the air flow direction (perpendicular to the paper surface) and the longitudinal direction thereof coincides with the horizontal direction. In the direction, a plurality are arranged in parallel.

フィン22は、波状に成形され、複数本のチューブ21間において、チューブ21の両扁平面に接合されている。このフィン22により空気との伝熱面積を増大させて冷媒と空気との熱交換を促進している。   The fins 22 are formed in a wave shape, and are joined to both flat surfaces of the tubes 21 between the plurality of tubes 21. These fins 22 increase the heat transfer area with air to promote heat exchange between the refrigerant and air.

一対のヘッダタンク24、25は、チューブ21の長手方向両端部にてチューブ21の長手方向と直交する方向(図1における上下方向)に延びて、複数本のチューブ21に連通している。一対のヘッダタンク24、25は、チューブ21が挿入接合されるコアプレート241、251、コアプレート241、251と共にタンク内空間を構成するタンク本体部242、252等で構成されている。なお、一対のヘッダタンク24、25としては、押し出し成形により略円筒形状に形成されたものを採用してもよい。   The pair of header tanks 24, 25 extend in the direction (vertical direction in FIG. 1) orthogonal to the longitudinal direction of the tube 21 at both longitudinal ends of the tube 21 and communicate with the plurality of tubes 21. The pair of header tanks 24, 25 are constituted by core plates 241, 251 to which the tube 21 is inserted and joined, and tank main body parts 242, 252 constituting a tank internal space together with the core plates 241, 251. In addition, as a pair of header tanks 24 and 25, you may employ | adopt what was formed in the substantially cylindrical shape by extrusion molding.

一対のヘッダタンク24、25のうち右方側のヘッダタンク24(以下、第1ヘッダタンクと称する。)には、その上端側部位に冷媒入口部243が設けられ、その下端側部位に冷媒出口部244が設けられている。また、第1ヘッダタンク24は、その内部における冷媒入口部243と冷媒出口部244との間に、第1仕切板26が配置されている。   The header tank 24 on the right side of the pair of header tanks 24, 25 (hereinafter referred to as the first header tank) is provided with a refrigerant inlet 243 at the upper end portion thereof, and the refrigerant outlet at the lower end portion thereof. A portion 244 is provided. The first header tank 24 has a first partition plate 26 disposed between the refrigerant inlet 243 and the refrigerant outlet 244 therein.

一対のヘッダタンク24、25のうち左方側のヘッダタンク25(以下、第2ヘッダタンクと称する。)には、その内部における第2仕切板27が、第1ヘッダタンク24内部の第1仕切板26と同一高さに配置されている。   In the header tank 25 on the left side of the pair of header tanks 24, 25 (hereinafter referred to as a second header tank), the second partition plate 27 inside the first header tank 24 has a first partition inside the first header tank 24. It is arranged at the same height as the plate 26.

コア部23のうち、一対のヘッダタンク24、25の各仕切板26、27よりも上方側の部位は、冷媒入口部243から流入した気相冷媒と空気とを熱交換させて、冷媒を凝縮させる凝縮部23aを構成している。一方、コア部23のうち、一対のヘッダタンク24、25の各仕切板26、27よりも下方側の部位は、液相冷媒と空気とを熱交換させて、液相冷媒を冷却する過冷却部23bを構成している。このように、コア部23は、冷媒と空気との間で熱交換を行う部位である。   Of the core portion 23, the portion above the partition plates 26 and 27 of the pair of header tanks 24 and 25 causes heat exchange between the gas-phase refrigerant flowing from the refrigerant inlet portion 243 and the air, thereby condensing the refrigerant. The condensing part 23a to be configured is configured. On the other hand, the part below the partition plates 26 and 27 of the pair of header tanks 24 and 25 in the core portion 23 is supercooled to cool the liquid phase refrigerant by exchanging heat between the liquid phase refrigerant and air. Part 23b is configured. Thus, the core part 23 is a site | part which performs heat exchange between a refrigerant | coolant and air.

なお、熱交換部2を構成する各部材および受液器3を構成する部材の一部は、アルミニウムやアルミニウム合金等の金属材からなり、治具によって仮組みされ、予め各部材の表面に被覆されたろう材によって一体に接合されている。   In addition, each member which comprises the heat exchange part 2, and a part of member which comprises the liquid receiver 3 consist of metal materials, such as aluminum and aluminum alloy, are temporarily assembled with a jig | tool, and previously coat | covered the surface of each member Are integrally joined by the brazing material.

受液器3は、気相冷媒と液相冷媒とを分離して、液相冷媒を溜める気液分離手段を構成するもので、一対のヘッダタンク24、25のうち、第2ヘッダタンク25に隣接して設けられている。   The liquid receiver 3 constitutes a gas-liquid separation unit that separates the gas-phase refrigerant and the liquid-phase refrigerant and accumulates the liquid-phase refrigerant. Of the pair of header tanks 24 and 25, the liquid receiver 3 is provided in the second header tank 25. Adjacent to each other.

受液器3は、第2ヘッダタンク25に接合するための座面部311aを有する有底筒状のモジュレータタンク31、およびモジュレータタンク31の長手方向一端側(上端側)に形成された上端側開口部311bを閉塞するタンクキャップ(閉塞部材)32等を有して構成される。   The liquid receiver 3 has a bottomed cylindrical modulator tank 31 having a seat surface portion 311a for joining to the second header tank 25, and an upper end side opening formed on one end side (upper end side) in the longitudinal direction of the modulator tank 31. A tank cap (blocking member) 32 that closes the portion 311b is included.

モジュレータタンク31は、その内部に図示しない乾燥材やフィルタが収容されており、円筒状の筒部311、筒部311の下端側の開口部を閉鎖する蓋部312からなる。受液器3の耐圧性を確保するため、モジュレータ31の筒部311は、筒部311に段差(縮径部)を設けることなく、押し出し成形等により一体に形成することが望ましい。なお、筒部311の座面部311aは、筒部311における第2ヘッダタンク25に対向する部位に形成されており、ろう付けによってモジュレータタンク31を第2ヘッダタンク25に接合する接合部を構成する。   The modulator tank 31 contains a desiccant and a filter (not shown) therein, and includes a cylindrical tube portion 311 and a lid portion 312 that closes an opening on the lower end side of the tube portion 311. In order to ensure the pressure resistance of the liquid receiver 3, it is desirable that the cylindrical portion 311 of the modulator 31 is integrally formed by extrusion molding or the like without providing a step (reduced diameter portion) in the cylindrical portion 311. The seat portion 311a of the tube portion 311 is formed at a portion of the tube portion 311 that faces the second header tank 25, and constitutes a joint portion that joins the modulator tank 31 to the second header tank 25 by brazing. .

また、本実施形態のモジュレータタンク31の蓋部312は、モジュレータタンク31の底面を構成している。モジュレータタンク31の下端側に形成された開口部は、蓋部312がろう付けされることで閉鎖されている。なお、当該開口部の内壁面にネジ溝を切って、ねじ山を有する蓋部312によって開口部を閉鎖する構成としてもよい。   Further, the lid portion 312 of the modulator tank 31 of the present embodiment constitutes the bottom surface of the modulator tank 31. The opening formed on the lower end side of the modulator tank 31 is closed by the lid portion 312 being brazed. In addition, it is good also as a structure which cuts a thread groove in the inner wall face of the said opening part, and closes an opening part with the cover part 312 which has a screw thread.

本実施形態のモジュレータタンク31は、その長手方向におけるタンクキャップ32が接合される上端部(開口端部)が、第2ヘッダタンク25における長手方向端部に対して、第2ヘッダタンク25の長手方向内側に位置するように構成されている。換言すれば、モジュレータタンク31は、モジュレータタンク31の上端部が、第2ヘッダタンク25の上端部よりも下方側に位置するように、第2ヘッダタンク25に接合されている。   In the modulator tank 31 of the present embodiment, the upper end portion (opening end portion) to which the tank cap 32 is joined in the longitudinal direction is longer than the longitudinal end portion of the second header tank 25. It is comprised so that it may be located inside a direction. In other words, the modulator tank 31 is joined to the second header tank 25 so that the upper end portion of the modulator tank 31 is located below the upper end portion of the second header tank 25.

タンクキャップ32は、図2、図3に示すように、円盤部321、円盤部321の周縁から略垂直に突出した周壁部322を有して構成されている。タンクキャップ32は、圧入により上端側開口部311bに挿嵌した状態で、溶接によりモジュレータタンク31の上端部に接合される。   As shown in FIGS. 2 and 3, the tank cap 32 includes a disk part 321 and a peripheral wall part 322 that protrudes substantially perpendicularly from the periphery of the disk part 321. The tank cap 32 is joined to the upper end portion of the modulator tank 31 by welding in a state where the tank cap 32 is inserted into the upper end side opening 311b by press-fitting.

ところで、溶接によって、タンクキャップ32をモジュレータタンク31の上端側開口部311bに接合すると、溶接時の熱が第2ヘッダタンク25に伝わることで、第2ヘッダタンクの変形や、タンクキャップ32の接合不良といった熱害が生ずる虞がある。   By the way, when the tank cap 32 is joined to the upper end side opening 311b of the modulator tank 31 by welding, heat at the time of welding is transmitted to the second header tank 25, so that the deformation of the second header tank or the joining of the tank cap 32 is achieved. There is a risk of heat damage such as failure.

そこで、本実施形態では、モジュレータタンク31におけるタンクキャップ32が接合される上端部(開口端部)に、第2ヘッダタンク25から離間する隙間部311cを設ける構成としている。この隙間部311cは、例えば、モジュレータタンク31の上端部から下方へ10mm程度に形成すればよい。なお、隙間部311cは、タンクキャップ32を上端側開口部311bに接合する前に、モジュレータタンク31の座面部311aの一部を切除することによって形成することができる。   Therefore, in the present embodiment, a gap portion 311c that is separated from the second header tank 25 is provided at the upper end portion (open end portion) to which the tank cap 32 of the modulator tank 31 is joined. The gap 311c may be formed, for example, about 10 mm downward from the upper end of the modulator tank 31. The gap portion 311c can be formed by cutting off a part of the seat surface portion 311a of the modulator tank 31 before joining the tank cap 32 to the upper end side opening portion 311b.

このように構成される凝縮器1では、以下のように冷媒が流れる。すなわち、冷媒入口部243から第1ヘッダタンク24内部の上方側空間に流入した気相冷媒は、凝縮部23aを第1ヘッダタンク24側から第2ヘッダタンク25側へと一方向に流れて空気と熱交換して凝縮する。そして、凝縮部23aで凝縮された冷媒は、第2ヘッダタンク25内部の上方側空間に集合した後、受液器3の内部に流入する(図1に示す矢印a参照)。   In the condenser 1 configured as described above, the refrigerant flows as follows. That is, the gas-phase refrigerant that has flowed into the upper space inside the first header tank 24 from the refrigerant inlet 243 flows in one direction from the first header tank 24 side to the second header tank 25 side through the condensing portion 23a. Exchanges with heat to condense. And the refrigerant | coolant condensed by the condensation part 23a collects in the upper side space inside the 2nd header tank 25, Then, it flows in into the inside of the liquid receiver 3 (refer arrow a shown in FIG. 1).

受液器3に溜まった液相冷媒は、第2ヘッダタンク25内部の下方側空間に流入する(図1に示す矢印b参照)。そして、第2ヘッダタンク25の下方側空間に流入した液相冷媒は、過冷却部23bを第2ヘッダタンク25側から第1ヘッダタンク24側へと一方向に流れて空気と熱交換して冷却される。過冷却部23bにて冷却された液相冷媒は、第1ヘッダタンク24の下方側空間に集合した後、冷媒出口部244から流出する。   The liquid refrigerant accumulated in the liquid receiver 3 flows into the lower space inside the second header tank 25 (see arrow b shown in FIG. 1). Then, the liquid-phase refrigerant that has flowed into the lower space of the second header tank 25 flows in one direction from the second header tank 25 side to the first header tank 24 side through the supercooling portion 23b to exchange heat with air. To be cooled. The liquid-phase refrigerant cooled by the subcooling unit 23 b collects in the lower space of the first header tank 24 and then flows out from the refrigerant outlet unit 244.

次に、本実施形態の凝縮器1の製造方法について簡単に説明する。まず、凝縮器1の各構成部品であるチューブ21、フィン22、各ヘッダタンク24、25、受液器3等を製造する(準備工程)。この際、各構成部品には、他部品との接合箇所にろう材を被覆する。   Next, the manufacturing method of the condenser 1 of this embodiment is demonstrated easily. First, the tube 21, fins 22, header tanks 24 and 25, the liquid receiver 3, etc., which are each component of the condenser 1, are manufactured (preparation process). At this time, each component is covered with a brazing material at a joint portion with other components.

そして、凝縮器1の各構成部品を組み付けて、治具等によって各構成部位品を仮固定する(仮組み工程)。なお、受液器3のタンクキャップ32については、モジュレータタンク31の上端側開口部311bに溶接するため、仮組み工程では組み付けない。   And each component of the condenser 1 is assembled | attached and each component part goods are temporarily fixed with a jig | tool etc. (temporary assembly process). Since the tank cap 32 of the liquid receiver 3 is welded to the upper end side opening 311b of the modulator tank 31, it is not assembled in the temporary assembly process.

その後、仮組み工程にて組み付けた組付体を、真空加熱炉または不活性雰囲気の加熱炉等で、各部材に被覆されたろう材の融点以上の温度に組付体を加熱し、ろう材を溶融することにより組付体を一体ろう付けする(ろう付け工程)。   After that, the assembled body assembled in the temporary assembly process is heated to a temperature equal to or higher than the melting point of the brazing material coated on each member in a vacuum heating furnace or a heating furnace in an inert atmosphere. The assembly is integrally brazed by melting (brazing step).

なお、モジュレータタンク31におけるタンクキャップ32が接合される上端部(開口端部)に形成する隙間部311cは、予め準備工程にて形成してもよいし、ろう付け工程後に形成してもよい。 Incidentally, the gap portion 311c that forms the upper end of the tank cap 32 in the modulator tank 31 is joined (open end) may be formed in advance preparation step, it may be manually formed after the brazing process .

次に、第2ヘッダタンク25に接合されたモジュレータタンク31の内部に乾燥剤やフィルタを収容した後、上端側開口部311bに、圧入によりタンクキャップ32を挿嵌し、タンクキャップ32の周壁部322と、上端側開口部311bの縁部とを溶接にて接合して上端側開口部311bを閉塞する(溶接工程)。   Next, after the desiccant and the filter are accommodated in the modulator tank 31 joined to the second header tank 25, the tank cap 32 is inserted into the upper end side opening 311b by press fitting, and the peripheral wall portion of the tank cap 32 is inserted. 322 and the edge part of upper end side opening part 311b are joined by welding, and upper end side opening part 311b is obstruct | occluded (welding process).

ここで、図4は、タンクキャップ32の周壁部322と、上端側開口部311bの縁部との一般的な溶接方法を説明する説明図、図5は、本実施形態に係るタンクキャップ32の周壁部322と、上端側開口部311bの縁部との溶接方法を説明する説明図である。   Here, FIG. 4 is an explanatory view for explaining a general welding method of the peripheral wall portion 322 of the tank cap 32 and the edge portion of the upper end side opening 311b, and FIG. 5 is a diagram of the tank cap 32 according to the present embodiment. It is explanatory drawing explaining the welding method of the surrounding wall part 322 and the edge part of the upper end side opening part 311b.

図4に示すように、タンクキャップ32の周壁部322と、上端側開口部311bの縁部とを溶接にて接合する際、溶接トーチ4をモジュレータタンク31の長手方向に平行とした状態で移動させると、溶接トーチ4の作動域が大きいので、溶接時の作業スペースを充分に確保する必要がある。   As shown in FIG. 4, when the peripheral wall portion 322 of the tank cap 32 and the edge portion of the upper end side opening 311 b are joined by welding, the welding torch 4 is moved in a state parallel to the longitudinal direction of the modulator tank 31. If it does, since the operation range of the welding torch 4 is large, it is necessary to ensure the work space at the time of welding sufficiently.

このため、本実施形態では、図5に示すように、溶接トーチ4の根元側をモジュレータタンク31の径方向の中心側に位置するように傾斜させて、溶接トーチ4の軌跡が円錐を描くように移動させることで、タンクキャップ32を上端側開口部311bに接合するようにしている。これによれば、溶接トーチ4の作動域を小さくすることができるので、溶接時の作業スペースを容易に確保することが可能となる。   For this reason, in this embodiment, as shown in FIG. 5, the base side of the welding torch 4 is inclined so as to be positioned on the radial center side of the modulator tank 31 so that the locus of the welding torch 4 draws a cone. The tank cap 32 is joined to the upper end side opening 311b. According to this, since the operating range of the welding torch 4 can be reduced, it is possible to easily secure a work space during welding.

また、タンクキャップ32と上端側開口部311bの接合部の模式的な断面図である図6に示すように、溶接時には、タンクキャップ32の周壁部322を、上端側開口部311bの縁部よりも外側に突出させることで、熱が他の部位へと逃げ易い上端側開口部311bよりも、タンクキャップ32の周壁部322を優先的に溶融させることで、安定した溶接ビードを形成することが可能となる。この結果、受液器3における耐圧性の向上を図ることができる。   In addition, as shown in FIG. 6 which is a schematic cross-sectional view of the joint between the tank cap 32 and the upper end opening 311b, during welding, the peripheral wall 322 of the tank cap 32 is more than the edge of the upper end opening 311b. Further, by projecting outwardly, the peripheral wall portion 322 of the tank cap 32 is preferentially melted over the upper end side opening 311b where heat easily escapes to other parts, thereby forming a stable weld bead. It becomes possible. As a result, the pressure resistance in the liquid receiver 3 can be improved.

これら各工程(準備工程→仮組み工程→ろう付け工程→溶接工程)を経て、本実施形態の凝縮器1が製造される。   Through these steps (preparation step → temporary assembly step → brazing step → welding step), the condenser 1 of this embodiment is manufactured.

以上説明した本実施形態の凝縮器1によれば、受液器3のモジュレータタンク31における上端側開口部311bが形成された上端部が、第2ヘッダタンク25の長手方向端部に対して、長手方向内側に位置するので、凝縮器1の配置自由度の低下を招くことがない。   According to the condenser 1 of the present embodiment described above, the upper end portion where the upper end side opening 311b of the modulator tank 31 of the liquid receiver 3 is formed is compared with the longitudinal end portion of the second header tank 25. Since it is located on the inner side in the longitudinal direction, the degree of freedom of arrangement of the condenser 1 is not reduced.

これに加えて、モジュレータタンク31の上端部と第2ヘッダタンク25との間に隙間部311cを設けているので、溶接でタンクキャップ32を上端側開口部311bに接合する際の熱が第2ヘッダタンク25側に伝わることを抑制することができる。これにより、溶接時の熱による第2ヘッダタンクの変形や、タンクキャップ32の接合不良といった熱害を抑制することができる。   In addition, since the gap 311c is provided between the upper end of the modulator tank 31 and the second header tank 25, the heat generated when the tank cap 32 is joined to the upper end opening 311b by welding is second. Transmission to the header tank 25 side can be suppressed. Thereby, the heat damage of the deformation | transformation of the 2nd header tank by the heat | fever at the time of welding and the joining defect of the tank cap 32 can be suppressed.

従って、熱交換部2と受液器3とを一体化した凝縮器1(受液器一体型熱交換器)において、配置自由度を低下させることなく、受液器3における上端側開口部311bを閉塞する際の熱害を抑制することができる。   Therefore, in the condenser 1 (liquid receiver integrated heat exchanger) in which the heat exchanging unit 2 and the liquid receiver 3 are integrated, the upper end side opening 311b in the liquid receiver 3 is not reduced without lowering the degree of freedom of arrangement. The heat damage at the time of closing can be suppressed.

より詳細には、モジュレータタンク31の上端部と第2ヘッダタンク25との間に隙間部311cを設けていない構成では、タンクキャップ32を上端側開口部311bに溶接する際に、溶接時の熱が第2ヘッダタンク25側に伝わってしまう。このため、上端側開口部311b側が溶融し難く、溶接ビード高さ(余盛り高さ)H1が低く、受液器3の耐圧性が充分に確保できない可能性がある(図7(a)参照)。   More specifically, in the configuration in which the gap portion 311c is not provided between the upper end portion of the modulator tank 31 and the second header tank 25, when welding the tank cap 32 to the upper end side opening portion 311b, Is transmitted to the second header tank 25 side. For this reason, it is difficult for the upper end side opening 311b side to melt, the weld bead height (excess height) H1 is low, and the pressure resistance of the liquid receiver 3 may not be sufficiently secured (see FIG. 7A). ).

これに対して、本実施形態では、モジュレータタンク31の上端部と第2ヘッダタンク25との間に隙間部311cを設けているので、溶接時の熱が第2ヘッダタンク25側に伝わってしまうことを抑制することができる。このため、上端側開口部311b側についても溶融させることができ、溶接ビード高さ(余盛り高さ)H2を高くすることができるので、受液器3の耐圧性が充分に確保することが可能となる(図7(b)参照)。   On the other hand, in this embodiment, since the clearance 311c is provided between the upper end of the modulator tank 31 and the second header tank 25, heat during welding is transferred to the second header tank 25 side. This can be suppressed. For this reason, the upper end side opening 311b side can also be melted, and the weld bead height (excess height) H2 can be increased, so that the pressure resistance of the liquid receiver 3 can be sufficiently secured. This is possible (see FIG. 7B).

なお、実際に、モジュレータタンク31の上端部と第2ヘッダタンク25との間に隙間部311cを設けていない構成Xの溶接ビード高さH1と、モジュレータタンク31の上端部と第2ヘッダタンク25との間に隙間部311cを設けている構成の溶接ビード高さH2を比較したところ、図7(c)に示すように、本実施形態のように、隙間部311cを設けている構成Yの方が、溶接ビード高さが高くなった(平均値Ave.で約1.0mm増大)。   Actually, the weld bead height H1 of the configuration X in which the gap 311c is not provided between the upper end portion of the modulator tank 31 and the second header tank 25, and the upper end portion of the modulator tank 31 and the second header tank 25. When the weld bead height H2 in the configuration in which the gap portion 311c is provided between the two is compared with that of the configuration Y in which the gap portion 311c is provided as shown in FIG. 7C. However, the weld bead height was higher (average value Ave. increased by about 1.0 mm).

なお、図7は、溶接ビード高さを説明するための説明図であり、図7の(a)が、構成Xにおけるタンクキャップ32と上端側開口部311bの接合部の断面図、(b)が、構成Yにおけるタンクキャップ32と上端側開口部311bの接合部の断面図、(c)が、構成Xと構成Yにおける溶接ビード高さを示す図表である。   7 is an explanatory diagram for explaining the height of the weld bead. FIG. 7A is a cross-sectional view of a joint portion between the tank cap 32 and the upper end side opening 311b in the configuration X, and FIG. FIG. 4B is a cross-sectional view of the joint between the tank cap 32 and the upper end side opening 311b in the configuration Y, and FIG. 5C is a chart showing the weld bead height in the configuration X and the configuration Y.

(第2実施形態)
次に、本発明の第2実施形態について、図8、図9に基づいて説明する。図8は、第2実施形態に係るタンクキャップ32の断面図、図9は、タンクキャップ32と上端側開口部311bの接合部の断面図を示している。なお、本実施形態では、第1実施形態と同様または均等な部分についての説明を省略、または簡略化して説明する。
(Second Embodiment)
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 8 is a cross-sectional view of the tank cap 32 according to the second embodiment, and FIG. 9 is a cross-sectional view of a joint portion between the tank cap 32 and the upper end side opening 311b. In the present embodiment, description of the same or equivalent parts as in the first embodiment will be omitted or simplified.

ここで、タンクキャップ32を上端側開口部311bに溶接する際に、タンクキャップ32と上端側開口部311bの間に空隙(図7(a)のP点参照)が生ずることがある。この空隙(P点)には、その上方側の面に受液器3内の圧力が作用する。このため、タンクキャップ32と上端側開口部311bの間の空隙が大きくなり、当該空隙における上方側の面が拡大すると、空隙(P点)に対して接合部の端面側に向かって突き上げる方向(図中上方側)に作用する力が増大する。このことは、受液器3の耐圧性の低下を招く要因となり、好ましくない。   Here, when the tank cap 32 is welded to the upper end side opening 311b, a gap (see point P in FIG. 7A) may occur between the tank cap 32 and the upper end side opening 311b. The pressure in the liquid receiver 3 acts on the upper surface of the gap (point P). For this reason, if the space | gap between the tank cap 32 and the upper end side opening part 311b becomes large and the upper surface in the said space | gap expands, it will push up toward the end surface side of a junction part (point P) ( The force acting on the upper side in the figure increases. This causes a decrease in pressure resistance of the liquid receiver 3 and is not preferable.

そこで、本実施形態では、受液器3のタンクキャップ32における少なくとも上端側開口部311bと当接する部位にろう材を被覆している。より具体的には、図8に示すように、タンクキャップ32の上端側開口部311bと当接する部位を有する面(図8における下方側の面)にろう材を被覆している。   Therefore, in the present embodiment, a brazing material is coated on at least a portion of the tank cap 32 of the liquid receiver 3 that contacts the upper end side opening 311b. More specifically, as shown in FIG. 8, a brazing material is coated on a surface (a surface on the lower side in FIG. 8) having a portion in contact with the upper end side opening 311 b of the tank cap 32.

これによると、溶接によってタンクキャップ32を上端側開口部311bに接合する際の熱によって、タンクキャップ32に被覆されたろう材が溶融し、溶融したろう材がタンクキャップ32と上端側開口部311bとの隙間に回り込む。これにより、図9に示すように、タンクキャップ32と上端側開口部311bとの間に空隙をろう材によって埋めることが可能となる。この結果、受液器3における耐圧性を向上させることができる。   According to this, the brazing material covered by the tank cap 32 is melted by heat when the tank cap 32 is joined to the upper end side opening 311b by welding, and the molten brazing material is melted into the tank cap 32 and the upper end side opening 311b. Go around the gap. As a result, as shown in FIG. 9, it is possible to fill the gap between the tank cap 32 and the upper end side opening 311b with the brazing material. As a result, the pressure resistance in the liquid receiver 3 can be improved.

(他の実施形態)
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、各請求項に記載した範囲を逸脱しない限り、各請求項の記載文言に限定されず、当業者がそれらから容易に置き換えられる範囲にも及び、かつ、当業者が通常有する知識に基づく改良を適宜付加することができる。例えば、以下のように種々変形可能である。
(Other embodiments)
As mentioned above, although embodiment of this invention was described, this invention is not limited to this, Unless it deviates from the range described in each claim, it is not limited to the wording of each claim, and those skilled in the art Improvements based on the knowledge that a person skilled in the art normally has can be added as appropriate to the extent that they can be easily replaced. For example, various modifications are possible as follows.

(1)上述の各実施形態では、図5で示す溶接方法によりタンクキャップ32を上端側開口部311bに溶接する例について説明したが、作業スペースが充分に確保できる場合には、図4で示す一般的な溶接方法によりタンクキャップ32を上端側開口部311bに溶接してもよい。   (1) In each of the above-described embodiments, the example in which the tank cap 32 is welded to the upper end side opening 311b by the welding method illustrated in FIG. 5 has been described. The tank cap 32 may be welded to the upper end side opening 311b by a general welding method.

(2)上述の各実施形態では、各ヘッダタンク24、25内部に設けた各仕切板26、27により、凝縮器1における冷媒の流れがU字形状となるようにしているが、これに限定されず、例えば、W字形状となるようにしてもよい。   (2) In each of the above-described embodiments, the flow of the refrigerant in the condenser 1 is U-shaped by the partition plates 26 and 27 provided in the header tanks 24 and 25. However, the present invention is not limited to this. For example, it may be W-shaped.

(3)上述の各実施形態では、本実施形態の凝縮器1を車両用冷凍サイクル装置に適用した例を説明したが、これに限定されず、様々な装置に適用することができる。   (3) In each of the above-described embodiments, the example in which the condenser 1 of the present embodiment is applied to a vehicle refrigeration cycle apparatus has been described. However, the present invention is not limited to this and can be applied to various apparatuses.

2 熱交換部
21 チューブ
24 第1ヘッダタンク(一対のヘッダタンク)
25 第2ヘッダタンク(一対のヘッダタンク)
3 受液器
31 モジュレータタンク
311a 座面部
311b 上端側開口部(開口部)
311c 隙間部
32 タンクキャップ(閉塞部材)
2 Heat exchange section 21 Tube 24 First header tank (a pair of header tanks)
25 Second header tank (a pair of header tanks)
3 Liquid receiver 31 Modulator tank 311a Seat surface portion 311b Upper end side opening (opening)
311c Gap 32 Tank cap (blocking member)

Claims (2)

冷媒が流通する複数本のチューブ(21)、および前記チューブ(21)の長手方向両端側に配設され、前記チューブ(21)の長手方向と直交する方向に延びて前記複数本のチューブ(21)と連通する一対のヘッダタンク(24、25)を有して構成される熱交換部(2)と、
前記熱交換部(2)から流出する冷媒を蓄えると共に、前記一対のヘッダタンク(24、25)のうち、一方のヘッダタンク(25)に隣接し、前記一方のヘッダタンク(25)に接合するための座面部(311a)を有する筒状のモジュレータタンク(31)、および前記モジュレータタンク(31)の長手方向一端側に形成された開口部(311b)を閉塞するように、溶接によって前記開口部(311b)に接合される閉塞部材(32)を有して構成される受液器(3)と、
を備える受液器一体型熱交換器であって、
前記モジュレータタンク(31)は、
前記モジュレータタンク(31)の長手方向における前記閉塞部材(32)が接合される開口端部が、前記一方のヘッダタンク(25)における長手方向端部に対して、前記一方のヘッダタンク(25)の長手方向内側に位置すると共に、
前記開口端部に、前記一方のヘッダタンク(25)から離間する隙間部(311c)が設けられていることを特徴とする受液器一体型熱交換器。
A plurality of tubes (21) through which a refrigerant flows and the tubes (21) are disposed on both ends in the longitudinal direction, and extend in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the tubes (21) to extend the tubes (21). ) And a heat exchange section (2) configured to have a pair of header tanks (24, 25) communicating with the
While storing the refrigerant | coolant which flows out out of the said heat exchange part (2), it adjoins to one header tank (25) among one pair of said header tanks (24, 25), and joins to said one header tank (25). A cylindrical modulator tank (31) having a seating surface portion (311a) and an opening (311b) formed on one end side in the longitudinal direction of the modulator tank (31) by welding so as to close the opening A liquid receiver (3) configured to have a closing member (32) joined to (311b);
A receiver-integrated heat exchanger comprising:
The modulator tank (31)
An opening end portion to which the closing member (32) in the longitudinal direction of the modulator tank (31) is joined is one header tank (25) with respect to a longitudinal end portion of the one header tank (25). And located on the inside in the longitudinal direction of
A liquid receiver-integrated heat exchanger, wherein a gap (311c) that is spaced from the one header tank (25) is provided at the opening end.
前記閉塞部材(32)には、少なくとも前記開口部(311b)と当接する部位にろう材が被覆されていることを特徴とする請求項1に記載の受液器一体型熱交換器。   The receiver-integrated heat exchanger according to claim 1, wherein the closing member (32) is coated with a brazing material at least at a portion in contact with the opening (311b).
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