JP7092987B2 - 室内熱交換器および空気調和装置 - Google Patents

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Description

本開示は、室内熱交換器および空気調和装置に関する。
従来より、空気調和装置の室外機が有する室外熱交換器として、例えば、特許文献1(特開2016-041986号)に記載されているように、複数の扁平管に対して伝熱フィンが接合されたものがある。
このような、複数の扁平管に対して伝熱フィンが接合されて構成される熱交換器を、空気調和装置の室内機において用いる場合には、冷媒の蒸発器として機能させる際に生じる結露水の室内空間への飛散が問題となる。
本開示は、上述した点に鑑みてなされたものであり、本開示における課題は、結露水の飛散を抑制することが可能な複数の扁平管を有する室内熱交換器および空気調和装置を提供することにある。
第1観点に係る室内熱交換器は、空気調和装置の室内機に用いられる室内熱交換器である。室内熱交換器は、複数の扁平管と複数の伝熱フィンを備えている。扁平管は、内部に冷媒を通過させる流路を有している。複数の扁平管は、上下に並んでいる。複数の伝熱フィンは、複数の扁平管に接合されている。伝熱フィンは、連通部を有している。連通部は、上下に延びている。伝熱フィンの連通部は、伝熱フィンの一部であって、上下に並んだ扁平管同士の間に位置する各部分と繋がっている。室内熱交換器は、4.0≦DP/HT≦10.0の関係を満たす。ここで、HTは、扁平管の高さである。DPは、上下に並んだ扁平管のピッチである。
この室内熱交換器では、室内熱交換器に対して供給される空気流れの流速を大きくする場合であっても、冷媒の蒸発器として用いられた場合に生じる結露水の飛散を抑制させることが可能になる。
第2観点に係る室内熱交換器は、室内機に用いられる室内熱交換器である。当該室内機は、室外熱交換器を有する室外機と共に空気調和装置を構成するものである。室外熱交換器は、複数の扁平管と複数の伝熱フィンを備えている。室内熱交換器も、複数の扁平管と複数の伝熱フィンを備えている。これらの扁平管は、内部に冷媒を通過させる流路を有している。複数の扁平管は、上下に並んでいる。複数のフィンは、複数の扁平管に接合されている。伝熱フィンは、連通部を有している、連通部は、上下に延びている。伝熱フィンの連通部は、伝熱フィンの一部であって、上下に並んだ扁平管同士の間に位置する各部分と繋がっている。室内熱交換器のDP/HTの値は室外熱交換器のDP/HTの値よりも小さい。ここで、HTは、扁平管の高さである。DPは、上下に並んだ扁平管のピッチである。
この室内熱交換器では、室外熱交換器が冷媒の蒸発器として用いられた場合における着霜を抑制させつつ、室内熱交換器が冷媒の蒸発器として用いられた場合に生じる結露水の飛散を抑制させることが可能になる。
第3観点に係る室内熱交換器は、第1観点または第2観点に係る室内熱交換器であって、扁平管は、空気流れ方向の上流側に配置された複数の上流側扁平管と、上流側扁平管よりも空気流れ方向の下流側に配置された複数の下流側扁平管と、を有している。
この室内熱交換器では、下流側扁平管の空気流れ方向の下流側端部からの結露水の飛散を抑制することが可能になる。
第4観点に係る室内熱交換器は、第1観点から第3観点のいずれかに係る室内熱交換器であって、連通部は、空気流れ方向における扁平管の風下側に位置している。
この室内熱交換器では、扁平管で生じた結露水を、空気流れ方向における下流側に位置している伝熱フィンの連通部に伝わせながら下方に導くことで、伝熱フィンの空気流れ方向の下流側端部からの結露水の飛散を抑制することが可能になる。
第5観点に係る室内熱交換器は、第1観点から第4観点のいずれかに係る室内熱交換器であって、0.2≦WL/WF≦0.5の関係を満たす。ここで、WFは、空気流れ方向における伝熱フィンの長さである。WLは、空気流れ方向における連通部の長さである。
この室内熱交換器では、伝熱フィンの材料費を抑制しつつ連通部を十分に確保することで結露水の飛散を抑制できる。
第6観点に係る室内熱交換器は、第1観点から第5観点のいずれかに係る室内熱交換器であって、伝熱フィンは、切り起こし部を有している。切り起こし部の長手方向は、上下方向である。
この室内熱交換器では、伝熱フィンが切り起こし部を有しているため、伝熱性能を向上させることが可能になっている。
第7観点に係る室内熱交換器は、第1観点から第6観点のいずれかに係る室内熱交換器であって、4.6≦DP/HT≦8.0の関係を満たす。
この室内熱交換器では、冷媒の蒸発器として用いられた場合に生じる結露水の飛散をより抑制させやすい。
第8観点に係る空気調和装置は、第1観点から第7観点のいずれかに係る室内熱交換器を有する室内機と、室外熱交換器を有する室外機と、を備えている。
この空気調和装置では、室内熱交換器が冷媒の蒸発器として用いられた場合に生じる結露水の飛散を抑制させやすい。
空気調和装置の概略構成図である。 室外ユニットの概略外観斜視図である。 室外ユニットの平面視概略構成図である。 室外熱交換器の概略外観斜視図である。 室外フィンと室外扁平管との位置関係を示す説明図である。 室内ユニットの概略外観斜視図である。 室内ユニットの平面視概略構成図である。 室内ユニットの図7のA-A断面における側面視概略構成図である。 室内熱交換器の概略外観斜視図である。 室内熱交換器の部分拡大概略外観斜視図である。 室内フィンと室内扁平管との位置関係を示す説明図である。 室内フィンと室内扁平管との接合状体を示す説明図である。 変形例Aに係る室内フィンと室内扁平管との位置関係を示す説明図である。 変形例Aに係る室内フィンが有する導水リブの、図13におけるB-B断面のうちの空気流れ方向の下流側近傍部分の説明図である。
(1)空気調和装置の構成
図1に、空気調和装置1の概略構成図を示す。
空気調和装置1は、蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行うことによって、建物等の室内の冷房および暖房を行うことが可能な装置である。
空気調和装置1は、主として、室外ユニット2と、室内ユニット3と、室外ユニット2と室内ユニット3とを接続する冷媒経路である液冷媒連絡管4およびガス冷媒連絡管5と、を有している。そして、空気調和装置1の蒸気圧縮式の冷媒回路6は、室外ユニット2と、室内ユニット3とが冷媒連絡管4、5を介して接続されることによって構成されている。冷媒連絡管4、5は、空気調和装置1を建物等の設置場所に設置する際に、現地にて施工される冷媒管である。特に限定されないが、本実施形態では、当該冷媒回路6に作動冷媒としてR32が充填されている。
(2)室外ユニット
(2-1)室外ユニットの概略構成
室外ユニット2は、室外(建物の屋上や建物の壁面近傍等)に設置されており、冷媒回路6の一部を構成している。室外ユニット2は、主として、アキュムレータ7、圧縮機8と、四路切換弁10と、室外熱交換器11と、膨張機構としての室外膨張弁12と、液側閉鎖弁13と、ガス側閉鎖弁14と、室外ファン15と、ケーシング40と、を有している。
アキュムレータ7は、ガス冷媒を圧縮機に供給するための容器であり、圧縮機8の吸入側に設けられている。
圧縮機8は、低圧のガス冷媒を吸入し、圧縮して高圧のガス冷媒を吐出する。
室外熱交換器11は、冷房運転時には圧縮機8から吐出された冷媒の放熱器として機能し、暖房運転時には室内熱交換器51から送られてくる冷媒の蒸発器として機能する熱交換器である。室外熱交換器11は、その液側が室外膨張弁12に接続されており、ガス側が四路切換弁10に接続されている。
室外膨張弁12は、冷房運転時には室外熱交換器11において放熱された冷媒を室内熱交換器51に送る前に減圧し、暖房運転時には室内熱交換器51において放熱された冷媒を室外熱交換器11に送る前に減圧することが可能な電動膨張弁である。
室外ユニット2の液側閉鎖弁13には、液冷媒連絡管4の一端が接続されている。室外ユニット2のガス側閉鎖弁14には、ガス冷媒連絡管5の一端が接続されている。
室外ユニット2の各機器および弁間は、冷媒管16~22によって接続されている。
四路切換弁10は、圧縮機8の吐出側が室外熱交換器11側に接続されるとともに圧縮機8の吸入側がガス側閉鎖弁14側に接続される状態(図1における四路切換弁10の実線を参照)と、圧縮機8の吐出側がガス側閉鎖弁14側に接続されるとともに圧縮機8の吸入側が室外熱交換器11側に接続される状態(図1における四路切換弁10の破線を参照)と、を切り換えることにより、後述する冷房運転の接続状態と暖房運転の接続状態とを切り換える。
室外ファン15は、室外ユニット2の内部に配置され、室外空気を吸入して、室外熱交換器11に室外空気を供給した後に、ユニット外に排出する空気流れ(図3において矢印で示す。)を形成する。このように、室外ファン15によって供給される室外空気は、室外熱交換器11の冷媒との熱交換における冷却源又は加熱源として用いられる。
ケーシング40は、図2の室外ユニット2の概略外観斜視図および図3の室外ユニット2の平面視概略構成図に示すように、主として、底フレーム40aと、天板40bと、左前板40cと、右前板40dと、右側板40eとを有している。底フレーム40aは、ケーシング40の底面部分を構成する横長の略長方形状の板状部材であり、下面に固定された固定脚41によって現地設置面に設置される。天板40bは、ケーシング40の天面部分を構成する横長の略長方形状の板状部材である。左前板40cは、主として、ケーシング40の左正面部分及び左側面部分を構成する板状部材であり、室外ファン15によって背面側及び左側面側からケーシング40内に取り込まれた空気を前面側に吹き出すための吹出口が、上下に2つ並んで形成されている。各吹出口には、それぞれにファングリル42が設けられている。右前板40dは、主として、ケーシング40の右正面部分及び右側面の前部を構成する板状部材である。右側板40eは、主として、ケーシング40の右側面の後部及び右背面部分を構成する板状部材である。
なお、ケーシング40内には、室外ファン15等が配置される送風機室と、圧縮機8等が配置される機械室と、を仕切る仕切板43が設けられている。
(2-2)室外熱交換器の概略構造
図4に、室外熱交換器11の概略外観斜視図を示す。
室外熱交換器11は、主として、ガス側分流器23と、液側分流器24と、複数の流入側折返し部材25と、複数の反流入側折返し部材26と、複数の室外扁平管90と、複数の室外フィン91と、を有している。ここでは、室外熱交換器11を構成するこれらのすべてが、アルミニウムまたはアルミニウム合金で形成されており、互いにロウ付け等によって接合されている。
複数の室外扁平管90は、上下に並んで配置されている。
複数の室外フィン91は、室外扁平管90に沿うようにして、板厚方向に並べられており、複数の室外扁平管90に対して固定されている。
ガス側分流器23は、冷媒管19と、複数の室外扁平管90のうちの上方に配置されているものと、に接続されている。室外熱交換器11が冷媒の放熱器として機能する際には、冷媒管19から室外熱交換器11に流入した冷媒を、複数の高さ位置に分流して、複数の室外扁平管90のうちの上方に配置されているものに送る。
液側分流器24は、冷媒管20と、複数の室外扁平管90のうちの下方に配置されているものと、に接続されている。室外熱交換器11が冷媒の放熱器として機能する際には、複数の室外扁平管90のうちの下方に配置されているものから流れ込んだ冷媒を合流させ、冷媒管20を介して室外熱交換器11の外部に流出させる。
複数の流入側折返し部材25は、ガス側分流器23と液側分流器24の間に配置されており、互いに異なる高さ位置に設けられた室外扁平管90の端部同士を接続する。
反流入側折返し部材26と、室外熱交換器11のうち、ガス側分流器23と液側分流器24と複数の流入側折返し部材25が設けられている側の端部とは反対側の端部に設けられており、互いに異なる高さ位置に設けられた室外扁平管90の端部同士を接続する。
このように、室外熱交換器11では、複数の流入側折返し部材25や反流入側折返し部材26が設けられていることで、室外熱交換器11の両端で冷媒を折返しながら冷媒を流すことが可能になっている。
(2-3)室外扁平管
図5に、室外扁平管90の内部の流路90cが延びる方向に垂直な断面で切断した状態で、当該流路90cが延びる方向から見た室外フィン91と室外扁平管90との位置関係を示す。
室外扁平管90は、鉛直上方を向いて上面を構成している上側扁平面90aと、鉛直下方を向いて下面を構成している下側扁平面90bと、冷媒が流れる多数の小さな流路90cを有している。室外扁平管90が有する複数の流路90cは、空気流れ方向(図5において矢印で示す。流路90cの流路断面視における室外扁平管90の長手方向)に並んで設けられている。複数の室外扁平管90は、いずれも、上下方向の高さHTで同じものが用いられている。ここで、高さHTは、室外扁平管90の上側扁平面90aと下側扁平面90bとの高さ方向における幅をいう。これらの複数の室外扁平管90は、上下方向に所定のピッチ(段ピッチDP)で配列されている。ここで、段ピッチDPは、室外扁平管90の上側扁平面90aの間隔である。
なお、本実施形態の室外熱交換器11は、複数の室外扁平管90の空気流れ方向下流側端部は、室外フィン91の空気流れ方向の下流側端部よりもさらに下流側に位置するように構成されている。これにより、室外熱交換器11の製造時または運搬時における室外フィン91の風下側端部の損傷や破損が抑制される。
(2-4)室外フィン
室外フィン91は、空気流れ方向および上下方向に広がる板状部材であり、板厚方向に所定の間隔で複数配置されており、室外扁平管90に固定されている。
室外フィン91は、複数の差し込み部92、室外連通部97a、複数の風下部97b、ワッフル部93、風上側フィンタブ94a、風下側フィンタブ94b、室外スリット95、風上側リブ96a、風下側リブ96b等を有している。なお、室外フィン91の平坦な箇所における板厚方向の厚みは、例えば、0.05mm以上0.15mm以下である。
差し込み部92は、室外フィン91風下側の縁部から風上側に向けて風上側縁部の手前まで水平方向に切り込まれるようにして形成されている。複数の差し込み部92は、上下方向に並ぶように設けられている。なお、差し込み部92は、バーリング等によって形成されるフィンカラーを構成している。この差し込み部92の形状は、室外扁平管90の断面の外形にほぼ一致しており、当該差し込み部92には、室外扁平管90が挿入された状態で互いにロウ付け固定されている。
室外連通部97aは、室外フィン91のうち、室外扁平管90の風上側端部よりも更に風上側において、上下方向に連続した部分である。なお、着霜耐力を確保する観点から、室外扁平管90の風上端から室外フィン91の室外連通部97aにおける風上端までの空気流れ方向の距離は4mm以上であることが好ましい。
複数の風下部97bは、室外連通部97aにおける異なる高さ位置から、空気流れ方向下流側に向けて伸び出している。なお、各風下部97bは、隣り合う差し込み部92によって上下方向に囲まれている。
ワッフル部93は、室外フィン91のうち空気流れ方向の中央近傍に形成されており、板厚方向における***部分と非***部分を含んで構成されている。
風上側フィンタブ94aおよび風下側フィンタブ94bは、室外フィン91同士の間隔を規制するために、それぞれ風上側端部近傍と風下側端部近傍に設けられている。
室外スリット95は、室外フィン91における伝熱性能を向上させるために平坦部分から板厚方向に切り起こされて構成された部分であり、ワッフル部93の空気流れ方向下流側に形成されている。室外スリット95は、その長手方向が上下方向(室外扁平管90の配列方向)となるように形成されており、空気流れ方向に複数(本実施形態では2つ)が並ぶように形成されている。これらの室外スリット95では、平坦な部分から板厚方向の同じ側に切り起こされることで、空気流れ方向上流側と下流側にそれぞれ開口を有するものである。
風上側リブ96aは、風上側フィンタブ94aの上下において、互いに上下に隣り合う室外扁平管90同士の間で、空気流れ方向に延びるように形成されている。風下側リブ96bは、風上側リブ96aの風下側端部から連続してさらに風下側に延びるように設けられている。
(3)室内ユニット
(3-1)室内ユニットの概略構成
図6に、室内ユニット3の外観斜視図を示す。図7に、室内ユニット3の天板を取り除いた状態を示す概略平面図を示す。図8に、図7中にA-Aで示す切断面における室内ユニット3の概略側面断面図を示す。
室内ユニット3は、本実施形態では、空調対象空間である室内等の天井に天井の開口に埋め込まれることで設置されるタイプの室内機であり、冷媒回路6の一部を構成している。室内ユニット3は、主として、室内熱交換器51と、室内ファン52と、ケーシング30と、フラップ39と、ベルマウス33と、ドレンパン32と、を有している。
室内熱交換器51は、冷房運転時には室内熱交換器51から送られてくる冷媒の蒸発器として機能し、暖房運転時には圧縮機8から吐出された冷媒の放熱器として機能する熱交換器である。室内熱交換器51は、その液側が液冷媒連絡管4の室内側端部に接続されており、ガス側がガス冷媒連絡管5の室内側端部に接続されている。
室内ファン52は、室内ユニット3のケーシング本体31の内部に配置された遠心送風機である。室内ファン52は、室内の空気を化粧パネル35の吸込口36を通じてケーシング30内に吸入し、室内熱交換器51を通過させた後、化粧パネル35の吹出口37を通じてケーシング30外へ吹き出す空気流れ(図8において矢印で示す。)を形成する。このように、室内ファン52によって供給される室内空気は、室内熱交換器51の冷媒と熱交換することにより温度が調節される。
ケーシング30は、ケーシング本体31と、化粧パネル35と、を主として有している。
ケーシング本体31は、空調室の天井Uに形成された開口に挿入されるようにして配置されており、その平面視において、長辺と短辺とが交互に形成された略8角形状の箱状体であり、下面が開口している。このケーシング本体31は、天板および天板の周縁部から下方に延びる複数の側板を有している。
化粧パネル35は、天井Uの開口に嵌め込まれるようにして配置されており、ケーシング本体31の天板および側板よりも平面視における外側に広がっており、ケーシング本体31の下方に室内側から取り付けられる。化粧パネル35は、内枠35aと外枠35bを有している。内枠35aの内側には、下方に向けて開口した略四角形状の吸込口36が形成されている。吸込口36の上方には、吸込口36から吸入された空気中の塵埃を除去するためのフィルタ34が設けられている。外枠35bの内側であって内枠35aの外側には、下方から斜め下方に向けて開口した吹出口37と角部吹出口38が形成されている。吹出口37は、化粧パネル35の平面視における略四角形状の各辺に対応する位置に、第1吹出口37aと、第2吹出口37bと、第3吹出口37cと、第4吹出口37dと、を有している。角部吹出口38は、化粧パネル35の平面視における略四角形状の4角に対応する位置に、第1角部吹出口38aと、第2角部吹出口38bと、第3角部吹出口38cと、第4角部吹出口38dと、を有している。
フラップ39は、吹出口37を通過する空気流れの方向を変更可能な部材である。フラップ39は、第1吹出口37aに配置される第1フラップ39aと、第2吹出口37bに配置される第2フラップ39bと、第3吹出口37cに配置される第3フラップ39cと、第4吹出口37dに配置される第4フラップ39dと、を有している。各フラップ39a~dは、ケーシング30の所定の位置において回動可能に軸支されている。
ドレンパン32は、室内熱交換器51の下側に配置され、室内熱交換器51において空気中の水分が凝縮して生じるドレン水を受けとる。このドレンパン32は、ケーシング本体31の下部に装着されている。ドレンパン32には、平面視において、室内熱交換器51の内側において上下方向に伸びた円筒形状の空間が形成されており、当該空間の内側下方にベルマウス33が配置されている。ベルマウス33は、吸込口36から吸入される空気を室内ファン52に案内する。また、ドレンパン32には、平面視において、室内熱交換器51の外側において上下方向に伸びた複数の吹出流路47a~d、角部吹出流路48a~cが形成されている。吹出流路47a~dは、下端において第1吹出口37aと連通する第1吹出流路47aと、下端において第2吹出口37bと連通する第2吹出流路47bと、下端において第3吹出口37cと連通する第3吹出流路47cと、下端において第4吹出口37dと連通する第4吹出流路47dと、を有している。角部吹出流路48a~cは、下端において第1角部吹出口38aと連通する第1角部吹出流路48aと、下端において第2角部吹出口38bと連通する第2角部吹出流路48bと、下端において第3角部吹出口38cと連通する第3角部吹出流路48cと、を有している。
(3-2)室内熱交換器の概略構造
図9に、室内熱交換器51の概略外観斜視図を示す。図10に、室内熱交換器51の複数の室内フィン60の風上側の部分拡大外観斜視図を示す。
室内熱交換器51は、室内ファン52と同一高さ位置においてその周囲を囲むように曲げられた状態で、ケーシング本体31の内部に配置されている。この室内熱交換器51は、主として、液側ヘッダ81と、ガス側ヘッダ71と、折返しヘッダ59と、複数の室内扁平管55と、複数の室内フィン60と、を有している。ここでは、室内熱交換器51を構成するこれらのすべてが、アルミニウムまたはアルミニウム合金で形成されており、互いにロウ付け等によって接合されている。
なお、室内熱交換器51は、空気流れ方向における風上側を構成する風上熱交換部70(平面視における内側部分)と、空気流れ方向における風下側を構成する風下熱交換部80(平面視における外側部分)と、を有している。
液側ヘッダ81は、室内熱交換器51のうち風下熱交換部80の平面視における一端を構成しており、上下方向に延びた円筒形状部材である。液側ヘッダ81には、液冷媒連絡管4の室内側の端部が接続されている。さらに、液側ヘッダ81には、室内熱交換器51のうち風下熱交換部80を構成している室内扁平管55が上下に並んで複数接続されている。
ガス側ヘッダ71は、室内熱交換器51のうち風上熱交換部70の平面視における一端を構成しており、上下方向に延びた円筒形状部材である。ガス側ヘッダ71には、ガス冷媒連絡管5の室内側の端部が接続されている。さらに、ガス側ヘッダ71には、室内熱交換器51のうち風上熱交換部70を構成している室内扁平管55が上下に並んで複数接続されている。
折返しヘッダ59は、室内熱交換器51のうち平面視における液側ヘッダ81やガス側ヘッダ71とは反対側の端部を構成しており、内部において上下方向に並んだ複数の折返し空間を有している。各折返し空間には、互いに同一高さ位置に設けられた風上熱交換部70を構成している室内扁平管55と風下熱交換部80を構成している室内扁平管55とがそれぞれ接続されている。これにより、折返しヘッダ59では、異なる高さ位置の室内扁平管55を流れた冷媒同士の混ざり合いを抑制しつつ、各高さ位置の室内扁平管55を流れた冷媒を同一高さ位置の風上側(室内熱交換器51が冷媒の蒸発器として機能する場合)もしくは風下側(室内熱交換器51が冷媒の放熱器として機能する場合)の室内扁平管55に折り返して送ることが可能になっている。
複数の室内扁平管55は、風上熱交換部70を構成しているものと、風下熱交換部80を構成しているものが設けられている。すなわち、複数の室内扁平管55は、室内熱交換器51のうちの風上熱交換部70において、上下方向に並んで配置されたものと、室内熱交換器51のうちの風下熱交換部80において、上下方向に並んで配置されたものと、を含んでいる。風上熱交換部70を構成する複数の室内扁平管55は、それぞれ、一端がガス側ヘッダ71に接続されており、他端が折返しヘッダ59の風上側部分に接続されている。風下熱交換部80を構成する複数の室内扁平管55は、それぞれ、一端が液側ヘッダ81に接続されており、他端が折返しヘッダ59の風下側部分に接続されている。
複数の室内フィン60も、同様に、風上熱交換部70を構成しているものと、風下熱交換部80を構成しているものが設けられている。すなわち、複数の室内フィン60は、室内熱交換器51のうちの風上熱交換部70を構成している室内扁平管55に対して固定されたものと、室内熱交換器51のうちの風下熱交換部80を構成している室内扁平管55に対して固定されたものと、を含んでいる。各室内フィン60は、いずれも、室内扁平管55に沿うようにして、室内フィン60の板厚方向に並べられている。
(3-3)室内扁平管
図11に、室内扁平管55の内部の流路55cが延びる方向に垂直な断面で切断した状態で、当該流路55cが延びる方向から見た室内フィン60と室内扁平管55との位置関係を示す。
室内扁平管55は、鉛直上方を向いて上面を構成している上側扁平面55aと、鉛直下方を向いて下面を構成している下側扁平面55bと、冷媒が流れる多数の小さな流路55cを有している。室内扁平管55が有する複数の流路55cは、空気流れ方向(図11において矢印で示す。流路55cの流路断面視における室内扁平管55の長手方向)に並んで設けられている。複数の室内扁平管55は、いずれも、上下方向の高さHTで同じものが用いられている。ここで、高さHTは、室内扁平管55の上側扁平面55aと下側扁平面55bとの高さ方向における幅をいい、1.2mm以上2.5mm以下であることが好ましい。これらの複数の室内扁平管55は、風上熱交換部70においても風下熱交換部80においても同様に、上下方向に所定のピッチ(段ピッチDP)で配列されている。ここで、段ピッチDPは、室内扁平管55の上側扁平面55aの間隔であり、8.0mm以上15.0mm以下であることが好ましい。ここで、室内熱交換器51は、4.0≦DP/HT≦10.0の関係を満たしている。なお、室内熱交換器51のDP/HTの下限としては、4.6以上であることが好ましく、室内熱交換器51のDP/HTの上限としては、8.0以下であることが好ましく、室内熱交換器51が4.6≦DP/HT≦8.0の関係を満たしていることが好ましい。
また、本実施形態の空気調和装置1では、室内熱交換器51のDP/HTの値が、上述した室外熱交換器11のDP/HTの値よりも小さい関係を満たすようにしている。
なお、風上熱交換部70を構成する室内扁平管55と、風下熱交換部80を構成する室内扁平管55とは、本実施形態では、空気流れ方向視において、各高さ位置で互いに重なるように配置されている。
また、本実施形態の室内熱交換器51では、複数の室内扁平管55の空気流れ方向上流側端部と、室内フィン60の空気流れ方向の上流側端部とは、空気流れ方向において概ね同じ位置に設けられている。
(3-4)室内フィン
室内フィン60は、空気流れ方向および上下方向に広がる板状部材であり、板厚方向に所定の間隔で複数配置されており、室内扁平管55に固定されている。なお、風上熱交換部70を構成する室内フィン60と、風下熱交換部80を構成する室内フィン60とは、本実施形態では、空気流れ方向視において、それぞれ概ね互いに重なるように配置されている。また、風上熱交換部70を構成する室内フィン60の風下側端部と、風下熱交換部80を構成する室内フィン60の風上側端部は、少なくとも一部分において互いに接触するように配置されている。
室内フィン60は、風上熱交換部70を構成するものも風下熱交換部80を構成するものも同様に、主面61、複数のフィンカラー部65a、室内連通部64、複数の風上部65、メインスリット62、連通位置スリット63、等を有している。なお、室内フィン60の平坦な主面61における板厚方向の厚みは、例えば、0.05mm以上0.15mm以下である。また、複数の室内フィン60の板厚方向におけるピッチ(互いに隣り合う室内フィン60における同じ側の面同士の間隔)は、1.0mm以上1.6mm以下であることが好ましい。
主面61は、室内フィン60のうち、フィンカラー部65aやメインスリット62や連通位置スリット63が設けられていない平坦部分を構成している。
フィンカラー部65aは、室内フィン60の風上側の縁部から風下側に向けて風下側縁部の手前まで水平方向に延びるように形成されている。複数のフィンカラー部65aは、上下方向に並ぶように設けられている。なお、フィンカラー部65aは、バーリング等によって形成されている。このフィンカラー部65aの輪郭形状は、室内扁平管55の断面の外形にほぼ一致しており、当該フィンカラー部65aには、室内扁平管55が挿入された状態で互いにロウ付け固定されている。ここで、図12に、室内扁平管55の流路55cを冷媒通過方向に沿って鉛直方向を含む面で切断した断面における、室内フィン60と室内扁平管55との接合状態を示す。フィンカラー部65aは、図12に示すように、主面61に対して、主面61の板厚方向のうちメインスリット62の切り起こし側とは反対側に立ち上げられて構成されている。また、フィンカラー部65aの主面61側とは反対側には、対応する室内扁平管55の上側扁平面55a(または下側扁平面55b)から遠ざかる方向に延びるように曲げられた位置決め部65xが設けられている。この位置決め部65xは、隣接する室内フィン60の主面61に面接触することで、各室内フィン60の板厚方向の間隔を規定している。このようなフィンカラー部65aは、図12に示すように、室内扁平管55の上側扁平面55a(または下側扁平面55b)との間にロウ材58が介在した状態でロウ付けにより接合されている。なお、特に限定されないが、図12に示すように、室内扁平管55の下側扁平面55b側において、主面61に対するフィンカラー部65aの立ち上げが始まっている箇所と、メインスリット62の切り起こしが始まっている箇所と、の間の距離DSは、1mm以下であることが好ましい。室内扁平管55の下側扁平面55bにおける結露水は、メインスリット62の切り起こしが始まっている箇所を介して下方に導かれて排水されることから、当該距離DSを1mm以下の短い距離とすることで、室内扁平管55の下側扁平面55bにおいて結露水が保持され続けることを抑制することができる。
室内連通部64は、室内フィン60のうち、室内扁平管55の風下側端部よりも更に風下側において、上下方向に連続した部分である。なお、室内フィン60のうちの室内連通部64の空気流れ方向における幅WLと、室内フィン60の空気流れ方向における幅WFと、の関係は、0.2≦WL/WF≦0.5の関係を満たすことが好ましい。
複数の風上部65は、室内連通部64における異なる高さ位置から、空気流れ方向上流側に向けて伸び出している。なお、各風上部65は、隣り合うフィンカラー部65aによって上下方向に囲まれている。この各風上部65の上下方向の長さは、DP-HTで定義される。
メインスリット62は、室内フィン60における伝熱性能を向上させるために平坦な主面61から板厚方向に切り起こされて構成された部分であり、室内フィン60のうちの各風上部65に形成されている。メインスリット62は、空気流れ方向に複数(本実施形態では4つ)が並ぶように形成されている。
連通位置スリット63も、室内フィン60における伝熱性能を向上させるために平坦な主面61から板厚方向に切り起こされて構成された部分であり、室内フィン60のうちの室内連通部64において、複数の高さ位置に形成されている。連通位置スリット63は、各高さ位置に設けられたメインスリット62の空気流れ方の下流側に、それぞれ対応するように設けられている。連通位置スリット63は、その長手方向が上下方向となるように形成されており、上端が対応するメインスリット62の上端よりもさらに高く、下端が対応するメインスリット62の下端よりもさらに低い位置まで上下方向に長く形成されている。
これらのメインスリット62および連通位置スリット63は、平坦な主面61から板厚方向の同じ側に切り起こされることで、空気流れ方向上流側と下流側にそれぞれ開口を有するものである。
(4)空気調和装置の動作
次に、図1を用いて、空気調和装置1の動作について説明する。空気調和装置1では、圧縮機8、室外熱交換器11、室外膨張弁12、室内熱交換器51の順に冷媒を流す冷房運転と、圧縮機8、室内熱交換器51、室外膨張弁12、室外熱交換器11の順に冷媒を流す暖房運転と、が行われる。
(4-1)冷房運転
冷房運転時には、室外熱交換器11が冷媒の放熱器となり室内熱交換器51が冷媒の蒸発器となるように、四路切換弁10の接続状態が切り換えられる(図1の実線参照)。冷媒回路6において、冷凍サイクルの低圧のガス冷媒は、圧縮機8に吸入され、冷凍サイクルの高圧になるまで圧縮された後に吐出される。圧縮機8から吐出された高圧のガス冷媒は、四路切換弁10を通じて、室外熱交換器11に送られる。室外熱交換器11に送られた高圧のガス冷媒は、冷媒の放熱器として機能する室外熱交換器11において、室外ファン15によって冷却源として供給される室外空気と熱交換を行って放熱して、高圧の液冷媒になる。この高圧の液冷媒は、室外膨張弁12を通過する際に冷凍サイクルにおける低圧になるまで減圧され、気液二相状態の冷媒となって、液側閉鎖弁13および液冷媒連絡管4を通じて、室内ユニット3に送られる。
低圧の気液二相状態の冷媒は、室内熱交換器51において、冷房運転時は室内ファン52によって加熱源として供給される室内空気と熱交換を行って蒸発する。これにより、室内熱交換器51を通過する空気は冷却され、室内の冷房が行われる。なお、この際に、室内熱交換器51を通過する空気に含まれる水分が凝縮することで、室内熱交換器51の表面に結露水が生じる。室内熱交換器51において蒸発した低圧のガス冷媒は、ガス冷媒連絡管5を通じて、室外ユニット2に送られる。
室外ユニット2に送られた低圧のガス冷媒は、ガス側閉鎖弁14、四路切換弁10およびアキュムレータ7を通じて、再び、圧縮機8に吸入される。冷房運転では、以上のようにして、冷媒が冷媒回路6を循環する。
(4-2)暖房運転
暖房運転時には、室外熱交換器11が冷媒の蒸発器となり室内熱交換器51が冷媒の放熱器となるように、四路切換弁10の接続状態が切り換えられる(図1の破線参照)。冷媒回路6において、冷凍サイクルの低圧のガス冷媒は、圧縮機8に吸入され、冷凍サイクルの高圧になるまで圧縮された後に吐出される。圧縮機8から吐出された高圧のガス冷媒は、四路切換弁10、ガス側閉鎖弁14およびガス冷媒連絡管5を通じて、室内ユニット3に送られる。
高圧のガス冷媒は、室内熱交換器51において、室内ファン52によって冷却源として供給される室内空気と熱交換を行って放熱して、高圧の液冷媒になる。これにより、室内熱交換器51を通過する空気は加熱され、室内の暖房が行われる。室内熱交換器51で放熱した高圧の液冷媒は、液冷媒連絡管4を通じて、室外ユニット2に送られる。
室外ユニット2に送られた高圧の液冷媒は、液側閉鎖弁13を通じて、室外膨張弁12において冷凍サイクルの低圧まで減圧され、低圧の気液二相状態の冷媒になる。室外膨張弁12で減圧された低圧の気液二相状態の冷媒は、冷媒の蒸発器として機能する室外熱交換器11において、室外ファン15によって加熱源として供給される室外空気と熱交換を行って蒸発して、低圧のガス冷媒になる。この低圧のガス冷媒は、四路切換弁10およびアキュムレータ7を通じて、再び、圧縮機8に吸入される。暖房運転では、以上のようにして、冷媒が冷媒回路6を循環する。
(5)特徴
(5-1)
一般に、室内熱交換器における室内フィンの熱伝達率は、室内扁平管を設ける間隔を狭めるほど高くすることができる。しかし、室内扁平管を設ける間隔を狭めてしまうと、室内扁平管の間を通過する空気流れの流速が増大してしまい、結露水が飛散してしまいやすい。また、室内扁平管の上下方向の高さが大きい場合についても、同様に、室内扁平管の間を通過する空気流れの流速が増大してしまい、結露水が飛散してしまいやすい。他方で、室内扁平管を設ける間隔を広くすると、室内フィンの熱伝達率が低下することから、室内熱交換器における冷媒の蒸発温度を下げざるを得ず、結露水が生じやすい環境になってしまう。
これに対して、本実施形態の室内熱交換器51およびこれを備えた空気調和装置1では、HTを室内扁平管55の上下方向の高さとし、DPを複数の室内扁平管55の上下方向のピッチとした場合に、4.0≦DP/HT≦10.0の関係を満たすものを採用している。このように、室内熱交換器51のDP/HTの値を当該数値範囲とすることが結露水抑制のために良好であることは、DPおよびHTの各値を変化させた解析データにより明らかとなった。
すなわち、このように、室内熱交換器51のDP/HTの値を4.0以上とすることにより、室内フィン60を横切るように流れる空気流れの流速が大きくなりすぎることを抑制し、室内ファン52の風量を増大させて用いる場合であっても、空気流れが大きいことによって生じる風下側端部からの結露水の飛散を抑制することが可能になる。
さらに、室内熱交換器51のDP/HTの値を10.0以下とすることにより、室内フィン60の領域のうち室内扁平管55から遠く離れた領域を小さく抑えて室内フィン60の熱伝達率を向上させることができるため、能力を確保するために室内熱交換器51の冷媒の蒸発温度を低下させる必要性を抑制し、結露水が生じにくくすることにより、室内ファン52の風量を増大させて用いる場合であっても、室内フィン60からの結露水の飛散を抑制することが可能になる。
なお、室内熱交換器51を4.6≦DP/HT≦8.0の関係を満たすように構成した場合には、結露水の飛散を抑制する効果をより顕著なものとすることが可能になる。
(5-2)
一般に、空気調和装置の室外ユニットにおいて用いられる室外熱交換器では、冷媒の蒸発器として機能させる際の室外フィンでの着霜により、通風抵抗が増大しがちになることから、室外扁平管のピッチを広くとることが求められる。このような扁平管のピッチが広い構造の室外熱交換器と同じ構造の熱交換器を、室内熱交換器にも流用しようとすると、扁平管のピッチが広いために室内フィンの熱伝達率が低下し、室内熱交換器における冷媒の蒸発温度を下げざるを得ず、結露水が生じやすくなってしまう。
これに対して、本実施形態の室内熱交換器51およびこれを備えた空気調和装置1ではでは、HTを扁平管90、55の上下方向の高さとし、DPを複数の扁平管90、55の上下方向のピッチとした場合に、室内熱交換器51のDP/HTの値が室外熱交換器11のDP/HTの値よりも小さい関係を満たすようにしている。
このため、結露水の飛散が問題とならない室外熱交換器11においては、蒸発器として用いられる場合の着霜を抑制させつつ、結露水の飛散が問題となりがちな室内熱交換器51においては、室内フィン60の熱伝達率を向上させて、蒸発器として用いられる場合について、室内熱交換器51の冷媒の蒸発温度を低下させる必要性を抑制し、結露水が生じにくくすることにより、結露水の飛散を抑制させることが可能になる。
(5-3)
本実施形態の室内熱交換器51では、風上熱交換部70と風下熱交換部80を有しており、少なくとも室内扁平管55が2列以上配置された構造が採用されている。
このため、室内熱交換器51において生じる結露水のうち風上熱交換部70において生じた結露水は、風上熱交換部70と風下熱交換部80との間の部分または風下熱交換部80において下方に導いて排水させることが容易となる。また、風下熱交換部80には、風上熱交換部70を通過する際に風上熱交換部70において結露水を生じさせることで乾き度が増した空気が供給されるため、風下熱交換部80で生じる結露水を少なく抑えることが可能になり、風下熱交換部80の風下側端部からの結露水の飛散を抑制することが可能になる。
(5-4)
本実施形態の室内熱交換器51では、室内フィン60は、室内扁平管55の風下側に室内連通部64が設けられている。このため、室内扁平管55で生じた結露水を、空気流れ方向における下流側に位置している室内フィン60の室内連通部64に伝わせながら下方に導いて排水させやすい。したがって、室内フィン60の空気流れ方向の下流側端部からの結露水の飛散を抑制することが可能になる。
特に、本実施形態の室内熱交換器51では、室内扁平管55が2列以上配置された構造において、風下熱交換部80の室内フィン60の下流側に室内連通部64が設けられているため、室内フィン60の下流側端部における結露水の発生を抑制させつつ、発生した結露水の排水性を高めることが可能になっている。
(5-5)
本実施形態の室内熱交換器51では、WFを空気流れ方向における室内フィン60の長さとし、WLを空気流れ方向における室内連通部64の長さとした場合に、0.2≦WL/WF≦0.5の関係を満たすようにしている。このように、室内フィン60においてWL/WFの値を0.2以上とすることで、室内連通部64の空気流れ方向の幅を十分に確保し、室内熱交換器51において生じた結露水を室内連通部64を介して下方に排水させやすくしている。また、室内フィン60においてWL/WFの値を0.5以下とすることで、室内フィン60の領域のうち室内扁平管55から遠く離れて伝熱性能の向上に寄与しにくい領域を小さく抑えることで、室内フィン60の性能を維持しつつ材料費を抑制させることが可能になる。
特に、室内フィン60に室内連通部64を、室内扁平管55の空気流れ方向の下流側に位置させつつ、室内フィン60のWL/WFの値を0.2以上のものとすることで、室内扁平管55で生じた結露水の室内連通部64を介した排水性を高めることが可能になる。
(5-6)
本実施形態の室内熱交換器51では、室内フィン60において、空気流れ方向に開口が生じるように切り起こされて構成されたメインスリット62および連通位置スリット63が設けられている。このため、室内熱交換器51に供給される空気を、室内フィン60に十分に接するようにすることが可能となり、空気熱源を十分に利用することが可能となる。
なお、メインスリット62および連通位置スリット63の上端は、直上に位置する室内扁平管55の下方部分の近くに位置するように設けられているため、当該直上の室内扁平管55において生じた結露水を捕らえて下方に導きやすく、排水性を高めることが可能になっている。特に、図12に示すように、室内扁平管55の下側扁平面55b側において、室内フィン60の主面61に対するフィンカラー部65aの立ち上げが始まっている箇所と、室内フィン60のメインスリット62の切り起こしが始まっている箇所と、の間の距離DSが1mm以下に設計されることで、室内扁平管55の下側扁平面55b側での結露水の滞留を抑制し、排水性能を高めることができている。
(6)変形例
(6-1)変形例A
上記実施形態では、室内フィン60の下流側端部が平坦な形状である場合を例に挙げて説明した。
しかし、室内フィン60の下流側端部の形状は、これに限られるものではなく、例えば、以下に述べるように、空気流れ方向の下流側端部に沿うように延びた導水リブ99を有する室内フィン60aを用いてもよい。
図13に、室内フィン60aと室内扁平管55との位置関係を、図14に、導水リブ99の図13におけるB-B断面のうちの空気流れ方向の下流側近傍部分を、それぞれ示す。
本変形例Aに係る室内熱交換器51においても、上記実施形態と同様に、風上熱交換部70と風下熱交換部80を有して構成されており、風上熱交換部70と風下熱交換部80のそれぞれの室内フィン60aにおいて、空気流れ方向の下流側に設けられた室内連通部64の空気流れ方向下流側端部に沿うように上下に延びた導水リブ99が設けられている。当該導水リブ99は、図14に示すように、周囲の主面61に対して、室内フィン60aの板厚方向に凹むようにして構成されている。導水リブ99は、特に限定されないが、室内フィン60aの板厚以上凹んで構成されていることが好ましい。
このように室内フィン60aに導水リブ99を設けることで、室内熱交換器51において生じた結露水を、当該導水リブ99において捕らえさせ、当該導水リブ99を伝って下方に結露水を導きやすくなる。このため、結露水が室内フィン60aの風下側端部に到達することを抑制し、結露水の飛散を十分に抑制することが可能になる。
なお、導水リブ99は、室内フィン60aの室内連通部64における空気流れ方向の幅の半分よりも下流側に設けられていることが好ましく、室内連通部64の空気流れ方向の幅のうち空気流れ方向の下流側端部から20%以内の位置に設けられていることがより好ましい。
なお、導水リブ99を設ける室内フィン60aにおいては、特に、室内フィン60のうちの室内連通部64の空気流れ方向における幅WLと、室内フィン60の空気流れ方向における幅WFと、の関係が、0.2≦WL/WFの関係を満たしていることが好ましい。
(6-2)変形例B
上記実施形態では、室内熱交換器51が風上熱交換部70と風下熱交換部80を有し、室内扁平管55が2列に並んで設けられている場合を例に挙げて説明した。
しかし、室内熱交換器51が備える室内扁平管55の空気流れ方向に並ぶ列の数は2つに限られるものではなく、3列以上の複数列としてもよい。このように室内扁平管55の列数を増大させることで、室内熱交換器51の空気流れ方向の下流側端部からの結露水の飛散をより効果的に抑制することが可能となる。
(6-3)変形例C
上記実施形態では、室内熱交換器51において、風上熱交換部70に属する複数の室内扁平管55と、風下熱交換部80に属する複数の室内扁平管55とが、空気流れ方向視において互いに重なるように配置される場合を例に挙げて説明した。
しかし、室内熱交換器51としては、これに限られるものではなく、より風上側の熱交換部に属する複数の室内扁平管55と、より風下側の熱交換部に属する複数の室内扁平管55とが、空気流れ方向視において互いに重ならないように配置されていてもよい。これにより、風上側に位置する室内扁平管55にも風下側に位置する室内扁平管55にも、十分に空気流れを当てることが可能になる。
(6-4)変形例D
上記実施形態では、室内熱交換器51の室内フィン60において、室内フィン60の主面61に対して板厚方向の一方側にスリット片全体が位置するように切り起こされて構成されるメインスリット62や連通位置スリット63が設けられている場合を例に挙げて説明した。
しかし、室内フィン60に形成される切り起こしとしては、これに限られず、メインスリット62や連通位置スリット63の変わりに、例えば、切り起こされるスリット片について、スリット片の空気流れ方向の風上側端部が室内フィン60の主面61の板厚方向の一方側に位置し、スリット片の空気流れ方向の風下側端部が室内フィン60の主面61の板厚方向の他方側に位置するようなルーバーと称される構造を採用するようにしてもよい。
以上、本開示の実施形態及び変形例を説明したが、特許請求の範囲に記載された本開示の趣旨及び範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。
1 空気調和装置
2 室外ユニット(室外機)
3 室内ユニット(室内機)
11 室外熱交換器
51 室内熱交換器
55 室内扁平管
55c 流路
60 室内フィン(伝熱フィン)
62 メインスリット(切り起こし部)
63 連通位置スリット(切り起こし部)
64 室内連通部(連通部)
65 風上部(上下に並んだ前記扁平管同士の間に位置する各部分)
90 室外扁平管(扁平管)
90c 流路
91 室外フィン
97a 連通部
97b 風下部
特許文献1:特開2016-041986号公報

Claims (4)

  1. 空気調和装置(1)の室内機(3)に用いられる室内熱交換器(51)であって、
    内部に冷媒を通過させる流路(55c)を有しており、上下に並んだ複数の扁平管(55)と、
    複数の前記扁平管に接合された複数の伝熱フィン(60)と、
    を備え、
    前記伝熱フィンは、上下に並んだ前記扁平管同士の間に位置する各部分(65)と繋がっており、空気流れ方向における前記扁平管の風下側に位置し、上下に延びた連通部(64)と、長手方向が上下方向である切り起こし部(62、63)と、を有しており、
    前記扁平管の高さをHTとし、上下に並んだ前記扁平管のピッチをDPとした場合に、
    4.≦DP/HT≦.0の関係を満たす、
    室内熱交換器。
  2. 前記扁平管は、空気流れ方向の上流側に配置された複数の上流側扁平管と、前記上流側扁平管よりも空気流れ方向の下流側に配置された複数の下流側扁平管と、を有している、
    請求項に記載の室内熱交換器。
  3. 空気流れ方向における前記伝熱フィンの長さをWFとし、空気流れ方向における前記連通部の長さをWLとした場合に、
    0.2≦WL/WF≦0.5の関係を満たす、
    請求項1または2に記載の室内熱交換器。
  4. 請求項1からのいずれか1項に記載の室内熱交換器(51)を有する室内機(3)と、
    室外熱交換器(11)を有する室外機(2)と、
    を備えた空気調和装置(1)。
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