JP7190579B2 - Fin used in heat exchanger, heat exchanger having fins, and refrigeration cycle device having heat exchanger - Google Patents

Fin used in heat exchanger, heat exchanger having fins, and refrigeration cycle device having heat exchanger Download PDF

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Description

本開示は、熱交換器において使用されるフィン、該フィンを有する熱交換器、及び該熱交換器を有する冷凍サイクル装置に関する。 The present disclosure relates to fins used in heat exchangers, heat exchangers having the fins, and refrigeration cycle apparatuses having the heat exchangers.

熱交換器においては、特許文献1(特開2016-84976号公報)に示されるような、伝熱管内を流れる媒体と熱交換器内を流れる空気との間の熱交換面積を増加させ、熱交換性能を向上させるためにフィンがよく用いられている。こうしたフィンのそれぞれは、伝熱面を有する本体を有する。フィンの本体は、また、複数の伝熱管を収容するために互いから一定距離で一列に配置される複数の切り欠きを有する。これらのフィンを有する熱交換器においては、複数のフィンが、これらのフィンが伝熱管に沿って配置されるように、伝熱管に取り付けられる。 In the heat exchanger, as shown in Patent Document 1 (Japanese Patent Application Laid-Open No. 2016-84976), the heat exchange area between the medium flowing in the heat transfer tube and the air flowing in the heat exchanger is increased to increase the heat Fins are often used to improve exchange performance. Each such fin has a body with a heat transfer surface. The body of the fin also has a plurality of notches arranged in a line at a fixed distance from each other to accommodate a plurality of heat transfer tubes. In these finned heat exchangers, a plurality of fins are attached to the heat transfer tubes such that the fins are arranged along the heat transfer tubes.

熱交換面積を大きくするためには、フィンを、それらのフィン間の隙間を狭くするよう、伝熱管に沿って配置することが好ましい。しかしながら、フィン間の隙間が狭すぎると、隙間を通る空気の流れが制限され、熱交換効率がむしろ低下する可能性がある。そのため、特許文献1(特開2016-84976号公報)が示すように、多くの場合、フィンのそれぞれが、その複数のフィンが沿って配置されるフィン配置方向に本体から延設されるタブを有する。フィンのこうしたタブにより、フィン間の距離が調節される。従来は、複数の切り欠きが配置される第一方向に沿ってフィンを見たとき、特許文献1(特開2016-84976号公報)の図9に示されている通り、フィンのそれぞれのタブの内側縁部がフィンの本体から内側に延設されている。第一方向はフィン配置方向に対して垂直である。 In order to increase the heat exchange area, it is preferable to arrange the fins along the heat transfer tube so that the gaps between the fins are narrow. However, if the gaps between the fins are too narrow, the airflow through the gaps may be restricted and the heat exchange efficiency may even decrease. Therefore, as shown in Patent Document 1 (Japanese Patent Application Laid-Open No. 2016-84976), in many cases, each of the fins has a tab extending from the main body in the fin arrangement direction along which the plurality of fins are arranged. have. These tabs on the fins adjust the distance between the fins. Conventionally, when the fins are viewed along the first direction in which the plurality of cutouts are arranged, each tab of the fins is shown in FIG. extends inwardly from the body of the fin. The first direction is perpendicular to the fin placement direction.

フィンを有する熱交換器の製造工程には、通常、フィンが伝熱管に取り付けられる前に、図16に示すように、複数のフィンをフィン配置方向に沿って並べて配置する工程が含まれる。特許文献1(特開2016-84976号公報)に開示されている従来の形状のタブは、フィンをフィン配置方向に沿って並べて配置する工程の際に、図17及び図18に示すように、隣接するフィンの本体の縁部に不適切に引っ掛かりやすい。また、タブの従来の形状では、タブが隣接するフィンの本体に不適切に引っ掛かると、隣接するフィンの本体からタブを外すのに要する時間が比較的長くなってしまう。 The manufacturing process of a heat exchanger having fins usually includes a process of arranging a plurality of fins side by side along the fin arrangement direction as shown in FIG. 16 before the fins are attached to the heat transfer tubes. The tab of the conventional shape disclosed in Patent Document 1 (Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 2016-84976) has, during the process of arranging the fins side by side along the fin arrangement direction, as shown in FIGS. The body edges of adjacent fins are prone to improper hooking. Also, the conventional shape of the tabs results in a relatively long time required to remove the tab from the adjacent fin body if the tab improperly hooks into the adjacent fin body.

したがって、フィンをフィン配置方向に沿って並べて配置する際に、フィンを適切に並べて配置するための時間を短縮可能なフィンの提供が求められている。 Therefore, there is a demand for a fin capable of shortening the time required for properly arranging fins in the fin arrangement direction.

本開示の第一観点に係るフィンは、熱交換器において用いられる。フィンは、本体と少なくとも一つのタブとを有する。本体は、伝熱面と、複数の切り欠きと、を有する。複数の切り欠きは、第一方向に沿って互いから離間するよう配置される。複数の切り欠きのそれぞれは、第二方向に沿って伝熱管を受け入れる。本体は、第二方向において、一端側に第一縁部を、他端側に第二縁部を、有している。少なくとも一つのタブは、本体と接続される接続部を有する。タブは、第三方向に接続部から延設される。第三方向は、第一方向と第二方向との両方に垂直である。タブは、本体の第二縁部よりも本体の第一縁部の近くに配置される第一タブを含む。第一方向に沿って第一タブを見たとき、第一タブの各部は、第一仮想直線上又は第一仮想直線よりも本体の第一縁部の近くに配置されている。第一仮想直線は、第一タブの接続部の第一端部を通って第三方向に延びている。第一タブの接続部の第一端部は、本体の第二縁部の最も近くに位置する端部である。 A fin according to the first aspect of the present disclosure is used in a heat exchanger. The fin has a body and at least one tab. The body has a heat transfer surface and a plurality of notches. The plurality of notches are arranged spaced apart from each other along the first direction. Each of the plurality of cutouts receives a heat transfer tube along the second direction. The body has a first edge at one end and a second edge at the other end in the second direction. At least one tab has a connecting portion that connects with the body. A tab extends from the connecting portion in a third direction. The third direction is perpendicular to both the first direction and the second direction. The tabs include a first tab positioned closer to the first edge of the body than to the second edge of the body. When viewing the first tab along the first direction, each portion of the first tab is located on or closer to the first edge of the body than the first imaginary straight line. A first imaginary straight line extends in the third direction through the first end of the connecting portion of the first tab. The first end of the connecting portion of the first tab is the end located closest to the second edge of the body.

第一観点に係るフィンの第一タブの構成により、複数のフィンが熱交換器の製造工程において第三方向に沿って並べて配置されるときに、第一タブが隣接するフィンに引っ掛かる可能性を低減できる。また、この第一タブの構成により、隣接するフィンに引っ掛かった第一タブを外れ易くすることができる。したがって、フィンをフィン配置方向に沿って並べて配置するときに、フィンを適切に並べて配置する時間を短くできる。 The configuration of the first tabs of the fins according to the first aspect reduces the possibility of the first tabs being caught by adjacent fins when a plurality of fins are arranged side by side along the third direction in the manufacturing process of the heat exchanger. can be reduced. In addition, this configuration of the first tabs makes it possible to easily remove the first tabs that are caught on adjacent fins. Therefore, when the fins are arranged side by side along the fin arrangement direction, the time for arranging the fins appropriately can be shortened.

本開示の第二観点に係るフィンは、第一観点に係るフィンであって、第一方向に沿って第一タブを見たとき、第一タブは、第一タブの接続部の第一端部を除き、第一仮想直線よりも本体の第一縁部の近くに配置されている。 A fin according to the second aspect of the present disclosure is the fin according to the first aspect, wherein when the first tab is viewed along the first direction, the first tab is the first end of the connecting portion of the first tab. is positioned closer to the first edge of the body than the first imaginary straight line, except for the .

この構成により、フィンをフィン配置方向に沿って並べて配置するときにフィンを適切に並べて配置する時間をさらに短くできる。 With this configuration, it is possible to further shorten the time for arranging the fins appropriately when arranging the fins side by side along the fin arrangement direction.

本開示の第三観点に係るフィンは、第二観点に係るフィンであって、第一方向に沿って第一タブを見たとき、第一タブの第一辺縁は、第一タブの第一辺縁が第三方向に本体から離れるにしたがって、本体の第一縁部に近づく。第一タブの第一辺縁は、第二方向における本体の第二縁部の近傍側にある。第一タブの第一辺縁は、第二方向において、本体の第二縁部の近位側にある。 A fin according to the third aspect of the present disclosure is the fin according to the second aspect, wherein when the first tab is viewed along the first direction, the first edge of the first tab is the first edge of the first tab. As one side edge moves away from the body in the third direction, it approaches the first edge of the body. The first edge of the first tab is proximate the second edge of the body in the second direction. The first edge of the first tab is proximal to the second edge of the body in the second direction.

この構成により、フィンをフィン配置方向に沿って並べて配置するときにフィンを適切に並べて配置する時間をさらに短くできる。 With this configuration, it is possible to further shorten the time for arranging the fins appropriately when arranging the fins side by side along the fin arrangement direction.

本開示の第四観点に係るフィンは、第一観点~第三観点のいずれか一つに係るフィンであって、第一方向に沿って第一タブを見たとき、第一タブの第一端縁の第二方向の長さは、第一タブの接続部の第二方向の長さより長い。第一タブの第一端縁は、第三方向において本体に対して遠位側に位置する。 A fin according to a fourth aspect of the present disclosure is the fin according to any one of the first to third aspects, wherein when the first tab is viewed along the first direction, the first tab of the first tab The length of the edge in the second direction is longer than the length of the connecting portion of the first tab in the second direction. A first edge of the first tab is distal to the body in the third direction.

本開示の第五観点に係るフィンは、第四観点に係るフィンであって、第一方向に沿って第一タブを見たとき、第一タブの一部は、第二仮想直線よりも本体の第一縁部の近くに配置されている。第二仮想直線は、第一タブの接続部の第二端部を通って第三方向に延びている。第一タブの接続部の第二端部は、本体の第一縁部の最も近くに位置する。 A fin according to a fifth aspect of the present disclosure is the fin according to the fourth aspect, wherein when the first tab is viewed along the first direction, a portion of the first tab extends from the main body relative to the second imaginary straight line. is located near the first edge of the A second imaginary straight line extends in the third direction through the second end of the connecting portion of the first tab. A second end of the connecting portion of the first tab is located closest to the first edge of the body.

本開示の第六観点に係るフィンは、第一観点~第五観点のいずれか一つに係るフィンであって、第一タブは、先端部と最遠部とを有する。先端部は、第一タブの接続部に対する遠位側端部に位置する。第一タブの最遠部は、第三方向において、本体から最も遠くに位置する。第一タブの先端部は、第一タブの最遠部よりも本体の近くに位置している。 A fin according to a sixth aspect of the present disclosure is the fin according to any one of the first to fifth aspects, wherein the first tab has a tip portion and a farthest portion. The tip is located at the distal end to the connecting portion of the first tab. The farthest portion of the first tab is furthest from the body in the third direction. The tip of the first tab is located closer to the body than the farthest portion of the first tab.

このような構成により、第一タブと隣接するフィンとの間の摩擦を低減できる。したがって、フィンをフィン配置方向に沿って並べて配置するときにフィンを適切に並べて配置する時間を短くできる。 Such a configuration can reduce friction between the first tab and the adjacent fins. Therefore, when the fins are arranged side by side along the fin arrangement direction, it is possible to shorten the time for arranging the fins appropriately.

本開示の第七観点に係るフィンは、第一観点~第六観点のいずれか一つに係るフィンであって、タブは、本体の第一縁部よりも本体の第二縁部の近くに配置される第二タブを含む。第一方向に沿って第二タブを見たとき、第二タブの各部は、第三仮想直線上又は第三仮想直線よりも本体の第二縁部の近くに配置される。第三仮想直線は、第二タブの接続部の第一端部を通って第三方向に延びている。第二タブの接続部の第一端部は、本体の第一縁部の最も近くに位置する。 A fin according to a seventh aspect of the present disclosure is the fin according to any one of the first to sixth aspects, wherein the tab is closer to the second edge of the main body than to the first edge of the main body. Including a second tab to be positioned. When viewing the second tab along the first direction, each portion of the second tab is located on or closer to the second edge of the body than the third imaginary straight line. A third imaginary straight line extends in the third direction through the first end of the connecting portion of the second tab. The first end of the connecting portion of the second tab is located closest to the first edge of the body.

少なくとも第一タブ及び第二タブを第二方向に沿って配置することによって、タブ間の適切な距離を維持することを容易にできる。 By arranging at least the first tab and the second tab along the second direction, maintaining a proper distance between the tabs can be facilitated.

さらに、このフィンの第二タブの構成により、複数のフィンが熱交換器が製造工程において第三方向に沿って並べて配置されるときに、隣接するフィンが第二タブに引っ掛かる可能性を低減できる。また、この第二タブの構成により、第二タブに引っ掛かったフィンを外れ易くすることができる。したがって、フィンをフィン配置方向に沿って並べて配置するときにフィンを適切に並べて配置する時間を短くできる。 Furthermore, this configuration of the second tabs of the fins reduces the possibility that adjacent fins will catch on the second tabs when the heat exchanger is arranged side by side along the third direction during the manufacturing process. . In addition, the configuration of the second tab makes it possible to easily remove the fin caught on the second tab. Therefore, when the fins are arranged side by side along the fin arrangement direction, it is possible to shorten the time for arranging the fins appropriately.

本開示の第八観点に係るフィンは、第七観点に係るフィンであって、第一タブと第二タブとを第二方向に沿って見たとき、第一タブと第二タブとがずれた位置に配置されている。 A fin according to an eighth aspect of the present disclosure is the fin according to the seventh aspect, wherein when the first tab and the second tab are viewed along the second direction, the first tab and the second tab are misaligned. are placed in the same position.

本開示の第九観点にかかる熱交換器は、複数のフィンと複数の伝熱管とを有する。それぞれのフィンは、第一観点~第八観点のいずれか一つに係るフィンである。複数の伝熱管は、フィンの切り欠きへと挿入される。 A heat exchanger according to a ninth aspect of the present disclosure has a plurality of fins and a plurality of heat transfer tubes. Each fin is a fin according to any one of the first to eighth aspects. A plurality of heat transfer tubes are inserted into the cutouts of the fins.

第一観点~第八観点のいずれか一つに係るフィンを熱交換器に用いることによって、熱交換器の製造時間及び製造費を低減できる。 By using the fins according to any one of the first to eighth aspects in the heat exchanger, the manufacturing time and manufacturing cost of the heat exchanger can be reduced.

本開示の第十観点に係る冷凍サイクル装置は、第九観点に係る熱交換器を有する。 A refrigeration cycle apparatus according to the tenth aspect of the present disclosure has the heat exchanger according to the ninth aspect.

第九観点に係る熱交換器を冷凍サイクル装置に用いることによって、冷凍サイクル装置の製造費を低減できる。 By using the heat exchanger according to the ninth aspect in a refrigeration cycle device, the manufacturing cost of the refrigeration cycle device can be reduced.

図1は、一の実施形態にかかる伝熱フィンを有する熱源熱交換器を有する空調装置の概略的な構成図である。FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioner having a heat source heat exchanger with heat transfer fins according to one embodiment. 図2は、図1に係る空調装置の熱源ユニットの外観を示す斜視図である。2 is a perspective view showing the appearance of the heat source unit of the air conditioner according to FIG. 1. FIG. 図3は、熱源ユニットの筐体の天板が取り外された図2に係る熱源ユニットを示す平面図である。3 is a plan view showing the heat source unit according to FIG. 2 with the top plate of the housing of the heat source unit removed; FIG. 図4は、熱源ユニットの筐体の天板、正面板及び側面板が取り外された図2に係る熱源ユニットを示す斜視図である。4 is a perspective view showing the heat source unit according to FIG. 2 from which the top plate, the front plate and the side plates of the housing of the heat source unit are removed; FIG. 図5Aは、暖房運転時の熱源側熱交換器における冷媒の流れの方向を矢印で示している、図2に係る熱源ユニットの熱源側熱交換器の概略的な斜視図である。5A is a schematic perspective view of a heat source heat exchanger of the heat source unit according to FIG. 2, with arrows indicating the direction of refrigerant flow in the heat source heat exchanger during heating operation; FIG. 図5Bは、冷房運転時の熱源側熱交換器における冷媒の流れの方向を矢印で示している、図2に係る熱源ユニットの熱源側熱交換器の概略的な斜視図である。Figure 5B is a schematic perspective view of a source-side heat exchanger of the heat source unit according to Figure 2, with arrows indicating the direction of refrigerant flow in the source-side heat exchanger during cooling operation; 図6は、図5A及び図5Bの熱源側熱交換器の熱交換部の部分拡大図である。FIG. 6 is a partially enlarged view of the heat exchange section of the heat source side heat exchanger of FIGS. 5A and 5B. 図7は、伝熱管の長手方向に沿った方向から見た図6の熱交換部を示す部分拡大図である。FIG. 7 is a partially enlarged view showing the heat exchange section of FIG. 6 as seen from the direction along the longitudinal direction of the heat transfer tubes. 図8は、伝熱フィンの主要部分を示す図である。FIG. 8 is a diagram showing the main parts of the heat transfer fins. 図9は、図8の矢印IX-IXの方向で見た伝熱フィンの部分破断図である。9 is a partial cutaway view of the heat transfer fins viewed in the direction of arrows IX-IX in FIG. 8. FIG. 図10Aは、図9の楕円XA内の部分拡大図である。FIG. 10A is a partial enlarged view within oval XA in FIG. 図10Bは、図9の楕円XB内の部分拡大図である。10B is a partial enlarged view within oval XB of FIG. 9. FIG. 図11は、図8の矢印XI-XIの方向で見た部分破断図である。11 is a partially cutaway view looking in the direction of arrows XI-XI of FIG. 8; FIG. 図12は、図8の矢印XII-XIIの方向で見た部分破断図である。12 is a partially cutaway view looking in the direction of arrows XII-XII of FIG. 8; FIG. 図13は、各伝熱フィンの切り欠きが配置される第一方向に沿って見た、熱源側熱交換器の製造工程において並べて配置されている伝熱フィンの概略図である。FIG. 13 is a schematic view of the heat transfer fins arranged side by side in the manufacturing process of the heat source side heat exchanger, viewed along the first direction in which the cutouts of the heat transfer fins are arranged. 図14Aは、第一方向に沿って見た変形例Bの一例に係る伝熱フィンの第一タブ及びその周辺部の拡大図である。14A is an enlarged view of a first tab of a heat transfer fin according to an example of Modification B and its peripheral portion viewed along the first direction. FIG. 図14Bは、第一方向に沿って見た他の変形例Bの他の例に係る伝熱フィンの第一タブ及びその周辺部の拡大図である。FIG. 14B is an enlarged view of the first tab of the heat transfer fin according to another example of Modification B and its peripheral portion viewed along the first direction. 図14Cは、第一方向に沿って見た変形例Cに係る伝熱フィンの第一タブ及びその周辺部の拡大図である。14C is an enlarged view of the first tab of the heat transfer fin according to Modification C and its peripheral portion viewed along the first direction. FIG. 図15は、伝熱フィンの切り欠きが配置される方向に沿って見た従来の伝熱フィンの破断図である。FIG. 15 is a cutaway view of a conventional heat transfer fin viewed along the direction in which notches of the heat transfer fin are arranged. 図16は、伝熱フィンの切り欠きが配置される方向に沿って見た、熱源側熱交換器の製造工程において並べて配置される従来の伝熱フィンの概略図である。FIG. 16 is a schematic view of conventional heat transfer fins arranged side by side in the manufacturing process of the heat source side heat exchanger, viewed along the direction in which the notches of the heat transfer fins are arranged. 図17は、従来の伝熱フィンが他の従来の伝熱フィンに引っ掛かっている状態を示す概略図である。FIG. 17 is a schematic diagram showing a state in which a conventional heat transfer fin is caught by another conventional heat transfer fin. 図18は、従来の伝熱フィンが他の従来の伝熱フィンに引っ掛かっている状態を示す他の概略図である。FIG. 18 is another schematic diagram showing a state in which a conventional heat transfer fin is caught by another conventional heat transfer fin.

本開示に係る熱交換器において使用されるフィン、該フィンを有する熱交換器、並びに該熱交換器を有する冷凍サイクル装置の実施形態及び変形例を図面を参照しながら以下に説明する。なお、本開示に係るフィン、熱交換器、及び冷凍サイクル装置の特定の構成は以下の実施形態及びその変形例に限定されず、本開示の主旨から逸脱することなく変更できることを記載しておく。 Embodiments and modifications of the fins used in the heat exchanger according to the present disclosure, the heat exchanger having the fins, and the refrigeration cycle apparatus having the heat exchanger will be described below with reference to the drawings. It should be noted that the specific configurations of the fins, heat exchangers, and refrigeration cycle device according to the present disclosure are not limited to the following embodiments and modifications thereof, and can be changed without departing from the gist of the present disclosure. .

(1)空調装置の概観
図1は、伝熱フィン66を用いる熱源側熱交換器23を有する空調装置1の概略的な構成図である。伝熱フィン66は、本開示の例示の実施形態にかかるフィンである。熱源側熱交換器23は、本開示の例示の実施形態にかかる熱交換器である。空調装置1は、本開示の例示の実施形態にかかる冷凍サイクル装置である。
(1) Overview of Air Conditioner FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioner 1 having a heat source side heat exchanger 23 using heat transfer fins 66 . Heat transfer fins 66 are fins according to exemplary embodiments of the present disclosure. The heat source side heat exchanger 23 is a heat exchanger according to an exemplary embodiment of the present disclosure. The air conditioner 1 is a refrigeration cycle device according to an exemplary embodiment of the present disclosure.

空調装置1は、主として熱源ユニット2と利用ユニット4とを有する。本実施形態において空調装置1は一の熱源ユニット2と一の利用ユニット4とを有するが、熱源ユニット2及び利用ユニット4の数がそれには限定されないことは理解されよう。空調装置1は、複数の熱源ユニット2を有することができる。空調装置1は、複数の利用ユニット4を有することができる。 The air conditioner 1 mainly has a heat source unit 2 and a utilization unit 4 . Although the air conditioner 1 has one heat source unit 2 and one utilization unit 4 in this embodiment, it should be understood that the number of heat source units 2 and utilization units 4 is not limited thereto. The air conditioner 1 can have a plurality of heat source units 2 . The air conditioner 1 can have a plurality of utilization units 4 .

空調装置1は、蒸気圧縮冷却サイクルを実行することにより空調空間における空気を冷却または加熱する。空調空間は、利用ユニット4が配置される空間である。本実施形態においては、空調装置1が空調空間における空気の冷却と加熱との両方を行うことができるが、空調装置1を空気の冷却のためにのみ使用することも、空気の加熱のためにのみ使用することもできる。 The air conditioner 1 cools or heats the air in the conditioned space by performing a vapor compression cooling cycle. The air-conditioned space is a space in which the usage units 4 are arranged. In this embodiment, the air conditioner 1 can both cool and heat the air in the conditioned space. can also be used only.

熱源ユニット2と利用ユニット4とは、液冷媒接続管5とガス冷媒接続管6とを介して接続される。空調装置1の蒸気圧縮冷媒回路10は、熱源ユニット2と利用ユニット4とを冷媒接続管5,6で接続することにより形成される(図1参照)。ハイドロフルオロカーボン等の冷媒が冷媒回路10内を循環する。 The heat source unit 2 and the utilization unit 4 are connected via a liquid refrigerant connection pipe 5 and a gas refrigerant connection pipe 6 . A vapor compression refrigerant circuit 10 of the air conditioner 1 is formed by connecting the heat source unit 2 and the utilization unit 4 with refrigerant connection pipes 5 and 6 (see FIG. 1). A refrigerant such as hydrofluorocarbon circulates in the refrigerant circuit 10 .

(1-1)利用ユニット
利用ユニット4は、空調空間に設置される。例えば、利用ユニット4は、建物の部屋の中に設置される。本実施形態においては、利用ユニット4は壁掛け型であるが、これには限定されない。例えば、利用ユニット4を天井埋め込み型、天井吊り下げ型または床置型とすることもできる。
(1-1) Usage Unit The usage unit 4 is installed in the air-conditioned space. For example, the usage unit 4 is installed in a room of a building. In this embodiment, the usage unit 4 is a wall-mounted type, but is not limited to this. For example, the usage unit 4 can be of a ceiling-embedded type, a ceiling-suspended type, or a floor-mounted type.

利用ユニット4は、主として利用側熱交換器41と利用側ファン42とを有する(図1を参照)。 The usage unit 4 mainly has a usage side heat exchanger 41 and a usage side fan 42 (see FIG. 1).

利用側熱交換器41は、冷房運転の際には、冷媒の蒸発器として機能し、空調空間における空気を冷却する。利用側熱交換器41は、暖房運転の際には、冷媒の放熱器として機能し、空調空間における空気を加熱する。利用側熱交換器41の液側は液冷媒接続管5に接続され、利用側熱交換器41のガス側はガス冷媒接続管6に接続される。 The user-side heat exchanger 41 functions as a refrigerant evaporator during cooling operation, and cools the air in the air-conditioned space. The user-side heat exchanger 41 functions as a radiator for refrigerant during heating operation, and heats the air in the air-conditioned space. The liquid side of the usage side heat exchanger 41 is connected to the liquid refrigerant connection pipe 5 , and the gas side of the usage side heat exchanger 41 is connected to the gas refrigerant connection pipe 6 .

利用側ファン42は、空気を空調空間から利用ユニット4内へと吸入し、その空気を利用ユニット4の利用側熱交換器41に供給するための機構である。利用側熱交換器41に供給された空気は、利用側熱交換器41を通って流れる冷媒と熱を交換する。冷媒と熱交換した空気は、利用ユニット4から吹き出す。利用側ファン42は、本実施形態においてはシロッコファンであるが、利用側ファン42のタイプは限定されない。利用側ファン42は、モータ42aによって駆動される。 The usage-side fan 42 is a mechanism for sucking air from the air-conditioned space into the usage unit 4 and supplying the air to the usage-side heat exchanger 41 of the usage unit 4 . The air supplied to the utilization side heat exchanger 41 exchanges heat with the refrigerant flowing through the utilization side heat exchanger 41 . The air that has exchanged heat with the refrigerant is blown out from the utilization unit 4 . The user-side fan 42 is a sirocco fan in this embodiment, but the type of the user-side fan 42 is not limited. The user side fan 42 is driven by a motor 42a.

(1-2)熱源ユニット
熱源ユニット2は、空調空間の外部に配置される。例えば、熱源ユニット2は屋外に配置される。
(1-2) Heat Source Unit The heat source unit 2 is arranged outside the air-conditioned space. For example, the heat source unit 2 is arranged outdoors.

熱源ユニット2は、主として、圧縮機21と、冷媒流路切換機構22と、熱源側熱交換器23と、膨張機構24と、液側遮断弁25と、ガス側遮断弁26と、熱源側ファン36と、を有する(図1を参照)。 The heat source unit 2 mainly includes a compressor 21, a refrigerant channel switching mechanism 22, a heat source side heat exchanger 23, an expansion mechanism 24, a liquid side cutoff valve 25, a gas side cutoff valve 26, and a heat source side fan. 36 (see FIG. 1).

圧縮機21は、冷媒を圧縮し、冷媒の圧力を冷凍サイクルの低圧から冷凍サイクルの高圧へと高める。例えば、圧縮機21は、ロータリー型またはスクロール型等の容積式圧縮要素(図示せず)を有する。圧縮要素は、モータ21aによって駆動される。圧縮機21は全密閉形圧縮機である。圧縮機21は、吸入管31が接続される吸入側と、吐出管32が接続される吐出側と、を有する。吸入管31は、圧縮機21の吸入側と冷媒流路切換機構22とを接続する冷媒管である。吐出管32は、圧縮機21の吐出側と冷媒流路切換機構22とを接続する冷媒管である。 The compressor 21 compresses the refrigerant and increases the pressure of the refrigerant from the low pressure of the refrigeration cycle to the high pressure of the refrigeration cycle. For example, the compressor 21 has a positive displacement compression element (not shown), such as rotary or scroll type. The compression element is driven by motor 21a. Compressor 21 is a hermetic compressor. The compressor 21 has a suction side to which the suction pipe 31 is connected and a discharge side to which the discharge pipe 32 is connected. The suction pipe 31 is a refrigerant pipe that connects the suction side of the compressor 21 and the refrigerant channel switching mechanism 22 . The discharge pipe 32 is a refrigerant pipe that connects the discharge side of the compressor 21 and the refrigerant channel switching mechanism 22 .

冷媒流路切換機構22は、冷媒回路10内の冷媒の流向を切り換えるための機構である。本実施形態においては、冷媒流路切換機構22は四方切換弁であるが、冷媒流路切換機構22を、以下で説明するように冷媒流路切換機構22が機能するよう冷媒管と電動弁とから構成することもできる。 The refrigerant channel switching mechanism 22 is a mechanism for switching the flow direction of refrigerant in the refrigerant circuit 10 . In this embodiment, the refrigerant flow switching mechanism 22 is a four-way switching valve. It can also consist of

冷房運転においては、冷媒流路切換機構22はその状態を冷却サイクル状態に設定し、これにより、熱源側熱交換器23が圧縮機21において圧縮された冷媒の放熱器として機能し、利用側熱交換器41が熱源側熱交換器23において放熱した冷媒の蒸発器として機能する。すなわち、冷房運転においては、冷媒流路切換機構22は、圧縮機21の吐出側と熱源側熱交換器23のガス側とを接続する。また、冷媒流路切換機構22は、冷房運転においては、圧縮機21の吸入側とガス冷媒接続管6とを接続する。より具体的には、冷房運転においては、冷媒流路切換機構22は、吐出管32と第一ガス冷媒管33とを接続するとともに、吸入管31と第二ガス冷媒管34とを接続する(図1の冷媒流路切換機構22における実線を参照)。第一ガス冷媒管33は、冷媒流路切換機構22と熱源側熱交換器23のガス側とを接続する冷媒管である。第二ガス冷媒管34は、冷媒流路切換機構22とガス側遮断弁26とを接続する冷媒管である。 In the cooling operation, the refrigerant flow switching mechanism 22 sets its state to the cooling cycle state, whereby the heat source side heat exchanger 23 functions as a radiator for the refrigerant compressed in the compressor 21, and the user side heat is dissipated. The exchanger 41 functions as an evaporator for the refrigerant radiated heat in the heat source side heat exchanger 23 . That is, in cooling operation, the refrigerant flow switching mechanism 22 connects the discharge side of the compressor 21 and the gas side of the heat source side heat exchanger 23 . Further, the refrigerant channel switching mechanism 22 connects the suction side of the compressor 21 and the gas refrigerant connection pipe 6 in the cooling operation. More specifically, in the cooling operation, the refrigerant flow switching mechanism 22 connects the discharge pipe 32 and the first gas refrigerant pipe 33, and connects the suction pipe 31 and the second gas refrigerant pipe 34 ( (See the solid line in the refrigerant channel switching mechanism 22 in FIG. 1). The first gas refrigerant pipe 33 is a refrigerant pipe that connects the refrigerant flow path switching mechanism 22 and the gas side of the heat source side heat exchanger 23 . The second gas refrigerant pipe 34 is a refrigerant pipe that connects the refrigerant channel switching mechanism 22 and the gas side cutoff valve 26 .

暖房運転においては、冷媒流路切換機構22はその状態を加熱サイクル状態に設定し、これにより、利用側熱交換器41が圧縮機21において圧縮された冷媒の放熱器として機能し、熱源側熱交換器23が利用側熱交換器41において放熱した冷媒の蒸発器として機能する。すなわち、冷房運転においては、冷媒流路切換機構22は、圧縮機21の吐出側とガス冷媒接続管6とを接続する。また冷媒流路切換機構22は、冷房運転においては、圧縮機21の吸入側と熱源側熱交換器23のガス側とを接続する。より具体的には、暖房動作においては、冷媒流路切換機構22は、吐出管32と第二ガス冷媒管34とを接続するとともに、吸入管31と第一ガス冷媒管33とを接続する(図1の冷媒流路切換機構22における破線を参照)。 In heating operation, the refrigerant flow path switching mechanism 22 sets its state to the heating cycle state, whereby the utilization side heat exchanger 41 functions as a radiator for the refrigerant compressed in the compressor 21, and heat source side heat is The exchanger 23 functions as an evaporator for the refrigerant radiated in the use-side heat exchanger 41 . That is, in the cooling operation, the refrigerant channel switching mechanism 22 connects the discharge side of the compressor 21 and the gas refrigerant connection pipe 6 . Further, the refrigerant channel switching mechanism 22 connects the suction side of the compressor 21 and the gas side of the heat source side heat exchanger 23 in cooling operation. More specifically, in the heating operation, the refrigerant channel switching mechanism 22 connects the discharge pipe 32 and the second gas refrigerant pipe 34, and connects the suction pipe 31 and the first gas refrigerant pipe 33 ( (See the dashed line in the coolant channel switching mechanism 22 in FIG. 1).

熱源側熱交換器23は、冷房運転の際には冷媒の放熱器として機能する。熱源側熱交換器23は、暖房運転の際に、冷媒の蒸発器として機能する。熱源側熱交換器23の液側は液冷媒管35に接続され、熱源側熱交換器23のガス側は第一ガス冷媒管33に接続される。液冷媒管35は、熱源側熱交換器23の液側と液冷媒接続管5側とを接続する冷媒管である。より具体的には、液冷媒管35は、熱源側熱交換器23の液側と液側遮断弁25とを接続する。 The heat source side heat exchanger 23 functions as a refrigerant radiator during cooling operation. The heat source side heat exchanger 23 functions as a refrigerant evaporator during heating operation. The liquid side of the heat source side heat exchanger 23 is connected to the liquid refrigerant pipe 35 , and the gas side of the heat source side heat exchanger 23 is connected to the first gas refrigerant pipe 33 . The liquid refrigerant pipe 35 is a refrigerant pipe that connects the liquid side of the heat source side heat exchanger 23 and the liquid refrigerant connection pipe 5 side. More specifically, the liquid refrigerant pipe 35 connects the liquid side of the heat source side heat exchanger 23 and the liquid side cutoff valve 25 .

膨張機構24は液冷媒管35に配置される。膨張機構24は、冷房運転においては、熱源側熱交換器23において放熱した冷媒の圧力を冷凍サイクルの高圧から冷凍サイクルの低圧へと低下させる。膨張機構24は、暖房運転においては、利用側熱交換器41において放熱した冷媒の圧力を冷凍サイクルの高圧から冷凍サイクルの低圧へと低下させる。膨張機構24は、本実施形態においては電動膨張弁であるが、これに限定されない。膨張機構24をキャピラリまたは温度自動膨張弁とすることもできる。 The expansion mechanism 24 is arranged in the liquid refrigerant pipe 35 . In the cooling operation, the expansion mechanism 24 reduces the pressure of the refrigerant that has released heat in the heat source side heat exchanger 23 from the high pressure of the refrigeration cycle to the low pressure of the refrigeration cycle. In the heating operation, the expansion mechanism 24 reduces the pressure of the refrigerant that has released heat in the user-side heat exchanger 41 from the high pressure of the refrigerating cycle to the low pressure of the refrigerating cycle. The expansion mechanism 24 is an electric expansion valve in this embodiment, but is not limited to this. The expansion mechanism 24 can also be a capillary or thermostatic expansion valve.

液側遮断弁25は、液冷媒管35が一方の側に接続され、液冷媒接続管5が他方の側に接続される弁である。ガス側遮断弁26は、第二ガス冷媒管34が一方の側に接続され、ガス冷媒接続管6が他方の側に接続される弁である。 The liquid side cutoff valve 25 is a valve to which the liquid refrigerant pipe 35 is connected on one side and the liquid refrigerant connection pipe 5 is connected on the other side. The gas side cutoff valve 26 is a valve to which the second gas refrigerant pipe 34 is connected on one side and the gas refrigerant connection pipe 6 is connected on the other side.

熱源側ファン36は、熱源に用いられる空気を熱源ユニット2内へと吸入し、その空気を熱源ユニット2の熱源側熱交換器23に供給するための機構である。熱源側熱交換器23に供給された空気は、熱源側熱交換器23内を流れる冷媒と熱交換する。熱交換後、空気は熱源ユニット2から吹き出す。熱源側ファン36は、本実施形態においてプロペラ送風機であるが、熱源側ファン36のタイプは限定されない。熱源側ファン36は、モータ36aによって駆動される。 The heat source side fan 36 is a mechanism for sucking air used as a heat source into the heat source unit 2 and supplying the air to the heat source side heat exchanger 23 of the heat source unit 2 . The air supplied to the heat source side heat exchanger 23 exchanges heat with the refrigerant flowing inside the heat source side heat exchanger 23 . After heat exchange, air is blown out from the heat source unit 2 . The heat source side fan 36 is a propeller blower in this embodiment, but the type of the heat source side fan 36 is not limited. The heat source side fan 36 is driven by a motor 36a.

(1-3)冷媒接続管
冷媒接続管5,6は、空調装置1が設置場所に設置されるときに現場で接続される冷媒管である。冷媒接続管の長さ及び直径は、熱源ユニット2並びに利用ユニット4の設置場所及び熱源ユニット2並びに利用ユニット4の仕様等の設置状況に応じて選択される。
(1-3) Refrigerant Connection Pipes The refrigerant connection pipes 5 and 6 are refrigerant pipes that are connected on site when the air conditioner 1 is installed at the installation location. The length and diameter of the refrigerant connecting pipe are selected according to installation conditions such as installation locations of the heat source unit 2 and the utilization unit 4 and specifications of the heat source unit 2 and the utilization unit 4 .

(2)空調装置の基本動作
空調装置1の基本動作を、図1を参照して説明する。空調装置1は基本動作として冷房運転と暖房運転とを実行する。
(2) Basic Operation of Air Conditioner The basic operation of the air conditioner 1 will be described with reference to FIG. The air conditioner 1 performs a cooling operation and a heating operation as basic operations.

(2-1)冷房運転
冷房運転の際には、冷媒流路切換機構22は、その状態を冷却サイクル状態(図1において実線で示す状態)に切り換える。なお、以下の説明において、「高圧」は冷媒サイクルの高圧を意味し、「低圧」は冷媒サイクルの低圧を意味することを記載しておく。
(2-1) Cooling Operation During the cooling operation, the refrigerant flow path switching mechanism 22 switches its state to the cooling cycle state (the state indicated by the solid line in FIG. 1). It should be noted that in the following description, "high pressure" means high pressure in the refrigerant cycle, and "low pressure" means low pressure in the refrigerant cycle.

冷媒回路10において、低圧ガス冷媒は圧縮機21へと吸入される。圧縮機21は、低圧ガス冷媒が高圧ガス冷媒となるようガス冷媒を圧縮し、高圧ガス冷媒を吐出する。圧縮機21から吐出された高圧ガス冷媒は、冷媒流路切換機構22を通って熱源側熱交換器23へと流れる。 In the refrigerant circuit 10 , low pressure gas refrigerant is drawn into the compressor 21 . The compressor 21 compresses the gas refrigerant so that the low-pressure gas refrigerant becomes a high-pressure gas refrigerant, and discharges the high-pressure gas refrigerant. The high pressure gas refrigerant discharged from the compressor 21 flows through the refrigerant channel switching mechanism 22 to the heat source side heat exchanger 23 .

熱源側熱交換器23へと送出された高圧ガス冷媒は、熱源側ファン36によって供給される空気と熱交換する。冷房運転の際に、熱源側熱交換器23は放熱器として機能し、熱源側熱交換器23に流れる冷媒が放熱する。熱源側熱交換器23において空気と熱交換した高圧ガス冷媒は、高圧液冷媒へと変化する。 The high pressure gas refrigerant delivered to the heat source side heat exchanger 23 exchanges heat with the air supplied by the heat source side fan 36 . During cooling operation, the heat source side heat exchanger 23 functions as a radiator, and the refrigerant flowing through the heat source side heat exchanger 23 releases heat. The high-pressure gas refrigerant that has exchanged heat with the air in the heat source side heat exchanger 23 changes to high-pressure liquid refrigerant.

高圧液冷媒は膨張機構24へと流れる。膨張機構24は、高圧液冷媒を減圧し、高圧液冷媒を低圧の気液二相の冷媒とする。低圧の気液二相冷媒は、液側遮断弁25と液冷媒接続管5とを通って利用側熱交換器41へと流れる。 The high pressure liquid refrigerant flows to the expansion mechanism 24 . The expansion mechanism 24 reduces the pressure of the high-pressure liquid refrigerant and converts the high-pressure liquid refrigerant into a low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant. The low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant flows through the liquid-side cutoff valve 25 and the liquid-refrigerant connection pipe 5 to the utilization-side heat exchanger 41 .

利用側熱交換器41へと送出された低圧の気液二相冷媒は、利用側ファン42によって供給される空気と熱交換する。冷房運転の際には、利用側熱交換器41は蒸発器として機能し、利用側熱交換器41内に流れる冷媒は、利用側ファン42によって供給される空気から熱を奪うことにより蒸発する。言い換えれば、冷房運転の際には、利用側熱交換器41に供給される空気は、冷媒と熱交換することにより利用側熱交換器41において冷却される。利用側熱交換器41において冷却された空気は、空調空間に供給される。利用側熱交換器41において蒸発した低圧ガス冷媒は、ガス冷媒接続管6、ガス側遮断弁26及び冷媒流路切換機構22を通って圧縮機21へと再び吸入される。 The low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant sent to the usage-side heat exchanger 41 exchanges heat with the air supplied by the usage-side fan 42 . During cooling operation, the usage-side heat exchanger 41 functions as an evaporator, and the refrigerant flowing in the usage-side heat exchanger 41 evaporates by taking heat from the air supplied by the usage-side fan 42 . In other words, during the cooling operation, the air supplied to the usage side heat exchanger 41 is cooled in the usage side heat exchanger 41 by exchanging heat with the refrigerant. The air cooled in the utilization side heat exchanger 41 is supplied to the air-conditioned space. The low-pressure gas refrigerant evaporated in the user-side heat exchanger 41 passes through the gas-refrigerant connection pipe 6 , the gas-side cutoff valve 26 and the refrigerant flow switching mechanism 22 and is sucked into the compressor 21 again.

(2-2)暖房運転
暖房運転の際には、冷媒流路切換機構22は、その状態を加熱サイクル状態(図1において破線で示す状態)に切り換える。
(2-2) Heating Operation During the heating operation, the refrigerant flow path switching mechanism 22 switches its state to the heating cycle state (the state indicated by the dashed line in FIG. 1).

冷媒回路10において、低圧ガス冷媒は圧縮機21へと吸入される。圧縮機21は、低圧ガス冷媒が高圧ガス冷媒となるようガス冷媒を圧縮し、高圧ガス冷媒を吐出する。圧縮機21から吐出される高圧ガス冷媒は、冷媒流路切換機構22、ガス側遮断弁26及びガス冷媒接続管6を通って利用側熱交換器41へと流れる。 In the refrigerant circuit 10 , low pressure gas refrigerant is drawn into the compressor 21 . The compressor 21 compresses the gas refrigerant so that the low-pressure gas refrigerant becomes a high-pressure gas refrigerant, and discharges the high-pressure gas refrigerant. The high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 21 flows through the refrigerant channel switching mechanism 22 , the gas side cutoff valve 26 and the gas refrigerant connection pipe 6 to the user side heat exchanger 41 .

利用側熱交換器41へと送出された高圧ガス冷媒は、利用側ファン42によって供給される空気と熱を交換する。暖房運転の際に、利用側熱交換器41は放熱器として機能し、利用側熱交換器41内に流れる冷媒は、利用側ファン42によって供給される空気に熱を与える。利用側熱交換器41において加熱された空気は、空調空間に供給される。利用側熱交換器41において空気と熱を交換した高圧ガス冷媒は、高圧液冷媒へと変化する。 The high-pressure gas refrigerant delivered to the user-side heat exchanger 41 exchanges heat with the air supplied by the user-side fan 42 . During heating operation, the user-side heat exchanger 41 functions as a radiator, and the refrigerant flowing in the user-side heat exchanger 41 gives heat to the air supplied by the user-side fan 42 . The air heated in the utilization side heat exchanger 41 is supplied to the air-conditioned space. The high-pressure gas refrigerant that has exchanged heat with the air in the use-side heat exchanger 41 changes to high-pressure liquid refrigerant.

高圧液冷媒は、液冷媒接続管5と液側遮断弁25とを通って、膨張機構24へと流れる。膨張機構24は、高圧液冷媒を減圧し、高圧液冷媒を低圧の気液二相の冷媒とする。低圧の気液二相冷媒は熱源側熱交換器23へと流れる。 The high-pressure liquid refrigerant flows to the expansion mechanism 24 through the liquid refrigerant connection pipe 5 and the liquid side cutoff valve 25 . The expansion mechanism 24 reduces the pressure of the high-pressure liquid refrigerant and converts the high-pressure liquid refrigerant into a low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant. The low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant flows to the heat source side heat exchanger 23 .

熱源側熱交換器23へと送出された低圧の気液二相冷媒は、熱源側ファン36によって供給される空気と熱を交換する。暖房運転の際には、熱源側熱交換器23は蒸発器として機能し、熱源側熱交換器23内に流れる冷媒は、熱源側ファン36によって供給される空気から熱を奪うことにより蒸発する。熱源側熱交換器23において蒸発した低圧ガス冷媒は、冷媒流路切換機構22を通って圧縮機21へと再び吸入される。 The low-pressure gas-liquid two-phase refrigerant delivered to the heat source side heat exchanger 23 exchanges heat with the air supplied by the heat source side fan 36 . During heating operation, the heat source side heat exchanger 23 functions as an evaporator, and the refrigerant flowing in the heat source side heat exchanger 23 evaporates by taking heat from the air supplied by the heat source side fan 36 . The low-pressure gas refrigerant evaporated in the heat source side heat exchanger 23 is sucked into the compressor 21 again through the refrigerant flow path switching mechanism 22 .

(3)熱源ユニットの構造の概観
熱源ユニット2の構造を図1~図4を参照して説明する。図2は、熱源ユニット2の外観を示す斜視図である。図3は、熱源ユニット2の筐体51の天板57が取り外された熱源ユニット2を示す平面図である。図4は、筐体51の天板57、正面板55,56、側面板53、54が取り外された熱源ユニット2を示す斜視図である。
(3) Overview of Structure of Heat Source Unit The structure of the heat source unit 2 will be described with reference to FIGS. 1 to 4. FIG. FIG. 2 is a perspective view showing the appearance of the heat source unit 2. As shown in FIG. FIG. 3 is a plan view showing the heat source unit 2 with the top plate 57 of the housing 51 of the heat source unit 2 removed. FIG. 4 is a perspective view showing the heat source unit 2 from which the top plate 57, the front plates 55 and 56, and the side plates 53 and 54 of the housing 51 are removed.

熱源ユニット2の構造の説明においては、「上」、「下」、「左」、「右」、「側方」、「前」、「後」、「最上部」、「底部」といった語を、位置や向きを表すために用いる場合がある。特に記載しない場合、これらの語は図2~図4に示す矢印に対応する。 In describing the structure of the heat source unit 2, terms such as "upper", "lower", "left", "right", "side", "front", "rear", "top", and "bottom" are used. , may be used to indicate position or orientation. Unless otherwise noted, these terms correspond to the arrows shown in FIGS. 2-4.

熱源ユニット2は筐体51を有する(図2を参照)。筐体51は、主として、圧縮機21と、冷媒流路切換機構22と、熱源側熱交換器23と、膨張機構24と、液側遮断弁25と、ガス側遮断弁26と、冷媒管31~35と、熱源側ファン36とを収容する。本実施形態においては、筐体51は直方体形状を有する。なお、筐体51は他の形状を有することもできる。筐体51の内部は、上下方向に延設される仕切板58によってファン室S1と機械室S2とに分割される(図2を参照)。本実施形態においては、ファン室S1は左側に配置されており、機械室S2は右側に配置されている。なお、他の実施形態においては、ファン室S1を右側に配置し、機械室S2を左側に配置することもできる。 The heat source unit 2 has a housing 51 (see FIG. 2). The housing 51 mainly includes a compressor 21, a refrigerant flow switching mechanism 22, a heat source side heat exchanger 23, an expansion mechanism 24, a liquid side cutoff valve 25, a gas side cutoff valve 26, and a refrigerant pipe 31. 35 and a heat source side fan 36 are accommodated. In this embodiment, the housing 51 has a rectangular parallelepiped shape. It should be noted that the housing 51 can also have other shapes. The interior of the housing 51 is divided into a fan chamber S1 and a machine chamber S2 by a vertically extending partition plate 58 (see FIG. 2). In this embodiment, the fan room S1 is arranged on the left side, and the machine room S2 is arranged on the right side. In another embodiment, the fan room S1 can be arranged on the right side and the machine room S2 can be arranged on the left side.

ファン室S1内には、熱源側熱交換器23と熱源側ファン36とが、主として配置される(図3を参照)。熱源側ファン36が動作するとき、空気は筐体51の後側と左側とからファン室S1内へと取り込まれる。そして筐体51の外部から取り込まれた空気は、熱源側熱交換器23を通って流れて、最終的に筐体51の前面から排出される。 The heat source side heat exchanger 23 and the heat source side fan 36 are mainly arranged in the fan chamber S1 (see FIG. 3). When the heat source side fan 36 operates, air is taken into the fan chamber S1 from the rear side and the left side of the housing 51 . Air taken in from outside the housing 51 flows through the heat source side heat exchanger 23 and is finally discharged from the front surface of the housing 51 .

機械室S2内には、圧縮機21が主として配置される(図3を参照)。また、冷媒流路切換機構22、膨張機構24、液側遮断弁25及びガス側遮断弁26も、機械室S2内に配置される。 A compressor 21 is mainly arranged in the machine room S2 (see FIG. 3). In addition, the refrigerant channel switching mechanism 22, the expansion mechanism 24, the liquid side cutoff valve 25 and the gas side cutoff valve 26 are also arranged in the machine chamber S2.

筐体51は、主として、底板52と、ファン室側側面板53と、機械室側面板54と、ファン室正面板55と、機械室側正面板56と、天板57とを有する。 The housing 51 mainly has a bottom plate 52 , a fan room side plate 53 , a machine room side plate 54 , a fan room front plate 55 , a machine room side front plate 56 and a top plate 57 .

底板52は、筐体51の底面部分として機能する。 The bottom plate 52 functions as a bottom portion of the housing 51 .

ファン室側側面板53は、ファン室S1に隣接して配置される。ファン室側側面板53は、筐体51の左側側面として機能する。ファン室側側面板53の下側端部は、底板52に固定される。空気吸入口53aは、熱源側ファン36が動作するときに筐体51の外部から空気を取り込むために、ファン室側側面板53に形成される。 The fan chamber side side plate 53 is arranged adjacent to the fan chamber S1. The fan room side plate 53 functions as the left side surface of the housing 51 . A lower end portion of the fan chamber-side side plate 53 is fixed to the bottom plate 52 . The air intake port 53a is formed in the fan room side side plate 53 to take in air from the outside of the housing 51 when the heat source side fan 36 operates.

機械室側側面板54は、機械室S2に隣接して配置される。機械室側側面板54は、筐体51の、右側側面の後側の部分と、右後側の面として機能する。機械室側側面板54の下側端部は、底板52に固定される。空気吸入口53bは、熱源側ファン36が動作するときに筐体51の外部からファン室S1内へと空気を取り込むために、ファン室側側面板53の後側端部と機械室側側面板54の左側端部との間に形成される。 The machine room side side plate 54 is arranged adjacent to the machine room S2. The machine-room-side side plate 54 functions as a rear portion of the right side surface and a right rear surface of the housing 51 . A lower end portion of the machine room-side side plate 54 is fixed to the bottom plate 52 . The air intake port 53b is formed between the rear end of the fan room side plate 53 and the machine room side plate in order to take in air from the outside of the housing 51 into the fan room S1 when the heat source side fan 36 operates. 54 and the left end thereof.

ファン室側正面板55は、ファン室S1に隣接して配置される。ファン室側正面板55は、筐体51の左前方の面として機能する。ファン室側正面板55は、前側におけるファン室S1の境界を形成している。ファン室側正面板55の下側端部は、底板52に固定される。ファン室側正面板55の左側端部は、ファン室側側面板53の前側端部に接続される。本実施形態においては、ファン室側側面板53とファン室側前側板55とが一体的に形成されている。なお、他の実施形態においては、ファン室側正面板55をファン室側側面板53とは別の部材として形成することもできる。空気排出口55aは、熱源側ファン36が動作するときにファン室S1から空気を排出するために、ファン室側前面板55に形成される。ファン・グリル55bは、空気排出口55aを覆うために、ファン室側正面板55の前方に配置される。 The fan room side front plate 55 is arranged adjacent to the fan room S1. The fan room side front plate 55 functions as a front left surface of the housing 51 . The fan chamber side front panel 55 forms a front boundary of the fan chamber S1. A lower end portion of the fan chamber side front plate 55 is fixed to the bottom plate 52 . The left end of the fan room side front plate 55 is connected to the front end of the fan room side plate 53 . In this embodiment, the fan chamber side side plate 53 and the fan chamber side front plate 55 are integrally formed. In another embodiment, the fan room side front plate 55 can be formed as a separate member from the fan room side side plate 53 . The air outlet 55a is formed in the fan chamber side front panel 55 to discharge air from the fan chamber S1 when the heat source side fan 36 operates. The fan grille 55b is arranged in front of the fan chamber side front panel 55 to cover the air outlet 55a.

機械室側正面板56は、機械室S2に隣接して配置される。機械室側正面板56は、筐体51の右側側面の前側の部分と右前側の面として機能する。機械室側正面板56の左側端部は、ファン室側正面板55の右側端部に固定される。機械室側正面板56の後側端部は、機械室側側面板54の前側端部に固定される。 The machine room side front plate 56 is arranged adjacent to the machine room S2. The machine-room-side front plate 56 functions as a front portion and a right front surface of the right side surface of the housing 51 . The left end of the machine room side front plate 56 is fixed to the right end of the fan room side front plate 55 . A rear end portion of the machine room side front plate 56 is fixed to a front end portion of the machine room side plate 54 .

天板57は、筐体51の最上面として機能する。天板57は、ファン室側側面板53と、機械室側側面板54と、ファン室側正面板55と、に固定される。 The top plate 57 functions as the top surface of the housing 51 . The top plate 57 is fixed to the fan room side side plate 53 , the machine room side side plate 54 , and the fan room side front plate 55 .

仕切板58は、底板52に固定されるとともに底板52から天板57に向かって上下方向に延設される板である。仕切板58は、筐体51の内部を左側部分と右側部分とに分割することによって、ファン室S1と機械室S2とを形成する。仕切板58の前側端部は、機械室側正面板56に固定される。仕切板58は、機械室側正面板56から熱源側熱交換器23の右側端部の近傍へと後方に延設される。 The partition plate 58 is a plate that is fixed to the bottom plate 52 and extends vertically from the bottom plate 52 toward the top plate 57 . The partition plate 58 forms the fan chamber S1 and the machine chamber S2 by dividing the interior of the housing 51 into a left portion and a right portion. A front end portion of the partition plate 58 is fixed to the machine room side front plate 56 . The partition plate 58 extends rearward from the machine room side front plate 56 to the vicinity of the right end of the heat source side heat exchanger 23 .

本実施形態においては、熱源側ファン36は複数の羽根(ブレード)を有するプロペラ送風機(ファン)である。熱源側ファン36がファン室側正面板55(空気排出口55a)に面するように、熱源側ファン36はファン室S1内に配置される。図3に示す通り、ファン36を駆動するためのモータ36aは、前後方向において熱源側ファン36と熱源側熱交換器23との間に配置される。モータ36aは、底板52に固定されるモータ支持基部36bによって支持される。 In this embodiment, the heat source side fan 36 is a propeller blower (fan) having a plurality of blades. The heat source side fan 36 is arranged in the fan chamber S1 so that the heat source side fan 36 faces the fan chamber side front plate 55 (air discharge port 55a). As shown in FIG. 3, the motor 36a for driving the fan 36 is arranged between the heat source side fan 36 and the heat source side heat exchanger 23 in the front-rear direction. The motor 36 a is supported by a motor support base 36 b fixed to the bottom plate 52 .

熱源側熱交換器23は底板52に配置される。熱源側熱交換器23は、平面図で見て略L字形状を有する(図3を参照)。熱源側熱交換器23は、筐体51の左前方角部の近傍からファン室側側面板33に沿って筐体51の左後方角部の近傍へと後方に延設されるとともに、さらに筐体51の左後方角部の近傍から筐体51の右後方角部の近傍へと右側に向かって延設される。熱源側熱交換器23の詳細を以下に説明する。 The heat source side heat exchanger 23 is arranged on the bottom plate 52 . The heat source side heat exchanger 23 has a substantially L shape when viewed in plan view (see FIG. 3). The heat source side heat exchanger 23 extends rearward from the vicinity of the left front corner of the housing 51 to the vicinity of the left rear corner of the housing 51 along the fan room side side plate 33, and further extends to the vicinity of the left rear corner of the housing. It extends rightward from the vicinity of the left rear corner of the housing 51 to the vicinity of the right rear corner of the housing 51 . Details of the heat source side heat exchanger 23 will be described below.

(4)熱源側熱交換器の詳細な構成
熱源側熱交換器23の詳細な構成を図1~図6を参照して説明する。図5A及び図5Bは、熱源側熱交換器23の概略斜視図である。図5Aにおいては、暖房運転の際の熱源側熱交換器23における冷媒の流れの方向を矢印で示している。図5Bにおいては、冷房運転の際の熱源側熱交換器23における冷媒の流れの方向を矢印で示している。図6は、熱源側熱交換器23の熱交換部60の部分拡大図である。
(4) Detailed Configuration of Heat Source Side Heat Exchanger The detailed configuration of the heat source side heat exchanger 23 will be described with reference to FIGS. 1 to 6. FIG. 5A and 5B are schematic perspective views of the heat source side heat exchanger 23. FIG. In FIG. 5A, arrows indicate the direction of refrigerant flow in the heat source side heat exchanger 23 during heating operation. In FIG. 5B, arrows indicate the direction of refrigerant flow in the heat source side heat exchanger 23 during cooling operation. FIG. 6 is a partially enlarged view of the heat exchange section 60 of the heat source side heat exchanger 23. As shown in FIG.

熱源側熱交換器23の詳細な構成を例示するこの章において、位置及び向きを表す語は図2~図6に示す矢印に対応する。また、以下の説明において、「風上」及び「風下」といった語を、熱源側ファン36によって生じる気流の方向に関して用いる。 In this section illustrating the detailed configuration of the heat source side heat exchanger 23, terms representing positions and orientations correspond to the arrows shown in FIGS. Also, in the following description, the terms “windward” and “leeward” are used with respect to the direction of the airflow generated by the heat source side fan 36 .

熱源側熱交換器23は、主として、熱交換部60と、冷媒分配器70と、入口/出口ヘッダー71と、中間ヘッダー72と、中間管73と、接続ヘッダー74と、を有する。この熱源側熱交換器23においては、熱交換部60と、冷媒分配器70と、入口/出口ヘッダー71と、中間ヘッダー72と、中間管73と、接続ヘッダー74と、はすべてアルミニウムまたはアルミニウム合金で形成される。熱源側熱交換器23のこれらの部分はろう付けによって接続される。 The heat source side heat exchanger 23 mainly has a heat exchange section 60 , a refrigerant distributor 70 , inlet/outlet headers 71 , intermediate headers 72 , intermediate pipes 73 and connection headers 74 . In this heat source side heat exchanger 23, the heat exchange section 60, the refrigerant distributor 70, the inlet/outlet header 71, the intermediate header 72, the intermediate pipe 73, and the connection header 74 are all made of aluminum or an aluminum alloy. formed by These parts of the heat source side heat exchanger 23 are connected by brazing.

(4-1)熱交換部
熱交換部60は、風上側熱交換部61と風下側熱交換部62とを有する(図6を参照)。風上側熱交換部61は、風の向きにおいて、風下側熱交換部62の上流側に配置される。風上側熱交換部61と風下側熱交換部62とは、風の方向に沿って配置される。風上側熱交換部61は、筐体51の外縁の近くに配置される(図3を参照)。言い換えれば、風上熱交換部61は、風下側熱交換部62よりも空気吸入口53a,53bの近くに配置される。熱源側ファン36が動作するとき、空気は風上側熱交換部61を通過した後、風下側熱交換部62を通過する。風上側熱交換部61と風下側熱交換部62とは、風の方向と交差する方向に延設される。風上側熱交換部61と風下側熱交換部62とは、互いに平行に延設される。
(4-1) Heat Exchange Section The heat exchange section 60 has an upwind heat exchange section 61 and a leeward heat exchange section 62 (see FIG. 6). The windward heat exchange section 61 is arranged upstream of the leeward heat exchange section 62 in the direction of the wind. The windward heat exchange section 61 and the leeward heat exchange section 62 are arranged along the wind direction. The windward heat exchange section 61 is arranged near the outer edge of the housing 51 (see FIG. 3). In other words, the windward heat exchange section 61 is arranged closer to the air inlets 53a and 53b than the leeward heat exchange section 62 is. When the heat source side fan 36 operates, the air passes through the windward heat exchange section 61 and then the leeward heat exchange section 62 . The windward heat exchange section 61 and the leeward heat exchange section 62 extend in a direction intersecting with the wind direction. The windward heat exchange section 61 and the leeward heat exchange section 62 extend parallel to each other.

風上側熱交換部61は、風上側主熱交換部分61aと、風上側主熱交換部分61aの下方に配置される風上側副熱交換部分61bと、を有する。風下側熱交換部62は、風下側主熱交換部分62aと、風下側主熱交換部分62aの下方に配置される風下側副熱交換部分62bと、を有する。 The windward heat exchange section 61 has a windward main heat exchange portion 61a and a windward secondary heat exchange portion 61b arranged below the windward main heat exchange portion 61a. The leeward heat exchange section 62 has a leeward main heat exchange portion 62a and a leeward secondary heat exchange portion 62b arranged below the leeward main heat exchange portion 62a.

熱交換部60はフィン挿入型熱交換部である。熱交換部60は、複数の伝熱管63と複数の伝熱フィン66とを有する(図6を参照)。本実施形態において、伝熱管63は扁平管である。複数の切り欠き67が複数の伝熱フィン66のそれぞれに形成されている。複数の伝熱管63は、伝熱フィン66の切り欠き67に挿入されている。 The heat exchange section 60 is a fin insertion type heat exchange section. The heat exchange section 60 has a plurality of heat transfer tubes 63 and a plurality of heat transfer fins 66 (see FIG. 6). In this embodiment, the heat transfer tubes 63 are flat tubes. A plurality of cutouts 67 are formed in each of the plurality of heat transfer fins 66 . A plurality of heat transfer tubes 63 are inserted into notches 67 of heat transfer fins 66 .

伝熱管63のそれぞれは、二つの平面64を有する(図6を参照)。平面64は伝熱面として機能する。複数の伝熱管63のそれぞれは、概ね平面上に延設される。本実施形態においては、複数の伝熱管63のそれぞれは略水平面に延設され、その結果、二つの平面64が最上部と底部として配置される。複数の伝熱管63のそれぞれは、第一端部63a(本実施形態において右側端部)から第二端部63b(本実施形態においては左前方端部)へと、筐体51の背面と左側側面とに沿って延設される。伝熱管63のそれぞれは、第一端部63aにおいて入口/出口管ヘッダー71または中間ヘッダー72に接続されるとともに、第二端部63bにおいて接続ヘッダー74に接続される(図5A及び図5Bを参照)。複数の小内部流路65が伝熱管63のそれぞれに形成されている(図6を参照)。複数の内部流路65が、第一端部63aから第二端部63bへと伝熱管63の長手方向に沿って延びている。冷媒はこれらの内部流路65を通って流れる。 Each heat transfer tube 63 has two planes 64 (see FIG. 6). Plane 64 functions as a heat transfer surface. Each of the plurality of heat transfer tubes 63 extends substantially on a plane. In this embodiment, each of the plurality of heat transfer tubes 63 extends in a substantially horizontal plane, so that two planes 64 are arranged as the top and bottom. Each of the plurality of heat transfer tubes 63 extends from the first end 63a (the right end in this embodiment) to the second end 63b (the left front end in this embodiment) on the rear and left sides of the housing 51. extending along the sides. Each of the heat transfer tubes 63 is connected at a first end 63a to an inlet/outlet tube header 71 or an intermediate header 72 and at a second end 63b to a connecting header 74 (see FIGS. 5A and 5B). ). A plurality of small internal channels 65 are formed in each of the heat transfer tubes 63 (see FIG. 6). A plurality of internal channels 65 extend along the longitudinal direction of the heat transfer tube 63 from the first end 63a to the second end 63b. Coolant flows through these internal channels 65 .

熱交換部61,62のそれぞれにおいて、複数の伝熱管63は、所定の方向に沿って、所定の間隔で、複数段状に配置され、その結果、伝熱管63の平面64は、隣接する伝熱管63の平面64に面する(図6を参照)。本実施形態においては、複数の伝熱管63は、上下方向に沿って、所定の間隔で、複数段状に配置され、その結果、伝熱管63の上側平面64は、隣接する伝熱管63の下側平面64に面している。 In each of the heat exchange sections 61 and 62, the plurality of heat transfer tubes 63 are arranged in a plurality of stages at predetermined intervals along a predetermined direction. Facing the plane 64 of the heat tube 63 (see FIG. 6). In this embodiment, the plurality of heat transfer tubes 63 are arranged in a plurality of stages at predetermined intervals along the vertical direction. Facing side plane 64 .

複数の伝熱管63は、風上側主熱交換部分61aを構成する伝熱管グループと、風上側副熱交換部分61bを構成する伝熱管グループと、風下側主熱交換部分62aを構成する伝熱管グループと、風下側副熱交換部分62bを構成する伝熱管グループと、に区分される。 The plurality of heat transfer tubes 63 includes a heat transfer tube group forming the windward main heat exchange portion 61a, a heat transfer tube group forming the windward secondary heat exchange portion 61b, and a heat transfer tube group forming the leeward main heat exchange portion 62a. and a heat transfer tube group that constitutes the leeward side secondary heat exchange portion 62b.

伝熱フィン66のそれぞれは、伝熱管63が延設されている方向と交差する一定の方向に延設される。本実施形態においては、伝熱フィン66のそれぞれは、上下方向に延設される。複数の切り欠き67は、伝熱フィン66が延設される方向に所定の間隔で形成される。それぞれの切り欠き67は、伝熱管63の挿入方向に延びている。伝熱管63の挿入方向は、伝熱フィン66が延設される方向及び伝熱管63が延設される方向に対し垂直である。切り欠き67のそれぞれに、伝熱管63のうちの一つが挿入される。伝熱フィン66の詳細な構成は、追ってより詳細に説明する。 Each of the heat transfer fins 66 extends in a certain direction that intersects the direction in which the heat transfer tubes 63 extend. In this embodiment, each of the heat transfer fins 66 extends vertically. A plurality of notches 67 are formed at predetermined intervals in the direction in which the heat transfer fins 66 extend. Each notch 67 extends in the direction in which the heat transfer tubes 63 are inserted. The direction in which the heat transfer tubes 63 are inserted is perpendicular to the direction in which the heat transfer fins 66 extend and the direction in which the heat transfer tubes 63 extend. One of the heat transfer tubes 63 is inserted into each of the cutouts 67 . A detailed configuration of the heat transfer fins 66 will be described in more detail later.

(4-2)冷媒分配器
冷媒分配器70は、液冷媒管35と入口/出口ヘッダー71の下側部分とに接続される。冷媒分配器70は、液冷媒管35を通って冷媒分配器70へと流れ込む冷媒を分配して、分配した冷媒を入口/出口ヘッダー71の下側部分に供給する。冷媒分配器70は、入口/出口ヘッダー71の下側部分から冷媒分配器へと流れ込む冷媒を合流させ、合流させた冷媒を液冷媒管35ヘと案内する。
(4-2) Refrigerant Distributor The refrigerant distributor 70 is connected to the liquid refrigerant pipe 35 and the lower portion of the inlet/outlet header 71 . Refrigerant distributor 70 distributes refrigerant flowing into refrigerant distributor 70 through liquid refrigerant tubes 35 and supplies the distributed refrigerant to the lower portion of inlet/outlet header 71 . The refrigerant distributor 70 joins the refrigerant flowing into the refrigerant distributor from the lower portion of the inlet/outlet header 71 and guides the merged refrigerant to the liquid refrigerant pipes 35 .

(4-3)入口/出口ヘッダー
入口/出口ヘッダー71は、熱交換部60の風上側熱交換部61の第一端部61cの側に配置される(図5A及び図5Bを参照)。本実施形態においては、入口/出口ヘッダー71は風上側熱交換部61の右側端部側に配置される。風上側熱交換部61の伝熱管63の第一端部63aは、入口/出口ヘッダー71に接続される。入口/出口ヘッダー71は上下方向に延設される。入口/出口ヘッダー71の内部空間は、バッフル(図示せず)を用いて、上側部分と下側部分とに上下方向に分割される。風上側熱交換部61の風上側主熱交換部分61aの伝熱管63は、第一端部63aの側において入口/出口ヘッダー71の上側内部空間と連通する。風上側熱交換部61の風上側副熱交換部分61bの伝熱管63は、第一端部63aの側において入口/出口ヘッダー71の下側内部空間と連通する。第一ガス冷媒管33は、入口/出口ヘッダー71の上側部分に接続される。冷媒は、入口/出口ヘッダー71の上側部分を介して、風上側主熱交換部分61aと第一ガス冷媒管33との間を流れる。入口/出口ヘッダー71の下側部分は、冷媒分配器70に接続される。冷媒は、入口/出口ヘッダー71の下側部分を介して、風上側副熱交換部分61bと冷媒分配器70との間で流れる。
(4-3) Inlet/Outlet Header The inlet/outlet header 71 is arranged on the first end 61c side of the windward heat exchange section 61 of the heat exchange section 60 (see FIGS. 5A and 5B). In this embodiment, the inlet/outlet header 71 is arranged on the right end side of the windward heat exchange section 61 . A first end 63 a of the heat transfer tube 63 of the windward heat exchange section 61 is connected to the inlet/outlet header 71 . The inlet/outlet header 71 extends vertically. The interior space of the inlet/outlet header 71 is divided vertically into an upper portion and a lower portion using a baffle (not shown). The heat transfer tubes 63 of the windward main heat exchange portion 61a of the windward heat exchange section 61 communicate with the upper internal space of the inlet/outlet header 71 on the first end 63a side. The heat transfer tubes 63 of the windward secondary heat exchange portion 61b of the windward heat exchange portion 61 communicate with the lower internal space of the inlet/outlet header 71 on the first end portion 63a side. First gas refrigerant pipe 33 is connected to the upper portion of inlet/outlet header 71 . Refrigerant flows through the upper portion of the inlet/outlet header 71 between the upwind main heat exchange portion 61 a and the first gas refrigerant pipes 33 . The lower portion of inlet/outlet header 71 is connected to refrigerant distributor 70 . Refrigerant flows through the lower portion of the inlet/outlet header 71 between the windward secondary heat exchange portion 61 b and the refrigerant distributor 70 .

(4-4)中間ヘッダー
中間ヘッダー72は、熱交換部60の風下側熱交換部62の第一端部62cの側に配置される(図5A及び図5Bを参照)。本実施形態においては、中間ヘッダー72は風下側熱交換部62の右側端部の側に配置される。風下側熱交換部62の伝熱管63の第一端部63aは、中間ヘッダー72に接続される。中間ヘッダー72は、上下方向に延設される。中間ヘッダー72の内部空間は、バッフル(図示せず)を用いて、上側部分と下側部分とに上下方向に分割される。風下側熱交換部62の風下側主熱交換部分62aの伝熱管63は、第一端部63aの側において中間ヘッダー72の上側内部空間と連通する。風下側熱交換部62の風下側副熱交換部分62bの伝熱管63は、第一端部63aの側において中間ヘッダー72の下側内部空間と連通する。また中間ヘッダー72の上側空間と下側空間も、バッフル(図示せず)を用いて複数の空間へと分割される。中間ヘッダー72の上側空間と下側空間とは、中間接続管73等を通じて互いに接続される。冷媒は、中間ヘッダー72を介して風下側主熱交換部分62aと風下側副熱交換部分62bとの間で流れる。
(4-4) Intermediate Header The intermediate header 72 is arranged on the side of the first end 62c of the leeward heat exchange section 62 of the heat exchange section 60 (see FIGS. 5A and 5B). In this embodiment, the intermediate header 72 is arranged on the right end side of the leeward heat exchange section 62 . A first end 63 a of the heat transfer tube 63 of the leeward heat exchange section 62 is connected to the intermediate header 72 . The intermediate header 72 extends vertically. The internal space of the intermediate header 72 is vertically divided into an upper portion and a lower portion using a baffle (not shown). The heat transfer tubes 63 of the leeward main heat exchange portion 62a of the leeward heat exchange section 62 communicate with the upper internal space of the intermediate header 72 on the first end 63a side. The heat transfer tubes 63 of the leeward secondary heat exchange portion 62b of the leeward heat exchange section 62 communicate with the lower internal space of the intermediate header 72 on the first end 63a side. The upper and lower spaces of the intermediate header 72 are also divided into multiple spaces using baffles (not shown). The upper space and lower space of the intermediate header 72 are connected to each other through intermediate connecting pipes 73 and the like. Refrigerant flows through the intermediate header 72 between the leeward main heat exchange portion 62a and the leeward secondary heat exchange portion 62b.

(4-5)接続ヘッダー
接続ヘッダー74は、熱交換部60の、風上側熱交換部61の第二端部61dの側と風下側熱交換部62の第二端部62dの側とに配置される(図5A及び図5Bを参照)。本実施形態においては、接続ヘッダー74は、風上側熱交換部61及び風下側熱交換部62の左前方端部の側に配置される。風上側熱交換部61及び風下側熱交換部62の、伝熱管63の第二端部63bは、接続ヘッダー74に接続される。接続ヘッダー74は上下方向に延設される。接続ヘッダー74は、風上熱交換部61の伝熱管63の第二端部63bと、風下側熱交換部62の伝熱管63の第二端部63bと、を連通させる連通空間を形成する。冷媒は、接続ヘッダー74を介して、風上側熱交換部61と風下側熱交換部62との間で流れる。
(4-5) Connection Header The connection header 74 is arranged on the second end 61d side of the windward heat exchange section 61 and the second end 62d side of the leeward heat exchange section 62 of the heat exchange section 60. (see FIGS. 5A and 5B). In this embodiment, the connection header 74 is arranged on the left front end side of the windward heat exchange section 61 and the leeward heat exchange section 62 . The second ends 63 b of the heat transfer tubes 63 of the windward heat exchange section 61 and the leeward heat exchange section 62 are connected to the connection header 74 . The connection header 74 extends vertically. The connection header 74 forms a communication space that allows the second end 63b of the heat transfer tube 63 of the upwind heat exchange section 61 and the second end 63b of the heat transfer tube 63 of the leeward heat exchange section 62 to communicate with each other. Refrigerant flows between the windward heat exchange section 61 and the leeward heat exchange section 62 via the connection header 74 .

(4-6)熱源側熱交換器における冷媒の流れ
熱源側熱交換器23における冷媒の流れを例示する。
(4-6) Flow of Refrigerant in Heat Source Side Heat Exchanger The flow of refrigerant in the heat source side heat exchanger 23 will be exemplified.

空調装置1の暖房運転の際には、熱源側熱交換器23は蒸発器として機能する。図5Aに示す通り、液冷媒管35を流れる冷媒は、冷媒分配器70と入口/出口ヘッダー71の下側部分とを通って、風上側熱交換部61の風上側副熱交換部分61b内へと流れ込む。風上側副熱交換部分61bを流れた後に、冷媒は、接続ヘッダー74の下側部分を通って、風下側熱交換部62の風下側副熱交換部分62b内へと流れ込む。風下側副熱交換部分62bを流れた後に、冷媒は、中間ヘッダー72と中間接続管73とを通って、風下側熱交換部62の風下側主熱交換部分62a内へと流れ込む。風下側主熱交換部分62aを流れた後に、冷媒は、接続ヘッダー74の上側部分を通って、風上側熱交換部61の風上側主熱交換部分61a内へと流れ込む。風上側主熱交換部分61aを通過した冷媒は、入口/出口ヘッダー71の上側部分を通って第一ガス冷媒管33へと流れ出る。冷媒がこのように熱源側熱交換器23に流れるとき、冷媒は空気と熱交換することにより蒸発する。 During the heating operation of the air conditioner 1, the heat source side heat exchanger 23 functions as an evaporator. As shown in FIG. 5A, the refrigerant flowing through the liquid refrigerant pipes 35 passes through the refrigerant distributor 70 and the lower portion of the inlet/outlet header 71 into the windward secondary heat exchange portion 61b of the windward heat exchange portion 61. and flow in. After flowing through the windward secondary heat exchange portion 61 b , the refrigerant flows through the lower portion of the connection header 74 into the leeward secondary heat exchange portion 62 b of the leeward side heat exchange section 62 . After flowing through the leeward sub heat exchange portion 62 b , the refrigerant flows through the intermediate header 72 and the intermediate connecting pipe 73 into the leeward main heat exchange portion 62 a of the leeward heat exchange section 62 . After flowing through the leeward main heat exchange portion 62 a , the refrigerant flows through the upper portion of the connection header 74 and into the windward main heat exchange portion 61 a of the windward heat exchange section 61 . Refrigerant that has passed through the windward main heat exchange portion 61 a flows out through the upper portion of the inlet/outlet header 71 to the first gas refrigerant pipes 33 . When the refrigerant flows through the heat source side heat exchanger 23 in this manner, the refrigerant evaporates by exchanging heat with the air.

空調装置1の冷房運転の際には、熱源側熱交換器23は放熱器として機能する。図5Bに示す通り、第一ガス冷媒管33を流れる冷媒は、入口/出口ヘッダー71の上側部分を通って、風上側熱交換部61の風上側主熱交換部分61a内へと流れ込む。風上側主熱交換部分61aを流れた後に、冷媒は、接続ヘッダー74の上側部分を通って、風下側熱交換部62の風下側主熱交換部分62a内へと流れ込む。風下側主熱交換部分62aを流れた後に、冷媒は、中間ヘッダー72と中間接続管73とを通って、風下側熱交換部62の風下側副熱交換部分62b内へと流れ込む。風下側副熱交換部分62bを流れた後に、冷媒は、接続ヘッダー74の下側部分を通って、風上側熱交換部61の風上側副熱交換部分61b内へと流れ込む。風上側副主熱交換部分61bを通過した冷媒は、入口/出口ヘッダー71の下側部分と冷媒分配器70を通って、第一ガス冷媒管35へと流れ出る。冷媒がこのように熱源側熱交換器23に流れるとき、冷媒は空気と熱交換することにより放熱する。 During cooling operation of the air conditioner 1, the heat source side heat exchanger 23 functions as a radiator. Refrigerant flowing through the first gas refrigerant pipes 33 flows through the upper portion of the inlet/outlet header 71 and into the windward main heat exchange portion 61a of the windward heat exchange section 61, as shown in FIG. 5B. After flowing through the windward main heat exchange portion 61 a , the refrigerant flows through the upper portion of the connecting header 74 and into the leeward main heat exchange portion 62 a of the leeward heat exchange section 62 . After flowing through the leeward main heat exchange portion 62 a , the refrigerant flows through the intermediate header 72 and the intermediate connecting pipe 73 into the leeward secondary heat exchange portion 62 b of the leeward heat exchange section 62 . After flowing through the leeward secondary heat exchange portion 62 b , the refrigerant flows through the lower portion of the connection header 74 into the windward secondary heat exchange portion 61 b of the windward heat exchange section 61 . After passing through the windward secondary heat exchange portion 61 b , the refrigerant flows through the lower portion of the inlet/outlet header 71 and the refrigerant distributor 70 to the first gas refrigerant pipe 35 . When the refrigerant flows through the heat source side heat exchanger 23 in this manner, the refrigerant releases heat by exchanging heat with the air.

(5)伝熱フィンの詳細な構成
次に、伝熱フィン66の詳細な構成を図3~図12を参照して説明する。図7は、伝熱管63の長手方向に沿った方向から見た熱源側熱交換器23の熱交換部60を示す部分拡大図である。図8は、伝熱フィン66の主要部分を示す図である。図9は、図8の矢印IX-IXの方向で見た伝熱フィン66の部分破断図である。図10Aは、図9の楕円XA内の部分拡大図である。図10Bは、図9の楕円XB内の部分拡大図である。図11は、図8の矢印XI-XIの方向で見た伝熱フィン66の部分破断図である。図12は、図8の矢印XII-XIIの方向で見た伝熱フィン66の部分破断図である。
(5) Detailed Configuration of Heat Transfer Fin Next, the detailed configuration of the heat transfer fin 66 will be described with reference to FIGS. 3 to 12. FIG. FIG. 7 is a partially enlarged view showing the heat exchange section 60 of the heat source side heat exchanger 23 as seen from the direction along the longitudinal direction of the heat transfer tube 63 . FIG. 8 is a diagram showing the main parts of the heat transfer fins 66. As shown in FIG. FIG. 9 is a partial cutaway view of heat transfer fin 66 viewed in the direction of arrows IX-IX in FIG. FIG. 10A is a partial enlarged view within oval XA in FIG. 10B is a partial enlarged view within oval XB of FIG. 9. FIG. FIG. 11 is a partial cutaway view of heat transfer fin 66 viewed in the direction of arrows XI-XI in FIG. FIG. 12 is a partial cutaway view of heat transfer fin 66 viewed in the direction of arrows XII-XII in FIG.

伝熱フィン66のそれぞれは、主に、本体660とタブ100,200とを有する。本体660は、熱源側ファン36によって供給される空気と接触する伝熱面660sを有する。タブ100,200は、後側タブ100と前側タブ200とを有する。後側タブ100は、本体660と接続される接続部110を有する。前側タブ200は、本体660と接続される接続部210を有する。 Each of the heat transfer fins 66 mainly has a body 660 and tabs 100,200. The main body 660 has a heat transfer surface 660s that contacts the air supplied by the heat source side fan 36 . Tabs 100 and 200 have a rear tab 100 and a front tab 200 . The rear tab 100 has a connecting portion 110 that connects with the main body 660 . The front tab 200 has a connecting portion 210 that connects with the main body 660 .

本体660は、ある方向(この方向を以下では第一方向D1という)に延設される長い板状部である。本実施形態においては、第一方向D1が略上下方向に対応するように、熱源側熱交換器23が熱源ユニット2に配置される。伝熱フィン66をプレス加工によって平板から形成することができる。 The main body 660 is a long plate-like portion extending in a certain direction (hereinafter referred to as the first direction D1). In the present embodiment, the heat source side heat exchanger 23 is arranged in the heat source unit 2 so that the first direction D1 corresponds substantially to the vertical direction. The heat transfer fins 66 can be formed from a flat plate by pressing.

多数の切り欠き67が、各切り欠き67が第一方向D1に沿って互いから離間して配置されるよう、伝熱フィン66に形成される。切り欠き67は、第一方向D1に沿って所定の間隔で配置される。それぞれの切り欠き67は管挿入部80を有する。管挿入部80の第一方向D1の幅W1は、二つの平面64間の伝熱管63の厚さT1に略対応する(図7及び図8を参照)。伝熱管63は、切り欠き67の管挿入部80に第二方向D2に沿って挿入される。言い換えれば、切り欠き67の管挿入部80は、第二方向D2に沿って伝熱管63を受け入れる。以下では、伝熱管63が挿入される方向を管挿入方向という。本体660は、第二方向D2における後側縁部660aから前側縁部660bへと延設される(図9を参照)。切り欠き67は、後側縁部660aから前側縁部660bに向かって延びている(図8を参照)。伝熱フィン66が熱源側熱交換器23に用いられるとき、後側縁部660aは熱源側ファン36によって生じる気流方向の上流側に位置し、そして前側縁部660bは熱源側ファン36によって生じる気流方向の下流側に位置する(図7を参照)。第二方向D2は、第一方向D1に対して垂直である。管挿入部80の周辺部分は、第三方向D3における一方の側に向かって伝熱フィン66の基面66aから突出する。伝熱フィン66の基面66aは、管挿入部80を含む各部分が伝熱フィン66上に形成される以前の伝熱フィン66の面をいう。第三方向D3は、第一方向D1と第二方向D2とに対して垂直である。第三方向D3は、管挿入部80に挿入される伝熱管63の長手方向に対応する。 A number of notches 67 are formed in the heat transfer fin 66 such that each notch 67 is spaced apart from each other along the first direction D1. The notches 67 are arranged at predetermined intervals along the first direction D1. Each notch 67 has a tube insert 80 . A width W1 of the tube insertion portion 80 in the first direction D1 substantially corresponds to a thickness T1 of the heat transfer tube 63 between the two planes 64 (see FIGS. 7 and 8). The heat transfer tube 63 is inserted into the tube insertion portion 80 of the notch 67 along the second direction D2. In other words, the tube insertion portion 80 of the notch 67 receives the heat transfer tube 63 along the second direction D2. Hereinafter, the direction in which the heat transfer tubes 63 are inserted is referred to as the tube insertion direction. The body 660 extends from a rear edge 660a to a front edge 660b in the second direction D2 (see FIG. 9). Notch 67 extends from rear edge 660a toward front edge 660b (see FIG. 8). When the heat transfer fins 66 are used in the heat source side heat exchanger 23, the rear edge 660a is positioned upstream in the direction of the airflow generated by the heat source side fan 36, and the front edge 660b is positioned upstream in the direction of the airflow generated by the heat source side fan 36. direction downstream (see FIG. 7). The second direction D2 is perpendicular to the first direction D1. A peripheral portion of the tube insertion portion 80 protrudes from the base surface 66a of the heat transfer fin 66 toward one side in the third direction D3. The base surface 66 a of the heat transfer fin 66 refers to the surface of the heat transfer fin 66 before each portion including the tube insertion portion 80 is formed on the heat transfer fin 66 . The third direction D3 is perpendicular to the first direction D1 and the second direction D2. A third direction D3 corresponds to the longitudinal direction of the heat transfer tube 63 inserted into the tube insertion portion 80 .

熱源側熱交換器23の製造工程において、伝熱フィン66が第三方向D3に並んで配置され、伝熱管63が第二方向D2に沿って伝熱フィン66の切り欠き67へと挿入されて、最終的に、伝熱管63が切り欠き67の管挿入部80に嵌入される。その後、伝熱管63は、ろう付けによって管挿入部80の周辺縁部分に接合される。その後、伝熱管63は、図3に示す略L字形状に曲げられる。 In the manufacturing process of the heat source side heat exchanger 23, the heat transfer fins 66 are arranged side by side in the third direction D3, and the heat transfer tubes 63 are inserted into the notches 67 of the heat transfer fins 66 along the second direction D2. , and finally, the heat transfer tube 63 is fitted into the tube insertion portion 80 of the notch 67 . After that, the heat transfer tube 63 is joined to the peripheral edge portion of the tube insertion portion 80 by brazing. After that, the heat transfer tube 63 is bent into a substantially L shape as shown in FIG.

伝熱フィン66の本体660は、管挿入部80の間に配置される複数のフィン中間部81を有する。また伝熱フィン66は後側部82と前側部83とを有する。後側部82は、後側縁部660aの側のフィン中間部81の縁部から管挿入方向とは逆方向に延設される。フィン前側部83は、前側縁部660bの側のフィン中間部81の縁部から管挿入方向に延設される。 The main body 660 of the heat transfer fins 66 has a plurality of intermediate fin portions 81 arranged between the tube insertion portions 80 . The heat transfer fins 66 also have a rear side portion 82 and a front side portion 83 . The rear side portion 82 extends in the direction opposite to the pipe insertion direction from the edge portion of the fin intermediate portion 81 on the side of the rear side edge portion 660a. The fin front side portion 83 extends in the pipe insertion direction from the edge portion of the fin intermediate portion 81 on the side of the front side edge portion 660b.

フィン中間部81は、基面66aに対して第三方向D3に突出する基台部84を有する。基台部84は平坦面85を有する。基台部84は、第二方向D2における管挿入部80の中央部に配置される。平坦面85は、基面66aから第三方向D3に離間した位置に配置される。平坦面85は、管挿入部80と比較して基面66aから第三方向D3にさらに離間した位置に配置される。 The fin intermediate portion 81 has a base portion 84 that protrudes in the third direction D3 with respect to the base surface 66a. The base portion 84 has a flat surface 85 . The base portion 84 is arranged in the center portion of the tube insertion portion 80 in the second direction D2. The flat surface 85 is arranged at a position spaced apart from the base surface 66a in the third direction D3. The flat surface 85 is arranged at a position further spaced apart from the base surface 66a in the third direction D3 than the tube insertion portion 80 is.

伝熱フィン66の本体660は、管挿入方向における基台部84の後側に後側リブ部92を有する。伝熱フィン66の本体660は、管挿入方向における基台部84の前側に前側リブ部96を有する。後側リブ部92及び前側リブ部96は、基面66aに対して第三方向D3に突出する。 A main body 660 of the heat transfer fin 66 has a rear rib portion 92 on the rear side of the base portion 84 in the pipe insertion direction. A main body 660 of the heat transfer fin 66 has a front rib portion 96 on the front side of the base portion 84 in the pipe insertion direction. The rear rib portion 92 and the front rib portion 96 protrude in the third direction D3 with respect to the base surface 66a.

後側リブ部92はそれぞれ、第三方向D3に沿って見てU字形状を有する。後側リブ部92は、第二方向D2に延設される第一部分93及び第二部分94と、第一方向D1に延設される第三部分95と、を有する。後側リブ部92の第一部分93及び第二部分94は、中間部81と後側部82とにわたって第二方向D2に延設される。後側リブ部92の第三部分95は、中間部81に隣接している後側リブ部92の第一部分93の端部から中間部81に隣接している後側リブ部92の第二部分94の端部まで第一方向D1に延設されている。 Each of the rear rib portions 92 has a U shape when viewed along the third direction D3. The rear rib portion 92 has a first portion 93 and a second portion 94 extending in the second direction D2, and a third portion 95 extending in the first direction D1. A first portion 93 and a second portion 94 of the rear rib portion 92 extend across the intermediate portion 81 and the rear portion 82 in the second direction D2. The third portion 95 of the rear rib portion 92 extends from the end of the first portion 93 of the rear rib portion 92 adjacent to the intermediate portion 81 to the second portion of the rear rib portion 92 adjacent to the intermediate portion 81 . It extends in the first direction D1 to the end of 94 .

前側リブ部96はそれぞれ、第三方向D3に沿って見てU字形状を有する。前側リブ部96は、第二方向D2に延設される第一部分97及び第二部分98と、第一方向D1に延設される第三部分99と、を有する。前側リブ部96の第一部分97及び第二部分98は、中間部81と前側部83とにわたって第二方向D2に延設される。前側リブ部96の第三部分99は、中間部81に隣接している前側リブ部96の第一部分97の端部から中間部81に隣接している前側リブ部96の第二部分98の端部まで第一方向D1に延設されている。 Each of the front rib portions 96 has a U shape when viewed along the third direction D3. The front rib portion 96 has a first portion 97 and a second portion 98 extending in the second direction D2, and a third portion 99 extending in the first direction D1. A first portion 97 and a second portion 98 of the front rib portion 96 extend across the intermediate portion 81 and the front portion 83 in the second direction D2. The third portion 99 of the front rib portion 96 extends from the end of the first portion 97 of the front rib portion 96 adjacent the intermediate portion 81 to the end of the second portion 98 of the front rib portion 96 adjacent the intermediate portion 81 . It extends in the first direction D1 up to the part.

次に、後側タブ100及び前側タブ200を図7~図13を参照して詳細に説明する。 Next, the rear tab 100 and the front tab 200 will be described in detail with reference to FIGS. 7-13.

(5-1)後側タブ及び前側タブ
伝熱フィン66を有する熱源側熱交換器23において、図13に示す通り、複数の伝熱フィン66は、各伝熱フィン66が隣の伝熱フィン66と当接するよう、第三方向D3に配置される。互いに当接する伝熱フィン66の本体660間の距離を保つために、後側タブ100と前側タブ200とが伝熱フィン66に配置される。具体的には、後側タブ100と前側タブ200とは、伝熱フィン66の本体660から第三方向D3に延設される。後側タブ100及び前側タブ200は、リブ部92,96等の他の部分と比較して、第三方向D3における伝熱フィン66の本体660の基面66aからさらに離間するよう延設される。伝熱フィン66の後側タブ100と前側タブ200とは、隣接する伝熱フィン66の本体660と接触し、これにより、互いに当接する伝熱フィン66の本体660間の距離を保つ。
(5-1) Rear Side Tab and Front Side Tab In the heat source side heat exchanger 23 having the heat transfer fins 66, as shown in FIG. 66 and is arranged in the third direction D3. A rear tab 100 and a front tab 200 are arranged on the heat transfer fins 66 to keep the distance between the bodies 660 of the heat transfer fins 66 abutting each other. Specifically, the rear tab 100 and the front tab 200 extend from the body 660 of the heat transfer fin 66 in the third direction D3. The rear tab 100 and the front tab 200 extend farther from the base surface 66a of the main body 660 of the heat transfer fin 66 in the third direction D3 than other portions such as the ribs 92 and 96. . The rear tabs 100 and front tabs 200 of the heat transfer fins 66 contact the bodies 660 of adjacent heat transfer fins 66, thereby maintaining a distance between the bodies 660 of the heat transfer fins 66 abutting each other.

後側タブ100は、切り起こし加工により伝熱フィン66の本体660に形成される。具体的には、後側タブ100は以下のように形成される。 The rear tab 100 is formed on the main body 660 of the heat transfer fin 66 by cutting and raising. Specifically, the rear tab 100 is formed as follows.

孔100a(図8参照)が本体660に形成されよう、伝熱フィン66の本体660が切断される。本実施形態においては、略四辺形の孔100aが本体660に形成されよう、伝熱フィン66の本体660が切断される。具体的には、四辺形孔100aの三つの辺が本体660上で切断され、接続部110において本体660に接続される切断片が第三方向D3に起こして曲げられ、後側タブ100が以下で説明する形状に形成される。 Body 660 of heat transfer fin 66 is cut such that hole 100a (see FIG. 8) is formed in body 660 . In this embodiment, the body 660 of the heat transfer fin 66 is cut such that a substantially quadrilateral hole 100 a is formed in the body 660 . Specifically, three sides of the quadrilateral hole 100a are cut on the main body 660, and the cut piece connected to the main body 660 at the connecting portion 110 is raised and bent in the third direction D3, and the rear tab 100 is bent as follows. is formed into the shape described in .

後側タブ100は、本体660の前側縁部660bより、本体660の後側縁部660aの近くに配置される。後側タブ100は、第三方向D3から見て、後側リブ部92の第一部分93と第二部分94と第三部分95によって囲まれる空間に配置される。後側タブ100は、後側リブ部92の第一部分93と第二部分94と第三部分95とによって囲まれる空間の第一方向D1における中心の近傍に配置されるが、後側タブ100(接続部110)は、後側リブ部92の第一部分93と比較して、後側リブ部92の第二部分94の近くに配置される。後側タブ100の接続部110は、略第二方向D2に沿って延設される。後側タブ100は、第二方向D2において、中間部81と後側部82とにわたって配置される。 Rear tab 100 is positioned closer to rear edge 660 a of body 660 than to front edge 660 b of body 660 . The rear tab 100 is arranged in a space surrounded by the first portion 93, the second portion 94 and the third portion 95 of the rear rib portion 92 when viewed from the third direction D3. The rear tab 100 is arranged near the center in the first direction D1 of the space surrounded by the first portion 93, the second portion 94 and the third portion 95 of the rear rib portion 92, but the rear tab 100 ( The connecting portion 110 ) is located closer to the second portion 94 of the rear rib portion 92 compared to the first portion 93 of the rear rib portion 92 . The connecting portion 110 of the rear tab 100 extends substantially along the second direction D2. The rear tab 100 is arranged across the intermediate portion 81 and the rear portion 82 in the second direction D2.

前側タブ200は、切り起こし加工により伝熱フィン66の本体660に形成される。具体的には、後側タブ200は以下のように形成される。 The front tab 200 is formed on the main body 660 of the heat transfer fin 66 by cutting and raising. Specifically, rear tab 200 is formed as follows.

孔200a(図8参照)が本体660に形成されよう、伝熱フィン66の本体660が切断される。本実施形態においては、略長方形状の孔200aが本体660に形成されよう、伝熱フィン66の本体660が切断される。具体的には、四辺形孔200aの三つの辺が本体660上で切断され、接続部210において本体660に接続される切断片が第三方向D3に起こして曲げられ、前側タブ200が以下で説明する形状に形成される。 Body 660 of heat transfer fin 66 is cut such that hole 200 a (see FIG. 8) is formed in body 660 . In this embodiment, the body 660 of the heat transfer fin 66 is cut such that the substantially rectangular hole 200 a is formed in the body 660 . Specifically, three sides of the quadrilateral hole 200a are cut on the main body 660, and the cut piece connected to the main body 660 at the connecting portion 210 is raised and bent in the third direction D3, and the front tab 200 is bent as follows. It is formed into the shape to be described.

前側タブ200は、本体660の後側縁部660aより、本体660の前側縁部660bの近くに配置される。前側タブ200は、第三方向D3から見て、前側リブ部96の第一部分97と第二部分98と第三部分99によって囲まれる空間に配置される。前側タブ200は、後側リブ部96の第一部分97と第二部分98と第三部分99とによって囲まれる空間の第一方向D1における中心の近傍に配置されるが、前側タブ200(接続部210)は、前側リブ部96の第二部分98と比較して、前側リブ部96の第一部分97の近くに配置される。前側タブ200及び後側タブ100を第二方向D2に沿って見たとき、前側タブ200と後側タブ100とがずれた位置に配置されている。前側タブ200の接続部210は、略第二方向D2に沿って延設される。前側タブ200は、第二方向D2において、中間部81と前側部83とにわたって配置される。 The front tab 200 is positioned closer to the front edge 660b of the body 660 than to the rear edge 660a of the body 660 . The front side tab 200 is arranged in a space surrounded by the first portion 97, the second portion 98 and the third portion 99 of the front side rib portion 96 when viewed from the third direction D3. The front tab 200 is arranged near the center in the first direction D1 of the space surrounded by the first portion 97, the second portion 98 and the third portion 99 of the rear rib portion 96. 210 ) are located closer to the first portion 97 of the front rib portion 96 than the second portion 98 of the front rib portion 96 . When the front side tab 200 and the rear side tab 100 are viewed along the second direction D2, the front side tab 200 and the rear side tab 100 are arranged at positions shifted from each other. The connecting portion 210 of the front tab 200 extends substantially along the second direction D2. The front side tab 200 is arranged across the intermediate portion 81 and the front side portion 83 in the second direction D2.

図10Aを参照して、後側タブ100を第一方向D1に沿って見たとき、後側タブ100の接続部110は、前端部110aと後端部110bとを有する。前端部110aは、伝熱フィン66の本体660の前側縁部660bの最も近くに位置する端部である。後端部110bは、伝熱フィン66の本体660の後側縁部660aの最も近くに位置する端部である。後側タブ100を第一方向D1に沿って見たとき、各後側タブ100の各部は、後側第一仮想直線ILa1上、又は、後側第一仮想直線ILa1より本体660の後側縁部660aに近い側に配置される。後側第一仮想直線ILa1は、後側タブ100の接続部110の前端部110aを通って第三方向D3に延びる。 Referring to FIG. 10A, when rear tab 100 is viewed along first direction D1, connecting portion 110 of rear tab 100 has front end portion 110a and rear end portion 110b. Front end 110 a is the end located closest to front edge 660 b of body 660 of heat transfer fin 66 . The trailing end 110b is the end of the heat transfer fin 66 located closest to the trailing edge 660a of the body 660 thereof. When the rear tab 100 is viewed along the first direction D1, each part of each rear tab 100 is located on the rear first imaginary straight line ILa1 or on the rear edge of the main body 660 from the rear first imaginary straight line ILa1. It is arranged on the side closer to the portion 660a. The rear first imaginary straight line ILa1 passes through the front end portion 110a of the connection portion 110 of the rear tab 100 and extends in the third direction D3.

好ましくは、後側タブ100を第一方向D1に沿って見たとき、後側タブ100は、後側タブ100の接続部110の前端部110aを除き、第一仮想直線ILよりも本体660の後側縁部660aに近い側に配置される(図10Aを参照)。 Preferably, when the rear tab 100 is viewed along the first direction D1, the rear tab 100, except for the front end portion 110a of the connecting portion 110 of the rear tab 100, is positioned further along the main body 660 than the first imaginary straight line IL. It is located on the side closer to the rear edge 660a (see FIG. 10A).

図10Aに示す通り、好ましくは、後側タブ100を第一方向D1に沿って見たとき、後側タブ100の前側辺縁120は、後側タブ100の前側辺縁120が第三方向D3に本体660から離れるにしたがって、本体660の後側縁部660aに近づく。後側タブ100の前側辺縁120は、第二方向D2における本体660の前側縁部660bの近い側(手前側)に位置する辺縁である。本実施形態において、後側タブ100を第一方向D1に沿って見たとき前側辺縁120は直線であり、そして、後側タブ100を第一方向D1に沿って見たとき前側辺縁120と本体660との間の角度αは90度より大きい(図10Aを参照)。例えば、角度αを、90度を超え、110度より小さい角度とできる。 As shown in FIG. 10A, preferably the front edge 120 of the back tab 100 is aligned with the front edge 120 of the back tab 100 when viewing the back tab 100 along the first direction D1 in the third direction D3. further away from the main body 660, the rear edge 660a of the main body 660 is approached. The front side edge 120 of the rear tab 100 is the side edge located on the near side (front side) of the front side edge portion 660b of the main body 660 in the second direction D2. In this embodiment, the front edge 120 is straight when the rear tab 100 is viewed along the first direction D1, and the front edge 120 is straight when the rear tab 100 is viewed along the first direction D1. and the body 660 is greater than 90 degrees (see FIG. 10A). For example, the angle α can be greater than 90 degrees and less than 110 degrees.

さらに、好ましくは、後側タブ100を第一方向D1に沿って見たとき、第二方向D2における後側タブ100の第一端縁130の長さLa1は、第二方向D2における後側タブ100の接続部110の長さLa2より長い(La2<La1)(図10Aを参照)。言い換えれば、後側リブ部92の第一部分93に近い第二方向D2に延びる四辺形の孔100aの縁部は、後側リブ部92の第二部分94に近い第二方向D2に延びる四辺形の孔100aの縁部より長い。後側タブ100を第一方向D1に沿って見たとき、後側タブ100の第一端縁130は、第三方向D3において本体660に対して遠位側に配置する。 Further, preferably, when the rear tab 100 is viewed along the first direction D1, the length La1 of the first edge 130 of the rear tab 100 in the second direction D2 is equal to the length La1 of the rear tab 100 in the second direction D2. 100 is longer than the length La2 of the connecting portion 110 (La2<La1) (see FIG. 10A). In other words, the edge of the quadrilateral hole 100a extending in the second direction D2 near the first portion 93 of the rear rib portion 92 is a quadrilateral shape extending in the second direction D2 near the second portion 94 of the rear rib portion 92. longer than the edge of the hole 100a. When the rear tab 100 is viewed along the first direction D1, the first edge 130 of the rear tab 100 is disposed distal to the body 660 in the third direction D3.

好ましくは、図10Aに示す通り、後側タブ100を第一方向D1に沿って見たとき、後側タブ100の一部は、後側第二仮想直線ILa2よりも本体660の後側縁部660aに近い側に配置される。後側第二仮想直線ILa2は、後側タブ100の接続部110の後端部110bを通って第三方向D3に延びる。 Preferably, as shown in FIG. 10A, when the rear tab 100 is viewed along the first direction D1, a portion of the rear tab 100 is positioned further along the rear edge of the main body 660 than the rear second imaginary straight line ILa2. It is located on the side closer to 660a. The rear second imaginary straight line ILa2 passes through the rear end portion 110b of the connection portion 110 of the rear tab 100 and extends in the third direction D3.

さらに、後側タブ100は、先端部150と最遠部140とを有する。先端部150は、後側タブ100の接続部110に対して遠位側端部に位置する部分である。最遠部140は、第三方向D3において、後側タブ100の本体660から最も遠くに位置する部分である。図11に示す通り、後側タブ100の先端部150は、好ましくは後側タブ100の最遠部140よりも本体660の近くに配置される。 Additionally, rear tab 100 has a distal end 150 and a distalmost portion 140 . The tip portion 150 is the portion of the rear tab 100 located at the distal end with respect to the connecting portion 110 . The farthest portion 140 is the portion of the rear tab 100 located farthest from the main body 660 in the third direction D3. As shown in FIG. 11, the distal end 150 of the trailing tab 100 is preferably positioned closer to the body 660 than the farthest portion 140 of the trailing tab 100 .

図10Bを参照して、前側タブ200を第一方向D1に沿って見たとき、前側タブ200の接続部210は後端部210bと前端部210aとを有する。前端部210aは、伝熱フィン66の本体660の前側縁部660bの最も近くに位置する端部である。後端部210bは、伝熱フィン66の本体660の後側縁部660aの最も近くに位置する端部である。前側タブ200を第一方向D1に沿って見たとき、各前側タブ200の各部は、前側第一仮想直線ILb1上、又は、前側第一仮想直線ILb1より本体660の前側縁部660bに近い側に配置される。前側第一仮想直線ILb1は、前側タブ200の接続部210の後端部210bを通って第三方向D3に延びる。 Referring to FIG. 10B, when front tab 200 is viewed along first direction D1, connecting portion 210 of front tab 200 has a rear end portion 210b and a front end portion 210a. Front end 210 a is the end located closest to front edge 660 b of body 660 of heat transfer fin 66 . The trailing end 210b is the end of the heat transfer fin 66 located closest to the trailing edge 660a of the body 660 thereof. When the front tabs 200 are viewed along the first direction D1, each part of each front tab 200 is on the front first imaginary straight line ILb1 or on the side closer to the front edge 660b of the main body 660 than the front first imaginary straight line ILb1. placed in The front first imaginary straight line ILb1 passes through the rear end portion 210b of the connection portion 210 of the front tab 200 and extends in the third direction D3.

好ましくは、前側タブ200を第一方向D1に沿って見たとき、前側タブ200は、前側タブ200の接続部210の後端部210bを除き、前側第一仮想直線ILb1よりも本体660の前側縁部660bに近い側に配置される(図10Bを参照)。 Preferably, when the front tab 200 is viewed along the first direction D1, the front tab 200, except for the rear end portion 210b of the connecting portion 210 of the front tab 200, is located on the front side of the main body 660 relative to the front first imaginary straight line ILb1. It is located on the side closer to edge 660b (see FIG. 10B).

図10Bに示す通り、好ましくは、前側タブ200を第一方向D1に沿って見たとき、前側タブ200の後側辺縁220は、前側タブ200の後側辺縁220が第三方向D3に本体660から離れるにしたがって、本体660の前側縁部660bに近づく。前側タブ200の後側辺縁220は、第二方向D2における本体660の後側縁部660aの手前側に位置する辺縁である。本実施形態において、前側タブ200を第一方向D1に沿って見たとき、後側辺縁220は直線であり、そして前側タブ200を第一方向D1に沿って見たとき後側辺縁220と本体660との間の角度βは90度より大きい(図10Bを参照)。例えば、角度βを、90度を超え、110度より小さい角度とできる。 As shown in FIG. 10B, preferably, when the front tab 200 is viewed along the first direction D1, the rear edge 220 of the front tab 200 is aligned with the rear edge 220 of the front tab 200 in the third direction D3. As it moves away from the main body 660, the front edge 660b of the main body 660 is approached. The rear side edge 220 of the front side tab 200 is the side edge located on the front side of the rear side edge portion 660a of the main body 660 in the second direction D2. In this embodiment, the rear edge 220 is straight when the front tab 200 is viewed along the first direction D1, and the rear edge 220 is straight when the front tab 200 is viewed along the first direction D1. and the body 660 is greater than 90 degrees (see FIG. 10B). For example, angle β can be greater than 90 degrees and less than 110 degrees.

さらに、好ましくは、前側タブ200を第一方向D1に沿って見たとき、第二方向D2における前側タブ200の第一端縁230の長さLb1は、第二方向D2における前側タブ200の接続部210の長さLb2より長い(Lb2<Lb1)(図10Bを参照)。言い換えれば、前側リブ部96の第二部分98に近い第二方向D2に延びる四辺形の孔200aの縁部は、前側リブ部96の第一部分97に近い第二方向D2に延びる四辺形の孔200aの縁部より長い。前側タブ200を第一方向D1に沿って見たとき、前側タブ200の第一端縁230は、第三方向D3において本体660に対して遠位側に配置する。 Further, preferably, when the front tab 200 is viewed along the first direction D1, the length Lb1 of the first edge 230 of the front tab 200 in the second direction D2 is equal to the connecting length Lb1 of the front tab 200 in the second direction D2. longer than the length Lb2 of the portion 210 (Lb2<Lb1) (see FIG. 10B). In other words, the edges of the quadrilateral hole 200a extending in the second direction D2 near the second portion 98 of the front rib portion 96 are aligned with the edges of the quadrilateral hole 200a extending in the second direction D2 near the first portion 97 of the front rib portion 96. longer than the edge of 200a. When the front tab 200 is viewed along the first direction D1, the first edge 230 of the front tab 200 is positioned distal to the body 660 in the third direction D3.

好ましくは、図10Bに示す通り、前側タブ200を第一方向D1に沿って見たとき、前側タブ200の一部は、前側第二仮想直線ILb2よりも本体660の前側縁部660bに近い側に配置される。前側第二仮想直線ILb2は、前側タブ200の接続部210の後端部210bを通って第三方向D3に延びる。 Preferably, as shown in FIG. 10B, when the front tab 200 is viewed along the first direction D1, a portion of the front tab 200 is closer to the front edge 660b of the main body 660 than the front second imaginary straight line ILb2. placed in The front second imaginary straight line ILb2 passes through the rear end portion 210b of the connection portion 210 of the front tab 200 and extends in the third direction D3.

さらに、前側タブ200は、先端部250と最遠部240とを有する。先端部250は、前側タブ200の接続部210に対して遠位側端部に位置する部分である。最遠部240は、第三方向D3において、前側タブ200の本体660から最も遠くに位置する部分である。図12に示す通り、前側タブ200の先端部250は、好ましくは前側タブ200の最遠部240よりも本体660の近くに配置される。 Additionally, the front tab 200 has a distal end 250 and a distal end 240 . Tip 250 is the portion of front tab 200 located at the distal end with respect to connecting portion 210 . The farthest portion 240 is the portion of the front tab 200 located farthest from the main body 660 in the third direction D3. As shown in FIG. 12, the distal end 250 of the front tab 200 is preferably positioned closer to the body 660 than the farthest portion 240 of the front tab 200 .

(6)特徴
ここで、第一タブの例としての後側タブ100と第二タブの例としての前側タブ200とを用いるフィン66の特徴を説明する。なお、後側タブ100を第二タブの例とすることができ、前側タブ200を第二タブの例としてすることができることは理解されよう。
(6) Features Here, features of the fin 66 using the rear tab 100 as an example of the first tab and the front tab 200 as an example of the second tab will be described. It will be appreciated that the rear tab 100 can be an example of a second tab and the front tab 200 can be an example of a second tab.

(6-1)
本開示の一つの実施形態にかかる伝熱フィン66は、熱源側熱交換器23において用いられる。伝熱フィン66は本体660と少なくとも一つのタブとを有する。本実施形態において、伝熱フィン66は後側タブ100を少なくとも有する。本体660は伝熱面660sと複数の切り欠き67とを有する。複数の切り欠き67は、第一方向D1に沿って互いから離間するよう配置される。複数の切り欠き67のそれぞれは、第二方向D2に沿って伝熱管63を受け入れる。本体660は、第二方向D2において、一端側に後側縁部660aを、他端側に前側縁部660bを、有している。後側縁部660aは、第一縁部の例である。前側縁部660bは、第二縁部の例である。それぞれの後側タブ100は、本体660と接続される接続部110を有する。後側タブ100は、第三方向D3に接続部110から延設される。第三方向D3は、第一方向D1と第二方向D2との両方に対して垂直である。後側タブ100は、本体660の前側縁部660bよりも本体660の後側縁部660aの近くに配置される。後側タブ100を第一方向D1に沿って見たとき、後側タブ100の各部は、後側第一仮想直線ILa1上、又は、後側第一仮想直線ILa1よりも本体660の後側縁部660aの近くに配置される。後側第一仮想直線ILa1は、第一仮想直線の例である。後側第一仮想直線ILa1は、後側タブ100の接続部110の前端部110aを通って第三方向D3に延びている。前端部110aは、第一端部の例である。後側タブ100の接続部110の前端部110aは、本体660の前側縁部660bの最も近くに位置する端部である。
(6-1)
A heat transfer fin 66 according to one embodiment of the present disclosure is used in the heat source side heat exchanger 23 . Heat transfer fin 66 has a body 660 and at least one tab. In this embodiment, the heat transfer fins 66 have at least rear tabs 100 . The main body 660 has a heat transfer surface 660s and a plurality of notches 67. As shown in FIG. The plurality of cutouts 67 are arranged to be spaced apart from each other along the first direction D1. Each of the multiple notches 67 receives the heat transfer tube 63 along the second direction D2. The main body 660 has a rear edge 660a on one end and a front edge 660b on the other end in the second direction D2. Rear edge 660a is an example of a first edge. Front edge 660b is an example of a second edge. Each rear tab 100 has a connecting portion 110 that connects with the body 660 . The rear tab 100 extends from the connecting portion 110 in the third direction D3. The third direction D3 is perpendicular to both the first direction D1 and the second direction D2. Rear tab 100 is positioned closer to rear edge 660 a of body 660 than to front edge 660 b of body 660 . When the rear tab 100 is viewed along the first direction D1, each part of the rear tab 100 is positioned on the rear first imaginary straight line ILa1 or on the rear edge of the main body 660 from the rear first imaginary straight line ILa1. It is located near portion 660a. The rear first virtual straight line ILa1 is an example of a first virtual straight line. The rear first imaginary straight line ILa1 passes through the front end portion 110a of the connection portion 110 of the rear tab 100 and extends in the third direction D3. Front end 110a is an example of a first end. The front end 110 a of the connecting portion 110 of the rear tab 100 is the end closest to the front edge 660 b of the body 660 .

熱源側熱交換器23の製造工程において、伝熱フィン66は、各伝熱フィン66の後側タブ100が隣接する伝熱フィン66の本体660と接触するよう、第三方向D3に並べて配置される。例えば、第二方向D2が上下方向に対応し、後側タブ100が上側に配置され、前側タブ200が下側に配置されるよう、伝熱フィン66は第三方向D3に並べて配置される。なお、第二方向D2が上下方向に対応し、後側タブ100が下側に配置され、前側タブ200が上側に上向きに配置されるよう、伝熱フィン66を第三方向D3に並べて配置できることは理解されよう。整列工程に関して、従来の伝熱フィンは以下の問題を有する。 In the manufacturing process of the heat source side heat exchanger 23, the heat transfer fins 66 are arranged side by side in the third direction D3 such that the rear tab 100 of each heat transfer fin 66 contacts the main body 660 of the adjacent heat transfer fin 66. be. For example, the heat transfer fins 66 are arranged side by side in the third direction D3 such that the second direction D2 corresponds to the vertical direction, the rear tab 100 is arranged on the upper side, and the front tab 200 is arranged on the lower side. The heat transfer fins 66 can be arranged side by side in the third direction D3 so that the second direction D2 corresponds to the vertical direction, the rear tab 100 is arranged on the lower side, and the front tab 200 is arranged on the upper side upward. be understood. Regarding the alignment process, conventional heat transfer fins have the following problems.

図15は、図9の視点方向と同じ方向から見た従来の伝熱フィン66’の部分破断図である。図15においては、同様の参照符号を、本開示の伝熱フィン66の同様な部、部分及び要素を表すために用いている。従来、図15に示す通り、本実施形態の伝熱フィン66の後側タブ100に対応する伝熱フィン66’の後側タブ100’の内側縁部は、伝熱フィン66’の本体660’から内側に延設されていた。言い換えれば、後側タブ100’を第一方向D1に沿って見たとき、後側タブ100’の少なくとも一部は、本実施形態の後側第一仮想直線ILa1に対応する後側第一仮想直線ILa1’に対して、本体660の後側縁部660a’から離れる側に配置されている。これらの伝熱フィン66’が図16に示す通り並んで配置されるとき、従来の形状の後側タブ100’は、図17に示す通り、隣接する伝熱フィン66’の本体660’の後側縁部660a’に不適切に引っ掛かり易い。さらに、伝熱フィン66’の従来の形状では、後側タブ100’が隣接する伝熱フィン66’の本体660’に不適切に引っ掛かってしまうと、その引っ掛かった伝熱フィン66’を隣接する伝熱フィン66’の本体660’から外すのに比較的長い時間を要する。 FIG. 15 is a partially cutaway view of a conventional heat transfer fin 66' viewed from the same direction as the viewing direction of FIG. In FIG. 15 like reference numerals are used to represent like parts, portions and elements of the heat transfer fins 66 of the present disclosure. Conventionally, as shown in FIG. 15, the inner edge of the rear side tab 100' of the heat transfer fin 66' corresponding to the rear side tab 100 of the heat transfer fin 66 of this embodiment is attached to the main body 660' of the heat transfer fin 66'. It was extended inward from the In other words, when the rear tab 100′ is viewed along the first direction D1, at least part of the rear tab 100′ is aligned with the rear first imaginary line corresponding to the rear first imaginary straight line ILa1 of the present embodiment. It is arranged on the side away from the rear edge 660a' of the main body 660 with respect to the straight line ILa1'. When these heat transfer fins 66' are arranged side-by-side as shown in FIG. 16, the conventionally shaped rear tabs 100' are positioned behind the bodies 660' of adjacent heat transfer fins 66' as shown in FIG. Side edge 660a' is prone to improper hooking. Further, with the conventional shape of heat transfer fin 66', if trailing tab 100' improperly hooks onto body 660' of an adjacent heat transfer fin 66', the hooked heat transfer fin 66' may be moved to adjacent heat transfer fin 66'. It takes a relatively long time to remove the heat transfer fins 66' from the body 660'.

これに対し、本開示の伝熱フィン66の後側タブ100の形状では、熱源側熱交換器23の製造工程において複数の伝熱フィン66が第三方向D3に沿って並んで配置されるときに、後側タブ100が隣接する伝熱フィン66に引っ掛かる可能性を低減できる。さらに、後側タブ100の構成により、隣接する伝熱フィン66に引っ掛かった第一タブの取り外しを改善できる。この構成では、伝熱フィン66を外すのに持ち上げる動作を必要としないからである。したがって、伝熱フィン66を第三方向D3に沿って配置するときに伝熱フィン66を適切に並べて配置する時間を短くできる。 On the other hand, in the shape of the rear tab 100 of the heat transfer fins 66 of the present disclosure, when the plurality of heat transfer fins 66 are arranged side by side along the third direction D3 in the manufacturing process of the heat source side heat exchanger 23, In addition, the possibility of the rear tab 100 being caught by the adjacent heat transfer fins 66 can be reduced. Additionally, the configuration of the trailing tabs 100 allows for improved removal of the first tabs caught on adjacent heat transfer fins 66 . This is because this configuration does not require a lifting operation to remove the heat transfer fins 66 . Therefore, when the heat transfer fins 66 are arranged along the third direction D3, the time required for arranging the heat transfer fins 66 appropriately can be shortened.

(6-2)
後側タブ100を第一方向D1に沿って見たとき、後側タブ100は、後側タブ100の接続部110の前端部110aを除き、後側第一仮想直線ILa1よりも本体660の後側縁部660aの近くに配置される。
(6-2)
When the rear tab 100 is viewed along the first direction D1, the rear tab 100 is located behind the main body 660 with respect to the rear first imaginary straight line ILa1, except for the front end portion 110a of the connecting portion 110 of the rear tab 100. It is located near side edge 660a.

この構成により、伝熱フィン66を第三方向D3に沿って配置するときに伝熱フィン66を適切に並べて配置する時間をさらに短くできる。 With this configuration, it is possible to further shorten the time for arranging the heat transfer fins 66 appropriately when arranging the heat transfer fins 66 along the third direction D3.

(6-3)
後側タブ100を第一方向D1に沿って見たとき、好ましくは、後側タブ100の前側辺縁120は、後側タブ100の前側辺縁120が第三方向D3に本体660から離れるにしたがって、本体660の後側縁部660aに近づく。後側タブ100の前側辺縁120は、第二方向D2において、本体660の前側縁部660bの近位側に位置する。
(6-3)
When the rear tab 100 is viewed along the first direction D1, preferably the front edge 120 of the rear tab 100 is angled as the front edge 120 of the rear tab 100 moves away from the main body 660 in the third direction D3. Thus, the rear edge 660a of the body 660 is approached. The front edge 120 of the rear tab 100 is positioned proximal to the front edge 660b of the main body 660 in the second direction D2.

この構成により、伝熱フィン66を第三方向D3に沿って配置するときに伝熱フィン66を適切に並べて配置する時間をさらに短くできる。 With this configuration, it is possible to further shorten the time for arranging the heat transfer fins 66 appropriately when arranging the heat transfer fins 66 along the third direction D3.

好ましくは、後側タブ100を第一方向D1に沿って見たとき、前側辺縁120は直線である。後側タブ100を第一方向D1に沿って見たとき、前側辺縁120と本体660との間の角度αは90度より大きい。 Preferably, the front edge 120 is straight when the rear tab 100 is viewed along the first direction D1. When viewing the rear tab 100 along the first direction D1, the angle α between the front rim 120 and the body 660 is greater than 90 degrees.

(6-4)
後側タブ100を第一方向D1に沿って見たとき、第二方向D2における後側タブ100の第一端縁130の長さLa1は、第二方向D2における後側タブ100の接続部110の長さLa2より長い。後側タブ100の第一端縁130は、第三方向D3において、本体660に対して遠位側に位置する。
(6-4)
When the rear tab 100 is viewed along the first direction D1, the length La1 of the first edge 130 of the rear tab 100 in the second direction D2 is equal to the connecting portion 110 of the rear tab 100 in the second direction D2. is longer than La2. The first edge 130 of the rear tab 100 is located distally with respect to the body 660 in the third direction D3.

第二方向D2における後側タブ100の第一端縁130の長さLa1が第二方向D2における後側タブ100の接続部110の長さLa2より短い場合、伝熱フィン66を並べて配置する工程の際に、比較的短い第一端縁130は隣接する伝熱フィン66の孔100aへと入り込みやすい。 When the length La1 of the first edge 130 of the rear tab 100 in the second direction D2 is shorter than the length La2 of the connection portion 110 of the rear tab 100 in the second direction D2, the step of arranging the heat transfer fins 66 side by side. , the relatively short first edge 130 tends to enter the hole 100 a of the adjacent heat transfer fin 66 .

これに対し、本実施形態にかかる伝熱フィン66の後側タブ100の構成により、隣接する伝熱フィン66の本体660に後側タブ100の形成時に空けられる孔100aへと、後側タブ100が不適切に入り込んでしまう可能性を低減することができる。 In contrast, due to the configuration of the rear tabs 100 of the heat transfer fins 66 according to the present embodiment, the rear tabs 100 are inserted into the holes 100a formed in the main bodies 660 of the adjacent heat transfer fins 66 when the rear tabs 100 are formed. can reduce the possibility of inappropriate entry.

(6-5)
後側タブ100を第一方向D1に沿って見たとき、後側タブ100一部は、後側第二仮想直線ILa2よりも本体660の後側縁部660aの近くに配置される。後側第二仮想直線ILa2は、後側タブ100の接続部110の後端部110bを通って第三方向D3に延びている。後側タブ100の接続部110の後端部110bは、本体660の第一縁部の最も近くに位置する。
(6-5)
When the rear tab 100 is viewed along the first direction D1, a portion of the rear tab 100 is arranged closer to the rear edge 660a of the main body 660 than the rear second imaginary straight line ILa2. The rear second imaginary straight line ILa2 passes through the rear end portion 110b of the connection portion 110 of the rear tab 100 and extends in the third direction D3. The rear end 110 b of the connecting portion 110 of the rear tab 100 is located closest to the first edge of the body 660 .

伝熱フィン66の後側タブ100のこの構成により、隣接する伝熱フィン66の本体660上に第一タブを形成するよう空けられる孔100aへと、後側タブ100が不適切に入り込んでしまう可能性を低減できる。 This configuration of the rear tabs 100 of the heat transfer fins 66 causes the rear tabs 100 to improperly nest into the holes 100a that are drilled to form the first tabs on the body 660 of the adjacent heat transfer fin 66. can reduce the possibility.

(6-6)
後側タブ100は、先端部150と最遠部140とを有する。先端部150は、後側タブ100の接続部110に対して遠位側端部に位置する。後側タブ100の最遠部140は、第三方向D3において、本体660から最も遠くに位置する。後側タブ100の先端部150は、後側タブ100の最遠部140よりも本体660の近くに配置される。
(6-6)
Rear tab 100 has a distal end 150 and a distal end 140 . The tip 150 is located at the distal end with respect to the connecting portion 110 of the rear tab 100 . The farthest portion 140 of the rear tab 100 is positioned farthest from the main body 660 in the third direction D3. The distal end 150 of the rear tab 100 is positioned closer to the body 660 than the farthest portion 140 of the rear tab 100 .

この構成により、後側タブ100と隣接する伝熱フィン66との間の摩擦を低減できる。したがって、伝熱フィン66を第三方向D3に沿って配置するときに伝熱フィン66を適切に並べて配置する時間を短くできる。 This configuration reduces friction between the rear tab 100 and the adjacent heat transfer fins 66 . Therefore, when the heat transfer fins 66 are arranged along the third direction D3, the time required for arranging the heat transfer fins 66 appropriately can be shortened.

(6-7)
伝熱フィン66は、本体660の後側縁部660aよりも本体660の前側縁部660bの近くに配置される前側タブ200を有する。前側タブ200を第一方向D1に沿って見たとき、前側タブ200の各部は、前側第一仮想線ILb1上、又は、前側第一仮想線ILb1よりも本体660の前側縁部に近い側に配置される。前側側面第一仮想線ILb1aは第三仮想直線の例である。前側第一仮想線ILb1は、前側タブ200の接続部210の後端部210bを通って第三方向D3に延びている。前側タブ200の接続部210の後端部210bは、本体660の後側縁部660aの最も近くに位置する。
(6-7)
The heat transfer fins 66 have front tabs 200 that are positioned closer to the front edge 660b of the body 660 than to the rear edge 660a of the body 660 . When the front tab 200 is viewed along the first direction D1, each part of the front tab 200 is on the front first imaginary line ILb1 or on the side closer to the front edge of the main body 660 than the front first imaginary line ILb1. placed. The front side first virtual line ILb1a is an example of a third virtual straight line. The front first imaginary line ILb1 extends in the third direction D3 through the rear end portion 210b of the connection portion 210 of the front tab 200. As shown in FIG. The rear end 210b of the connecting portion 210 of the front tab 200 is located closest to the rear edge 660a of the main body 660. As shown in FIG.

少なくとも後側タブ100及び前側タブ200を第二方向D2に沿って配置することによって、伝熱フィン66間の適切な距離を維持することを容易にできる。なお、三つ以上のタブを第二方向D2に沿って配置できることは理解されよう。 By arranging at least the rear tab 100 and the front tab 200 along the second direction D2, maintaining an appropriate distance between the heat transfer fins 66 can be facilitated. It should be understood that more than two tabs can be arranged along the second direction D2.

また、従来の伝熱フィン66’が用いられる場合には、伝熱フィン66’を並べて配置する工程の際に、図18に示すように、隣接する伝熱フィン66’が伝熱フィン66’の前側タブ200’に乗り上がることが起こる可能性が比較的高い。 Moreover, when the conventional heat transfer fins 66' are used, the adjacent heat transfer fins 66' are separated from each other by the heat transfer fins 66' as shown in FIG. riding on the front tab 200' of the .

これに対し、伝熱フィン66の前側タブ200の構成により、熱源側熱交換器23の製造工程において複数の伝熱フィン66が第三方向D3に沿って並べて配置するときに隣接する伝熱フィン66が前側タブ200に引っ掛かる可能性を低減できる。また、この前側タブ200の構成により、前側タブ200に引っ掛かった伝熱フィン66を外れ易くすることができる。したがって、伝熱フィン66を第三方向D3に沿って配置するときに伝熱フィン66を適切に並べて配置する時間を短くできる。 On the other hand, due to the configuration of the front tabs 200 of the heat transfer fins 66, when the plurality of heat transfer fins 66 are arranged side by side along the third direction D3 in the manufacturing process of the heat source side heat exchanger 23, the adjacent heat transfer fins 66 is less likely to get caught on the front tab 200. In addition, due to the configuration of the front tab 200, the heat transfer fin 66 caught on the front tab 200 can be easily removed. Therefore, when the heat transfer fins 66 are arranged along the third direction D3, the time required for arranging the heat transfer fins 66 appropriately can be shortened.

(6-8)
後側タブ100及び前側タブ200を第二方向D2に沿って見たとき、後側タブ100と前側タブ200とはずれた位置に配置される。
(6-8)
When the rear tab 100 and the front tab 200 are viewed along the second direction D2, the rear tab 100 and the front tab 200 are arranged at positions separated from each other.

(7)変形例
(7-1)変形例A
上記の実施形態におけるタブ100,200の位置は単なる例にすぎない。ここで、タブ100,200の位置を、本開示の主旨から逸脱することなく種々に変更できることを記載しておく。
(7) Modification (7-1) Modification A
The positions of the tabs 100, 200 in the above embodiments are merely examples. It should be noted here that the location of tabs 100, 200 may be varied without departing from the spirit of the present disclosure.

(7-2)変形例B
上記の実施形態においては、後側タブ100を第一方向D1に沿って見たとき、前側辺縁120は直線であった。
(7-2) Modification B
In the above embodiments, the front edge 120 was straight when the rear tab 100 was viewed along the first direction D1.

これに対して、後側タブ100を第一方向D1に沿って見たとき、前側辺縁を、図14Aにおける前側辺縁120aとして示すように、曲線とすることもできる。前側辺縁120aでは、後側タブ100を第一方向D1に沿って見たとき、後側タブ100の前側辺縁120aは、後側タブ100の前側辺縁120aが第三方向D3に本体660から離れるにしたがって、本体660の後側縁部660aに近づく。 In contrast, when viewing the rear tab 100 along the first direction D1, the front edge may be curved, as shown as front edge 120a in FIG. 14A. At the front edge 120a, when the rear tab 100 is viewed along the first direction D1, the front edge 120a of the rear tab 100 is positioned so that the front edge 120a of the rear tab 100 is in the third direction D3. , the rear edge 660a of the body 660 is approached.

他の例では、後側タブ100を第一方向D1に沿って見たとき、前側辺縁が、図14Bにおける前側辺縁120bとして示すように、曲線部と直線部とを含むこともできる。 In another example, when the rear tab 100 is viewed along the first direction D1, the front edge may include curved portions and straight portions, as shown as front edge 120b in FIG. 14B.

(7-3)変形例C
上記の実施形態においては、後側タブ100を第一方向D1に沿って見たとき、好ましくは、後側タブ100の前側辺縁120は、後側タブ100の前側辺縁120が第三方向D3に本体660から離れるにしたがって、本体660の後側縁部660aに近づいていた。
(7-3) Modification C
In the above embodiment, when the rear tab 100 is viewed along the first direction D1, the front edge 120 of the rear tab 100 is preferably aligned with the front edge 120 of the rear tab 100 in the third direction. As it moved away from the main body 660 at D3, the rear edge 660a of the main body 660 was approached.

これに対して、図14Cに示す通り、後側タブ100を第一方向D1に沿って見たときに、後側タブ100の前側辺縁120cを、第三方向D3に延びる直線とすることもできる。言い換えれば、後側タブ100を第一方向D1に沿って見たとき、前側辺縁120と本体660との間の角度γを90度とすることができる。この後側タブ100の構成により、隣接する伝熱フィン66に引っ掛かった第一タブの取り外しを改善できる。この構成では、引っ掛かった伝熱フィン66を外すのに持ち上げる動作を必要としないからである。 On the other hand, as shown in FIG. 14C, the front edge 120c of the rear tab 100 may be a straight line extending in the third direction D3 when the rear tab 100 is viewed along the first direction D1. can. In other words, when the rear tab 100 is viewed along the first direction D1, the angle γ between the front edge 120 and the body 660 can be 90 degrees. This rear tab 100 configuration improves the removal of the first tab that is caught on adjacent heat transfer fins 66 . This is because this configuration does not require a lifting operation to remove the caught heat transfer fin 66 .

(7-4)変形例D
上記の実施形態においては、後側タブ100及び前側タブ200を形成するために空けられる孔100a,200aが略四辺形状を有していた。しかしながら、孔100a,200aの形状は、後側タブ100及び前側タブ200を例示的に開示した構成に形成できる限り、四辺形状に限定されない。
(7-4) Modification D
In the above embodiment, the holes 100a and 200a made to form the rear tab 100 and the front tab 200 had a substantially quadrilateral shape. However, the shape of the holes 100a, 200a is not limited to a quadrilateral shape, so long as the rear tab 100 and front tab 200 can be formed in the exemplary disclosed configuration.

(7-5)変形例E
上記の実施形態においては、後側タブ100及び前側タブ200を、切り起こし加工により伝熱フィン66の本体660上に形成している。しかし、後側タブ100及び前側タブ200を他の方法で形成することもできる。例えば、後側タブ100及び前側タブ200を形成するために、別体の要素を伝熱フィン66の本体660に取り付けることもできる。
(7-5) Modification E
In the above embodiment, the rear tab 100 and the front tab 200 are formed on the main body 660 of the heat transfer fin 66 by cut-and-raise. However, rear tab 100 and front tab 200 can be formed in other ways. For example, separate elements may be attached to the body 660 of the heat transfer fins 66 to form the rear tab 100 and the front tab 200 .

(7-6)変形例F
上記の実施形態においては、後側タブ100の先端部150は、後側タブ100の最遠部140よりも本体660の近くに配置されていた。先端部150が後側タブ100の最遠部140よりも本体660の近くに配置されていることが好ましいが、後側タブ100の先端部150を第三方向D3に本体660から最も離れた位置に配置することもできる。
(7-6) Modification F
In the embodiments described above, the distal end 150 of the rear tab 100 was positioned closer to the body 660 than the farthest portion 140 of the rear tab 100 . Although it is preferable that the tip portion 150 is located closer to the main body 660 than the farthest portion 140 of the rear tab 100, the tip portion 150 of the rear tab 100 is positioned furthest from the main body 660 in the third direction D3. can also be placed in

(7-7)変形例G
上記の実施形態における熱源側熱交換器23の構造は、単なる例として説明したにすぎない。ここで、熱源側熱交換器23は、本開示の主旨から逸脱することなく種々の変形を有することができることを記載しておく。
(7-7) Modification G
The structure of the heat source side heat exchanger 23 in the above embodiment is merely described as an example. It should be noted here that the heat source side heat exchanger 23 may have various modifications without departing from the gist of the present disclosure.

例えば、熱源側熱交換器23の熱交換部60の列の数を一または三以上とすることもできる。また、熱交換部61,62は、主熱交換部分61a,62aと副熱交換部分61b,62bとに分割されなくてもよい。また、熱交換部60は略L字形状を有する必要もなく、熱交換部60は直線状またはU字形状等の他の形状を有することができる。 For example, the number of rows of the heat exchange sections 60 of the heat source side heat exchanger 23 can be one or three or more. Moreover, the heat exchange portions 61 and 62 do not have to be divided into the main heat exchange portions 61a and 62a and the sub heat exchange portions 61b and 62b. Also, the heat exchange portion 60 need not have a substantially L-shape, the heat exchange portion 60 can have other shapes such as a straight line or a U-shape.

(7-8)変形例H
上記の実施形態においては、伝熱フィン66が熱源側熱交換器23に用いられている。しかし、伝熱フィン66を利用側熱交換器41に用いることもできる。
(7-8) Modification H
In the above embodiment, the heat transfer fins 66 are used in the heat source side heat exchanger 23 . However, the heat transfer fins 66 can also be used in the utilization side heat exchanger 41 .

(7-9)変形例I
上記の実施形態においては、伝熱フィン66を用いる熱源側熱交換器23が、空調装置1に用いられている。しかし、熱源側熱交換器23を、温水器等の他のタイプの冷凍サイクル装置に用いることもできる。
(7-9) Modification I
In the above embodiment, the heat source side heat exchanger 23 using the heat transfer fins 66 is used in the air conditioner 1 . However, the heat source side heat exchanger 23 can also be used in other types of refrigeration cycle devices such as water heaters.

<付記>
本開示の実施形態を単なる例示のために上に説明した。ここで、特許請求の範囲に記載する本開示の精神及び範囲から逸脱することなく、構成及び細部の種々の変更を行うことができることは理解されるよう。
<Appendix>
Embodiments of the present disclosure are described above for purposes of illustration only. It will be understood that various changes in arrangement and detail may be made therein without departing from the spirit and scope of the present disclosure as set forth in the claims.

1 空調装置(冷凍サイクル装置)
23 熱源側熱交換器(熱交換器)
63 伝熱管
66 伝熱フィン(フィン)
67 切り欠き
100 後側タブ(第一タブ、第二タブ)
110 接続部
110a 前端部(第一タブの接続部の第一端部、第二タブの接続部の第一端部)
110b 後端部(第二端部)
120 第一辺縁
130 第一端縁
140 最遠部
150 先端部
200 前側タブ(第二タブ、第一タブ)
210 接続部
210a 前端部(第二端部)
210b 後端部(第二タブの接続部の第一端部、第一タブの接続部の第一端部)
220 第一辺縁
230 第一端縁
240 最遠部
250 先端部
660 本体
660a 後側縁部(第一縁部、第二縁部)
660b 前側縁部(第二縁部、第一縁部)
660s 伝熱面
D1 第一方向
D2 第二方向
D3 第三方向
ILa1 後側第一仮想直線(第一仮想直線、第三仮想直線)
ILa2 後側第二仮想直線(第二仮想直線)
ILb1 前側第一仮想直線(第三仮想直線、第一仮想直線)
ILb2 前側第二仮想直線(第二仮想直線)
La1 後側タブの第一端縁の長さ(第一タブの第一端縁の長さ)
Lb1 前側タブの第一端縁の長さ(第一タブの第一端縁の長さ)
La2 後側タブの接続部の長さ(第一タブの接続部の長さ)
Lb1 前側タブの接続部の長さ(第二タブの接続部の長さ)
1 Air conditioner (refrigeration cycle device)
23 heat source side heat exchanger (heat exchanger)
63 heat transfer tube 66 heat transfer fin (fin)
67 Notch 100 Rear side tab (first tab, second tab)
110 connecting portion 110a front end (first end of connecting portion of first tab, first end of connecting portion of second tab)
110b rear end (second end)
120 First edge 130 First edge 140 Farthest part 150 Tip part 200 Front side tab (second tab, first tab)
210 connecting portion 210a front end (second end)
210b rear end (first end of connection of second tab, first end of connection of first tab)
220 First side edge 230 First end edge 240 Farthest part 250 Tip part 660 Body 660a Rear side edge (first edge, second edge)
660b front edge (second edge, first edge)
660s Heat transfer surface D1 First direction D2 Second direction D3 Third direction ILa1 Rear first virtual straight line (first virtual straight line, third virtual straight line)
ILa2 Rear second virtual straight line (second virtual straight line)
ILb1 front first virtual straight line (third virtual straight line, first virtual straight line)
ILb2 Front second virtual straight line (second virtual straight line)
La1 length of first edge of rear tab (length of first edge of first tab)
Lb1 length of first edge of front tab (length of first edge of first tab)
La2 Length of connection part of rear side tab (Length of connection part of first tab)
Lb1 Length of connecting part of front side tab (Length of connecting part of second tab)

特開2016-84976号公報JP 2016-84976 A

Claims (9)

伝熱面(660s)と複数の切り欠き(67)とを有する本体(660)であって、前記複数の切り欠きは、第一方向(D1)に沿って互いから離間するよう配置され、前記複数の切り欠きのそれぞれは、第二方向(D2)に沿って伝熱管(63)を受け入れ、前記本体は、前記第二方向において、一端側に第一縁部(660a,660b)を、他端側に第二縁部(660b,660a)を、有している、本体(660)と、
前記本体と接続される接続部(110,210)を有する少なくとも一つのタブ(100,200)であって、前記タブは、前記第一方向と前記第二方向との両方に垂直である第三方向(D3)に前記接続部から延設されているタブ(100,200)と、
を備える、熱交換器(23)において用いられるフィン(66)であって、
前記タブは、前記本体の前記第二縁部よりも前記本体の前記第一縁部の近くに配置される第一タブ(100,200)を含み、
前記第一方向に沿って前記第一タブを見たとき、前記第一タブの各部は、第一仮想直線(ILa1,ILb1)上又は前記第一仮想直線よりも前記本体の前記第一縁部の近くに配置されており、
前記第一仮想直線は、前記第一タブの前記接続部の、前記本体の前記第二縁部の最も近くに位置する第一端部(110a,210b)を通って前記第三方向に延びており
前記第一方向に沿って前記第一タブを見たとき、前記第三方向において前記本体に対して遠位側に位置する前記第一タブの第一端縁(130,230)の前記第二方向の長さ(La1,Lb1)は、前記第一タブの前記接続部の前記第二方向の長さ(La2,Lb2)より長い、
フィン。
A body (660) having a heat transfer surface (660s) and a plurality of notches (67), said plurality of notches being spaced apart from each other along a first direction (D1), said Each of the plurality of cutouts receives a heat transfer tube (63) along the second direction (D2), and the main body has first edges (660a, 660b) on one end side and a body (660) having a second edge (660b, 660a) at an end;
at least one tab (100, 200) having a connection (110, 210) connected with said body, said tab being perpendicular to both said first direction and said second direction; a tab (100, 200) extending from said connection in direction (D3);
A fin (66) for use in a heat exchanger (23) comprising:
said tabs comprise a first tab (100, 200) positioned closer to said first edge of said body than said second edge of said body;
When the first tab is viewed along the first direction, each part of the first tab is located on a first imaginary straight line (ILa1, ILb1) or on the first edge of the body rather than the first imaginary straight line. is located near the
The first imaginary straight line extends in the third direction through a first end (110a, 210b) of the connecting portion of the first tab located closest to the second edge of the body. cage ,
Said second edge of said first tab's first edge (130, 230) located distal to said body in said third direction when said first tab is viewed along said first direction. The length (La1, Lb1) in the direction is longer than the length (La2, Lb2) in the second direction of the connecting portion of the first tab,
fin.
前記第一方向に沿って前記第一タブを見たとき、前記第一タブは、前記第一タブの前記接続部の前記第一端部を除き、前記第一仮想直線よりも前記本体の前記第一縁部の近くに配置されている、
請求項1に記載のフィン。
When the first tab is viewed along the first direction, the first tab, except for the first end of the connecting portion of the first tab, is located further along the main body than the first imaginary straight line. located near the first edge,
A fin according to claim 1.
前記第一方向に沿って前記第一タブを見たとき、前記第二方向において、前記本体の前記第二縁部の近位側にある前記第一タブの第一辺縁(120,220)は、前記第一タブの前記第一辺縁が前記第三方向に前記本体から離れるにしたがって、前記本体の前記第一縁部に近づく、
請求項2に記載のフィン。
a first edge (120, 220) of said first tab proximal to said second edge of said body in said second direction when said first tab is viewed along said first direction; approaches the first edge of the body as the first edge of the first tab moves away from the body in the third direction;
A fin according to claim 2.
前記第一方向に沿って前記第一タブを見たとき、前記第一タブの一部は、第二仮想直線(ILa2,ILb2)よりも前記本体の前記第一縁部の近くに配置されており、
前記第二仮想直線は、前記第一タブの前記接続部の、前記本体の前記第一縁部の最も近くに位置する第二端部(110b,210a)を通って前記第三方向に延びている、
請求項1から3のいずれか1項に記載のフィン。
A portion of the first tab is positioned closer to the first edge of the body than a second imaginary straight line (ILa2, ILb2) when the first tab is viewed along the first direction. cage,
The second imaginary straight line extends in the third direction through a second end (110b, 210a) of the connecting portion of the first tab located closest to the first edge of the body. there is
A fin according to any one of claims 1 to 3 .
前記第一タブは、前記第一タブの前記接続部に対する遠位側端部に位置する先端部(150,250)と、前記第三方向において、前記本体から最も遠くに位置する前記第一タブの最遠部(140,240)と、を有しており、
前記第一タブの前記先端部は、前記第一タブの前記最遠部よりも前記本体の近くに位置している、
請求項1~のいずれか1項に記載のフィン。
Said first tab has a tip portion (150, 250) located at a distal end of said first tab to said connecting portion, and said first tab located farthest from said main body in said third direction. and the farthest portion (140, 240) of
the distal end of the first tab is located closer to the body than the farthest portion of the first tab;
A fin according to any one of claims 1-4 .
前記タブは、前記本体の前記第一縁部よりも前記本体の前記第二縁部の近くに配置される第二タブ(200,100)を含み、
前記第一方向に沿って前記第二タブを見たとき、前記第二タブの各部は、第三仮想直線(ILb1,ILa1)上又は前記第三仮想直線よりも前記本体の前記第二縁部の近くに配置されており、
前記第三仮想直線は、前記第二タブの前記接続部の、前記本体の前記第一縁部の最も近くに位置する第一端部(210b,110a)を通って前記第三方向に延びている、
請求項1~のいずれか1項に記載のフィン。
said tabs include a second tab (200, 100) positioned closer to said second edge of said body than said first edge of said body;
When the second tab is viewed along the first direction, each part of the second tab is located on a third imaginary straight line (ILb1, ILa1) or on the second edge of the body rather than the third imaginary straight line. is located near the
The third imaginary straight line extends in the third direction through a first end (210b, 110a) of the connecting portion of the second tab located closest to the first edge of the body. there is
A fin according to any one of claims 1-5 .
前記第一タブと前記第二タブとを前記第二方向に沿って見たとき、前記第一タブと前記第二タブとがずれた位置に配置されている、
請求項に記載のフィン。
When the first tab and the second tab are viewed along the second direction, the first tab and the second tab are arranged at offset positions.
A fin according to claim 6 .
請求項1~のいずれか1項に記載の複数のフィン(66)と、
前記フィンの前記切り欠き(67)に挿入される複数の伝熱管(63)と、
を備える熱交換器(23)。
a plurality of fins (66) according to any one of claims 1 to 7 ;
a plurality of heat transfer tubes (63) inserted into the notches (67) of the fins;
a heat exchanger (23) comprising:
請求項に記載の熱交換器を備える冷凍サイクル装置(1)。 A refrigeration cycle apparatus (1) comprising the heat exchanger according to claim 8 .
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