JP7258151B2 - 熱交換器および冷凍サイクル装置 - Google Patents

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Description

本発明は、熱交換器および冷凍サイクル装置に関する。
暖房運転時、室外熱交換器において伝熱管内を流れる冷媒と伝熱管の周囲を流れる空気とが熱交換する際、空気中の水分が室外熱交換器の表面で凝縮し、結露する。室外機熱交換器の温度が低いと、結露水は室外熱交換器の表面で氷結して霜となる。結露水は熱交換器の下部に溜まるため、着霜は熱交換器の下部において特に問題となる。
特開2004-347135号公報に記載の室外機では、室外熱交換器の下部への着霜を抑制するために、暖房運転時に室内熱交換器にて凝縮した液冷媒を過冷却するための過冷却熱交換器部が室外熱交換器の下部の風上側に配置されている。室外熱交換器において暖房運転時に蒸発器として作用する熱交換器部の一部は、過冷却熱交換器部よりも風下側に配置されている。
特開2004-347135号公報
上記室外熱交換器では、過冷却熱交換器部と、それよりも風下側に配置された他の熱交換器部との間で熱交換が生じるため、各熱交換器部と空気との熱交換量が減少し、性能が悪化する。
本発明の主たる目的は、従来の室外熱交換器と比べて性能の悪化が抑制されていながらも、着霜を抑制できる熱交換器を提供することにある。
本発明に係る熱交換器は、複数の伝熱管を備える。複数の伝熱管は、上下方向と交差する第1方向に沿って延在する少なくとも1つの第1伝熱管と、少なくとも1つの第1伝熱管よりも上方に配置されており、かつ第1方向に沿って延在する少なくとも1つの第2伝熱管とを含む。少なくとも1つの第1伝熱管と上下方向に隣接する領域には、上下方向および第1方向の各々と交差する第2方向に沿って延びる第1風路が形成されている。少なくとも1つの第2伝熱管と上下方向に隣接する領域には、第2方向に沿って延びる第2風路が形成されている。少なくとも1つの第1伝熱管は、少なくとも1つの第2伝熱管と直列に接続されている。少なくとも1つの第1伝熱管の流路断面積は、少なくとも1つの第2伝熱管の流路断面積よりも小さい。第2方向から視たときに、第1風路の投影面積は、第2風路の投影面積よりも大きい。
本発明によれば、従来の室外熱交換器と比べて性能の悪化が抑制されていながらも、着霜を抑制できる熱交換器を提供できる。
実施の形態1に係る冷凍サイクル装置を示す図である。 図2(A)は、実施の形態1に係る熱交換器を示す図である。図2(B)は、図2(A)に示される熱交換器の第1風路および第2風路を第2方向から視たときの投影面積を説明するための図である。 実施の形態1に係る熱交換器の第1伝熱管の断面図である。 実施の形態1に係る熱交換器の第2伝熱管の断面図である。 実施の形態2に係る熱交換器を示す図である。 実施の形態3に係る熱交換器を示す図である。 実施の形態4に係る熱交換器を示す図である。
以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。なお、図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明は原則として繰り返さない。
実施の形態1.
<冷凍サイクル装置の構成>
図1に示されるように、実施の形態1に係る冷凍サイクル装置100は、冷媒が循環する冷媒回路を備える。冷媒回路は、圧縮機101、流路切替部としての四方弁102、減圧部103、第1熱交換器1、および第2熱交換器104を含む。冷凍サイクル装置100は、第1熱交換器1に送風する第1ファン105と、第2熱交換器104に送風する第2ファン106とをさらに備える。
圧縮機101は、冷媒と吐出する吐出口と、冷媒を吸入する吸入口とを有している。減圧部103は、例えば膨張弁である。減圧部103は、第1熱交換器1の第1流出入部6に接続されている。第1ファン105は、後述する第2方向Bに沿った気流を形成する。
四方弁102は、圧縮機101の吐出口と吐出配管を介して接続されている第1ポートP1と、圧縮機101の吸入口と吸入配管を介して接続されている第2ポートP2と、第1熱交換器1の第2流出入部7および第3流出入部8に接続されている第3開口部P3と、第2熱交換器104に接続されている第4開口部P4とを有している。四方弁102は、第1熱交換器1が凝縮器として作用し第2熱交換器104が蒸発器として作用する第1状態と、第2熱交換器104が凝縮器として作用し第1熱交換器1が蒸発器として作用する第2状態とを切り替えるように設けられている。なお、図1に示される実線の矢印は、冷凍サイクル装置100が上記第2状態にあるときの上記冷媒回路を循環する冷媒の流通方向を示す。図1に示される点線の矢印は、冷凍サイクル装置100が上記第1状態にあるときの上記冷媒回路を循環する冷媒の流通方向を示す。
<第1熱交換器の構成>
図2(A)および図2(B)に示されるように、第1熱交換器1は、例えば複数のフィン2と、複数の伝熱管3,4,5と、分配部10とを主に備える。第1熱交換器1は、複数のフィン2に沿って第2方向Bに沿って流れる気体と、複数の第1伝熱管3,4,5の各々の内部を第1方向Aに沿って流れる冷媒とが熱交換するように設けられている。第1方向Aは、第2方向Bと交差する方向であり、例えば直交する方向である。第1方向Aおよび第2方向Bは、上下方向Cと交差する方向であり、例えば水平方向である。
図2(A)および図2(B)に示されるように、複数のフィン2の各々は、上下方向Cおよび第2方向Bに沿って延びており、第1方向Aにおいて互いに間隔を隔てて配置されている。
複数の伝熱管3,4,5は、複数の第1伝熱管3、複数の第2伝熱管4、および複数の第3伝熱管5と含む。複数の第1伝熱管3、複数の第2伝熱管4、および複数の第3伝熱管5の各々は、第1方向Aに沿って延びており、かつ上下方向Cにおいて互いに間隔を隔てて配置されている。
図2(A)に示されるように、複数の第1伝熱管3の各々は、複数の第2伝熱管4および複数の第3伝熱管5の各々よりも下方に配置されている。少なくとも1つの第1伝熱管3は、第1熱交換器1が備える複数の伝熱管のうち最も下方に配置されている。複数の第1伝熱管3の各々は、第2方向Bにおいて複数の第2伝熱管4の各々と並んで配置されていない。複数の第3伝熱管5の各々は、複数の第2伝熱管4の各々よりも上方に配置されている。
図2(A)に示されるように、複数の第1伝熱管3は、第1接続部11を介して互いに直列に接続されている。複数の第2伝熱管4は、第2接続部12を介して互いに直列に接続されている。複数の第3伝熱管5は、第3接続部13を介して互いに直列に接続されている。
図2(A)に示されるように、複数の第1伝熱管3は、第4接続部21を介して分配部10と直列に接続されている。複数の第2伝熱管4は、第5接続部22を介して分配部10と直列に接続されている。複数の第3伝熱管5は、第6接続部23を介して分配部10と直列に接続されている。第1接続部11、第2接続部12、第3接続部13、第4接続部21、第5接続部22、および第6接続部23の各々は、2つの流出入口を直列に接続する接続管として構成されている。なお、図2において、実線で示される第1接続部11、第2接続部12、および第3接続部13の各々は、第1伝熱管3,第2伝熱管4、および第3伝熱管5の各一端に接続されており、点線で示される第1接続部11、第2接続部12、および第3接続部13の各々は、第1伝熱管3,第2伝熱管4、および第3伝熱管5の各他端に接続されている。
図2(A)に示されるように、分配部10は、第4接続部21を介して第1伝熱管3と接続されている第1ポートP5と、第5接続部22を介して第2伝熱管4と接続されている第2ポートP6と、第6接続部23を介して第3伝熱管5と接続されている第3ポートP7とを有している。第1ポートP5は、第2ポートP6および第3ポートP7よりも下方に配置されている。分配部10は、第1ポートP5と第2ポートP6との間を接続する冷媒流路と、第1ポートP5と第3ポートP7との間を接続する冷媒流路とを有している。
第1接続部11を介して互いに直列に接続された第1伝熱管3は、第1冷媒流路を構成している。第2接続部12を介して互いに直列に接続された第2伝熱管4は、第2冷媒流路を構成している。第3接続部13を介して互いに直列に接続された複数の第3伝熱管5は、第3冷媒流路を構成している。第1冷媒流路は、第2冷媒流路よりも下方に配置されている。第3冷媒流路は、例えば第2冷媒流路よりも上方に配置されている。
第1冷媒流路は、分配部10を介して第2冷媒流路および第3冷媒流路の各々と直列に接続されている。第1伝熱管3は、分配部10を介して第2伝熱管4および第3伝熱管5の各々と直列に接続されている。第2冷媒流路および第3冷媒流路は、第1冷媒流路に対して分岐された分流路を構成している。第2伝熱管4および第3伝熱管5は、分配部10に対して互いに並列に接続されている。
第1冷媒流路の一端は、分配部10の第1ポートP5に接続されている。第1冷媒流路の他端は、第1流出入部6に接続されている。第2冷媒流路の一端は、分配部10の第2ポートP6に接続されている。第2冷媒流路の他端は、第2流出入部7に接続されている。第3冷媒流路の一端は、分配部10の第3ポートP7に接続されている。第3冷媒流路の他端は、第3流出入部8に接続されている。
上記第1状態において、冷媒は第2流出入部7および第3流出入部8から第1熱交換器1の内部に流入し、第2冷媒流路または第3冷媒流路を流れた後、第1冷媒流路を流れて、第1流出入部6から第1熱交換器1の外部に流出する。上記第2状態において、冷媒は第1流出入部6から第1熱交換器1の内部に流入し、第1冷媒流路を流れた後、第2冷媒流路または第3冷媒流路を流れて、第2流出入部7および第3流出入部8から第1熱交換器1の外部に流出する。
図2(A)に示されるように、複数の第1伝熱管3の各々の構成は、互いに同等である。複数の第1伝熱管3は、上下方向Cにおいて互いに間隔を隔てて配置されている第1群の第1伝熱管3Aと、上下方向Cにおいて互いに間隔を隔てて配置されておりかつ第2方向Bにおいて第1群の第1伝熱管3Aと間隔を隔てて配置されている第2群の第1伝熱管3Bとを含む。言い換えると、複数の第1伝熱管3の第2方向Bにおける配列数は、2以上である。なお、実施の形態1において、複数の第1伝熱管3の第2方向Bにおける配列数は、例えば複数の第2伝熱管4の第2方向Bにおける配列数と等しい。
第1群の第1伝熱管3Aおよび第2群の第1伝熱管3Bは、第2方向Bに隣り合っている。第2方向Bからみて、各第1伝熱管3Bの少なくとも一部は上下方向に隣り合う2つの第1伝熱管3Aの間に配置されており、例えば各第1伝熱管3Bの全体が上下方向に隣り合う2つの第1伝熱管3Aの間に配置されている。第1群の第1伝熱管3Aの各々は、例えば直列に接続されている。第2群の第1伝熱管3Bの各々は、例えば直列に接続されている。第1群の第1伝熱管3Aは、例えば第2群の第1伝熱管3Bと直列に接続されている。
複数の第1伝熱管3のうち最も下方に配置されている第1伝熱管3は、第1群の第1伝熱管3Aのうち最も下方に配置されている第1伝熱管3Aである。第1群の第1伝熱管3Aのうち最も下方に配置されている第1伝熱管3Aは、第1流出入部6に接続されている。複数の第1伝熱管3のうち最も上方に配置されている第1伝熱管3は、第2群の第1伝熱管3Bのうち最も上方に配置されている第1伝熱管3Bある。第2群の第1伝熱管3Bのうち最も上方に配置されている第1伝熱管3Bは、第4接続部21を介して分配部10に接続されている。第1群の第1伝熱管3Aは、第2群の第1伝熱管3Bよりも風上側に配置されている。
図2(A)に示されるように、複数の第2伝熱管4の各々の構成は、互いに同等である。複数の第2伝熱管4は、上下方向Cにおいて互いに間隔を隔てて配置されている第1群の第2伝熱管4Aと、上下方向Cにおいて互いに間隔を隔てて配置されておりかつ第2方向Bにおいて第1群の第2伝熱管4Aと間隔を隔てて配置されている第2群の第2伝熱管4Bとを含む。言い換えると、複数の第2伝熱管4の第2方向Bにおける配列数は、2以上である。
第1群の第2伝熱管4Aおよび第2群の第2伝熱管4Bは、第2方向Bに隣り合っている。第2方向Bからみて、各第2伝熱管4Bの少なくとも一部は上下方向に隣り合う2つの第2伝熱管4Aの間に配置されており、例えば各第2伝熱管4Bの全体が上下方向に隣り合う2つの第2伝熱管4Aの間に配置されている。第1群の第2伝熱管4Aの各々は、例えば直列に接続されている。第2群の第2伝熱管4Bの各々は、例えば直列に接続されている。第1群の第2伝熱管4Aは、例えば第2群の第2伝熱管4Bと直列に接続されている。第1群の第2伝熱管4Aは、第2群の第2伝熱管4Bよりも風上側に配置されている。
複数の第2伝熱管4のうち最も下方に配置されている第2伝熱管4は、第1群の第2伝熱管4Aのうち最も下方に配置されている第2伝熱管4Aである。第1群の第2伝熱管4Aのうち最も下方に配置されている第2伝熱管4Aは、第2接続部12を介して、第2群の第2伝熱管4Bのうち最も下方に配置されている第2伝熱管4Bに接続されている。
図2(A)に示されるように、複数の第3伝熱管5の各々の構成は、互いに同等である。複数の第3伝熱管5は、上下方向Cにおいて互いに間隔を隔てて配置されている第1群の第3伝熱管5Aと、上下方向Cにおいて互いに間隔を隔てて配置されておりかつ第2方向Bにおいて第1群の第3伝熱管5Aと間隔を隔てて配置されている第2群の第3伝熱管5Bとを含む。言い換えると、複数の第3伝熱管5の第2方向Bにおける配列数は、2以上である。
第1群の第3伝熱管5Aおよび第2群の第3伝熱管5Bは、第2方向Bに隣り合っている。第1群の第3伝熱管5Aは、第2群の第3伝熱管5Bよりも風上側に配置されている。第2方向Bからみて、各第3伝熱管5Bの少なくとも一部は上下方向に隣り合う2つの第3伝熱管5Aの間に配置されており、例えば各第3伝熱管5Bの全体が上下方向に隣り合う2つの第3伝熱管5Aの間に配置されている。第1群の第3伝熱管5Aの各々は、例えば直列に接続されている。第2群の第3伝熱管5Bの各々は、例えば直列に接続されている。第1群の第3伝熱管5Aは、例えば第2群の第3伝熱管5Bと直列に接続されている。
図2(B)に示されるように、各第1伝熱管3と上下方向Cに隣接する領域には、第2方向Bに沿って延びる複数の第1風路A1が形成されている。各第1風路A1は、各第1伝熱管3と上下方向Cに隣接する領域に形成される風路の最小単位である。各第1風路A1は、第1方向Aに並んで配置されている。第1方向に隣り合う2つの第1風路A1は、フィン2によって区画されている。各第1風路A1は、第2方向Bから視て上下方向Cに隣り合う第1伝熱管3Aと第1伝熱管3Bとの間に配置されている。第1風路A1の上下方向Cの幅D3は、第2方向Bから視て上下方向Cに隣り合う第1伝熱管3Aと第1伝熱管3Bとの間隔に等しく、上下方向Cに並んで配置された2つの第1伝熱管3の上下方向Cの間隔D1(図2(A)参照)よりも短い。
複数の伝熱管3,4,5の各々と上下方向Cに隣接する領域に形成され、かつ第2方向Bに沿って延びる複数の風路のうち最も下方に位置する風路は、第1風路A1として構成されている。
図2(B)に示されるように、各第2伝熱管4と上下方向Cに隣接する領域には、第2方向Bに沿って延びる複数の第2風路A2が形成されている。各第2風路A2は、各第2伝熱管4と上下方向Cに隣接する領域に形成される風路の最小単位である。各第2風路A2は、第1方向Aに並んで配置されている。第1方向に隣り合う2つの第2風路A2は、フィン2によって区画されている。各第2風路A2は、各第1風路A1よりも上方に配置されている。各第2風路A2は、第2方向Bから視て上下方向Cに隣り合う第2伝熱管4Aと第2伝熱管4Bとの間に配置されている。第2風路A2の上下方向Cの幅D4は、第2方向Bから視て上下方向Cに隣り合う第2伝熱管4Aと第2伝熱管4Bとの間隔に等しく、上下方向Cに並んで配置された2つの第2伝熱管4の上下方向Cの間隔D2(図2(A)参照)よりも短い。
図2(B)に示されるように、第2方向Bから視たときに、各第1風路A1の投影面積は、各第2風路A2の投影面積よりも大きい。言い換えると、各第1風路A1の上下方向Cの幅は、各第2風路A2の上下方向Cの幅よりも広い。
図2(A)に示されるように、上下方向Cに並んで配置された2つ第1伝熱管3の上下方向Cの間隔D1は、上下方向Cに並んで配置された2つの第2伝熱管4の上下方向Cの間隔D2と等しい。図2(A)、図3および図4に示されるように、各第1伝熱管3の上下方向の幅W1は、各第2伝熱管4の上下方向の幅W2よりも小さい。そのため、第2方向Bから視て第1伝熱管3Aと第1伝熱管3Bとの間の上下方向Cの間隔D3は、第2方向Bから視て第2伝熱管4Aと第2伝熱管4Bとの間の上下方向Cの間隔D4よりも広い。第2方向Bから視て第1伝熱管3Aと第1伝熱管3Bとの間の上下方向Cの間隔D3は、各第1風路A1の上下方向Cの幅と等しい。第2方向Bから視て第2伝熱管4Aと第2伝熱管4Bとの間の上下方向Cの間隔D4は、各第2風路A2の上下方向Cの幅と等しい。よって、各第1風路A1の上下方向Cの幅は、各第2風路A2の上下方向Cの幅よりも広い。
各第1風路A1の投影面積は、最も風上側に位置し上下方向Cに隣り合う2つの第1伝熱管3間の空間の投影面積から該2つの第1伝熱管3間に配置される第1伝熱管3の投影面積を除いたものとなる。各第2風路A2の投影面積は、最も風上側に位置し上下方向Cに隣り合う2つの第2伝熱管4間の空間の投影面積から該2つの第2伝熱管4間に配置される第2伝熱管4の投影面積を除いたものとなる。
図3および図4に示されるように、複数の第1伝熱管3内の冷媒の流路断面積は、複数の第2伝熱管4内の冷媒の流路断面積よりも小さい。
図2(A)、図3および図4に示されるように、複数の第1伝熱管3および複数の第2伝熱管4の各々は、例えば円管として構成されている。図2(A)、図3および図4に示されるように、複数の第1伝熱管3の外径W1は、複数の第2伝熱管4の外径W2よりも小さい。複数の第1伝熱管3の内径は、複数の第2伝熱管4の内径よりも小さい。
各第3伝熱管5と上下方向Cに隣接する領域には、第2方向Bに沿って延びる図示しない複数の第3風路が形成されている。各第3風路は、第1方向Aに並んで配置されている。第1方向に隣り合う2つの第3風路は、フィン2によって区画されている。各第3風路は、各第3伝熱管5と上下方向Cに隣接する領域に形成される風路の最小単位である。各第3風路は、第2方向Bから視て上下方向Cに隣り合う第3伝熱管5Aと第3伝熱管5Bとの間に配置されている。第3風路の上下方向Cの幅は、第2方向Bから視て上下方向Cに隣り合う第3伝熱管5Aと第3伝熱管5Bとの間隔に等しく、上下方向Cに並んで配置された2つの第3伝熱管5の上下方向Cの間隔よりも短い。
第2方向Bから視たときに、各第1風路A1の投影面積は、各第3風路の投影面積よりも大きい。複数の第1伝熱管3の上下方向の間隔は、複数の第3伝熱管5の上下方向の間隔と等しい。各第1伝熱管3の上下方向の幅W1は、各第3伝熱管5の上下方向の幅よりも小さい。複数の第1伝熱管3内の冷媒の流路断面積は、複数の第3伝熱管5内の冷媒の流路断面積よりも小さい。
なお、各第3風路の投影面積は、各第2風路の投影面積と等しい。複数の第3伝熱管5の上下方向の間隔は、複数の第2伝熱管4の上下方向の間隔と等しい。各第3伝熱管5の上下方向の幅は、各第2伝熱管4の上下方向の幅W2と等しい。複数の第3伝熱管5内の冷媒の流路断面積は、複数の第2伝熱管4内の冷媒の流路断面積と等しい。
<作用効果>
第1熱交換器1では、第1伝熱管3内の冷媒の流路断面積が第2伝熱管4内の冷媒の流路断面積よりも小さい。すなわち、第1伝熱管3内を流れる冷媒の圧力損失は第2伝熱管4内を流れる冷媒の圧力損失よりも大きい。そのため、上記第2状態において冷媒が第1伝熱管3から第2伝熱管4に流れることにより、第1伝熱管3を流れる冷媒の圧力は第2伝熱管4を流れる冷媒の圧力よりも高くなる。上記第2状態において第1伝熱管3および第2伝熱管4を流れる冷媒は気液2相状態にあり、当該冷媒の圧力と当該冷媒の温度とは正に相関する。そのため、上記第2状態において、第1伝熱管3を流れる冷媒の温度は、第2伝熱管4を流れる冷媒の温度よりも高くなる。
さらに、第1熱交換器1では、第2方向Bから視たときに、第1風路A1の投影面積が第2風路A2の投影面積よりも大きい。そのため、第1風路A1の風量は第2風路A2の風量よりも多くなり、第1風路A1内の水は排水されやすい。
つまり、第1熱交換器1では、第1伝熱管3の周囲を流れる空気と、第1伝熱管3の内部を流れる冷媒とが第1伝熱管3の周囲への着霜を抑制するように作用する。そのため、第1伝熱管3を流れる冷媒の温度と第2伝熱管4を流れる冷媒の温度との温度差が上述した従来の熱交換器での過冷却熱交換器部と他の熱交換器部との間の温度差よりも小さくされても、上述した従来の熱交換器と同等以上に、第1伝熱管3の周囲への着霜を抑制できる。つまり、第1熱交換器1によれば、従来の室外熱交換器と比べて性能の悪化が抑制さながらも、着霜を抑制できる。
さらに、第1熱交換器1では、複数の伝熱管3,4,5の各々と上下方向Cに隣接する領域に形成され、かつ第2方向Bに沿って延びる複数の風路のうち最も下方に位置する風路は、第1風路A1として構成されている。最も下方に位置する風路にはそれよりも上方に位置する風路と比べて、着霜が起こりやすい。そのため、当該風路が第1風路A1として構成されている第1熱交換器1では、着霜による性能低下がより効果的に抑制されている。
また、第1熱交換器1は、複数の第1伝熱管3に対し複数の第2伝熱管4と並列に接続されている複数の第3伝熱管5をさらに備える。そのため、各第1伝熱管3を流れる冷媒の流量が各第2伝熱管4を流れる冷媒の流量よりも多くなり、各第1伝熱管3を流れる冷媒の流速が各第2伝熱管4を流れる冷媒の流速よりも速くなる。よって、上述した流路断面積の差および流速の差に起因して、第1伝熱管3内を流れる冷媒の圧力損失は第2伝熱管4内を流れる冷媒の圧力損失よりも大きくなり、上記第2状態において第1伝熱管3を流れる冷媒の温度は第2伝熱管4を流れる冷媒の温度よりも高くなる。
冷凍サイクル装置100では、第1熱交換器1は、上記第2状態において冷媒が第1伝熱管3から第2伝熱管4に流れるように配置されている。これにより、第1熱交換器1では、上記作用によって従来の室外熱交換器と比べて性能の悪化が抑制されながらも着霜が抑制される。その結果、冷凍サイクル装置100では、従来の室外熱交換器を備える冷凍サイクル装置と比べて、上記第2状態の運転効率が高められている。
実施の形態2.
図5に示されるように、実施の形態2に係る第1熱交換器1Aは、実施の形態1に係る第1熱交換器1と基本的に同様の構成を備えるが、上下方向Cに隣り合う2つの第1伝熱管3の間隔D1が上下方向Cに隣り合う2つの第2伝熱管4の間隔D2よりも広い点で、実施の形態1に係る第1熱交換器1とは異なる。
このようにしても、第1熱交換器1Aでの第1風路A1の投影面積は、第1熱交換器1Aでの第2風路A2の投影面積よりも大きい。さらに、上記間隔D2が互いに等しい第1熱交換器1Aと実施の形態1に係る第1熱交換器1とを比較した場合、第1熱交換器1Aでの上記間隔D1は第1熱交換器1での上記間隔D1よりも広くなり、第1熱交換器1Aでの第1風路A1の投影面積は第1熱交換器1での第1風路A1の投影面積よりも大きくなる。その結果、実施の形態2に係る第1熱交換器1Aでは、実施の形態1に係る第1熱交換器1と比べて、第1伝熱管3の周囲への着霜が抑制されている。
実施の形態3.
図6に示されるように、実施の形態3に係る第1熱交換器1Bは、実施の形態1に係る第1熱交換器1と基本的に同様の構成を備えるが、複数の第1伝熱管3の第2方向Bにおける配列数が複数の第2伝熱管4の第2方向Bにおける配列数よりも少ない点で、実施の形態1に係る第1熱交換器1とは異なる。
複数の第1伝熱管3の第2方向Bにおける配列数は、1以上である。複数の第2伝熱管4の第2方向Bにおける配列数は、複数の第1伝熱管3の第2方向Bにおける配列数よりも多く、2以上である。
図6を参照して、複数の第1伝熱管3の第2方向Bにおける配列数が1の構成例を説明する。本構成では、各第1風路A1は、上下方向Cに並んで配置されかつ隣り合う2つの第1伝熱管3の間に配置されている。そのため、第1風路A1の上下方向Cの幅は、上下方向Cに並んで配置された2つの第1伝熱管3の上下方向Cの間隔D1と等しくなる。
一方で、各第2風路A2は、第2方向Bから視て上下方向Cに隣り合う第2伝熱管4Aと第2伝熱管4Bとの間に配置されている。第2風路A2の上下方向Cの幅は、第2方向Bから視て上下方向Cに隣り合う第2伝熱管4Aと第2伝熱管4Bとの間隔に等しく、上下方向Cに並んで配置された2つの第2伝熱管4の上下方向Cの間隔D2(図2(A)参照)よりも短い。
そのため、上記間隔D1が上記間隔D2と等しい場合にも、第1風路A1の上下方向Cの幅は、第2風路A2の上下方向Cの幅の倍以上に広くなる。その結果、第1風路A1の投影面積も第2風路A2の投影面積に対して倍以上に大きくなり、第1風路A1内の排水性は第2風路A2内の排水性と比べて非常に高くなる。
また、実施の形態3に係る第1熱交換器1Bと、該第1熱交換器1Bと上記間隔D1および上記間隔D2の各々が等しい実施の形態1に係る第1熱交換器1とを比較したとき、第1熱交換器1Bでの第1風路A1の投影面積は第1熱交換器1での第1風路A1の投影面積よりもさらに大きくなる。その結果、第1熱交換器1Bでは、第1熱交換器1と比べて、第1風路A1内の排水性が高い。
なお、実施の形態3に係る第1熱交換器1において、複数の第1伝熱管3の第2方向Bにおける配列数は、複数の第伝熱管の第2方向Bにおける配列数より少ない限りにおいて、2以上であってもよい。このようにしても、第2方向Bから視て、最も風上側に位置し上下方向Cに隣り合う2つの第1伝熱管3間に配置される第1伝熱管3の数は、最も風上側に位置し上下方向Cに隣り合う2つの第2伝熱管4間に配置される第2伝熱管4の数よりも少なくなる。
上述のように、各第1風路A1の投影面積は、最も風上側に位置し上下方向Cに隣り合う2つの第1伝熱管3間の空間の投影面積から該2つの第1伝熱管3間に配置される第1伝熱管3の投影面積を除いたものとなる。各第2風路A2の投影面積は、最も風上側に位置し上下方向Cに隣り合う2つの第2伝熱管4間の空間の投影面積から該2つの第2伝熱管4間に配置される第2伝熱管4の投影面積を除いたものとなる。
第1熱交換器1Bでは、第1伝熱管3の上記配列数が2以上であっても、第1伝熱管3の上記配列数が第2伝熱管4の上記配列数より少ないため、上記2つの第1伝熱管3間に配置される第1伝熱管3の数は上記2つの第2伝熱管4間に配置される第2伝熱管4の数よりも少なくなる。その結果、第1風路A1の投影面積は第2風路A2の投影面積よりも大きくなり、第1風路A1内の排水性は第2風路A2内の排水性と比べて高められている。
実施の形態4.
図7に示されるように、実施の形態4に係る第1熱交換器1Cは、実施の形態2に係る第1熱交換器1Aと基本的に同様の構成を備えるが、複数の第1伝熱管3の第2方向Bにおける配列数が複数の第2伝熱管4の第2方向Bにおける配列数よりも少ない点で、実施の形態2に係る第1熱交換器1Aとは異なる。異なる観点から言えば、第1熱交換器1Cは、実施の形態3に係る第1熱交換器1Bと基本的に同様の構成を備えるが、上下方向Cに隣り合う2つの第1伝熱管3の間隔D1が上下方向Cに隣り合う2つの第2伝熱管4の間隔D2よりも広い点で、実施の形態3に係る第1熱交換器1Bとは異なる。
第1熱交換器1Cは上述した第1熱交換器1Aおよび第1熱交換器1Bの各構成を同時に備えるため、第1熱交換器1Cの第1風路A1の投影面積は、第1熱交換器1Cの第2風路A2の投影面積よりも大きく、かつ第1熱交換器1、第1熱交換器1Aおよび第1熱交換器1Bの各々の第1風路A1の投影面積よりも大きい。その結果、第1熱交換器1Cでは、第1熱交換器1、第1熱交換器1Aおよび第1熱交換器1Bと比べて、第1伝熱管3の周囲への着霜が抑制されている。
<変形例>
上記第1熱交換器1,1A,1B,1Cでは、複数の伝熱管3,4,5が円管として構成されているが、これに限られるものでもない。複数の伝熱管3,4,5の各々は扁平管として構成されていてもよい。
上記第1熱交換器1,1A,1B,1Cは、複数の第1伝熱管3および複数の第2伝熱管4を備えているが、これに限られるものではない。上記第1熱交換器1,1A,1B,1Cは、1つの第1伝熱管3および1つの第2伝熱管4を備えていてもよい。
以上のように本発明の実施の形態について説明を行なったが、上述の実施の形態を様々に変形することも可能である。また、本発明の範囲は上述の実施の形態に限定されるものではない。本発明の範囲は、請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むことが意図される。
1,1A,1B,1C 第1熱交換器、2 フィン、3,3A,3B 第1伝熱管、4,4A,4B 第2伝熱管、5,5A,5B 第3伝熱管、6 第1流出入部、7 第2流出入部、8 第3流出入部、10 分配部、11 第1接続部、12 第2接続部、13 第3接続部、21 第4接続部、22 第5接続部、23 第6接続部、100 冷凍サイクル装置、101 圧縮機、102 四方弁、103 減圧部、104 第2熱交換器、105 第1ファン、106 第2ファン。

Claims (7)

  1. 複数の伝熱管を備え、
    前記複数の伝熱管は、上下方向と交差する第1方向に沿って延在する複数の第1伝熱管と、前記複数の第1伝熱管よりも上方に配置されており、かつ前記第1方向に沿って延在する複数の第2伝熱管とを含み、
    前記複数の第1伝熱管は、前記複数の第2伝熱管と直列に接続されており、
    前記複数の第1伝熱管の各々と前記上下方向に隣接する領域には、前記上下方向および前記第1方向の各々と交差する第2方向に沿って延びる複数の第1風路が形成されており、
    前記複数の第2伝熱管の各々と前記上下方向に隣接する領域には、前記第2方向に沿って延びる複数の第2風路が形成されており、
    前記複数の第1伝熱管は、
    最も上流側に位置し前記上下方向において互いに間隔を隔てて配置されている第1群の第1伝熱管と、
    前記第2方向において前記第1群の第1伝熱管と間隔を隔てて配置されており、前記上下方向において互いに間隔を隔てて配置されており、かつ前記第2方向から視たときに前記第1群の第1伝熱管のうち前記上下方向に隣り合う2つの前記第1伝熱管の間に配置されている第2群の第1伝熱管とを含み、
    前記複数の第1風路の各々は、前記第2方向から視て、前記上下方向に隣り合う前記第1群の第1伝熱管と前記第2群の第1伝熱管との間に形成されており、
    前記複数の第2伝熱管は、
    最も上流側に位置し前記上下方向において互いに間隔を隔てて配置されている第1群の第2伝熱管と、
    前記第2方向において前記第1群の第2伝熱管と間隔を隔てて配置されており、かつ前記第2方向から視たときに前記第1群の第2伝熱管のうち前記上下方向に隣り合う2つの前記第2伝熱管の間に配置されている第2群の第2伝熱管とを含み、
    前記複数の第2風路の各々は、前記第2方向から視て、前記上下方向に隣り合う前記第1群の第2伝熱管と前記第2群の第2伝熱管との間に形成されており、
    前記複数の第1伝熱管の各々の流路断面積は、前記複数の第2伝熱管の各々の流路断面積よりも小さく、
    前記第2方向から視たときに、前記複数の第1風路の各々の投影面積は、前記複数の第2風路の各々の投影面積よりも大き、熱交換器。
  2. 複数の伝熱管を備え、
    前記複数の伝熱管は、上下方向と交差する第1方向に沿って延在する複数の第1伝熱管と、前記複数の第1伝熱管よりも上方に配置されており、かつ前記第1方向に沿って延在する複数の第2伝熱管とを含み、
    前記複数の第1伝熱管は、前記複数の第2伝熱管と直列に接続されており、
    前記複数の第1伝熱管は、前記上下方向に互いに間隔を空けて配置されており、
    前記複数の第1伝熱管の各々と前記上下方向に隣接する領域には、前記上下方向および前記第1方向の各々と交差する第2方向に沿って延びる複数の第1風路が形成されており、
    前記複数の第2伝熱管の各々と前記上下方向に隣接する領域には、前記第2方向に沿って延びる複数の第2風路が形成されており、
    前記複数の第2伝熱管は、
    最も上流側に位置し前記上下方向において互いに間隔を隔てて配置されている第1群の第2伝熱管と、
    前記第2方向において前記第1群の第2伝熱管と間隔を隔てて配置されており、かつ前記第2方向から視たときに前記第1群の第2伝熱管のうち前記上下方向に隣り合う2つの前記第2伝熱管の間に配置されている第2群の第2伝熱管とを含み、
    前記複数の第2風路の各々は、前記第2方向から視て、前記上下方向に隣り合う前記第1群の第2伝熱管と前記第2群の第2伝熱管との間に形成されており、
    前記複数の第1伝熱管の各々の流路断面積は、前記複数の第2伝熱管の各々の流路断面積よりも小さく、
    前記第2方向から視たときに、前記複数の第1風路の各々の投影面積は、前記複数の第2風路の各々の投影面積よりも大きい、熱交換器。
  3. ファンからの送風により前記第1風路及び前記第2風路に前記第2方向に沿った気流が形成されたときに、前記第1風路の風量は前記第2風路の風量よりも多くなるように設けられている、請求項1又は2に記載の熱交換器。
  4. 前記複数の第1伝熱管のうち前記上下方向に隣り合う2つの前記第1伝熱管の間隔は、前記複数の第2伝熱管のうち前記上下方向に隣り合う2つの前記第2伝熱管の間隔よりも広い、請求項1~3のいずれか1項に記載の熱交換器。
  5. 前記複数の第1伝熱管に対し前記複数の第2伝熱管と並列に接続されている複数の第3伝熱管をさらに備える、請求項2~4のいずれか1項に記載の熱交換器。
  6. 前記複数の伝熱管の各々と前記上下方向に隣接する領域に形成され、かつ前記第2方向に沿って延びる複数の風路のうち、最も下方に位置する風路は、前記第1風路として構成されている、請求項1~5のいずれか1項に記載の熱交換器。
  7. 圧縮機、流路切替部、減圧部、第1熱交換器、および第2熱交換器を備え、
    前記流路切替部は、冷媒が前記圧縮機、前記第1熱交換器、前記減圧部、および前記第2熱交換器を順に流れる第1状態と、前記冷媒が前記圧縮機、前記第2熱交換器、前記減圧部、および前記第1熱交換器を順に流れる第2状態とを切り替えるように設けられており、
    前記第1熱交換器は、請求項1~6のいずれか1項に記載の熱交換器として設けられており、かつ、冷媒が前記第1状態では前記複数の第2伝熱管から前記複数の第1伝熱管に流れ、前記第2状態では前記複数の第1伝熱管から前記複数の第2伝熱管に流れ
    前記第1熱交換器に送風して前記第1風路及び前記第2風路に前記第2方向に沿った気流を形成するフィンをさらに備える、冷凍サイクル装置。
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