JPH0331665A - 分流器 - Google Patents

分流器

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JPH0331665A
JPH0331665A JP1165998A JP16599889A JPH0331665A JP H0331665 A JPH0331665 A JP H0331665A JP 1165998 A JP1165998 A JP 1165998A JP 16599889 A JP16599889 A JP 16599889A JP H0331665 A JPH0331665 A JP H0331665A
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flow divider
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治 青柳
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亮 青木
Osao Kido
長生 木戸
Hiroaki Kase
広明 加瀬
Takashi Nakamura
隆 中邨
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Matsushita Seiko Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、主として空気調和器等に用いられ、気液二相
の冷媒を均等に分配する分流器に関するものである。
従来の技術 冷凍サイクルを構成している蒸発器は、小型の場合には
、冷媒の管内抵抗は少なく冷媒通路も一流路でよいが、
大型の場合には冷媒の総流量が増し、一つの流路では管
内抵抗が大きくなるため複数の流路にし、蒸発器の能力
を最大限に発揮し得る均等分流器が必要となる。
以下、従来の分流器を第6〜第9図に基づいて説明する
第6図は分流器とこれを用いた蒸発器の正面図、第7図
は分流器の斜視図、第8図、第9図は従来分流器の断面
図である。
第6図において1は入口側分流器、2は出口側分流器、
3は伝熱管、4はフィン、5は流入管、6は流出管であ
る。また第7図は入口側分流器1の斜視図である。第6
図において気液二相状態の冷媒がA(Ifから流入管5
を経て入口側分流器1に流入し、複数の伝熱管3を通り
、出口側分流器2で合流した後、流出管6よりE側へ流
出する0次にごく一般的な従来の分流器内部を第8図に
基づいて説明する。δは分流器内への伝熱管の挿入部の
長さのばらつきを表す、この量δは組立工程上避は難く
、分流のバランスに大きく影響を及ぼす。
そこでこの量δを規制するための従来例を第9図に示す
、第9図において3は伝熱管、5は流入管、8は伝熱管
先端テーパ部、9はヘッダーとしての円筒状の容器であ
る。第8図に示したδを小さく規制するために伝熱管先
端部をテーパ加工し、テーパ8と容器9の穴加工の相互
の公差によりδを規制していた。
発明が解決しようとする課題 しかしながら、上記のような構成では下記に示すような
課題があった。
(1)テーパの加工精度の管理がむずかしく、精度によ
っては挿入量にばらつきが発生する。
(2)  加工に工数がかかる。
(3)量産時の組立作業性に欠ける。
課題を解決するための手段 上記課題を解決するため本発明は、分流器内部に略半円
柱状の部材を挿入し、伝熱管の挿入部長さを規制するこ
とで均等に分流するものである。
作用 本発明はかかる構成により、容器内の伝熱管の挿入部の
長さを容易に規制でき、また容器内部の空間部の形状の
最適化を図ることで冷媒を均等に分流することができる
実施例 以下、本発明の実施例を第1図から第5図に基づいて説
明する。
まず第1の実施例を第1図に基づいて説明する。
同図において、1は入口側分流器、3は伝熱管、5は流
入管、7は半円柱状の挿入部材である。ここでは入口側
分流器として示したが出口側分流器も同形状である。ま
た流入管5の接続も分流器下端としたが側面でもよい。
上記構成によれば、A側より流入した冷媒は流入管5を
通り、人口側分流器l内(B)に流入した後、複数の伝
熱管3に分流され、蒸発器側(C)へ導かれる。この場
合、伝熱管の分流器内への挿入長さに多少のばらつきが
あっても、半円柱状の挿入部材7により、容易に揃える
ことができ、伝熱管の分流器内への挿入長さのばらつき
による不均一な分流状態は改善できる。
次に、他の実施例を第2図と第3図に基づいて説明する
。第2図は入口側分流器であり、同図において1は入口
側分流器、3は伝熱管、7aは入口側挿入部材である。
また第3図は出口側分流器であり、2は出口側分流器、
3は伝熱管、6は流出管、7bは出口側挿入部材である
上記構成によれば、第2図においてA側より気液二相状
態で流入した冷媒は流入管5を通り、入口側分流器1内
(B)に流入した後、複数の伝熱管3に分流され、蒸発
器側(C)へ導かれる。冷媒は蒸発器内で吸熱し、気相
状態で第3図に示すような出口側分流器にC側より流入
し、出口側分流器2内(D)で合流した後、流出管6よ
りE側へ導かれる。一般に乾き度の小さい入口側分流器
l内では体積速度は遅く、重力の影響により気相と液相
は上下に分離してしまうが、挿入部材7aにより分流器
内(B)の流路断面積を減らすことで体積速度を増し、
気液を攪拌させることで均等に分流できる。また乾き度
の大きい出口側分流器(2)内では気相状態であるため
体積速度は非常に速い、そのため出口側挿入部材7bを
人口側挿入部材7aより小さくし、分流器内での圧力損
失を抑える。このように乾き度に応じて入口側挿入部材
を出口側部材より大きくすることで圧力損失を抑え、均
等に分流できる。
次に、他の実施例を第4図に基づいて説明する。
第4図は入口側分流器であり、同図において1は人口側
分流器、3は伝熱管、7Cは入口側挿入部材である。
上記構成によれば、第4図においてA側より気液二相状
態で流入した冷媒は流入管5を通り、入口側分流器1内
(B)に流入した後、複数の伝熱管3に分流され、蒸発
器側(C)へ導かれる。−般に乾き度の小さい入口側分
流器l内では体積速度は遅く、重力の影響により気相と
液相は上下に分離してしまうが、入口側挿入部材7cに
より分流器内(B)の流路断面積を上部程小さくするこ
とで体積速度は比較的均等に増し、圧力損失を抑えなが
ら気液を攪拌させることができ均等に分流できる。この
ように分流器内の体積速度に応じて入口側で流入管近傍
程、挿入部材を小さくすることで圧力損失を抑え、しか
も挿入量のバラツキδを規制でき、均等に分流できる。
次に、他の実施例を第5図に基づいて説明する。
第5図は出口側分流器であり、2は出口側分流器、3は
伝熱管、6は流出管、7dは出口側挿入部材である。
上記構成によれば、第5図において冷媒は蒸発器内で吸
熱し、気相状態で出口側分流器2にC側より流入し、出
口側分流器2内(D)で合流した後、流出管6よりE側
へ導かれる。乾き度の大きい出口側分流器2内(D)で
は気相状態であるため体積速度は非常に速く、また上部
はど速いが出口側分流器下部では合流する流路が少なく
、体積速度は小さく液だまりを生ずることがある。その
ため出口側挿入部材7dにより分流器内(D)の流路断
面積を上部程大きくすることで体積速度は比較的均等に
増し、圧力損失を抑え、液だまりの発生を防止し、しか
も挿入量のバラツキδを規制でき、均等に分流できる。
このように分流器内の体積速度に応じて出口側で流出管
近傍程挿入部材を小さくすることで圧力損失を抑え、し
かも挿入量のバラツキδを規制でき、均等に分流できる
発明の効果 以上のように本発明はかかる構成により、容器内の伝熱
管の挿入部の長さを容易に規制でき、また容器内部の空
間部の形状の最適化を図ることで冷媒を均等に分流する
ことができ、組立作業性もよい。
【図面の簡単な説明】
第1図は第1の実施例の入口側分流器とこれに接続する
伝熱管の断面図、第2図は第2の実施例の入口側分流器
とこれに接続する伝熱管の断面図、第3図は第2の実施
例の出口側分流器とこれに接続する伝熱管の断面図、第
4図は第3の実施例の入口側分流器とこれに接続する伝
熱管の断面図、第5図は第4の実施例の出口側分流器と
これに接続する伝熱管の断面図、第6図は分流器を蒸発
器に取り付けた状態を示す正面図、第7図は従来分流器
の斜視図、第8図は従来分流器の断面図、第9図は従来
分流器の拡大した断面図である。 1・・・・・・入口側分流器、2・・・・・・出口側分
流器、3・・・・・・伝熱管、5・・・・・・流入管、
6・・・・・・流入管、?a。 7c・・・・・・入口側挿入部材、7b、7d・・・・
・・出口側挿入部材。

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)内部を冷媒が通過する複数の伝熱管を有する蒸発
    器の前記伝熱管を集合接続する容器と前記容器内に挿入
    され、前記容器内に接続された伝熱管の先端部を挿入す
    る略半円柱状挿入部材とからなる分流器。
  2. (2)挿入部材が、蒸発器の冷媒流入側より冷媒流出側
    の前記挿入部材の方が断面積の小さい部材で構成される
    請求項1記載の分流器。
  3. (3)挿入部材が、容器に接続された流入管位置から離
    れるに従い小さくなる部材で構成される請求項1記載の
    分流器。
  4. (4)挿入部材が、容器に接続された流出管位置から離
    れるに従い大きくなる部材からなる請求項1記載の分流
    器。
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