KR200309873Y1 - Multi-coil type turn fin condenser - Google Patents

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KR200309873Y1
KR200309873Y1 KR20-2003-0001813U KR20030001813U KR200309873Y1 KR 200309873 Y1 KR200309873 Y1 KR 200309873Y1 KR 20030001813 U KR20030001813 U KR 20030001813U KR 200309873 Y1 KR200309873 Y1 KR 200309873Y1
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KR20-2003-0001813U
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이동하
임문재
장석규
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주식회사 한국번디
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Abstract

본 고안은 보다 작은 설치 공간에 설치될 수 있는 한편, 열교환 효율이 보다 향상될 수 있는 구조를 가지는 다중 코일형 턴-핀 응축기에 관한 것이다. 본 고안에 따른 다중 코일형 턴-핀 응축기는 턴-핀이 나선 형태로 열교환 매체가 흐르는 튜브의 외주에 밀착 감겨지는 턴-핀 튜브가 코일 형태를 취한다. 다중 코일형 턴-핀 응축기는 인접한 코일들 사이로 공기가 통하도록 코일들 사이에 틈새가 형성되는 외측 코일과; 상기 외측 코일로부터 떨어지도록 상기 외측 코일 내에 위치되고, 인접한 코일들 사이로 공기가 통하도록 코일들 사이에 틈새가 형성되는 내측 코일과; 상기 외측 코일의 한 쪽 단부와 상기 내측 코일의 한 쪽 단부에 설치되는 지지판에 설치되는 모터와; 상기 내측 코일의 한 쪽 단부에 인접하여 상기 외측 코일 내에 위치되어, 상기 코일들 사이를 통해 외부의 공기를 코일 내로 흡인하기 위하여 상기 모터에 의해 구동되는 송풍 팬을 포함한다.The present invention is a multi-coiled turn-pin condenser having a structure that can be installed in a smaller installation space, the heat exchange efficiency can be further improved. In the multi-coiled turn-pin condenser according to the present invention, the turn-pin tube wound around the outer circumference of the tube in which the heat-transfer medium flows in the form of a spiral turns-pin takes a coil shape. The multi-coil turn-pin condenser includes: an outer coil having a gap formed between the coils to allow air to flow between adjacent coils; An inner coil positioned in the outer coil to be spaced apart from the outer coil and having a gap formed between the coils to allow air to flow between adjacent coils; A motor installed at one end of the outer coil and a support plate provided at one end of the inner coil; A blower fan positioned in the outer coil adjacent one end of the inner coil and driven by the motor to draw outside air into the coil through the coils.

Description

다중 코일형 턴-핀 응축기{Multi-coil type turn fin condenser}Multi-coil type turn fin condenser

본 고안은 응축기에 관한 것이고, 보다 상세하게는 열교환 효율 및 조립 제작성이 양호한 코일형 턴-핀 응축기에 관한 것이다.The present invention relates to a condenser, and more particularly, to a coil-type turn-pin condenser having good heat exchange efficiency and good fabrication.

일반적으로, 공기 조화기에 사용되는 응축기는 압축기에서 토출된 고온, 고압의 기상 냉매의 열을 외부로 방열하여, 기상의 냉매를 고압 액화시키기 위하여 사용된다. 최근에, 전세계적으로 에너지 효율과 관련하여 선진국의 규제가 심화되고 있으며, 이에 따라서, 냉장, 냉동 및 공기 조화기 분야에서 에너지 소비를 감소시키고, 냉각 성능을 대폭 향상시키는 방법의 일환으로서, 주로 와이어 튜브의 형태의 열교환기 대신에, 도 1에 도시된 턴-핀 튜브를 이용한 응축기가 이용되고 있다.In general, the condenser used in the air conditioner is used to heat the high-temperature, high-pressure gaseous refrigerant discharged from the compressor to the outside to liquefy the gaseous refrigerant to a high pressure. In recent years, regulations in developed countries have been intensifying around the world in terms of energy efficiency, and thus, as part of the method of reducing energy consumption and significantly improving cooling performance in the fields of refrigeration, refrigeration and air conditioning, wire is mainly used. Instead of a heat exchanger in the form of a tube, a condenser using the turn-pin tube shown in FIG. 1 is used.

턴-핀 튜브(10)는 도 1에 도시된 바와 같이, 열교환 매체(냉매)가 통과하는 튜브(10)와, 튜브(10)를 통과하는 냉매와 외부 공기 사이의 열교환을 촉진시키기 위하여 튜브(10)의 외부에 제공되는 턴-핀(11)을 구비한다. 턴-핀(11)은 튜브(10)와 외부 공기의 접촉 면적을 넓히도록 튜브(10)의 외주면에 나선형으로 감긴다. 이를 위하여, 먼저 적당한 폭의 주름진 턴-핀 소재가 튜브(10)의 외주에 나선 형태로 밀착되어 감겨진다.As shown in FIG. 1, the turn-pin tube 10 includes a tube 10 through which a heat exchange medium (refrigerant) passes, and a tube (10) to promote heat exchange between refrigerant passing through the tube 10 and external air. And a turn pin 11 provided outside of 10). The turn-pin 11 is spirally wound around the outer circumferential surface of the tube 10 to widen the contact area between the tube 10 and the outside air. To this end, first, a corrugated turn-pin material of a suitable width is wound in a spiral form on the outer circumference of the tube 10.

상기된 바와 같이, 튜브(1)의 외주면에 턴-핀 소재가 밀착되어 감겨지면, 필요에 따라서 열전달 효율을 증가시키도록 브레이징 처리에 의해, 튜브(1)와 턴-핀(11)이 더욱 밀착될 수 있다.As described above, when the turn-pin material is closely adhered to and wound around the outer circumferential surface of the tube 1, the tube 1 and the turn-pin 11 are brought into close contact with each other by brazing to increase the heat transfer efficiency as necessary. Can be.

도 2 및 도 3은 상기된 바와 같은 턴-핀 튜브(1)를 이용한 밴딩형(어코디언형) 응축기를 개략적으로 도시한 도면 및 그 단면도이다.2 and 3 are schematic views and cross-sectional views of a banded (accordion) condenser using the turn-pin tube 1 as described above.

도 2 및 도 3에 도시된 바와 같은 밴딩형 응축기는 도 1에 도시된 바와 같은턴-핀 튜브(1)가 지그재그 형상으로 1차적으로 밴딩된 후에, 지그재그 형상으로 1차 밴딩된 턴-핀 튜브(1)가 상하 방향으로 중첩되도록 2차 밴딩된다. 그런 다음, 턴-핀 튜브(1)는 도장, 예를 들어 전착 도장 처리된 후에, 상부 및 하부 브라켓(12a,12b)에 의해 응축기 케이싱에 견고하게 고정된다.The banded condenser as shown in FIGS. 2 and 3 is a turn-pin tube primarily banded in a zigzag shape after the turn-pin tube 1 is first banded in a zigzag shape as shown in FIG. 1. The secondary banding is performed so that (1) overlaps in the vertical direction. The turn-pin tube 1 is then secured to the condenser casing by the upper and lower brackets 12a, 12b after being coated, for example electrodeposited.

상기된 바와 같이 지그재그 형상으로 밴딩된 턴-핀 튜브(1)가 상부 및 하부 브라켓(12a,12b)에 의해 응축기 케이싱에 고정될 때, 턴-핀 튜브(1)의 밴딩된 부분들 사이에 공기가 통과하는 공간이 형성되도록, 다수의 스페이서(13)들이 밴딩된 턴-핀 튜브(1)들 사이에 각각 위치된다. 상부 및 하부 브라켓(12a,12b)에 의해 고정된 턴-핀 튜브(1)의 전방에는 모터(15)가 제공되고, 모터(15)는 턴-핀 튜브(1)들 사이로 공기를 흡인하기 위한 송풍 팬(14)을 구동한다.When the turn-pin tube 1 banded in a zigzag shape as described above is fixed to the condenser casing by the upper and lower brackets 12a, 12b, air between the bent portions of the turn-pin tube 1 A plurality of spacers 13 are each positioned between the bent turn-pin tubes 1 so as to form a space therethrough. A motor 15 is provided in front of the turn-pin tube 1 fixed by the upper and lower brackets 12a, 12b, and the motor 15 is used for sucking air between the turn-pin tubes 1. The blower fan 14 is driven.

그러나, 상기된 바와 같은 종래의 밴딩형 턴-핀 응축기는 직선의 턴-핀 튜브를 지그재그 형상으로 밴딩하는 1차 밴딩과 지그재그로 밴딩된 턴-핀 튜브를 상하로 중첩되도록 밴딩하는 2차 밴딩 공정을 통해서 만들어지기 때문에, 그 제작 공정이 복잡하고, 또한, 공기를 턴-핀 튜브 사이로 통과시키도록 작동하는 모터 및 송풍 팬이 외부로 돌출되기 때문에, 보다 큰 설치 공간이 필요하다는 문제점이 있었다.However, the conventional bending type turn-pin condenser as described above is a secondary banding process for bending the first and second banding bands of the straight turn-pin tube in a zig-zag shape so as to overlap the turn-pin tube banded in a zigzag. Since the manufacturing process is complicated, and the motor and the blowing fan, which operate to pass air between the turn-pin tubes, protrude outwards, there is a problem that a larger installation space is required.

또한, 무엇보다도, 송풍 팬에 의해 흡인된 공기가 턴-핀 튜브들 사이를 통과할 때, 전후 및 상하 방향으로 밴딩된 턴-핀 튜브에 의해 턴-핀에 대한 공기의 접촉 면적은 넓지만, 턴-핀에 대한 저항에 의하여 턴-핀과 접촉하는 공기의 양이 적어, 열교환 효율이 떨어진다는 문제점이 있었다.Moreover, above all, when the air sucked by the blowing fan passes between the turn-pin tubes, the contact area of the air to the turn-pin by the turn-pin tube bent in the front-back and up-down direction is wide, Due to the resistance to the turn-pin, the amount of air contacting the turn-pin is small, which causes a problem in that heat exchange efficiency is lowered.

이러한 문제점을 해결하기 위하여, 본 출원인에 의하여 2002년 7월 31자 대한민국 실용신안등록출원 2002-10-0045192호로 출원된 코일형 턴-핀 응축기가 도 4에 도시되어있다.In order to solve this problem, a coil-type turn-pin condenser filed by the applicant of the Korean Utility Model Registration No. 2002-10-0045192 dated July 31, 2002 is shown in FIG.

도 4에 도시된 바와 같은 코일형 턴-핀 응축기에서 사용되는 턴-핀 튜브(10)는 코일형상을 가지며, 인접한 코일들 사이로 공기가 통하도록 내측 브라켓(22)과 외측 브라켓(23) 사이에 위치되고, 후방 부분이 폐쇄된다.The turn-pin tube 10 used in the coiled turn-pin condenser as shown in FIG. 4 has a coil shape and is disposed between the inner bracket 22 and the outer bracket 23 to allow air to flow between adjacent coils. Position and the rear part is closed.

모터(25)가 코일형 턴-핀 튜브(1)의 전방에서 코일 내에 위치되며, 모터(25)에는 송풍 팬(27)이 연결되어, 모터(15)에 의해 구동된다. 송풍 팬(27)이 모터(25)에 의해 구동됨으로써, 송풍 팬(27)에 의하여 인접한 코일들 사이를 통해 외부의 공기가 코일 내로 흡인된다. 외부의 공기가 코일들 사이를 통하여 코일 내로 유입되기 때문에, 공기가 코일들 사이를 통과할 때, 턴-핀(11)들과 접촉함으로써, 튜브(10)를 따라 흐르는 냉매와 공기 사이에 열교환이 이루어진다A motor 25 is located in the coil in front of the coiled turn-pin tube 1, and a blower fan 27 is connected to the motor 25 and driven by the motor 15. As the blower fan 27 is driven by the motor 25, outside air is sucked into the coils between the adjacent coils by the blower fan 27. Since external air is introduced into the coil through the coils, when the air passes between the coils, the heat exchange between the air and the refrigerant flowing along the tube 10 by contacting the turn-pins 11 Is done

본 고안의 목적은 종래의 코일형 턴-핀 응축기와 비교하여 보다 작은 설치 공간에 설치될 수 있는 한편, 열교환 효율이 보다 향상될 수 있는 구조를 가지는 다중 코일형 턴-핀 응축기를 제공하는 데 있다.An object of the present invention is to provide a multi-coiled turn-pin condenser having a structure that can be installed in a smaller installation space compared to the conventional coil-type turn-pin condenser, the heat exchange efficiency can be further improved .

도 1은 턴-핀 튜브를 개략적으로 도시한 도면.1 shows schematically a turn-pin tube;

도 2는 도 1에 도시된 턴-핀 튜브를 이용한 밴딩형 턴-핀 응축기의 측면도.FIG. 2 is a side view of a banded turn-pin condenser using the turn-pin tube shown in FIG. 1. FIG.

도 3은 도 2의 선Ⅲ-Ⅲ을 따라서 취한 단면도.3 is a cross-sectional view taken along line III-III of FIG. 2;

도 4는 또 다른 종래의 코일형 턴-핀 응축기의 측면도.4 is a side view of another conventional coiled turn-pin condenser.

도 5는 본 고안에 따른 다중 코일형 턴-핀 응축기의 단면도.5 is a cross-sectional view of a multi-coiled turn-pin condenser according to the present invention.

(도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명)(Explanation of symbols for the main parts of the drawing)

101 : 외측 코일 102 : 내측 코일101: outer coil 102: inner coil

3a,3b,4a,4b : 브라켓 105 : 지지판3a, 3b, 4a, 4b: bracket 105: support plate

106 : 모터 107 : 송풍팬106: motor 107: blowing fan

108 : 후판108: thick plate

상기된 바와 같은 목적은, 턴-핀이 나선 형태로 열교환 매체가 흐르는 튜브의 외주에 밀착 감겨지는 턴-핀 튜브가 코일 형태를 취하는 턴-핀 코일형 응축기에 있어서, 인접한 코일들 사이로 공기가 통하도록 코일들 사이에 틈새가 형성되는 외측 코일과; 상기 외측 코일로부터 떨어지도록 상기 외측 코일 내에 위치되고, 인접한 코일들 사이로 공기가 통하도록 코일들 사이에 틈새가 형성되는 내측 코일과; 상기 외측 코일의 한 쪽 단부와 상기 내측 코일의 한 쪽 단부에 설치되는 지지판에 설치되는 모터와; 상기 내측 코일의 한 쪽 단부에 인접하여 상기 외측 코일 내에 위치되어, 상기 코일들 사이를 통해 외부의 공기를 코일 내로 흡인하기 위하여 상기 모터에 의해 구동되는 송풍 팬을 포함하는 것을 특징으로 하는 본 고안에 따른 다중 코일형 턴-핀 응축기에 의하여 달성될 수 있다.The object as described above is a turn-pin coil-type condenser in which a turn-pin tube coiled tightly around the outer circumference of the tube through which the heat-transfer medium flows in the form of a spiral is turned into a coil, wherein air flows between adjacent coils. An outer coil, wherein a gap is formed between the coils; An inner coil positioned in the outer coil to be spaced apart from the outer coil and having a gap formed between the coils to allow air to flow between adjacent coils; A motor installed at one end of the outer coil and a support plate provided at one end of the inner coil; A blower fan positioned in the outer coil adjacent one end of the inner coil and driven by the motor to draw outside air into the coil through the coils; By means of multiple coiled turn-pin condensers.

이하, 본 고안의 바람직한 실시예를 명세서에 첨부된 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in more detail with reference to the accompanying drawings.

도 5는 본 고안에 따른 다중 코일형 턴-핀 응축기의 단면도이다.5 is a cross-sectional view of a multi-coiled turn-pin condenser according to the present invention.

도 5로부터 알 수 있는 바와 같이, 본 고안에 따른 다중 코일형 턴-핀 응축기는 외측 코일(101)과 내측 코일(102)의 다중 코일을 가진다. 외측 코일(101)과 내측 코일(102)은 턴-핀이 나선 형태로 열교환 매체가 흐르는 튜브의 외주에 밀착 감겨지는 턴-핀 튜브의 형태를 취한다. 이러한 턴-핀 튜브는 소정의 폭, 예를 들어 약 70㎜의 폭을 가지는 띠형 재료로 만들어지는 브라켓(103a,103b;104a,104b)들 사이에 위치된다. 브라켓(103a,103b;104a,104b)들은 턴-핀을 수용하기 위한 호형 홈들이 반복적으로 형성된다.As can be seen from FIG. 5, the multi-coiled turn-pin condenser according to the present invention has multiple coils of the outer coil 101 and the inner coil 102. The outer coil 101 and the inner coil 102 take the form of a turn-pin tube wound tightly around the outer circumference of the tube through which the heat-exchange medium flows in a spiral form. This turn-pin tube is located between brackets 103a, 103b; 104a, 104b made of a strip material having a predetermined width, for example about 70 mm wide. Brackets 103a, 103b; 104a, 104b are repeatedly formed with arc-shaped grooves for receiving turn-pins.

외측 코일(101)은 인접한 코일들 사이로 공기가 통하도록 코일들 사이에 틈새가 형성되고, 내측 코일(102)은 외측 코일(101)의 내측으로부터 일정 거리 떨어지도록 외측 코일(101) 내에 위치된다. 인접한 코일들 사이로 공기가 통하도록 코일들 사이에 틈새가 형성된다. 그러므로, 외측 코일(101)과 내측 코일(102)이 브라켓(103a,103b;104a,104b)들에 의해 고정될 때, 외부로부터 공기가 인접한 코일들 사이를 통하여 코일 내로 유입될 수 있다. 즉, 외부의 공기는 브라켓(103a,103b;104a,104b)들이 띠형 재료로 만들어지기 때문에, 외측 코일(101) 및 내측 코일(102)로의 공기의 유입이 브라켓(103a,103b;104a,104b)들에 의해 차단되지 않는 코일(101,102)들 사이의 공간을 통하여 코일 내로 유입될 수 있다.The outer coil 101 has a gap formed between the coils to allow air to flow between adjacent coils, and the inner coil 102 is positioned in the outer coil 101 to be spaced a certain distance from the inside of the outer coil 101. A gap is formed between the coils to allow air to flow between adjacent coils. Therefore, when the outer coil 101 and the inner coil 102 are fixed by the brackets 103a, 103b; 104a, 104b, air from outside can be introduced into the coil through between adjacent coils. That is, since the outside air is made of a belt-like material of the brackets 103a, 103b; 104a, 104b, the inflow of air into the outer coil 101 and the inner coil 102 causes the brackets 103a, 103b; 104a, 104b. It may be introduced into the coil through the space between the coils (101, 102) that are not blocked by them.

내측 코일(102)은 그 한 쪽 단부 부분이 도면으로부터 알 수 있는 바와 같이 외측 코일(101) 내에 위치되도록 길이에 있어서 외측 코일(101) 보다 짧게 만들어진다. 이러한 형상을 가지는 외측 코일(101)의 한 쪽 단부와 내측 코일(102)의 한 쪽 단부를 연결하기 위한 지지판(105)이 외측 코일(101)과 내측 코일(102)의 단부 부분에 설치된다. 그러므로, 지지판(105)은 외측 코일(101)의 한 쪽 단부로부터 내측 코일(102)의 한 쪽 단부로, 즉 외측 코일(102)의 내부로 유입되는 형상을 가진다.The inner coil 102 is made shorter than the outer coil 101 in length so that one end portion thereof is located in the outer coil 101 as can be seen from the figure. A supporting plate 105 for connecting one end of the outer coil 101 and one end of the inner coil 102 having such a shape is provided at the end portions of the outer coil 101 and the inner coil 102. Therefore, the supporting plate 105 has a shape flowing from one end of the outer coil 101 to one end of the inner coil 102, that is, into the inside of the outer coil 102.

상기된 바와 같이 외측 코일(102)의 내측에 위치된 지지판(105)에는 모터(106)가 내측 코일(102) 내부에 위치되도록 설치되고, 이러한 모터(106)에는 코일들 사이를 통해 외부의 공기를 코일(101,102) 내로 흡인하기 위하여 모터(106)에 의해 구동되는 송풍 팬(107)이 설치된다. 그러므로, 송풍 팬(107)은 내측 코일(102)의 한 쪽 단부에 인접하여 외측 코일(102) 내에 위치된다.As described above, the support plate 105 positioned inside the outer coil 102 is installed such that the motor 106 is positioned inside the inner coil 102, and the outside air is provided to the motor 106 through the coils. Blower fan 107, which is driven by the motor 106, is installed in order to suck in the coils 101 and 102. Therefore, the blowing fan 107 is located in the outer coil 102 adjacent to one end of the inner coil 102.

한편, 외측 코일(101)과 내측 코일(102)의 다른 쪽 단부 부분은 후판(108)에 의하여 폐쇄된다. 그러므로, 송풍 팬(107)이 모터(105)의 구동에 의하여 작동될 때, 외부의 공기가 상기된 바와 같이 외측 코일(101)과 내측 코일(102)의 코일들 사이에 형성되는 틈새를 통하여 외측 및 내측 코일(101,102)들 내부로 유입된다.On the other hand, the other end portions of the outer coil 101 and the inner coil 102 are closed by the rear plate 108. Therefore, when the blower fan 107 is operated by the driving of the motor 105, the outside air is outside through the gap formed between the coils of the outer coil 101 and the inner coil 102 as described above. And inside the inner coils 101 and 102.

상기된 바와 같이 모터(105) 및 송풍 팬(107)이 내측 코일(102) 및 외측 코일(101) 내에 위치되기 때문에, 외부의 공기가 다중으로 설치된 코일(101,102)들 사이를 통하여 코일(101,102)들 내로 유입되기 때문에, 종래의 코일형 턴-핀 응축기보다 대략 10% 정도 작은 크기임에도 불구하고, 대략 20%이상의 성능 향상이 이루어질 수 있다.Since the motor 105 and the blowing fan 107 are located in the inner coil 102 and the outer coil 101 as described above, the coils 101 and 102 are interposed between the coils 101 and 102 in which the outside air is installed in multiple. Since it is introduced into the field, the performance improvement of about 20% or more can be achieved despite being about 10% smaller in size than a conventional coiled turn-pin condenser.

상기된 바와 같이, 본 고안에 따른 다중 코일형 턴-핀 응측기에 의하면, 종래의 코일형 턴-핀 응축기와 비교하여 보다 작은 설치 공간에 설치될 수 있는 한편, 열교환 효율이 보다 향상될 수 있다.As described above, according to the multi-coiled turn-pin condenser according to the present invention, it can be installed in a smaller installation space compared to the conventional coiled turn-pin condenser, while the heat exchange efficiency can be further improved. .

Claims (1)

턴-핀이 나선 형태로 열교환 매체가 흐르는 튜브의 외주에 밀착 감겨지는 턴-핀 튜브를 이용하는 턴-핀 응축기에 있어서, 턴-핀이 나선 형태로 열교환 매체가 흐르는 튜브의 외주에 밀착 감겨지는 턴-핀 튜브가 코일 형태를 취하는 턴-핀 코일형 응축기에 있어서,In a turn-pin condenser using a turn-pin tube in which the turn-pin is wound tightly around the outer circumference of the tube through which the heat exchange medium flows, a turn in which the turn-pin is wound tightly around the outer circumference of the tube through which the heat exchange medium flows. In a turn-pin coiled condenser in which the fin tube takes the form of a coil, 인접한 코일들 사이로 공기가 통하도록 코일들 사이에 틈새가 형성되는 외측 코일과; 상기 외측 코일로부터 떨어지도록 상기 외측 코일 내에 위치되고, 인접한 코일들 사이로 공기가 통하도록 코일들 사이에 틈새가 형성되는 내측 코일과; 상기 외측 코일의 한 쪽 단부와 상기 내측 코일의 한 쪽 단부에 설치되는 지지판에 설치되는 모터와; 상기 내측 코일의 한 쪽 단부에 인접하여 상기 외측 코일 내에 위치되어, 상기 코일들 사이를 통해 외부의 공기를 코일 내로 흡인하기 위하여 상기 모터에 의해 구동되는 송풍 팬을 포함하는 것을 특징으로 하는 다중 코일형 턴-핀 응축기.An outer coil having a gap formed between the coils to allow air to flow between adjacent coils; An inner coil positioned in the outer coil to be spaced apart from the outer coil and having a gap formed between the coils to allow air to flow between adjacent coils; A motor installed at one end of the outer coil and a support plate provided at one end of the inner coil; And a blower fan positioned in the outer coil adjacent one end of the inner coil and driven by the motor to draw outside air into the coil through the coils. Turn-pin condenser.
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KR100735636B1 (en) 2007-01-12 2007-07-06 (주)바오텍 The support bracket of heating-exchanger which is formed in the aluminum pipe

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