KR200340824Y1 - 오일쿨러 - Google Patents

오일쿨러 Download PDF

Info

Publication number
KR200340824Y1
KR200340824Y1 KR20-2003-0035525U KR20030035525U KR200340824Y1 KR 200340824 Y1 KR200340824 Y1 KR 200340824Y1 KR 20030035525 U KR20030035525 U KR 20030035525U KR 200340824 Y1 KR200340824 Y1 KR 200340824Y1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
oil
equal
tube
oil cooler
main body
Prior art date
Application number
KR20-2003-0035525U
Other languages
English (en)
Inventor
정순안
김지수
Original Assignee
한라공조주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 한라공조주식회사 filed Critical 한라공조주식회사
Priority to KR20-2003-0035525U priority Critical patent/KR200340824Y1/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR200340824Y1 publication Critical patent/KR200340824Y1/ko

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01MLUBRICATING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; LUBRICATING INTERNAL COMBUSTION ENGINES; CRANKCASE VENTILATING
    • F01M5/00Heating, cooling, or controlling temperature of lubricant; Lubrication means facilitating engine starting

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

본 고안은 냉매와 다른 물성치를 갖는 오일을 열교환매체로 하는 오일쿨러의 튜브에 대한 적정 설계치를 설정하여 방열량 증대 및 압력강하량 저감등을 기대할 수 있고,
오일의 유로 저항을 감소시켜 오일의 냉각 성능을 향상시키고, 부품수의 감소 및 구조를 간단하게 하여 제조성과 생산성을 향상시켜 제조 원가를 절감시키며, 중량 감소를 도모할 수 있도록 하며,
아울러, 튜브를 압출 방식으로 제작하기 때문에 설계 사양이 변경하여 오일쿨러의 높이나 폭 사이즈가 변경되더라도 튜브 압출 과정후 설정된 길이 만큼 절단하기만 하면 되기 때문에 오일쿨러의 폭을 아주 용이하게 변경 제작할 수 있고, 이러한 압출 방식에 의해 제작된 튜브를 적층하기만 되기 때문에 종래에서 처럼, 별도의 금형을 새로 설계하여 제작하지 않아도 되는 오일쿨러의 제작 비용을 대폭 절감시킬 수 있는 오일쿨러를 제공하는 것을 목적으로 하며,
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 고안에 의한 오일쿨러는, 본체의 폭방향으로 다수개 형성된 내측유로와, 상기 내측유로의 최외측 양단에 위치하는 외측유로를 구비하여 일정한 간격을 두고 다수개가 나란히 배열되어 오일을 유동시키는 튜브와; 상기 튜브들 사이에 배치되는 방열핀과; 상기 튜브들의 양단에 연통 가능하게 설치되어 일정한 간격을 두고 나란히 배열 설치됨과 아울러 상기 오일이 이동하는 한쌍의 헤더탱크와; 상기 헤더탱크에 각각 형성되어 상기 오일이 유입/배출되는 오일 유입파이프 및 오일 배출파이프를 포함하며, 상기 본체의 폭(A)이 16mm보다 같거나 크고 56mm보다 같거나 작은 다음식 16mm≤A ≤56mm를 만족하고, 상기 본체의 높이(B)는 1.8mm보다 같거나 크고 4mm보다 같거나 작은 다음식 1.8mm≤B≤4mm를 만족하며, 상기 방열핀의 높이(D)는 5mm보다 같거나 크고 10mm보다 같거나 작은 다음식 5mm≤D≤10mm를 만족하는 것을 한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 고안의 다른 실시예는, 본체의 폭방향으로 다수개 형성된 내측유로와, 상기 내측유로의 최외측 양단에 위치하는 외측유로를 구비하여 일정한 간격을 두고 다수개가 나란히 배열되어 오일을 유동시키는 튜브와; 상기 튜브들 사이에 배치되는 방열핀과; 상기 튜브들의 양단에 연통 가능하게 설치되어 일정한 간격을 두고 나란히 배열 설치됨과 아울러 상기 오일이 이동하는 한쌍의 헤더탱크와; 상기 헤더탱크에 각각 형성되어 상기 오일이 유입/배출되는 오일 유입파이프 및 오일 배출파이프를 포함하며, 상기 내,외측 유로의 수력 직경(Dh)은 0.8mm보다 같거나 크고 2.5mm보다 같거나 작게 한 다음식, 0.8mm≤Dh≤2.5mm를 만족하는 것을 특징으로 한다.

Description

오일쿨러{Oil Cooler}
본 고안은 오일쿨러에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 오일의 유로 저항을 감소시켜 오일의 냉각 성능을 향상시키고, 부품수의 감소 및 구조를 간단하게 하여 제조성과 생산성을 향상시켜 제조 원가를 절감시키며, 중량 감소를 도모할 수 있도록 한 오일쿨러에 관한 것이다.
일반적으로 차량에는 기관의 회전력을 운동에너지로 전환하고 이 에너지를 다시 동력으로 전환하여 전달하는 동력 전달매체인 미션 오일을 냉각하기 위한 오일쿨러가 제공된다.
이 변속기용 오일쿨러는 그 냉각방식에 따라 내장형 및 외장형으로 나뉜다.
상기 내장형 오일쿨러의 경우에는 대부분 엔진 냉각수 냉각용 라디에이터의 하부 탱크에 내장되어 변속기 오일이 유동하도록 변속기와 연결됨으로써, 라디에이터 내부를 유동하는 과정에서 라디에이터의 외부에 장착된 냉각팬의 방열작용에 의하여 냉각된 냉각수에 의해 변속기 오일을 냉각하는 수냉식 구조를 가지며, 주로 내부 삽입형 핀앤 파이프 타입으로 이루어진다.
한편, 외장형 오일쿨러의 경우에는 라디에이터 외부의 엔진룸중 적당한 공간에 장착되어 냉각팬에 의하여 강제 송풍되는 공기(차량 주행에 따라 자연적으로 엔진룸으로 유입되는 공기 포함)에 의하여 변속기 오일을 냉각하는 공랭식 구조를 가지고 있다.
전술한 바와 같이 두가지 타입의 오일쿨러중 외장형 오일쿨러의 종래 기술의 일례로 대한민국 특허공개공보 제2002-002885호가 있다.
상기 종래 기술을 도 1을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
도시된 바와 같이, 오일쿨러(10)는 상,하 플레이트(11)(12)가 상호 접합되어 내부에 유로를 갖는 튜브 플레이트(13)가 다수개 적층되어 이루어져 있다.
상기 튜브 플레이트(13)의 유로내에는 흐르는 유체에 대한 저항체 역할을 하는 이너핀(14)이 내장되어 있다.
상기 튜브 플레이트(13)들 사이에는 공기가 통과하는 방열핀(15)이 개재되어 있다.
상기와 같이 구성된 오일쿨러에서 변속기 오일의 유동 과정을 설명하면 다음과 같다.
변속기 오일은 입구포트(16)로 유입된 후, 상,하 플레이트(11)(12)의 단부에 서로 대칭되게 형성되어 하나의 탱크부를 형성하는 상,하 탱크부(11a)(12a)내로 이동한 다음, 튜브 플레이트(13)의 유로내를 흐르면서 이너핀(14)을 통과하는 과정에서 상기 방열핀(15)을 통과하는 공기와 열교환을 거친후 냉각되어 출구포트(미도시)를 통해 다시 변속기내로 복귀한다.
그런데, 상기와 같이 구성된 종래 기술의 오일쿨러는 다음과 같은 문제점이 있었다.
첫째, 변속기 오일이 튜브 플레이트(13)내에 형성된 유로내를 이동하면서 이너핀(14)을 지나가야 하기 때문에 오일 유동 저항이 증대됨에 따라 오일의 온도가 일정치 이하로 내려가지 못하여 변속기 오일의 냉각 성능을 저하시키는 문제점이 있었다.
둘째, 종래 기술의 오일쿨러는 상,하 플레이트(11)(12)와 이너핀(14)과 방열핀(15)등의 부품수가 많기 때문에 중량이 많이 나갈뿐만 아니라, 부품수의 증가로 제조성 및 생산성이 저하되어 제조 원가가 상승되는 문제점도 있었다.
셋째, 종래 기술은 설계 사양에 따라 오일쿨러의 높이나 폭 사이즈를 변경시킬 경우에 튜브 플레이트(13)를 구성하는 상,하 플레이트(11)(12)를 제작하기 위한 금형을 새로 설계, 제작하여야 하는 불편한 점이 있으며, 이로 인해 금형을 새로 제작하는데 많은 비용이 소요되는 문제점도 있었다.
넷째, 오일쿨러의 경우 열교환매체로서 오일을 사용하게 되는데, 이러한 오일은 대개 일반 냉매와는 달리 다른 물성치를 갖는다. 즉 오일은 높은 점성을 가지므로 실차 성능의 주요 인자인 방열량 및 유로저항등에 영향을 주게된다. 따라서, 오일의 압력강하량(유로저항)을 최소화하고 방열량을 증대시키는 튜브를 설계하여야 하는데, 종래의 경우 이를 시행착오법을 통해 설계함으로써 비용 및 시간이 증가하는 문제점이 있었다.
본 고안은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 창안된 것으로, 냉매와 다른 물성치를 갖는 오일을 열교환매체로 하는 오일쿨러의 튜브에 대한 적정 설계치를 설정하여 방열량 증대 및 압력강하량 저감등을 기대할 수 있고, 오일의 유로 저항을 감소시켜 오일의 냉각 성능을 향상시키고, 부품수의 감소 및 구조를 간단하게 하여 제조성과 생산성을 향상시켜 제조 원가를 절감시키며, 중량 감소를 도모할 수 있도록 하며, 아울러 튜브를 압출 방식으로 제작하기 때문에 설계 사양이 변경하여 오일쿨러의 높이나 폭 사이즈가 변경되더라도 튜브 압출 과정후 설정된 길이 만큼 절단하기만 하면 되기 때문에 오일쿨러의 폭을 아주 용이하게 변경 제작할 수 있고, 이러한 압출 방식에 의해 제작된 튜브를 적층하기만 되기 때문에 종래에서 처럼, 별도의 금형을 새로 설계하여 제작하지 않아도 되는 오일쿨러의 제작 비용을 대폭 절감시킬 수 있는 오일쿨러를 제공하는 것을 목적으로 한다.
도 1은 종래 기술에 의한 오일쿨러의 일부 분해 사시도.
도 2는 본 고안에 의한 오일쿨러의 외관 사시도.
도 3은 본 고안의 오일쿨러의 구성중 일실시예에 따른 튜브의 외관을 도시한 사시도.
도 4는 도 3의 지시선 "A-A"선의 단면도.
도 5는 본 고안의 오일쿨러의 측면에서 바라본 튜브와 방열핀의 적층 상태도.
도 6은 본 고안의 튜브 폭에 따른 방열량의 변화를 나타낸 그래프.
도 7은 본 고안의 튜브 폭에 따른 오일의 압력 강하량을 나타낸 그래프.
도 8은 본 고안의 튜브 높이에 따른 방열량의 변화를 나타낸 그래프.
도 9는 본 고안의 튜브 높이에 따른 오일의 압력 강하량의 변화를 나타낸 그래프.
도 10은 본 고안의 수력 직경의 비율에 따른 압력 강하량의 변화를 나타낸 그래프.
도 11은 본 고안의 방열핀 높이에 따른 방열량의 변화를 나타낸 그래프.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
110 : 오일 입구파이프
220 : 오일 배출파이프
200 :헤더탱크
300 : 튜브
320 : 내측유로
330 : 외측유로
400 : 방열핀
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 고안에 의한 오일쿨러는, 본체의 폭방향으로 다수개 형성된 내측유로와, 상기 내측유로의 최외측 양단에 위치하는 외측유로를 구비하여 일정한 간격을 두고 다수개가 나란히 배열되어 오일을 유동시키는 튜브와; 상기 튜브들 사이에 배치되는 방열핀과; 상기 튜브들의 양단에 연통 가능하게 설치되어 일정한 간격을 두고 나란히 배열 설치됨과 아울러 상기 오일이 이동하는 한쌍의 헤더탱크와; 상기 헤더탱크에 각각 형성되어 상기 오일이 유입/배출되는 오일 유입파이프 및 오일 배출파이프를 포함하며, 상기 본체의 폭(A)이 16mm보다 같거나 크고 56mm보다 같거나 작은 다음식 16mm≤A ≤56mm를 만족하고, 상기 본체의 높이(B)는 1.8mm보다 같거나 크고 4mm보다 같거나 작은 다음식 1.8mm≤B≤4mm를 만족하며, 상기 방열핀의 높이(D)는 5mm보다 같거나 크고 10mm보다 같거나 작은 다음식 5mm≤D≤10mm를 만족하는 것을 한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 고안의 다른 실시예는, 본체의 폭방향으로 다수개 형성된 내측유로와, 상기 내측유로의 최외측 양단에 위치하는 외측유로를 구비하여 일정한 간격을 두고 다수개가 나란히 배열되어 오일을 유동시키는 튜브와; 상기 튜브들 사이에 배치되는 방열핀과; 상기 튜브들의 양단에 연통 가능하게 설치되어 일정한 간격을 두고 나란히 배열 설치됨과 아울러 상기 오일이 이동하는 한쌍의 헤더탱크와; 상기 헤더탱크에 각각 형성되어 상기 오일이 유입/배출되는 오일 유입파이프 및 오일 배출파이프를 포함하며, 상기 내,외측 유로의 수력 직경(Dh)은 0.8mm보다 같거나 크고 2.5mm보다 같거나 작게 한 다음식, 0.8mm≤Dh≤2.5mm를 만족하는 것을 특징으로 한다.
이하, 본 고안에 의한 오일쿨러의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명하면 다음과 같다.
도 3은 본 고안의 오일쿨러의 구성중 일실시예에 따른 튜브의 외관을 도시한 사시도이고, 도 4는 도 3의 지시선 "A-A"선의 단면도이며, 도 5는 본 고안의 오일쿨러의 측면에서 바라본 튜브와 방열핀의 적층 상태도이고, 도 6은 본 고안의 튜브 폭에 따른 방열량의 변화를 나타낸 그래프이며, 도 7은 본 고안의 튜브 폭에 따른 오일의 압력 강하량을 나타낸 그래프이며, 도 8은 본 고안의 튜브 높이에 따른 방열량의 변화를 나타낸 그래프이며, 도 9는 본 고안의 튜브 높이에 따른 오일의 압력 강하량의 변화를 나타낸 그래프이며, 도 10은 본 고안의 수력 직경의 비율에 따른 압력 강하량의 변화를 나타낸 그래프이며, 도 11은 본 고안의 방열핀 높이에 따른 방열량의 변화를 나타낸 그래프이다.
도시된 바와 같이, 본 고안에 의한 오일쿨러는 도 2에 도시된 바와 같이, 오일이 통과하도록 내부에 유로가 형성된 한쌍의 헤더탱크(200)와, 상기 오일을 이동시키는 다수의 튜브(300) 및 이 튜브(300) 사이에 각각 개재되는 다수의 방열핀(400)을 포함하여 이루어진다.
그리고, 상기 헤더탱크(200) 각각에는 상기 오일이 유입/배출되는 오일 유입파이프(210) 및 오일 배출파이프(220)가 설치되어 있다.
미설명 부호 230은 상하측 지지대이고, 부호 240은 오일쿨러를 엔진룸내에 설치하는 브라케트이다.
상기 튜브(300)는 도 3에 도시된 바와 같이, 길이방향(X축), 높이방향(Y축), 폭방향(Z축)으로 각각 일정한 길이를 갖는 편평한 형상의 본체(350)로 이루어진다.
상기 본체(350)의 길이방향을 따라 상기 본체(350)의 내부를 관통하는 냉매유로(340)가 형성된다.
상기 냉매유로(340)는 다수의 내측유로(320)와, 본체(350)의 최양단측에 각각 구비되는 한쌍의 외측유로(330)로 구성된다.
상기 내측유로(320)는 도 3 내지 도 5에 도시된 바와 같이, 상기 내측유로(320)는 사각형 단면을 갖는 형상으로 형성되고, 보다 바람직하게는 직사각 형상으로 형성된다.
그리고, 외측유로(330)는 도 3 내지 도 5에 도시된 바와 같이, 대략 사각형 형상으로 이루어지되, 상기 본체(350)의 폭방향으로 양단부에 인접한 폐쇄벽의 형상은 상기 본체(350)의 폭방향으로의 양단부 형상과 동일하게 형성된다.
상기 본체(350)의 폭(A)이 16mm보다 같거나 크고 56mm보다 같거나 작은 다음식 16mm≤A ≤56mm를 만족하도록 설계하는 것이 바람직하다.
상기와 같이, 본 고안의 폭(A)을 설계함에 따라 도 6에 도시된 그래프와 같이, 16mm~56mm의 구간에서 방열량(Q)이 점점 더 증가하는 것을 알 수 있고. 도 7에 도시된 바와 같이, 16mm~56mm의 구간에서 오일의 압력 강하량(dP)이 점점 더 감소하는 것을 알 수 있다.
그리고, 본 고안은 상기 본체(350)의 높이(B)는 1.8mm보다 같거나 크고 4mm보다 같거나 작은 다음식 1.8mm≤B≤4mm를 만족하도록 설계하는 것이 바람직하다.
상기와 같이 본 고안의 높이(B)를 설계함에 따라 도 8에 도시된 그래프와 같이 1.8mm~4mm의 구간에서 방열량(Q)이 점점 더 증가하는 것을 알 수 있고, 도 9에 도시된 그래프와 같이 1.8mm~4mm의 구간에서 오일의 압력 강하량(dP)이 점점 더 감소하는 것을 알 수 있다.
그리고, 상기 방열핀(400)의 높이(D)는 5mm보다 같거나 크고 10mm보다 같거나 작은 다음식 5mm≤D≤10mm를 만족하도록 설계하는 것이 바람직하다.
상기와 같이, 본 고안을 설계함에 따라 도 11에 도시된 그래프와 같이 5mm~10mm의 구간에서 방열량(Q)이 점점 더 증가하는 것을 알 수 있다.
한편, 상기와 같은 수치한정의 범위중에서 상기 본체(350)의 폭(A)이 16mm보다 같거나 크고 40mm보다 같거나 작은 다음식 16mm≤A ≤40mm를 만족하도록 하고, 상기 본체(350)의 높이(B)는 1.8mm보다 같거나 크고 3.5mm보다 같거나 작은 다음식 1.8mm≤B≤3.5mm를 만족하도록 하며, 상기 방열핀(400)의 높이(D)는 6mm보다 같거나 크고 9mm보다 같거나 작은 다음식 5mm≤D≤10mm를 만족하도록 하는 것이 보다 바람직하다.
한편, 본 고안은 상기와 같은 실시예 이외에도 상기 내,외측 유로(320)(330)의 수력 직경(Dh)을 0.8mm보다 같거나 크고 2.5mm보다 같거나 작게 한 다음식, 0.8mm≤Dh≤2.5mm를 만족하도록 설계할 수 있게 된다.
상기와 같이 본 고안의 수력직경(Dh)의 비율이 도 10에 도시된 바와 같이 0.8mm~2.5mm의 구간에서 방열량(Q)이 증가하는 것을 알 수 있고, 압력 강하량(dP)은 감소하는 것을 알 수 있다.
한편, 상기 내,외측 유로(320)(330)의 수력 직경(Dh)은 1mm보다 같거나 크고 2.2mm보다 같거나 작게 한 다음식, 1mm≤Dh≤2.2mm를 만족하도록 하는 것이 보다 바람직하다.
이상 살펴본 바와 같이, 본 고안은 상기와 같은 식들을 만족하게 되면, 종래와 같이 오일의 유로 저항을 크게 하지 않고 적정한 범위내에서 오일의 유로 저항을 형성시켜 줄 뿐만 아니라 튜브 제조 공정중의 압출공정 진행시 압출 속도가 증가하더라도 튜브 외측면에 핀홀(pin hole)이 생성되는 것을 근본적으로 방지할 수 있다.
그리고, 수력직경을 전술한 범위와 같이 설정함으로써, 방열핀(400)을 통과하는 외부 공기와의 열교환이 잘되도록 하는 등 방열 성능을 향상시킬 수 있어 오일의 냉각 효과를 기대할 수 있다.
상기와 같이 구성된 본 고안의 오일쿨러에서 오일이 유동되는 과정을 도 6을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
먼저, 오일 유입파이프(210)로 유입된 오일은 도면상의 좌측에 위치한 헤더탱크(200)내로 유입된 후, 각각의 튜브(300)에 형성된 내,외측 유로(320)(330)를 따라 이동한 다음, 반대편에 위치한 헤더탱크(200)로 모인다.
이후, 상기 헤더탱크(200;도면상의 우측에 위치)로 모인 오일은 오일 출구파이프(220)를 통해 변속기로 복귀되는 것이다.
여기서, 상기 오일이 튜브(300)의 내,외측 유로(320)(330)를 통과하면서 유속이 감속되면서도 방열핀(400)을 통과하는 공기와 열교환되어 최초 유입 온도보다 소정치 냉각되는 것이다.
이상 살펴본 바와 같이, 본 고안에 의한 오일쿨러에 따르면, 냉매와 다른 물성치를 갖는 오일을 열교환매체로 하는 오일쿨러의 튜브에 대한 적정 설계치를 설정하여 방열량 증대 및 압력강하량 저감등을 기대할 수 있고, 오일의 유로 저항을 감소시켜 오일의 냉각 성능을 향상시키고, 부품수의 감소 및 구조를 간단하게 하여제조성과 생산성을 향상시켜 제조 원가를 절감시키며, 중량 감소를 도모할 수 있게 된다.
아울러, 본 고안은 튜브를 압출 방식으로 제작하기 때문에 설계 사양이 변경하여 오일쿨러의 높이나 폭 사이즈가 변경되더라도 튜브 압출 과정후 설정된 길이 만큼 절단하기만 하면 되기 때문에 오일쿨러의 폭을 아주 용이하게 변경 제작할 수 있고, 이러한 압출 방식에 의해 제작된 튜브를 적층하기만 되기 때문에 종래에서 처럼, 별도의 금형을 새로 설계하여 제작하지 않아도 되는 오일쿨러의 제작 비용을 대폭 절감시킬 수 있는 잇점이 있다.

Claims (4)

  1. 본체(350)의 폭방향으로 다수개 형성된 내측유로(320)와, 상기 내측유로(320)의 최외측 양단에 위치하는 외측유로(330)를 구비하여 일정한 간격을 두고 다수개가 나란히 배열되어 오일을 유동시키는 튜브(300)와;
    상기 튜브(300)들 사이에 배치되는 방열핀(400)과;
    상기 튜브(300)들의 양단에 연통 가능하게 설치되어 일정한 간격을 두고 나란히 배열 설치됨과 아울러 상기 오일이 이동하는 한쌍의 헤더탱크(200)와;
    상기 헤더탱크(200)에 각각 형성되어 상기 오일이 유입/배출되는 오일 유입파이프(210) 및 오일 배출파이프(220)를 포함하며,
    상기 본체(350)의 폭(A)이 16mm보다 같거나 크고 56mm보다 같거나 작은 다음식 16mm≤A ≤56mm를 만족하고,
    상기 본체(350)의 높이(B)는 1.8mm보다 같거나 크고 4mm보다 같거나 작은 다음식 1.8mm≤B≤4mm를 만족하며,
    상기 방열핀(400)의 높이(D)는 5mm보다 같거나 크고 10mm보다 같거나 작은 다음식 5mm≤D≤10mm를 만족하는 것을 특징으로 하는 오일쿨러.
  2. 본체(350)의 폭방향으로 다수개 형성된 내측유로(320)와, 상기 내측유로(320)의 최외측 양단에 위치하는 외측유로(330)를 구비하여 일정한 간격을 두고 다수개가 나란히 배열되어 오일을 유동시키는 튜브(300)와;
    상기 튜브(300)들 사이에 배치되는 방열핀(400)과;
    상기 튜브(300)들의 양단에 연통 가능하게 설치되어 일정한 간격을 두고 나란히 배열 설치됨과 아울러 상기 오일이 이동하는 한쌍의 헤더탱크(200)와;
    상기 헤더탱크(200)에 각각 형성되어 상기 오일이 유입/배출되는 오일 유입파이프(210) 및 오일 배출파이프(220)를 포함하며,
    상기 내,외측 유로(320)(330)의 수력 직경(Dh)은 0.8mm보다 같거나 크고 2.5mm보다 같거나 작게 한 다음식, 0.8mm≤Dh≤2.5mm를 만족하는 것을 특징으로 하는 오일쿨러.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 본체(350)의 폭(A)이 16mm보다 같거나 크고 40mm보다 같거나 작은 다음식 16mm≤A ≤40mm를 만족하고,
    상기 본체(350)의 높이(B)는 1.8mm보다 같거나 크고 3.5mm보다 같거나 작은 다음식 1.8mm≤B≤3.5mm를 만족하며,
    상기 방열핀(400)의 높이(D)는 6mm보다 같거나 크고 9mm보다 같거나 작은 다음식 5mm≤D≤10mm를 만족하는 것을 특징으로 하는 오일쿨러.
  4. 제 2 항에 있어서, 상기 내,외측 유로(320)(330)의 수력 직경(Dh)은 1mm보다 같거나 크고 2.2mm보다 같거나 작게 한 다음식, 1mm≤Dh≤2.2mm를 만족하는 것을 특징으로 하는 오일쿨러.
KR20-2003-0035525U 2003-11-13 2003-11-13 오일쿨러 KR200340824Y1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20-2003-0035525U KR200340824Y1 (ko) 2003-11-13 2003-11-13 오일쿨러

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20-2003-0035525U KR200340824Y1 (ko) 2003-11-13 2003-11-13 오일쿨러

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020030080139A Division KR20050046140A (ko) 2003-11-13 2003-11-13 오일쿨러

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR200340824Y1 true KR200340824Y1 (ko) 2004-02-05

Family

ID=49424028

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR20-2003-0035525U KR200340824Y1 (ko) 2003-11-13 2003-11-13 오일쿨러

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR200340824Y1 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100666923B1 (ko) 2004-07-13 2007-01-10 주식회사 두원공조 자동차용 공냉식 오일쿨러
KR20150030475A (ko) * 2013-09-12 2015-03-20 주식회사 두원공조 적층형 오일쿨러

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100666923B1 (ko) 2004-07-13 2007-01-10 주식회사 두원공조 자동차용 공냉식 오일쿨러
KR20150030475A (ko) * 2013-09-12 2015-03-20 주식회사 두원공조 적층형 오일쿨러
KR102088344B1 (ko) * 2013-09-12 2020-03-12 주식회사 두원공조 적층형 오일쿨러

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6793012B2 (en) Heat exchanger
KR100518856B1 (ko) 플랫 튜브 열 교환기
US7506683B2 (en) Multi-type fins for multi-exchangers
US20090173480A1 (en) Louvered air center with vortex generating extensions for compact heat exchanger
GB2406164A (en) Improved cooling performance of an automotive heat exchanger
EP2927631B1 (en) Heat exchanger, especially a condenser
US20060179876A1 (en) Evaporator for carbon dioxide air-conditioner
EP1956331A2 (en) Heat exchanger
US20050217839A1 (en) Integral primary and secondary heat exchanger
JP2001147095A (ja) 熱交換器
KR102173397B1 (ko) 오일쿨러
KR200340824Y1 (ko) 오일쿨러
EP1703245B1 (en) Heat exchanger
JP4328425B2 (ja) 積層型熱交換器
KR20050046140A (ko) 오일쿨러
KR20060016507A (ko) 오일쿨러
CN105423649A (zh) 微通道换热器及具有其的空调器
US7290597B2 (en) Heat exchanger
KR20050046127A (ko) 오일쿨러
KR101656176B1 (ko) 대향유동 형식의 열교환기 코어 및 그 열교환기 코어를 갖는 수랭식 열교환기 및 열교환방법
KR100350946B1 (ko) 적층형 열교환기
KR100737160B1 (ko) 응축기와 라디에이터의 일체형 열교환기
WO2006124014A1 (en) Multi-type fins for multi-exchangers
KR20080065846A (ko) 오일 쿨러
KR19990074845A (ko) 병렬 플로우식 열 교환기

Legal Events

Date Code Title Description
U107 Dual application of utility model
REGI Registration of establishment
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20111123

Year of fee payment: 9

LAPS Lapse due to unpaid annual fee