KR20100057344A - A heat exchanger equipped with cold reserving - Google Patents

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KR20100057344A
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Abstract

PURPOSE: An ice reserving type heat exchanger is provided to effectively heat-exchanging the air with a tube and an ice reserving material storage by effectively storing the cool air of a heat exchange medium in the ice reserving material. CONSTITUTION: An ice reserving type heat exchanger comprises a plurality of tubes(240), a tank, an inlet pipe, and an outlet pipe. The tube comprises a heat exchange medium flow channel. The tank enables the heat exchange medium to flow into the tube adjacent to the top or the bottom of the tube. The inlet and outlet pipes are installed at the tank. A part of the heat exchange medium flow channel forms the ice reserving material storage(242). The heat exchange medium flow channel or the ice reserving material storage is projected from one or both sides of the tube.

Description

축냉 열교환기{A HEAT EXCHANGER EQUIPPED WITH COLD RESERVING}Accumulated Heat Exchanger {A HEAT EXCHANGER EQUIPPED WITH COLD RESERVING}

본 발명은 축냉 열교환기에 관한 것으로서, 더욱 상세하게 축냉재와 열교환매체가 유동되는 멀티 포트 타입의 튜브를 이용하여 축냉재가 열교환매체의 냉기를 효과적으로 저장하고 아이들상태에서 이를 방출하여 내부 온도의 빠른 변화를 방지함으로써 사용자의 냉방쾌적성을 높일 수 있으며, 열교환매체의 열교환효율을 보다 높일 수 있는 축냉 열교환기에 관한 것이다. The present invention relates to a cold storage heat exchanger, and more specifically, by using a multi-port type tube through which a cold storage material and a heat exchange medium flow, the cold storage material effectively stores cold air in a heat exchange medium and releases it in an idle state, thereby rapidly changing the internal temperature. By preventing the user can increase the cooling comfort of the user, and relates to a heat storage heat exchanger that can further increase the heat exchange efficiency of the heat exchange medium.

근래 자동차 산업에 있어서 세계적으로 환경과 에너지에 대한 관심이 높아짐에 따라 연비 개선을 위한 연구가 이루어지고 있으며 다양한 소비자의 욕구를 만족시키기 위해 경량화·소형화 및 고기능화를 위한 연구개발이 꾸준히 이루어지고 있다. 특히, 동력과 전기에너지를 동시에 사용하는 하이브리드 차량에 대한 연구 개발이 증가되는 추세이다.In recent years, as the interest in the environment and energy in the automobile industry is increasing, researches for improving fuel efficiency have been made, and research and development for light weight, miniaturization, and high functionalization have been steadily performed to satisfy various consumer needs. In particular, research and development of hybrid vehicles using both power and electric energy are increasing.

상기 하이브리드 차량은 신호대기 등의 정차시 자동으로 엔진을 정지하고 다시 변속기의 조작으로 엔진이 재시동되도록 하는 아이들 스톱/고 시스템을 채택하는 경우가 많다. The hybrid vehicle often adopts an idle stop / high system that automatically stops the engine when the vehicle stops, such as signal waiting, and restarts the engine by operating the transmission.

그러나 상기 하이브리드 차량의 경우에도 냉방장치는 엔진에 의해 작동되므로 엔진이 정지될 경우, 압축기도 정지하게 되고 이에 따라, 열교환기 내부 열교환매체의 온도가 상승되어 사용자의 쾌적함을 떨어뜨리는 문제점이 있다. However, even in the hybrid vehicle, since the air conditioner is operated by the engine, when the engine is stopped, the compressor is also stopped. Accordingly, the temperature of the heat exchange medium inside the heat exchanger is increased, thereby degrading the user's comfort.

또한, 상기 열교환매체는 상온에서도 쉽게 기화되므로 압축기가 동작되지 않는 짧은 시간동안 냉매가 기화되어 다시 엔진이 작동되어 압축기 및 열교환기가 작동되더라도 기화된 냉매를 압축하여 액화해야하므로 실내에 냉풍이 공급되기 위한 시간이 오래 소요될 뿐만 아니라 전체 에너지 소요량을 높이는 문제점이 있다. In addition, since the heat exchange medium is easily vaporized even at room temperature, the refrigerant is vaporized for a short time in which the compressor is not operated, and the engine is operated again, so even if the compressor and the heat exchanger are operated, the vaporized refrigerant must be compressed and liquefied. Not only does it take a long time, but there is also a problem of increasing the overall energy requirement.

상기한 바와 같은 문제점을 해결하기 위해 축냉재를 이용하여 냉방장치가 가동될 때 열교환기에 의한 냉기를 저장하고 아이들 상태에서는 상기 축냉재의 냉기를 이용하는 방법이 제안된 바 있으며, 크게 증발기와는 개별적으로 장착되는 축냉장치와 증발기와 일체로 형성되는 형태 등이 제안된 바 있다.In order to solve the above problems, a method of storing cold air by a heat exchanger when the cooling device is operated by using a cool storage material and using cold air of the cool storage material in an idle state has been proposed. Forms formed integrally with the cold storage device and the evaporator has been proposed.

열교환기와 축열재실이 일체로 형성된 예로서, 냉방 효율을 높이기 위하여 일본특허공개번호 2000-205777호 (발명의 명칭 : 축열용 열교환기)가 제안된 바 있으며, 이를 도 1에 도시하였다.As an example in which the heat exchanger and the heat storage material chamber are integrally formed, Japanese Patent Application Publication No. 2000-205777 (name of the invention: heat storage for heat storage) has been proposed in order to increase the cooling efficiency, which is illustrated in FIG. 1.

상기 도 1에 도시된 바와 같은 축열용 열교환기는 열교환매체가 유통되는 열교환매체 통로(191e)와, 축열재가 저장되는 축열재실(191f,191f′)을,2중관 구조의 튜브(191)에 의하여 일체로 형성하고, 상기 2중관 구조의 튜브(191)의 외측에, 상기 열교환매체와의 열교환되는 유체의 통로(194)가 형성되는 것을 특징으로 한다.1, the heat storage heat exchanger as shown in FIG. And a passage 194 of the fluid that is heat-exchanged with the heat exchange medium, outside the tube 191 of the double tube structure.

그러나 상기 도 1에 도시된 바와 같은 축열용 열교환기는 상기 튜브가 여러 개의 판재를 접합하여 형성되므로 접합 불량의 발생빈도가 높고 2중관 형태로 형성됨에 따라 제조상의 어려움이 있으며, 접합 불량이 발생되는 경우에 내부의 열교환매체와 축열재가 혼합되는 문제점이 발생될 수 있다. 또한, 접합 불량이 발생된다 하더라도 그 부분을 찾아내기 어려운 문제점이 있다.However, as the heat storage heat exchanger shown in FIG. 1 is formed by joining a plurality of plate materials, the tube has a high frequency of defects and is formed in the form of a double tube, which causes manufacturing difficulties. Problems may arise in which the heat exchange medium and the heat storage material therein are mixed. In addition, even if a bonding failure occurs, there is a problem that is difficult to find the part.

아울러, 상기 축열용 열교환기는 2중관의 내측에 열교환매체가 이동되는 통로가 형성되고 외측에 축열재가 저장되는 축열재실이 형성되므로 상기 축열재가 내부의 열교환매체의 냉기를 저장하기에는 용이하지만, 상기 이중관 구조의 외부를 통과하는 공기는 상기 축열재실과 접촉되므로 열교환매체의 열전달이 저하되는 문제점이 있다. 또, 상기 이중관 튜브 외측에 개재되는 핀 역시 상기 축열재실과 접촉될 뿐 상기 열교환매체 통로와는 직접 연결되지 않게 되어 열교환효율이 저하되는 문제점이 있다.In addition, the heat storage heat exchanger is easy to store the cold air of the heat exchange medium inside the heat storage medium because the heat storage medium is formed inside the passage of the heat exchange medium is moved to the heat storage medium and the heat storage medium is stored inside, the double pipe structure Since the air passing through the outside of the contact with the heat storage chamber has a problem that the heat transfer of the heat exchange medium is lowered. In addition, the fin interposed outside the double-tube tube is also in contact with the heat storage material chamber is not directly connected to the heat exchange medium passage has a problem that the heat exchange efficiency is lowered.

또한, 상기 축열용 열교환기는 방열핀 부분에 응축수가 발생되어 고일 수 있는데, 이는 열교환기의 열교환성능을 저하시키는 원인이 된다. 또한 이와 같이 고여 있는 습기에 의하여 부품의 부식이 일어날 수 있을 뿐만 아니라, 세균이 번식함으로 인하여 불쾌한 냄새 등이 발생하고 또한 이러한 냄새가 차량 내부로 유입되어 차량 실내 쾌적성을 저하시키는 원인이 되기도 한다.In addition, the heat storage heat exchanger may be condensed water generated in the heat radiating fin portion, which causes a decrease in heat exchange performance of the heat exchanger. In addition, not only corrosion of the components may be caused by the accumulated moisture, and an unpleasant smell may occur due to breeding of bacteria, and such odor may be introduced into the vehicle, thereby degrading the interior comfort of the vehicle.

상기한 바와 같은 문제점을 해결하기 위해 일본공개특허2002-337537호(발명의 명칭 : 차량용 공조장치)가 개시된 바 있으며, 이를 도 2에 도시하였다.In order to solve the above problems, Japanese Patent Laid-Open No. 2002-337537 (name of the invention: a vehicle air conditioner) has been disclosed, which is illustrated in FIG. 2.

상기 도 2에 도시한 차량용 공조장치는 각각의 도어(110d, 120d, 130d)에 의하여 개도가 조절되는 벤트(110, 120, 130)가 설치된 공조케이스(100)와; 상기 공조케이스(100)의 공기유입구와 연결되어 외기를 송풍하는 송풍부(140); 상기 공조케이스(100) 내부에 구비되는 증발기(E) 및 히터코어(H); 냉ㆍ난방설정에 따라 회동되어 상기 히터코어(H)를 통과하는 공기의 양을 조절하는 템프도어(150); 및 상기 증발기(E)와 히터코어(H) 사이에 2 종류 이상의 축냉재가 각각 내장된 복수개의 축냉기(160a, 160b); 를 포함하여 형성되는 것을 특징으로 한다.The air conditioner for a vehicle shown in FIG. 2 includes an air conditioner case 100 having vents 110, 120, and 130 having openings controlled by respective doors 110d, 120d, and 130d; A blowing unit 140 connected to an air inlet of the air conditioning case 100 to blow outside air; An evaporator (E) and a heater core (H) provided in the air conditioning case (100); A temp door 150 that is rotated according to cooling / heating setting to adjust an amount of air passing through the heater core H; And a plurality of coolers (160a, 160b) each having two or more kinds of cool accumulators embedded between the evaporator (E) and the heater core (H). And is formed to include a plurality of protrusions.

상기 차량용 공조장치는 종래와 비교하여 2종의 축냉재가 내장된 축냉기가 복수개 형성됨으로써 조건에 따라 증발기의 토출온도를 상기 복수개의 축냉기 내부에 장입된 축냉재의 온도에 따라 적절히 조절가능하여 축냉 효과 지속 시간을 늘릴 수 있어 축냉에 의해 냉방성능을 향상시키고, 에너지를 절감할 수 있는 효과가 있다.In the vehicle air conditioner, a plurality of coolers having two types of cool accumulators are formed as compared with the related art, so that the discharge temperature of the evaporator can be appropriately adjusted according to the temperature of the cool accumulators charged into the plurality of coolers according to the conditions. It can increase the duration of the cool storage effect, thereby improving cooling performance and saving energy.

그러나 상기 차량용 공조장치는 상기 축냉기가 별도의 구성품으로 상기 증발기와 직렬로 배열됨에 따라, 상기 복수개의 축냉기가 구비되는 만큼 공조케이스 내부의 공간이 소요되어 공조장치의 소형화를 방해하게 되며, 별도의 축냉기를 형성하고 장착하기 위한 공정이 추가되어 생산성을 저하시키는 문제점이 있다. However, in the vehicle air conditioner, as the accumulator is arranged in series with the evaporator as a separate component, the space inside the air conditioning case is prevented as the plurality of accumulators are provided, thereby preventing the miniaturization of the air conditioner. There is a problem in that the process for forming and mounting the cold storage of the cooling is added to lower the productivity.

본 발명은 상술한 바와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 축냉재 저장부가 형성되어 열교환매체의 냉기를 저장하고, 아이들 상태에서 냉기를 방출하여 차량 실내의 급격한 온도 상승을 방지함으로써 사용자의 냉방쾌적성을 유지할 수 있고 냉매의 급격한 온도 상승을 방지하여, 재 냉방시 소모되는 에너지와 시간을 최소화할 수 있는 축냉 열교환기를 제공하는 것이다. The present invention has been made to solve the problems described above, an object of the present invention is to form a cold storage material storage unit to store the cold air of the heat exchange medium, to prevent the rapid temperature rise in the vehicle interior by releasing cold air in the idle state By providing a cooling heat exchanger that can maintain the cooling comfort of the user and prevent a rapid temperature rise of the refrigerant, to minimize the energy and time consumed during re-cooling.

아울러, 본 발명의 목적은 축냉재가 저장되고 열교환매체가 유동되도록 멀티 포트 타입의 튜브를 이용함으로써 제조가 용이하며, 축냉재와 열교환매체가 단일체로서 직접 열교환되어 축냉 효과를 더욱 높일 수 있고, 외부 공기가 유동되면서 상기 축냉재 및 열교환매체와 동시에 열교환됨으로써 열교환 성능을 보다 높일 수 있는 축냉 열교환기를 제공하는 것이다. In addition, an object of the present invention is easy to manufacture by using a multi-port type tube so that the coolant is stored and the heat exchange medium flows, the heat accumulating material and the heat exchange medium can be directly heat exchanged as a single body to further increase the cold storage effect, the external It is to provide a cold storage heat exchanger that can increase the heat exchange performance by the heat exchange at the same time as the air flows and the heat accumulating material and the heat exchange medium.

본 발명의 축냉 열교환기(200)는 외부 공기와 열교환되며, 내부에 열교환매체가 유동되는 열교환매체 유로가 복수개 형성되는 튜브(240); 상기 튜브(240)의 상부 또는 하부에 이웃하는 튜브(240)로 열교환매체가 유동되도록 형성되는 탱크부(210); 상기 탱크부(210)에 구비되는 입구파이프(220) 및 출구파이프(230); 를 포함하는 열교환기에 있어서, 상기 축냉 열교환기(200)는 상기 열교환매체 유로(241) 중 일부 유로가 축냉재가 저장되는 축냉재 저장부(242)가 형성되되, 상기 열교환매체 유로(241) 또는 축냉재 저장부(242)는 상기 튜브(240)의 일측 또는 양측면에 상기 튜브(240) 면 외측으로 돌출형성되는 것을 특징으로 한다. The cold storage heat exchanger (200) of the present invention includes a tube (240) which is heat-exchanged with external air and has a plurality of heat exchange medium flow paths through which a heat exchange medium flows; A tank unit 210 formed to allow a heat exchange medium to flow to a tube 240 adjacent to an upper or lower portion of the tube 240; An inlet pipe 220 and an outlet pipe 230 provided in the tank part 210; In the heat exchanger including a, the cold storage heat exchanger 200 is a heat storage medium storage part 242 is formed in the heat storage medium flow path 241, the heat storage medium flow path 241, the heat storage medium is stored, the heat storage medium flow path 241 or The accumulator material storage unit 242 is characterized in that the projecting to the outer side of the tube 240 on one side or both sides of the tube 240.

또한, 상기 열교환기는 상기 열교환매체 유로(241) 또는 축냉재 저장부(242)가 튜브(240)의 일측면에만 돌출된 형태가 서로 대향되도록 적층되고, 편평한 면이 대향되는 튜브(240) 사이에는 방열핀(250)이 더 형성되는 것을 특징으로 한다. In addition, the heat exchanger is stacked such that the heat exchange medium flow path 241 or the coolant storage part 242 protrudes only on one side of the tube 240 so as to face each other, and the tube 240 having a flat surface facing each other. It is characterized in that the heat radiation fin 250 is further formed.

또, 상기 열교환매체 유로(241)와 축냉재 저장부(242)는 공기 흐름 방향으로 교대로 형성되는 것을 특징으로 한다. In addition, the heat exchange medium passage 241 and the coolant storage unit 242 are alternately formed in the air flow direction.

아울러, 상기 열교환기는 돌출된 열교환매체 유로(241) 또는 축냉재 저장부(242)가 별도로 형성되는 것을 특징으로 한다. In addition, the heat exchanger is characterized in that the protruding heat exchange medium flow path 241 or the coolant storage unit 242 is formed separately.

아울러, 상기 탱크부(210)는 상기 튜브(240)의 상기 축냉재 저장부(242) 영역을 제외한 나머지 영역만 삽입되는 형태의 튜브삽입홀(212)이 형성된 헤더(211)와 탱크(213)의 결합에 의해 형성되되, 상기 축냉재 저장부(242)는 상기 튜브(240)가 외부로 노출되는 높이로 형성되어 상기 축냉재 저장부(242)의 단부가 상기 헤더(211)면에 의해 폐쇄되는 것을 특징으로 한다. In addition, the tank 210 includes a header 211 and a tank 213 in which a tube insertion hole 212 having a shape in which only the remaining regions except for the region of the coolant storage part 242 of the tube 240 is inserted is formed. Is formed by the combination of, the coolant storage unit 242 is formed to a height that the tube 240 is exposed to the outside so that the end of the coolant storage unit 242 is closed by the header 211 surface It is characterized by.

이에 따라, 본 발명의 축냉 열교환기는 축냉재 저장부가 열교환기 전체 영역에 형성되고, 하나의 튜브 내부에 축냉재 및 열교환매체가 동시에 존재함에 따라 상기 축냉재는 열교환매체의 냉기를 효과적으로 저장할 수 있으며, 공기가 상기 튜브 및 축냉재 저장부와 효과적으로 열교환되어 사용자의 냉방쾌적성을 유지할 수 있고 냉매의 급격한 온도 상승을 방지하여, 재 냉방시 소모되는 에너지와 시간을 최소화할 수 있는 장점이 있다. Accordingly, the heat storage cold storage heat exchanger of the present invention is formed in the entire storage area of the heat storage material, and the cold storage material and the heat exchange medium are simultaneously present in one tube, the cold storage material can effectively store the cold air of the heat exchange medium, Air is effectively exchanged with the tube and the coolant storage to maintain the cooling comfort of the user and to prevent a sudden rise in temperature of the refrigerant, there is an advantage that can minimize the energy and time consumed during re-cooling.

아울러, 본 발명의 축냉 열교환기는 멀티 포트 타입의 튜브를 이용함으로써 제조가 용이하며, 응축수의 배출을 원활히 할 수 있는 장점이 있다. In addition, the cold storage heat exchanger of the present invention is easy to manufacture by using a multi-port type tube, there is an advantage that can smoothly discharge the condensate.

이하, 상술한 바와 같은 특징을 가지는 본 발명의 축냉 열교환기(200)(200)를 첨부된 도면을 참조로 상세히 설명한다. Hereinafter, the cold storage heat exchanger 200 and 200 of the present invention having the characteristics as described above will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 3은 본 발명에 따른 축냉 열교환기(200)의 사시도이고, 도 4는 상기 도 3에 도시한 축냉 열교환기(200)의 횡방향 단면도이며, 도 5는 상기도 3에 도시한 축냉 열교환기(200)의 종방향 일부 단면도이다. 3 is a perspective view of the heat storage heat exchanger 200 according to the present invention, FIG. 4 is a cross-sectional view of the heat storage heat exchanger 200 shown in FIG. 3, and FIG. 5 is a heat storage heat exchanger shown in FIG. 3. Partial longitudinal cross-sectional view of 200.

본 발명의 축냉 열교환기(200)는 축냉 열교환기(200)는 외부 공기와 열교환되며, 내부에 열교환매체가 유동되는 열교환매체 유로가 복수개 형성되는 튜브(240); 상기 튜브(240)의 상부 또는 하부에 이웃하는 튜브(240)로 열교환매체가 유동되도록 형성되는 탱크부(210); 상기 탱크부(210)에 구비되는 입구파이프(220) 및 출구파이프(230); 를 포함하는 열교환기에 있어서, 상기 축냉 열교환기(200)는 상기 열교환매체 유로(241) 중 일부 유로가 축냉재가 저장되는 축냉재 저장부(242)가 형성되되, 상기 열교환매체 유로(241) 또는 축냉재 저장부(242)는 상기 튜브(240)의 일측 또는 양측면에 상기 튜브(240) 면 외측으로 돌출형성되는 것을 특 징으로 한다. The cold storage heat exchanger (200) of the present invention is a cold storage heat exchanger (200) is heat-exchanged with the outside air, the heat exchange medium flow path in which a heat exchange medium flows therein a plurality of tubes 240; A tank unit 210 formed to allow a heat exchange medium to flow to a tube 240 adjacent to an upper or lower portion of the tube 240; An inlet pipe 220 and an outlet pipe 230 provided in the tank part 210; In the heat exchanger including a, the cold storage heat exchanger 200 is a heat storage medium storage part 242 is formed in the heat storage medium flow path 241, the heat storage medium flow path 241, the heat storage medium is stored, the heat storage medium flow path 241 or The accumulator coolant storage unit 242 is characterized in that the projecting to the outer side of the tube 240 on one side or both sides of the tube 240.

즉, 상기 튜브(240)는 내부에 복수개의 유로가 형성되며, 이 중에서 일부는 열교환매체가 유동되는 열교환매체 유로(241)를 형성하고, 나머지는 축냉재가 저장되는 축냉재 저장부(242)가 형성된다. That is, the tube 240 has a plurality of flow paths formed therein, some of which form a heat exchange medium flow path 241 through which the heat exchange medium flows, and the rest of the heat storage material storage part 242 in which the cold storage material is stored. Is formed.

도 3 내지 도 5에 도시한 본 발명의 축냉 열교환기(200)는 상기 튜브(240) 가 압출형 튜브로서 내부에 복수개의 유로가 형성된 멀티 포트 타입의 튜브(240)를 이용하여 일부는 열교환매체 유로(241)를 나머지는 축냉재 저장부(242)를 형성한 예를 도시하였다. 3 to 5 of the present invention, the heat-cooled heat exchanger 200 is partially extruded by using the multi-port type tube 240 in which a plurality of flow paths are formed therein as the tube 240 is an extruded tube. An example of forming the heat storage material storage part 242 for the rest of the flow path 241 is illustrated.

상기 도면에 도시한 예 외에도 본 발명은 플레이트(240a)의 결합에 의해 형성되는 튜브(240)가 이용될 수 있으며, 그 예로서 핀리스 타입의 열교환기(200)를 아래에서 다시 설명한다. In addition to the example shown in the drawings, the present invention may use a tube 240 formed by the coupling of the plate 240a, and as an example, the finless type heat exchanger 200 will be described again below.

본 발명의 축냉 열교환기(200)는 상기 열교환매체 유로(241)와 축냉재 저장부(242)가 단일 튜브(240)에 형성됨에 따라, 상기 축냉재는 열교환매체의 냉기를 효율적으로 저장할 수 있어 축냉 효과를 더욱 높일 수 있는 장점이 있다. In the cold storage heat exchanger 200 of the present invention, as the heat exchange medium flow path 241 and the cold storage material storage unit 242 are formed in a single tube 240, the cold storage material can efficiently store cold air of the heat exchange medium. There is an advantage that can further increase the storage effect.

상기 축냉재 저장부(242) 내부의 축냉재는 열교환기의 작동시에는 상기 열교환매체의 냉기를 저장하고, 아이들 상태에서는 저장된 냉기를 방출하여, 엔진 정지시에도 일정 기간 동안 실내의 냉방이 가능하여 급격한 온도 상승을 방지함으로써 사용자의 냉방 쾌적성을 절절하게 유지할 수 있는 효과가 있다. The cold storage material inside the cold storage material storage unit 242 stores the cold air of the heat exchange medium when the heat exchanger is operated, and releases the stored cold air in the idle state, thereby allowing the indoor cooling for a predetermined period even when the engine is stopped. By preventing the sudden rise in temperature there is an effect that can maintain the cooling comfort of the user appropriately.

또한, 상기 축냉재는 상기 열교환매체의 급격한 온도 상승을 방지함으로써 재냉방시에도 상기 열교환매체의 온도를 낮추기 위한 에너지를 절약할 수 있는 장 점이 있다. In addition, the heat storage material has an advantage of saving energy for lowering the temperature of the heat exchange medium even during re-cooling by preventing a rapid temperature rise of the heat exchange medium.

이 때, 상기 열교환매체 유로(241) 또는 축냉재 저장부(242)는 상기 튜브(240)의 일측 또는 양측 면에 상기 튜브(240) 면 외측으로 돌출되도록 형성되어, 상기 돌출된 부분에 의해 공기의 유동을 난류화하도록 할 수 있다. At this time, the heat exchange medium flow path 241 or the coolant storage unit 242 is formed to protrude out of the tube 240 surface on one or both sides of the tube 240, the air by the protruding portion Turbulence can be achieved.

상기 도 3 및 도 4에 도시한 형태는 상기 튜브(240)의 폭방향으로 열교환매체 유로(241)와 축냉재 저장부(242)가 도면에서 좌ㆍ우방향으로 형성되고 그 다음으로 열교환매체 유로(241) 하나가 형성되며 이가 반복되는 형태를 갖는 튜브(240)와, 먼저 상기 열교환매체 유로(241) 하나가 형성되고 그 다음으로 열교환매체 유로(241)와 축냉재 저장부(242)가 반복되는 형태를 갖는 튜브(240)의 2가지 형태의 튜브(240)가 교대로 복수개 형성되며, 상기 축냉재 저장부(242)가 외부로 돌출되도록 형성된 예를 도시하였다. 3 and 4, the heat exchange medium flow path 241 and the heat storage medium storage part 242 are formed in the left and right directions in the drawing in the width direction of the tube 240, and then the heat exchange medium flow path. A tube 240 having a shape in which one is formed and repeated therein, and one heat exchange medium flow path 241 are formed first, and then the heat exchange medium flow path 241 and the coolant storage part 242 are repeated. Two types of tubes 240 of two types of tubes 240 having a shape of being formed are alternately formed, and the coolant storage part 242 is formed to protrude to the outside.

이 때, 상기 튜브(240)는 상기 축냉재 저장부(242)가 돌출된 측이 서로 대향되도록 형성되어 편평한 면에는 방열핀(250)이 형성될 수 있는데, 본 발명의 축냉 열교환기(200)는 종래의 열교환기와 비교하여 방열핀(250)의 수를 줄임으로써 상기 방열핀(250)에 의한 응축수 고임, 열교환효율 저하, 및 악취 등과 같은 문제점을 줄일 수 있는 장점이 있다. At this time, the tube 240 is formed so that the protruding side of the coolant storage unit 242 is opposite to each other, the heat dissipation fin 250 may be formed on a flat surface, the cold storage heat exchanger 200 of the present invention By reducing the number of heat radiation fins 250 compared to the conventional heat exchanger, there is an advantage that can reduce problems such as condensate pooling, heat exchange efficiency deterioration, and odor by the heat radiation fins 250.

본 발명의 축냉 열교환기(200)는 상기 도 5에 도시한 바와 같이, 상기 축냉재 저장부(242)가 형성되는 부분은 상기 탱크부(210) 내부로 삽입되지 않고 헤더(211)면에 의해 폐쇄되도록 형성되어 상기 축냉재와 열교환매체가 혼합되어 발생될 수 있는 문제점을 미연에 방지하도록 하는 것이 바람직하다. In the cold storage heat exchanger 200 of the present invention, as shown in FIG. 5, a portion where the cold storage material storage part 242 is formed is not inserted into the tank part 210 by the header 211 surface. It is preferable to be formed to be closed to prevent the problem that may be generated by mixing the heat accumulator and the heat exchange medium.

도 6은 본 발명에 따른 다른 축냉 열교환기(200)의 분해사시도로, 상기 도 6에 도시한 바와 같이, 상기 탱크부(210)가 튜브삽입홀(212)이 형성된 헤더(211)와 탱크(213)의 결합에 의해 형성되는 경우에, 본 발명의 축냉 열교환기(200)는 상기 튜브삽입홀(212)이 상기 튜브(240)의 상기 축냉재 저장부(242) 영역을 제외한 나머지 영역만 삽입되는 형태의 튜브삽입홀(212)이 형성되고, 상기 축냉재 저장부(242)는 상기 튜브(240)가 외부로 노출되는 높이로 형성되어 상기 축냉재 저장부(242)의 단부가 상기 헤더(211)면에 의해 폐쇄되는 것을 특징으로 한다. 6 is an exploded perspective view of another heat storage heat exchanger 200 according to the present invention. As shown in FIG. 6, the tank unit 210 includes a header 211 and a tank (with a tube insertion hole 212 formed therein). When formed by the combination of 213, the cold storage heat exchanger 200 of the present invention inserts only the remaining region of the tube insertion hole 212 except for the region of the cold storage material 242 of the tube 240. A tube insertion hole 212 is formed, and the coolant storage part 242 is formed at a height at which the tube 240 is exposed to the outside, so that an end of the coolant storage part 242 is formed at the header ( 211) it is closed by the surface.

즉, 상기 튜브(240)가 삽입되는 헤더(211)는 돌출형성된 축냉재 저장부(242)가 밀착되고 나머지 튜브(240) 영역은 상기 튜브삽입홀(212)을 통해 헤더(211) 내부로 삽입되어, 상기 탱크부(210)와 튜브(240) 간의 열교환매체의 유동이 원활하도록 하며, 상기 축냉재 저장부(242)의 하면은 상기 헤더(211)면에 의해 폐쇄되어 내부 기밀이 유지되도록 할 수 있다. That is, the header 211 into which the tube 240 is inserted is in close contact with the protruding coolant storage part 242 and the remaining tube 240 region is inserted into the header 211 through the tube insertion hole 212. In order to facilitate the flow of the heat exchange medium between the tank unit 210 and the tube 240, the lower surface of the coolant storage unit 242 is closed by the header 211 surface to maintain internal airtightness. Can be.

상기 도 6은 상기 축냉재 저장부(242)가 상기 튜브(240)의 일측 면에 2부분이, 타측 면에 3부분이 형성되고, 상기 축냉재 저장부(242)가 튜브(240)면 외측 방향으로 돌출형성된 예를 도시하였다. FIG. 6 illustrates that the coolant storage unit 242 has two parts on one side of the tube 240 and three parts on the other side thereof, and the coolant storage unit 242 has an outer surface of the tube 240. An example of protruding in the direction is shown.

본 발명의 열교환기는 상기 튜브(240)에 열교환매체 유로(241) 및 축냉재 저장부(242)가 일체로 형성되되, 상기 튜브(240) 외면을 통과하는 공기는 공기 흐름방향으로 상기 열교환매체 유로(241)와 축냉재 저장부(242)가 교대로 접촉되도록 형성되어 축냉재가 상기 열교환매체의 냉기를 효과적으로 저장할 수 있도록 함과 동시에 외부의 공기가 상기 열교환매체 및 축냉재와 열교환되어 전체 열교환성능을 향상시킬 수 있도록 하는 것이 바람직하다.In the heat exchanger of the present invention, the heat exchange medium flow path 241 and the coolant storage part 242 are integrally formed in the tube 240, and the air passing through the outer surface of the tube 240 flows in the air flow direction in the heat exchange medium flow path. 241 and the cold storage material storage unit 242 are alternately contacted to allow the cold storage material to effectively store the cold air of the heat exchange medium, and at the same time, the outside air is heat-exchanged with the heat exchange medium and the cold storage material, so that the total heat exchange performance is achieved. It is desirable to be able to improve.

도 4에 도시한 본 발명의 축냉 열교환기(200)는 공기의 유동방향으로 접하게 되는 좌ㆍ우측에 열교환매체 및 축냉재가 교대로 접촉하도록 한 예를 도시한 것으로서, 더욱 상세하게, 상기 핀(250)이 형성되지 않은 부분의 공기 흐름을 살펴보면 좌측의 튜브(240)측에서 공기는 상기 열교환매체 유로(241), 축냉재 저장부(242), 열교환매체 유로(241), 축냉재 저장부(242), 및 열교환매체 유로(241) 순으로 접하면서 유동되고, 우측의 튜브(240)측에서 공기는 축냉재 저장부(242), 열교환매체 유로(241), 축냉재 저장부(242), 열교환매체 유로(241), 및 축냉재 저장부(242) 순으로 접하면서 유동된다. The cold storage heat exchanger 200 of the present invention illustrated in FIG. 4 illustrates an example in which the heat exchange medium and the coolant are alternately contacted to the left and right sides which are in contact with the air flow direction, and more specifically, the fin ( Looking at the air flow of the portion 250 is not formed, the air in the tube 240 on the left side of the heat exchange medium flow path 241, the coolant storage unit 242, the heat exchange medium flow path 241, the coolant storage unit ( 242, and in contact with the heat exchange medium flow path 241, air flows from the tube 240 on the right side to the cool storage material storage part 242, the heat exchange medium flow path 241, and the heat storage medium storage part 242. The heat exchange medium flow path 241, and the cool storage material storage portion 242 in contact with the flow.

따라서, 본 발명의 축냉 열교환기(200)를 통과하는 공기는 공기 흐름 방향 및 서로 접하는 튜브(240)의 좌ㆍ우측(공기 흐름 방향의 수직한 방향)에서 상기 열교환매체 및 축냉재와 교대로 접촉됨으로써 효율적으로 열교환매체와 열교환될 수 있으며, 아이들 상태에서는 상기 축냉재의 저장된 냉기와 열교환되어 냉방을 효과적으로 유지할 수 있다. Therefore, the air passing through the cold storage heat exchanger 200 of the present invention alternately contacts the heat exchange medium and the cold storage material in the air flow direction and the left and right sides (vertical direction of the air flow direction) of the tube 240 in contact with each other. As a result, the heat exchange medium can be efficiently exchanged with the heat exchange medium, and in the idle state, heat can be exchanged with the stored cold of the heat storage material to effectively maintain the cooling.

도 7은 본 발명에 따른 축냉 열교환기(200)의 튜브(240) 형태를 설명한 도면으로, 상기 튜브(240)는 상기 열교환매체 유로(241) 또는 축냉재 저장부(242)가 별도로 형성되어 부착되어 형성될 수 있다. 7 is a view illustrating the shape of the tube 240 of the cold storage heat exchanger 200 according to the present invention, wherein the tube 240 is formed by attaching the heat exchange medium flow path 241 or the cold storage material storage part 242 separately. Can be formed.

도 7은 축냉재 저장부(242)가 별도로 형성된 예를 도시한 것으로, 축냉재 저장부(242) 내부에 축냉재가 저장된 상태로 부착될 수 있으며, 이 때, 상기 축냉재 저장부(242)는 보다 확실하게 상기 열교환매체와 구분될 수 있도록, 상기 축냉재 저장부(242)의 높이는 상기 튜브(240)가 외부로 노출되는 높이(일측 탱크부(210)면으로부터 타측 탱크부(210)면까지의 길이)만큼 형성되어, 상기 축냉재 저장부(242)의 양면이 상기 헤더(211)면과 밀착되도록 할 수 있다. 7 illustrates an example in which the cool storage material storage part 242 is separately formed, and may be attached in a state where the cool storage material is stored in the cool storage material storage part 242. In this case, the cool storage material storage part 242 is attached. In order to be more surely distinguished from the heat exchange medium, the height of the coolant storage unit 242 is the height of the tube 240 is exposed to the outside (one side of the tank portion 210 from the other side of the tank portion 210 surface) Length), so that both surfaces of the heat storage material storage part 242 may be in close contact with the surface of the header 211.

도 8은 본 발명에 따른 축냉 열교환기(200)를 구성하는 튜브(240)의 다양한 형태를 나타낸 단면도로, 도 8 (a)에 도시한 형태는 튜브(240)의 너비방향으로 5개 폭방향으로 2개의 축냉재 저장부(242) 또는 열교환매체 유로(241)가 형성된 예를 도시한 것으로서, 상기 축냉재 저장부(242)가 튜브(240)면 외측으로 돌출된 형태를 갖는 예를 도시하였다. 8 is a cross-sectional view showing various forms of the tube 240 constituting the heat storage heat exchanger 200 according to the present invention, the shape shown in Figure 8 (a) is five width directions in the width direction of the tube 240 2 shows an example in which two cool storage reservoirs 242 or a heat exchange medium flow path 241 are formed, and the cool storage reservoir 242 protrudes outward from the surface of the tube 240. .

도 8 (b)는 상기 도 8 (a)에 도시한 예와 기본 구조는 동일하나, 상기 축냉재 저장부(242) 및 열교환매체 유로(241)의 단면이 타원형태로 형성된 예를 도시하였으며, 상기 도 8 (c)는 상기 도 8 (a)에 도시한 예와 동일한 구조를 갖나, 상기 열교환매체 유로(241)와 축냉재 저장부(242)의 형성 위치가 서로 반대인 예를 도시하였다. 8 (b) shows the same basic structure as the example shown in FIG. 8 (a), but has an elliptical cross section of the heat storage medium 242 and the heat exchange medium flow path 241. 8 (c) shows the same structure as the example shown in FIG. 8 (a), but the formation positions of the heat exchange medium flow path 241 and the coolant storage part 242 are opposite to each other.

본 발명의 축냉 열교환기(200)는 상기 튜브(240)의 양측면에 형성된 축냉재 저장부(242) 또는 열교환매체 유로(241)가 튜브(240) 면 외측으로 모두 돌출되도록 형성된 경우에는 종래의 방열핀(250)에 의한 응축수 고임에 따른 문제점을 완전히 해결할 수 있는 장점이 있으며, 열교환기에 요구되는 내구성, 열교환성능 등의 요건에 따라 상기 도 3에 도시한 방열핀(250)이 존재하는 형태와 양측면에 모두 방열핀(250)이 존재하지 않는 형태가 혼합되어 형성되어도 무방하다.The heat storage cold storage heat exchanger 200 of the present invention is a conventional heat radiation fin when the cold storage material storage portion 242 or the heat exchange medium flow path 241 formed on both sides of the tube 240 are formed to protrude out of the surface of the tube 240. There is an advantage that can completely solve the problems caused by the condensate pool due to the 250, both in the form and both sides of the heat radiation fin 250 shown in FIG. 3 in accordance with the requirements, such as durability, heat exchange performance required for the heat exchanger Forms in which the heat dissipation fins 250 are not present may be mixed.

도 9는 본 발명에 따른 핀리스 타입 축냉 열교환기(200)를 나타낸 사시도이고, 도 10은 상기 도 9에 도시한 핀리스 타입 축냉 열교환기(200)의 단면도이며, 도 11은 상기 도 9에 도시한 핀리스 타입 축냉 열교환기(200)의 튜브(240) 분해사시도이다. 9 is a perspective view showing a finless type heat storage heat exchanger 200 according to the present invention, FIG. 10 is a cross-sectional view of the finless type heat storage heat exchanger 200 shown in FIG. 9, and FIG. It is an exploded perspective view of the tube 240 of the finless type heat storage heat exchanger 200 shown.

본 발명의 축냉 열교환기(200)는 핀이 없는 핀리스 타입에도 적용 가능하며, 더욱 상세하게, 한 쌍의 플레이트(240a)의 결합에 의해 상기 튜브(240)를 형성하며, 상기 플레이트(240a)의 상부 또는 하부에는 열교환매체유출입홀(243)이 형성되어 이웃하는 타측 튜브(240)를 형성하는 플레이트(240a)의 열교환매체유출입홀(243)과 접합되어 튜브(240) 사이에 열교환매체가 유동되도록 하는 탱크부(210)가 형성된다. The cold storage heat exchanger 200 of the present invention is also applicable to a finless type without fins, and more specifically, to form the tube 240 by coupling a pair of plates 240a, the plate 240a The heat exchange medium inlet and outlet 243 is formed at the upper or lower portion of the plate 240a to be joined to the heat exchange medium inlet and outlet 243 of the plate 240a forming the neighboring other tube 240 so that the heat exchange medium flows between the tubes 240. Tank portion 210 is formed to be.

즉, 상기 튜브(240)는 한 쌍의 플레이트(240a)의 결합에 의하여 내부에 열교환매체 유로(241)를 형성한다. That is, the tube 240 forms a heat exchange medium flow path 241 therein by coupling the pair of plates 240a.

이 때, 상기 축냉재 저장부(242)는 상기 튜브(240)의 일측 또는 양측 면에 축냉재 저장부(242)가 형성되며, 상기 도 9 내지 도 11은 상기 축냉재 저장부(242)가 별도로 형성되어 상기 열교환매체 유로(241) 사이에 부착되는 예를 도시하였다. At this time, the cool storage material storage unit 242 is a cool storage material storage unit 242 is formed on one side or both sides of the tube 240, the 9 to 11 is the cool storage material storage unit 242 The example is formed separately and attached between the heat exchange medium flow path (241).

본 발명의 핀리스 타입의 축냉 열교환기(200)는 상기 도 10에 도시한 바와 같이, 열교환매체 유로(241) 및 축냉재 저장부(242)가 공기의 흐름 방향 및 공기 흐름 방향에 수직한 방향으로 서로 교번되도록 형성되어 축냉재에 의한 열교환매체의 냉기를 용이하게 축냉하고, 공기의 열교환효율을 높여 전체 열교환기의 성능을 향상시킬 수 있으며, 사용자의 냉방쾌적성을 적절히 유지될 수 있도록 하는 것이 바람직하다. In the finless type cold storage heat exchanger 200 of the present invention, as shown in FIG. 10, the heat exchange medium flow path 241 and the coolant storage part 242 are perpendicular to the air flow direction and the air flow direction. It is formed so as to be alternating with each other to easily cool the heat of the heat exchange medium by the heat storage material, to improve the heat exchange efficiency of the air to improve the performance of the entire heat exchanger, and to maintain the user's cooling comfort appropriately desirable.

도 11에 도시한 튜브(240)의 분해사시도는 내부에 열교환매체 유로(241)가 튜브(240)의 길이방향으로 길게 3곳에 형성되고, 그 사이에 축냉재 저장부(242)가 부착되는 예를 도시한 것으로서, 상기 축냉재 저장부(242)가 상기 열교환매체 유로(241)의 돌출된 영역보다 더 돌출되는 크기로 형성된 예를 도시한 것으로서, 요구되는 축냉 능력에 따라 상기 축냉재 저장부(242)의 형성 크기 및 개수는 더욱 다양하게 형성될 수 있다. 11 is an exploded perspective view of the tube 240 illustrated in FIG. 11, in which a heat exchange medium flow path 241 is formed at three places long in the longitudinal direction of the tube 240, and a heat storage medium storage part 242 is attached therebetween. As shown in the drawing, the coolant storage part 242 is formed to have a size that protrudes more than a protruding area of the heat exchange medium flow path 241, and according to the required coolant storage capacity, The formation size and number of the 242 may be formed in more various ways.

본 발명은 상기한 실시예에 한정되지 아니하며, 적용범위가 다양함은 물론이고, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 다양한 변형 실시가 가능한 것은 물론이다. The present invention is not limited to the above-described embodiments, and the scope of application is not limited, and various modifications can be made without departing from the gist of the present invention as claimed in the claims.

도 1은 종래의 축열용 열교환기를 나타낸 도면.1 is a view showing a conventional heat storage heat exchanger.

도 2는 종래의 차량용 공조장치를 나타낸 도면.2 is a view showing a conventional vehicle air conditioner.

도 3은 본 발명에 따른 축냉 열교환기의 사시도. 3 is a perspective view of a cold storage heat exchanger according to the present invention.

도 4는 상기 도 3에 도시한 축냉 열교환기의 횡방향 단면도.4 is a lateral cross-sectional view of the heat storage heat exchanger illustrated in FIG. 3.

도 5는 상기도 3에 도시한 축냉 열교환기의 종방향 일부 단면도. FIG. 5 is a partial cross-sectional view in the longitudinal direction of the cold storage heat exchanger illustrated in FIG. 3.

도 6은 본 발명에 따른 다른 축냉 열교환기의 분해사시도.6 is an exploded perspective view of another heat storage heat exchanger according to the present invention.

도 7은 본 발명에 따른 축냉 열교환기의 튜브 형태를 설명한 도면.7 is a view for explaining the tube form of the heat storage heat exchanger according to the present invention.

도 8은 본 발명에 따른 축냉 열교환기를 구성하는 튜브의 다양한 형태를 나타낸 단면도. 8 is a cross-sectional view showing various forms of the tube constituting the cold storage heat exchanger according to the present invention.

도 9는 본 발명에 따른 핀리스 타입 축냉 열교환기를 나타낸 사시도. 9 is a perspective view showing a finless type heat storage heat exchanger according to the present invention.

도 10은 상기 도 9에 도시한 핀리스 타입 축냉 열교환기의 단면도. 10 is a cross-sectional view of the finless type cold storage heat exchanger shown in FIG. 9;

도 11은 상기 도 9에 도시한 핀리스 타입 축냉 열교환기의 튜브 분해사시도. FIG. 11 is an exploded perspective view of the tube of the finless type cold storage heat exchanger shown in FIG. 9; FIG.

**도면의 주요부분에 대한 부호의 설명**** Description of the symbols for the main parts of the drawings **

200 : 축냉 열교환기200: cold storage heat exchanger

210 : 탱크부210: tank part

211 : 헤더 212 : 튜브삽입홀211 header 212 tube insertion hole

213 : 탱크213: Tank

220 : 입구파이프 230 : 출구파이프220: inlet pipe 230: outlet pipe

240 : 튜브 240a : 플레이트240 tube 240a plate

241 : 열교환매체 유로 242 : 축냉재 저장부241: heat exchange medium flow path 242: storage of cold storage material

243 : 열교환매체유출입홀243: heat exchange medium flow-out hole

250 : 방열핀250: heat radiation fins

Claims (5)

외부 공기와 열교환되며, 내부에 열교환매체가 유동되는 열교환매체 유로가 복수개 형성되는 튜브(240); 상기 튜브(240)의 상부 또는 하부에 이웃하는 튜브(240)로 열교환매체가 유동되도록 형성되는 탱크부(210); 상기 탱크부(210)에 구비되는 입구파이프(220) 및 출구파이프(230); 를 포함하는 열교환기에 있어서, A tube 240 which is heat-exchanged with the outside air and has a plurality of heat exchange medium flow paths through which a heat exchange medium flows; A tank unit 210 formed to allow a heat exchange medium to flow to a tube 240 adjacent to an upper or lower portion of the tube 240; An inlet pipe 220 and an outlet pipe 230 provided in the tank part 210; In the heat exchanger comprising: 상기 축냉 열교환기(200)는 The cold storage heat exchanger 200 상기 열교환매체 유로(241) 중 일부 유로가 축냉재가 저장되는 축냉재 저장부(242)가 형성되되, 상기 열교환매체 유로(241) 또는 축냉재 저장부(242)는 상기 튜브(240)의 일측 또는 양측면에 상기 튜브(240) 면 외측으로 돌출형성되는 것을 특징으로 하는 축냉 열교환기. A portion of the heat exchange medium flow path 241 is formed with a storage coolant storage unit 242 is stored in the coolant, the heat exchange medium flow path 241 or the storage coolant storage unit 242 is one side of the tube 240 Or a cold storage heat exchanger, characterized in that formed on both sides protruding out of the tube 240 surface. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 열교환기는 The heat exchanger 상기 열교환매체 유로(241) 또는 축냉재 저장부(242)가 튜브(240)의 일측면에만 돌출된 형태가 서로 대향되도록 적층되고, 편평한 면이 대향되는 튜브(240) 사이에는 방열핀(250)이 더 형성되는 것을 특징으로 하는 축냉 열교환기.The heat exchange medium flow path 241 or the coolant storage part 242 is laminated so that the protruding shapes on only one side of the tube 240 are opposed to each other, and the heat dissipation fin 250 is disposed between the tubes 240 having the flat surfaces facing each other. A cold storage heat exchanger, characterized in that further formed. 제1항에 있어서, The method of claim 1, 상기 열교환매체 유로(241)와 축냉재 저장부(242)는 공기 흐름 방향으로 교대로 형성되는 것을 특징으로 하는 축냉 열교환기. The heat exchange medium flow path (241) and the cold storage material storage portion 242 is cold storage heat exchanger, characterized in that formed in the air flow direction alternately. 제3항에 있어서, The method of claim 3, 상기 열교환기는 돌출된 열교환매체 유로(241) 또는 축냉재 저장부(242)가 별도로 형성되는 것을 특징으로 하는 축냉 열교환기. The heat exchanger is a cold storage heat exchanger, characterized in that the protruding heat exchange medium flow path (241) or the coolant storage unit (242) is formed separately. 제1항 또는 제4항 중 어느 한 항에 있어서, The method according to any one of claims 1 to 4, 상기 탱크부(210)는 상기 튜브(240)의 상기 축냉재 저장부(242) 영역을 제외한 나머지 영역만 삽입되는 형태의 튜브삽입홀(212)이 형성된 헤더(211)와 탱크(213)의 결합에 의해 형성되되, 상기 축냉재 저장부(242)는 상기 튜브(240)가 외부로 노출되는 높이로 형성되어 상기 축냉재 저장부(242)의 단부가 상기 헤더(211)면에 의해 폐쇄되는 것을 특징으로 하는 축냉 열교환기.The tank unit 210 is a combination of the tank 213 and the header 211 in which the tube insertion hole 212 is formed in which only the remaining region except for the region of the heat storage material 242 of the tube 240 is inserted. Is formed by, the coolant storage unit 242 is formed to a height that the tube 240 is exposed to the outside that the end of the coolant storage unit 242 is closed by the header 211 surface Cold storage heat exchanger characterized in that.
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