WO2018180934A1 - 熱交換器及び冷凍装置 - Google Patents

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WO2018180934A1
WO2018180934A1 PCT/JP2018/011534 JP2018011534W WO2018180934A1 WO 2018180934 A1 WO2018180934 A1 WO 2018180934A1 JP 2018011534 W JP2018011534 W JP 2018011534W WO 2018180934 A1 WO2018180934 A1 WO 2018180934A1
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heat exchange
flat multi
refrigerant
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front row
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祥志 松本
俊 吉岡
祥太 吾郷
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ダイキン工業株式会社
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    • F28F2215/00Fins
    • F28F2215/12Fins with U-shaped slots for laterally inserting conduits

Definitions

  • the present disclosure relates to a heat exchanger and a refrigeration apparatus equipped with the heat exchanger.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2016-38192 discloses a heat exchanger having two rows of heat exchange units.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2016-38192
  • a heat exchanger is configured such that refrigerant flows through the flat tube of the heat exchange section on the windward side and the flat tube of the heat exchange section on the leeward side in opposite directions. Has been.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2016-38192
  • heat exchange units having the same configuration are arranged on the leeward side and the leeward side, so that efficiency is improved when the heat exchanger is used as a condenser. May not be adequate.
  • An object of the present disclosure is to provide a heat exchanger that is a heat exchanger having a plurality of rows of heat exchange portions in which a plurality of flat tubes through which refrigerant flows is arranged, and that is excellent in efficiency.
  • the heat exchanger has multiple rows of heat exchange units.
  • a plurality of rows of heat exchange portions are arranged so as to overlap in the air flow direction.
  • a plurality of flat multi-hole tubes extending from the first end side toward the second end side and through which the refrigerant flows are arranged in the first direction.
  • the number of gas side flat multi-hole pipes provided at one end of the gas refrigerant inlet / outlet included in the heat exchange section in the foremost front row is the gas side flat multi hole included in the heat exchange section in the last row on the leeward side Less than the number of tubes.
  • At least two rows of heat exchange units include gas side flat multi-hole tubes.
  • gas-side flat multi-hole tubes in multiple rows of heat exchanging sections, it is possible to achieve a high degree of freedom in taking a pass, and it is easy to realize a highly efficient heat exchanger.
  • the flat multi-hole tube further includes a liquid-side flat multi-hole tube having a liquid refrigerant inlet / outlet provided at one end, unlike the gas-side flat multi-hole tube.
  • the total number of gas side flat multi-hole tubes is larger than the total number of liquid side flat multi-hole tubes.
  • the gas side flat multi-hole tube is provided with a gas refrigerant inlet / outlet on the first end side.
  • a gas refrigerant inlet / outlet is provided on the first end side of any of the plurality of rows of gas side flat multi-hole tubes. Therefore, the heat loss caused by the adjacent arrangement of the gas-side flat multi-hole tube region (overheating region) through which high-temperature gas refrigerant flows and the gas-side flat multi-hole tube region through which refrigerant having a lower temperature flows. Occurrence is easily suppressed.
  • the heat exchanger further includes a merging portion that joins the refrigerants flowing out from the plurality of gas-side flat multi-hole tubes and guides them to the liquid-side flat multi-hole tube.
  • the heat exchanger further includes a header pipe that guides the refrigerant flowing out of the gas side flat multi-hole pipe to the plurality of liquid side flat multi-hole pipes. Inside the header pipe, a partition plate for separating the refrigerant flowing out from the gas side flat multi-hole pipe for each heat exchange part is arranged.
  • the refrigerant for each heat exchange section in other words, the refrigerant in a different state, can be led to different liquid-side flat multi-hole tubes.
  • the refrigerant flows in the same direction through all the flat multi-hole tubes.
  • the heat exchanger has three rows of heat exchange sections.
  • the heat exchanger has at least three rows of heat exchange sections. Only the heat exchange section in the front row includes a liquid side flat multi-hole tube.
  • the heating area is concentrated on the rear row side, so that the performance can be improved.
  • the gas-side flat multi-hole tube includes a first gas-side flat multi-hole tube having a gas refrigerant inlet / outlet provided on the first end side.
  • no heat exchanging part is disposed on the leeward side in the air flow direction of the first gas-side flat multi-hole tube, or on the leeward side in the air flow direction of the first gas-side flat multi-hole tube, In the direction, only the gas side flat multi-hole tube having the gas refrigerant inlet / outlet provided on the first end side is disposed at the same position as the first gas side flat multi-hole tube.
  • the refrigerant once cooled can be suppressed from being heated by the air warmed on the windward side, and the performance degradation can be suppressed.
  • a gas region in which the gas refrigerant flows is formed near the gas refrigerant inlet / outlet in the gas side flat multi-hole tube.
  • the two-phase / liquid region in which the two-phase refrigerant or the liquid-phase refrigerant flows through the flat multi-hole tube is not arranged on the leeward side in the air flow direction of the gas region.
  • the refrigeration apparatus of the present disclosure is equipped with any one of the above heat exchangers.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of the indoor unit attached to the ceiling as viewed in the direction of arrows III-III in FIG. It is the bottom view which showed typically schematic structure of the indoor unit of FIG. In FIG. 4, the indoor unit with the decorative panel removed is drawn. It is the schematic diagram which showed schematically the indoor heat exchanger which concerns on 1st Embodiment of the heat exchanger of this indication seen from the lamination direction of the flat multi-hole tube. It is a perspective view of the indoor heat exchanger of FIG.
  • FIG. 30 is a schematic diagram schematically illustrating a refrigerant flow during heating operation in the front row heat exchange unit, the middle row heat exchange unit, and the rear row heat exchange unit of the indoor heat exchanger in FIG. 29.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioner 100.
  • the air conditioning apparatus 100 is an apparatus that performs a cooling operation or a heating operation to perform air conditioning of a target space.
  • the air conditioning apparatus 100 includes a refrigerant circuit RC and performs a vapor compression refrigeration cycle.
  • the air conditioner 100 mainly includes an outdoor unit 10 as a heat source unit and an indoor unit 20 as a utilization unit.
  • the outdoor unit 10 and the indoor unit 20 are connected by a gas refrigerant communication pipe GP and a liquid refrigerant communication pipe LP, thereby forming a refrigerant circuit RC.
  • a refrigerant sealed in the refrigerant circuit RC for example, an HFC refrigerant such as R32 or R410A is sealed.
  • the type of refrigerant is not limited to R32 or R410A, and may be HFO1234yf, HFO1234ze (E), a mixed refrigerant thereof, or the like.
  • the outdoor unit 10 and the indoor unit 20 will be further described.
  • the outdoor unit 10 is a unit installed outdoors.
  • the outdoor unit 10 mainly includes a compressor 11, a flow direction switching mechanism 12, an outdoor heat exchanger 13, an expansion mechanism 14, and an outdoor fan 15 (see FIG. 1).
  • the outdoor unit 10 includes a suction pipe 16a, a discharge pipe 16b, a first gas refrigerant pipe 16c, a liquid refrigerant pipe 16d, and a second gas refrigerant pipe 16e (see FIG. 1).
  • the suction pipe 16 a connects the flow direction switching mechanism 12 and the suction side of the compressor 11.
  • the discharge pipe 16 b connects the discharge side of the compressor 11 and the flow direction switching mechanism 12.
  • the first gas refrigerant pipe 16 c connects the flow direction switching mechanism 12 and the gas side end of the outdoor heat exchanger 13.
  • the liquid refrigerant pipe 16d connects the liquid side end of the outdoor heat exchanger 13 and the liquid refrigerant communication pipe LP.
  • the expansion mechanism 14 is provided in the liquid refrigerant pipe 16d.
  • the second gas refrigerant pipe 16e connects the flow direction switching mechanism 12 and the gas refrigerant communication pipe GP.
  • Compressor 11 is a device that sucks low-pressure gas refrigerant, compresses it, and discharges it.
  • the compressor 11 is an inverter-controlled compressor capable of adjusting the number of rotations of the motor (capacity adjustable). The number of revolutions of the compressor 11 is adjusted by a control unit (not shown) according to the operating situation.
  • the compressor 11 may be a compressor having a constant motor rotation speed.
  • the flow direction switching mechanism 12 is a mechanism that switches the flow direction of the refrigerant in the refrigerant circuit RC according to the operation mode (cooling operation mode / heating operation mode).
  • the flow direction switching mechanism 12 is a four-way switching valve.
  • the flow direction switching mechanism 12 switches the flow direction of the refrigerant in the refrigerant circuit RC so that the refrigerant discharged from the compressor 11 is sent to the outdoor heat exchanger 13. Specifically, in the cooling operation mode, the flow direction switching mechanism 12 causes the suction pipe 16a to communicate with the second gas refrigerant pipe 16e and the discharge pipe 16b to communicate with the first gas refrigerant pipe 16c (see the solid line in FIG. 1). ). In the heating operation mode, the flow direction switching mechanism 12 switches the refrigerant flow direction in the refrigerant circuit RC so that the refrigerant discharged from the compressor 11 is sent to the indoor heat exchanger 25.
  • the flow direction switching mechanism 12 causes the suction pipe 16a to communicate with the first gas refrigerant pipe 16c and the discharge pipe 16b to communicate with the second gas refrigerant pipe 16e (see the broken line in FIG. 1). ).
  • the flow direction switching mechanism 12 is not limited to the four-way switching valve, and may be configured to combine the plurality of electromagnetic valves and the refrigerant pipe so as to realize the switching of the refrigerant flow direction as described above.
  • the outdoor heat exchanger 13 is a heat exchanger that functions as a refrigerant condenser during cooling operation and functions as a refrigerant evaporator during heating operation.
  • the outdoor heat exchanger 13 has a plurality of heat transfer tubes and a plurality of heat transfer fins (not shown).
  • the expansion mechanism 14 is a mechanism that depressurizes the flowing high-pressure refrigerant.
  • the expansion mechanism 14 is an expansion valve whose opening degree can be adjusted.
  • the opening degree of the expansion mechanism 14 is appropriately adjusted according to the operating situation.
  • the expansion mechanism 14 is not limited to an expansion valve, and may be a capillary tube or the like.
  • the indoor unit 20 is installed indoors (a space subject to air conditioning).
  • the indoor unit 20 mainly includes an indoor heat exchanger 25 and an indoor fan 28 (see FIG. 1).
  • the indoor heat exchanger 25 functions as a refrigerant evaporator during a cooling operation, and functions as a refrigerant condenser during a heating operation.
  • a gas refrigerant pipe 21 is connected to the refrigerant inlet / outlet (gas side inlet / outlet GH) of the indoor heat exchanger 25.
  • the gas refrigerant pipe 21 is a pipe connecting the gas refrigerant communication pipe GP and the indoor heat exchanger 25.
  • the gas refrigerant pipe 21 is branched into a first gas refrigerant pipe 21a and a second gas refrigerant pipe 21b on the indoor heat exchanger 25 side (see FIG. 6 and the like, the branch portion is not shown).
  • the indoor fan 28 is a blower that generates an air flow (indoor air flow AF, see FIG. 5 and the like) that flows into the indoor unit 20 from the outside, passes through the indoor heat exchanger 25, and flows out of the indoor unit 20. .
  • the driving of the indoor fan 28 is controlled by a control unit (not shown) during operation, and the rotation speed is adjusted as appropriate.
  • the gas refrigerant communication pipe GP and the liquid refrigerant communication pipe LP are pipes laid at the installation site of the air conditioner 100.
  • the pipe diameters and pipe lengths of the gas refrigerant communication pipe GP and the liquid refrigerant communication pipe LP are individually selected according to the design specifications and the installation environment.
  • the gas refrigerant communication pipe GP is a pipe that connects the second gas refrigerant pipe 16e of the outdoor unit 10 and the gas refrigerant pipe 21 of the indoor unit 20, and is a pipe through which mainly the gas refrigerant flows.
  • the liquid refrigerant communication pipe LP is a pipe connecting the liquid refrigerant pipe 16d of the outdoor unit 10 and the liquid refrigerant pipe 22 of the indoor unit 20, and is a pipe through which liquid refrigerant mainly flows.
  • the low-pressure gas refrigerant is compressed by the compressor 11 to become a high-pressure gas refrigerant.
  • the high-pressure gas refrigerant is sent to the outdoor heat exchanger 13 through the discharge pipe 16b, the flow direction switching mechanism 12, and the first gas refrigerant pipe 16c.
  • the high-pressure gas refrigerant is condensed into high-pressure liquid refrigerant (supercooled liquid refrigerant) by exchanging heat with outdoor air in the outdoor heat exchanger 13.
  • the high-pressure liquid refrigerant that has flowed out of the outdoor heat exchanger 13 is sent to the expansion mechanism 14.
  • the low-pressure refrigerant decompressed in the expansion mechanism 14 flows through the liquid refrigerant pipe 16d, the liquid refrigerant communication pipe LP, and the liquid refrigerant pipe 22, and flows into the indoor heat exchanger 25 from the liquid side inlet / outlet LH.
  • the refrigerant that has flowed into the indoor heat exchanger 25 evaporates by exchanging heat with the indoor air to become a low-pressure gas refrigerant (overheated gas refrigerant) from the indoor heat exchanger 25 through the gas side inlet / outlet GH. leak.
  • the refrigerant that has flowed out of the indoor heat exchanger 25 flows through the gas refrigerant pipe 21, the gas refrigerant communication pipe GP, the second gas refrigerant pipe 16e, and the suction pipe 16a and is sucked into the compressor 11 again.
  • the low-pressure gas refrigerant is compressed by the compressor 11 to become a high-pressure gas refrigerant, and the discharge pipe 16b, the flow direction switching mechanism 12, the second gas refrigerant pipe 16e, and the gas
  • the refrigerant is sent to the indoor heat exchanger 25 through the refrigerant communication pipe GP and the gas refrigerant pipe 21.
  • the high-pressure superheated gas refrigerant sent to the indoor heat exchanger 25 flows into the indoor heat exchanger 25 through the gas side inlet / outlet GH, and is condensed by exchanging heat with the indoor air to be condensed into a high-pressure liquid refrigerant.
  • the refrigerant that has flowed out of the indoor heat exchanger 25 is sent to the expansion mechanism 14 via the liquid refrigerant pipe 22, the liquid refrigerant communication pipe LP, and the liquid refrigerant pipe 16d.
  • the high-pressure liquid refrigerant sent to the expansion mechanism 14 is depressurized according to the valve opening degree of the expansion mechanism 14 when passing through the expansion mechanism 14.
  • the low-pressure refrigerant that has passed through the expansion mechanism 14 flows into the outdoor heat exchanger 13.
  • the low-pressure refrigerant flowing into the outdoor heat exchanger 13 exchanges heat with outdoor air and evaporates to become a low-pressure gas refrigerant, and is compressed via the first gas refrigerant pipe 16c, the flow direction switching mechanism 12 and the suction pipe 16a. Inhaled again by the machine 11.
  • the indoor unit 20 is a so-called ceiling-embedded air conditioning indoor unit, and is installed on the ceiling of the air-conditioning target space.
  • the indoor unit 20 has a casing 30 that forms an outer shell.
  • the top plate 31a is a member constituting the top surface portion of the casing 30, and has a substantially octagonal shape in which long sides and short sides are alternately and continuously formed.
  • the side plate 31b is a member constituting the side surface portion of the casing 30, and has a substantially octagonal prism shape corresponding to the shape of the top plate 31a.
  • 30a is formed (see the dashed line in FIG. 4).
  • the bottom plate 31c is a member constituting the bottom surface portion of the casing 30, and has a substantially rectangular large opening 311 formed at the center (see FIG. 3). A plurality of openings 312 are formed around the large opening 311 of the bottom plate 31c (see FIG. 3). A decorative panel 32 is attached to the lower surface side (target space side) of the bottom plate 31c.
  • the decorative panel 32 is a plate-like member exposed to the target space, and has a substantially rectangular shape in plan view.
  • the decorative panel 32 is installed by being fitted into the opening of the ceiling surface CL (see FIG. 3).
  • the decorative panel 32 is formed with an inlet 33 and an outlet 34 for indoor airflow AF.
  • the suction port 33 is formed in a substantially quadrangular shape at a position partially overlapping with the large opening 311 of the bottom plate 31c in a plan view in the central portion of the decorative panel 32.
  • the air outlet 34 is formed around the air inlet 33 so as to surround the air inlet 33.
  • a suction flow path FP ⁇ b> 1 for guiding the indoor air flow AF that flows into the casing 30 through the suction port 33 to the indoor heat exchanger 25, and the indoor air flow that passes through the indoor heat exchanger 25.
  • a blow-out flow path FP2 for sending AF to the blow-out opening 34 is formed.
  • the blowout flow path FP2 is disposed outside the suction flow path FP1 so as to surround the suction flow path FP1.
  • an indoor fan 28 is disposed at the center, and an indoor heat exchanger 25 is disposed so as to surround the indoor fan 28.
  • the indoor fan 28 partially overlaps the suction port 33 in plan view (see FIG. 4).
  • the indoor heat exchanger 25 has a substantially quadrangular annular shape in plan view, and is disposed so as to surround the suction port 33 and be surrounded by the air outlet 34.
  • the suction port 33, the blowout port 34, the suction flow path FP1, and the blowout flow path FP2, the indoor heat exchanger 25, and the indoor fan 28 are arranged, In the unit 20, the indoor airflow AF flows through the following path.
  • the indoor airflow AF generated by the indoor fan 28 flows into the casing 30 through the suction port 33 and is guided to the indoor heat exchanger 25 through the suction flow path FP1.
  • the indoor airflow AF guided to the indoor heat exchanger 25 exchanges heat with the refrigerant in the indoor heat exchanger 25, and then is sent to the outlet 34 via the outlet passage FP2 and from the outlet 34. It is blown out into the target space.
  • airflow direction dr3 the direction in which the indoor airflow AF flows when passing through the indoor heat exchanger 25 is referred to as “airflow direction dr3 (see FIGS. 7 and 8)”.
  • the air flow direction dr3 is a horizontal direction.
  • FIG. 5 is a schematic diagram schematically showing the indoor heat exchanger 25 viewed from the flat tube stacking direction dr2 of the flat multi-hole tube 45 described later.
  • the flat tube stacking direction dr2 is an example of the first direction.
  • the flat tube stacking direction dr2 is the vertical direction.
  • FIG. 5 is a schematic view of the indoor heat exchanger 25 as viewed from below.
  • FIG. 6 is a perspective view of the indoor heat exchanger 25.
  • FIG. 7 is a perspective view showing a part of the heat exchange surface 40.
  • 8 is a schematic cross-sectional view taken along arrow VIII-VIII in FIG.
  • FIG. 9 is a schematic diagram schematically showing the configuration of the indoor heat exchanger 25.
  • the refrigerant flows into or out of the indoor heat exchanger 25 through the gas side inlet / outlet GH and the liquid side inlet / outlet LH (see FIG. 1).
  • the gas side inlet / outlet GH functions as an inlet of the refrigerant (mainly a superheated gas refrigerant)
  • the liquid side inlet / outlet LH is the refrigerant (mainly It functions as an outlet of the supercooled liquid refrigerant.
  • the liquid side inlet / outlet LH functions as a refrigerant inlet
  • the gas side inlet / outlet GH is a refrigerant (mainly a superheated gas refrigerant).
  • the indoor heat exchanger 25 is formed with a plurality of (here, two) gas side inlets / outlets GH and a plurality of (here, two) liquid side inlets / outlets LH. Specifically, in the indoor heat exchanger 25, a first gas side inlet / outlet GH1 and a second gas side inlet / outlet GH2 are formed as the gas side inlet / outlet GH (see FIG. 6).
  • the indoor heat exchanger 25 is formed with a first liquid side inlet / outlet LH1 and a second liquid side inlet / outlet LH2 as the liquid side inlet / outlet LH (see FIG. 6).
  • the first gas side inlet / outlet GH1 and the second gas side inlet / outlet GH2 are disposed above the first liquid side inlet / outlet LH1 and the second liquid side inlet / outlet LH2 (see FIG. 6).
  • the heat exchange surface 40 includes a front row first heat exchange surface 51, a front row second heat exchange surface 52, a front row third heat exchange surface 53, a front row fourth heat exchange surface 54, a rear row first heat exchange surface 61, which will be described later.
  • the rear row second heat exchange surface 62, the rear row third heat exchange surface 63, and the rear row fourth heat exchange surface 64 are included.
  • the indoor heat exchanger 25 has heat exchange surfaces 40 for performing heat exchange with the indoor airflow AF on the windward side and leeward side of the airflow direction dr3 of the indoor airflow AF.
  • the heat exchange surface 40 includes a front row heat exchange surface 55 disposed on the leeward side in the air flow direction dr3 and a rear row heat exchange surface 65 disposed on the leeward side in the air flow direction dr3.
  • the indoor heat exchanger 25 has a front row heat exchange surface 55 (a front row first heat exchange surface 51, a front row second heat exchange surface 52, a front row third heat exchange surface 53, and a front row fourth heat exchange surface 54).
  • the front row heat exchange unit 50 disposed on the windward side in the air flow direction dr3 and the rear row heat exchange surface 65 (the rear row first heat exchange surface 61, the rear row second heat exchange surface 62, the rear row third heat exchange surface 63, and And a rear row heat exchange section 60 that is disposed on the leeward side in the air flow direction dr3.
  • the front row heat exchange unit 50 and the rear row heat exchange unit 60 will be described later.
  • the indoor heat exchanger 25 has a plurality of (here, 19) flat multi-hole tubes 45 through which the refrigerant flows and a plurality of heat transmissions that promote heat exchange between the refrigerant and the indoor airflow AF. And a heat fin 48 (see FIGS. 7 and 8).
  • the number of the flat multi-hole tube 45 shown here is only an illustration, and is not limited. The number of flat multi-hole tubes 45 may be changed as appropriate according to design specifications and the like. For example, the number of flat multi-hole tubes 45 may be 18 or less or 20 or more.
  • Each flat multi-hole tube 45 has a second end from the first end side (the front row first header 56 side in the case of the front row heat exchange unit 50 and the rear row first header 66 side in the case of the rear row heat exchange unit 60). It extends toward the side (front row second header 57 side in the case of the front row heat exchange section 50, rear side second header 67 side in the case of the rear row heat exchange section 60) (see FIG. 9).
  • each flat multi-hole tube 45 extends so as to draw approximately four sides of a quadrilateral (see FIG. 6).
  • Each flat multi-hole tube 45 is arranged so as to extend in a predetermined flat tube extending direction dr1 (here, the horizontal direction).
  • a plurality of flat multi-hole tubes 45 are arranged (stacked) side by side at intervals in a predetermined flat tube stacking direction dr2 (here, the vertical direction).
  • the flat tube extending direction dr1 is a direction intersecting the flat tube stacking direction dr2 and the air flow direction dr3.
  • the flat tube stacking direction dr2 is a direction that intersects the flat tube extending direction dr1 and the air flow direction dr3.
  • the air flow direction dr3 is substantially orthogonal to the flat tube stacking direction dr2.
  • the indoor heat exchanger 25 has heat exchange surfaces 40 on the windward side and the leeward side, and the indoor heat exchanger 25 is arranged in a plurality of rows (here, two rows) in the air flow direction dr3.
  • the flat multi-hole tubes 45 are stacked in a plurality of stages in the flat tube stacking direction dr2.
  • the number of flat multi-hole pipes 45 of the heat exchange surface 40, the number of rows, and the number of steps it can change suitably according to design specifications.
  • the flat multi-hole tube 45 is a flat tube configured to have a flat cross section.
  • the flat multi-hole tube 45 is made of aluminum or aluminum alloy.
  • a plurality of refrigerant channels (flat tube channels 451) extending along the flat tube extending direction dr1 are formed inside the flat multi-hole tube 45 (see FIG. 8).
  • the plurality of flat tube channels 451 are arranged in the flat multi-hole tube 45 so as to be aligned along the air flow direction dr3 (see FIG. 8).
  • the heat transfer fins 48 are flat members that increase the heat transfer area between the flat multi-hole tube 45 and the indoor airflow AF.
  • the heat transfer fins 48 are made of aluminum or aluminum alloy.
  • the heat transfer fin 48 extends with the flat tube stacking direction dr2 as the longitudinal direction so as to intersect the flat multi-hole tube 45.
  • a plurality of slits 48a are formed side by side along the flat tube stacking direction dr2.
  • a flat multi-hole tube 45 is inserted into each slit 48a (see FIG. 8).
  • the heat transfer fins 48 are arranged at intervals along the flat tube extending direction dr1 along with the other heat transfer fins 48 on the heat exchange surface 40.
  • the indoor heat exchanger 25 has the heat exchange surfaces 40 on the windward side and the leeward side.
  • the heat transfer fins 48 extending along the flat tube stacking direction dr2 are air A large number are arranged in two rows along the flow direction dr3 and along the flat tube extending direction dr1.
  • the number of heat transfer fins 48 on the heat exchange surface 40 of the indoor heat exchanger 25 is selected according to the length dimension of the flat tube extending direction dr1 of the flat multi-hole tube 45, and appropriately selected according to the design specifications. It can be changed.
  • the indoor heat exchanger 25 includes a plurality of (here, two) heat exchange units (the front row heat exchange unit 50 and the rear row heat exchange unit 60), and the front row first header. 56, a front row second header 57, a rear row first header 66, a rear row second header 67, a folded pipe 58, and a connection pipe 70. Below, these structures are demonstrated.
  • the front row configuration on the windward side in the air flow direction dr3 (the front row heat exchanging unit 50, the front row first header 56, the front row second header 57, and the return pipe 58) and the air flow direction dr3
  • the configuration of the indoor heat exchanger 25 will be described by dividing it into a rear row configuration on the leeward side (a rear row heat exchange section 60, a rear row first header 66 and a rear row second header 67) and a connection pipe 70.
  • FIG. 10 is a schematic diagram schematically showing the front row configuration including the front row heat exchange section 50, the front row first header 56, the front row second header 57, and the folded tube 58. .
  • the front row heat exchange unit 50 has a front row heat exchange surface 55 as the heat exchange surface 40.
  • the front row heat exchange surface 55 includes a front row first heat exchange surface 51, a front row second heat exchange surface 52, a front row third heat exchange surface 53, and a front row fourth heat exchange surface 54.
  • Front row heat exchange section The flat multi-hole tube 45 included in the front row heat exchange surface 55 of the front row heat exchange section 50 is connected to the second end from the first end side (front row first header 56). It extends toward the end side (front row second header 57). Each flat multi-hole tube 45 extends so as to draw approximately four sides of a quadrilateral. In other words, each flat multi-hole tube 45 is arranged in a substantially square shape.
  • the front row first heat exchange surface 51, the front row second heat exchange surface 52, the front row third heat exchange surface 53, and the front row fourth heat exchange surface 54 are arranged along the direction in which the flat multi-hole tube 45 extends. These are arranged in this order from the side toward the front row second header 57 side.
  • the front row first heat exchange surface 51, the front row second heat exchange surface 52, the front row third heat exchange surface 53, and the front row fourth heat exchange surface 54 are arranged in a substantially quadrilateral shape in plan view (see FIG. 5). .
  • the front row first heat exchange surface 51 extends forward from the front row first header 56.
  • the front row second heat exchange surface 52 extends rightward from the front end of the front row first heat exchange surface 51.
  • the front row third heat exchange surface 53 extends rearward from the right end of the front row second heat exchange surface 52.
  • the front row fourth heat exchange surface 54 extends leftward from the rear end of the front row third heat exchange surface 53 to the front row second header 57.
  • the front row first heat exchange surface 51, the front row second heat exchange surface 52, the front row third heat exchange surface 53, and the front row are arranged in a quadrilateral shape.
  • the fourth heat exchange surface 54 is drawn in a single plane.
  • the front row first header 56 joins the refrigerant flowing out from each flat multi-hole tube 45 or the diversion header for diverting the refrigerant to each flat multi-hole tube 45.
  • This is a header pipe that functions as a merge header or the like.
  • the front row first header 56 extends in the installed state with the vertical direction (vertical direction) as the longitudinal direction.
  • the front row first header 56 is formed in a cylindrical shape, and a front row first header space Sa1 is formed therein (see FIG. 10).
  • the front row first header 56 is connected to the end (rear end) of the front row first heat exchange surface 51 (see FIG. 6).
  • the front row first header 56 is connected to one end of each flat multi-hole tube 45 of the front row heat exchanging unit 50, and the flat multi-hole tube 45 communicates with the front row first header space Sa1 (see FIG. 10).
  • a plurality (two in this case) of horizontal partition plates 561 are arranged inside the front row first header 56 (see FIG. 10).
  • the front row first header space Sa1 is partitioned by a horizontal partition plate 561 into a plurality (here, three) of spaces in the flat tube stacking direction dr2.
  • the front row first header space Sa1 is partitioned by a horizontal partition plate 561 into a front row first space A1, a front row second space A2, and a front row third space A3 (see FIG. 10).
  • the front row first space A1, the front row second space A2, and the front row third space A3 are arranged from the top in the order of the front row first space A1, the front row second space A2, and the front row third space A3.
  • a first gas side entrance / exit GH1 is formed in the front row first header 56 (see FIG. 10).
  • the first gas side inlet / outlet GH1 communicates with the front row first space A1.
  • a first gas refrigerant pipe 21a is connected to the first gas side inlet / outlet GH1 (see FIG. 10).
  • the front row first space A1 is located on the most downstream side of the refrigerant flow in the indoor heat exchanger 25 during the cooling operation, and is located on the most upstream side of the refrigerant flow in the indoor heat exchanger 25 during the heating operation.
  • the first row header 56 is provided with a first liquid side inlet / outlet LH1 and a second liquid side inlet / outlet LH2 (see FIG. 10).
  • the first liquid side inlet / outlet LH1 communicates with the front row second space A2.
  • a first liquid refrigerant pipe 22a is connected to the first liquid side inlet / outlet LH1 (see FIG. 10).
  • the second liquid side inlet / outlet LH2 communicates with the front row third space A3.
  • a second liquid refrigerant pipe 22b is connected to the second liquid side inlet / outlet LH2 (see FIG. 10).
  • the front row second space A2 and the front row third space A3 are located on the most upstream side of the refrigerant flow in the indoor heat exchanger 25 during the cooling operation, and are located on the most downstream side of the refrigerant flow in the indoor heat exchanger 25 during the heating operation. .
  • the front row second header 57 is a diversion header that diverts the refrigerant to each flat multi-hole tube 45, and a merge that merges the refrigerant flowing out from each flat multi-hole tube 45. It is a header tube that functions as a header or a folded header for folding the refrigerant flowing out from each flat multi-hole tube 45 to another flat multi-hole tube 45.
  • the front row second header 57 extends in a vertical direction (vertical direction) as a longitudinal direction in the installed state.
  • the front row second header 57 is formed in a cylindrical shape, and a front row second header space Sa2 is formed therein (see FIG. 10).
  • the front row second header 57 is connected to the end (left end) of the front row fourth heat exchange surface 54 (see FIG. 6).
  • the front row second header 57 is connected to one end of each flat multi-hole tube 45 of the front row heat exchanging section 50, and communicates these flat multi-hole tubes 45 with the front row second header space Sa2 (see FIG. 10).
  • the front row second header space Sa2 is partitioned by a horizontal partition plate 571 into a plurality of (here, three) spaces in the flat tube stacking direction dr2. Specifically, the front row second header space Sa2 is partitioned by a horizontal partition plate 571 into a front row fourth space A4, a front row fifth space A5, and a front row sixth space A6 (see FIG. 10).
  • the front row fourth space A4, the front row fifth space A5, and the front row sixth space A6 are arranged from the top in the order of the front row fourth space A4, the front row fifth space A5, and the front row sixth space A6.
  • the front row fourth space A4 communicates with the front row first space A1 of the front row first header 56 via the flat multi-hole tube 45 (see FIG. 10).
  • a first connection hole H1 is formed in a portion corresponding to the front row fourth space A4 of the front row second header 57.
  • One end of the folded tube 58 is connected to the first connection hole H1.
  • the front row fourth space A4 and the folded tube 58 communicate with each other.
  • the front row fourth space A4 communicates with the front row fifth space A5 via the folded pipe 58.
  • the front row fifth space A5 communicates with the front row second space A2 of the front row first header 56 through the flat multi-hole tube 45 (see FIG. 10). Further, a second connection hole H2 is formed in a portion of the front row second header 57 corresponding to the front row fifth space A5. One end of the folded tube 58 is connected to the second connection hole H2. The front row fifth space A5 and the folded tube 58 communicate with each other.
  • the front row sixth space A6 communicates with the front row third space A3 of the front row first header 56 via the flat multi-hole tube 45 (see FIG. 10).
  • a third connection hole H3 is formed in a portion corresponding to the front row sixth space A6 of the front row second header 57.
  • One end of a connection pipe 70 is connected to the third connection hole H3.
  • the front row sixth space A6 and the connection pipe 70 communicate with each other.
  • the front row sixth space A6 communicates with a rear row second header space Sb2 in a rear row second header 67 described later via a connection pipe 70.
  • the folding tube 58 passes through the flat multi-hole tube 45 and is in any space in the front row second header 57 (here, the front row fourth space A4 or the front row fifth). This is a pipe for forming a return flow path for turning back the refrigerant flowing into the space A5) and flowing it into another space (here, the front row fifth space A5 or the front row fourth space A4).
  • the folded tube 58 is connected to the front row second header 57 so that one end communicates with the front row fourth space A4 and connected to the front row second header 57 so that the other end communicates with the front row fifth space A5. It is connected.
  • the folded pipe 58 is used to form the folded channel, but the method for forming the folded channel is not limited to such a method.
  • an opening is formed in the horizontal partition plate 571 that partitions the front row fourth space A4 and the front row fifth space A5, and the front row fourth space A4 and the front row fifth space A5 communicate with each other.
  • a flow path may be formed.
  • FIG. 11 is a schematic diagram schematically showing the rear row configuration including the rear row heat exchange section 60, the rear row first header 66, and the rear row second header 67.
  • the rear row heat exchange section 60 has a rear row heat exchange surface 65 as the heat exchange surface 40.
  • the rear row heat exchange surface 65 includes a rear row first heat exchange surface 61, a rear row second heat exchange surface 62, a rear row third heat exchange surface 63, and a rear row fourth heat exchange surface 64.
  • the flat multi-hole tube 45 included in the rear row heat exchange surface 65 of the rear row heat exchange section 60 is connected to the second end side (rear row first header 66) from the second end. It extends toward the end side (rear row second header 67). Each flat multi-hole tube 45 extends so as to draw approximately four sides of a quadrilateral (arranged in a substantially square shape).
  • the rear row first heat exchange surface 61, the rear row second heat exchange surface 62, the rear row third heat exchange surface 63, and the rear row fourth heat exchange surface 64 are arranged along the direction in which the flat multi-hole tube 45 extends along the rear row first header 66. These are arranged in this order from the side toward the rear row second header 67 side.
  • the rear row first heat exchange surface 61, the rear row second heat exchange surface 62, the rear row third heat exchange surface 63, and the rear row fourth heat exchange surface 64 are arranged in a substantially quadrilateral shape in plan view (see FIG. 5). .
  • the rear row first heat exchange surface 61 extends forward from the rear row first header 66.
  • the rear row second heat exchange surface 62 extends rightward from the front end of the rear row first heat exchange surface 61.
  • the rear row third heat exchange surface 63 extends rearward from the right end of the rear row second heat exchange surface 62.
  • the rear row fourth heat exchange surface 64 extends leftward from the rear end of the rear row third heat exchange surface 63 to the rear row second header 67.
  • the rear row heat exchange surface 65 formed in a substantially quadrilateral shape is disposed adjacent to the front row heat exchange surface 55 so as to surround the front row heat exchange surface 55 (see FIG. 6).
  • the rear row first heat exchange surface 61, the rear row second heat exchange surface 62, the rear row third heat exchange surface 63, and the rear row fourth heat exchange surface 64 are respectively the front row first heat exchange surface 51 and the front row second heat exchange surface 52.
  • the front row third heat exchange surface 53 and the front row fourth heat exchange surface 54 are arranged to face each other.
  • the rear row first heat exchange surface 61, the rear row second heat exchange surface 62, the rear row third heat exchange surface 63, and the rear row are arranged in a quadrilateral shape.
  • the fourth heat exchange surface 64 is drawn in a single plane.
  • the rear row first header 66 joins the flow-dividing header for diverting the refrigerant to each flat multi-hole tube 45 or the refrigerant flowing out from each flat multi-hole tube 45.
  • This is a header pipe that functions as a merge header or the like.
  • the rear row first header 66 extends with the vertical direction as the longitudinal direction in the installed state.
  • the rear row first header 66 is disposed adjacent to the front row first header 56 on the leeward side (left side in FIG. 6) of the front row first header 56 in the air flow direction dr3.
  • the rear row first header 66 is formed in a cylindrical shape, and a rear row first header space Sb1 is formed therein (see FIG. 11).
  • the rear row first header 66 is connected to the end (rear end) of the rear row first heat exchange surface 61 (see FIG. 6).
  • the rear row first header 66 is connected to one end of each flat multi-hole tube 45 of the rear row heat exchanging section 60, and the flat multi-hole tube 45 communicates with the rear row first header space Sb1 (see FIG. 11).
  • a second gas side inlet / outlet GH2 is formed in the rear row first header 66 (see FIG. 11).
  • the second gas side inlet / outlet GH2 communicates with the rear row first header space Sb1.
  • a second gas refrigerant pipe 21b is connected to the second gas side inlet / outlet GH2 (see FIG. 11).
  • the rear row first header space Sb1 is located on the most downstream side of the refrigerant flow in the indoor heat exchanger 25 during the cooling operation, and is located on the most upstream side of the refrigerant flow in the indoor heat exchanger 25 during the heating operation.
  • the rear row second header 67 is a diversion header that diverts the refrigerant to each flat multi-hole tube 45, and a confluence that merges the refrigerant flowing out from each flat multi-hole tube 45. It is a header tube that functions as a header or a folded header for folding the refrigerant flowing out from each flat multi-hole tube 45 to another flat multi-hole tube 45.
  • the rear row second header 67 extends with the vertical direction as the longitudinal direction in the installed state.
  • the rear row second header 67 is adjacent to the leeward side (the rear side in FIG. 6) of the front row second header 57 in the air flow direction dr3.
  • the rear row second header 67 is formed in a cylindrical shape, and a rear row second header space Sb2 is formed therein (see FIG. 11).
  • the rear row second header 67 is connected to the end (left end) of the rear row fourth heat exchange surface 64 (see FIG. 6).
  • the rear row second header 67 is connected to one end of each flat multi-hole tube 45 of the rear row heat exchanging section 60, and the flat multi-hole tube 45 communicates with the rear row second header space Sb2 (see FIG. 11).
  • the rear row second header space Sb2 communicates with the rear row first header space Sb1 of the rear row first header 66 through the flat multi-hole tube 45 (see FIG. 11).
  • a fourth connection hole H4 is formed in the front row second header 57.
  • One end of a connection pipe 70 is connected to the fourth connection hole H4.
  • the rear row second header space Sb ⁇ b> 2 communicates with the front row sixth space A ⁇ b> 6 of the front row second header 57 via the connection pipe 70.
  • connection pipe 70 is a refrigerant pipe that forms a refrigerant flow path between the front row heat exchange unit 50 and the rear row heat exchange unit 60.
  • the connection pipe 70 is a refrigerant flow path that communicates the front row sixth space A ⁇ b> 6 of the front row second header 57 and the rear row second header space Sb ⁇ b> 2 of the rear row second header 67.
  • FIG. 12 is a schematic diagram schematically showing a refrigerant path formed in the indoor heat exchanger 25.
  • a plurality of paths are formed in the indoor heat exchanger 25.
  • the indoor heat exchanger 25 is formed with a first path P1, a second path P2, a third path P3, and a fourth path P4.
  • the first pass P1 is a refrigerant flow path mainly formed by the front row heat exchange section 50, the front row first header 56, and the front row second header 57 (see FIG. 12 and FIG. 12). (See FIG. 13).
  • the first path P ⁇ b> 1 is formed above the one-dot chain line L ⁇ b> 1 (see FIGS. 12 and 13 and the like) of the front row heat exchange unit 50.
  • the first path P1 is mainly formed by the front row first space A1, the flat multi-hole tube 45 communicating the front row first space A1 and the front row fourth space A4, and the front row fourth space A4.
  • the indoor airflow AF that passes through the front heat exchanger 50 may have a wind speed distribution.
  • the wind speed of the indoor airflow AF passing through the upper stage side of the front row heat exchange unit 50 is greater than the wind speed of the indoor airflow AF passing through the lower stage side of the front row heat exchange unit 50.
  • the wind speed of the indoor airflow AF passing through the upper part of the front chain heat exchanger 50 from the one-dot chain line L1 (see FIG. 10) is higher than the wind speed of the indoor airflow AF passing through the lower part of the one-dot chain line L1.
  • the refrigerant flows from the front row fourth space A4 toward the front row first space A1 in the first pass P1 (see FIG. 13).
  • the refrigerant flows from the front row first space A1 toward the front row fourth space A4 in the first pass P1 (see FIG. 15). More specifically, during the heating operation, the overheated gas refrigerant mainly flows from the first gas refrigerant pipe 21a through the first gas side inlet / outlet GH1 and flows into the front row first space A1. The gas refrigerant that has flowed into the front row first space A1 flows from the end opening (gas refrigerant inlet / outlet 45aa, see FIG.
  • the flat multi-hole tube 45 of the first path P1 is an example of a gas-side flat multi-hole tube in which a gas refrigerant inlet / outlet port 45aa (see FIG. 12) is provided at one end (front row first header 56 side, first end side). is there.
  • the gas refrigerant inlet / outlet 45aa is the refrigerant inlet of the flat multi-hole pipe 45 on the most upstream side in the refrigerant flow direction in the indoor heat exchanger 25 during heating operation (when the indoor heat exchanger 25 functions as a condenser). is there.
  • the gas refrigerant flowing from the gas refrigerant tube 21 into the indoor heat exchanger 25 first flows through the gas side flat multi-hole tube.
  • the gas refrigerant inlet / outlet 45aa is used for the refrigerant in the flat multi-hole tube 45 on the most downstream side in the refrigerant flow direction in the indoor heat exchanger 25 during the cooling operation (when the indoor heat exchanger 25 functions as an evaporator). It is an exit. That is, when the indoor heat exchanger 25 functions as an evaporator, it finally flows through the gas side flat multi-hole tube and flows out from the indoor heat exchanger 25 to the liquid refrigerant tube 22.
  • the gas side flat multi-hole tube is a flat multi-hole tube 45 connected to a space communicating with the gas side inlet / outlet GH of the header.
  • the gas-side flat multi-hole tube is particularly referred to as a gas-side flat multi-hole tube 45a (see FIG. 10).
  • the alternate long and short dash line L1 (the horizontal partition plate 561 that partitions the front row first space A1 and the front row second space A2, and the front row fourth space A4 and the front row fifth space A5 is partitioned.
  • the height position at which the horizontal partition plate 571 is arranged is located between the twelfth flat multi-hole tube 45 and the thirteenth flat multi-hole tube 45 counting from the top. That is, in the present embodiment, the first path P1 includes 12 flat multi-hole tubes 45 (gas side flat multi-hole tubes 45a) from the top.
  • the second pass P2 is a refrigerant flow path mainly formed by the front row heat exchange section 50, the front row first header 56, and the front row second header 57.
  • the second path P2 is formed below the one-dot chain line L1 and above the one-dot chain line L2 (see FIGS. 12 and 13, etc.).
  • the second path P2 is mainly formed by the front row second space A2, the flat multi-hole tube 45 communicating with the front row second space A2 and the front row fifth space A5, and the front row fifth space A5.
  • the refrigerant flows from the front row second space A2 toward the front row fifth space A5 in the second pass P2 (see FIG. 13).
  • the refrigerant flows from the front row fifth space A5 toward the front row second space A2 in the second pass P2 (see FIG. 15). More specifically, during the heating operation, the refrigerant that has flowed through the first path P1 (the gas-side flat multi-hole tube 45a) and the folded tube 58 flows into the front row fifth space A5 from the second connection hole H2. In the front row fifth space A5 (in the front row second header 57), the refrigerants flowing out from the plurality of gas side flat multi-hole tubes 45a merge. The refrigerant merged in the front row fifth space A5 (in the front row second header 57) is guided to the plurality of flat multi-hole tubes 45 in the second path P2.
  • the refrigerant merged in the front row fifth space A5 flows from the end opening on the front row fifth space A5 side of the flat multi-hole tube 45 of the second path P2, and passes through the flat tube flow path 451. Then, it flows into the front row second space A2 from the end opening (liquid refrigerant inlet / outlet 45ba, see FIG. 12) on the front row second space A2 side of the flat multi-hole tube 45 of the second path P2.
  • the refrigerant flowing into the front row second space A2 is mainly a supercooled liquid refrigerant.
  • the flat multi-hole tube 45 of the second path P2 is provided with a liquid refrigerant inlet / outlet port 45ba (see FIG. 12) at one end (front row first header 56 side, first end side). It is an example of a liquid side flat multi-hole tube.
  • the liquid refrigerant inlet / outlet 45ba is an outlet of the refrigerant in the flat multi-hole pipe 45 on the most downstream side in the refrigerant flow direction in the indoor heat exchanger 25 (when the indoor heat exchanger 25 functions as a condenser) during heating operation. is there.
  • the indoor heat exchanger 25 when the indoor heat exchanger 25 functions as a condenser, it finally flows through the liquid side flat multi-hole tube and flows out from the indoor heat exchanger 25 to the liquid refrigerant tube 22. Further, the liquid refrigerant inlet / outlet 45ba is used for the refrigerant in the flat multi-hole tube 45 on the most upstream side in the refrigerant flow direction in the indoor heat exchanger 25 during the cooling operation (when the indoor heat exchanger 25 functions as an evaporator). It is the entrance. That is, when the indoor heat exchanger 25 functions as an evaporator, the liquid refrigerant flowing from the liquid refrigerant tube 22 into the indoor heat exchanger 25 first flows through the liquid side flat multi-hole tube.
  • the liquid side flat multi-hole tube is a flat multi-hole tube 45 connected to a space communicating with the liquid side inlet / outlet LH of the header.
  • the liquid-side flat multi-hole tube is particularly referred to as a liquid-side flat multi-hole tube 45b (see FIG. 10).
  • the alternate long and short dash line L2 (the horizontal partition plate 561 that partitions the front row second space A2 and the front row third space A3, and the front row fifth space A5 and the front row sixth space A6) is partitioned.
  • the height position at which the horizontal partition plate 571 is arranged is located between the 16th flat multi-hole tube 45 and the 17th flat multi-hole tube 45 counted from above. That is, in the present embodiment, the second path P2 includes thirteenth to sixteenth (that is, four) flat multi-hole tubes 45 (liquid-side flat multi-hole tubes 45b) counted from the top.
  • the third pass P3 is a refrigerant flow path mainly formed by the front row heat exchange section 50, the front row first header 56, and the front row second header 57.
  • the third path P3 is formed below the one-dot chain line L2 of the front row heat exchange unit 50 (see FIG. 12 and FIG. 13 and the like).
  • the third path P3 is mainly formed by the front row third space A3, the flat multi-hole tube 45 communicating with the front row third space A3 and the front row sixth space A6, and the front row sixth space A6.
  • the refrigerant flows from the front row third space A3 toward the front row sixth space A6 (see FIG. 13).
  • the refrigerant flows from the front row sixth space A6 toward the front row third space A3 in the third pass P3 (see FIG. 15). More specifically, during the heating operation, the refrigerant that has flowed through a later-described fourth path P4 (gas-side flat multi-hole tube 45a) and the connection pipe 70 flows into the front row sixth space A6 from the third connection hole H3. The refrigerant that has flowed into the front row sixth space A6 is guided to the plurality of flat multi-hole tubes 45 in the third path P3.
  • the refrigerant flowing into the front row sixth space A6 flows from the end opening on the front row sixth space A6 side of the flat multi-hole tube 45 of the third path P3, and passes through the flat tube channel 451. Then, the flat multi-hole tube 45 of the third path P3 flows into the front row third space A3 from the end opening (liquid refrigerant inlet / outlet 45ba) on the front row third space A3 side.
  • the refrigerant flowing into the front row third space A3 is mainly a supercooled liquid refrigerant.
  • the flat multi-hole tube 45 of the third pass P3 is a liquid side flat multi-hole tube 45b.
  • the fourth pass P4 is a refrigerant flow path mainly formed by the rear row heat exchange section 60, the rear row first header 66, and the rear row second header 67 (see FIG. 12 and FIG. 12). (See FIG. 14).
  • the fourth path P4 mainly includes the rear row first header space Sb1, the flat multi-hole tube 45 that communicates the rear row first header space Sb1 and the rear row second header space Sb2, and the rear row second header space Sb2. It is formed.
  • the refrigerant flows from the rear row second header space Sb2 toward the rear row first header space Sb1 in the fourth pass P4 (see FIG. 14).
  • the refrigerant flows from the rear row first header space Sb1 toward the rear row second header space Sb2 in the fourth pass P4 (see FIG. 16). More specifically, during the heating operation, the overheated gas refrigerant mainly flows from the second gas refrigerant pipe 21b through the second gas side inlet / outlet GH2 and flows into the rear row first header space Sb1.
  • the gas refrigerant flowing into the rear row first header space Sb1 flows from the end opening (gas refrigerant inlet / outlet 45aa) on the rear row first header space Sb1 side of the flat multi-hole tube 45 of the fourth path P4, and the flat tube flow path 451.
  • the flat multi-hole tube 45 of the fourth pass P4 is a gas side flat multi-hole tube 45a (see FIG. 10). As shown in FIGS. 10 and 12, the fourth path P4 includes a total of 19 flat multi-hole tubes 45 (gas-side flat multi-hole tubes 45a).
  • the 19 flat multi-hole tubes 45 of the rear row heat exchange section 60 are all gas-side flat multi-hole tubes 45a constituting the fourth path P4.
  • the flat multi-hole tube 45 of the front row heat exchanging unit 50 12 from the top are the gas side flat multi-hole tube 45a, and the lower seven are the liquid side flat multi-hole tube 45b.
  • the number of gas side flat multi-hole tubes 45a included in the foremost heat exchange section (front row heat exchange section 50) on the windward side in the air flow direction dr3 is equal to the leeward side.
  • the number of gas side flat multi-hole tubes 45a included in the last row heat exchange section (rear row heat exchange section 60) is smaller.
  • the indoor heat exchanger 25 of this embodiment has a configuration in which a plurality of heat exchange units (the front row heat exchange unit 50 and the rear row heat exchange unit 60) include a gas side flat multi-hole tube 45a.
  • the indoor heat exchanger 25 of the present embodiment has a total of 31 gas side flat multi-hole tubes 45a (the rear row heat exchange section 60: 19 and the front row heat exchange section 50: 12) are liquid side flat multi-holes.
  • the total number of the pipes 45b is greater than seven (all are in the front row heat exchange section 50).
  • the indoor heat exchanger 25 of the present embodiment has a configuration in which the gas side flat multi-hole tube 45a is provided with a gas refrigerant inlet / outlet 45aa on the first header 56, 66 side.
  • FIG. 13 is a schematic diagram schematically showing the refrigerant flow in the front row heat exchange unit 50 during the cooling operation.
  • FIG. 14 is a schematic diagram schematically showing the flow of the refrigerant in the rear heat exchange section 60 during the cooling operation.
  • broken line arrows indicate the flow direction of the refrigerant.
  • the refrigerant that has flowed through the first liquid refrigerant pipe 22a flows into the second path P2 of the front row heat exchange unit 50 through the first liquid side inlet / outlet LH1.
  • the liquid refrigerant flowing into the second path P2 passes through the liquid-side flat multi-hole tube 45b of the second path P2 while being heated by exchanging heat with the indoor airflow AF.
  • the refrigerant that is heated in the liquid side flat multi-hole tube 45b of the second pass P2 and becomes a two-phase state ((a state in which the liquid phase and the gas phase are mixed) in the middle of the liquid side flat multi-hole tube 45b is the second row in the front row.
  • the header 57 After merging at the header 57 (in the front row fifth space A5), it flows into the first path P1 via the folded pipe 58.
  • the refrigerant flowing into the first path P1 exchanges heat with the indoor airflow AF and is heated.
  • the gas-phase refrigerant passes through the gas-side flat multi-hole pipe 45a of the first path P1, and flows out to the first gas refrigerant pipe 21a through the first gas-side inlet / outlet GH1.
  • the refrigerant that has flowed through the second liquid refrigerant pipe 22b flows into the third path P3 of the front row heat exchange unit 50 through the second liquid side inlet / outlet LH2.
  • the liquid refrigerant flowing into the third path P3 passes through the liquid side flat multi-hole tube 45b of the third path P3 while being heated by exchanging heat with the indoor airflow AF.
  • the refrigerant heated in the liquid side flat multi-hole tube 45b in the third pass P3 and in a two-phase state in the middle of the liquid side flat multi-hole tube 45b joins in the front row second header 57 (in the front row sixth space A6). Then, it flows into the fourth path P4 of the rear heat exchange section 60 through the connection pipe 70.
  • the refrigerant flowing into the fourth path P4 passes through the gas-side flat multi-hole tube 45a of the fourth path P4 while being heat-exchanged and heated with the indoor airflow AF, and the gas-phase refrigerant passes through the second gas-side inlet / outlet GH2. And flows out to the second gas refrigerant pipe 21b.
  • the flat tube flow path 451 in the first path P1 (particularly, the front first header 56 in the first path P1).
  • a region (superheat region SH1) in which the superheated refrigerant flows is formed in the flat tube channel 451 on the side (for example, the flat tube channel 451 included in the first path P1 of the front row first heat exchange surface 51).
  • the region other than the superheated region SH1 of the flat tube channel 451 in the one pass P1 is mainly a two-phase region in which a two-phase refrigerant (a refrigerant in which a liquid phase and a gas phase are mixed) flows, and a fourth pass P4.
  • Flat tube channel 451 (in particular, the flat tube channel 451 on the rear row first header 66 side in the fourth path P4 (for example, the flat tube channel included in the fourth path P4 of the rear row first heat exchange surface 61). 451), a region where the superheated refrigerant flows (superheated region SH2) is formed.
  • The. Region other than the superheat region SH2 of the fourth pass P4 flat tube passage 451 is mainly composed of a two-phase region flows two-phase refrigerant.
  • the front row heat exchange unit 50 and the rear row heat exchange unit 60 are provided with a gas side flat multi-hole tube 45a (a gas refrigerant outlet is provided at one end in the refrigerant flow direction during cooling operation).
  • the piping is included).
  • the total number of gas side flat multi-hole tubes 45a in which the refrigerant heated by the liquid side flat multi-hole tube 45b is further heated during the cooling operation is equal to the liquid side flat multi-hole.
  • the total number of the tubes 45b is larger. For this reason, even when the superheat degree in the refrigeration cycle is controlled to a relatively large value during the cooling operation in which the indoor heat exchanger 25 is used as an evaporator, a decrease in performance is easily suppressed.
  • FIG. 15 is a schematic diagram schematically showing the refrigerant flow in the front row heat exchange section 50 during heating operation.
  • FIG. 16 is a schematic diagram schematically illustrating the flow of the refrigerant in the rear heat exchanger 60 during the heating operation.
  • broken line arrows indicate the flow direction of the refrigerant.
  • the superheated gas refrigerant flowing through the first gas refrigerant pipe 21a flows into the front row first space A1 of the front row first header 56 via the first gas side inlet / outlet GH1.
  • the gas refrigerant flowing into the front row first space A1 passes through the flat tube channel 451 of the gas side flat multi-hole tube 45a of the first path P1 while being cooled by exchanging heat with the indoor air flow AF.
  • the refrigerant that has been cooled in the gas-side flat multi-hole tube 45a of the first path P1 and has entered a two-phase state in the middle of the gas-side flat multi-hole tube 45a flows into the front row fourth space A4.
  • the refrigerant that has flowed into the front row fourth space A4 flows into the front row fifth space A5 through the return pipe 58.
  • the refrigerant flowing into the front row fifth space A5 passes through the flat tube flow path 451 of the liquid side flat multi-hole tube 45b of the second path P2 while exchanging heat with the indoor air flow AF and being in a supercooled state.
  • the refrigerant flows out to the first liquid refrigerant pipe 22a through A2 and the first liquid side inlet / outlet LH1.
  • the superheated gas refrigerant flowing through the second gas refrigerant pipe 21b flows into the rear row first header space Sb1 of the rear row first header 66 through the second gas side inlet / outlet GH2.
  • the gas refrigerant flowing into the rear row first header space Sb1 passes through the flat tube channel 451 of the gas side flat multi-hole tube 45a of the fourth path P4 while being heat-exchanged with the indoor air flow AF and cooled.
  • the refrigerant that has been cooled in the gas-side flat multi-hole tube 45a of the fourth path P4 and has entered a two-phase state in the middle of the gas-side flat multi-hole tube 45a flows into the rear row second header space Sb2.
  • the refrigerant flowing into the rear row second header space Sb2 flows into the front row sixth space A6 of the front row second header 57 via the connection pipe 70.
  • the refrigerant flowing into the front row sixth space A6 passes through the flat tube flow path 451 of the liquid side flat multi-hole tube 45b of the third path P3 while exchanging heat with the indoor air flow AF and being in a supercooled state. It flows out to the second liquid refrigerant pipe 22b through A3 and the second liquid side inlet / outlet LH2.
  • the space (front row sixth space A6) into which the refrigerant that has flowed out from the tube 45a flows is isolated.
  • a horizontal partition plate 571 that separates the refrigerant that has flowed out of the gas-side flat multi-hole tube 45a for each heat exchanging portion is disposed inside the front row second header 57.
  • the flat tube flow path 451 in the first path P1 (in particular, the front first header 56 in the first path P1).
  • Region in which the superheated refrigerant flows in the flat tube channel 451 (for example, the flat tube channel 451 included in the first path P1 of the front row first heat exchange surface 51) of the gas side flat multi-hole tube 45a on the side (superheated) Region SH3) is formed.
  • the region other than the superheat region SH3 of the flat tube channel 451 of the first path P1 is mainly a two-phase region in which the two-phase refrigerant flows.
  • the flat tube flow path 451 in the fourth path P4 (particularly the flat tube flow path 451 on the rear row first header 66 side in the fourth path P4 (for example, the fourth path P4 of the rear row first heat exchange surface 61).
  • a region (superheated region SH4) in which the superheated refrigerant flows is formed in the included flat tube channel 451.
  • the region other than the superheated region SH4 of the flat tube channel 451 in the fourth path P4 is mainly composed of two phases.
  • the superheat region SH3 and the superheat region SH4 are an example of a gas region in which the gas refrigerant flows, which is formed near the gas refrigerant inlet / outlet 45aa of the gas side flat multi-hole tube 45a.
  • the gas side flat multi-hole tube 45a is provided with the gas refrigerant inlet / outlet 45aa on the first header 56, 66 side. Therefore, as shown in FIG. 15 and FIG. 16, the superheat region SH3 of the front row heat exchange unit 50 and the superheat region SH4 of the rear row heat exchange unit 60 are the same end side (first header) of the flat multi-hole tube 45. 56, 66 side). That is, the superheat region SH3 of the front row heat exchange unit 50 and the superheat region SH4 of the rear row heat exchange unit 60 are arranged so as to overlap in the air flow direction dr3. In addition, the refrigerant flowing in the superheat region SH3 of the front row heat exchange unit 50 and the refrigerant flowing in the superheat region SH4 of the rear row heat exchange unit 60 have the same flowing direction (that is, parallel flow).
  • the front row heat exchanging section 50 includes a gas side flat multi-hole tube 45a (first gas) provided with a gas refrigerant inlet / outlet 45aa on the first end side (front row first header 56 side). Side flat multi-hole tube).
  • the rear row heat exchanging unit 60 includes a gas side flat multi-hole tube 45a (first gas side flat multi-hole tube) provided with a gas refrigerant inlet / outlet 45aa on the first end side (rear row first header 66 side).
  • the gas side flat multi-hole tube 45a is arrange
  • a hole tube 45a is arranged.
  • a gas refrigerant inlet / outlet port 45aa is provided at the same position as the flat multi-hole pipe (that is, at the same height position as the first gas-side flat multi-hole pipe of the front row heat exchange section 50), and at the first end side (rear row first header 66 side).
  • Only the gas side flat multi-hole tube 45a of the provided rear-row heat exchange unit 60 is disposed.
  • the heat exchange unit is not arranged on the leeward side in the air flow direction of the gas side flat multi-hole tube 45a (first gas side flat multi-hole tube) of the rear row heat exchange unit 60.
  • the number of gas-side flat multi-hole tubes 45a included in the foremost heat exchange section (front row heat exchange section 50) on the leeward side is equal to the heat in the last line on the leeward side.
  • the number is less than the number of gas side flat multi-hole tubes 45a included in the exchange unit (rear row heat exchange unit 60). Therefore, the length He3 of the superheat region SH3 in the flat tube stacking direction dr2 is smaller than the length He4 of the superheat region SH4 (see FIGS. 15 and 16).
  • the heat exchange efficiency between the refrigerant and the indoor air flow AF in the leeward front row heat exchange unit 50 is the refrigerant and the indoor air flow AF in the leeward rear row heat exchange unit 60 that has passed through the front row heat exchange unit 50.
  • the length Le3 of the superheating region SH3 in the flat tube extending direction dr1 is smaller than the length Le4 of the superheating region SH4 (see FIGS. 15 and 16). Therefore, the area of the superheat region SH3 is smaller than the area of the superheat region SH4 (see FIGS. 15 and 16). In other words, when viewed from the air flow direction dr3, the entire superheat region SH3 is included in the superheat region SH4.
  • the two-phase / liquid region in which the two-phase refrigerant or the liquid-phase refrigerant flows through the flat multi-hole tube 45 is not arranged on the leeward side in the air flow direction dr3 of the superheat region SH3. Therefore, it is possible to suppress a decrease in the condensation performance of the indoor heat exchanger 25 due to heat exchange between the indoor airflow AF exchanged with the high-temperature gas refrigerant and heat with the low-temperature gas refrigerant.
  • the flat tube flow path 451 in the second path P2 (particularly, the front row first in the second path P2).
  • a region where the supercooled refrigerant flows (supercooling region SC1) Is formed.
  • the region other than the supercooling region SC1 of the flat tube channel 451 in the second path P2 is mainly a two-phase region in which the two-phase refrigerant flows.
  • the flat tube channel 451 in the third path P3 (particularly, the flat tube channel 451 on the front row first header 56 side in the third path P3 (for example, the front row first heat exchange).
  • a region (supercooling region SC2) in which the supercooled refrigerant flows is formed in the third path P3 of the surface 51.
  • the region other than the supercooling region SC2 of the flat tube channel 451 in the third path P3 is mainly a two-phase region in which the two-phase refrigerant flows.
  • the liquid-side flat multi-hole tube 45b is a flat multi-hole tube (first liquid-side flat multi-hole tube) in which a liquid refrigerant inlet / outlet 45ba is provided on the first end side (front row first header 56 side). ).
  • the front row heat exchanging part 50 provided with the liquid side flat multi-hole tube 45b is the heat exchange part existing most on the windward side in the air flow direction dr3, and therefore the air flow direction of the liquid side flat multi-hole pipe 45b.
  • the heat exchange part is not arranged on the windward side at dr3.
  • the two-phase / gas region in which the two-phase refrigerant or the gas refrigerant flows through the flat multi-hole tube 45 is not arranged on the windward side in the air flow direction dr3 of the subcooling zones SC1 and SC2.
  • the refrigerant once cooled to a predetermined degree of supercooling can be suppressed from being heated by the air heated by the two-phase refrigerant or the gas refrigerant on the windward side, and the performance degradation can be suppressed. Further, when viewed from the air side, it is possible to suppress the air heated by the two-phase refrigerant or the gas refrigerant during the heating operation from being cooled by the supercooled refrigerant on the leeward side, thereby suppressing a decrease in heating performance.
  • the indoor heat exchanger 25 of the above embodiment has a plurality of rows (here, two rows) of heat exchange units 50 and 60.
  • a plurality of rows of heat exchange units 50 and 60 are arranged so as to overlap in the air flow direction dr3.
  • a flat multi-hole tube 45 that extends from the first end side (first header 56, 66 side) toward the second end side (second header 57, 67 side) and through which refrigerant flows.
  • the flat tube stacking direction dr2 is an example of a first direction. In the present embodiment, the flat tube stacking direction dr2 is the vertical direction.
  • the number of gas side flat multi-hole tubes 45a provided with one end of the gas refrigerant inlet / outlet 45aa included in the front row heat exchange unit 50 in the forefront front row is included in the rear row heat exchange unit 60 in the last row on the leeward side.
  • the number of gas side flat multi-hole tubes 45a is smaller.
  • the indoor heat exchanger 25 for example, when the gas refrigerant flows into the gas refrigerant inlet / outlet 45aa of the gas side flat multi-hole tube 45a (when the indoor heat exchanger 25 is used as a condenser), the front row in the front row Compared to the heat exchange unit 50, the rate at which the high-temperature gas refrigerant is cooled in the rear row heat exchange unit 60 in the last row is higher.
  • the high-temperature gas refrigerant can exchange heat relatively efficiently with air having a high temperature on the leeward side (heated by the refrigerant on the upwind side). Therefore, compared with the case where it does not comprise in this way, heat exchange can be performed efficiently between the refrigerant and air as the whole indoor heat exchanger 25.
  • the indoor heat exchanger 25 converts the air heated by the windward front row heat exchanging unit 50, Furthermore, since it can heat with a high temperature gas refrigerant in the leeward side, a high blowing temperature can be implement
  • the two rows of heat exchange units 50 and 60 include gas-side flat multi-hole tubes 45a.
  • the gas side flat multi-hole tubes 45a in the heat exchange units 50, 60 in a plurality of rows, it is possible to realize a pass taking with a high degree of freedom. Therefore, when the indoor heat exchanger 25 functions as an evaporator or when it functions as a condenser, performance is easily obtained, and the highly efficient indoor heat exchanger 25 is easily realized.
  • the flat multi-hole tube 45 is different from the gas-side flat multi-hole tube 45a, and includes a liquid-side flat multi-hole tube 45b provided with a liquid refrigerant inlet / outlet 45ba at one end.
  • the total number of gas side flat multi-hole tubes 45a is larger than the total number of liquid side flat multi-hole tubes 45b.
  • the gas-side flat multi-hole tube 45a is larger than the liquid-side flat multi-hole tube 45b, so that when the indoor heat exchanger 25 is used as an evaporator, the operating condition is such that a large degree of superheat is obtained. However, performance degradation can be suppressed.
  • the gas side flat multi-hole tube 45a is provided with a gas refrigerant inlet / outlet 45aa on the first end side (here, the first header 56, 66 side).
  • the gas refrigerant inlet / outlet 45aa is provided on the first end side of any of the plurality of rows of gas side flat multi-hole tubes 45a. Therefore, heat due to the adjacent arrangement of the gas-side flat multi-hole tube 45a region (overheating region) through which the high-temperature gas refrigerant flows and the gas-side flat multi-hole tube 45a region through which the refrigerant having a lower temperature flows. Loss generation is easily suppressed.
  • the superheat region SH4 formed when the indoor heat exchanger 25 functions as a condenser is larger than the superheat region SH3 formed on the windward side (when viewed along the air flow direction dr3, Since the entire superheated region SH3 is included in the superheated region SH4), it is easy to avoid the heat once heated from exchanging heat with a refrigerant (two-phase refrigerant or liquid refrigerant) having a relatively low temperature. Loss generation is easily suppressed.
  • the indoor heat exchanger 25 of the above embodiment joins the refrigerant flowing out from the plurality of gas-side flat multi-hole tubes 45a and leads to the front row second header 57 as an example of a merging portion that guides the refrigerant to the liquid-side flat multi-hole tube 45b.
  • a rear row second header 67 is provided.
  • the indoor heat exchanger 25 of the above embodiment includes a front row second header 57 as an example of a header pipe that guides the refrigerant flowing out from the gas side flat multi-hole pipe 45a to the plurality of liquid side flat multi-hole pipes 45b.
  • a horizontal partition plate that separates the refrigerant flowing out of the gas side flat multi-hole tube 45a into separate heat exchange parts 50 and 60 (divided into a front row fifth space A5 and a front row sixth space A6). 571 is arranged.
  • the horizontal partition plate 571 is an example of a partition plate.
  • the liquid side flat multi-hole tube 45b is a liquid side flat multi-hole tube in which a liquid refrigerant inlet / outlet port 45ba is provided on the first end side (front row first header 56 side). That is, the liquid side flat multi-hole tube 45b is an example of a first liquid side flat multi-hole tube.
  • the heat exchange part is not arranged on the windward side in the air flow direction dr3 of the liquid side flat multi-hole tube 45b.
  • the refrigerant once cooled can be suppressed from being heated by the air heated by the two-phase refrigerant or the gas refrigerant on the windward side, and the performance degradation can be suppressed. Further, when viewed from the air side, it is possible to suppress the air heated by the two-phase refrigerant or the gas refrigerant during the heating operation from being cooled by the supercooled refrigerant on the leeward side, thereby suppressing a decrease in heating performance.
  • the gas side flat multi-hole tube 45a (first gas) provided with the gas refrigerant inlet / outlet 45aa on the first end side (front row first header 56 side).
  • Side flat multi-hole tube (second gas) provided with the gas refrigerant inlet / outlet 45aa on the first end side (front row first header 56 side).
  • Side flat multi-hole tube (second gas) provided with a gas refrigerant inlet / outlet 45aa on the first end side (front row first header 56 side).
  • the rear row heat exchanging unit 60 includes a gas side flat multi-hole tube 45a (first gas side flat multi-hole tube) provided with a gas refrigerant inlet / outlet 45aa on the first end side (rear row first header 66 side).
  • the first gas-side flat multi-hole in the first direction (flat tube stacking direction dr2).
  • a gas refrigerant inlet / outlet port 45aa is provided at the same position as the hole pipe (that is, at the same height position as the first gas side flat multi-hole pipe of the front row heat exchange section 50) and at the first end side (the rear row first header 66 side).
  • the gas side flat multi-hole tube 45a of the rear row heat exchange section 60 is disposed.
  • the heat exchange unit is not arranged on the leeward side in the air flow direction of the gas side flat multi-hole tube 45a (first gas side flat multi-hole tube) of the rear row heat exchange unit 60.
  • the indoor air flow AF that has exchanged heat with the high-temperature gas refrigerant exchanges heat with the relatively low-temperature gas refrigerant, thereby reducing the condensation performance of the indoor heat exchanger 25. Can be suppressed.
  • the gas-side flat multi-hole tube 45a is formed with superheated regions SH3 and SH4 in which the gas refrigerant flows in the vicinity of the gas refrigerant inlet / outlet 45aa.
  • the superheat regions SH3 and SH4 are examples of gas regions.
  • the two-phase / liquid region in which the two-phase refrigerant or the liquid-phase refrigerant flows through the flat multi-hole tube 45 is not arranged on the leeward side in the air flow direction dr3 of the superheat regions SH3 and SH4.
  • the superheat zone SH4 is arranged on the leeward side in the air flow direction dr3 of the superheat zone SH3. Further, no heat exchanging portion is arranged on the leeward side in the air flow direction dr3 of the superheated region SH4.
  • the air conditioner 100 as an example of the refrigeration apparatus of the embodiment includes the indoor heat exchanger 25 and a blower that supplies air to the indoor heat exchanger 25.
  • the indoor fan 28 is an example of a blower.
  • a plurality of rows of heat exchanging units 50 and 60 of the indoor heat exchanger 25 are arranged along an air flow direction dr3 generated by an indoor fan 28 as an example of a blower.
  • the front row fourth space A4 and the front row fifth space A5 are connected by the folded pipe 58, and the front row sixth space A6 and the rear row second header space Sb2 are connected by the connection pipe 70.
  • the first liquid refrigerant pipe 22a is connected to the front row second space A2, and the second liquid refrigerant pipe 22b is connected to the front row third space A3.
  • the front row fourth space A4 of the front row second header 57 and the front row second space A2 of the front row first header 56 are connected by a connection pipe 58a, and the front row The front row third space A3 and the back row second header space Sb2 of the first header 56 may be connected by a connection pipe 70a.
  • the first liquid refrigerant pipe 22 a is connected to the front row fifth space A 5 of the front row second header 57
  • the second liquid refrigerant pipe 22 b is connected to the front row sixth space A 6 of the front row second header 57.
  • FIG. 18 shows the flow of the refrigerant in the flat multi-hole pipe 45 in the first pass P1 to the fourth pass P4 during the heating operation (in FIG. 18, the connection pipe 58a and the connection pipe 70a are shown. Is omitted).
  • the superheat regions SH3 and SH4 are disposed on the first headers 56 and 66 side, and the supercooling regions SC1 and SC2 are disposed on the second headers 57 and 67 side.
  • the superheat region SH3 and the superheat region SH4 and the supercooling regions SC1 and SC2 are arranged apart from each other (because they are not adjacent to each other), so that heat loss is particularly easily suppressed.
  • the indoor heat exchanger like the indoor heat exchanger 25b, only the liquid side flat multi-hole tube 45b is provided in the rear row so that the refrigerant flows as shown in FIG. Only the gas side flat multi-hole tube 45a may be disposed in the heat exchange unit 60.
  • the heat exchanger 25b is used as a condenser, heat can be efficiently exchanged between the refrigerant and the air. And condenser performance can be improved and the high blowing temperature from the indoor unit 20 can be implement
  • the front row first space A1, the front row second space A2, and the front row third space A3 are arranged in this order from top to bottom in the front row first header 56.
  • the front row fourth space A4, the front row fifth space A5, and the front row sixth space A6 are arranged in this order from top to bottom in the front row second header 57.
  • the paths formed in the front row heat exchanging unit 50 are arranged such that the first path P1 is at the top, the second path P2 is at the middle, and the third path P3 is at the bottom.
  • the arrangement of the spaces A1, A2, A3 in the front row first header 56, the arrangement of the spaces A4, A5, A6 in the front row second header 57, and the arrangement of the paths P1, P2, P3 in the front row heat exchange section 50 is not limited to that of the above embodiment. It may be changed as appropriate as long as some or all of the functions and effects of the above embodiment are achieved.
  • a front row first space A1, a front row second space A2, and a front row third space A3 may be arranged in this order from bottom to top.
  • the front row fourth space A4, the front row fifth space A5, and the front row sixth space A6 may be arranged in this order from bottom to top.
  • the first path P1 may be disposed at the lowermost stage
  • the second path P2 may be disposed at the middle stage
  • the third path P3 may be disposed at the uppermost stage of the paths formed in the front row heat exchange unit 50.
  • the supercooling area (SC1, SC2) is located in the part (lower stage part) where the wind speed of the indoor airflow AF to pass is smaller than another part among the front row heat exchange parts 50.
  • the present invention is not limited to such a mode, and the supercooling region is formed in a part of the front row heat exchanging unit 50 where the wind speed of the passing indoor air flow AF is the same as or larger than other parts. Also good.
  • the second path P2 may be arranged at the uppermost stage, the first path P1 at the middle stage, and the third path P3 at the lowermost stage.
  • the formation position (piping connection position) of the opening (GH1, GH2, LH1, LH2, H1-H4) communicating with the path is also appropriately changed so as to correspond. Just do it.
  • the path arrangement is preferably designed so as to satisfy the characteristics of the above-described embodiment (for example, the characteristics of (5-7), (5-8), and (5-9)).
  • the first path P1 includes 12 flat multi-hole tubes 45 (gas-side flat multi-hole tubes 45a), and the second path P2 includes four flat multi-hole tubes 45 (liquid-side flat multi-hole tubes 45b). ),
  • the third path P3 has three flat multi-hole tubes 45 (liquid side flat multi-hole tubes 45b).
  • the number of flat multi-hole tubes 45 included in each of the paths P1 to P3 shown in the above embodiment does not limit the present disclosure, and the number may be determined as appropriate according to the design specifications and the like. .
  • the number and arrangement of the gas-side flat multi-hole tubes 45a and the liquid-side flat multi-hole tubes 45b are the same as the number of the gas-side flat multi-hole tubes 45a included in the heat exchange section in the forefront row. It is preferable that the number of gas side flat multi-hole tubes 45a included in the heat exchange section of the row is designed to be smaller. Further, the number and arrangement of the gas side flat multi-hole tube 45a and the liquid side flat multi-hole tube 45b are the characteristics of the above-described embodiment (for example, (5-1) to (5-3), (5-7) to ( It is preferably designed so as to satisfy the feature 5-9).
  • stretching direction dr1 of the indoor heat exchanger 25 was a horizontal direction in the installation state, and the case where the flat tube lamination direction dr2 was a vertical direction was demonstrated.
  • the flat tube extending direction dr1 and the flat tube stacking direction dr2 are not limited to the above directions.
  • the indoor heat exchanger 25 may be configured and arranged such that the flat tube extending direction dr1 is the vertical direction and the flat tube stacking direction dr2 is the horizontal direction.
  • the air flow direction dr3 is the horizontal direction.
  • the present invention is not limited to this, and the air flow direction dr3 can be appropriately changed according to the configuration mode and installation mode of the indoor heat exchanger 25.
  • the front row 2nd header 57 and the back row 2nd header 67 are comprised separately, and the front row 1st header 56 and the back row 1st header 66 are comprised separately.
  • a plurality of header collecting tubes for example, the front row second header 57 and the rear row second header 67, or the front row first header 56 and the rear row.
  • the first header 66 may be integrally formed. That is, a plurality of header collecting pipes arranged adjacent to each other is configured by one header collecting pipe, and the internal space of the header collecting pipe is set in the longitudinal direction (for example, the vertical direction) of the header collecting pipe or in the longitudinal direction. You may divide
  • the indoor heat exchanger 25 is disposed so as to surround the indoor fan 28.
  • the indoor heat exchanger 25 does not necessarily have to be disposed so as to surround the indoor fan 28, and as long as the heat exchange between the indoor airflow AF and the refrigerant is possible, the shape and arrangement thereof are appropriately changed. Is possible.
  • the indoor heat exchanger 25 mounted on the ceiling-embedded indoor unit 20 has been described as an example of the heat exchanger of the present disclosure.
  • the heat exchanger of the present disclosure is not limited to the indoor heat exchanger 25 mounted on the ceiling embedded type indoor unit 20.
  • the indoor units of the air conditioner are various types of indoor units other than the ceiling embedded type, such as a ceiling hanging type fixed to the ceiling surface CL, a wall hanging type installed on a side wall, a duct type, and a floor type. May be.
  • the indoor unit may be a type that blows air in four directions like the indoor unit 20 of the above embodiment, or may be an indoor unit that blows air in two directions or one direction, for example.
  • the shape of the heat exchange part of the indoor heat exchanger is not limited to the shape of the front row heat exchange unit 50 or the rear row heat exchange unit 60.
  • the indoor heat exchanger may be configured by arranging a plurality of rows of flat plate-shaped heat exchange units in which the stacking direction of the flat multi-hole tubes is inclined with respect to the vertical direction (
  • the indoor unit in FIG. 32 is a ceiling-suspended type).
  • an indoor heat exchanger is configured by arranging a plurality of rows of heat exchange portions formed in a V shape in a side view so as to cover a fan (for example, a cross flow fan).
  • the indoor unit in FIG. 33 may be a wall-mounted type).
  • the shape and the like of the indoor heat exchanger may be appropriately selected according to the type of the indoor unit.
  • the features of the heat exchanger of the present disclosure can be widely applied to heat exchangers that perform heat exchange between air and refrigerant.
  • the feature of the heat exchanger of the present disclosure is that the outdoor heat exchanger 13 of the air conditioner 100 (for example, a substantially L-shaped heat exchanger as shown in FIG.
  • the heat exchanger may be applied to a heat exchanger in which a plurality of heat exchange units arranged in a direction are arranged in a row, and the plurality of rows of heat exchange units are arranged in an air flow direction.
  • the refrigeration apparatus to which the heat exchanger of the present disclosure is applied is not limited to the air conditioner 100.
  • the refrigeration apparatus may be a low-temperature refrigeration apparatus, a hot water supply apparatus, a heat pump chiller, or the like used in a refrigeration / refrigeration container, a warehouse, a showcase, or the like.
  • the air conditioning apparatus 100 is an apparatus which can perform both a cooling operation and a heating operation.
  • the refrigerating device of this indication may be an air harmony device which performs only one of heating operation or cooling operation. That is, the heat exchanger of the present disclosure may not be a heat exchanger that functions as a condenser and an evaporator, but may be a heat exchanger that functions only as a condenser in an air conditioner, or an air conditioner. It may be a heat exchanger that functions only as an evaporator. In this case, the flow direction switching mechanism 12 may not be provided in the refrigerant circuit RC.
  • the gas refrigerant inlet / outlet 45aa serves as either the gas refrigerant inlet or the outlet
  • the liquid refrigerant inlet / outlet 45ba serves as a liquid. It functions as either a refrigerant inlet or outlet.
  • the gas refrigerant inlet / outlet 45ba is referred to as the liquid refrigerant inlet / outlet. Even when it is only used, it is called a liquid refrigerant inlet / outlet port.
  • FIG. 20 is a schematic diagram schematically showing the indoor heat exchanger 125 viewed from the flat tube stacking direction dr2 of the flat multi-hole tube 45. is there.
  • FIG. 21 is a schematic diagram schematically showing the indoor heat exchanger 125.
  • FIG. 22 is a schematic view schematically showing a refrigerant path formed in the indoor heat exchanger 125.
  • the indoor heat exchanger 125 includes heat exchange units 150, 160, and 180 (front row heat exchange unit 150, middle row heat exchange unit 180, and rear row heat exchange unit 160) that are arranged in three rows in the air flow direction dr3.
  • the indoor heat exchanger 25 has two rows of the front row heat exchange unit 50 and the rear row heat exchange unit 60
  • the indoor heat exchanger 125 includes the front row heat exchange unit 150, the rear row heat exchange unit 160, Is different from the indoor heat exchanger 25 in that the middle-row heat exchanging unit 180 is disposed between the two.
  • the configuration of the front row heat exchange unit 150 and the rear row heat exchange unit 160 is such that the middle row heat exchange unit 180 is disposed between the front row heat exchange unit 150 and the rear row heat exchange unit 160, and the path removal is performed in the front row.
  • the heat exchange unit 50 and the rear row heat exchange unit 60 are common in many respects. Therefore, here, the differences between the front row heat exchange unit 150 and the rear row heat exchange unit 160 and the front row heat exchange unit 50 and the rear row heat exchange unit 60 will be mainly described, and the same points will be basically described. Omitted.
  • middle row heat exchange unit 180 has many points similar to the front row heat exchange unit 50 and the rear row heat exchange unit 60, the same as the front row heat exchange unit 50 and the rear row heat exchange unit 60 in order to avoid duplication of explanation. A description of the points is omitted.
  • Refrigerant Inlet / Outlet to Indoor Heat Exchanger Refrigerant flows into or out of indoor heat exchanger 125 via gas side inlet / outlet GH and liquid side inlet / outlet LH.
  • the first gas side inlet / outlet GH1 and the second gas side inlet / outlet GH2 are formed as the gas side inlet / outlet GH (see FIG. 21).
  • the indoor heat exchanger 125 is formed with a first liquid side inlet / outlet LH1 and a second liquid side inlet / outlet LH2 as the liquid side inlet / outlet LH (see FIG. 21).
  • the first gas side inlet / outlet GH1 and the second gas side inlet / outlet GH2 are disposed above the first liquid side inlet / outlet LH1 and the second liquid side inlet / outlet LH2 (see FIG. 21).
  • the indoor heat exchanger 125 mainly includes a plurality of (here, three) heat exchange units (front row heat exchange unit 150, middle row heat exchange unit 180, and rear row heat. Exchange section 160), front row first header 156, front row second header 157, middle row first header 186, middle row second header 187, back row first header 166, back row second header 167, Connecting pipes 171 and 172. Below, these structures are demonstrated.
  • the front row configuration on the windward side in the air flow direction dr3 (the front row heat exchange section 150, the front row first header 156, and the front row second header 157) and the leeward side in the air flow direction dr3
  • Rear row configuration (rear row heat exchange section 160, rear row first header 166 and rear row second header 167), and middle row configuration (middle row heat exchange portion 180, middle row first) arranged between the front row configuration and the rear row configuration
  • the header 186 and the middle row second header 187) and the connection pipes 171 and 172 will be described separately. As described above, the description of the same points as in the first embodiment will be omitted.
  • FIG. 23 is a schematic diagram schematically showing a front row configuration including a front row heat exchange unit 150, a front row first header 156, and a front row second header 157.
  • the front row heat exchange unit 150 has a front row heat exchange surface 155 as the heat exchange surface 40.
  • the front row heat exchange surface 155 includes a front row first heat exchange surface 151, a front row second heat exchange surface 152, a front row third heat exchange surface 153, and a front row fourth heat exchange surface 154.
  • the front row heat exchange surface 155, the front row first heat exchange surface 151, the front row second heat exchange surface 152, the front row third heat exchange surface 153, and the front row fourth heat exchange surface 154 are the same as those of the front row heat exchange section 50 of the first embodiment.
  • the front row heat exchange surface 55, the front row first heat exchange surface 51, the front row second heat exchange surface 52, the front row third heat exchange surface 53, and the front row fourth heat exchange surface 54 have the same configuration, and therefore are described in detail here. Is omitted.
  • the front row first header 156 is the front row first header 56 in that only one horizontal partition plate 561 is arranged in the inner front row first header space Sa1. (See FIG. 23).
  • the front row first header space Sa1 is partitioned into two spaces by a horizontal partition plate 561 in the flat tube stacking direction dr2. Specifically, the front row first header space Sa1 is partitioned by a horizontal partition plate 561 into a front row first space A11 and a front row second space A12 (see FIG. 23).
  • the front row first space A11 is disposed above the front row second space A12.
  • a first liquid side inlet / outlet LH1 and a second liquid side inlet / outlet LH2 are formed in the front row first header 156 (see FIG. 23).
  • the first liquid side inlet / outlet LH1 communicates with the front row first space A11.
  • a first liquid refrigerant pipe 22a is connected to the first liquid side inlet / outlet LH1 (see FIG. 23).
  • the second liquid side inlet / outlet LH2 communicates with the front row second space A12.
  • a second liquid refrigerant pipe 22b is connected to the second liquid side inlet / outlet LH2 (see FIG. 23).
  • the front row first space A11 and the front row second space A12 are located on the most upstream side of the refrigerant flow in the indoor heat exchanger 125 during the cooling operation, and are located on the most downstream side of the refrigerant flow in the indoor heat exchanger 125 during the heating operation. .
  • the front row second header 157 is also the front row second header 57 in that only one horizontal partition plate 571 is disposed in the inner front row second header space Sa2. (See FIG. 23).
  • the front row second header space Sa2 is partitioned into two spaces by a horizontal partition plate 571 in the flat tube stacking direction dr2. Specifically, the front row second header space Sa2 is partitioned by a horizontal partition plate 571 into a front row third space A13 and a front row fourth space A14 (see FIG. 23).
  • the front row third space A13 is disposed above the front row fourth space A14.
  • the front row third space A13 communicates with the front row first space A11 of the front row first header 156 via the flat multi-hole tube 45 (see FIG. 23).
  • a second connection hole H12 is formed in a portion corresponding to the front row third space A13 of the front row second header 157.
  • One end of the second connection pipe 172 is connected to the second connection hole H12, and the front row third space A13 and the second connection pipe 172 communicate with each other.
  • the front row third space A13 communicates with the rear row second header space Sb2 via the second connection pipe 172.
  • the front row fourth space A14 communicates with the front row second space A12 of the front row first header 156 via the flat multi-hole tube 45 (see FIG. 23).
  • a first connection hole H11 is formed in a portion corresponding to the front row fourth space A14 of the front row second header 157.
  • One end of the first connection pipe 171 is connected to the first connection hole H11, and the front row fourth space A14 and the first connection pipe 171 communicate with each other.
  • the front row fourth space A ⁇ b> 14 communicates with the middle row second header space Sc ⁇ b> 2 via the first connection pipe 171.
  • FIG. 24 is a schematic diagram schematically showing the front row configuration including the middle row heat exchange unit 180, the middle row first header 186, and the middle row second header 187. is there.
  • the middle row heat exchange unit 180 has a middle row heat exchange surface 185 as the heat exchange surface 40.
  • the middle row heat exchange surface 185 includes a middle row first heat exchange surface 181, a middle row second heat exchange surface 182, a middle row third heat exchange surface 183, and a middle row fourth heat exchange surface 184.
  • the middle row heat exchange surface 185 formed in a substantially quadrilateral shape is disposed adjacent to the front row heat exchange surface 155 so as to surround the front row heat exchange surface 155 (see FIG. 20).
  • the middle row first heat exchange surface 181, the middle row second heat exchange surface 182, the middle row third heat exchange surface 183, and the middle row fourth heat exchange surface 184 are respectively the front row first heat exchange surface 151 and the front row second heat exchange surface 184. It arrange
  • middle row heat exchange unit 180 Since the physical configuration of the middle row heat exchange unit 180 is the same as that of the front row heat exchange unit 150, detailed description thereof is omitted here.
  • the middle row first header 186 distributes the refrigerant to each flat multi-hole tube 45, or the refrigerant flowing out from each flat multi-hole tube 45. It is a header pipe that functions as a merge header to be merged.
  • the middle row first header 186 extends with the vertical direction as the longitudinal direction in the installed state.
  • the middle row first header 186 is disposed adjacent to the front row first header 156 on the leeward side (left side in FIG. 20) of the front row first header 156 in the air flow direction dr3.
  • the middle row first header 186 is formed in a cylindrical shape, and a middle row first header space Sc1 is formed therein (see FIG. 24).
  • the middle row first header 186 is connected to the end (rear end) of the middle row first heat exchange surface 181 (see FIG. 20).
  • the middle row first header 186 is connected to one end of each flat multi-hole tube 45 of the middle row heat exchanging section 180, and makes these flat multi-hole tubes 45 communicate with the middle row first header space Sc1 (FIG. 24). reference).
  • a first gas side inlet / outlet GH1 is formed (see FIG. 24).
  • the first gas side inlet / outlet GH1 communicates with the middle row first header space Sc1.
  • a first gas refrigerant pipe 21a is connected to the first gas side inlet / outlet GH1 (see FIG. 24).
  • the middle row first header space Sc1 is located on the most downstream side of the refrigerant flow in the indoor heat exchanger 125 during the cooling operation, and is located on the most upstream side of the refrigerant flow in the indoor heat exchanger 125 during the heating operation.
  • the middle row second header 187 joins the refrigerant flowing out from each flat multi-hole tube 45 and the diversion header for diverting the refrigerant to each flat multi-hole tube 45. Or a header pipe functioning as a folded header for folding the refrigerant flowing out from each flat multi-hole pipe 45 to another flat multi-hole pipe 45.
  • the middle row second header 187 extends in the installed state with the vertical direction as the longitudinal direction.
  • the middle row second header 187 is adjacent to the leeward side (the rear side in FIG. 20) of the front row second header 157 in the air flow direction dr3.
  • the middle row second header 187 has a cylindrical shape, and a middle row second header space Sc2 is formed therein (see FIG. 24).
  • the middle row second header 187 is connected to the end (left end) of the middle row fourth heat exchange surface 184 (see FIG. 20).
  • the middle row second header 187 is connected to one end of each flat multi-hole tube 45 of the middle row heat exchanging section 180, and makes these flat multi-hole tubes 45 communicate with the middle row second header space Sc2 (FIG. 24). reference).
  • the middle row second header space Sc2 communicates with the middle row first header space Sc1 through the flat multi-hole tube 45 (see FIG. 24).
  • a third connection hole H ⁇ b> 13 is formed in the middle row second header 187.
  • One end of the first connection pipe 171 is connected to the third connection hole H13.
  • the middle row second header space Sc ⁇ b> 2 communicates with the front row fourth space A ⁇ b> 14 of the front row second header 57 via the first connection pipe 171.
  • FIG. 25 is a schematic diagram schematically showing the front row configuration including the rear row heat exchange section 160, the rear row first header 166, and the rear row second header 167.
  • Rear row heat exchange unit 160 The physical configuration of the rear row heat exchange unit 160 is the same as that of the rear row heat exchange unit 60.
  • the rear row heat exchange surface 165 formed in a substantially quadrilateral shape is adjacent to the middle row heat exchange surface 185 so as to surround the middle row heat exchange surface 185. (See FIG. 20).
  • the rear row first heat exchange surface 161, the rear row second heat exchange surface 162, the rear row third heat exchange surface 163, and the rear row fourth heat exchange surface 164 are respectively a middle row first heat exchange surface 181 and a middle row second heat exchange surface.
  • the surface 182, the middle row third heat exchange surface 183, and the middle row fourth heat exchange surface 184 are arranged to face each other.
  • the rear row first header 166 is located on the leeward side (left side in FIG. 20) of the middle row first header 186 in the air flow direction dr3. And is placed adjacent. Since the other points are the same as those of the rear row first header 66, the description thereof is omitted.
  • the rear row second header 167 is disposed adjacent to the leeward side (rear side in FIG. 20) of the middle row second header 187 in the air flow direction dr3.
  • the rear row second header space Sb2 communicates with the rear row first header space Sb1 of the rear row first header 166 through the flat multi-hole tube 45 (see FIG. 25).
  • a fourth connection hole H14 is formed in the rear row second header 167.
  • One end of a second connection pipe 172 is connected to the fourth connection hole H14.
  • the rear row second header space Sb2 communicates with the front row third space A13 of the front row second header 157 via the second connection pipe 172 (see FIG. 21).
  • the first connection pipe 171 is a refrigerant pipe that forms a refrigerant flow path between the front row heat exchange unit 150 and the middle row heat exchange unit 180.
  • the first connection pipe 171 is a refrigerant flow path that communicates the front row fourth space A ⁇ b> 14 of the front row heat exchange unit 150 and the middle row second header space Sc ⁇ b> 2 of the middle row second header 187.
  • the second connection pipe 172 is a refrigerant pipe that forms a refrigerant flow path between the front row heat exchange unit 150 and the rear row heat exchange unit 160.
  • the second connection pipe 172 is a refrigerant flow path that communicates the front row third space A13 of the front row heat exchange section 150 with the rear row second header space Sb2 of the rear row second header 167.
  • FIG. 22 is a schematic view schematically showing a refrigerant path formed in the indoor heat exchanger 125.
  • a plurality of paths are formed in the indoor heat exchanger 125.
  • the indoor heat exchanger 125 is formed with a first path P11, a second path P12, a third path P13, and a fourth path P14.
  • the first pass P11 is formed above the one-dot chain line L3 (see FIG. 26 and the like) of the front row heat exchange section 150.
  • the first path P1 is mainly formed by the front row first space A11, the flat multi-hole tube 45 communicating the front row first space A11 and the front row third space A13, and the front row third space A13.
  • the refrigerant flows from the front row first space A11 toward the front row third space A13 in the first pass P11.
  • the refrigerant flows from the front row third space A13 toward the front row first space A11 in the first pass P11 (see FIG. 26). More specifically, during the heating operation, the refrigerant that has flowed through a fourth path P14 (gas-side flat multi-hole tube 45a) and the second connection pipe 172, which will be described later, flows into the front row third space A13 from the second connection hole H12. To do. The refrigerant flowing into the front row third space A13 (in the front row second header 57) is guided to the plurality of flat multi-hole tubes 45 in the first path P11.
  • the refrigerant in the front row third space A13 flows from the end opening on the front row third space A13 side of the flat multi-hole tube 45 in the first path P11, passes through the flat tube flow path 451, and is flat in the first path P11.
  • the multi-hole pipe 45 flows into the front row first space A11 from the end opening (liquid refrigerant inlet / outlet 45ba) on the front row first space A11 side.
  • the refrigerant flowing into the front row first space A11 is mainly a supercooled liquid refrigerant.
  • the flat multi-hole tube 45 of the first path P11 is a liquid side flat multi-hole tube 45b. Since it demonstrated in 1st Embodiment, description about the liquid side flat multi-hole pipe 45b is abbreviate
  • the second pass P12 is formed below the one-dot chain line L3 (see FIG. 26, etc.) of the front row heat exchange section 150.
  • the second path P12 is mainly formed by the front row second space A12, the flat multi-hole tube 45 communicating the front row second space A12 and the front row fourth space A14, and the front row fourth space A14.
  • the refrigerant flows from the front row second space A12 toward the front row fourth space A14 in the second pass P12.
  • the refrigerant flows from the front row fourth space A14 toward the front row second space A12 (see FIG. 26). More specifically, during the heating operation, the refrigerant that has flowed through a third path P13 (gas-side flat multi-hole pipe 45a) and the first connection pipe 171 described later flows into the front row fourth space A14 from the first connection hole H11. To do. The refrigerant that has flowed into the front row fourth space A14 (in the front row second header 57) is guided to the plurality of flat multi-hole tubes 45 in the second path P12.
  • the refrigerant in the front row fourth space A14 flows in from the end opening on the front row fourth space A14 side of the flat multi-hole tube 45 in the second path P12, passes through the flat tube flow path 451, and is flat in the second path P12.
  • the multi-hole pipe 45 flows into the front row second space A12 from the end opening (liquid refrigerant inlet / outlet 45ba) on the front row first space A11 side.
  • the refrigerant flowing into the front row second space A12 is mainly a supercooled liquid refrigerant.
  • the flat multi-hole tube 45 of the second path P12 is a liquid side flat multi-hole tube 45b.
  • the number of flat multi-hole tubes 45 in the second path P12 is eight, but the number may be determined as appropriate.
  • the third pass P13 is a flat multi-hole mainly communicating the middle row first header space Sc1, the middle row first header space Sc1, and the middle row second header space Sc2.
  • the tube 45 and the middle row second header space Sc2 are formed.
  • the refrigerant flows from the middle row second header space Sc2 toward the middle row first header space Sc1 in the third pass P13.
  • the refrigerant flows from the middle row first header space Sc1 toward the middle row second header space Sc2 in the third pass P13 (see FIG. 27). More specifically, during the heating operation, the superheated gas refrigerant mainly flows from the first gas refrigerant pipe 21a through the first gas side inlet / outlet GH1 and flows into the middle row first header space Sc1. The gas refrigerant flowing into the middle row first header space Sc1 flows from the end opening (gas refrigerant inlet / outlet 45aa) on the middle row first header space Sc1 side of the flat multi-hole tube 45 of the third path P13, and flows into the flat tube flow.
  • the flat multi-hole tube 45 of the third pass P13 is a gas side flat multi-hole tube 45a (see FIG. 24). Since it demonstrated in 1st Embodiment, description about the gas side flat multi-hole pipe 45a is abbreviate
  • the fourth path P14 has many points in common with the fourth path P4 of the first embodiment.
  • the fourth path P14 mainly includes the rear row first header space Sb1, the flat multi-hole tube 45 that communicates the rear row first header space Sb1 and the rear row second header space Sb2, and the rear row second header space Sb2. It is formed.
  • the refrigerant flows from the rear row second header space Sb2 toward the rear row first header space Sb1 in the fourth pass P14.
  • the refrigerant flow in the fourth path P14 during the heating operation is the same as the refrigerant flow in the fourth path P4 of the first embodiment.
  • the refrigerant that has passed through the gas side flat multi-hole pipe 45a of the fourth path P14 and merged in the rear row second header space Sb2 passes through the second connection pipe 172 and the front row third space A13, and passes through the first path. It is led to a plurality of liquid side flat multi-hole tubes 45b of P11.
  • the flat multi-hole tube 45 of the fourth path P14 is a gas side flat multi-hole tube 45a (see FIG. 25). As shown in FIG. 22, the fourth path P14 includes, for example, a total of 19 flat multi-hole tubes 45 (gas side flat multi-hole tubes 45a).
  • the number (0) of gas side flat multi-hole tubes 45a included in the foremost heat exchange section (front row heat exchange section 150) on the windward side in the air flow direction dr3 is The number of gas side flat multi-hole tubes 45a included in the last row heat exchange section (the rear row heat exchange section 160) on the leeward side is less than the number (19).
  • the number of gas side flat multi-hole tubes 45a included in the foremost heat exchange section on the windward side in the air flow direction dr3 is zero, and the gas exchange is performed on the last heat exchange section on the leeward side.
  • the number of gas-side flat multi-hole tubes 45a included in the foremost heat exchange unit on the windward side is equal to the number of gas-side flat multi-holes included in the last row heat exchange unit on the leeward side. It is assumed that the number of hole tubes 45a is less than the number of hole tubes 45a.
  • the indoor heat exchanger 125 of the present embodiment has a configuration in which a plurality of heat exchange units (the middle row heat exchange unit 180 and the rear row heat exchange unit 160) include a gas side flat multi-hole tube 45a.
  • the indoor heat exchanger 125 of the present embodiment has a total of 38 gas side flat multi-hole tubes 45a (back row heat exchange section 160: 19 pieces, middle row heat exchange section 180: 19 pieces).
  • the total number of hole tubes 45b is greater than 19 (front row heat exchange section 150).
  • the indoor heat exchanger 125 of the present embodiment has a configuration in which only the front row (most windward) front row heat exchange section 150 includes the liquid side flat multi-hole tube 45b.
  • the indoor heat exchanger 125 of the present embodiment has a configuration in which the gas side flat multi-hole tube 45a is provided with a gas refrigerant inlet / outlet 45aa on the first header 186, 166 side.
  • the superheated gas refrigerant flows from the gas side inlet / outlet GH and is cooled by the heat exchange units 150, 160, and 180, and is in a supercooled state. Liquid refrigerant flows out from the liquid side inlet / outlet LH.
  • FIG. 26 is a schematic diagram schematically showing the flow of the refrigerant in the front row heat exchange section 150 during the heating operation.
  • FIG. 27 is a schematic diagram schematically illustrating the refrigerant flow in the middle-row heat exchanging unit 180 during heating operation.
  • FIG. 28 is a schematic diagram schematically showing the flow of the refrigerant in the rear heat exchange section 160 during the heating operation.
  • broken line arrows indicate the flow direction of the refrigerant.
  • the superheated gas refrigerant flowing through the first gas refrigerant pipe 21a flows into the middle row first header space Sc1 of the middle row first header 186 through the first gas side inlet / outlet GH1.
  • the gas refrigerant flowing into the middle row first header space Sc1 passes through the flat tube channel 451 of the gas side flat multi-hole tube 45a of the third path P13 while being cooled by exchanging heat with the indoor air flow AF.
  • the refrigerant that has been cooled in the gas-side flat multi-hole tube 45a of the third path P13 and has entered a two-phase state in the middle of the gas-side flat multi-hole tube 45a flows into the middle row second header space Sc2.
  • the refrigerant that has flowed into the middle row second header space Sc2 flows into the front row fourth space A14 via the first connection pipe 171.
  • the refrigerant that has flowed into the front row fourth space A14 passes through the flat tube flow path 451 of the liquid side flat multi-hole tube 45b of the second path P12 while exchanging heat with the indoor air flow AF and being in a supercooled state, and the front row second space. It flows out to the second liquid refrigerant pipe 22b through A12 and the first liquid side inlet / outlet LH1.
  • the superheated gas refrigerant that has flowed through the second gas refrigerant pipe 21b flows into the rear row first header space Sb1 of the rear row first header 166 through the second gas side inlet / outlet GH2.
  • the gas refrigerant flowing into the rear row first header space Sb1 passes through the flat tube channel 451 of the gas side flat multi-hole tube 45a of the fourth path P14 while being cooled by exchanging heat with the indoor air flow AF.
  • the refrigerant cooled in the gas-side flat multi-hole tube 45a of the fourth path P14 and in a two-phase state in the middle of the gas-side flat multi-hole tube 45a flows into the rear row second header space Sb2.
  • the refrigerant flowing into the rear row second header space Sb2 flows into the front row third space A13 of the front row second header 57 via the second connection pipe 172.
  • the refrigerant flowing into the front row third space A13 passes through the flat tube channel 451 of the liquid side flat multi-hole tube 45b of the first path P11 while exchanging heat with the indoor air flow AF and being in a supercooled state, and the front row first space. It flows out to the first liquid refrigerant pipe 22a through A11 and the second liquid side inlet / outlet LH2.
  • a space (front row fourth space A14) into which the refrigerant that has flowed out from the gas side flat multi-hole tube 45a of the middle row heat exchange unit 180 flows, and a gas side flat shape of the rear row heat exchange unit 160, are provided inside the front row second header 157.
  • the space into which the refrigerant that has flowed out from the hole tube 45a flows (front row third space A13) is isolated.
  • a horizontal partition plate 571 that separates the refrigerant that has flowed out of the gas-side flat multi-hole tube 45a for each heat exchanging portion is disposed inside the front row second header 157.
  • the flat tube flow path 451 in the third path P13 (particularly the middle row first header in the third path P13).
  • a region through which the superheated refrigerant flows in the flat tube channel 451 of the gas side flat multi-hole tube 45a on the 186 side (for example, the flat tube channel 451 included in the third path P13 of the middle row first heat exchange surface 181). (Superheated region SH11) is formed.
  • the region other than the superheated region SH11 of the flat tube channel 451 of the third path P13 is mainly a two-phase region where the two-phase refrigerant flows.
  • the flat tube flow path 451 in the fourth path P14 (particularly, the flat tube flow path 451 on the rear row first header 166 side in the fourth path P14 (for example, the fourth path P14 of the rear row first heat exchange surface 161).
  • a region (superheat region SH12) in which the superheated refrigerant flows is formed in the included flat tube channel 451.
  • the region other than the superheat region SH12 of the flat tube channel 451 of the fourth pass P14 is mainly composed of two phases.
  • the superheated region SH11 and the superheated region SH12 are an example of a gas region in which the gas refrigerant flows, which is formed in the vicinity of the gas refrigerant inlet / outlet 45aa of the gas side flat multi-hole tube 45a.
  • the gas side flat multi-hole tube 45a is provided with the gas refrigerant inlet / outlet 45aa on the first header 186, 166 side. Therefore, as shown in FIG. 27 and FIG. 28, the superheat region SH11 of the middle row heat exchange unit 180 and the superheat region SH12 of the rear row heat exchange unit 160 are on the same end side of the flat multi-hole tube 45 (first Header 186, 166 side). That is, the superheat region SH11 of the middle row heat exchange unit 180 and the superheat region SH12 of the rear row heat exchange unit 160 are arranged so as to overlap in the air flow direction dr3. In addition, the refrigerant flowing in the superheat region SH11 of the middle row heat exchange unit 180 and the refrigerant flowing in the superheat region SH12 of the rear row heat exchange unit 160 have the same flowing direction (that is, parallel flow).
  • the middle row heat exchange unit 180 includes a gas side flat multi-hole tube 45a (a first side) provided with a gas refrigerant inlet / outlet 45aa on the first end side (middle row first header 186 side). 1 gas side flat multi-hole tube).
  • the rear row heat exchanging section 160 includes a gas side flat multi-hole tube 45a (first gas side flat multi-hole tube) provided with a gas refrigerant inlet / outlet 45aa on the first end side (rear row first header 166 side).
  • the gas side flat multi-hole tube 45a is arrange
  • the heat exchange efficiency between the refrigerant and the indoor air flow AF in the middle row heat exchange unit 180 on the windward side from the rear row heat exchange unit 160 is the middle row heat exchange unit 180. It is higher than the heat exchange efficiency between the refrigerant and the indoor air flow AF in the leeward heat exchanger 160 on the leeward side that has passed through. Therefore, the length of the superheat region SH11 in the flat tube extending direction dr1 is smaller than the length of the superheat region SH12 (see FIGS. 27 and 28). For this reason, the area of the superheat region SH11 is smaller than the area of the superheat region SH12 (see FIGS. 27 and 28). In other words, the superheated region SH11 is included in the superheated region SH12 when viewed along the air flow direction dr3.
  • the two-phase / liquid region in which the two-phase refrigerant or the liquid-phase refrigerant flows through the flat multi-hole tube 45 is not arranged on the leeward side in the air flow direction dr3 of the superheated region SH11. Therefore, it is possible to suppress a decrease in the condensation performance of the indoor heat exchanger 125 due to heat exchange between the indoor airflow AF exchanged with the high-temperature gas refrigerant and heat with the low-temperature gas refrigerant.
  • the indoor heat exchanger 125 causes the flat tube flow path 451 in the first path P11 (in particular, the front row in the first path P11).
  • the flat pipe flow path 451 on the first header 156 side for example, the flat pipe flow path 451 included in the first path P11 of the front row first heat exchange surface 151
  • an area in which the supercooled refrigerant flows (supercooling area) SC11) is formed.
  • the region other than the supercooling region SC11 of the flat tube channel 451 in the first path P11 is mainly a two-phase region in which the two-phase refrigerant flows.
  • the flat tube flow path 451 in the second path P12 (in particular, the flat tube flow path 451 on the front row first header 156 side in the second path P12 (for example, the front row first heat exchange).
  • the flat tube flow path 451) included in the second path P12 of the surface 151, a region (supercooling region SC12) in which the supercooled refrigerant flows is formed.
  • the region other than the supercooling region SC12 of the flat tube channel 451 in the second path P12 is mainly a two-phase region in which the two-phase refrigerant flows.
  • the liquid-side flat multi-hole tube 45b is a flat multi-hole tube (first liquid-side flat multi-hole tube) in which a liquid refrigerant inlet / outlet 45ba is provided on the first end side (front row first header 156 side). ).
  • the front row heat exchange section 150 provided with the liquid side flat multi-hole tube 45b is a heat exchange section that is present on the most windward side in the air flow direction dr3, and therefore the air flow direction of the liquid side flat multi-hole pipe 45b.
  • the heat exchange part is not arranged on the windward side at dr3.
  • the two-phase / gas region in which the two-phase refrigerant or the gas refrigerant flows through the flat multi-hole tube 45 is not arranged on the windward side in the air flow direction dr3 of the supercooling zones SC11 and SC12.
  • the refrigerant once cooled to a predetermined degree of supercooling can be suppressed from being heated by the air heated by the two-phase refrigerant or the gas refrigerant on the windward side, and the performance degradation can be suppressed. Further, when viewed from the air side, it is possible to suppress the air heated by the two-phase refrigerant or the gas refrigerant during the heating operation from being cooled by the supercooled refrigerant on the leeward side, thereby suppressing a decrease in heating performance.
  • the indoor heat exchanger 125 according to the second embodiment also has the same features as (5-1) to (5-9) of the indoor heat exchanger 25 according to the first embodiment.
  • the indoor heat exchanger 125 has the following characteristics.
  • the indoor heat exchanger 125 has at least three rows (in particular, here, three rows) of heat exchange sections 150, 160, and 180. Then, only the foremost heat exchange section, that is, the front row heat exchange section 150 includes the liquid side flat multi-hole tube 45b.
  • the indoor heat exchanger 125 when used as a condenser, the heating region is concentrated on the rear row side, so that it is possible to improve the performance (increase the blowing temperature).
  • part or all of the configuration of the second embodiment or the configuration of the modification of the second embodiment may be applied to the modification of the first embodiment as long as no contradiction occurs.
  • the indoor heat exchanger 125 has a 3 rows heat exchange part, it is not limited to this.
  • the heat exchanger may have four or more rows of heat exchange units.
  • the number of gas side flat multi-hole tubes 45a included in the front row heat exchange unit is equal to the number of gas side flat multi-hole tubes included in the last row heat exchange unit. Preferably less than 45a.
  • the indoor heat exchanger may be a pass-taking indoor heat exchanger 125a as shown in FIG.
  • a gas side inlet / outlet GH is provided in the front row first space A11, and a gas refrigerant pipe 21 is connected to the gas side inlet / outlet GH.
  • the flat multi-hole tube 45 of the first path P11 in the embodiment functions as a gas-side flat multi-hole tube 45a.
  • the refrigerant that has passed through the gas-side flat multi-hole tube 45a in the first pass P11, the third pass P13, and the fourth pass P14 passes through the return pipe 58 and the connection pipes 171 and 172 in the front row fourth. It is guided to the space A14.
  • the front row fourth space A14 is preferably divided into three in the flat tube stacking direction dr2 by the horizontal partition plate 571 (see FIG. 29). And it is preferable that the refrigerant
  • the refrigerant that has flowed into the front row fourth space A14 is guided to the front row second space A12 through the second path P12, and merges in the front row second space A12 (in the front row first header 156), and then enters the liquid side inlet / outlet LH.
  • superheat regions SH21, SH22 and SH23 and a supercooling region SC21 are formed.
  • the regions not marked with symbols other than the superheat regions SH21, SH22, SH23, and the supercooling region SC21 are mainly two-phase refrigerant regions in which the two-phase refrigerant flows in the flat multi-hole tube 45.
  • the superheat regions SH21, SH22, and SH23 are arranged so as to overlap each other in the air flow direction dr3.
  • the areas of the superheated regions SH21, SH22, and SH23 have a relationship of (area of SH23)> (area of SH22)> (area of SH21). The effects obtained by such a configuration are as described above.
  • the indoor heat exchanger 125b (the number of gas side flat multi-hole tubes 45a of the front row heat exchange unit 150) ⁇ (number of gas side flat multi-hole tubes 45a of the middle row heat exchange unit 180) ⁇ (back row)
  • the relationship of the number of gas side flat multi-hole tubes 45a) of the heat exchange unit 160 is established.
  • a relationship of (number of liquid side flat multi-hole tubes 45b of the front row heat exchange unit 150) ⁇ (number of liquid side flat multi-hole tubes 45b of the middle row heat exchange unit 180) is established. Is preferred. Particularly preferably, in the indoor heat exchanger 125b, (the number of liquid side flat multi-hole tubes 45b of the front row heat exchange section 150 (on the windward side))> (liquid side flatness of the middle row heat exchange section 180 (on the leeward side) The number of multi-hole tubes 45b) holds. In this modification, the relationship of (number of liquid side flat multi-hole tubes 45b of the front row heat exchange unit 150)> (number of liquid side flat multi-hole tubes 45b of the middle row heat exchange unit 180) is established.
  • the gas refrigerant inlet / outlet 45aa of the gas side flat multi-hole tube 45a is provided on the first header 156, 166, 186 side.
  • the liquid refrigerant inlet / outlet port 45ba of the liquid side flat multi-hole tube 45b is provided on the first header 156, 186 side.
  • the refrigerant that has flowed through the gas-side flat multi-hole tube 45a of the rear-row heat exchange unit 160 flows into the rear-row second header 167 and merges, and the liquid-side flat multi-hole tubes of the middle-row heat exchange unit 180 and the front-row heat exchange unit 150 It flows separately into the end opening on the second header 187, 157 side of 45b.
  • the refrigerant that has flowed through the gas side flat multi-hole tube 45a of the middle row heat exchange unit 180 flows into the middle row second header 187 and merges, and the liquid side flatness of the middle row heat exchange unit 180 and the front row heat exchange unit 150 is combined. It flows separately into the end openings on the second header 187, 157 side of the hole tube 45b.
  • the refrigerant that has flowed through the gas side flat multi-hole tube 45a of the front row heat exchange unit 150 flows into the front row second header 157 and merges, and the second header 157 of each liquid side flat multi-hole tube 45b of the front row heat exchange unit 150. It flows into the end opening on the side.
  • the refrigerant that has passed through the flat tube flow path 451 of the liquid side flat multi-hole tube 45b of the middle row heat exchange unit 180 and the front row heat exchange unit 150 flows out from the liquid refrigerant inlet / outlet 45ba and finally flows in from the liquid refrigerant tube 22. .
  • the superheat regions SH31, SH32, and SH33 are preferably arranged so as to overlap each other in the air flow direction dr3.
  • the areas of the superheated regions SH31, SH32, and SH33 have a relationship of (area of SH33)> (area of SH32)> (area of SH31). The effects obtained by such a configuration are as described above.
  • the number of the liquid side flat multi-hole tubes 45b included in the leeward side middle row heat exchanger 180 is equal to the number of the liquid side flat multi-hole tubes 45b included in the front side heat exchanger 150. Less than the number of. Therefore, the length of the supercooling region SC32 in the flat tube stacking direction dr2 is smaller than the length of the supercooling region SC31 (see FIG. 31).
  • the heat exchange efficiency between the refrigerant and the indoor air flow AF in the front row heat exchange unit 150 on the leeward side is the refrigerant and indoor air flow AF in the lee side middle row heat exchange unit 180 that has passed through the front row heat exchange unit 150.
  • the length of the supercooling region SC32 in the flat tube extending direction dr1 is smaller than the length of the supercooling region SC31 (see FIG. 31). Therefore, there is a relationship of (area of SC31)> (area of SC32) in the areas of the supercooling areas SC31 and SC32, and when viewed in the air flow direction dr3 direction, the supercooling area SC32 becomes the supercooling area SC31. Is included.
  • the indoor heat exchanger 125b when used as a condenser, the refrigerant once cooled can be prevented from being heated by the air warmed on the windward side, and performance degradation can be suppressed. it can.
  • the present disclosure can be widely used for a heat exchanger and a refrigeration apparatus in which the heat exchanger is mounted.

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Abstract

冷媒が内部を流れる扁平管が複数並べて配置されている熱交換部を複数列有する熱交換器であって、効率に優れた熱交換器を提供する。室内熱交換器(25)は、第1端側から第2端側に向かって延び冷媒が内部を流れる扁平多穴管(45)、が上下方向に複数並べて配置されている複数列の熱交換部(50,60)を有する。室内熱交換器では、複数列の熱交換部(50,60)が空気流れ方向に重ねて配置されている。風上側の最前列の熱交換部(50)に含まれる、ガス冷媒出入口(45aa)が一端に設けられているガス側扁平多穴管の数は、風下側の最後列の熱交換部(60)に含まれるガス側扁平多穴管の数よりも少ない。

Description

熱交換器及び冷凍装置
 本開示は、熱交換器、及び、熱交換器を搭載した冷凍装置に関する。
 従来、冷媒が内部を流れる扁平管を複数並べた熱交換部を、空気流れ方向に複数列重ねて配置した熱交換器が知られている。例えば、特許文献1(特開2016-38192号公報)には、2列の熱交換部を有する熱交換器が開示されている。
 特許文献1(特開2016-38192号公報)では、風上側の熱交換部の扁平管と風下側の熱交換部の扁平管とに、互いに反対向きに冷媒が流れるように熱交換器が構成されている。
 特許文献1(特開2016-38192号公報)では、風上側と風下側とに同様の構成の熱交換部が配置されているため、熱交換器の凝縮器としての利用の際に、効率化が十分に図られないおそれがある。
 本開示の課題は、冷媒が内部を流れる扁平管が複数並べて配置されている熱交換部を複数列有する熱交換器であって、効率に優れた熱交換器を提供することにある。
 熱交換器は、熱交換部を複数列有する。熱交換器では、複数列の熱交換部が空気流れ方向に重ねて配置されている。各熱交換部では、第1端側から第2端側に向かって延び冷媒が内部を流れる扁平多穴管が、第1方向に複数並べて配置されている。風上側の最前列の熱交換部に含まれる、ガス冷媒出入口が一端に設けられているガス側扁平多穴管の数が、風下側の最後列の熱交換部に含まれるガス側扁平多穴管の数よりも少ない。
 本熱交換器では、例えばガス側扁平多穴管のガス冷媒出入口にガス冷媒が流入する際に(熱交換器が凝縮器として使用される際に)、最前列の熱交換部に比べ、最後列の熱交換部で高温のガス冷媒の冷却が行われる割合が高い。高温のガス冷媒は、風下側の温度の高い(風上側で冷媒により加熱された)空気との間でも比較的効率よく熱交換を行うことができる。そのため、このように構成されない場合に比べ、効率よく冷媒と空気との間で熱交換を行わせることができる。
 好ましくは、熱交換器では、少なくとも2列の熱交換部が、ガス側扁平多穴管を含む。
 ここでは、複数列の熱交換部にガス側扁平多穴管を配置することで、自由度の高いパス取りを実現可能で、効率の高い熱交換器が実現されやすい。
 好ましくは、熱交換器では、扁平多穴管は、ガス側扁平多穴管とは異なり、液冷媒出入口が一端に設けられている液側扁平多穴管を更に含む。
 さらに好ましくは、熱交換器では、ガス側扁平多穴管の総数は、液側扁平多穴管の総数よりも多い。
 ここでは、ガス側扁平多穴管を液側扁平多穴管に比べて多く有することで、熱交換器が蒸発器として使用される場合に、過熱度を大きく取る運転条件であっても性能低下を抑制することができる。
 好ましくは、熱交換器では、ガス側扁平多穴管には、いずれも第1端側にガス冷媒出入口が設けられている。
 ここでは、複数列のガス側扁平多穴管のいずれにも、第1端側にガス冷媒出入口が設けられている。そのため、高温のガス冷媒が流れるガス側扁平多穴管の領域(過熱域)と、それより温度が低い冷媒が流れるガス側扁平多穴管の領域と、が隣接配置されることによる熱ロスの発生が抑制されやすい。
 好ましくは、熱交換器では、複数のガス側扁平多穴管から流出した冷媒を合流させ、液側扁平多穴管へと導く合流部を更に備える。
 好ましくは、熱交換器は、ガス側扁平多穴管から流出した冷媒を複数の液側扁平多穴管に導くヘッダ管を更に備える。ヘッダ管の内部には、ガス側扁平多穴管から流出した冷媒を熱交換部別に隔離する仕切板が配置されている。
 ここでは、熱交換部別の冷媒を、言い換えれば状態の異なる冷媒を、それぞれ別の液側扁平多穴管に導くことができる。
 好ましくは、熱交換器では、全ての扁平多穴管に、同一方向に冷媒が流れる。
 このように構成することで、流れる冷媒の温度が比較的大きく異なる領域同士を離して配置することができ、熱ロスの発生が抑制されやすい。
 好ましくは、熱交換器は、3列の熱交換部を有する。
 また、好ましくは、熱交換器は、少なくとも3列の熱交換部を有する。最前列の熱交換部のみ液側扁平多穴管を含む。
 ここでは、凝縮器使用時に、加熱領域が後列側に集中しているため、性能の向上を図ることができる。
 また、好ましくは、熱交換器では、ガス側扁平多穴管は、第1端側にガス冷媒出入口が設けられた第1ガス側扁平多穴管を含む。好ましくは、第1ガス側扁平多穴管の空気流れ方向における風下側には、熱交換部は配置されない、又は、第1ガス側扁平多穴管の空気流れ方向における風下側には、第1方向において第1ガス側扁平多穴管と同じ位置に、第1端側にガス冷媒出入口が設けられたガス側扁平多穴管だけが配置される。
 ここでは、例えば凝縮器使用時に、一旦冷却された冷媒が、風上側で温められた空気により加熱されることを抑制でき、性能低下を抑制できる。
 好ましくは、熱交換器では、ガス側扁平多穴管には、そのガス冷媒出入口付近に、ガス冷媒が流れるガス領域が形成される。好ましくは、ガス領域の空気流れ方向における風下側には、扁平多穴管を二相冷媒又は液相冷媒が流れる二相・液領域が配置されない。
 このような構成とすることで、熱ロスの発生が抑制されやすい。
 本開示の冷凍装置は、上記のいずれかの熱交換器を搭載している。
冷凍装置の一実施形態に係る空気調和装置の概略構成図である。 図1の空気調和装置の室内ユニットの斜視図である。 天井に取り付けられた状態の室内ユニットの、図2のIII-III矢視の模式断面図である。 図2の室内ユニットの概略構成を模式的に示した下面図である。図4では、化粧パネルが取り外された状態の室内ユニットを描画している。 扁平多穴管の積層方向から見た、本開示の熱交換器の第1実施形態に係る室内熱交換器を概略的に示した模式図である。 図5の室内熱交換器の斜視図である。 図5の室内熱交換器の熱交換部の一部を示した斜視図である。 図5のVIII-VIII矢視の模式断面図である。 図5の室内熱交換器の構成を概略的に示した模式図である。 図5の室内熱交換器の前列構成を概略的に示した模式図である。 図5の室内熱交換器の後列構成を概略的に示した模式図である。 図5の室内熱交換器において形成される冷媒のパスを概略的に示した模式図である。 図5の室内熱交換器の前列熱交換部における、冷房運転時の冷媒の流れを概略的に示した模式図である。 図5の室内熱交換器の後列熱交換部における、冷房運転時の冷媒の流れを概略的に示した模式図である。 図5の室内熱交換器の前列熱交換部における、暖房運転時の冷媒の流れを概略的に示した模式図である。 図5の室内熱交換器の後列熱交換部における、暖房運転時の冷媒の流れを概略的に示した模式図である。 変形例1Aに係る室内熱交換器において形成される冷媒のパスを概略的に示した模式図である。 図17の室内熱交換器の前列熱交換部及び後列熱交換部における、暖房運転時の冷媒の流れを概略的に示した模式図である。 変形例1Bに係る室内熱交換器の前列熱交換部及び後列熱交換部における、暖房運転時の冷媒の流れを概略的に示した模式図である。 扁平管の積層方向から見た、本開示の熱交換器の第2実施形態に係る室内熱交換器を概略的に示した模式図である。 図20の室内熱交換器の構成を概略的に示した模式図である。 図20の室内熱交換器において形成される冷媒のパスを概略的に示した模式図である。 図20の室内熱交換器の前列構成を概略的に示した模式図である。 図20の室内熱交換器の中列構成を概略的に示した模式図である。 図20の室内熱交換器の後列構成を概略的に示した模式図である。 図20の室内熱交換器の前列熱交換部における、暖房運転時の冷媒の流れを概略的に示した模式図である。 図20の室内熱交換器の中列熱交換部における、暖房運転時の冷媒の流れを概略的に示した模式図である。 図20の室内熱交換器の後列熱交換部における、暖房運転時の冷媒の流れを概略的に示した模式図である。 変形例2Bの室内熱交換器において形成される冷媒のパスを概略的に示した模式図である。 図29の室内熱交換器の前列熱交換部、中列熱交換部、及び後列熱交換部における、暖房運転時の冷媒の流れを概略的に示した模式図である。 変形例2Cの室内熱交換器の前列熱交換部、中列熱交換部、及び後列熱交換部における、暖房運転時の冷媒の流れを概略的に示した模式図である。 本開示を適用可能な室内熱交換器の形状の一例を概略的に示した模式図である。 本開示を適用可能な室内熱交換器の形状の一例を概略的に示した模式図である。 本開示を適用可能な室外熱交換器の形状の一例を概略的に示した模式図である。
 以下、図面を参照しながら、本開示の熱交換器の実施形態と、本開示の冷凍装置の実施形態について説明する。なお、同一又は同様の部材には、複数の図面にわたって同一の参照符号を付している。
 <第1実施形態>
 本開示の熱交換器の第1実施形態に係る室内熱交換器25と、室内熱交換器25を搭載している本開示の冷凍装置の一実施形態に係る空気調和装置100について説明する。
 なお、以下の実施形態では、方向や位置関係を説明するために、上、下、左、右、前、後といった表現を用いる場合があるが、これらの表現が示す方向は、図面中の矢印が示す方向に従う。
 (1)空気調和装置
 室内熱交換器25を搭載している空気調和装置100について概略を説明する。図1は、空気調和装置100の概略構成図である。
 空気調和装置100は、冷房運転又は暖房運転を行って、対象空間の空気調和を行う装置である。具体的に、空気調和装置100は、冷媒回路RCを有し、蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行う。
 空気調和装置100は、主として、熱源ユニットとしての室外ユニット10と、利用ユニットとしての室内ユニット20と、を有する。空気調和装置100では、室外ユニット10と室内ユニット20とがガス冷媒連絡管GP及び液冷媒連絡管LPによって接続されることで、冷媒回路RCが構成されている。冷媒回路RCに封入される冷媒は、例えば、R32やR410AのようなHFC冷媒が封入されている。ただし、冷媒の種類は、R32やR410Aに限定されるものではなく、HFO1234yf、HFO1234ze(E)やこれらの混合冷媒等であってもよい。
 室外ユニット10及び室内ユニット20について更に説明する。
 (1-1)室外ユニット
 室外ユニット10は、室外に設置されるユニットである。
 室外ユニット10は、主として、圧縮機11と、流向切換機構12と、室外熱交換器13と、膨張機構14と、室外ファン15と、を有している(図1参照)。
 また、室外ユニット10は、吸入管16aと、吐出管16bと、第1ガス冷媒管16cと、液冷媒管16dと、第2ガス冷媒管16eと、を有する(図1参照)。吸入管16aは、流向切換機構12と圧縮機11の吸入側とを接続している。吐出管16bは、圧縮機11の吐出側と流向切換機構12とを接続している。第1ガス冷媒管16cは、流向切換機構12と室外熱交換器13のガス側端とを接続している。液冷媒管16dは、室外熱交換器13の液側端と液冷媒連絡管LPとを接続している。膨張機構14は、液冷媒管16dに設けられている。第2ガス冷媒管16eは、流向切換機構12とガス冷媒連絡管GPとを接続している。
 圧縮機11は、低圧のガス冷媒を吸入し、圧縮して吐出する装置である。圧縮機11は、インバータ制御される、モータの回転数を調節可能な(容量調節可能な)圧縮機である。圧縮機11の回転数は、運転状況に応じて図示しない制御部により調節される。なお、圧縮機11は、モータの回転数が一定の圧縮機であってもよい。
 流向切換機構12は、運転モード(冷房運転モード/暖房運転モード)に応じて、冷媒回路RCにおける冷媒の流れ方向を切り換える機構である。本実施形態では、流向切換機構12は、四路切換弁である。
 冷房運転モードでは、流向切換機構12は、圧縮機11が吐出する冷媒が室外熱交換器13に送られるように、冷媒回路RCにおける冷媒の流向を切り換える。具体的には、冷房運転モードでは、流向切換機構12は、吸入管16aを第2ガス冷媒管16eと連通させ、吐出管16bを第1ガス冷媒管16cと連通させる(図1中の実線参照)。暖房運転モードでは、流向切換機構12は、圧縮機11が吐出する冷媒が室内熱交換器25に送られるように、冷媒回路RCにおける冷媒の流向が切り換える。具体的には、暖房運転モードでは、流向切換機構12は、吸入管16aを第1ガス冷媒管16cと連通させ、吐出管16bを第2ガス冷媒管16eと連通させる(図1中の破線参照)。
 なお、流向切換機構12は、四路切換弁に限られるものではなく、複数の電磁弁及び冷媒管を組み合わせ、上記のような冷媒の流れ方向の切り換えを実現できるように構成されてもよい。
 室外熱交換器13は、冷房運転時には冷媒の凝縮器として機能し、暖房運転時には冷媒の蒸発器として機能する熱交換器である。室外熱交換器13は、複数の伝熱管及び複数の伝熱フィンを有する(図示省略)。
 膨張機構14は、流入する高圧の冷媒を減圧する機構である。本実施形態では、膨張機構14は、開度調節可能な膨張弁である。膨張機構14の開度は、運転状況に応じて適宜調節される。なお、膨張機構14は、膨張弁に限定されるものではなく、キャピラリチューブ等であってもよい。
 室外ファン15は、外部から室外ユニット10内に流入し、室外熱交換器13を通過し、室外ユニット10外へ流出する空気流を生成する送風機である。室外ファン15は、運転中、図示しない制御部によって駆動を制御され、回転数が適宜調節される。
 (1-2)室内ユニット
 室内ユニット20は、室内(空気調和の対象空間)に設置される。室内ユニット20は、主として、室内熱交換器25及び室内ファン28を有している(図1参照)。
 本開示の熱交換器の一実施形態に係る室内熱交換器25は、冷房運転時には冷媒の蒸発器として機能し、暖房運転時には冷媒の凝縮器として機能する。室内熱交換器25のガス側の冷媒の出入口(ガス側出入口GH)には、ガス冷媒管21が接続される。ガス冷媒管21は、ガス冷媒連絡管GPと室内熱交換器25とを接続する配管である。ガス冷媒管21は、室内熱交換器25側で、第1ガス冷媒管21aと第2ガス冷媒管21bとに分岐している(図6等参照、分岐部は図示省略)。室内熱交換器25の液側の冷媒の出入口(液側出入口LH)には、液冷媒管22が接続されている。液冷媒管22は、液冷媒連絡管LPと室内熱交換器25とを接続する配管である。液冷媒管22は、室内熱交換器25側で、第1液冷媒管22aと第2液冷媒管22bとに分岐している(図6等参照、分岐部は図示省略)。室内熱交換器25の詳細については後述する。
 室内ファン28は、外部から室内ユニット20内に流入し、室内熱交換器25を通過し、室内ユニット20外へ流出する空気流(室内空気流AF、図5等参照)を生成する送風機である。室内ファン28は、運転中、図示しない制御部によって駆動を制御され、回転数が適宜調節される。
 (1-3)ガス冷媒連絡管、液冷媒連絡管
 ガス冷媒連絡管GP及び液冷媒連絡管LPは、空気調和装置100の設置現場において敷設される配管である。ガス冷媒連絡管GP及び液冷媒連絡管LPの配管径や配管長は、設計仕様や設置環境に応じて、個別に選択される。
 ガス冷媒連絡管GPは、室外ユニット10の第2ガス冷媒管16eと、室内ユニット20のガス冷媒管21と、を接続する配管であり、主としてガス冷媒が流れる配管である。液冷媒連絡管LPは、室外ユニット10の液冷媒管16dと、室内ユニット20の液冷媒管22と、を接続する配管であり、主として液冷媒が流れる配管である。
 (2)空気調和装置における冷媒の流れ
 空気調和装置100では、冷房運転時及び暖房運転時に、冷媒回路RCにおいて、それぞれ以下に示すように冷媒が循環する。
 (2-1)冷房運転時
 冷房運転時には、流向切換機構12が図1の実線で示される状態となり、圧縮機11の吐出側が室外熱交換器13のガス側と連通し、かつ、圧縮機11の吸入側が室内熱交換器25のガス側と連通する。
 このような状態で圧縮機11が駆動されると、低圧のガス冷媒は、圧縮機11で圧縮されて高圧のガス冷媒となる。高圧のガス冷媒は、吐出管16b、流向切換機構12及び第1ガス冷媒管16cを経て室外熱交換器13に送られる。そして、高圧のガス冷媒は、室外熱交換器13において、室外空気と熱交換を行うことで、凝縮して高圧の液冷媒(過冷却状態の液冷媒)となる。室外熱交換器13から流出した高圧の液冷媒は、膨張機構14に送られる。膨張機構14において減圧された低圧の冷媒は、液冷媒管16d、液冷媒連絡管LP及び液冷媒管22を流れ、液側出入口LHから室内熱交換器25に流入する。室内熱交換器25に流入した冷媒は、室内空気と熱交換を行うことで蒸発して低圧のガス冷媒(過熱状態のガス冷媒)となってガス側出入口GHを介して室内熱交換器25から流出する。室内熱交換器25から流出した冷媒は、ガス冷媒管21、ガス冷媒連絡管GP、第2ガス冷媒管16e及び吸入管16aを流れて圧縮機11に再び吸入される。
 (2-2)暖房運転時
 暖房運転時には、流向切換機構12が図1の破線で示される状態となり、圧縮機11の吐出側が室内熱交換器25のガス側と連通し、かつ、圧縮機11の吸入側が室外熱交換器13のガス側と連通する。
 このような状態で圧縮機11が駆動されると、低圧のガス冷媒は、圧縮機11で圧縮されて高圧のガス冷媒となり、吐出管16b、流向切換機構12、第2ガス冷媒管16e、ガス冷媒連絡管GP及びガス冷媒管21を経て、室内熱交換器25に送られる。室内熱交換器25に送られた高圧の過熱状態のガス冷媒は、ガス側出入口GHを介して室内熱交換器25に流入し、室内空気と熱交換を行うことで凝縮して高圧の液冷媒(過冷却状態の液冷媒)となった後、液側出入口LHを介して室内熱交換器25から流出する。室内熱交換器25から流出した冷媒は、液冷媒管22、液冷媒連絡管LP、液冷媒管16dを経由して膨張機構14に送られる。膨張機構14に送られた高圧の液冷媒は、膨張機構14を通過時に、膨張機構14の弁開度に応じて減圧される。膨張機構14を通過した低圧の冷媒は、室外熱交換器13に流入する。室外熱交換器13に流入した低圧の冷媒は、室外空気と熱交換を行って蒸発して低圧のガス冷媒となり、第1ガス冷媒管16c、流向切換機構12及び吸入管16aを経由して圧縮機11に再び吸入される。
 (3)室内ユニットの詳細
 図2は、室内ユニット20の斜視図である。図3は、天井面CLに取り付けられた状態の室内ユニット20の、図2のIII-III矢視の模式断面図である。図4は、下面視における室内ユニット20の概略構成を示した模式図である。
 室内ユニット20は、いわゆる天井埋込型の空調室内機であり、空調対象空間の天井に設置されている。室内ユニット20は、外郭を構成するケーシング30を有している。
 ケーシング30内には、室内熱交換器25や室内ファン28等の機器が収容されている。ケーシング30は、図3に示されるように、対象空間の天井面CLに形成された開口に挿入され、天井面CLと上階の床面又は屋根との間に形成される天井裏空間CSに設置される。ケーシング30は、天板31a、側板31b、及び底板31c及び化粧パネル32を含む。
 天板31aは、ケーシング30の天面部分を構成する部材であり、長辺と短辺とが交互に連続して形成された略八角形状を呈している。
 側板31bは、ケーシング30の側面部分を構成する部材であり、天板31aの形状に対応する略八角柱形状を呈している。側板31bには、ガス冷媒連絡管GP及び液冷媒連絡管LPをケーシング30内に挿入する(引き込む)ための、又は、ガス冷媒管21又は液冷媒管22をケーシング30外に引き出すための、開口30aが形成されている(図4の一点鎖線参照)。
 底板31cは、ケーシング30の底面部分を構成する部材であり、中央に略四角形の大開口311が形成されている(図3参照)。また、底板31cの大開口311の周囲には、複数の開口312が形成されている(図3参照)。底板31cの下面側(対象空間側)には、化粧パネル32が取り付けられている。
 化粧パネル32は、対象空間に露出する板状部材であり、平面視で略四角形状を呈している。化粧パネル32は、天井面CLの開口に嵌め込まれて設置されている(図3参照)。化粧パネル32には、室内空気流AFの吸込口33や吹出口34が形成されている。吸込口33は、化粧パネル32の中央部分において、平面視で底板31cの大開口311と部分的に重なる位置に略四角形状に形成されている。吹出口34は、吸込口33の周囲に、吸込口33を囲むように形成されている。
 ケーシング30内には、吸込口33を介してケーシング30内に流入した室内空気流AFを室内熱交換器25へと導くための吸込流路FP1と、室内熱交換器25を通過した室内空気流AFを吹出口34へと送る吹出流路FP2と、が形成されている。吹出流路FP2は、吸込流路FP1の外側に、吸込流路FP1を囲むように配置されている。
 ケーシング30内には、中央部分に室内ファン28が配置され、室内ファン28を囲むように室内熱交換器25が配置されている。室内ファン28は、平面視において、吸込口33と部分的に重なる(図4参照)。室内熱交換器25は、平面視において、略四角形の環状を呈し、吸込口33を囲みかつ吹出口34に囲まれるように配置されている。
 上述のような態様で、吸込口33、吹出口34、吸込流路FP1、及び吹出流路FP2、室内熱交換器25及び室内ファン28が配置されることで、室内ファン28の運転中、室内ユニット20において室内空気流AFは以下のような経路を流れる。
 室内ファン28により生成された室内空気流AFは、吸込口33を介してケーシング30内に流入し、吸込流路FP1を介して室内熱交換器25へ導かれる。室内熱交換器25へ導かれた室内空気流AFは、室内熱交換器25内の冷媒と熱交換を行った後、吹出流路FP2を介して吹出口34へと送られ、吹出口34から対象空間に吹き出される。
 以下の説明において、室内空気流AFが室内熱交換器25を通過する際に流れる方向を「空気流れ方向dr3(図7及び図8参照)」と称する。本実施形態では、空気流れ方向dr3は、水平方向である。
 (4)室内熱交換器
 室内熱交換器25について説明する。
 (4-1)室内熱交換器の構成
 図5は、後述する扁平多穴管45の扁平管積層方向dr2から見た室内熱交換器25を概略的に示した模式図である。なお、扁平管積層方向dr2は、第1方向の一例である。ここでは、扁平管積層方向dr2は上下方向である。図5は、室内熱交換器25を下方から見た模式図である。図6は、室内熱交換器25の斜視図である。図7は、熱交換面40の一部を示した斜視図である。図8は、図5のVIII-VIII矢視の模式断面図である。図9は、室内熱交換器25の構成を概略的に示した模式図である。
 (4-1-1)室内熱交換器に対する冷媒の出入口
 室内熱交換器25に対する冷媒の出入口について説明する。
 室内熱交換器25には、上述のように、ガス側出入口GH及び液側出入口LHを介して冷媒が流入又は流出する(図1参照)。暖房運転時(すなわち室内熱交換器25が凝縮器として使用される時)には、ガス側出入口GHが冷媒(主として過熱状態のガス冷媒)の入口として機能し、液側出入口LHが冷媒(主として過冷却状態の液冷媒)の出口として機能する。一方、冷房運転時(すなわち室内熱交換器25が蒸発器として使用される時)には、液側出入口LHが冷媒の入口として機能し、ガス側出入口GHが冷媒(主として過熱状態のガス冷媒)の出口として機能する。
 室内熱交換器25には、複数(ここでは2つ)のガス側出入口GHと、複数(ここでは2つ)の液側出入口LHが形成されている。具体的に、室内熱交換器25には、ガス側出入口GHとして、第1ガス側出入口GH1及び第2ガス側出入口GH2が形成されている(図6参照)。また、室内熱交換器25には、液側出入口LHとして、第1液側出入口LH1及び第2液側出入口LH2が形成されている(図6参照)。第1ガス側出入口GH1及び第2ガス側出入口GH2は、第1液側出入口LH1及び第2液側出入口LH2より上方に配置されている(図6参照)。
 (4-1-2)室内熱交換器の熱交換面
 次に、室内熱交換器25の熱交換面40について説明する。室内熱交換器25では、熱交換面40において室内空気流AFと冷媒の熱交換が行われる。なお、設置状態において、熱交換面40を通過する室内空気流AFは、風速分布を有する。本実施形態の室内ユニット20では、熱交換面40を通過する室内空気流AFの上段側の風速は、下段側の風速より大きい。
 熱交換面40には、後述する、前列第1熱交換面51、前列第2熱交換面52、前列第3熱交換面53、前列第4熱交換面54、後列第1熱交換面61、後列第2熱交換面62、後列第3熱交換面63、及び後列第4熱交換面64を含む。
 室内熱交換器25は、室内空気流AFと熱交換を行うための熱交換面40を、室内空気流AFの空気流れ方向dr3の風上側及び風下側に有している。具体的には、熱交換面40は、空気流れ方向dr3の風上側に配置される前列熱交換面55と、空気流れ方向dr3の風下側に配置される後列熱交換面65と、を含む。言い換えれば、室内熱交換器25は、前列熱交換面55(前列第1熱交換面51、前列第2熱交換面52、前列第3熱交換面53及び前列第4熱交換面54)を有し、空気流れ方向dr3の風上側に配置される前列熱交換部50と、後列熱交換面65(後列第1熱交換面61、後列第2熱交換面62、後列第3熱交換面63及び後列第4熱交換面64)を有し、空気流れ方向dr3の風下側に配置される後列熱交換部60と、を有する。前列熱交換部50及び後列熱交換部60については後述する。
 室内熱交換器25は、各熱交換面40において、冷媒が内部を流れる複数(ここでは19本)の扁平多穴管45と、冷媒と室内空気流AFとの熱交換を促進させる複数の伝熱フィン48と、を有する(図7及び図8等参照)。なお、ここで示す扁平多穴管45の本数は、例示に過ぎず、限定されるものではない。扁平多穴管45の本数は、設計仕様等に応じて、適宜変更されてもよい。例えば、扁平多穴管45の本数は、18本以下又は20本以上であってもよい。
 各扁平多穴管45は、第1端側(前列熱交換部50の場合には前列第1ヘッダ56側、後列熱交換部60の場合には後列第1ヘッダ66側)から、第2端側(前列熱交換部50の場合には前列第2ヘッダ57側、後列熱交換部60の場合には後列第2ヘッダ67側)に向かって延びる(図9参照)。ここでは、各扁平多穴管45は、概ね四辺形の四辺を描くように延びる(図6参照)。各扁平多穴管45は、所定の扁平管延伸方向dr1(ここでは水平方向)に延びるように配置される。扁平多穴管45は、所定の扁平管積層方向dr2(ここでは鉛直方向)に間隔を置いて複数並べて配置されている(積層されている)。なお、扁平管延伸方向dr1は、扁平管積層方向dr2及び空気流れ方向dr3に交差する方向である。扁平管積層方向dr2は、扁平管延伸方向dr1及び空気流れ方向dr3に交差する方向である。特に、ここでは、空気流れ方向dr3は、扁平管積層方向dr2に概ね直交する。本実施形態では、室内熱交換器25は熱交換面40を風上側及び風下側に有しており、室内熱交換器25では、空気流れ方向dr3に複数列(ここでは2列)に並べられた扁平多穴管45が、扁平管積層方向dr2に複数段に積層されている。なお、熱交換面40の扁平多穴管45の本数、列数、段数については、設計仕様に応じて適宜変更が可能である。
 扁平多穴管45は、断面が扁平形状を呈するように構成された扁平管である。扁平多穴管45は、アルミニウム製又はアルミニウム合金製である。扁平多穴管45の内部には、扁平管延伸方向dr1に沿って延びる複数の冷媒流路(扁平管流路451)が形成されている(図8参照)。複数の扁平管流路451は、扁平多穴管45内において、空気流れ方向dr3に沿って並ぶように配置されている(図8参照)。
 伝熱フィン48は、扁平多穴管45と室内空気流AFとの伝熱面積を増大させる平板状の部材である。伝熱フィン48は、アルミニウム製又はアルミニウム合金製である。伝熱フィン48は、扁平多穴管45に交差するように、扁平管積層方向dr2を長手方向として延びる。伝熱フィン48には、複数のスリット48aが扁平管積層方向dr2に沿って間隔を空けて並べて形成されている。各スリット48aに扁平多穴管45が挿入されている(図8参照)。
 各伝熱フィン48は、熱交換面40において、他の伝熱フィン48とともに扁平管延伸方向dr1に沿って間隔を空けて並べられている。本実施形態では、室内熱交換器25は熱交換面40を風上側及び風下側に有しており、室内熱交換器25では、扁平管積層方向dr2に沿って延びる伝熱フィン48が、空気流れ方向dr3に沿って2列に、また扁平管延伸方向dr1に沿って多数並べられている。なお、室内熱交換器25の熱交換面40の伝熱フィン48の数は、扁平多穴管45の扁平管延伸方向dr1の長さ寸法に応じて選択され、設計仕様に応じて適宜選択、変更が可能である。
 (4-1-3)室内熱交換器の構成
 室内熱交換器25は、複数の(ここでは2つの)熱交換部(前列熱交換部50及び後列熱交換部60)と、前列第1ヘッダ56と、前列第2ヘッダ57と、後列第1ヘッダ66と、後列第2ヘッダ67と、折返し管58と、接続配管70と、を主に有する。以下に、これらの構成について説明する。
 なお、ここでは、説明の都合上、空気流れ方向dr3の風上側の前列構成(前列熱交換部50、前列第1ヘッダ56、前列第2ヘッダ57及び折返し管58)と、空気流れ方向dr3の風下側の後列構成(後列熱交換部60、後列第1ヘッダ66及び後列第2ヘッダ67)と、接続配管70と、に分けて、室内熱交換器25の構成を説明する。
 (4-1-3-1)前列構成
 図10は、前列熱交換部50、前列第1ヘッダ56、前列第2ヘッダ57及び折返し管58を含む前列構成を概略的に示した模式図である。
 前列熱交換部50は、熱交換面40として前列熱交換面55を有している。前列熱交換面55には、前列第1熱交換面51、前列第2熱交換面52、前列第3熱交換面53及び前列第4熱交換面54を含む。
 (4-1-3-1-1)前列熱交換部
 前列熱交換部50の前列熱交換面55が有する扁平多穴管45は、第1端側(前列第1ヘッダ56)から、第2端側(前列第2ヘッダ57)に向かって延びる。各扁平多穴管45は、概ね四辺形の四辺を描くように延びる。言い換えれば、各扁平多穴管45は、略ロの字型に配置される。前列第1熱交換面51、前列第2熱交換面52、前列第3熱交換面53及び前列第4熱交換面54は、扁平多穴管45の延びる方向に沿って、前列第1ヘッダ56側から前列第2ヘッダ57側に向かってこの順に並べて配置される。
 前列第1熱交換面51、前列第2熱交換面52、前列第3熱交換面53及び前列第4熱交換面54は、平面視において、概ね四辺形状に配置されている(図5参照)。具体的には、前列第1熱交換面51は、前列第1ヘッダ56から前方に延びる。前列第2熱交換面52は、前列第1熱交換面51の前端から右方に延びる。前列第3熱交換面53は、前列第2熱交換面52の右端から後方に延びる。前列第4熱交換面54は、前列第3熱交換面53の後端から左方へと、前列第2ヘッダ57まで延びる。
 なお、図10等の模式図では、理解のしやすさの観点から、四辺形状に配置される前列第1熱交換面51、前列第2熱交換面52、前列第3熱交換面53及び前列第4熱交換面54を、単一の平面状に描画している。
 (4-1-3-1-2)前列第1ヘッダ
 前列第1ヘッダ56は、冷媒を各扁平多穴管45に分流させる分流ヘッダ、又は各扁平多穴管45から流出する冷媒を合流させる合流ヘッダ等として機能するヘッダ管である。前列第1ヘッダ56は、設置状態において、鉛直方向(上下方向)を長手方向として延びる。
 前列第1ヘッダ56は、筒状に構成され、内部に前列第1ヘッダ空間Sa1が形成されている(図10参照)。前列第1ヘッダ56は、前列第1熱交換面51の末端(後端)に接続されている(図6参照)。前列第1ヘッダ56は、前列熱交換部50の各扁平多穴管45の一端と接続され、これらの扁平多穴管45を前列第1ヘッダ空間Sa1と連通させている(図10参照)。
 前列第1ヘッダ56の内部には複数(ここでは2つ)の水平仕切板561が配置されている(図10参照)。前列第1ヘッダ空間Sa1は、水平仕切板561により、扁平管積層方向dr2に複数(ここでは3つ)の空間に仕切られている。具体的には、前列第1ヘッダ空間Sa1は、水平仕切板561により、前列第1空間A1、前列第2空間A2及び前列第3空間A3に仕切られている(図10参照)。前列第1空間A1、前列第2空間A2及び前列第3空間A3は、上から、前列第1空間A1、前列第2空間A2、前列第3空間A3の順に並べて配置されている。
 前列第1ヘッダ56には、第1ガス側出入口GH1が形成されている(図10参照)。第1ガス側出入口GH1は、前列第1空間A1に連通している。第1ガス側出入口GH1には、第1ガス冷媒管21aが接続されている(図10参照)。前列第1空間A1は、冷房運転時には室内熱交換器25において冷媒流れの最下流側に位置し、暖房運転時には室内熱交換器25において冷媒流れの最上流側に位置する。
 また、前列第1ヘッダ56には、第1液側出入口LH1及び第2液側出入口LH2が形成されている(図10参照)。第1液側出入口LH1は、前列第2空間A2に連通している。第1液側出入口LH1には、第1液冷媒管22aが接続されている(図10参照)。第2液側出入口LH2は、前列第3空間A3に連通している。第2液側出入口LH2には、第2液冷媒管22bが接続されている(図10参照)。前列第2空間A2及び前列第3空間A3は、冷房運転時には室内熱交換器25において冷媒流れの最上流側に位置し、暖房運転時には室内熱交換器25において冷媒流れの最下流側に位置する。
 (4-1-3-1-3)前列第2ヘッダ
 前列第2ヘッダ57は、冷媒を各扁平多穴管45に分流させる分流ヘッダ、各扁平多穴管45から流出する冷媒を合流させる合流ヘッダ、又は各扁平多穴管45から流出する冷媒を他の扁平多穴管45に折り返すための折返しヘッダ等として機能するヘッダ管である。前列第2ヘッダ57は、設置状態において、鉛直方向(上下方向)を長手方向として延びる。
 前列第2ヘッダ57は、筒状に構成され、内部に前列第2ヘッダ空間Sa2が形成されている(図10参照)。前列第2ヘッダ57は、前列第4熱交換面54の末端(左端)に接続されている(図6参照)。前列第2ヘッダ57は、前列熱交換部50の各扁平多穴管45の一端と接続され、これらの扁平多穴管45を前列第2ヘッダ空間Sa2と連通させている(図10参照)。
 前列第2ヘッダ57内には複数(ここでは2つ)の水平仕切板571が配置されている(図10参照)。前列第2ヘッダ空間Sa2は、水平仕切板571により、扁平管積層方向dr2に複数(ここでは3つ)の空間に仕切られている。具体的には、前列第2ヘッダ空間Sa2は、水平仕切板571により、前列第4空間A4、前列第5空間A5及び前列第6空間A6に仕切られている(図10参照)。前列第4空間A4、前列第5空間A5及び前列第6空間A6は、上から、前列第4空間A4、前列第5空間A5、前列第6空間A6の順に並べて配置されている。
 前列第4空間A4は、扁平多穴管45を介して、前列第1ヘッダ56の前列第1空間A1と連通している(図10参照)。また、前列第2ヘッダ57の前列第4空間A4に対応する部分には、第1接続孔H1が形成されている。第1接続孔H1には、折返し管58の一端が接続されている。前列第4空間A4と折返し管58とは連通している。前列第4空間A4は、折返し管58を介して、前列第5空間A5と連通している。
 前列第5空間A5は、扁平多穴管45を介して、前列第1ヘッダ56の前列第2空間A2と連通している(図10参照)。また、前列第2ヘッダ57の前列第5空間A5に対応する部分には、第2接続孔H2が形成されている。第2接続孔H2には、折返し管58の一端が接続されている。前列第5空間A5と折返し管58とは連通している。
 前列第6空間A6は、扁平多穴管45を介して、前列第1ヘッダ56の前列第3空間A3と連通している(図10参照)。また、前列第2ヘッダ57の前列第6空間A6に対応する部分には、第3接続孔H3が形成されている。第3接続孔H3には、接続配管70の一端が接続されている。前列第6空間A6と接続配管70とは連通している。前列第6空間A6は、接続配管70を介して、後述する後列第2ヘッダ67内の後列第2ヘッダ空間Sb2と連通している。
 (4-1-3-1-4)折返し管
 折返し管58は、扁平多穴管45を通過して前列第2ヘッダ57内のいずれかの空間(ここでは前列第4空間A4又は前列第5空間A5)に流入した冷媒を折り返して、他の空間(ここでは前列第5空間A5又は前列第4空間A4)へ流入させる折返し流路を形成するための配管である。本実施形態において、折返し管58は、一端が前列第4空間A4に連通するように前列第2ヘッダ57に接続され、他端が前列第5空間A5に連通するように前列第2ヘッダ57に接続されている。
 なお、本実施形態では、折返し流路を形成するために折返し管58を利用しているが、折返し流路の形成方法はこのような方法に限定されるものではない。例えば、折返し管58を設ける代わりに、前列第4空間A4と前列第5空間A5とを仕切る水平仕切板571に開口を形成して、前列第4空間A4と前列第5空間A5とを連通する流路を形成してもよい。
 (4-1-3-2)後列構成
 図11は、後列熱交換部60、後列第1ヘッダ66及び後列第2ヘッダ67を含む後列構成を概略的に示した模式図である。
 後列熱交換部60は、熱交換面40として、後列熱交換面65を有している。後列熱交換面65には、後列第1熱交換面61、後列第2熱交換面62、後列第3熱交換面63及び後列第4熱交換面64を含む。
 (4-1-3-2-1)後列熱交換部
 後列熱交換部60の後列熱交換面65が有する扁平多穴管45は、第1端側(後列第1ヘッダ66)から、第2端側(後列第2ヘッダ67)に向かって延びる。各扁平多穴管45は、概ね四辺形の四辺を描くように延びる(略ロの字型に配置される)。後列第1熱交換面61、後列第2熱交換面62、後列第3熱交換面63及び後列第4熱交換面64は、扁平多穴管45の延びる方向に沿って、後列第1ヘッダ66側から後列第2ヘッダ67側に向かってこの順に並べて配置される。
 後列第1熱交換面61、後列第2熱交換面62、後列第3熱交換面63及び後列第4熱交換面64は、平面視において、概ね四辺形状に配置されている(図5参照)。具体的には、後列第1熱交換面61は、後列第1ヘッダ66から前方に延びる。後列第2熱交換面62は、後列第1熱交換面61の前端から右方に延びる。後列第3熱交換面63は、後列第2熱交換面62の右端から後方に延びる。後列第4熱交換面64は、後列第3熱交換面63の後端から左方へと、後列第2ヘッダ67まで延びる。
 概ね四辺形状に形成された後列熱交換面65は、前列熱交換面55を囲むように、前列熱交換面55に隣接して配置されている(図6参照)。後列第1熱交換面61、後列第2熱交換面62、後列第3熱交換面63及び後列第4熱交換面64は、それぞれ、前列第1熱交換面51、前列第2熱交換面52、前列第3熱交換面53及び前列第4熱交換面54と対向するように配置されている。
 なお、図11等の模式図では、理解のしやすさの観点から、四辺形状に配置される後列第1熱交換面61、後列第2熱交換面62、後列第3熱交換面63及び後列第4熱交換面64を、単一の平面状に描画している。
 (4-1-3-2-2)後列第1ヘッダ
 後列第1ヘッダ66は、冷媒を各扁平多穴管45に分流させる分流ヘッダ、又は各扁平多穴管45から流出する冷媒を合流させる合流ヘッダ等として機能するヘッダ管である。後列第1ヘッダ66は、設置状態において、鉛直方向を長手方向として延びる。後列第1ヘッダ66は、空気流れ方向dr3における前列第1ヘッダ56の風下側(図6では左側)に、前列第1ヘッダ56と隣接して配置されている。
 後列第1ヘッダ66は、筒状に構成され、内部に後列第1ヘッダ空間Sb1が形成されている(図11参照)。後列第1ヘッダ66は、後列第1熱交換面61の末端(後端)に接続されている(図6参照)。後列第1ヘッダ66は、後列熱交換部60の各扁平多穴管45の一端と接続され、これらの扁平多穴管45を後列第1ヘッダ空間Sb1と連通させている(図11参照)。
 後列第1ヘッダ66には、第2ガス側出入口GH2が形成されている(図11参照)。第2ガス側出入口GH2は、後列第1ヘッダ空間Sb1に連通している。第2ガス側出入口GH2には、第2ガス冷媒管21bが接続されている(図11参照)。後列第1ヘッダ空間Sb1は、冷房運転時には室内熱交換器25において冷媒流れの最下流側に位置し、暖房運転時には室内熱交換器25において冷媒流れの最上流側に位置する。
 (4-1-3-2-3)後列第2ヘッダ
 後列第2ヘッダ67は、冷媒を各扁平多穴管45に分流させる分流ヘッダ、各扁平多穴管45から流出する冷媒を合流させる合流ヘッダ、又は各扁平多穴管45から流出する冷媒を他の扁平多穴管45に折り返すための折返しヘッダ等として機能するヘッダ管である。後列第2ヘッダ67は、設置状態において、鉛直方向を長手方向として延びる。後列第2ヘッダ67は、空気流れ方向dr3における前列第2ヘッダ57の風下側(図6では後側)に隣接している。
 後列第2ヘッダ67は、筒状に構成され、内部に後列第2ヘッダ空間Sb2が形成されている(図11参照)。後列第2ヘッダ67は、後列第4熱交換面64の末端(左端)に接続されている(図6参照)。後列第2ヘッダ67は、後列熱交換部60の各扁平多穴管45の一端と接続され、これらの扁平多穴管45を後列第2ヘッダ空間Sb2と連通させている(図11参照)。
 後列第2ヘッダ空間Sb2は、扁平多穴管45を介して、後列第1ヘッダ66の後列第1ヘッダ空間Sb1と連通している(図11参照)。前列第2ヘッダ57には、第4接続孔H4が形成されている。第4接続孔H4には、接続配管70の一端が接続されている。後列第2ヘッダ空間Sb2は、接続配管70を介して、前列第2ヘッダ57の前列第6空間A6と連通している。
 (4-1-3-3)接続配管
 接続配管70は、前列熱交換部50及び後列熱交換部60間で冷媒の流路を形成する冷媒配管である。接続配管70は、前列第2ヘッダ57の前列第6空間A6と、後列第2ヘッダ67の後列第2ヘッダ空間Sb2と、を連通させる冷媒の流路である。
 (4-2)室内熱交換器における冷媒のパス
 室内熱交換器25における冷媒のパスについて説明する。なお、「パス」とは、ここでは、室内熱交換器25に含まれる各要素が連通することで形成される冷媒の流路を意味する。
 図12は、室内熱交換器25において形成される冷媒のパスを概略的に示した模式図である。本実施形態では、室内熱交換器25に複数のパスが形成されている。具体的に、室内熱交換器25には、第1パスP1、第2パスP2、第3パスP3及び第4パスP4が形成されている。
 (4-2-1)第1パス
 第1パスP1は、主に、前列熱交換部50、前列第1ヘッダ56、前列第2ヘッダ57により形成される冷媒の流路である(図12及び図13等参照)。本実施形態では、第1パスP1は、前列熱交換部50の一点鎖線L1(図12及び図13等参照)より上方に形成される。第1パスP1は、主に、前列第1空間A1と、前列第1空間A1と前列第4空間A4とを連通する扁平多穴管45と、前列第4空間A4と、により形成される。
 なお、前列熱交換部50を通過する室内空気流AFには、風速分布がある場合がある。例えば、前列熱交換部50の上段側を通過する室内空気流AFの風速は、前列熱交換部50の下段側を通過する室内空気流AFの風速より大きい。例えば、前列熱交換部50の一点鎖線L1(図10参照)より上方部分を通過する室内空気流AFの風速は、一点鎖線L1より下方部分を通過する室内空気流AFよりも風速が大きい。
 冷房運転時には、第1パスP1において、前列第4空間A4から前列第1空間A1に向かって冷媒が流れる(図13参照)。
 また、暖房運転時には、第1パスP1において、前列第1空間A1から前列第4空間A4に向かって冷媒が流れる(図15参照)。より具体的には、暖房運転時には、主として過熱状態のガス冷媒が、第1ガス冷媒管21aから第1ガス側出入口GH1を通過して前列第1空間A1に流入する。前列第1空間A1に流入したガス冷媒は、第1パスP1の扁平多穴管45の前列第1空間A1側の端部開口(ガス冷媒出入口45aa、図12参照)から流入し、扁平管流路451を通過して、第1パスP1の扁平多穴管45の前列第4空間A4側の端部開口から前列第4空間A4に流入する。
 第1パスP1の扁平多穴管45は、ガス冷媒出入口45aa(図12参照)が一端(前列第1ヘッダ56側、第1端側)に設けられているガス側扁平多穴管の一例である。ガス冷媒出入口45aaは、暖房運転時の(室内熱交換器25が凝縮器として機能する時の)室内熱交換器25内の冷媒流れ方向における最上流側の扁平多穴管45の冷媒の入口である。つまり、室内熱交換器25が凝縮器として機能する際にガス冷媒管21から室内熱交換器25に流入するガス冷媒は、初めにガス側扁平多穴管を流れる。また、ガス冷媒出入口45aaは、冷房運転時の(室内熱交換器25が蒸発器として機能する時の)室内熱交換器25内の冷媒流れ方向における最下流側の扁平多穴管45の冷媒の出口である。つまり、室内熱交換器25が蒸発器として機能する際には最後にガス側扁平多穴管を流れて室内熱交換器25から液冷媒管22へと流出する。言い換えれば、ガス側扁平多穴管は、ヘッダのガス側出入口GHと連通する空間に接続される扁平多穴管45である。以下では、扁平多穴管45のうち、特にガス側扁平多穴管をガス側扁平多穴管45aと称する(図10参照)。
 なお、図10及び図12に示されるように、一点鎖線L1(前列第1空間A1と前列第2空間A2を仕切る水平仕切板561、及び、前列第4空間A4と前列第5空間A5を仕切る水平仕切板571の配置される高さ位置)は、上から数えて12本目の扁平多穴管45と13本目の扁平多穴管45の間に位置している。すなわち、本実施形態では、第1パスP1は、上から12本分の扁平多穴管45(ガス側扁平多穴管45a)を含む。
 (4-2-2)第2パス
 第2パスP2は、主に、前列熱交換部50、前列第1ヘッダ56、前列第2ヘッダ57により形成される冷媒の流路である。本実施形態では、第2パスP2は、前列熱交換部50の一点鎖線L1より下方、かつ一点鎖線L2より上方に形成される(図12及び図13等参照)。第2パスP2は、主に、前列第2空間A2と、前列第2空間A2と前列第5空間A5とに連通する扁平多穴管45と、前列第5空間A5と、により形成される。
 冷房運転時には、第2パスP2において、前列第2空間A2から前列第5空間A5に向かって冷媒が流れる(図13参照)。
 また、暖房運転時には、第2パスP2において、前列第5空間A5から前列第2空間A2に向かって冷媒が流れる(図15参照)。より具体的には、暖房運転時には、第1パスP1(ガス側扁平多穴管45a)及び折返し管58を流れた冷媒が、第2接続孔H2から前列第5空間A5に流入する。前列第5空間A5(前列第2ヘッダ57内)では、複数のガス側扁平多穴管45aから流出した冷媒が合流する。前列第5空間A5(前列第2ヘッダ57内)で合流した冷媒は、第2パスP2の複数の扁平多穴管45へと導かれる。具体的には、前列第5空間A5で合流させられた冷媒は、第2パスP2の扁平多穴管45の前列第5空間A5側の端部開口から流入し、扁平管流路451を通過して、第2パスP2の扁平多穴管45の前列第2空間A2側の端部開口(液冷媒出入口45ba、図12参照)から前列第2空間A2に流入する。暖房運転時に、前列第2空間A2へと流入する冷媒は、主として過冷却状態の液冷媒である。
 第2パスP2の扁平多穴管45は、ガス側扁平多穴管45aとは異なり、液冷媒出入口45ba(図12参照)が一端(前列第1ヘッダ56側、第1端側)に設けられている液側扁平多穴管の一例である。液冷媒出入口45baは、暖房運転時の(室内熱交換器25が凝縮器として機能する時の)室内熱交換器25内の冷媒流れ方向における最下流側の扁平多穴管45の冷媒の出口である。つまり、室内熱交換器25が凝縮器として機能する際には最後に液側扁平多穴管を流れて室内熱交換器25から液冷媒管22へと流出する。また、液冷媒出入口45baは、冷房運転時の(室内熱交換器25が蒸発器として機能する時の)室内熱交換器25内の冷媒流れ方向における最上流側の扁平多穴管45の冷媒の入口である。つまり、室内熱交換器25が蒸発器として機能する際に液冷媒管22から室内熱交換器25に流入する液冷媒は、初めに液側扁平多穴管を流れる。言い換えれば、液側扁平多穴管は、ヘッダの液側出入口LHと連通する空間に接続される扁平多穴管45である。以下では、扁平多穴管45のうち、特に液側扁平多穴管を液側扁平多穴管45bと称する(図10参照)。
 なお、図10及び図12に示されるように、一点鎖線L2(前列第2空間A2と前列第3空間A3を仕切る水平仕切板561、及び、前列第5空間A5と前列第6空間A6を仕切る水平仕切板571の配置される高さ位置)は、上から数えて16本目の扁平多穴管45と17本目の扁平多穴管45の間に位置している。すなわち、本実施形態では、第2パスP2は、上から数えて13本目から16本目の(つまり4本の)扁平多穴管45(液側扁平多穴管45b)を含む。
 (4-2-3)第3パス
 第3パスP3は、主に、前列熱交換部50、前列第1ヘッダ56、前列第2ヘッダ57により形成される冷媒の流路である。本実施形態では、第3パスP3は、前列熱交換部50の一点鎖線L2より下方に形成される(図12及び図13等参照)。第3パスP3は、主に、前列第3空間A3と、前列第3空間A3と前列第6空間A6とに連通する扁平多穴管45と、前列第6空間A6と、により形成される。
 冷房運転時には、第3パスP3において、前列第3空間A3から前列第6空間A6に向かって冷媒が流れる(図13参照)。
 また、暖房運転時には、第3パスP3において、前列第6空間A6から前列第3空間A3に向かって冷媒が流れる(図15参照)。より具体的には、暖房運転時には、後述する第4パスP4(ガス側扁平多穴管45a)及び接続配管70を流れた冷媒が、第3接続孔H3から前列第6空間A6に流入する。前列第6空間A6に流入した冷媒は、第3パスP3の複数の扁平多穴管45へと導かれる。具体的には、前列第6空間A6に流入した冷媒は、第3パスP3の扁平多穴管45の前列第6空間A6側の端部開口から流入し、扁平管流路451を通過して、第3パスP3の扁平多穴管45の前列第3空間A3側の端部開口(液冷媒出入口45ba)から前列第3空間A3に流入する。暖房運転時に、前列第3空間A3へと流入する冷媒は、主として過冷却状態の液冷媒である。なお、第3パスP3の扁平多穴管45は、液側扁平多穴管45bである。
 なお、図10及び図12に示されるように、第3パスP3は、上から数えて17本目から19本目(つまり3本の)の扁平多穴管45(液側扁平多穴管45b)を含む。
 (4-2-4)第4パス
 第4パスP4は、主に、後列熱交換部60、後列第1ヘッダ66、後列第2ヘッダ67により形成される冷媒の流路である(図12及び図14等参照)。第4パスP4は、主に、後列第1ヘッダ空間Sb1と、後列第1ヘッダ空間Sb1と後列第2ヘッダ空間Sb2とを連通する扁平多穴管45と、後列第2ヘッダ空間Sb2と、により形成される。
 冷房運転時には、第4パスP4において、後列第2ヘッダ空間Sb2から後列第1ヘッダ空間Sb1に向かって冷媒が流れる(図14参照)。
 また、暖房運転時には、第4パスP4において、後列第1ヘッダ空間Sb1から後列第2ヘッダ空間Sb2に向かって冷媒が流れる(図16参照)。より具体的には、暖房運転時には、主として過熱状態のガス冷媒は、第2ガス冷媒管21bから第2ガス側出入口GH2を通過して後列第1ヘッダ空間Sb1に流入する。後列第1ヘッダ空間Sb1に流入したガス冷媒は、第4パスP4の扁平多穴管45の後列第1ヘッダ空間Sb1側の端部開口(ガス冷媒出入口45aa)から流入し、扁平管流路451を通過して、第1パスP1の扁平多穴管45の後列第2ヘッダ空間Sb2側の端部開口から後列第2ヘッダ空間Sb2に流入する。後列第2ヘッダ空間Sb2(後列第2ヘッダ67内)では、複数のガス側扁平多穴管45aから流出した冷媒が合流する。後列第2ヘッダ空間Sb2(後列第2ヘッダ67内)で合流した冷媒は、接続配管70及び前列第6空間A6を経て、第3パスP3の複数の液側扁平多穴管45bへと導かれる。
 第4パスP4の扁平多穴管45は、ガス側扁平多穴管45aである(図10参照)。図10及び図12に示されるように、第4パスP4は、合計19本の扁平多穴管45(ガス側扁平多穴管45a)を含む。
 言い換えれば、後列熱交換部60の19本の扁平多穴管45は、全て第4パスP4を構成するガス側扁平多穴管45aである。これに対し、前列熱交換部50の扁平多穴管45は、上から12本がガス側扁平多穴管45aであり、下部の7本が液側扁平多穴管45bである。
 つまり、本実施形態の室内熱交換器25は、空気流れ方向dr3における風上側の最前列の熱交換部(前列熱交換部50)に含まれるガス側扁平多穴管45aの数が、風下側の最後列の熱交換部(後列熱交換部60)に含まれるガス側扁平多穴管45aの数よりも少ないという構成を有する。
 また、本実施形態の室内熱交換器25は、複数の熱交換部(前列熱交換部50及び後列熱交換部60)が、ガス側扁平多穴管45aを含むという構成を有する。
 また、本実施形態の室内熱交換器25は、ガス側扁平多穴管45aの総数31本(後列熱交換部60:19本、前列熱交換部50:12本)は、液側扁平多穴管45bの総数7本(全て前列熱交換部50)よりも多いという構成を有する。
 また、本実施形態の室内熱交換器25は、ガス側扁平多穴管45aには、いずれも第1ヘッダ56,66側に、ガス冷媒出入口45aaが設けられているという構成を有する。
 なお、室内熱交換器25がこれらの構成を有することのメリットについては後述する。
 (4-3)室内熱交換器における冷媒の流れ
 (4-3-1)冷房運転時
 図13は、冷房運転時の前列熱交換部50における冷媒の流れを概略的に示した模式図である。図14は、冷房運転時の後列熱交換部60における冷媒の流れを概略的に示した模式図である。なお、図13及び図14において破線矢印は冷媒の流れ方向を示している。
 冷房運転時には、第1液冷媒管22aを流れた冷媒が、第1液側出入口LH1を介して前列熱交換部50の第2パスP2に流入する。第2パスP2に流入した液冷媒は、室内空気流AFと熱交換し加熱されながら第2パスP2の液側扁平多穴管45bを通過する。第2パスP2の液側扁平多穴管45bにおいて加熱され、液側扁平多穴管45bの途中で二相状態((液相と気相が混ざった状態)となった冷媒は、前列第2ヘッダ57で(前列第5空間A5で)合流した後、折返し管58を介して第1パスP1に流入する。第1パスP1に流入した冷媒は、室内空気流AFと熱交換し加熱されながら第1パスP1のガス側扁平多穴管45aを通過し、気相の冷媒が第1ガス側出入口GH1を介して第1ガス冷媒管21aへ流出する。
 また、冷房運転時には、第2液冷媒管22bを流れた冷媒が、第2液側出入口LH2を介して前列熱交換部50の第3パスP3に流入する。第3パスP3に流入した液冷媒は、室内空気流AFと熱交換し加熱されながら第3パスP3の液側扁平多穴管45bを通過する。第3パスP3の液側扁平多穴管45bにおいて加熱され、液側扁平多穴管45bの途中で二相状態となった冷媒は、前列第2ヘッダ57で(前列第6空間A6で)合流した後、接続配管70を介して後列熱交換部60の第4パスP4に流入する。第4パスP4に流入した冷媒は、室内空気流AFと熱交換し加熱されながら第4パスP4のガス側扁平多穴管45aを通過し、気相の冷媒が第2ガス側出入口GH2を介して第2ガス冷媒管21bへ流出する。
 冷房運転時には(特には、運転が定常状態となった時には)、室内熱交換器25では、第1パスP1内の扁平管流路451(特には、第1パスP1内の前列第1ヘッダ56側の扁平管流路451(例えば、前列第1熱交換面51の第1パスP1に含まれる扁平管流路451)において過熱状態の冷媒が流れる領域(過熱域SH1)が形成される。第1パスP1内の扁平管流路451の過熱域SH1以外の領域は、主に、二相冷媒(液相と気相が混ざった冷媒)が流れる二相領域となる。また、第4パスP4内の扁平管流路451(特に、第4パスP4内の後列第1ヘッダ66側の扁平管流路451(例えば、後列第1熱交換面61の第4パスP4に含まれる扁平管流路451)において過熱状態の冷媒が流れる領域(過熱域SH2)が形成される。第4パスP4内の扁平管流路451の過熱域SH2以外の領域は、主に、二相冷媒が流れる二相領域となる。
 なお、本実施形態の室内熱交換器25は、前列熱交換部50及び後列熱交換部60が、ガス側扁平多穴管45a(冷房運転時の冷媒の流れ方向においてガス冷媒出口が一端に設けられている配管)を含むという構成を有する。また、本実施形態の室内熱交換器25は、冷房運転時に、液側扁平多穴管45bで加熱された冷媒が更に加熱されるガス側扁平多穴管45aの総数が、液側扁平多穴管45bの総数よりも多いという構成を有する。そのため、室内熱交換器25が蒸発器として使用される冷房運転時に、冷凍サイクルにおける過熱度を比較的大きな値に制御する場合であっても、性能の低下が抑制されやすい。
 (4-3-2)暖房運転時
 暖房運転時の室内熱交換器25では、過熱状態のガス冷媒がガス側出入口GHから流入し、熱交換部50,60で冷却され、過冷却状態の液冷媒が液側出入口LHから流出する。
 図15は、暖房運転時の前列熱交換部50における冷媒の流れを概略的に示した模式図である。図16は、暖房運転時の後列熱交換部60における冷媒の流れを概略的に示した模式図である。なお、図15及び図16において破線矢印は冷媒の流れ方向を示している。
 暖房運転時には、第1ガス冷媒管21aを流れた過熱状態のガス冷媒が第1ガス側出入口GH1を介して前列第1ヘッダ56の前列第1空間A1に流入する。前列第1空間A1に流入したガス冷媒は、室内空気流AFと熱交換し冷却されながら第1パスP1のガス側扁平多穴管45aの扁平管流路451を通過する。第1パスP1のガス側扁平多穴管45aにおいて冷却され、ガス側扁平多穴管45aの途中で二相状態となった冷媒は、前列第4空間A4に流入する。前列第4空間A4に流入した冷媒は、折返し管58を介して前列第5空間A5に流入する。前列第5空間A5に流入した冷媒は、室内空気流AFと熱交換し過冷却状態となりながら第2パスP2の液側扁平多穴管45bの扁平管流路451を通過し、前列第2空間A2及び第1液側出入口LH1を介して第1液冷媒管22aへ流出する。
 また、暖房運転時には、第2ガス冷媒管21bを流れた過熱状態のガス冷媒が第2ガス側出入口GH2を介して後列第1ヘッダ66の後列第1ヘッダ空間Sb1に流入する。後列第1ヘッダ空間Sb1に流入したガス冷媒は、室内空気流AFと熱交換し冷却されながら第4パスP4のガス側扁平多穴管45aの扁平管流路451を通過する。第4パスP4のガス側扁平多穴管45aにおいて冷却され、ガス側扁平多穴管45aの途中で二相状態となった冷媒は、後列第2ヘッダ空間Sb2に流入する。後列第2ヘッダ空間Sb2に流入した冷媒は、接続配管70を介して前列第2ヘッダ57の前列第6空間A6に流入する。前列第6空間A6に流入した冷媒は、室内空気流AFと熱交換し過冷却状態となりながら第3パスP3の液側扁平多穴管45bの扁平管流路451を通過し、前列第3空間A3及び第2液側出入口LH2を介して第2液冷媒管22bへ流出する。
 前列第2ヘッダ57の内部では、前列熱交換部50のガス側扁平多穴管45aから流出した冷媒が流入する空間(前列第5空間A5)と、後列熱交換部60のガス側扁平多穴管45aから流出した冷媒が流入する空間(前列第6空間A6)と、が隔離されている。言い換えれば、前列第2ヘッダ57の内部には、ガス側扁平多穴管45aから流出した冷媒を熱交換部別に隔離する水平仕切板571が配置されている。
 暖房運転時には(特には、運転が定常状態となった時には)、室内熱交換器25では、第1パスP1内の扁平管流路451(特には、第1パスP1内の前列第1ヘッダ56側のガス側扁平多穴管45aの扁平管流路451(例えば、前列第1熱交換面51の第1パスP1に含まれる扁平管流路451))において過熱状態の冷媒が流れる領域(過熱域SH3)が形成される。第1パスP1の扁平管流路451の過熱域SH3以外の領域は、主に、二相冷媒が流れる二相領域となる。また、第4パスP4内の扁平管流路451(特に、第4パスP4内の後列第1ヘッダ66側の扁平管流路451(例えば、後列第1熱交換面61の第4パスP4に含まれる扁平管流路451)において過熱状態の冷媒が流れる領域(過熱域SH4)が形成される。第4パスP4の扁平管流路451の過熱域SH4以外の領域は、主に、二相冷媒が流れる二相領域となる。過熱域SH3及び過熱域SH4は、ガス側扁平多穴管45aの、ガス冷媒出入口45aa付近に形成される、ガス冷媒が流れるガス領域の一例である。
 本実施形態の室内熱交換器25では、上述したようにガス側扁平多穴管45aには、いずれも第1ヘッダ56,66側に、ガス冷媒出入口45aaが設けられている。そのため、図15及び図16に示されるように、前列熱交換部50の過熱域SH3と、後列熱交換部60の過熱域SH4とは、扁平多穴管45の同一端部側(第1ヘッダ56,66側)に配置されている。つまり、前列熱交換部50の過熱域SH3と、後列熱交換部60の過熱域SH4とは、空気流れ方向dr3において重なるように配置されている。また、前列熱交換部50の過熱域SH3を流れる冷媒と、後列熱交換部60の過熱域SH4を流れる冷媒とは、流れる方向が一致している(すなわち並行流である)。
 本実施形態の室内熱交換器25では、前列熱交換部50は、第1端側(前列第1ヘッダ56側)にガス冷媒出入口45aaが設けられたガス側扁平多穴管45a(第1ガス側扁平多穴管)を含む。また、後列熱交換部60は、第1端側(後列第1ヘッダ66側)にガス冷媒出入口45aaが設けられたガス側扁平多穴管45a(第1ガス側扁平多穴管)を含む。そして、本実施形態の室内熱交換器25では、前列熱交換部50においてその上部にガス側扁平多穴管45aが配置され、後列熱交換部60においてその高さ方向の全体にガス側扁平多穴管45aが配置されている。そのため、前列熱交換部50のガス側扁平多穴管45a(第1ガス側扁平多穴管)の空気流れ方向における風下側には、第1方向(扁平管積層方向dr2)において第1ガス側扁平多穴管と同じ位置に(つまり前列熱交換部50の第1ガス側扁平多穴管と同じ高さ位置に)、第1端側(後列第1ヘッダ66側)にガス冷媒出入口45aaが設けられた後列熱交換部60のガス側扁平多穴管45aだけが配置される。また、後列熱交換部60のガス側扁平多穴管45a(第1ガス側扁平多穴管)の空気流れ方向における風下側には、熱交換部は配置されない。
 また、本実施形態の室内熱交換器25では、風上側の最前列の熱交換部(前列熱交換部50)に含まれるガス側扁平多穴管45aの数が、風下側の最後列の熱交換部(後列熱交換部60)に含まれるガス側扁平多穴管45aの数よりも少ない。そのため、扁平管積層方向dr2における、過熱域SH3の長さHe3は、過熱域SH4の長さHe4よりも小さい(図15,図16参照)。また、風上側の前列熱交換部50における冷媒と室内空気流AFとの間の熱交換効率は、前列熱交換部50を通過した風下側の後列熱交換部60における冷媒と室内空気流AFとの間の熱交換効率よりも高い。そのため、扁平管延伸方向dr1における、過熱域SH3の長さLe3は、過熱域SH4の長さLe4よりも小さい(図15,図16参照)。そのため、過熱域SH3の面積は、過熱域SH4の面積よりも小さい(図15,図16参照)。言い換えれば、空気流れ方向dr3から見た時に、過熱域SH3の全体が、過熱域SH4に包含される。
 言い換えれば、過熱域SH3の空気流れ方向dr3における風下側には、扁平多穴管45を二相冷媒又は液相冷媒が流れる二相・液領域が配置されない。そのため、高温のガス冷媒と熱交換した室内空気流AFが、低温のガス冷媒と熱交換することによる室内熱交換器25の凝縮性能の低下を抑制することができる。
 また、暖房運転時には(特には、運転が定常状態となった時には)、室内熱交換器25では、第2パスP2内の扁平管流路451(特には、第2パスP2内の前列第1ヘッダ56側の扁平管流路451(例えば、前列第1熱交換面51の第2パスP2に含まれる扁平管流路451))において、過冷却状態の冷媒が流れる領域(過冷却域SC1)が形成される。第2パスP2内の扁平管流路451の過冷却域SC1以外の領域は、主に、二相冷媒が流れる二相領域となる。また、室内熱交換器25では、第3パスP3内の扁平管流路451(特には、第3パスP3内の前列第1ヘッダ56側の扁平管流路451(例えば、前列第1熱交換面51の第3パスP3に含まれる扁平管流路451))において、過冷却状態の冷媒が流れる領域(過冷却域SC2)が形成される。第3パスP3内の扁平管流路451の過冷却域SC2以外の領域は、主に、二相冷媒が流れる二相領域となる。なお、本実施形態では、液側扁平多穴管45bは、第1端側(前列第1ヘッダ56側)に液冷媒出入口45baが設けられた扁平多穴管(第1液側扁平多穴管)である。
 ここでは、液側扁平多穴管45bの設けられた前列熱交換部50は、空気流れ方向dr3において最も風上側に存在する熱交換部であるため、液側扁平多穴管45bの空気流れ方向dr3における風上側には、熱交換部は配置されない。言い換えれば、過冷却域SC1,SC2の空気流れ方向dr3における風上側には、扁平多穴管45を二相冷媒又はガス冷媒が流れる二相・ガス領域が配置されない。そのため、ここでは、一旦所定の過冷却度まで冷却された冷媒が、風上側で二相冷媒又はガス冷媒により温められた空気により加熱されることを抑制でき、性能低下を抑制できる。また、空気側から見れば、暖房運転時に、二相冷媒又はガス冷媒により温められた空気が、風下側で過冷却された冷媒により冷却されることを抑制でき、暖房性能の低下を抑制できる。
 (5)特徴
 (5-1)
 上記実施形態の室内熱交換器25は、熱交換部50,60を複数列(ここでは2列)有する。室内熱交換器25では、複数列の熱交換部50,60が空気流れ方向dr3に重ねて配置されている。各熱交換部50,60では、第1端側(第1ヘッダ56,66側)から第2端側(第2ヘッダ57,67側)に向かって延び冷媒が内部を流れる扁平多穴管45が、扁平管積層方向dr2に複数並べて配置されている。扁平管積層方向dr2は、第1方向の一例である。本実施形態では、扁平管積層方向dr2は、鉛直方向である。風上側の最前列の前列熱交換部50に含まれる、ガス冷媒出入口45aaが一端に設けられているガス側扁平多穴管45aの数が、風下側の最後列の後列熱交換部60に含まれるガス側扁平多穴管45aの数よりも少ない。
 本室内熱交換器25では、例えばガス側扁平多穴管45aのガス冷媒出入口45aaにガス冷媒が流入する際に(室内熱交換器25が凝縮器として使用される際に)、最前列の前列熱交換部50に比べ、最後列の後列熱交換部60で高温のガス冷媒の冷却が行われる割合が高い。高温のガス冷媒は、風下側の温度の高い(風上側で冷媒により加熱された)空気との間でも比較的効率よく熱交換を行うことができる。そのため、このように構成されない場合に比べて、室内熱交換器25全体として効率よく冷媒と空気との間で熱交換を行わせることができる。
 また、凝縮器として機能する室内熱交換器25において加熱される空気の側から見れば、本実施形態では、室内熱交換器25は、風上側の前列熱交換部50で加熱された空気を、更に風下側で高温のガス冷媒により加熱することができるので、高い吹出温度を実現でき、凝縮器性能を高めることができる。
 (5-2)
 上記実施形態の室内熱交換器25では、2列の熱交換部50,60が、ガス側扁平多穴管45aを含む。
 ここでは、複数列の熱交換部50,60にガス側扁平多穴管45aを配置することで、自由度の高いパス取りを実現可能である。そのため、室内熱交換器25が蒸発器として機能するときにも、凝縮器として機能するときにも性能が得られやすく、効率の高い室内熱交換器25が実現されやすい。
 また、このように構成されることで、室内熱交換器25が蒸発器として使用される冷房運転時に、冷凍サイクルにおける過熱度を比較的大きな値に制御する場合であっても、性能の低下が抑制されやすい。
 (5-3)
 上記実施形態の室内熱交換器25では、扁平多穴管45は、ガス側扁平多穴管45aとは異なり、液冷媒出入口45baが一端に設けられている液側扁平多穴管45bを含む。
 また、上記実施形態の室内熱交換器25では、ガス側扁平多穴管45aの総数は、液側扁平多穴管45bの総数よりも多い。
 ここでは、ガス側扁平多穴管45aを液側扁平多穴管45bに比べて多く有することで、室内熱交換器25が蒸発器として使用される場合に、過熱度を大きく取る運転条件であっても性能低下を抑制することができる。
 (5-4)
 上記実施形態の室内熱交換器25では、ガス側扁平多穴管45aには、いずれも第1端側(ここでは第1ヘッダ56,66側)にガス冷媒出入口45aaが設けられている。
 ここでは、複数列のガス側扁平多穴管45aのいずれについても、第1端側にガス冷媒出入口45aaが設けられている。そのため、高温のガス冷媒が流れるガス側扁平多穴管45aの領域(過熱域)と、それより温度が低い冷媒が流れるガス側扁平多穴管45aの領域と、が隣接配置されることによる熱ロスの発生が抑制されやすい。
 特に、ここでは、室内熱交換器25が凝縮器として機能する際に形成される過熱域SH4が、その風上側に形成される過熱域SH3より大きい(空気流れ方向dr3に沿って見た時に、過熱域SH3の全体が過熱域SH4に包含される)ので、一旦加熱された空気が、比較的温度の低い冷媒(二相冷媒や液冷媒)と熱交換することを避けることが容易で、熱ロスの発生が抑制されやすい。
 (5-5)
 上記実施形態の室内熱交換器25は、複数のガス側扁平多穴管45aから流出した冷媒を合流させ、液側扁平多穴管45bへと導く合流部の一例としての前列第2ヘッダ57及び後列第2ヘッダ67を備える。
 (5-6)
 上記実施形態の室内熱交換器25は、ガス側扁平多穴管45aから流出した冷媒を複数の液側扁平多穴管45bに導くヘッダ管の一例としての前列第2ヘッダ57を備える。前列第2ヘッダ57の内部には、ガス側扁平多穴管45aから流出した冷媒を熱交換部50,60別に隔離する(前列第5空間A5と前列第6空間A6とに分ける)水平仕切板571が配置されている。水平仕切板571は、仕切板の一例である。
 ここでは、熱交換部50,60別の冷媒、言い換えれば状態の異なる冷媒を、それぞれ別の液側扁平多穴管45bに導くことができる。
 (5-7)
 上記実施形態の室内熱交換器25では、液側扁平多穴管45bは、第1端側(前列第1ヘッダ56側)に液冷媒出入口45baが設けられた液側扁平多穴管である。つまり、液側扁平多穴管45bは、第1液側扁平多穴管の一例である。液側扁平多穴管45bの空気流れ方向dr3における風上側には、熱交換部は配置されない。
 ここでは、凝縮器使用時に、一旦冷却された冷媒が、風上側で二相冷媒又はガス冷媒により温められた空気により加熱されることを抑制することができ、性能低下を抑制できる。また、空気側から見れば、暖房運転時に、二相冷媒又はガス冷媒により温められた空気が、風下側で過冷却された冷媒により冷却されることを抑制でき、暖房性能の低下を抑制できる。
 (5-8)
 上記実施形態の室内熱交換器25では、室内熱交換器25では、第1端側(前列第1ヘッダ56側)にガス冷媒出入口45aaが設けられたガス側扁平多穴管45a(第1ガス側扁平多穴管)を含む。また、後列熱交換部60は、第1端側(後列第1ヘッダ66側)にガス冷媒出入口45aaが設けられたガス側扁平多穴管45a(第1ガス側扁平多穴管)を含む。前列熱交換部50のガス側扁平多穴管45a(第1ガス側扁平多穴管)の空気流れ方向における風下側には、第1方向(扁平管積層方向dr2)において第1ガス側扁平多穴管と同じ位置に(つまり前列熱交換部50の第1ガス側扁平多穴管と同じ高さ位置に)、第1端側(後列第1ヘッダ66側)にガス冷媒出入口45aaが設けられた後列熱交換部60のガス側扁平多穴管45aだけが配置される。また、後列熱交換部60のガス側扁平多穴管45a(第1ガス側扁平多穴管)の空気流れ方向における風下側には、熱交換部は配置されない。
 ここでは、室内熱交換器25の凝縮器使用時に、高温のガス冷媒と熱交換した室内空気流AFが、比較的低温のガス冷媒と熱交換することによる室内熱交換器25の凝縮性能の低下を抑制することができる。
 (5-9)
 上記実施形態の室内熱交換器25では、ガス側扁平多穴管45aには、そのガス冷媒出入口45aa付近に、ガス冷媒が流れる過熱域SH3,SH4が形成される。過熱域SH3,SH4は、ガス領域の一例である。過熱域SH3,SH4の空気流れ方向dr3における風下側には、扁平多穴管45を二相冷媒又は液相冷媒が流れる二相・液領域が配置されない。ここでは、過熱域SH3の空気流れ方向dr3における風下側には、過熱域SH4が配置される。また、過熱域SH4の空気流れ方向dr3における風下側には、熱交換部が配置されない。
 このような構成とすることで、熱ロスの発生が抑制されやすい。
 (5-10)
 上記実施形態の冷凍装置の一例としての空気調和装置100は、室内熱交換器25と、室内熱交換器25に空気を供給する送風装置とを有する。室内ファン28は送風装置の一例である。送風装置の一例としての室内ファン28が生成する空気流れ方向dr3に沿って、室内熱交換器25の複数列の熱交換部50,60は配置されている。
 (6)変形例
 上記実施形態は、以下の変形例に示すように適宜変形が可能である。なお、各変形例は、矛盾が生じない範囲で他の変形例と組み合わせて適用されてもよい。
 (6-1)変形例1A
 上記実施形態では、前列第4空間A4と前列第5空間A5とが折返し管58により接続され、前列第6空間A6と後列第2ヘッダ空間Sb2とが接続配管70により接続されている。また、第1液冷媒管22aは前列第2空間A2に、第2液冷媒管22bは前列第3空間A3に接続されている。
 これに代えて、図17の室内熱交換器25aのように、前列第2ヘッダ57の前列第4空間A4と前列第1ヘッダ56の前列第2空間A2とを接続配管58aにより接続し、前列第1ヘッダ56の前列第3空間A3と後列第2ヘッダ空間Sb2とを接続配管70aにより接続するようにしてもよい。また、第1液冷媒管22aは前列第2ヘッダ57の前列第5空間A5に、第2液冷媒管22bは前列第2ヘッダ57の前列第6空間A6に接続されている。
 このように接続されることで、冷房運転時及び暖房運転時において、全ての扁平多穴管45において、冷媒が流れる方向が同一方向になる。例えば、図18は、暖房運転時における、第1パスP1~第4パスP4の扁平多穴管45の冷媒の流れを示している(なお、図18では、接続配管58a及び接続配管70aの図示は省略している)。
 その結果、過熱域SH3,SH4は第1ヘッダ56,66側に、過冷却域SC1,SC2が第2ヘッダ57,67側に配置される。その結果、過熱域SH3及び過熱域SH4と、過冷却域SC1,SC2とが離して配置されるため(隣接することがないため)、特に熱ロスの発生が抑制されやすい。
 (6-2)変形例1B
 上記実施形態では、前列熱交換部50はガス側扁平多穴管45a及び液側扁平多穴管45bを有し、後列熱交換部60はガス側扁平多穴管45aだけを有している。ただし、本開示に係る熱交換器の形態は、上記実施形態の構成に限定されるものではない。
 例えば、室内熱交換器は、室内熱交換器25bのように、暖房運転時に、図19のように冷媒が流れるように、前列熱交換部50には液側扁平多穴管45bだけが、後列熱交換部60にはガス側扁平多穴管45aだけが配置されてもよい。
 このようにして、前列熱交換部50に含まれるガス側扁平多穴管45aの数を、後列熱交換部60に含まれるガス側扁平多穴管45aの数よりも少なく構成することで、室内熱交換器25bが凝縮器として使用される際に効率よく冷媒と空気との間で熱交換を行わせることができる。そして、凝縮器性能を高め、暖房運転時に室内ユニット20からの高い吹出温度を実現することができる。
 (6-3)変形例1C
 上記実施形態では、前列第1ヘッダ56内において、前列第1空間A1、前列第2空間A2、前列第3空間A3が、上から下に向かって、この順番で並ぶように構成されている。また、上記実施形態では、前列第2ヘッダ57内において、前列第4空間A4、前列第5空間A5、前列第6空間A6が、上から下に向かって、この順番で並ぶように構成されている。すなわち、前列熱交換部50において形成されるパスは、第1パスP1が最上段に、第2パスP2が中段に、第3パスP3が最下段に配置されている。
 しかし、前列第1ヘッダ56内の空間A1,A2,A3の配置、前列第2ヘッダ57内の空間A4,A5,A6の配置、及び、前列熱交換部50におけるパスP1,P2,P3の配置は、上記実施形態のものに限定されない。上記実施形態の作用効果の一部又は全部と同様の作用効果を奏する範囲で、適宜変更されてもよい。
 例えば、前列第1ヘッダ56内には、前列第1空間A1、前列第2空間A2、前列第3空間A3が、下から上に向かって、この順番に並ぶように構成されてもよい。そして、前列第2ヘッダ57内には、前列第4空間A4、前列第5空間A5、前列第6空間A6が、下から上に向かって、この順番に並ぶように構成されてもよい。その結果、前列熱交換部50において形成されるパスは、第1パスP1が最下段に、第2パスP2が中段に、第3パスP3が最上段に配置されてもよい。
 つまり、上記実施形態では、過冷却域(SC1、SC2)は、前列熱交換部50のうち、通過する室内空気流AFの風速が他の部分よりも小さい部分(下段部分)に位置している。しかし、このような態様に限定されず、過冷却域は、前列熱交換部50のうち、通過する室内空気流AFの風速が他の部分と同一又は他の部分よりも大きい部分に形成されてもよい。
 また、例えば、第2パスP2が最上段に、第1パスP1が中段に、第3パスP3が最下段に配置されるように形成されてもよい。
 なお、パスの位置が変更される場合には、パスに連通する開口(GH1、GH2、LH1、LH2、H1-H4)の形成位置(配管の接続位置)についても、対応するように適宜変更されればよい。
 ただし、パスの配置は、上記実施形態の特徴(例えば、(5-7)、(5-8)や(5-9)の特徴)を満たすように設計されることが好ましい。
 (6-4)変形例1D
 上記実施形態では、第1パスP1は12本の扁平多穴管45(ガス側扁平多穴管45a)を、第2パスP2は4本の扁平多穴管45(液側扁平多穴管45b)を、第3パスP3は3本の扁平多穴管45(液側扁平多穴管45b)を、それぞれ有する。ただし、上記実施形態に示した各パスP1~P3に含まれる扁平多穴管45の本数は、本開示を限定するものではなく、その本数は、設計仕様等に応じて適宜決定されればよい。
 ただし、ガス側扁平多穴管45a及び液側扁平多穴管45bの本数や配置は、風上側の最前列の熱交換部に含まれるガス側扁平多穴管45aの数が、風下側の最後列の熱交換部に含まれるガス側扁平多穴管45aの数よりも少なくなるように設計されることが好ましい。また、ガス側扁平多穴管45a及び液側扁平多穴管45bの本数や配置は、上記実施形態の特徴(例えば、(5-1)~(5-3),(5-7)~(5-9)の特徴)を満たすように設計されることが好ましい。
 (6-5)変形例1E
 上記実施形態では、設置状態において、室内熱交換器25の扁平管延伸方向dr1が水平方向であり、扁平管積層方向dr2が鉛直方向である場合について説明した。しかし、扁平管延伸方向dr1や扁平管積層方向dr2は、上記の方向に限定さない。例えば、室内熱交換器25は、設置状態において、扁平管延伸方向dr1が鉛直方向であり、扁平管積層方向dr2が水平方向であるように構成・配置されてもよい。
 また、上記実施形態では、空気流れ方向dr3が水平方向である場合について説明した。しかし、これに限定されず、空気流れ方向dr3は、室内熱交換器25の構成態様及び設置態様に応じて適宜変更されうる。
 (6-6)変形例1F
 上記実施形態では、前列第2ヘッダ57と後列第2ヘッダ67とは別体に構成され、同様に前列第1ヘッダ56と後列第1ヘッダ66とは別体に構成されている。しかし、これに限定されず、室内熱交換器25において、隣接して配置される複数のヘッダ集合管(例えば、前列第2ヘッダ57と後列第2ヘッダ67、又は、前列第1ヘッダ56と後列第1ヘッダ66)は一体に構成されてもよい。すなわち、隣接して配置される複数のヘッダ集合管を1本のヘッダ集合管で構成し、係るヘッダ集合管の内部空間を、ヘッダ集合管の長手方向(例えば鉛直方向)に、あるいは、長手方向と交差する方向(例えば水平方向)に、仕切る仕切板によって上記実施形態と同様に空間に分割してもよい。このように構成することで、ヘッダ管数を削減することが可能である。
 (6-7)変形例1G
 上記実施形態では、室内熱交換器25は、室内ファン28を囲むように配置されている。しかし、室内熱交換器25は、必ずしも室内ファン28を囲むように配置される必要はなく、室内空気流AFと冷媒との熱交換が可能な態様である限り、その形状や配置については適宜変更が可能である。
 (6-8)変形例1H
 上記実施形態では、本開示の熱交換器の一例として、天井埋込み型の室内ユニット20に搭載される室内熱交換器25について説明した。ただし、本開示の熱交換器は、天井埋込み型の室内ユニット20に搭載される室内熱交換器25に限定されるものではない。
 例えば、空気調和装置の室内ユニットは、天井面CLに固定される天井吊り下げ型、側壁に設置される壁掛け型、ダクト型、床置型等、天井埋込み型以外の種々のタイプの室内ユニットであってもよい。また、室内ユニットは、上記実施形態の室内ユニット20のように四方に空気を吹き出すタイプであってもよいし、例えば、2方向又は1方向に空気を吹き出す室内ユニットであってもよい。
 また、室内熱交換器の熱交換部の形状も、前列熱交換部50や後列熱交換部60のような形状に限定されるものではない。例えば、室内熱交換器は、図32に示すように、扁平多穴管の積層方向が鉛直方向に対して傾いている平板状の熱交換部を複数列並べて配置したものであってもよい(図32の室内ユニットは天井吊り下げ型)。また、例えば、室内熱交換器は、図33に示すように、ファン(例えばクロスフローファン)を覆うように側面視においてV字状に形成された熱交換部を複数列並べて配置したものであってもよい(図33の室内ユニットは壁掛け型)。その他、室内熱交換器の形状等は、室内ユニットのタイプ等に応じて適宜選択されればよい。
 (6-9)変形例1I
 上記実施形態では、本開示の熱交換器の一例である室内熱交換器25が、冷凍装置(冷凍サイクル装置)の一例としての空気調和装置100に適用される場合を例に説明した。
 しかし、本開示の熱交換器の特徴は、空気と冷媒との熱交換が行われる熱交換器に広く適用可能である。例えば、本開示の熱交換器の特徴は、空気調和装置100の室外熱交換器13(例えば、図34のような、略L字状の熱交換器であって、扁平多穴管が第1方向に複数並べて配置されている熱交換部を複数列有し、複数列の熱交換部が空気流れ方向に重ねて配置されている熱交換器)に適用されてもよい。
 また、本開示の熱交換器が適用される冷凍装置は、空気調和装置100に限定されるものではない。例えば、冷凍装置は、冷凍・冷蔵コンテナや倉庫・ショーケース等において用いられる低温用の冷凍装置や、給湯装置又はヒートポンプチラー等の装置であってもよい。
 (6-10)変形例1J
 上記実施形態では、空気調和装置100は、冷房運転及び暖房運転の両方を実行可能な装置である。ただし、これに限定されるものではなく、本開示の冷凍装置は、暖房運転又は冷房運転の一方のみを行う空気調和装置であってもよい。つまり、本開示の熱交換器は、凝縮器及び蒸発器として機能する熱交換器でなくてもよく、空気調和装置において凝縮器としてのみ機能する熱交換器であってもよいし、空気調和装置において蒸発器としてのみ機能する熱交換器であってもよい。この場合には、冷媒回路RCには、流向切換機構12は設けられなくてもよい。
 なお、空気調和装置100において、室内熱交換器25が、凝縮器としてのみ或いは蒸発器としてのみ機能する場合、ガス冷媒出入口45aaはガス冷媒の入口又は出口のいずれかとして、液冷媒出入口45baは液冷媒の入口又は出口のいずれかとして機能する。ここでは、室内熱交換器25において、ガス冷媒出入口45aaがガス冷媒の入口又は出口の一方としてしか使用されない場合にもガス冷媒出入口と称し、液冷媒出入口45baが液冷媒の入口又は出口の一方としてしか使用されない場合にも液冷媒出入口と称するものとする。
 <第2実施形態>
 本開示の熱交換器の第2実施形態に係る室内熱交換器125について説明する。なお、室内熱交換器125が使用されると冷凍装置は、第1実施形態の空気調和装置100と同様の構成であるため、ここでは、室内熱交換器125以外についての説明を省略する。
 (1)室内熱交換器
 (1-1)室内熱交換器の構成
 図20は、扁平多穴管45の扁平管積層方向dr2から見た室内熱交換器125を概略的に示した模式図である。図21は、室内熱交換器125の概略的に示した模式図である。図22は、室内熱交換器125において形成される冷媒のパスを概略的に示した模式図である。
 室内熱交換器125は、空気流れ方向dr3に3列に重ねて配置されている熱交換部150,160,180(前列熱交換部150、中列熱交換部180及び後列熱交換部160)を有する。つまり、室内熱交換器25が2列の前列熱交換部50及び後列熱交換部60を有していたのに対し、室内熱交換器125は、前列熱交換部150と後列熱交換部160との間に、中列熱交換部180が配置される点で室内熱交換器25と相違する。なお、前列熱交換部150及び後列熱交換部160の構成は、前列熱交換部150と後列熱交換部160との間に中列熱交換部180が配置される点や、パス取り等が前列熱交換部50及び後列熱交換部60と一部異なるものの、多くの点で共通している。そのため、ここでは、前列熱交換部150及び後列熱交換部160と、前列熱交換部50及び後列熱交換部60との相違点について主に説明し、同一の点については、基本的に説明を省略する。また、中列熱交換部180は、前列熱交換部50や後列熱交換部60と同様な点が多いため、説明の重複を避けるため、前列熱交換部50や後列熱交換部60と同様な点についての説明は省略する。
 (1-1-1)室内熱交換器に対する冷媒の出入口
 室内熱交換器125には、ガス側出入口GH及び液側出入口LHを介して冷媒が流入又は流出する。
 室内熱交換器125でも、室内熱交換器25と同様に、ガス側出入口GHとして、第1ガス側出入口GH1及び第2ガス側出入口GH2が形成されている(図21参照)。また、室内熱交換器125には、液側出入口LHとして、第1液側出入口LH1及び第2液側出入口LH2が形成されている(図21参照)。第1ガス側出入口GH1及び第2ガス側出入口GH2は、第1液側出入口LH1及び第2液側出入口LH2よりも上方に配置されている(図21参照)。
 (1-1-2)室内熱交換器の構成
 室内熱交換器125は、主に、複数の(ここでは3つの)熱交換部(前列熱交換部150、中列熱交換部180及び後列熱交換部160)と、前列第1ヘッダ156と、前列第2ヘッダ157と、中列第1ヘッダ186と、中列第2ヘッダ187と、後列第1ヘッダ166と、後列第2ヘッダ167と、接続配管171,172と、を有する。以下に、これらの構成について説明する。
 なお、ここでは、説明の都合上、空気流れ方向dr3の風上側の前列構成(前列熱交換部150、前列第1ヘッダ156、及び前列第2ヘッダ157)と、空気流れ方向dr3の風下側の後列構成(後列熱交換部160、後列第1ヘッダ166及び後列第2ヘッダ167)と、前列構成と後列構成との間に配置される中列構成(中列熱交換部180、中列第1ヘッダ186、及び中列第2ヘッダ187)と、接続配管171,172と、に分けて説明する。なお、上述のように、第1実施形態と同様の点については説明を省略する。
 (1-1-2-1)前列構成
 図23は、前列熱交換部150、前列第1ヘッダ156、及び前列第2ヘッダ157を含む前列構成を概略的に示した模式図である。
 (1-1-2-1-1)前列熱交換部
 前列熱交換部150は、熱交換面40として前列熱交換面155を有している。前列熱交換面155には、前列第1熱交換面151、前列第2熱交換面152、前列第3熱交換面153及び前列第4熱交換面154を含む。前列熱交換面155、前列第1熱交換面151、前列第2熱交換面152、前列第3熱交換面153及び前列第4熱交換面154は、第1実施形態の前列熱交換部50の前列熱交換面55、前列第1熱交換面51、前列第2熱交換面52、前列第3熱交換面53及び前列第4熱交換面54と同様の構成であるので、ここでは詳細な説明は省略する。
 (1-1-2-1-2)前列第1ヘッダ
 前列第1ヘッダ156は、内部の前列第1ヘッダ空間Sa1に1つしか水平仕切板561が配置されていない点で前列第1ヘッダ56と相違する(図23参照)。前列第1ヘッダ空間Sa1は、水平仕切板561により、扁平管積層方向dr2に2つの空間に仕切られている。具体的には、前列第1ヘッダ空間Sa1は、水平仕切板561により、前列第1空間A11及び前列第2空間A12に仕切られている(図23参照)。前列第1空間A11は、前列第2空間A12の上方に配置されている。
 前列第1ヘッダ156には、第1液側出入口LH1及び第2液側出入口LH2が形成されている(図23参照)。第1液側出入口LH1は、前列第1空間A11に連通している。第1液側出入口LH1には、第1液冷媒管22aが接続されている(図23参照)。第2液側出入口LH2は、前列第2空間A12に連通している。第2液側出入口LH2には、第2液冷媒管22bが接続されている(図23参照)。前列第1空間A11及び前列第2空間A12は、冷房運転時には室内熱交換器125において冷媒流れの最上流側に位置し、暖房運転時には室内熱交換器125において冷媒流れの最下流側に位置する。
 (1-1-2-1-3)前列第2ヘッダ
 前列第2ヘッダ157も、内部の前列第2ヘッダ空間Sa2に1つしか水平仕切板571が配置されていない点で前列第2ヘッダ57と相違する(図23参照)。前列第2ヘッダ空間Sa2は、水平仕切板571により、扁平管積層方向dr2に2つの空間に仕切られている。具体的には、前列第2ヘッダ空間Sa2は、水平仕切板571により、前列第3空間A13及び前列第4空間A14に仕切られている(図23参照)。前列第3空間A13は、前列第4空間A14の上方に配置されている。
 前列第3空間A13は、扁平多穴管45を介して、前列第1ヘッダ156の前列第1空間A11と連通している(図23参照)。前列第2ヘッダ157の前列第3空間A13に対応する部分には、第2接続孔H12が形成されている。第2接続孔H12には、第2接続配管172の一端が接続され、前列第3空間A13と第2接続配管172とは連通している。前列第3空間A13は、第2接続配管172を介して、後列第2ヘッダ空間Sb2と連通している。
 前列第4空間A14は、扁平多穴管45を介して、前列第1ヘッダ156の前列第2空間A12と連通している(図23参照)。前列第2ヘッダ157の前列第4空間A14に対応する部分には、第1接続孔H11が形成されている。第1接続孔H11には、第1接続配管171の一端が接続され、前列第4空間A14と第1接続配管171とは連通している。前列第4空間A14は、第1接続配管171を介して、中列第2ヘッダ空間Sc2と連通している。
 (1-1-2-2)中列構成
 図24は、中列熱交換部180、中列第1ヘッダ186、及び中列第2ヘッダ187を含む前列構成を概略的に示した模式図である。
 (1-1-2-2-1)中列熱交換部
 中列熱交換部180は、熱交換面40として中列熱交換面185を有している。中列熱交換面185には、中列第1熱交換面181、中列第2熱交換面182、中列第3熱交換面183及び中列第4熱交換面184を含む。概ね四辺形状に形成された中列熱交換面185は、前列熱交換面155を囲むように、前列熱交換面155に隣接して配置されている(図20参照)。中列第1熱交換面181、中列第2熱交換面182、中列第3熱交換面183及び中列第4熱交換面184は、それぞれ、前列第1熱交換面151、前列第2熱交換面152、前列第3熱交換面153及び前列第4熱交換面154と対向するように配置されている。
 中列熱交換部180の物理的な構成は、前列熱交換部150と同様であるので、ここでは詳細な説明は省略する。
 (1-1-2-2-2)中列第1ヘッダ
 中列第1ヘッダ186は、冷媒を各扁平多穴管45に分流させる分流ヘッダ、又は各扁平多穴管45から流出する冷媒を合流させる合流ヘッダ等として機能するヘッダ管である。中列第1ヘッダ186は、設置状態において、鉛直方向を長手方向として延びる。中列第1ヘッダ186は、空気流れ方向dr3における前列第1ヘッダ156の風下側(図20では左側)に、前列第1ヘッダ156と隣接して配置されている。
 中列第1ヘッダ186は、筒状に構成され、内部に中列第1ヘッダ空間Sc1が形成されている(図24参照)。中列第1ヘッダ186は、中列第1熱交換面181の末端(後端)に接続されている(図20参照)。中列第1ヘッダ186は、中列熱交換部180の各扁平多穴管45の一端と接続され、これらの扁平多穴管45を中列第1ヘッダ空間Sc1と連通させている(図24参照)。
 中列第1ヘッダ186には、第1ガス側出入口GH1が形成されている(図24参照)。第1ガス側出入口GH1は、中列第1ヘッダ空間Sc1に連通している。第1ガス側出入口GH1には、第1ガス冷媒管21aが接続されている(図24参照)。中列第1ヘッダ空間Sc1は、冷房運転時には室内熱交換器125において冷媒流れの最下流側に位置し、暖房運転時には室内熱交換器125において冷媒流れの最上流側に位置する。
 (1-1-2-2-3)中列第2ヘッダ
 中列第2ヘッダ187は、冷媒を各扁平多穴管45に分流させる分流ヘッダ、各扁平多穴管45から流出する冷媒を合流させる合流ヘッダ、又は各扁平多穴管45から流出する冷媒を他の扁平多穴管45に折り返すための折返しヘッダ等として機能するヘッダ管である。中列第2ヘッダ187は、設置状態において、鉛直方向を長手方向として延びる。中列第2ヘッダ187は、空気流れ方向dr3における前列第2ヘッダ157の風下側(図20では後側)に隣接している。
 中列第2ヘッダ187は、筒状に構成され、内部に中列第2ヘッダ空間Sc2が形成されている(図24参照)。中列第2ヘッダ187は、中列第4熱交換面184の末端(左端)に接続されている(図20参照)。中列第2ヘッダ187は、中列熱交換部180の各扁平多穴管45の一端と接続され、これらの扁平多穴管45を中列第2ヘッダ空間Sc2と連通させている(図24参照)。
 中列第2ヘッダ空間Sc2は、扁平多穴管45を介して、中列第1ヘッダ186の中列第1ヘッダ空間Sc1と連通している(図24参照)。中列第2ヘッダ187には、第3接続孔H13が形成されている。第3接続孔H13には、第1接続配管171の一端が接続されている。中列第2ヘッダ空間Sc2は、第1接続配管171を介して、前列第2ヘッダ57の前列第4空間A14と連通している。
 (1-1-2-3)後列構成
 図25は、後列熱交換部160、後列第1ヘッダ166、及び後列第2ヘッダ167を含む前列構成を概略的に示した模式図である。
 (1-1-2-3-1)後列熱交換部
 後列熱交換部160の物理的な構成は、後列熱交換部60と同様である。
 後列熱交換部160の後列熱交換部60との相違点として、概ね四辺形状に形成された後列熱交換面165は、中列熱交換面185を囲むように、中列熱交換面185に隣接して配置されている(図20参照)。後列第1熱交換面161、後列第2熱交換面162、後列第3熱交換面163及び後列第4熱交換面164は、それぞれ、中列第1熱交換面181、中列第2熱交換面182、中列第3熱交換面183及び中列第4熱交換面184と対向するように配置されている。
 (1-1-2-3-2)後列第1ヘッダ
 後列第1ヘッダ166は、空気流れ方向dr3における中列第1ヘッダ186の風下側(図20では左側)に、中列第1ヘッダ186と隣接して配置されている。その他の点は、後列第1ヘッダ66と同様であるため、説明は省略する。
 (1-1-2-3-3)後列第2ヘッダ
 後列第2ヘッダ167の後列第2ヘッダ67との相違点について主に説明する。
 後列第2ヘッダ167は、後列第2ヘッダ167は、空気流れ方向dr3における中列第2ヘッダ187の風下側(図20では後側)に隣接して配置される。
 後列第2ヘッダ空間Sb2は、扁平多穴管45を介して、後列第1ヘッダ166の後列第1ヘッダ空間Sb1と連通している(図25参照)。後列第2ヘッダ167には、第4接続孔H14が形成されている。第4接続孔H14には、第2接続配管172の一端が接続されている。後列第2ヘッダ空間Sb2は、第2接続配管172を介して、前列第2ヘッダ157の前列第3空間A13と連通している(図21参照)。
 (1-1-2-4)接続配管
 第1接続配管171は、前列熱交換部150及び中列熱交換部180の間で冷媒の流路を形成する冷媒配管である。第1接続配管171は、前列熱交換部150の前列第4空間A14と、中列第2ヘッダ187の中列第2ヘッダ空間Sc2と、を連通させる冷媒の流路である。
 第2接続配管172は、前列熱交換部150及び後列熱交換部160の間で冷媒の流路を形成する冷媒配管である。第2接続配管172は、前列熱交換部150の前列第3空間A13と、後列第2ヘッダ167の後列第2ヘッダ空間Sb2と、を連通させる冷媒の流路である。
 (1-2)室内熱交換器における冷媒のパス
 室内熱交換器125における冷媒のパスについて説明する。
 図22は、室内熱交換器125において形成される冷媒のパスを概略的に示した模式図である。本実施形態では、室内熱交換器125に複数のパスが形成されている。具体的に、室内熱交換器125には、第1パスP11、第2パスP12、第3パスP13及び第4パスP14が形成されている。
 (1-2-1)第1パス
 本実施形態では、第1パスP11は、前列熱交換部150の一点鎖線L3(図26等参照)より上方に形成される。第1パスP1は、主に、前列第1空間A11と、前列第1空間A11と前列第3空間A13とを連通する扁平多穴管45と、前列第3空間A13と、により形成される。
 冷房運転時には、第1パスP11において、前列第1空間A11から前列第3空間A13に向かって冷媒が流れる。
 また、暖房運転時には、第1パスP11において、前列第3空間A13から前列第1空間A11に向かって冷媒が流れる(図26参照)。より具体的には、暖房運転時には、後述する第4パスP14(ガス側扁平多穴管45a)及び第2接続配管172を流れた冷媒が、第2接続孔H12から前列第3空間A13に流入する。前列第3空間A13(前列第2ヘッダ57内)に流入した冷媒は、第1パスP11の複数の扁平多穴管45へと導かれる。前列第3空間A13の冷媒は、第1パスP11の扁平多穴管45の前列第3空間A13側の端部開口から流入し、扁平管流路451を通過して、第1パスP11の扁平多穴管45の前列第1空間A11側の端部開口(液冷媒出入口45ba)から前列第1空間A11に流入する。暖房運転時に、前列第1空間A11へと流入する冷媒は、主として過冷却状態の液冷媒である。
 第1パスP11の扁平多穴管45は、液側扁平多穴管45bである。第1実施形態で説明したため、液側扁平多穴管45bについての説明は省略する。第1パスP11の扁平多穴管45は、例えば図22に示すように11本であるが、本数は適宜決定されればよい。
 (1-2-2)第2パス
 本実施形態では、第2パスP12は、前列熱交換部150の一点鎖線L3(図26等参照)より下方に形成される。第2パスP12は、主に、前列第2空間A12と、前列第2空間A12と前列第4空間A14とを連通する扁平多穴管45と、前列第4空間A14と、により形成される。
 冷房運転時には、第2パスP12において、前列第2空間A12から前列第4空間A14に向かって冷媒が流れる。
 また、暖房運転時には、第2パスP12において、前列第4空間A14から前列第2空間A12に向かって冷媒が流れる(図26参照)。より具体的には、暖房運転時には、後述する第3パスP13(ガス側扁平多穴管45a)及び第1接続配管171を流れた冷媒が、第1接続孔H11から前列第4空間A14に流入する。前列第4空間A14(前列第2ヘッダ57内)に流入した冷媒は、第2パスP12の複数の扁平多穴管45へと導かれる。前列第4空間A14の冷媒は、第2パスP12の扁平多穴管45の前列第4空間A14側の端部開口から流入し、扁平管流路451を通過して、第2パスP12の扁平多穴管45の前列第1空間A11側の端部開口(液冷媒出入口45ba)から前列第2空間A12に流入する。暖房運転時に、前列第2空間A12へと流入する冷媒は、主として過冷却状態の液冷媒である。
 第2パスP12の扁平多穴管45は、液側扁平多穴管45bである。第2パスP12の扁平多穴管45は、例えば図22に示すように8本であるが、本数は適宜決定されればよい。
 (1-2-3)第3パス
 第3パスP13は、主に、中列第1ヘッダ空間Sc1と、中列第1ヘッダ空間Sc1と中列第2ヘッダ空間Sc2とを連通する扁平多穴管45と、中列第2ヘッダ空間Sc2と、により形成される。
 冷房運転時には、第3パスP13において、中列第2ヘッダ空間Sc2から中列第1ヘッダ空間Sc1に向かって冷媒が流れる。
 また、暖房運転時には、第3パスP13において、中列第1ヘッダ空間Sc1から中列第2ヘッダ空間Sc2に向かって冷媒が流れる(図27参照)。より具体的には、暖房運転時には、主として過熱状態のガス冷媒は、第1ガス冷媒管21aから第1ガス側出入口GH1を通過して中列第1ヘッダ空間Sc1に流入する。中列第1ヘッダ空間Sc1に流入したガス冷媒は、第3パスP13の扁平多穴管45の中列第1ヘッダ空間Sc1側の端部開口(ガス冷媒出入口45aa)から流入し、扁平管流路451を通過して、第3パスP13の扁平多穴管45の中列第2ヘッダ空間Sc2側の端部開口から中列第2ヘッダ空間Sc2に流入する。中列第2ヘッダ空間Sc2(中列第2ヘッダ187内)では、複数のガス側扁平多穴管45aから流出した冷媒が合流する。中列第2ヘッダ空間Sc2(中列第2ヘッダ187内)で合流した冷媒は、第1接続配管171及び前列第4空間A14を経て、第2パスP12の複数の液側扁平多穴管45bへと導かれる。
 第3パスP13の扁平多穴管45は、ガス側扁平多穴管45aである(図24参照)。第1実施形態で説明したため、ガス側扁平多穴管45aについての説明は省略する。図22に示されるように、第3パスP13は、例えば合計19本の扁平多穴管45(ガス側扁平多穴管45a)を含む。
 (1-2-4)第4パス
 第4パスP14は、第1実施形態の第4パスP4と共通する点が多い。第4パスP14は、主に、後列第1ヘッダ空間Sb1と、後列第1ヘッダ空間Sb1と後列第2ヘッダ空間Sb2とを連通する扁平多穴管45と、後列第2ヘッダ空間Sb2と、により形成される。
 冷房運転時には、第4パスP14において、後列第2ヘッダ空間Sb2から後列第1ヘッダ空間Sb1に向かって冷媒が流れる。
 暖房運転時の、第4パスP14における冷媒の流れは、第1実施形態の第4パスP4における冷媒の流れと同様である。相違点として、第4パスP14のガス側扁平多穴管45aを通過して、後列第2ヘッダ空間Sb2で合流した冷媒は、第2接続配管172及び前列第3空間A13を経て、第1パスP11の複数の液側扁平多穴管45bへと導かれる。
 第4パスP14の扁平多穴管45は、ガス側扁平多穴管45aである(図25参照)。図22に示されるように、第4パスP14は、例えば合計19本の扁平多穴管45(ガス側扁平多穴管45a)を含む。
 本実施形態の室内熱交換器125は、空気流れ方向dr3における風上側の最前列の熱交換部(前列熱交換部150)に含まれるガス側扁平多穴管45aの数(0本)が、風下側の最後列の熱交換部(後列熱交換部160)に含まれるガス側扁平多穴管45aの数(19本)よりも少ないという構成を有する。なお、ここでは、空気流れ方向dr3における風上側の最前列の熱交換部に含まれるガス側扁平多穴管45aの数が0本であって、風下側の最後列の熱交換部にガス側扁平多穴管45aが含まれる場合も、風上側の最前列の熱交換部に含まれるガス側扁平多穴管45aの数が、風下側の最後列の熱交換部に含まれるガス側扁平多穴管45aの数よりも少ないという構成に含まれるものとする。
 また、本実施形態の室内熱交換器125は、複数の熱交換部(中列熱交換部180及び後列熱交換部160)が、ガス側扁平多穴管45aを含むという構成を有する。
 また、本実施形態の室内熱交換器125は、ガス側扁平多穴管45aの総数38本(後列熱交換部160:19本、中列熱交換部180:19本)は、液側扁平多穴管45bの総数19本(前列熱交換部150)よりも多いという構成を有する。
 また、本実施形態の室内熱交換器125は、最前列の(最も風上側の)前列熱交換部150のみ液側扁平多穴管45bを含むという構成を有する。
 また、本実施形態の室内熱交換器125は、ガス側扁平多穴管45aには、いずれも第1ヘッダ186,166側に、ガス冷媒出入口45aaが設けられているという構成を有する。
 (1-3)室内熱交換器における冷媒の流れ
 (1-3-1)冷房運転時
 冷房運転時の冷媒の流れについては、ここでは説明を省略する。なお、冷房運転時には、室内熱交換器125の各パスP11~P14を、暖房運転時とは反対方向に冷媒が流れる。
 (1-3-2)暖房運転時
 暖房運転時の室内熱交換器125では、過熱状態のガス冷媒がガス側出入口GHから流入し、熱交換部150,160,180で冷却され、過冷却状態の液冷媒が液側出入口LHから流出する。
 図26は、暖房運転時の前列熱交換部150における冷媒の流れを概略的に示した模式図である。図27は、暖房運転時の中列熱交換部180における冷媒の流れを概略的に示した模式図である。図28は、暖房運転時の後列熱交換部160における冷媒の流れを概略的に示した模式図である。なお、図26~図28において破線矢印は冷媒の流れ方向を示している。
 暖房運転時には、第1ガス冷媒管21aを流れた過熱状態のガス冷媒が第1ガス側出入口GH1を介して中列第1ヘッダ186の中列第1ヘッダ空間Sc1に流入する。中列第1ヘッダ空間Sc1に流入したガス冷媒は、室内空気流AFと熱交換し冷却されながら第3パスP13のガス側扁平多穴管45aの扁平管流路451を通過する。第3パスP13のガス側扁平多穴管45aにおいて冷却され、ガス側扁平多穴管45aの途中で二相状態となった冷媒は、中列第2ヘッダ空間Sc2に流入する。中列第2ヘッダ空間Sc2に流入した冷媒は、第1接続配管171を介して前列第4空間A14に流入する。前列第4空間A14に流入した冷媒は、室内空気流AFと熱交換し過冷却状態となりながら第2パスP12の液側扁平多穴管45bの扁平管流路451を通過し、前列第2空間A12及び第1液側出入口LH1を介して第2液冷媒管22bへ流出する。
 また、暖房運転時には、第2ガス冷媒管21bを流れた過熱状態のガス冷媒が第2ガス側出入口GH2を介して後列第1ヘッダ166の後列第1ヘッダ空間Sb1に流入する。後列第1ヘッダ空間Sb1に流入したガス冷媒は、室内空気流AFと熱交換し冷却されながら第4パスP14のガス側扁平多穴管45aの扁平管流路451を通過する。第4パスP14のガス側扁平多穴管45aにおいて冷却され、ガス側扁平多穴管45aの途中で二相状態となった冷媒は、後列第2ヘッダ空間Sb2に流入する。後列第2ヘッダ空間Sb2に流入した冷媒は、第2接続配管172を介して前列第2ヘッダ57の前列第3空間A13に流入する。前列第3空間A13に流入した冷媒は、室内空気流AFと熱交換し過冷却状態となりながら第1パスP11の液側扁平多穴管45bの扁平管流路451を通過し、前列第1空間A11及び第2液側出入口LH2を介して第1液冷媒管22aへ流出する。
 前列第2ヘッダ157の内部では、中列熱交換部180のガス側扁平多穴管45aから流出した冷媒が流入する空間(前列第4空間A14)と、後列熱交換部160のガス側扁平多穴管45aから流出した冷媒が流入する空間(前列第3空間A13)と、が隔離されている。言い換えれば、前列第2ヘッダ157の内部には、ガス側扁平多穴管45aから流出した冷媒を熱交換部別に隔離する水平仕切板571が配置されている。
 暖房運転時には(特には、運転が定常状態となった時には)、室内熱交換器125では、第3パスP13内の扁平管流路451(特には、第3パスP13内の中列第1ヘッダ186側のガス側扁平多穴管45aの扁平管流路451(例えば、中列第1熱交換面181の第3パスP13に含まれる扁平管流路451))において過熱状態の冷媒が流れる領域(過熱域SH11)が形成される。第3パスP13の扁平管流路451の過熱域SH11以外の領域は、主に、二相冷媒が流れる二相領域となる。また、第4パスP14内の扁平管流路451(特に、第4パスP14内の後列第1ヘッダ166側の扁平管流路451(例えば、後列第1熱交換面161の第4パスP14に含まれる扁平管流路451)において過熱状態の冷媒が流れる領域(過熱域SH12)が形成される。第4パスP14の扁平管流路451の過熱域SH12以外の領域は、主に、二相冷媒が流れる二相領域となる。過熱域SH11及び過熱域SH12は、ガス側扁平多穴管45aの、ガス冷媒出入口45aa付近に形成される、ガス冷媒が流れるガス領域の一例である。
 本実施形態の室内熱交換器125では、上述したようにガス側扁平多穴管45aには、いずれも第1ヘッダ186,166側に、ガス冷媒出入口45aaが設けられている。そのため、図27及び図28に示されるように、中列熱交換部180の過熱域SH11と、後列熱交換部160の過熱域SH12とは、扁平多穴管45の同一端部側(第1ヘッダ186,166側)に配置されている。つまり、中列熱交換部180の過熱域SH11と、後列熱交換部160の過熱域SH12とは、空気流れ方向dr3において重なるように配置されている。また、中列熱交換部180の過熱域SH11を流れる冷媒と、後列熱交換部160の過熱域SH12を流れる冷媒とは、流れる方向が一致している(すなわち並行流である)。
 本実施形態の室内熱交換器125では、中列熱交換部180は、第1端側(中列第1ヘッダ186側)にガス冷媒出入口45aaが設けられたガス側扁平多穴管45a(第1ガス側扁平多穴管)を含む。また、後列熱交換部160は、第1端側(後列第1ヘッダ166側)にガス冷媒出入口45aaが設けられたガス側扁平多穴管45a(第1ガス側扁平多穴管)を含む。そして、本実施形態の室内熱交換器125では、中列熱交換部180及び後列熱交換部160においてその高さ方向の全体にガス側扁平多穴管45aが配置されている。そのため、中列熱交換部180のガス側扁平多穴管45a(第1ガス側扁平多穴管)の空気流れ方向における風下側には、第1方向(扁平管積層方向dr2)において第1ガス側扁平多穴管と同じ位置に(つまり中列熱交換部180の第1ガス側扁平多穴管と同じ高さ位置に)、第1端側(後列第1ヘッダ166側)にガス冷媒出入口45aaが設けられた後列熱交換部160のガス側扁平多穴管45aだけが配置される。また、後列熱交換部160のガス側扁平多穴管45a(第1ガス側扁平多穴管)の空気流れ方向における風下側には、熱交換部は配置されない。
 また、本実施形態の室内熱交換器125では、後列熱交換部160より風上側の中列熱交換部180における冷媒と室内空気流AFとの間の熱交換効率は、中列熱交換部180を通過した風下側の後列熱交換部160における冷媒と室内空気流AFとの間の熱交換効率よりも高い。そのため、扁平管延伸方向dr1における、過熱域SH11の長さは、過熱域SH12の長さよりも小さい(図27,図28参照)。そのため、過熱域SH11の面積は、過熱域SH12の面積よりも小さい(図27、図28参照)。言い換えれば、空気流れ方向dr3に沿って見た時に、過熱域SH11は過熱域SH12に包含される。
 言い換えれば、過熱域SH11の空気流れ方向dr3における風下側には、扁平多穴管45を二相冷媒又は液相冷媒が流れる二相・液領域が配置されない。そのため、高温のガス冷媒と熱交換した室内空気流AFが、低温のガス冷媒と熱交換することによる室内熱交換器125の凝縮性能の低下を抑制することができる。
 また、暖房運転時(特には、運転が定常状態となった時には)には、室内熱交換器125では、第1パスP11内の扁平管流路451(特には、第1パスP11内の前列第1ヘッダ156側の扁平管流路451(例えば、前列第1熱交換面151の第1パスP11に含まれる扁平管流路451))において、過冷却状態の冷媒が流れる領域(過冷却域SC11)が形成される。第1パスP11内の扁平管流路451の過冷却域SC11以外の領域は、主に、二相冷媒が流れる二相領域となる。また、室内熱交換器125では、第2パスP12内の扁平管流路451(特には、第2パスP12内の前列第1ヘッダ156側の扁平管流路451(例えば、前列第1熱交換面151の第2パスP12に含まれる扁平管流路451))において、過冷却状態の冷媒が流れる領域(過冷却域SC12)が形成される。第2パスP12内の扁平管流路451の過冷却域SC12以外の領域は、主に、二相冷媒が流れる二相領域となる。なお、本実施形態では、液側扁平多穴管45bは、第1端側(前列第1ヘッダ156側)に液冷媒出入口45baが設けられた扁平多穴管(第1液側扁平多穴管)である。
 ここでは、液側扁平多穴管45bの設けられた前列熱交換部150は、空気流れ方向dr3において最も風上側に存在する熱交換部であるため、液側扁平多穴管45bの空気流れ方向dr3における風上側には、熱交換部は配置されない。言い換えれば、過冷却域SC11,SC12の空気流れ方向dr3における風上側には、扁平多穴管45を二相冷媒又はガス冷媒が流れる二相・ガス領域が配置されない。そのため、ここでは、一旦所定の過冷却度まで冷却された冷媒が、風上側で二相冷媒又はガス冷媒により温められた空気により加熱されることを抑制でき、性能低下を抑制できる。また、空気側から見れば、暖房運転時に、二相冷媒又はガス冷媒により温められた空気が、風下側で過冷却された冷媒により冷却されることを抑制でき、暖房性能の低下を抑制できる。
 (2)特徴
 第2実施形態に係る室内熱交換器125も、第1実施形態に係る室内熱交換器25の(5-1)~(5-9)と同様の特徴を有する。その他、室内熱交換器125は、以下の特徴を有する。
 (2-1)
 室内熱交換器125は、少なくとも3列の(ここでは特に3列の)熱交換部150,160,180を有する。そして、最前列の熱交換部、すなわち前列熱交換部150のみ液側扁平多穴管45bを含む。
 ここでは、室内熱交換器125が凝縮器として使用される際に、加熱領域が後列側に集中しているため、性能の向上(吹出温度の高温化)を図ることが可能である。
 (3)変形例
 上記実施形態は、以下の変形例に示すように適宜変形が可能である。なお、各変形例は、矛盾が生じない範囲で他の変形例と組み合わせて適用されてもよい。
 また、第1実施形態の構成や第1実施形態の変形例の構成の一部又は全部は、矛盾が生じない範囲で、本実施形態の変形に適用可能である。
 また、逆に、第2実施形態の構成や第2実施形態の変形例の構成の一部又は全部が、矛盾が生じない範囲で、第1実施形態の変形に適用されてもよい。
 (3-1)変形例2A
 上記実施形態では、室内熱交換器125は、3列の熱交換部を有するが、これに限定されるものではない。熱交換器は、4列以上の熱交換部を有するものであってもよい。なお、4列以上の熱交換部を有する場合にも、最前列の熱交換部に含まれるガス側扁平多穴管45aの数は、最後列の熱交換部に含まれるガス側扁平多穴管45aの数よりも少ないことが好ましい。
 (3-2)変形例2B
 上記実施形態では、室内熱交換器125の最前列の熱交換部、すなわち前列熱交換部150は、液側扁平多穴管45bのみを有しており、ガス側扁平多穴管45aは有していない。
 ただし、これに限定されるものではなく、室内熱交換器は、図29のようなパス取りの室内熱交換器125aであってもよい。室内熱交換器125aでは、前列第1空間A11にはガス側出入口GHが設けられ、ガス側出入口GHにはガス冷媒管21が接続される。   
 その結果、暖房運転時に、前記実施形態における第1パスP11の扁平多穴管45は、ガス側扁平多穴管45aとして機能する。
 そして、暖房運転時に、第1パスP11、第3パスP13及び第4パスP14の、ガス側扁平多穴管45aを通過した冷媒は、折返し管58及び接続配管171,172を介して前列第4空間A14に導かれる。なお、前列第4空間A14は、水平仕切板571により扁平管積層方向dr2に3つに区画されることが好ましい(図29参照)。そして、水平仕切板571により形成される3つの区画のそれぞれには、互いに異なる列の熱交換部のガス側扁平多穴管45aを通過した冷媒が導かれることが好ましい。前列第4空間A14に流入した冷媒は、第2パスP12内を前列第2空間A12へと導かれ、前列第2空間A12内(前列第1ヘッダ156内)で合流して、液側出入口LHから液冷媒管22へと流出する。この結果、暖房運転時には、図30のように過熱域SH21、SH22及びSH23と、過冷却域SC21が形成される。過熱域SH21、SH22及びSH23及び過冷却域SC21以外の記号を付していない領域は、主に、扁平多穴管45内を二相冷媒が流れる二相冷媒領域である。
 なお、前述の実施形態と同様に、過熱域SH21,SH22,SH23は、空気流れ方向dr3において互いに重なるように配置される。また、前述したのと同様な理由で、過熱域SH21,SH22,SH23の面積には、(SH23の面積)>(SH22の面積)>(SH21の面積)という関係がある。このように構成されることで得られる効果は、前述のとおりである。
 (3-3)変形例2C
 上記実施形態では、室内熱交換器125の最前列の熱交換部だけが液側扁平多穴管45bを有しているがこれに限定されるものではない。例えば、図31の室内熱交換器125bのように、中列熱交換部180も液側扁平多穴管45bを有していてもよい。
 なお、室内熱交換器125bでは、(前列熱交換部150のガス側扁平多穴管45aの数)≦(中列熱交換部180のガス側扁平多穴管45aの数)≦(後列熱交換部160のガス側扁平多穴管45aの数)の関係が成り立ち、なおかつ、((最前列の)前列熱交換部150のガス側扁平多穴管45aの数)<((最後列の)後列熱交換部160のガス側扁平多穴管45aの数)の関係が成り立つことが好ましい。特に好ましくは、室内熱交換器125bでは、(前列熱交換部150のガス側扁平多穴管45aの数)<(中列熱交換部180のガス側扁平多穴管45aの数)<(後列熱交換部160のガス側扁平多穴管45aの数)の関係が成り立つ。なお、4列以上の熱交換部を有する場合にも、このようなガス側扁平多穴管45aの数量関係が成り立つことが好ましい。
 また、室内熱交換器125bでは、(前列熱交換部150の液側扁平多穴管45bの数)≧(中列熱交換部180の液側扁平多穴管45bの数)の関係が成り立つことが好ましい。特に好ましくは、室内熱交換器125bでは、((風上側の)前列熱交換部150の液側扁平多穴管45bの数)>((風下側の)中列熱交換部180の液側扁平多穴管45bの数)の関係が成り立つ。本変形例では、(前列熱交換部150の液側扁平多穴管45bの数)>(中列熱交換部180の液側扁平多穴管45bの数)の関係が成り立っている。
 暖房運転時の、室内熱交換器125bにおける冷媒の流れについて概説する。なお、ここでは、説明が冗長になるのを避けるため、具体的なパス取りの態様についての説明は省略する。
 室内熱交換器125aでは、ガス側扁平多穴管45aのガス冷媒出入口45aaは、いずれも第1ヘッダ156,166,186側に設けられている。また、液側扁平多穴管45bの液冷媒出入口45baは、いずれも第1ヘッダ156,186側に設けられている。
 後列熱交換部160のガス側扁平多穴管45aを流れた冷媒は、後列第2ヘッダ167に流入して合流し、中列熱交換部180及び前列熱交換部150の液側扁平多穴管45bの第2ヘッダ187,157側の端部開口へと分かれて流入する。中列熱交換部180のガス側扁平多穴管45aを流れた冷媒は、中列第2ヘッダ187に流入して合流し、中列熱交換部180及び前列熱交換部150の液側扁平多穴管45bの第2ヘッダ187,157側の端部開口へと分かれて流入する。前列熱交換部150のガス側扁平多穴管45aを流れた冷媒は、前列第2ヘッダ157に流入して合流し、前列熱交換部150の各液側扁平多穴管45bの第2ヘッダ157側の端部開口に分かれて流入する。中列熱交換部180及び前列熱交換部150の液側扁平多穴管45bの扁平管流路451を通過した冷媒は、液冷媒出入口45baから流出し、最終的に液冷媒管22から流入する。
 このように冷媒が流れる結果、暖房運転時には、室内熱交換器125bでは、図31のように過熱域SH31、SH32及びSH33と、過冷却域SC31,SC32が形成される。過熱域SH21、SH22及びSH23及び過冷却域SC21以外の記号を付していない領域は、主に、扁平多穴管45内を二相冷媒が流れる二相冷媒領域である。
 なお、前述したのと同様に、過熱域SH31,SH32,SH33は、空気流れ方向dr3において互いに重なるように配置されることが好ましい。また、前述したのと同様な理由で、過熱域SH31,SH32,SH33の面積には、(SH33の面積)>(SH32の面積)>(SH31の面積)という関係があることが好ましい。このような構成により得られる効果は前述のとおりである。
 なお、室内熱交換器125bでは、風下側の中列熱交換部180に含まれる液側扁平多穴管45bの数が、風上側の前列熱交換部150に含まれる液側扁平多穴管45bの数よりも少ない。そのため、扁平管積層方向dr2における、過冷却域SC32の長さは、過冷却域SC31の長さよりも小さい(図31参照)。言い換えれば、中列第1ヘッダ186側に液冷媒出入口45baが設けられた、中列熱交換部180の液側扁平多穴管45bの空気流れ方向dr3における風上側には、当該液側扁平多穴管45bと扁平管積層方向dr2における同じ位置に、中列第1ヘッダ186側に液冷媒出入口45baが設けられた、前列熱交換部150の液側扁平多穴管45bだけが配置されることとなる。また、風上側の前列熱交換部150における冷媒と室内空気流AFとの間の熱交換効率は、前列熱交換部150を通過した風下側の中列熱交換部180における冷媒と室内空気流AFとの間の熱交換効率よりも高い。そのため、扁平管延伸方向dr1における、過冷却域SC32の長さは、過冷却域SC31の長さよりも小さい(図31参照)。そのため、過冷却域SC31,SC32の面積には、(SC31の面積)>(SC32の面積)いう関係があり、空気流れ方向dr3方向に見た時に、過冷却域SC32は、過冷却域SC31に包含される。
 このように構成されることで、室内熱交換器125bが凝縮器として使用される時に、一旦冷却された冷媒が、風上側で温められた空気により加熱されることを抑制でき、性能低下を抑制できる。
 以上、本開示の実施形態を説明したが、特許請求の範囲に記載された本開示の趣旨及び範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。
 本開示は、熱交換器及び熱交換器が搭載される冷凍装置に広く利用可能である。
25,25a,25b         室内熱交換器(熱交換器)
45                 扁平多穴管
45a                ガス側扁平多穴管(第1ガス側扁平多穴管)
45aa               ガス冷媒出入口
45b                液側扁平多穴管
45ba               液冷媒出入口
50                 前列熱交換部(最前列の熱交換部)
57                 前列第2ヘッダ(合流部,ヘッダ管)
60                 後列熱交換部(最後列の熱交換部)
67                 後列第2ヘッダ(合流部)
100                空気調和装置(冷凍装置)
125,125a,125b      室内熱交換器(熱交換器)
150                前列熱交換部(最前列の熱交換部)
157                前列第2ヘッダ(合流部,ヘッダ管)
160                後列熱交換部(最後列の熱交換部)
167                後列第2ヘッダ(合流部)
180                中列熱交換部(熱交換部)
187                中列第2ヘッダ(合流部)
571                水平仕切板(仕切板)
SH3,SH4            過熱域(ガス領域)
SH11,SH12          過熱域(ガス領域)
SH21,SH22,SH23     過熱域(ガス領域)
SH31,SH32,SH33     過熱域(ガス領域)
dr2                扁平管積層方向(第1方向)
dr3                空気流れ方向
特開2016-38192号公報

Claims (13)

  1.  第1端側から第2端側に向かって延び冷媒が内部を流れる扁平多穴管(45)、が第1方向(dr2)に複数並べて配置されている熱交換部(50,60,150,160,180)、を複数列有し、前記複数列の前記熱交換部が空気流れ方向(dr3)に重ねて配置されている熱交換器であって、
     風上側の最前列の前記熱交換部(50,150)に含まれる、ガス冷媒出入口(45aa)が一端に設けられているガス側扁平多穴管(45a)の数が、風下側の最後列の前記熱交換部(60,160)に含まれる前記ガス側扁平多穴管の数よりも少ない、
    熱交換器(25,25a,25b,125,125a,125b)。
  2.  少なくとも2列の前記熱交換部が、前記ガス側扁平多穴管を含む、
    請求項1に記載の熱交換器。
  3.  前記扁平多穴管は、前記ガス側扁平多穴管とは異なり、液冷媒出入口(45ba)が一端に設けられている液側扁平多穴管(45b)を更に含む、
    請求項1又は2に記載の熱交換器。
  4.  前記ガス側扁平多穴管の総数は、前記液側扁平多穴管の総数よりも多い、
    請求項3に記載の熱交換器。
  5.  前記ガス側扁平多穴管には、いずれも前記第1端側に前記ガス冷媒出入口が設けられている、
    請求項1から4のいずれか1項に記載の熱交換器。
  6.  複数の前記ガス側扁平多穴管から流出した冷媒を合流させ、前記液側扁平多穴管へと導く合流部(57,67,157,167,187)を更に備える、
    請求項3又は4に記載の熱交換器。
  7.  前記ガス側扁平多穴管から流出した冷媒を複数の前記液側扁平多穴管に導くヘッダ管(57,157)を更に備え、
     前記ヘッダ管の内部には、前記ガス側扁平多穴管から流出した冷媒を前記熱交換部別に隔離する仕切板(571)が配置されている、
    請求項3又は4に記載の熱交換器。
  8.  全ての前記扁平多穴管に、同一方向に冷媒が流れる、
    請求項1から7のいずれか1項に記載の熱交換器(25a)。
  9.  3列の前記熱交換部を有する、
    請求項1から8のいずれか1項に記載の熱交換器(125,125a,125b)。
  10.  少なくとも3列の前記熱交換部を有し、
     最前列の前記熱交換部のみ前記液側扁平多穴管を含む、
    請求項3に記載の熱交換器(125)。
  11.  前記ガス側扁平多穴管は、前記第1端側に前記ガス冷媒出入口が設けられた第1ガス側扁平多穴管(45a)を含み、
     前記第1ガス側扁平多穴管の前記空気流れ方向における風下側には、前記熱交換部は配置されない、
     又は、
     前記第1ガス側扁平多穴管の前記空気流れ方向における風下側には、前記第1方向において前記第1ガス側扁平多穴管と同じ位置に、前記第1端側に前記ガス冷媒出入口が設けられた前記ガス側扁平多穴管だけが配置される、
    請求項1から10のいずれか1項に記載の熱交換器。
  12.  前記ガス側扁平多穴管には、その前記ガス冷媒出入口付近に、ガス冷媒が流れるガス領域(SH3,SH4,SH11,SH12,SH21,SH22,SH23,SH31,SH32,SH33)が形成され、
     前記ガス領域の前記空気流れ方向における風下側には、前記扁平多穴管を二相冷媒又は液相冷媒が流れる二相・液領域が配置されない、
    請求項1から11のいずれか1項に記載の熱交換器。
  13.  請求項1から12のいずれか1項に記載の熱交換器を搭載した、
    冷凍装置(100)。
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