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公开(公告)号:CN107850401A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201680043476.0
申请日:2016-07-01
Applicant: 三电控股株式会社
Abstract: 提供一种热交换器,在多个管组中的每个管组具有集管的结构中,通过设定最佳的管组数量,能实现高性能化。将芯部(2)的管组的排列数量设为三列,并且将管(20)形成为:根据每个管(20)的宽度尺寸(Tw)来设定每根管(1)的热介质流通孔(21)的数量(N),并使管的宽度尺寸(Tw)与流路截面积(S)满足S1≤S≤S2的关系,因而能在实现提高吸热能力及轻量化的基础上,将芯部(2)中的管组的排列数量设为最佳的排列数量,并且能确保充分的制冷剂流通量及耐压性。藉此,即使在热交换器整体的尺寸存在限制的情况下,也能构成轻量且高性能的热交换器,从而在用作要求部件的轻量化和高性能化的车用空调装置的蒸发器的情况下极为有利。
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公开(公告)号:CN104813133B
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201380062241.2
申请日:2013-11-29
Applicant: 三电控股株式会社
CPC classification number: F28F1/128 , F28D1/05391 , F28F2260/02
Abstract: 技术问题:通过将微型管式的热交换器的管截面形状和制冷剂通路的结构最优化,来改善热交换效率,防止热交换能力的降低。技术方案:气体冷却器(2)(热交换器)是用一对集管(11、12)将多根微型管(13)的两端相互连通、并将热交换用的翅片(14)安装于各微型管而成的。当将微型管的水力直径设为Dh,将通过对集管内进行分隔而往复构成的制冷剂通路的数量设为NP,将构成该制冷剂通路的微型管的根数设为TN,将存在翅片的部分的微型管的长度设为Tl,将微型管的制冷剂流路的截面积设为Sc,将微型管的总根数设为TAN时,此时的评价指数ξ在各制冷剂通路中均满足数学式1。
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公开(公告)号:CN107003087A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201580063431.5
申请日:2015-11-18
Applicant: 三电控股株式会社
CPC classification number: F28F9/02 , F28D1/05391 , F28F2220/00 , F28F2275/04
Abstract: 本发明的热交换器可抑制热交换器用盖从集液箱端部飞散的强劲势头,具备:多个热交换体(3a~3c);多个集液箱(2a~2c),其具有在端部形成有开口部(8a~8c)的筒状;热交换器用盖(5),其具有多个盖体(11a~11c)以及使多个盖体(11a~11c)相互连接的连接部(12),多个盖体(11a~11c)分别对应于多个集液箱(2a~2c)的开口部(8a~8c)的内侧配置,并具有与形成有开口部(8a~8c)的集液箱(2a~2c)的内周部隔开间隔相对设置的外周部(13);以及间隔变化部(15),其改变盖体(11a~11c)的外周部(13)与集液箱(2a~2c)的内周部的间隔,以偏于由沿同一方向延伸的多个盖体(11a~11c)的中间线(L)隔开的一半部侧(H1)和另一半部侧(H2)中的一半部侧(H1)的方式设置在盖体(11a~11c)的外周部(13)和集液箱(2a~2c)的内周部中的至少一个上。
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公开(公告)号:CN104813133A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201380062241.2
申请日:2013-11-29
Applicant: 三电控股株式会社
CPC classification number: F28F1/128 , F28D1/05391 , F28F2260/02
Abstract: 技术问题:通过将微型管式的热交换器的管截面形状和制冷剂通路的结构最优化,来改善热交换效率,防止热交换能力的降低。技术方案:气体冷却器(2)(热交换器)是用一对集管(11、12)将多根微型管(13)的两端相互连通、并将热交换用的翅片(14)安装于各微型管而成的。当将微型管的水力直径设为Dh,将通过对集管内进行分隔而往复构成的制冷剂通路的数量设为NP,将构成该制冷剂通路的微型管的根数设为TN,将存在翅片的部分的微型管的长度设为Tl,将微型管的制冷剂流路的截面积设为Sc,将微型管的总根数设为TAN时,此时的评价指数ξ在各制冷剂通路中均满足数学式1。
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公开(公告)号:CN107003087B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201580063431.5
申请日:2015-11-18
Applicant: 三电控股株式会社
Abstract: 本发明的热交换器可抑制热交换器用盖从集液箱端部飞散的强劲势头,具备:多个热交换体(3a~3c);多个集液箱(2a~2c),其具有在端部形成有开口部(8a~8c)的筒状;热交换器用盖(5),其具有多个盖体(11a~11c)以及使多个盖体(11a~11c)相互连接的连接部(12),多个盖体(11a~11c)分别对应于多个集液箱(2a~2c)的开口部(8a~8c)的内侧配置,并具有与形成有开口部(8a~8c)的集液箱(2a~2c)的内周部隔开间隔相对设置的外周部(13);以及间隔变化部(15),其改变盖体(11a~11c)的外周部(13)与集液箱(2a~2c)的内周部的间隔,以偏于由沿同一方向延伸的多个盖体(11a~11c)的中间线(L)隔开的一半部侧(H1)和另一半部侧(H2)中的一半部侧(H1)的方式设置在盖体(11a~11c)的外周部(13)和集液箱(2a~2c)的内周部中的至少一个上。
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公开(公告)号:CN107110620A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201580070698.7
申请日:2015-12-01
Applicant: 三电控股株式会社
CPC classification number: F25B39/028 , F28D1/05391 , F28D2021/0085 , F28F9/0202 , F28F9/026
Abstract: 提供一种能实现吹出空气温度的进一步均匀化的热交换器。一种热交换器(1),形成为在通风方向(X)上重叠两个以上供制冷剂流通的热交换模块(2),各热交换模块包括:以上下隔开间隔的方式配设的一对上下集水箱(4、6);以及多个管道(8),多个所述管道(8)在上下集水箱间平行地延伸,且两端分别与上下集水箱的内部连通,多个管道形成进行制冷剂与通风的热交换的芯部(12),在各热交换模块中至少包括:具有分流芯部(38)的分流模块(30),所述分流芯部(38)将芯部分割为多个通道,并使制冷剂通过集水箱分流,且供该分流后的制冷剂流通;以及汇流模块(32),该汇流模块(32)使在分流芯部中流通的制冷剂通过集水箱汇流并在芯部中流通,分流模块位于比汇流模块更靠通风方向的下风处。
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公开(公告)号:CN107003088A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201580064235.X
申请日:2015-11-18
Applicant: 三电控股株式会社
Abstract: 提供一种能提高集水箱中的排水性,并能提高耐久性及热效率的热交换器。热交换器(1)是将供制冷剂流通的热交换模块(2)在通风方向(X)上重叠三个以上而形成的,其中,各热交换模块包括沿上下分开配设的一对上、下集水箱(4、6)以及在上、下集水箱间平行地延伸且两端分别与上、下集水箱的内部连通的多个管(8),上、下集水箱通过在通风方向上排列的前、后集水箱(4A、4B、4C或6A、6B、6C)而形成上集水箱连接体(4U)及下集水箱连接体(6L),上、下集水箱连接体中的至少下集水箱连接体包括使前、后集水箱以具有第一间隙(26、30)的方式沿上、下集水箱连接体的长度方向分开的第一排水路(26、40)。
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