JP6824366B2 - 内部熱交換器及び内部熱交換器を備える冷凍サイクル装置 - Google Patents
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Description
図1に示す車両用空調装置10は、冷凍サイクル装置11を有している。冷凍サイクル装置11には、二重管式の内部熱交換器18が適用されている。冷凍サイクル装置11は、圧縮機12、凝縮器13、膨張弁14および蒸発器15を備える蒸気圧縮式冷凍機である。本実施形態の冷凍サイクル装置11では、冷媒としてフロン系冷媒を用いており、高圧側冷媒圧力が冷媒の臨界圧力を超えない亜臨界冷凍サイクルを構成している。
図12(a):外管外径25mm、外管肉厚1.2mm、内管外径22.1mm、内管肉厚1.2mm、比2.2%
図12(b):外管外径21.1mm、外管肉厚1.2mm、内管外径19.1mm、内管肉厚1.2mm、比3.0%
図12(c):外管外径27.5mm、外管肉厚1.7mm、内管外径21.9mm、内管肉厚1.5mm、比9.1%
図12(d):外管外径25mm、外管肉厚1.7mm、内管外径19.1mm、内管肉厚1.3mm、比11.6%
図12(e):外管外径25mm、外管肉厚1.6mm、内管外径18.9mm、内管肉厚1.1mm、比13.3%
図12(f):外管外径24mm、外管肉厚2mm、内管外径17.8mm、内管肉厚1.5mm、比11.0%
図12(g):外管外径27mm、外管肉厚1.6mm、内管外径22mm、内管肉厚1.5mm、比7.6%
図12(h):外管外径25mm、外管肉厚1.5mm、内管外径20mm、内管肉厚1.3mm、比9.1%
図12(i):外管外径25mm、外管肉厚1.2mm、内管外径20mm、内管肉厚1.2mm、比11.5%
図12(j):外管外径25mm、外管肉厚1.7mm、内管外径18mm、内管肉厚1.5mm、比16.7%
図12(k):外管外径24.6mm、外管肉厚1.8mm、内管外径19.1mm、内管肉厚1.8mm、比9.1%
図12(l):外管外径24.6mm、外管肉厚1.7mm、内管外径19.1mm、内管肉厚1.3mm比9.9%
図12(m):外管外径25mm、外管肉厚1.5mm、内管外径18mm、内管肉厚1.5mm、比18.2%
図12(n):外管外径25mm、外管肉厚1.6mm、内管外径18mm、内管肉厚1.5mm、比17.4%
図12(o):外管外径22.5mm、外管肉厚1.6mm、内管外径19.1mm、内管肉厚1.6mm、比1.0%
図12(p):外管外径22.5mm、外管肉厚1.6mm、内管外径19.1mm、内管肉厚1.6mm、比1.0%
なお、図12の(a)、(b)、(f)、(o)及び(p)の二重管は、内管182に螺旋溝1822を形成している。この螺旋溝1822を形成した内管182の外径は、螺旋溝1822を形成する前の状態の寸法、即ち、螺旋溝1822を形成していない部位での内管182の外径寸法で示している。
上記第1実施形態では、膨張弁側コネクタ186が外管181および内管182にボルト189を利用して固定されているが、本実施形態では、図5に示すように、膨張弁側コネクタ186が外管181および内管182にカシメ固定されている。膨張弁側コネクタ186のうち外管181のバルジ加工部181aの周囲には、カシメ固定部186iが形成されている。カシメ固定部186iは、外管181のバルジ加工部181aを巻き込むようにカシメ加工されている。
上記第1実施形態では膨張弁側コネクタ186が外管181および内管182にボルト189を利用して固定されており、上記第2実施形態では膨張弁側コネクタ186が外管181および内管182にカシメ固定されているが、本実施形態では、図6に示すように、膨張弁側コネクタ186が外管181および内管182に、樹脂部材30の弾性力を利用して固定されている。
上記実施形態では、高圧側ジョイント186aおよび低圧側ジョイント186bは、外管181および内管182の延長方向と平行な方向に突出しているが、本実施形態では、図7および図8に示すように、高圧側ジョイント186aおよび低圧側ジョイント186bは、外管181および内管182の延長方向と直交する方向に突出している。これにより、レイアウト上の制約により膨張弁14を外管181および内管182の延長方向側に配置できない場合であっても、膨張弁側コネクタ186によって内部熱交換器18と膨張弁14とを接続できる。
上記実施形態では、外管181および内管182のうち膨張弁14とは反対側の端部をリキッド配管184、サクション配管185およびジョイント184a、185aによって凝縮器13および圧縮機12に接続する構造になっていた。それに対し、本実施形態では、図9および図10に示すように、外管181および内管182のうち膨張弁14とは反対側の端部を反膨張弁側コネクタ31によって凝縮器13および圧縮機12に接続する構造になっている。
反膨張弁側コネクタ31には、硬質の高圧側配管部材35が高圧側ジョイント板36および図示しないボルトを用いて固定される。硬質の配管部材35は、例えば、アルミニウム等の金属や硬質樹脂等の硬質材料で形成された管状部材である。反膨張弁側コネクタ31には、軟質のホース部材の端部の金属製配管部材37が低圧側ジョイント板38および図示しないボルトを用いて固定される。軟質のホース部材は、例えば、ゴムや軟質樹脂等の軟質材料で形成された管状部材である。
上記実施形態では、膨張弁側コネクタ186に膨張弁14が接続されるが、本実施形態では、図11に示すように、膨張弁側コネクタ186に膨張弁14が一体化されている。具体的には、膨張弁側コネクタ186に、弁体部141およびエレメント部142が配置されており、膨張弁側コネクタ186の内部に、低圧冷媒通路143、絞り通路144および弁室145が形成されている。
上述の実施形態では、端部1820を除き内管182のほぼ全長に亘って螺旋溝1822を形成していた。螺旋溝1822により内外間流路18aを螺旋状に形成することができ、熱交換効率を高める事ができていた。
上述の実施態様では、内管182及び外管181にそれぞれOリングを保持するOリング溝182a及び181bを設けたが、内管182及び外管181の端部1820及び1810をストレートな円筒状としてもよい。図15に示すように、外管側Oリング191はバルジ加工部181aと膨張弁側コネクタ186の被外管挿入部186eとの間で挟持する。内管182にも同様に鍔部(バルジ加工部)1825を形成し、このバルジ加工部1825と膨張弁側コネクタ186の内管Oリング保持部1861との間で内管側Oリング192を挟持する。
上述の実施態様では、膨張弁側コネクタ186の内部に高圧冷媒流路186gを形成して、高圧側ジョイント186aと内外間流路18aとを連通していたが、図18に示すように、内管側Oリング192と外管側Oリング191によってシールされる高圧連通空間186kに高圧側ジョイント186aが直接対向するようにしてもよい。
以上の実施態様では、膨張弁側コネクタ186の高圧側ジョイント186a及び低圧側ジョイント186bはコネクタの一方側だけに形成したが、図20に示すように両側に形成しても良い。図20で右方向に突出している高圧側ジョイント186a及び低圧側ジョイント186bは、膨張弁14の高圧冷媒入口14a及び低圧冷媒出口14bに接続する。左側にも高圧側ジョイント186a及び低圧側ジョイント186bが形成されており、それぞれ高圧液冷媒配管205及び低圧ガス冷媒配管206に接続している。高圧液冷媒配管205の外径は8mmで、肉厚は1.0mmである。また、低圧ガス冷媒配管206の外径は12.7mmで、肉厚は1.2mmである。
図20の実施態様では、高圧液冷媒配管205と低圧ガス冷媒配管206との2つの配管を示しているが、両配管205、206を二重管としてもよい。図21はリアクーラと膨張弁側コネクタ186とを繋ぐリア配管を二重管のリア側内部熱交換器208とした例である。低圧冷媒流路186fには膨張弁14の低圧冷媒出口14bからの低圧冷媒とリア側内部熱交換器208の内管182からの低圧冷媒とが流入し、低圧冷媒流路186fで2つの低圧冷媒が合流して、内管182の内側流路18bを通って圧縮機12に吸入される。
上述の実施形態では、二重管の軸線を高圧側ジョイント186a及び低圧側ジョイント186bの延長方向に合わせるか、直交させるかとしてきた。ただ、二重管の軸線と高圧側ジョイント186a及び低圧側ジョイント186bの延長方向との角度は、自由に設定可能である。
上述したように、図9及び図10の第5実施形態から圧力スイッチ34等を削除してもよい。図24に圧力スイッチ34等を削除した反膨張弁側コネクタ31を示す。凝縮器13からの高圧液冷媒が流れる配管部材35は、反膨張弁側コネクタ31の高圧側ジョイント部313に挿入され、高圧側ジョイント板36及び図示しないボルトを用いて固定される。
図20の第11実施形態や、図21の第12実施態様では、膨張弁側コネクタ186でリアクーラ用の高圧液冷媒配管205及び低圧ガス冷媒配管206の双方を分岐させていた。
図24で示した第13実施例では、内管182が反膨張弁側コネクタ31に嵌り込んでしたが、膨張弁側コネクタ186でも同様に構成できる。図29に示すように、内管182が膨張弁側コネクタ186を貫通して、低圧ジョイントを構成しても良い。この例では内管182に低圧側Oリング溝186dを形成して、低圧側Oリング194を保持している。
図21の第11実施形態は、リアクーラから膨張弁側コネクタ186までに二重管を用い、更に、膨張弁側コネクタ186から圧縮機12や凝縮器13側も二重管を用いている。そのため、図20の例に比して、リアクーラに向かって流れる液冷媒がより過冷却されることとなる。換言すれば、リアクーラから圧縮機12に向かって流れるガス冷媒の過熱量が大きくなる。従って、リアクーラに繋がる二重管の採用は、冷凍サイクル全体の効率を見極めて、内部熱交換器18の採用や、熱交換量を定めることとなる。
上記実施形態を適宜組み合わせ可能である。上記実施形態を例えば以下のように種々変形可能である。
14 膨張弁(接続対象部材)
18 内部熱交換器
181 外管
182 内管
181a 当接部(バルジ加工部)
181b Oリング溝
182a Oリング溝
1820 端部
1821 先端
1822 螺旋溝
18a 内外間流路
18b 内側流路
186 膨張弁側コネクタ(コネクタ)
186e 被外管挿入部
186a 高圧側ジョイント(オス形状部)
186g 高圧冷媒流路(連通流路)
1860 被内管挿入部
189 ボルト
191 外管側Oリング(シール部材)
192 内管側Oリング(シール部材)
31 反膨張弁側コネクタ(コネクタ)
3111 被外管挿入部
3113 被内管挿入部
Claims (31)
- 二重管の外側の管を形成する外管(181)と、
この外管とは別体に形成され前記二重管の内側の管を形成する内管(182)とを備え、
前記内管の内部には、冷凍サイクルの低圧側の冷媒が流れる内側流路(18b)が形成されており、
前記外管と前記内管との間には、前記冷凍サイクルの高圧側の前記冷媒が流れる内外間流路(18a)が形成されており、
前記外管の外径は30ミリメートル以下であり、前記外管の内径に対する前記外管の内径と前記内管の外径との差との比が25%以下であり、
前記外管と前記内管との間には、前記内外間流路の流路断面積を増すと共に前記外管と前記内管とを同芯上に配置する同芯構造が形成され、
前記外管の先端より前記内管の先端の方が軸方向の外方に延在し、
さらに、前記外管および前記内管と接続対象部材(14、35、37)との間に介在し、前記内外間流路を前記接続対象部材の冷媒流路と連通させる高圧連通流路(186g、311)及び前記内側流路を前記接続対象部材の冷媒通路と連通させる低圧連通流路(186f、312)を形成するコネクタ(186、31)とを備え、
かつ、前記外管の先端は前記コネクタの被外管挿入部(186e、3111)の最奥部から離間して、前記高圧連通流路が連通する高圧連通空間(186k、3110)を形成し、
前記外管と前記コネクタの前記被外管挿入部との間に介在して、前記高圧連通空間からの冷媒の洩れを防止する外管側シール部材(191)と、
前記内管と前記コネクタの被内管挿入部(1860、3113)との間に介在して、前記高圧連通空間からの冷媒の洩れを防止する内管側シール部材(192)とを備え、
前記二重管と前記コネクタとが前記外管側シール部材及び前記内管側シール部材が配置された箇所以外の個所で機械的に固定され、
前記同芯構造は、前記外管側シール部材及び前記内管側シール部材が配置された箇所には形成されず、前記外管及び前記内管の少なくとも一方の前記コネクタの近傍の端部に形成され、
前記外管のうちこの前記コネクタの近傍の前記端部は、所定距離に亘って前記外管の径方向内側に押圧変形され、
前記外管及び前記内管の前記コネクタの近傍の前記端部は、前記同芯構造を介して互いに接合している内部熱交換器(18)。 - 二重管の外側の管を形成する外管(181)と、
前記二重管の内側の管を形成する内管(182)とを備え、
前記内管の内部には、冷凍サイクルの低圧側の冷媒が流れる内側流路(18b)が形成されており、
前記外管と前記内管との間には、前記冷凍サイクルの高圧側の前記冷媒が流れる内外間流路(18a)が形成されており、
前記外管の外径は30ミリメートル以下であり、前記外管の内径に対する前記外管の内径と前記内管の外径との差との比が25%以下であり、
前記外管と前記内管との間には、前記内外間流路の流路断面積を増すと共に前記外管と前記内管とを同芯上に配置する同芯構造が形成され、
前記外管の先端より前記内管の先端の方が軸方向の外方に延在し、
さらに、前記外管および前記内管と接続対象部材(14、35、37)との間に介在し、前記内外間流路を前記接続対象部材の冷媒流路と連通させる高圧連通流路(186g、311)及び前記内側流路を前記接続対象部材の冷媒通路と連通させる低圧連通流路(186f、312)を形成するコネクタ(186、31)とを備え、
かつ、前記外管の先端は前記コネクタの被外管挿入部(186e、3111)の最奥部から離間して、前記高圧連通流路が連通する高圧連通空間(186k、3110)を形成し、
前記外管と前記コネクタの前記被外管挿入部との間に介在して、前記高圧連通空間からの冷媒の洩れを防止する外管側シール部材(191)と、
前記内管と前記コネクタの被内管挿入部(1860、3113)との間に介在して、前記高圧連通空間からの冷媒の洩れを防止する内管側シール部材(192)とを備え、
前記二重管と前記コネクタとが機械的に固定され、
前記内管の先端、前記内管側シール部材、前記外管の先端、及び前記外管側シール部材と、前記コネクタの前記被内管挿入部及び前記被外管挿入部との位置関係は、
前記内管及び前記外管が前記コネクタに挿入される際に、
最初に前記内管の先端が前記被内管挿入部に接し、次いで前記外管の先端が前記被外管挿入部に接し、その後前記内管側シール部材が前記被内管挿入部に接し、最後に前記外管側シール部材が前記被外管挿入部と接する構造である内部熱交換器(18)。 - 前記外管および前記内管と前記コネクタとがボルト(189)によって機械的に固定されている請求項1もしくは2に記載の内部熱交換器。
- 前記外管と前記コネクタとが機械的にカシメ固定されている請求項1もしくは2に記載の内部熱交換器。
- 前記コネクタは、サービスバルブ(32、33)、圧力スイッチ(34)および圧力センサのうち少なくとも1つが取り付けられる取付部(31a、31b、31c)を有している請求項1ないし4のいずれか1つに記載の内部熱交換器。
- 前記コネクタは、前記接続対象部材のうち前記冷媒流路の開口部を形成するメス状の部位(14a)に挿入されるオス形状部(186a)を有している請求項1ないし5のいずれか1つに記載の内部熱交換器。
- 前記コネクタは、前記接続対象部材のうち前記冷媒流路の開口部を形成するオス状の部位が挿入されるメス形状部(313、314)を有している請求項1ないし5のいずれか1つに記載の内部熱交換器。
- 前記コネクタは、前記高圧連通流路及び前記低圧連通流路の前記接続対象部材側の端部が、前記外管および前記内管の延長方向と平行な方向に開口するように形成されている請求項1ないし7のいずれか1つに記載の内部熱交換器。
- 前記コネクタは、前記高圧連通流路及び前記低圧連通流路の前記接続対象部材側の端部が、前記外管および前記内管の延長方向と直交する方向に開口するように形成されている請求項1ないし7のいずれか1つに記載の内部熱交換器。
- 前記コネクタは、前記高圧連通流路の軸方向と前記低圧連通流路の軸方向が並行であり、この軸方向が前記外管および前記内管の延長方向と所定の角度で傾斜するように形成されている請求項1ないし7のいずれか1つに記載の内部熱交換器。
- 前記接続対象部材は、前記高圧側の冷媒を減圧膨張させる膨張弁(14)である請求項1ないし10のいずれか1つに記載の内部熱交換器。
- 前記接続対象部材は、前記冷媒が流れる配管部材(35、37)である請求項1ないし10のいずれか1つに記載の内部熱交換器。
- 前記コネクタの内部に、前記内側流路と連通する低圧冷媒通路(143)と、前記内外間流路と連通して前記高圧側の冷媒を減圧膨張させる絞り通路(144)とが形成されており、
前記コネクタに、前記絞り通路の通路断面積を変化させる弁体部(141)と、前記弁体部を変位させるための駆動力を出力するエレメント部(142)とが配置されている請求項1ないし12のいずれか1つに記載の内部熱交換器。 - 前記同芯構造は、前記内管及び前記外管のいずれか一方に螺旋溝(1816、1822)が形成され、この螺旋溝の峰部(1816a、1822a)が前記内管及び前記外管の他方と複数個所で接触する構造であることを特徴とする請求項1ないし13のいずれか1つに記載の内部熱交換器。
- 前記同芯構造は、前記内管及び前記外管のいずれか一方から前記内管及び前記外管のいずれか他方に向けて突出形成されたリブで、このリブの先端は、前記内管及び前記外管のいずれか他方に複数個所で接触する構造であることを特徴とする請求項1ないし13のいずれか1つに記載の内部熱交換器。
- 前記内管の端部には、前記内管側シール部材を保持する溝(182a)が形成され、前記外管の端部には、前記外管側シール部材を保持する溝(181b)が形成されていることを特徴とする請求項1ないし15のいずれか1つに記載の内部熱交換器。
- 前記内管の端部は円筒状であり、前記内管側シール部材はこの円筒状の前記内管の端部と前記コネクタの前記被内管挿入部(1860)との間に挟持され、前記外管の端部は円筒状であり、前記外管側シール部材はこの円筒状の前記外管の端部と前記コネクタの前記被外管挿入部(186e)との間に挟持されていることを特徴とする請求項1ないし15のいずれか1つに記載の内部熱交換器。
- 前記外管の端部には、前記コネクタと当接する当接部(181a)が外周方向に形成され、
前記内管の先端と前記被内管挿入部の最奥部との距離の方が、前記外管の先端と前記被外管挿入部の最奥部との距離より長く、
前記内管の先端と前記被内管挿入部の際奥部との間に隙間が形成されていることを特徴とする請求項1ないし17のいずれか1つに記載の内部熱交換器。 - 前記内管の端部は円筒状であり、かつ端部に鍔部(1825)を形成し、前記内管側シール部材はこの円筒状の前記内管の鍔部と前記コネクタの前記被内管挿入部(1860)との間に挟持され、
前記外管の端部は円筒状であり、前記外管側シール部材はこの円筒状の前記外管の前記当接部と前記コネクタの前記被外管挿入部(186e)との間に挟持されていることを特徴とする請求項17に従属する請求項18に記載の内部熱交換器。 - 前記内管の先端、前記内管側シール部材、前記外管の先端、及び前記外管側シール部材と、前記コネクタの前記被内管挿入部、前記被外管挿入部、及び前記当接部との位置関係は、
前記内管及び前記外管が前記コネクタに挿入される際に、
最初に前記内管の先端が前記被内管挿入部に接し、次いで前記外管の先端が前記被外管挿入部に接し、その後前記内管側シール部材が前記被内管挿入部に接し、その後前記外管側シール部材が前記被外管挿入部と接し、最後に前記当接部が前記コネクタに当接する構造であることを特徴とする請求項18若しくは19記載の内部熱交換器。 - 前記内管の先端、前記内管側シール部材、前記外管の先端、及び前記外管側シール部材と、前記コネクタの前記被内管挿入部、前記被外管挿入部、及び前記当接部との位置関係は、
前記内管の先端(1821)と前記外管の先端(1811)との距離(X)の方が、前記被内管挿入部のうち前記内管と接する部位の始点と前記被外管挿入部のうち前記外管と接する部位の始点との距離(Y)より長い構造であることを特徴とする請求項18ないし20いずれか一つに記載の内部熱交換器。 - 前記内管の先端、前記鍔部、前記内管側シール部材、前記外管の先端、及び前記外管側シール部材と、前記コネクタの前記被内管挿入部、前記被外管挿入部、及び前記当接部との位置関係は、
前記被内管挿入部のうち内管Oリング保持部の距離(X1)の方が、前記被外管挿入部のうち外管Oリング保持部の距離(Y1)より長い構造であることを特徴とする請求項19、請求項19に従属する請求項20、若しくは請求項19又は請求項19に従属する請求項20に従属する請求項21のいずれか1つに記載の内部熱交換器。 - 前記内管の先端、前記鍔部、前記内管側シール部材、前記外管の先端、及び前記外管側シール部材と、前記コネクタの前記被内管挿入部、前記被外管挿入部、及び前記当接部との位置関係は、
前記内管の先端(1821)と前記鍔部(1825)との距離(X2)の方が、前記被内管挿入部のうち前記内管Oリング保持部の距離(X1)と前記内管側シール部材の径との和より長い構造であり、
前記外管の先端(1811)と前記当接部(181a)との距離(Y2)の方が、前記被外管挿入部のうち前記外管Oリング保持部の距離(Y1)と前記外管側シール部材の径との和より長い構造であることを特徴とする請求項22に記載の内部熱交換器。 - 前記外管の端部は、所定距離に亘って、前記外管の径方向内側に押圧成形されている請求項14記載の内部熱交換器。
- 前記コネクタは前記内管及び前記外管の両側の先端に配置され、前記内管と前記外管との間の熱交換効率は、前記内管と前記外管との間の一部の部位と前記内管と前記外管との間の他の部位とで異なることを特徴とする請求項1ないし24のいずれか1つに記載の内部熱交換器。
- 前記螺旋溝は、前記内管と前記外管との間の一部の部位で形成され、前記内管と前記外管との間の他の部位では形成されていない請求項14に従属する請求項25に記載の内部熱交換器。
- 圧縮機(12)、凝縮器(13)、室内空調ユニット用膨張弁(14)、室内空調ユニット用蒸発器(15)、リアクーラ用膨張弁(140)、リアクーラ用蒸発器(150)、及び内部熱交換器(18、208)を備える冷凍サイクル装置(11)であって、
前記内部熱交換器は、
二重管の外側の管を形成する外管(181)と、
この外管とは別体に形成され前記二重管の内側の管を形成する内管(182)とを備え、
前記内管の内部には、冷凍サイクル(11)の低圧側の冷媒が流れる内側流路(18b)が形成されており、
前記外管と前記内管との間には、前記冷凍サイクルの高圧側の前記冷媒が流れる内外間流路(18a)が形成されており、
前記外管の外径は30ミリメートル以下であり、前記外管の内径に対する前記外管の内径と前記内管の外径との差との比が25%以下であり、
前記外管と前記内管との間には、前記内外間流路の流路断面積を増すと共に前記外管と前記内管とを同芯上に配置する同芯構造が形成され、
さらに、前記外管および前記内管の端部に位置し、前記内外間流路を接続対象部材の冷媒流路と連通させる高圧連通流路(186g、311)及び前記内側流路を前記接続対象部材の冷媒通路と連通させる低圧連通流路(186f、312)を形成するコネクタ(186、31)とを備え、
かつ、前記外管の前記端部に位置して、冷媒の洩れを防止する外管側シール部材(191)と、
前記内管の前記端部に位置して、冷媒の洩れを防止する内管側シール部材(192)とを備え、
前記二重管と前記コネクタとが前記外管側シール部材及び前記内管側シール部材が配置された箇所以外の個所で機械的に固定され、
前記同芯構造は、前記外管側シール部材及び前記内管側シール部材が配置された箇所には形成されず、前記外管及び前記内管の少なくとも一方の前記コネクタの近傍の端部に形成され、
前記外管のうちこの前記コネクタの近傍の前記端部は、所定距離に亘って前記外管の径方向内側に押圧変形され、
前記外管及び前記内管の前記コネクタの近傍の前記端部は、前記同芯構造を介して互いに接合しており、
前記内部熱交換器は、前記凝縮器及び前記圧縮機と、前記室内空調ユニット用膨張弁及び前記リアクーラ用膨張弁との間に介在し、
前記コネクタは、前記高圧連通流路と少なくとも前記凝縮器若しくは前記室内空調ユニット用膨張弁(14)及び前記リアクーラ用膨張弁とのいずれかとを接続し、かつ、前記低圧連通流路と少なくとも前記室内空調ユニット用膨張弁(14)及び前記リアクーラ用膨張弁若しくは前記圧縮機とのいずれかとを接続する冷凍サイクル装置。 - 前記コネクタは、前記内部熱交換器の前記室内空調ユニット用膨張弁側に配置され、
前記室内空調ユニット用膨張弁とは、高圧側ジョイント(186a)及び低圧側ジョイント(186b)で接続し、
前記リアクーラ用膨張弁とは、高圧液冷媒配管(205)及び低圧ガス冷媒配管(206)で接続する請求項27に記載の冷凍サイクル装置。 - 前記コネクタは、前記内部熱交換器の前記室内空調ユニット用膨張弁側に配置され、
前記室内空調ユニット用膨張弁とは、高圧側ジョイント(186a)及び低圧側ジョイント(186b)で接続し、
前記リアクーラ用膨張弁とは、リアクーラ用内部熱交換器(208)で接続する請求項27に記載の冷凍サイクル装置。 - 前記コネクタは、前記内部熱交換器の前記室内空調ユニット用膨張弁側と反膨張弁側との双方に配置され、
前記室内空調ユニット用膨張弁とは、高圧側ジョイント(186a)及び低圧側ジョイント(186b)で接続し、
前記リアクーラ用膨張弁とは、膨張弁側コネクタと繋がる高圧液冷媒配管(205)、及び反膨張弁側コネクタと繋がる低圧ガス冷媒配管(206)で接続する請求項27に記載の冷凍サイクル装置。 - 前記コネクタは、前記内部熱交換器の前記室内空調ユニット用膨張弁側と反膨張弁側との双方に配置され、
前記室内空調ユニット用膨張弁とは、膨張弁側コネクタの高圧側ジョイント(186a)及び低圧側ジョイント(186b)で接続し、
前記リアクーラ用膨張弁とは、反膨張弁側コネクタに接続するリアクーラ用内部熱交換器(208)を介して接続する請求項27に記載の冷凍サイクル装置。
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