CN108885016B - 空调机 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种空调机,能够将制冷循环汇集在一个主体的内部且发挥制冷制热功能,而且能够实现小型化。空调机(2)中的空气切换部(40)切换冷风供给状态和暖风供给状态,在该冷风供给状态下,冷风被送入对象送风部(31),暖风被送入非对象送风部(32),在该暖风供给状态下,暖风被送入对象送风部(31),冷风被送入非对象送风部(32)。

Description

空调机
关联申请的相互参照
本申请基于在2016年4月5日申请的日本专利申请2016-075908号,主张该优先权的利益,通过参照将该专利申请的全部内容编入本说明书。
技术领域
本发明涉及空调机。
背景技术
作为空调机的一个方式,存在将冷凝器、蒸发器、压缩机汇集在1个主体的内部的一体式空调机。下述专利文献1中记载的一体式空调机具有:配置在室内侧的室内侧热交换器、以及配置在室外侧的室外侧热交换器。在夏季,运行制冷循环,以使室内侧热交换器作为蒸发器发挥功能,使室外侧热交换器作为冷凝器发挥功能。另一方面,在冬季,运行制冷循环,以使室内侧热交换器作为冷凝器发挥功能,使室外侧热交换器作为蒸发器发挥功能。
专利文献1:日本特开平6-59564号公报
在专利文献1中,通过在制冷剂通路中设置切换阀,而切换制冷循环中的制冷剂的流动从而实现制冷制热。然而,由于装置结构变得复杂,需要较大的切换阀,因此无法使空调机小型化。
发明内容
本发明的目的在于提供一种空调机,能够将制冷循环汇集在一个主体的内部且发挥制冷制热功能,而且能够实现小型化。
本发明具有:送风装置(10),该送风装置能够同时吹出冷风和暖风;送风管道(30),该送风管道具有对象送风部(31)和非对象送风部(32),该对象送风部向作为空调对象的空间送风,该非对象送风部向不作为空调对象的空间送风;以及空气切换部(40),该空气切换部对向对象送风部和非对象送风部送入的空气进行切换。空气切换部对冷风供给状态和暖风供给状态进行切换,在该冷风供给状态下,冷风被送入对象送风部,暖风被送入非对象送风部,在该暖风供给状态下,暖风被送入对象送风部,冷风被送入非对象送风部。送风装置具有构成制冷循环的蒸发器(13)和冷凝器(12),使空气通过使制冷剂蒸发的蒸发器,从而供给冷风,使空气通过使制冷剂冷凝的冷凝器,从而供给暖风,空气切换部对冷风供给状态和暖风供给状态进行切换,在冷风供给状态下,通过将蒸发器与对象送风部之间开放,另一方面,将蒸发器与非对象送风部之间封堵,从而将冷风送入对象送风部,通过将冷凝器与非对象送风部之间开放,另一方面,将冷凝器与对象送风部之间封堵,从而将暖风送入非对象送风部,在暖风供给状态下,通过将蒸发器与非对象送风部之间开放,另一方面,将蒸发器与对象送风部之间封堵,从而将冷风送入非对象送风部,通过将冷凝器与对象送风部之间开放,另一方面,将冷凝器与非对象送风部之间封堵,从而将暖风送入对象送风部,送风装置具有开口板(102),该开口板设置有冷风口(23、24)和暖风口(21、22),该冷风口将从蒸发器供给的冷风吹出,该暖风口将从冷凝器供给的暖风吹出,在空气切换部设置有开放部(41、42)和封堵部(43),该开放部将对象送风部和非对象送风部与蒸发器和冷凝器之间开放,该封堵部将对象送风部和非对象送风部与蒸发器和冷凝器之间封堵,空气切换部构成为沿着开口板旋转的平板状,通过旋转来切换冷风供给状态和暖风供给状态。
根据本发明,通过空气切换部来切换冷风供给状态和暖风供给状态,而不用改变由送风装置吹出的冷风和暖风的状态。因此,不需要在例如制冷剂流路中设置切换阀而改变制冷剂的流动,能够以简单的结构切换地供给冷风和暖风。
本发明的另一方式具有:送风装置(10),该送风装置能够同时吹出冷风和暖风;送风管道(30),该送风管道具有对象送风部(31)和非对象送风部(32),该对象送风部向作为空调对象的空间送风,该非对象送风部向不作为空调对象的空间送风;以及空气切换部(40),该空气切换部对向对象送风部和非对象送风部送入的空气进行切换,空气切换部对冷风供给状态和暖风供给状态进行切换,在该冷风供给状态下,冷风被送入对象送风部,暖风被送入非对象送风部,在该暖风供给状态下,暖风被送入对象送风部,冷风被送入非对象送风部,送风装置具有构成制冷循环的蒸发器(13)和冷凝器(12),使空气通过使制冷剂蒸发的蒸发器,从而供给冷风,使空气通过使制冷剂冷凝的冷凝器,从而供给暖风,送风装置具有风扇(11),该风扇向蒸发器和冷凝器同时送入空气,风扇是离心风扇,在从风扇的旋转轴方向观察时,蒸发器和冷凝器被配置为包围风扇。
另外,“发明内容”和“权利要求”中记载的括号内的符号表示与后述的“具体实施方式”的对应关系,“发明内容”和“权利要求”并没有限定于后述的“具体实施方式”。
附图说明
图1是表示本实施方式的空调机的立体图。
图2是表示本实施方式的空调机的分解立体图。
图3是表示图1和图2所示的送风装置的内部结构的俯视图。
图4是表示图1和图2所示的送风管道的底面图。
图5是表示本实施方式的空调机的分解立体图。
图6是表示图1和图2所示的送风管道的底面图。
具体实施方式
以下,一边参照附图一边对实施方式进行说明。为了使说明容易理解,在各附图中对同一结构要素标注尽可能相同的符号,而省略重复的说明。
一边参照图1一边对本实施方式的空调机2进行说明。空调机2例如配置在汽车的座椅下,是为了在车室内的座椅附近进行制冷制热而使用的。如图1所示,空调机2具有送风装置10和送风管道30。送风装置10具有主体部101和开口板102。开口板102设置在主体部101与送风管道30之间。
送风管道30具有:向作为空调对象的室内供气的对象送风部31、以及向室外排气的非对象送风部32。在对象送风部31设置有供气口311。在非对象送风部32设置有排气口321。
一边参照图2一边继续进行说明。如图2所示,主体部101具有:离心风扇11、冷凝器12、蒸发器13以及压缩机14。冷凝器12、蒸发器13与压缩机14构成制冷循环。由于离心风扇11旋转,而使空气通过冷凝器12和蒸发器13,从而供给暖风和冷风。
开口板102构成为封堵主体部101的上部开口。开口板102呈平板状。在开口板102中设置有暖风口21、22和冷风口23、24。暖风口21、22和冷风口23、24形成为包围离心风扇11的供气口,且各自呈扇型。暖风口21、22配置在与冷凝器12对应的位置。冷风口23、24配置在与蒸发器13对应的位置。
在开口板102与送风管道30之间配置有空气切换部40。空气切换部40呈圆板状。在空气切换部40中设置有一对开放部41、42。开放部41与开放部42被设置为夹着空气切换部40的旋转中心而相对。开放部41、42各自形成为呈扇形。在空气切换部40中,开放部41、42以外的部分形成为封堵部43。
一边参照图3一边对主体部101进行说明。主体部101具有主体壳体15。主体壳体15被分隔成压缩机分区部151、冷凝器分区部152、蒸发器分区部153这3个分区。在压缩机分区部151中配置有压缩机14。
冷凝器分区部152与蒸发器分区部153被配置为相邻。以横跨冷凝器分区部152和蒸发器分区部153的方式配置有离心风扇11。离心风扇11的中心111位于冷凝器分区部152与蒸发器分区部153的边界上。
在冷凝器分区部152中配置有冷凝器12。冷凝器12具有部分冷凝器部121、122、123。部分冷凝器部121、122、123构成为各自作为热交换器而发挥功能,它们彼此通过制冷剂管而相连。部分冷凝器部121、122、123在冷凝器分区部152中被配置为包围离心风扇11的半周部分。
在蒸发器分区部153中配置有蒸发器13。蒸发器13具有部分蒸发器部131、132、133。部分蒸发器部131、132、133构成为各自作为热交换器而发挥功能,它们彼此通过制冷剂管而相连。部分蒸发器部131、132、133在蒸发器分区部153中被配置为包围离心风扇11的半周部分。
当离心风扇11旋转时,向外周方向吹出空气。从离心风扇11吹出的空气在冷凝器分区部152中以通过各部分冷凝器部121、122、123的方式流动。通过各部分冷凝器部121、122、123而被加热的空气成为暖风,并通过暖风口161、162、163。通过暖风口161、162、163后的暖风朝向开口板102的暖风口21、22。
从离心风扇11吹出的空气在蒸发器分区部153中以通过各部分蒸发器部131、132、133的方式流动。通过各部分蒸发器部131、132、133而被冷却的空气成为冷风,并通过冷风口171、172、173。通过冷风口171、172、173后的冷风朝向开口板102的冷风口23、24。
返回图2继续进行说明。在图2所示的状态下,相对于开口板102,空气切换部40被定位为开放部41与暖风口21重叠,开放部42与冷风口23重叠。暖风口22和冷风口24被封堵部43封堵。因此,朝向暖风口21的暖风通过开放部41而朝向送风管道30,朝向冷风口23的冷风通过开放部42而朝向送风管道30。
一边参照图4一边对空气切换部40与送风管道30的关系进行说明。图4表示从空气切换部40侧观察送风管道30的状态。供气通路312与供气口311相连。供气通路312在空气切换部40侧呈大致半圆形状开口。排气通路322与排气口321相连。排气通路322在空气切换部40侧呈大致半圆形状开口。
在像图2所示那样的位置关系的情况下,供暖风通过的开放部41被定位为与供气通路312重叠。因此,从供气口311吹出暖风。另一方面,供冷风通过的开放部42被定位为与排气通路322重叠。因此,从排气口321吹出冷风。
接着,一边参照图5一边对空气切换部40从图2所示的状态旋转了90度后的状态进行说明。在图5所示的状态下,相对于开口板102,空气切换部40被定位为开放部41与冷风口24重叠,开放部42与暖风口22重叠。暖风口21和冷风口23被封堵部43封堵。因此,朝向暖风口22的暖风通过开放部42而朝向送风管道30,朝向冷风口24的冷风通过开放部41而朝向送风管道30。
一边参照图6一边对空气切换部40与送风管道30的关系进行说明。图6表示从空气切换部40侧观察送风管道30的状态。在图5所示的位置关系的情况下,供暖风通过的开放部42被定位为与排气通路322重叠。因此,从排气口321吹出暖风。另一方面,供冷风通过的开放部41被定位为与供气通路312重叠。因此,从供气口311吹出冷风。
如上所述,空气切换部40相对于开口板102的配置状态在像图2所示的情况下,成为从供气口311吹出暖风的暖风供给状态。空气切换部40相对于开口板102的配置状态在像图5所示的情况下,成为从供气口311吹出冷风的冷风供给状态。
如上所述,本实施方式的空调机2具有:送风装置10,该送风装置10能够同时吹出冷风和暖风;送风管道30,该送风管道30具有向作为空调对象的空间送风的对象送风部31和向不作为空调对象的空间送风的非对象送风部32;以及空气切换部40,该空气切换部40切换向对象送风部31和非对象送风部32送入的空气。
空气切换部40构成为切换冷风供给状态和暖风供给状态,在该冷风供给状态下将冷风送入对象送风部31,将暖风送入非对象送风部32,在该暖风供给状态下将暖风送入对象送风部31,将冷风送入非对象送风部32。
在本实施方式中,通过空气切换部40来切换冷风供给状态和暖风供给状态,而不用改变由送风装置10吹出的冷风和暖风的状态。因此,不需要在例如制冷剂流路中设置切换阀来改变制冷剂的流动,就能够切换地供给冷风和暖风。
并且,在本实施方式中,送风装置10具有构成制冷循环的蒸发器13和冷凝器12。使空气通过使制冷剂蒸发的蒸发器13而供给冷风,使空气通过使制冷剂冷凝的冷凝器12而供给暖风。
并且,在本实施方式中,空气切换部40能够通过将蒸发器13与对象送风部31之间开放且将蒸发器13与非对象送风部32之间封堵,而形成将冷风送入对象送风部31的冷风供给状态。在该冷风供给状态下,通过将冷凝器12与非对象送风部32之间开放且将冷凝器12与对象送风部31之间封堵,而将暖风送入非对象送风部32。
空气切换部40能够通过将蒸发器13与非对象送风部32之间开放且将蒸发器13与对象送风部31之间封堵,而将冷风送入非对象送风部32。在该情况下,空气切换部40通过将冷凝器12与对象送风部31之间开放且将冷凝器12与非对象送风部32之间封堵,而形成将暖风送入对象送风部31的暖风供给状态。
通过像上述那样使空气切换部40进行动作,能够切换地形成冷风供给状态和暖风供给状态。这样,根据通过空气切换部40来切换冷凝器12和蒸发器13与对象送风部31之间的开放状态和封堵状态这样的简单的方式,能够切换地供给冷风和暖风。
并且,在本实施方式中,送风装置10具有开口板102,该开口板102设置有将蒸发器13所供给的冷风吹出的冷风口23、24、以及将冷凝器12所供给的暖风吹出的暖风口21、22。在空气切换部40中设置有开放部41、42和封堵部43,该开放部41、42将对象送风部31和非对象送风部32与蒸发器13和冷凝器12之间开放,该封堵部43将对象送风部31和非对象送风部32与蒸发器13和冷凝器12之间封堵。
通过像这样构成,若使开放部41、42中的一方与冷风口23、24重叠则能够使冷风通过,若使开放部41、42中的另一方与暖风口21、22重叠则能够使暖风通过。开放部41、42被配置为与对象送风部31和非对象送风部32中的任意一方相连,因此在向对象送风部31供给冷风的情况下能够从非对象送风部32排出暖风。另一方面,在向对象送风部31供给暖风的情况下,能够从非对象送风部32排出冷风。
并且,在本实施方式中,空气切换部40构成为沿着开口板102旋转的平板状,通过旋转而切换冷风供给状态和暖风供给状态。通过将空气切换部40构成为平板状,能够使从送风装置10朝向送风管道30的方向上的厚度变薄。
并且,在本实施方式中,送风装置10具有向蒸发器13和冷凝器12同时送入空气的离心风扇11。由于离心风扇11向蒸发器13和冷凝器12同时送入空气,因此在从离心风扇11到蒸发器13和冷凝器12之间不需要调整空气的流动,能够使空调机2的构造变得简单。
在本实施方式中,离心风扇11被配置为,在从离心风扇11的旋转轴方向观察时,蒸发器13和冷凝器12包围离心风扇11。由于蒸发器13和冷凝器12被配置为包围离心风扇11,因而能够使离心风扇11的旋转轴方向上的厚度变薄。
并且,在本实施方式中,在从离心风扇11的旋转轴方向观察时,区分出配置有蒸发器13的区域和配置有冷凝器12的区域。由于在从离心风扇11的旋转轴方向观察时,蒸发器13与冷凝器12被配置为不重叠,因此能够使离心风扇11的旋转轴方向上的厚度变薄。
以上,一边参照具体例一边对实施方式进行了说明。但是,本发明不限于这些具体例。在这些具体例中,关于本领域技术人员加以适当设计变更后的技术,只要具有本发明的特征,也包含在本发明的范围内。上述的各具体例所具有的各要素及其配置、条件、形状等不限于例示的内容,能够适当变更。关于上述的各具体例所具有的各要素,只要不产生技术性的矛盾,就能够适当改变组合。

Claims (3)

1.一种空调机,其特征在于,具有:
送风装置(10),该送风装置能够同时吹出冷风和暖风;
送风管道(30),该送风管道具有对象送风部(31)和非对象送风部(32),该对象送风部向作为空调对象的空间送风,该非对象送风部向不作为空调对象的空间送风;以及
空气切换部(40),该空气切换部对向所述对象送风部和所述非对象送风部送入的空气进行切换,
所述空气切换部对冷风供给状态和暖风供给状态进行切换,在该冷风供给状态下,所述冷风被送入所述对象送风部,所述暖风被送入所述非对象送风部,在该暖风供给状态下,所述暖风被送入所述对象送风部,所述冷风被送入所述非对象送风部,
所述送风装置具有构成制冷循环的蒸发器(13)和冷凝器(12),
使空气通过使制冷剂蒸发的蒸发器,从而供给所述冷风,
使空气通过使所述制冷剂冷凝的冷凝器,从而供给所述暖风,
所述空气切换部对所述冷风供给状态和所述暖风供给状态进行切换,
在所述冷风供给状态下,通过将所述蒸发器与所述对象送风部之间开放,另一方面,将所述蒸发器与所述非对象送风部之间封堵,从而将所述冷风送入所述对象送风部,通过将所述冷凝器与所述非对象送风部之间开放,另一方面,将所述冷凝器与所述对象送风部之间封堵,从而将所述暖风送入所述非对象送风部,
在所述暖风供给状态下,通过将所述蒸发器与所述非对象送风部之间开放,另一方面,将所述蒸发器与所述对象送风部之间封堵,从而将所述冷风送入所述非对象送风部,通过将所述冷凝器与所述对象送风部之间开放,另一方面,将所述冷凝器与所述非对象送风部之间封堵,从而将所述暖风送入所述对象送风部,
所述送风装置具有开口板(102),该开口板设置有冷风口(23、24)和暖风口(21、22),该冷风口将从所述蒸发器供给的所述冷风吹出,该暖风口将从所述冷凝器供给的所述暖风吹出,
在所述空气切换部设置有开放部(41、42)和封堵部(43),该开放部将所述对象送风部和所述非对象送风部与所述蒸发器和所述冷凝器之间开放,该封堵部将所述对象送风部和所述非对象送风部与所述蒸发器和所述冷凝器之间封堵,
所述空气切换部构成为沿着所述开口板旋转的平板状,通过旋转来切换所述冷风供给状态和所述暖风供给状态。
2.一种空调机,其特征在于,具有:
送风装置(10),该送风装置能够同时吹出冷风和暖风;
送风管道(30),该送风管道具有对象送风部(31)和非对象送风部(32),该对象送风部向作为空调对象的空间送风,该非对象送风部向不作为空调对象的空间送风;以及
空气切换部(40),该空气切换部对向所述对象送风部和所述非对象送风部送入的空气进行切换,
所述空气切换部对冷风供给状态和暖风供给状态进行切换,在该冷风供给状态下,所述冷风被送入所述对象送风部,所述暖风被送入所述非对象送风部,在该暖风供给状态下,所述暖风被送入所述对象送风部,所述冷风被送入所述非对象送风部,
所述送风装置具有构成制冷循环的蒸发器(13)和冷凝器(12),
使空气通过使制冷剂蒸发的蒸发器,从而供给所述冷风,
使空气通过使所述制冷剂冷凝的冷凝器,从而供给所述暖风,
所述送风装置具有风扇(11),该风扇向所述蒸发器和所述冷凝器同时送入空气,
所述风扇是离心风扇,在从所述风扇的旋转轴方向观察时,所述蒸发器和所述冷凝器被配置为包围所述风扇。
3.根据权利要求2所述的空调机,其特征在于,
在从所述风扇的旋转轴方向观察时,配置有所述蒸发器的区域和配置有所述冷凝器的区域被区分。
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