CN1162658C - 空调机 - Google Patents
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Abstract
一种空调机,具有加湿装置,由加湿装置供给的加湿空气的吹出方向与室内热交换器(11)的散热片成平行方向地配置加湿空气吹出口(174),运转时可控制噪声发生、实现静音化。
Description
技术领域
本发明涉及由附设在室外机上的加湿装置向室内机一侧输送加湿空气并可调整室内空气湿度的空调机。
背景技术
分离型空调机的结构是配置在室外机内的室外热交换器和配置在室内机内的室内热交换器由制冷剂管道连接,通过将各热交换器控制成起到制冷剂的冷凝器及蒸发器的作用而进行制冷运转或制热运转。
生成空气流用的室外风扇配置在室外机内,该室外风扇引入外部空气,在通过室外热交换器内部的制冷剂和空气之间进行热交换。
同样,在室内机内也配置在室内机壳体内部生成空气流的室内风扇,由该室内风扇吸入室内空气,在通过室内交换器内部的制冷剂与空气之间进行热交换。
一般情况,空调机的制热运转时由于在没有水分供给的状态下仅提高室温,所以有时室内相对湿度大幅下降。为此,提出如下方案:在空调机上设置加湿装置向室内供给加湿空气。譬如,加湿装置吸附空气中的水分,经加热将吸附的水分脱离,用沸石等多孔质吸湿材料构成圆盘形的转子,并可旋转地将其支承。为将空气中的水分吸附到转子上,而设有:引入外部空气生成通过转子一部分的空气流的吸湿风扇和将含有脱离转子的水分的加湿空气输送到室内机一侧的生成空气流的加湿风扇。由吸湿风扇产生的空气流和加湿风扇产生的空气流分别在与转子的旋转方向不同的位置通过转子,在通过加湿风扇产生的空气流的位置配置对转子进行加热的加热器。
吸湿风扇产生的空气流中所含的水分吸附在转子的吸湿材料上。转子由电机驱动旋转,在加热器的加热位置吸附的水分产生脱离并将水分供给加湿风扇产生的空气流中。
前述加湿装置叠设在室外机上或设置在室外机旁边,通过吸湿风扇从室外吸入的空气中的水分吸附在转子上,再将吸附的水分分离而作为加湿空气输送到室内机侧。
在室内机侧,通过驱动室内风扇吸入室内空气,在使其与室内热交换器之间热交换之后,生成向室内送风用的空气流。室内热交换器是数块板状散热片平行安装在左右两端折返的传热管上,靠室内风扇生成的空气流通过该散热片间的间隙时,与内部的制冷剂进行热交换。
这里,当设置加湿空气吹出口以使由加湿装置供给的加湿空气横穿热交换器的散热片时,散热片会发出摩擦风声,会导致室内机发生噪声。
本发明的目的是提供一种空调机,其运转时可控制噪声发生、实现静音化。
发明内容
本发明空调机,具有:设有室外制冷剂回路的室外空调装置;室内空调装置,其设有在左右两端折返的传热管上平行安装有数块板状散热片并与室外制冷剂回路连接的室内热交换器、生成通过室内热交换器的散热片之间的空气流的室内风扇;由室外空气吸入水分生成加湿空气并将该加湿空气供给室内空调装置的加湿装置,将加湿空气吹出口配置成使由加湿装置供给的加湿空气的吹方向相对于流过散热片之间的空气流平行。
在这种情况下,可抑制因加湿装置供给的加湿空气碰到室内热交换器的散热片而产生的噪声,可实现静音化。
室内空调装置在引入室内空气用的空气导入口和室内热交换器之间具有空气过滤器,加湿空气吹出口配置在室内热交换器和过滤器之间。
在这种情况下,加湿空气中所含的水份不会附着在空气过滤器上,可消除因附着在空气过滤器上而产生的加湿量的误差。
室内空调装置在引入室内空气用的空气导入口和室内热交换器之间具有空气过滤器,加湿空气吹出口配置在空气导入口和空气过滤器之间。
在这种情况下,即使加湿装置供给的加湿空气中万一含有尘埃等情况也可由空气过滤器除去,从而可防止不纯物的侵入。
附图说明
图1是表示本发明采用实施形态1的空调机外观结构的立体图。
图2是制冷剂回路的说明图。
图3是加湿装置的分解立体图。
图4是室内机的分解立体图。
图5是室内机的剖视图。
具体实施方式
[空气调节机的外观]
本发明采用实施形态1的空调机的外观如图1所示。
该空调机1具有可安装在室内墙壁面上等的室内机2和设置在室外的室外机3。室外机3具有收纳室外热交换器及室外风扇等的室外空调装置5和向室内机2输送加湿空气的加湿装置4。
室内机2内容纳有室内热交换器,室外机3内容纳有室外热交换器,各热交换器通过制冷剂管道6连接构成制冷剂回路。在加湿装置4与室内机2之间设有向室内机2侧供给来自加湿装置4的加湿空气的加湿空气用管道7。
[制冷剂回路的大致结构]
空调机1所采用的制冷剂回路的例子如图2所示。
室内机2内设有室内热交换器11。该室内热交换器11由在长度方向两端折返数次形成的传热管和传热管被贯通插入的数块散热片构成,在与所接触的空气之间进行热交换。
另外,在室内机2内设有横流式风扇12,用于吸入室内空气并使与室内热交换器11之间进行热交换后的空气排出到室内。横流式风扇12为圆筒形状,在周面旋转轴方向设置叶片,并在与旋转轴相交的方向生成空气流。该横流式风扇12由设在室内机2内的风扇电机13驱动旋转。
室内空调装置5设有:压缩机21;连接在压缩机21的排出侧的四通切换阀22;连接在压缩机21的吸入侧的蓄能器23;与四通切换阀22连接的室外热交换器24;与室外热交换器24连接的由电动膨胀阀构成的减压器25。减压器25经过滤器26及液体闭锁阀27而与现场管道31连接。通过现场管道31与室内热交换器11的一端连接。四通切换阀22经气体闭锁阀28与现场管道32连接。通过该现场管道32与室内热交换器11的另一端连接。该现场管道31、32相当于图1的制冷剂管道6。
在室外空调装置5内设有螺旋浆式风扇29,用于将经室外热交换器24热交换后的空气排到外部。该螺旋浆式风扇29由风扇电机30驱动旋转。
[加湿装置]
结合图3的分解立体图说明加湿装置4的结构。
加湿装置4具有位于室外机3上部的加湿装置壳体48。加湿转子58配置在该加湿装置壳体48内。加湿转子58如前所述,其是将吸附所接触的空气中的水分、具有通过加热而脱离所吸附的水分的性质的多孔性沸石等加工成圆盘形而成,通过转子导向体60而可转动地在设于加湿装置壳体侧的支承轴59上。在加湿转子58的周面形成有齿轮,与安装在转子驱动电机61的驱动轴上的转子驱动齿轮62相啮合。
在加湿转子的上面约覆盖一半状态地配置有加热器组合体64。该加热器组合体64由加热器本体66、覆盖加热器本体66的上部盖65、用于吸入空气的吸入口67及设有将加热器本体66加热的空气予以排出的排出口68的下部盖69所构成,且通过加热器固定板63安装在加湿转子58的上方。
在加湿转子58下方,与加热器组合体64相对应的位置配置有加湿风扇70。加湿风扇70是配置在与加湿侧连接管72相连的壳体内的离心风扇,与安装在加湿转子58下方的加湿风扇吸入口71设为一体。加湿风扇70是将通过加湿转子58的空气排到加湿侧连接管72,经加湿软管73及加湿空气用管道7而使加湿空气输送至室内机2侧。
在加湿转子58上面设有吸附侧连接管74,以覆盖未没置加热器组合体64的部分。该吸附侧连接管74形成从加湿转子58下部通过加湿转子58到达与加湿转子58的设置部邻接的吸附风扇容纳部75的空气通道。
在吸附风扇容纳部75的上方设置吸附侧喇叭口84,其具有与吸附侧连接管74形成的空气流通道相连的开口部85。在吸附风扇容纳部75上转动自如地装着吸附风扇81。该吸附风扇81构成从配置在上部的吸附侧喇叭口84吸气,向吸附风扇容纳部75后方排气的离心风扇。
吸附风扇81由吸附风扇电机83驱动旋转。吸附风扇电机83由电机固定架82固定在加湿装置本48内。
这样构成的加湿装置4,通过驱动吸附风扇81旋转,生成从外部引入空气通过加湿转子58的一部分经吸附侧连接管及吸附风扇81而向外方排出的空气流。由外部引入的空气在通过加湿转子58时,加湿转子58吸附空气中所含的水分。
通过旋转驱动加湿风扇70,而从外部引入空气,生成由下方向上方通过加湿转子58、从下部盖69的吸入口67导入上部盖65而从排出口68排出、再由上方向下方通过加湿转子58经加湿风扇70而排向加湿侧连接管72侧的空气流。此时,由外部引入的空气流接触到位于加热器组合体64的上部盖65内的加热器主体66而被加热。从而由加湿风扇70生成的空气流脱离附着在加湿转子58上的水分就可作为加湿空气供给到室内机2侧。
[室内空调装置]
图4表示室内机2的分解立体图。
图4中,室内机2具有前面格栅组合体101、装在前面格栅组合体101正面的前面板102。前面格栅组合体101设有在其上面形成许多缝隙状开口部的上部吸口103。前面板102形成在上方及侧方开口的前面吸口104。
空气清洁用的空气过滤器105插入前面格栅组合体101的上部吸口103内方及前面板102的前面吸口104内方。
前面格栅组合体101安装在位于后方的底架组合体106,构成内装内部零件的壳体。由该前面格栅组合体101及底架组合体106构成的壳体卡合在固定于室内壁面的安装板107上而被安装在室内。
容纳横流式风扇12的风扇容纳部109设在底架组合体106上。横流式风扇12通过轴承110而转动自如地装在该风扇容纳部109内。与轴承110相对的侧面上设有室内风扇电机13。室内风扇电机13的再外方装有侧板111。
环绕横流式风扇12的前方、上方及后上方地安装室内热交换器11。该热交换器11是许多散热片安装在左右两端重复折返的传热管上,由横流式风扇12驱动使从上部吸口103及前面吸口104吸入的空气通过横流式风扇12侧,在与通过传热管内部的制冷剂之间进行热交换。该室内热交换器11经由室内热交换器11延伸设置的制冷剂管道108而与来自室外机3的制冷剂管道连接。
排水盘112设在室内热交换器的下方,用于接收热交换时发生的冷凝水。该排水盘上装有排泄软管113用于将接收的冷凝水排出到外部。制冷运转时,室内热交换器111起蒸发器作用,所以与室内热交换器11接触的空气中所含的水分产生冷凝滴下。由排水盘112接收冷凝水并由排泄软管113排出。
在前面格栅组合体101前面下部设有搭载控制线路等的印刷线路板的电气箱114和覆盖电气箱114前面的电气箱盖115。在电气箱114的下方还设有由横流式风扇12生成的空气流的吹出口。该吹出口设置有可摆动的水平叶片116、116和用垂直叶片连接棒118连接的数个垂直叶片117、117。该水平叶片116、116由水平叶片驱动电机119驱动旋转,垂直叶片117、117由垂直叶片驱动电机120驱动旋转。
管道组合体171装在底架组合体106一侧面。管道组合体171具有位于下方的加湿软管连接部172、位于中间的流路形成部173、位于上方的加湿空气吹出口174。加湿空气用管道7(见图1)与该管道组合体171的加湿软管连接部172连接,导入由加湿装置供给的加湿空气。位于中间部的流路173构成通过加湿空气的中空部,将由加湿软管连接部172导入的加湿空气输送到顶端前方再由加湿空气吹出口174排放到横流式风扇12生成的空气流中。
管道组合体171的加湿空气吹出口174被配置成相对于设在室内热交换器11上的散热片成向平行方向吹出加湿空气,生成与横流式风扇12生成的空气流平行的加湿空气。从而,由加湿空气吹出口174吹出的加湿空气可防止因横穿室内热交换器11的散热片而发生的噪声,可实现室内机2的静音化。
[加湿空气吹出口]
结合图5说明加湿空气吹出口174。
(A)考虑加湿空气吹出口174配置在比空气过滤器105更上游侧的第1安装位置181。
这种情况,加湿空气吹出口174就被配置在前面格栅组合体101的上部吸口103及前面板102的前面吸口104与过气过滤器105之间。
因而,可将来自加湿装置4的加湿空气混合到由上部吸口103及前面吸口104吸入的空气中,供给室内。
在空调装置的运转中,加湿空气混合到由上部吸口103及前面吸口104吸入的空气中的空气与室内热交换器11接触进行热交换,而在日本的冬季干燥时较多进行加湿运转,通常因是制热运转,故一般认为通过与室内热交换器11的热交换,空气中的水分被冷凝的现象较少。
加湿装置4供给的加湿空气中万一含有尘埃等情况也可由空气过滤器除去,防止不纯物侵入装置内。
室内热交换器11设有数块板状散热片177,可将左右折返的传热管(未图示)贯通插入散热片177的传热管通孔178内。由配置在第1安装位置181的加湿空气吹出口174向与散热片177平行方向吹出加湿空气,可控制噪声发生。
(B)考虑加湿空气吹出口174配置在空气过滤器与室内交换器11之间的第2安装位置182。
这种情况,就是加湿装置4供给的加湿空气混合到从前面格栅组合体101的上部吸口103及前面板102的前面吸口104吸入而通过空气过滤器105后的空气中,向室内送风。
因而,加湿空气中所含的水分不会附着在空气过滤器105上,可消除因附着在空气过滤器105上而产生的加湿量的误差。
与加湿空气吹出口174配置在第1安装位置181同样,由配置在第2安装位置182的加湿空气吹出口174向与散热片177平行方向吹出加湿空气,可控制噪声发生。
产业上的可利用性
本发明技术方案1的空调机,由于加湿装置供给的加湿空气的吹出方向与室内热交换器的散热片成平行方向地配置加湿空气吹出口,所以可控制因加湿空气横穿散热片发生的噪声,实现室内机的静音化。
技术方案2的空气调器是,加湿空气中所含的水分不会附着在空气过滤器上,可消除因附着在空气过滤器上而产生的加湿量的误差。
技术方案3的空调机是,加湿装置供给的加湿空气中万一含有尘埃等情况也可由空气过滤器除去,防止不纯物侵入装置内。
Claims (3)
1.一种空调机,该空调机(1)具有:设有室外制冷剂回路的室外空调装置(5);室内空调装置(2),其设有在左右两端折返的传热管上平行安装有数块板状散热片(177)并与所述室外制冷剂回路连接的室内热交换器(11)、生成通过所述室内热交换器(11)的散热片(177)之间的空气流的室内风扇(12);
由室外空气取入水分生成加湿空气并将该加湿空气供给所述室内空调装置(2)的加湿装置(4),其特征在于,
将加湿空气吹出口(174)配置成使由所述加湿装置(4)供给的加湿空气的吹出方向相对于流过所述散热片之间的空气流平行。
2.根据权利要求1所述的空调机,其特征在于,所述室内空调装置(2)在引入室内空气的空气导入口(103、104)与所述室内热交换器(11)之间具有空气过滤器(105),所述加湿空气吹出口(174)配置在所述室内热交换器(11)与所述空气过滤器(105)之间。
3.根据权利要求1所述的空调机,其特征在于,所述室内空调装置(2)在引入室内空气的空气导入口(103、104)与所述室内热交换器(11)之间具有空气过滤器(105),所述加湿空气吹出口(174)配置在所述空气导入口(103、104)与所述空气过滤器(105)之间。
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