CN1288132A - 空调机室内机组 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种空调机室内机组,所述空调机室内机组可有效地利用换热器中风速最大部位,提高换热器的热交换性能。所述室内机组包括:在其前面板2设置空气入口12a、 12b、其下方设有出风口9的机组主机1,在该机组主机内与所述空气入口对向而置的主换热器50A及设置于该主换热器后方的送风机7,设置于所述主换热器下方的滴水盘6a,及紧挨该滴水盘上部,设置于主换热器的下部前面侧、在除湿运转状态下将制冷剂保持于过冷却状态的辅助换热器50B。
Description
本发明涉及一种空调机室内机组,所述空调机室内机组包括由主换热器和辅助换热器所组成的室内换热器。
空调机室内机组是在该机组主机内对向而置换热器和送风机,藉由送风机的工作,将吸入机组主机内的室内空气导向换热器进行热交换,然后,吹出至室内。
以往,上述换热器为平板状,并以直立状设置。以后,为了减少机组主机内的高度尺寸而作倾斜设置。再接着,又将所述换热器成形为大致呈
字形状的设置。近年来,为了获得更大的热容量,更多地使用其侧视形状为大致倒“V”字状的换热器。
然而,上述大致呈倒“V”字状的换热器由前侧换热器部和后侧换热器部所构成。但由于后侧换热器部的上方与机组主机的上面相对于背面形成三角状的死角空间。因此,在该处设有小热容量的辅助换热器,并将其与后侧换热器部连接。
另外,不仅仅是单纯的热交换作用,上述换热器也提供了具有空气清洁功能的室内机组。该空气清洁器邻近设置于前侧换热器部前面,净化吸入机组主机内的一部分室内空气之后,将其导向前侧换热器部。
大致呈倒“V”字状的前侧换热器部通常的结构是,弯曲成形,其上部的前面一侧上设置有空气清洁器,其下部前面一侧设置有过滤器。
室内空气被吸入机组主机内之后,立即与特别是前侧换热器部的下部前面发生冲突地进行热交换。即,该前侧换热器部的下部前面为风速最大的部位,这里,热交换空气和制冷剂之间的热交换可以较其它部位更有效地进行。
然而,在上述前侧换热器部的下部,并未设有除过滤器之外的任何设施。所以,其存在的问题是:该部位虽然是效率较高的热交换部位,但,该部位并未有效地利用。
本发明系鉴于上述情况而作。本发明的目的在于:提供一种空调机室内机组,所述空调机室内机组可有效地利用换热器中风速最大部位,提高换热器的热交换性能。
为达到上述目的,本发明的空调机室内机组作为权利要求1的特征在于,所述室内机组包括:在其前面板设置空气入口、其下方设有出风口的机组主机,在该机组主机内与所述空气入口对向而置的主换热器及设置于该主换热器后方的送风机,设置于所述主换热器下方的滴水盘,及紧挨该滴水盘上部,设置于主换热器的下部前面侧、在除湿运转模式状态下将制冷剂保持于过冷却状态的辅助换热器。
本发明作为权利要求2的特征在于:在权利要求1所述的空调机室内机组中构成有冷冻循环回路,使在制冷运转模式时,制冷剂在被导入主换热器之前,先被导入辅助换热器中。
本发明作为权利要求3的特征在于:在权利要求2所述的空调机室内机组中,在制冷运转模式和除湿模式下的辅助换热器的上游侧设置有制冷剂节流装置,该制冷剂节流装置在除湿模式下比在制冷运转模式下实施更大的节流。
本发明作为权利要求4的特征在于:在权利要求1所述的空调机室内机组中,在主换热器和辅助换热器之间夹装制冷剂节流装置,该制冷剂节流装置在带点制热效果的除湿运转模式下被节流,以使主换热器起到凝结的作用,而辅助换热器起到冷却的作用。
本发明作为权利要求5的特征在于:在权利要求1所述的空调机室内机组中,在主换热器的前面侧,且在辅助换热器之上方部位,设置空气清洁器,在机组主机的主换热器前面侧设置有可装卸自如的固定空气清洁器的固定装置,以不与辅助换热器干扰。
为达到所述目的,本发明的空调机室内机组作为权利要求6的特征在于,所述室内机组包括:在前面板设置空气入口、在该空气入口下方设有出风口的机组主机,在该机组主机内与所述空气入口对向而置、其侧视大致呈倒“V”字状形成的主换热器及设置于该主换热器近旁的送风机,设置于该主换热器前部下方和后部下方的前滴水盘及后滴水盘,及分别设置于主换热器前部的下部前面侧及其后部的上面侧、在除湿运转模式状态下,将制冷剂保持于过冷却状态的一对辅助换热器。
本发明作为权利要求7的特征在于:在权利要求6所述的空调机室内机组中构成有冷冻循环回路,使在制冷运转模式时,制冷剂在被导入主换热器之前,先被导入辅助换热器中。
本发明作为权利要求8的特征在于:在权利要求7所述的空调机室内机组中,在制冷运转模式下的辅助换热器的上游侧设置有制冷剂节流装置,该制冷剂节流装置在除湿运转模式下比在制冷运转模式下进行更大的节流。
藉由采用解决上述课题的手段,在构成主换热器的最大风速的下部前面侧设置辅助换热器,在除湿运转模式下,将辅助换热器作为除湿换热器,可大量取得除湿量,提高其除湿性能。而且,在辅助换热器生成的滴水不会流向主换热器,而是直接流向滴水盘,防止其在主换热器的再蒸发。
以下,参照附图,说明本发明的实施形态。
如图1所示,构成了空调机室内机组。
机组主机1由前面板2、上面板3及使所述室内机组的二侧部、背面部及底面部作整体构成的后板4所构成,所述机组主机呈横长箱状。
在机组主机1内,设置有其侧视为大致倒“V”字状的室内换热器5。该室内换热器5中,多枚换热翅片f以狭小的间隙互相并列而置,这些翅片f上贯穿设有形成制冷剂流道的热交换管道p。
再就上述室内换热器5作一说明。所述换热器5由主换热器50A和辅助换热器50B所构成。上述主换热器50A由位于前面侧的前侧换热器部5a和位于背面侧的后侧换热器部5b构成。辅助换热器50B由邻接前侧换热器部5a的下部前面侧设置的前侧辅助换热器部5c和,沿后侧换热器部5b的上面设置的后侧辅助换热器部5d所构成。
在紧挨前侧换热器部5a和前侧辅助换热器部5c的下部设置有前滴水盘6a,在紧挨后侧换热器部5b的下部设置后有滴水盘6b。所述前后的滴水盘6a、6b成一体地设置于后板4上。
在位于上述室内换热器5的内部位置的前侧换热器部5a和后侧换热器部5b之间,设置有具有环流换热翅片的室内送风机7。后板4从作为后滴水盘6b下部的室内送风机7的背面一侧,在整个底面部弯曲形成。在所述前滴水盘6a的下面部分及其延长部分之间形成有送风道8。
在构成上述送风道8前端的前面板2的下部,且沿宽度方向上设置有出风口9。图中虽然未示,但该出风口9上分别组装有多枚纵、横向的百叶窗片,并设有可自动变化从出风口9吹出的风向的风向导向部。
另一方面,在上述上面板3上嵌入有形成为框架状的栅格,其空间部形成为上部空气入口11。所述前面板2的截面形成为R字状,跨越上部和下部的二段上设有结构不同的前部空气入口12a、12b。
在上述前面板2的前部空气入口12a对向而置的部位,在与前侧换热器部5a的前面侧上部接近的位置上设置有空气清洁器13。该空气清洁器13由用于除去室内尘埃及水蒸气的电除尘器,和用于除去室内臭气的蜂窝状活性炭结构的高性能的去臭过滤器构成。所述二构件以如下所述的固定设施的固定结构40作左右并列设置。
对具有上述结构的空调机室内机组,按压图中未示的遥控器上的启动按钮,则开始运转室内换热器5的冷冻循环,并驱动室内送风机7。
室内空气从机组主机1的前面板2及上面板3的空气入口12a、12b、11被吸入机组主机1内。特别是,从前部空气入口12a吸入的室内空气先是通过空气清洁器13,滤去含于室内空气中的尘埃及水蒸气等的杂质,被净化之后,导向室内换热器5进行换热。
前部空气入口12b和上部空气入口11吸入的室内空气直接被导向室内换热器5进行热交换,在和流经空气清洁器13和室内换热器5的一部分的空气合流之后,通过室内送风机7,被导向通风道8,从出风口9吹出至室内空间。
本发明的空调机室内机组的基本结构和作用如上所述,其特征在于,如下所述,室内换热器5由主换热器50A和辅助换热器50B所构成。
图2显示了空调机的冷冻循环回路。上述室内机组上,如先前所说明地,设置有由互为串联连接的主换热器50A和辅助换热器50B所构成的室内换热器5。
在室内换热器5上,安装于图中未示的室外机组中的压缩机20和,四通阀21、室外换热器22、构成制冷剂节流装置的电子膨胀阀23,通过制冷剂管道24连接,构成热泵式冷冻循环。
上述压缩机20和四通阀21及电子膨胀阀23连接于控制装置25上藉由控制装置25的控制,可分别对压缩机20的运转频率、四通阀21的四个阀口的切换及电子膨胀阀23的节流量进行控制。
如图2所示的空心箭头显示了在除湿运转模式中的制冷剂的流动。即,从压缩机20压出的高温高压的制冷剂气体通过四通阀21,导向室外换热器22,凝结、液化。在该图的室外换热器22上的剖线符号表示制冷剂气体液化的状态。
从室外换热器22出来的液化制冷剂在电子膨胀阀23处被大量节流,减压,这里,控制装置25控制着电子膨胀阀23,使得其节流量远远大于下述的制冷运转模式。
液化制冷剂从电子膨胀阀23导向构成室内换热器5的辅助换热器50B。由于制冷剂的流量被大幅度节流,所以,在流经辅助换热器50B的途中即已完全蒸发。制冷剂成为过冷却状态,由此起到冷却作用。辅助换热器50B成为极低温。
在辅助换热器50B中完全蒸发的制冷剂被导向主换热器50A,在这里,制冷剂成为所谓的超热状态而流通,并经过四通阀21被吸入压缩机20,再次进行如同上述途径的循环。
如图3模式显示,作为辅助换热器50B,也可集中设置于作为最大风速的部位的主换热器50A的下部前面侧。因此,在辅助换热器50B进行热交换的制冷剂成为过冷却状态的同时,室内空气由辅助换热器50B所完全冷却除湿。
又,在主换热器50A,制冷剂成为超热状态之后,室内空气一旦被冷却除湿,则被加热。在出主换热器50A时,室内空气上升至室温,从出风口9向室内送风。由此,形成对室内空间有效的除湿作用。
即,为了抑止由显热导致的室温下降,提高潜热的除湿效率,将辅助换热器50B用作除湿换热器,将室内换热器5的入口温度和中间温度之差作为超热量,由控制装置25控制电子膨胀阀23,使上述值保持一定,由此,使得制冷剂在所述除湿换热器50B完成蒸发。
另外,设定辅助换热器50B相对主换热器50A的位置,藉此,使得辅助换热器50B的温度成为低于以往的除湿运转模式下的室内换热器温度的低温,追加潜热。制冷剂在辅助换热器50B可靠地完成蒸发,被导向主换热器50A时,不发生温度的下降。由此,从出风口9吹出的空气温度上升至接近室温的状态,显热减少,可以进行高效率的除湿运转。
又,不必改变机组主机1的大小,在增大室内换热器5的热容量,可以提高热交换率和热交换性能的同时,使得流经室内换热器5的室内空气的风速分布均匀、平滑,抑止送风噪声的发生,可以进行安静的运行。
再有,构成辅助换热器50B的前侧辅助换热器部50c设置于紧挨前滴水盘6a的上部,这里生成的滴水不会流经构成主换热器50A的前侧换热器部5a,而是流下前滴水盘6。因此,可以防止前侧换热器部5a上的滴水再度蒸发。
也可构成如图4所示的冷冻循环回路。在构成室内换热器5的辅助换热器50B和主换热器50A之间,安装有辅助制冷剂节流装置的辅助电子膨胀阀30。又,如先前所说明地,在室外换热器22和辅助换热器50B之间安装作为制冷剂节流装置的电子膨胀阀23也无不可。
在指定除湿运转模式的场合,图中未示的控制装置将四通阀21的阀口切换至制热运转模式方向。压缩机20放出的制冷剂气体按图中箭头方向循环。
同时,控制装置仅对辅助电子膨胀阀30进行规定量的节流,所述电子膨胀阀23几乎处于开放状态。制冷剂气体通过四通阀21,导向至主换热器50A,凝结液化,藉由辅助电子膨胀阀30被节流,再导向辅助换热器50B蒸发,然后,经由电子膨胀阀23和室外换热器22,被吸入压缩机20。
另一方面,吸入机组主机1内的室内空气与位于上游侧的辅助换热器50B进行热交换之后,制冷剂的蒸发潜热被夺取,其后,与主换热器50A进行热交换,吸收制冷剂的凝结热。
即,辅助换热器50B对室内空气起了冷却除湿的作用,而主换热器对室内空气起了再加热作用,藉此,可以进行高效率的带点制热效果的除湿运转。
如图5(A)、(B)所示,是在主换热器50A的下部前面侧上安装有辅助换热器50B,在其上方部位安装有空气清洁器13的机组主机1,主换热器50A的前面侧设置有可装卸自如地固定空气清洁器13的上述固定机构(固定装置)40。
上述固定机构40由设置于紧挨辅助换热器50B上部、截面为“コ”字状的保持架41,和位于该保持架41上方,几乎设置于主换热器50A最上部前面侧的截面为大致“コ”字状的弯曲导向架42所组成。
上述保持架41和导向架42分别成对地设置于与空气清洁器13的左右二侧对向而置的位置上。保持架41的前面侧开放,导向架42的下方开放。该导向架42构成为较保持架41长的片部,从弯曲端向着开放端,片部相互之间的距离逐渐扩大。另一方面,空气清洁器13的上部侧为实质上起到空气净化作用的空气清洁部13a,其下部侧为把手部13b。在该空气清洁部13a和把手部13b的左右二侧面,分别设置有二个一对的销子部43、44。
如图5(A)所示,空气清洁器13之所以固定于主换热器50A之前面,这是由于把手部13b的销子部44嵌入保持架41中,而且,空气清洁部13a的销子部43处于嵌入导向架42的曲折端的状态。
在进行维修卸下空气清洁器13时,开放上述前面板2,将把手部13b拉出至跟前。把手部13b的销子部44成为脱离保持架41的自由状态,空气清洁器13自身成为倾斜姿态。
直接将空气清洁器13偏向下方,则如图5(B)中的假想线所示,空气清洁部13a的销子部43位于导向架42的几乎开口端,空气清洁器13可从固定机构40脱出。此时,由于空气清洁器13成为倾斜姿态,与其下部的辅助换热器50B不发生干扰。
维修之后,将空气清洁器13安装于固定机构40上时,首先将空气清洁器13作成极度倾斜的状态,如图5(B)实线所示。而后,将空气清洁器13a的销子部43插入导向架42,直接将空气清洁器13提向上方。
如该图中的假想线所示,空气清洁部13a的销子部43抵接于导向架42的曲折端时,将把手部13b抵压向主换热器50A一侧。把手部13b的销子部44嵌入保持架41,构成对空气清洁器13的安装固定。此时,空气清洁器13并不干扰辅助换热器50B,所以,其装卸性能好。
图6大致显示了先前图1中所说明的室内机组,特别是,具体地说明了室内换热器5的配管系统。室内换热器5及其以外的构件结构可以适用于先前图1所说明的结构,所以,对这些构件标以相同符号,并省略重复的说明。
在室内换热器5中,前后侧辅助换热器部5c、5d作相互串联连接,前后侧换热器部5a、5b也作相互串联连接。且,辅助换热器50B和主换热器50A则也作相互串联连接。在除湿运转模式及制冷运转模式下的室内换热器5的上游侧,设有作为制冷剂节流装置的电子膨胀阀23。
详细说明在上述室内换热器5的除湿、制冷运转模式下制冷剂的流动。制冷剂从电子膨胀阀23进入后侧辅助换热器5d,流出换热器5d之后,蹿入前侧辅助换热器5c。接着,制冷剂被导向前侧换热器5a后,从前列侧的下端部上至上端部,进入后侧换热器部5b。在后侧换热器部5b,又从后列侧的上端部被导向下端部,再成U字状返回前列侧上端部,然后,再度流向至前侧换热器部5a的后列侧下端部流出外部。
在除湿运转模式时,制冷剂从后侧辅助换热器部5d经由辅助换热器50B,被导向前侧辅助换热器部5c,由电子膨胀阀23节流量的设定而成为过冷却状态。再有,制冷剂从前侧换热器部5a经由主换热器50A,被导向后侧辅助换热器部5b,成为超热状态。由此,吸入机组主机1的室内空气可被有效地除湿后,再送出至室内。
在制冷运转模式时,由于构成了冷冻循环回路,使得制冷剂在被导向主换热器50A之前,先被导向辅助换热器50B,由此,可以增大辅助换热器50B的冷却效果。可以提高制冷效果。
再有,设置于辅助换热器50B上游侧的电子膨胀阀23,在除湿运转模式下比在制冷运转模式下被更大地节流,由此,使得仅仅是辅助换热器50B上完成蒸发作用,主换热器50A成为超热状态,主换热器50A上的温度成为接近室温。为此,在辅助换热器50B上,冷却除湿后的空气在主换热器50A被加热,送出至室内空间,将室温的降低抑止在最小的限度。
如上所述,根据本发明,将辅助换热器设置于主换热器中风速最大的下部前面侧,藉此,特别在除湿运转状态下,可将辅助换热器用作除湿换热器加大除湿量,提高除湿性能。且,辅助换热器上所生成的滴水不会流向主换热器,而是直接流下至滴水盘,可以防止滴水在主换热器的再蒸发,获得提高换热性能的效果。
图1为本发明的一个实施形态中的空调机室内机组的剖视图。
图2为上述实施形态中的冷冻循环回路的结构图。
图3为显示上述实施形态中的室内机组的同时,说明其制冷剂流动的示意图。
图4为上述实施形态中的冷冻循环回路的结构图。
图5为说明上述实施形态中的空气清洁器的装卸操作的说明图。
图6为显示上述实施形态中的室内机组的同时,说明其制冷剂流动的示意图。
图中,1为机组主机,5为室内换热器,7为室内送风机,50A为主换热器,6a为前滴水盘,6b为后滴水盘,50B为辅助换热器,23为电子膨胀阀,40为固定机构。
Claims (8)
1.一种空调机室内机组,其特征在于,所述室内机组包括:
在其前面板设置空气入口、其下方设有出风口的机组主机,
在该机组主机内与所述空气入口对向而置的主换热器及设置于该主换热器后方的送风机,
设置于所述主换热器下方的滴水盘,及
紧挨该滴水盘上部,设置于主换热器的下部前面侧、在除湿运转状态下将制冷剂保持于过冷却状态的辅助换热器。
2.如权利要求1所述的空调机室内机组,其特征在于,
在所述空调机室内机组中构成有冷冻循环回路,使在制冷运转模式时,制冷剂在被导入主换热器之前,先被导入辅助换热器中。
3.如权利要求2所述的空调机室内机组,其特征在于,
在所述的空调机室内机组中,在制冷运转模式和除湿模式下的辅助换热器的上游侧设置有制冷剂节流装置,
该制冷剂节流装置在除湿模式下比在制冷运转模式下实现更大的节流。
4.如权利要求1所述的空调机室内机组,其特征在于,
在所述空调机室内机组中,在主换热器和辅助换热器之间夹装辅助制冷剂节流装置,
该辅助制冷剂节流装置在带有制热效果的除湿模式下被节流,以使主换热器起到凝结的作用,而辅助换热器起到冷却的作用。
5.如权利要求1所述的空调机室内机组,其特征在于,
在所述主换热器的前面侧,且在所述辅助换热器之上方部位设置空气清洁器,
在所述机组主机的主换热器前面侧设置有可装卸自如的固定空气清洁器的固定设备,以不与辅助换热器干扰。
6.一种空调机室内机组,其特征在于,所述室内机组包括:
在前面板设置空气入口、在该空气入口下方设有出风口的机组主机,
在该机组主机内与所述空气入口对向而置、其侧视大致呈倒“V”字状形成的主换热器及设置于该主换热器近旁的送风机,
设置于该主换热器前部下方和后部下方的前滴水盘及后滴水盘,及
分别设置于主换热器前部的下部前面侧及其后部的上面侧、在除湿运转状态下,将制冷剂保持于过冷却状态的一对辅助换热器。
7.如权利要求6所述的空调机室内机组,其特征在于,
在所述空调机室内机组中构成有冷冻循环回路,使在制冷运转模式时,制冷剂在被导入主换热器之前,先被导入辅助换热器中。
8.如权利要求7所述的空调机室内机组,其特征在于,
在制冷运转模式下的辅助换热器的上游侧设置有制冷剂节流装置,该制冷剂节流装置在除湿运转模式下比在制冷运转模式下进行更大的节流。
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