ES2971301T3 - Máquina de fuente de calor y dispositivo de ciclo de refrigeración - Google Patents

Máquina de fuente de calor y dispositivo de ciclo de refrigeración Download PDF

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ES2971301T3 ES19915679T ES19915679T ES2971301T3 ES 2971301 T3 ES2971301 T3 ES 2971301T3 ES 19915679 T ES19915679 T ES 19915679T ES 19915679 T ES19915679 T ES 19915679T ES 2971301 T3 ES2971301 T3 ES 2971301T3
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Takahide Tadokoro
Katsuyuki Yamamoto
Yasuaki Kato
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Abstract

Una máquina con fuente de calor (1) está provista de: una cámara de soplado (6) que tiene un ventilador (3) alojado en su interior; una primera cámara de máquina (7) que tiene un compresor (201) alojado en su interior; una segunda cámara de máquina (8) que tiene una unidad de control (205) alojada en su interior; y una tercera cámara de máquina (9) que tiene, alojada en ella, una parte de cableado (206) que conecta el compresor (201) y la unidad de control (205). La primera cámara de máquina (7) y la segunda cámara de máquina (8) están dispuestas para intercalar la cámara de soplado (6) en una primera dirección (X) ortogonal al eje de rotación (O) del ventilador (3). La tercera cámara de máquina (9) está dispuesta entre la primera cámara de máquina (7) y la segunda cámara de máquina (8) en la primera dirección (X) y alineada con el ventilador (3) en una segunda dirección (Z) ortogonal a la eje de rotación (O) y la primera dirección (X). (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Máquina de fuente de calor y dispositivo de ciclo de refrigeración
Campo técnico
La presente invención se refiere a un dispositivo de fuente de calor y a un aparato de ciclo de refrigeración.Técnica anterior
Se conoce convencionalmente un aparato de ciclo de refrigeración que incluye: un dispositivo de fuente de calor (unidad de exteriores) que aloja un compresor, un intercambiador de calor de lado de fuente de calor, un soplador configurado para soplar aire al intercambiador de calor de lado de fuente de calor, una unidad de accionamiento configurada para accionar el compresor y similares; y una unidad de carga (unidad de interiores) que aloja un intercambiador de calor de lado de carga y un soplador configurado para soplar aire al interior del intercambiador de calor de lado de carga.
El documento JP H04 177031 A divulga un dispositivo de fuente de calor en el que dos cámaras mecánicas dispuestas delante de los extremos derecho e izquierdo de un intercambiador de calor de lado de fuente de calor, y una cámara de soplador dispuesta entre las dos cámaras mecánicas y que aloja un soplador configurado para soplar aire en el intercambiador de calor de lado de fuente de calor se forman en una carcasa exterior. Cada una de las cámaras mecánicas tiene un espacio en forma de pilar. La cámara de soplador está conectada a una entrada y una salida proporcionadas en la carcasa exterior.
Además, en la cámara de soplador descrita anteriormente se extiende una tubería de refrigerante que conecta entre sí las dos cámaras mecánicas.
Lista de citas
Literatura patente
PTL 1: JP H04 177031 A
Sumario de la invención
Problema técnico
Como se describió anteriormente, en el dispositivo de fuente de calor en el que son proporcionadas las dos cámaras mecánicas para intercalar la cámara de soplador, un miembro de conexión opcional tal como un cableado eléctrico se extiende en la cámara de soplador, además de la tubería de refrigerante, dependiendo de un miembro alojado en cada cámara mecánica. Dado que la cámara de soplador descrita anteriormente está conectada al exterior de la carcasa exterior a través de la entrada y la salida, el miembro de conexión descrito anteriormente está expuesto al agua, polvo y similares introducidos en la cámara de soplador descrita anteriormente desde fuera de la carcasa exterior. Como resultado, existe el riesgo de que se produzca una anomalía tal como fuga eléctrica y corrosión en el elemento de conexión que se extiende en la cámara de soplador descrita anteriormente.
Un objetivo principal de la presente invención es proporcionar un dispositivo de fuente de calor que tenga un riesgo reducido de que se produzca una anormalidad tal como fuga eléctrica y corrosión en un miembro de conexión que se extiende en una cámara de soplador, en comparación con un dispositivo de fuente de calor convencional. Solución al problema
La invención se expone en el juego de reivindicaciones adjunto.
Efectos ventajosos de la invención
De acuerdo con la presente invención, se puede proporcionar un dispositivo de fuente de calor que tenga un riesgo reducido de que se produzca una anomalía tal como fuga eléctrica y corrosión en un miembro de conexión que se extiende en una cámara de soplador, en comparación con un dispositivo de fuente de calor convencional.
Breve descripción de los dibujos
La figura 1 muestra un aparato de ciclo de refrigeración de acuerdo con una primera realización.
La figura 2 es una vista en perspectiva que muestra un dispositivo de fuente de calor de acuerdo con la primera realización que no es parte de la invención.
La figura 3 es una vista en perspectiva que muestra el interior de una carcasa exterior del dispositivo de fuente de calor mostrado en la figura 2.
La figura 4 es una vista de extremo vista desde una flecha IV-IV en la figura 3.
La figura 5 es una vista de extremo de un dispositivo de fuente de calor de acuerdo con una segunda realización que no es parte de la invención.
La figura 6 es una vista en perspectiva que muestra el interior de una carcasa exterior del dispositivo de fuente de calor mostrado en la figura 5.
La figura 7 es una vista de extremo de un dispositivo de fuente de calor de acuerdo con una tercera realización que no es parte de la invención.
La figura 8 es una vista en perspectiva que muestra el interior de una carcasa exterior de un dispositivo de fuente de calor de acuerdo con una cuarta realización que es parte de la invención.
La figura 9 es una vista de extremo que muestra una tercera porción de pared del dispositivo de fuente de calor mostrado en la figura 8.
La figura 10 es una vista de extremo vista desde una flecha X-X en la figura 9.
La figura 11 es una vista en perspectiva que muestra una modificación del dispositivo de fuente de calor de acuerdo con la cuarta realización que es parte de la invención.
La figura 12 es una vista de extremo que muestra una tercera porción de pared del dispositivo de fuente de calor mostrado en la figura 11.
La figura 13 es una vista de extremo vista desde una flecha XMI-XIM en la figura 12.
La figura 14 es una vista en perspectiva que muestra el interior de una carcasa exterior de un dispositivo de fuente de calor de acuerdo con una quinta realización que no es parte de la invención.
La figura 15 es una vista en planta del dispositivo de fuente de calor mostrado en la figura 14, visto desde el lado de entrada.
La figura 16 es una vista de extremo de un dispositivo de fuente de calor de acuerdo con una sexta realización que no es parte de la invención.
La figura 17 es una vista de extremo de un dispositivo de fuente de calor de acuerdo con una séptima realización que no es parte de la invención.
La figura 18 es una vista de extremo que muestra una modificación del dispositivo de fuente de calor de acuerdo con la segunda realización que no es parte de la invención.
La figura 19 es una vista en perspectiva que muestra una modificación del dispositivo de fuente de calor de acuerdo con la primera realización que no es parte de la invención.
Descripción de realizaciones
A continuación se describirán realizaciones de la presente invención con referencia a los dibujos. En la siguiente descripción, por conveniencia en la descripción, se usarán una primera dirección X, una segunda dirección Z y una tercera dirección Y que son ortogonales entre sí.
Primera realización que no es parte de la invención
En primer lugar, se describirá un aparato 200 de ciclo de refrigeración de acuerdo con una primera realización que no es parte de la invención con referencia a la figura 1. El aparato 200 de ciclo de refrigeración incluye un circuito de refrigerante a través del cual circula refrigerante. El circuito de refrigerante descrito anteriormente incluye un compresor 201, un intercambiador 5 de calor de lado de fuente de calor, un intercambiador 202 de calor de lado de carga, una unidad 203 de descompresión y una válvula 204 de cuatro vías. El aparato 200 de ciclo de refrigeración incluye además un controlador 205 y una porción 206 de cableado como miembros de control para controlar el compresor 201.
El compresor 201 es, por ejemplo, un compresor de inversor cuya velocidad de rotación está controlada por inversor. El intercambiador 5 de calor de lado de fuente de calor y el intercambiador 202 de calor de lado de carga son proporcionados para realizar el intercambio de calor entre el refrigerante y el aire. La unidad 203 de descompresión es, por ejemplo, una válvula de expansión electrónica cuyo grado de apertura es ajustable. Una válvula 204 de cuatro vías es proporcionada para cambiar un estado entre un primer estado en el que el intercambiador 5 de calor de lado de fuente de calor funciona como un condensador y el intercambiador 202 de calor de lado de carga funciona como un evaporador y un segundo estado en el que el intercambiador 5 de calor de lado de fuente de calor funciona como evaporador y el intercambiador 202 de calor de lado de carga funciona como un condensador. El controlador 205 controla el accionamiento del compresor 201. El controlador 205 está conectado al compresor 201 mediante la porción 206 de cableado que sirve como miembro de conexión. La porción 206 de cableado transmite energía eléctrica y una señal de funcionamiento desde el controlador 205 al compresor 201. La porción 206 de cableado incluye una pluralidad de cableados 206a y 206b dispuestos para extenderse a 10 largo de la primera dirección X y dispuestos uno al lado del otro en la tercera dirección Y, por ejemplo.
El compresor 201, el intercambiador 5 de calor de lado de fuente de calor, la unidad 203 de descompresión, la válvula 204 de cuatro vías, el controlador 205 y la porción 206 de cableado del aparato 200 de ciclo de refrigeración están alojados en un dispositivo 1 de fuente de calor. En el presente documento, el compresor 201, el intercambiador 5 de calor de lado de fuente de calor, la unidad 203 de descompresión, la válvula 204 de cuatro vías, el controlador 205 y la porción 206 de cableado se denominarán componentes de lado de fuente de calor del aparato 200 del ciclo de refrigeración. El dispositivo 1 de fuente de calor está dispuesto, por ejemplo, fuera de una habitación. El intercambiador 202 de calor de lado de carga está alojado en una unidad 207 de interiores. La unidad 207 de interiores está dispuesta dentro de una habitación. El dispositivo 1 de fuente de calor y la unidad 207 de interiores están conectados entre sí mediante tuberías 208 y 209 de refrigerante.
<Configuración del dispositivo de fuente de calor>
Como se muestra en las figuras 2 y 4, el dispositivo 1 de fuente de calor incluye una carcasa exterior 2. La carcasa exterior 2 forma un perfil exterior del dispositivo 1 de fuente de calor y los componentes alojados en el dispositivo 1 de fuente de calor están dispuestos en la carcasa exterior 2. Como se muestra en las figuras 1,3 y 4, el dispositivo 1 de fuente de calor incluye además un ventilador 3, una boca 4 de campana, un intercambiador 5 de calor de lado de fuente de calor, un motor 11, una porción 12 de soporte, una primera porción 7w de pared, una segunda porción 8w de pared, una tercera porción 9w de pared, compresor 201, unidad 203 de descompresión, válvula 204 de cuatro vías y controlador 205 que están dispuestos dentro de la carcasa exterior 2, y una protección 13 de ventilador que está dispuesta fuera de la carcasa exterior 2. La segunda dirección Z corresponde a una dirección vertical. La primera dirección X y la tercera dirección Y corresponden, por ejemplo, a una dirección horizontal. En la figura 3, no se muestran la unidad 203 de descompresión, la válvula 204 de cuatro vías y las tuberías de refrigerante que forman parte del circuito de refrigerante descrito anteriormente.
Como se muestra en la figura 2, la carcasa exterior 2 incluye una placa 2a de superficie delantera y una placa 2b de superficie trasera que se extienden a lo largo de la primera dirección X y la segunda dirección Z y están separadas entre sí en la tercera dirección Y. La carcasa exterior 2 incluye además una placa 2c de superficie inferior y una placa 2d de superficie superior que se extienden a lo largo de la primera dirección X y la tercera dirección Y y están separadas entre sí en la segunda dirección Z. La carcasa exterior 2 incluye además placas 2e y 2f de superficie laterales que se extienden a lo largo de la segunda dirección Z y tercera dirección Y y están espaciadas entre sí en la primera dirección X.
Como se muestra en la figura 2, la placa 2a de superficie delantera está provista de una salida 2h. La placa 2b de superficie trasera está provista de una entrada no mostrada. Un área de apertura de la entrada es mayor que un área de apertura de salida 2h. Un extremo inferior de la entrada está dispuesto, por ejemplo, debajo de un extremo inferior de la salida 2h. Un extremo superior de la entrada está dispuesto, por ejemplo, encima de un extremo superior de la salida 2h. Los centros de la entrada y salida 2h están dispuestos, por ejemplo, sobre un eje de rotación O del ventilador 3 para intercalar el ventilador 3. Cuando el ventilador 3 gira, un flujo de aire A (véase la figura 2) a lo largo de la tercera dirección Y se sopla afuera por la salida 2h. En lo sucesivo, en cuanto a una relación posicional relativa en la tercera dirección Y entre una pluralidad de componentes, el lado de entrada se denominará lado de barlovento y el lado de salida se denominará lado de sotavento.
Como se muestra en las figuras 3 y 4, el ventilador 3 es proporcionado para girar alrededor del eje de rotación que se extiende a lo largo de la tercera dirección Y. El ventilador 3 es accionado por el motor 11. El ventilador 3 y el motor 11 están soportados por la porción 12 de soporte. La porción 12 de soporte está fijada, por ejemplo, a la placa 2c de superficie inferior y a la placa 2d de superficie superior de la carcasa exterior 2. El ventilador 3, el motor 11 y la porción 12 de soporte forman un soplador y están dispuestos, por ejemplo, en el lado de sotavento con respecto al intercambiador 5 de calor de lado de fuente de calor.
Como se muestra en la figura 4, la boca 4 de campana está dispuesta para conectarse a la salida 2h de la carcasa exterior 2. La boca 4 de campana está dispuesta para rodear una porción del ventilador 3 ubicada en el lado de sotavento. La boca 4 de campana incluye un extremo 4a de sotavento conectado a la placa 2a de superficie delantera de la carcasa exterior 2, y un extremo 4b de barlovento dispuesto en el lado de entrada con respecto al extremo 4a de sotavento. El extremo 4b de barlovento está dispuesto en el lado de sotavento con respecto a un extremo de barlovento del ventilador 3 y en el lado de barlovento con respecto a un extremo de sotavento del ventilador 3.
Como se muestra en la figura 2, la protección 13 de ventilador está dispuesta en el lado exterior de la placa 2a de superficie delantera para superponerse con la salida 2h en la tercera dirección Y.
El intercambiador 5 de calor de lado de fuente de calor es proporcionado para realizar el intercambio de calor entre el aire aspirado desde el exterior del dispositivo 1 de fuente de calor hacia el interior del dispositivo 1 de fuente de calor mediante el ventilador 3 y el refrigerante que circula a través del circuito de refrigerante del aparato de ciclo de refrigeración descrito anteriormente. 200. El intercambiador 5 de calor de lado de fuente de calor está dispuesto para estar en contacto, por ejemplo, con la placa 2b de superficie trasera, la placa 2c de superficie inferior, la placa 2d de superficie superior y las placas 2e y 2f de superficie laterales. El intercambiador 5 de calor de lado de fuente de calor está dispuesto en el lado de barlovento con respecto al ventilador 3, la boca 4 de campana, el motor 11 y la porción 12 de soporte.
Como se muestra en la figura 3, dentro de la carcasa exterior 2, la primera porción 7w de pared, la segunda porción 8w de pared y la tercera porción 9w de pared sirven como tabiques entre una cámara 6 de soplador y una primera cámara mecánica 7, una segunda cámara mecánica 8 y una tercera cámara mecánica 9, respectivamente. La primera porción 7w de pared sirve como tabique entre la cámara 6 de soplador y la primera cámara mecánica 7. La segunda porción 8w de pared sirve como tabique entre la cámara 6 de soplador y la segunda cámara mecánica 8. La tercera porción 9w de pared sirve como tabique entre la cámara 6 de soplador y la tercera cámara mecánica 9.
La primera porción 7w de pared es proporcionada de tal manera que la primera cámara mecánica 7 tabicada de la cámara 6 de soplador y que se extiende a lo largo de la segunda dirección Z está formada en el lado de la placa 2e de superficie lateral con respecto al ventilador 3 en la primera dirección X. Cuando se ve desde la segunda dirección Z, la primera porción 7w de pared es proporcionada para que tenga, por ejemplo, una forma sustancialmente de arco. Una longitud de la primera porción 7w de pared en la segunda dirección Z es igual o mayor que una longitud del ventilador 3 en la segunda dirección Z, es decir, un diámetro exterior del ventilador 3. Una distancia entre la primera porción 7w de pared y un plano YZ que incluye el eje de rotación O del ventilador 3 y que se extiende a lo largo de la segunda dirección Z y la tercera dirección Y es, por ejemplo, constante. Preferiblemente, una distancia entre un extremo de barlovento de la primera porción 7w de pared y el plano YZ descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O es mayor que la distancia entre un extremo de sotavento de la primera porción 7w de pared y el plano YZ descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O. Más preferiblemente, la distancia entre la primera porción 7w de pared y el plano YZ descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O se acorta desde el lado de barlovento hacia el lado de sotavento en la tercera dirección Y. La distancia entre la primera porción 7w de pared y el plano YZ descrito anteriormente incluido el eje de rotación O del ventilador 3 es mayor que la distancia entre el extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana y el plano YZ descrito anteriormente.
La segunda porción 8w de pared es proporcionada de tal manera que la segunda cámara mecánica 8 tabicada de la cámara 6 de soplador y que se extiende a lo largo de la segunda dirección Z está formada en el lado de la placa 2f de superficie lateral con respecto al ventilador 3 en la primera dirección X. Cuando se ve desde la tercera dirección Y, la segunda porción 8w de pared es proporcionada para que tenga, por ejemplo, una forma sustancialmente de arco. La primera porción 7w de pared y la segunda porción 8w de pared son simétricas con respecto al eje de rotación O. Una longitud de la segunda porción 8w de pared en la segunda dirección Z es igual o mayor que la longitud del ventilador 3 en la segunda dirección Z, es decir, el diámetro exterior del ventilador 3. La distancia entre la segunda porción 8w de pared y el plano YZ descrito anteriormente es, por ejemplo, constante. Preferiblemente, una distancia entre un extremo de barlovento de la segunda porción 8w de pared y el plano YZ descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O es mayor que la distancia entre un extremo de sotavento de la segunda porción 8w de pared y el plano YZ descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O. Más preferiblemente, la distancia entre la segunda porción 8w de pared y el plano YZ descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O se acorta desde el lado de barlovento hacia el lado de sotavento en la tercera dirección Y. La distancia entre la segunda porción 8w de pared y el plano YZ descrito anteriormente incluido el eje de rotación O del ventilador 3 es mayor que la distancia entre el extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana y el plano YZ descrito anteriormente.
Como se muestra en las figuras 3 y 4, la tercera porción 9w de pared es proporcionada de tal manera que la tercera cámara mecánica 9 tabicada de la cámara 6 de soplador y que se extiende a lo largo de la primera dirección X está formada en el lado de la placa 2c de superficie inferior con respecto al ventilador 3 en la tercera dirección Y. La tercera porción 9w de pared está conectada, por ejemplo, a la primera porción 7w de pared, a la segunda porción 8w de pared, a la placa 2a de superficie delantera y a la placa 2c de superficie inferior. Una longitud de la tercera porción 9w de pared en la primera dirección X es igual o mayor que una longitud del ventilador 3 en la primera dirección X, es decir, el diámetro exterior del ventilador 3.
La tercera porción 9w de pared incluye una primera porción 90 de superficie y una segunda porción 91 de superficie que se extiende en una dirección que interseca la primera porción 90 de superficie. La primera porción 90 de superficie y la segunda porción 91 de superficie están conectadas, por ejemplo, a la primera porción 7w de pared y a la segunda porción 8w de pared. Una parte de la primera porción 90 de superficie ubicada en el lado de barlovento y la totalidad de la segunda porción 91 de superficie forman una porción de barlovento de la tercera porción 9w de pared ubicada en el lado de barlovento con respecto al extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana.
La primera porción 90 de superficie es proporcionada en paralelo con el eje de rotación O del ventilador 3. Desde una perspectiva diferente, la primera porción 90 de superficie es proporcionada en paralelo con un plano XY que se extiende a lo largo de la primera dirección X y la tercera dirección Y. La primera porción 90 de superficie incluye un extremo 90a de sotavento y un extremo 90b de barlovento. El extremo 90a de sotavento está conectado a la placa 2a de superficie delantera. El extremo 90b de barlovento está conectado a un extremo superior de la segunda porción 91 de superficie.
La segunda porción 91 de superficie es proporcionada en paralelo con, por ejemplo, un plano XZ que se extiende a lo largo de la primera dirección X y la segunda dirección Z. Un ángulo formado por la primera porción 90 de superficie y la segunda porción 91 de superficie con respecto al extremo 90b de barlovento es, por ejemplo, 90 grados. El extremo 90b de barlovento de la primera porción 90 de superficie y la segunda porción 91 de superficie están ubicados en el lado de barlovento con respecto a la boca 4 de campana y forman un extremo de barlovento de la tercera porción 9w de pared. La segunda porción 91 de superficie está dispuesta en el lado de sotavento con respecto al intercambiador 5 de calor de lado de fuente de calor. Un extremo inferior de la segunda porción 91 de superficie está conectado a la placa 2c de superficie inferior.
Una distancia en la segunda dirección Z entre la tercera porción 9w de pared y el plano XY descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O del ventilador 3 es, por ejemplo, constante. En otras palabras, una distancia en la segunda dirección Z entre un extremo de barlovento de la tercera porción 9w de pared y el plano XY descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O del ventilador 3, es decir, una distancia en la segunda dirección Z entre el extremo 90b de barlovento y el plano XY descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O del ventilador 3 es igual a una distancia en la segunda dirección Z entre una porción de sotavento de la primera porción 90 de superficie ubicada en el lado de sotavento con respecto al extremo 90b de barlovento y el plano XY descrito anteriormente. Una distancia en la segunda dirección Z entre la porción de sotavento descrita anteriormente de la primera porción 90 de superficie y el plano XY descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O es mayor que una distancia en la segunda dirección Z entre el extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana y el plano X<y>descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O.
Dentro de la carcasa exterior 2, el dispositivo 1 de fuente de calor incluye una cámara 6 de soplador y una primera cámara mecánica 7, una segunda cámara mecánica 8 y una tercera cámara mecánica 9 que están tabicadas de la cámara 6 de soplador por la primera porción 7w de pared, la segunda porción 8w de pared y la tercera porción 9w de pared, respectivamente.
La cámara 6 de soplador está orientada hacia la placa 2a de superficie delantera, la placa 2b de superficie trasera, la placa 2d de superficie superior, la primera porción 7w de pared, la segunda porción 8w de pared y la tercera porción 9w de pared. La primera cámara mecánica 7 está orientada hacia la placa 2a de superficie delantera, la placa 2c de superficie inferior, la placa 2d de superficie superior, la placa 2e de superficie lateral y la primera porción 7w de pared. La segunda cámara mecánica 8 está orientada hacia la placa 2a de superficie delantera, la placa 2c de superficie inferior, la placa 2d de superficie superior, la placa 2f de superficie lateral y la segunda porción 8w de pared. La tercera cámara mecánica 9 está orientada hacia la placa 2a de superficie delantera, la placa 2c de superficie inferior y la tercera porción 9w de pared.
La primera cámara mecánica 7 y la segunda cámara mecánica 8 están dispuestas para intercalar la cámara 6 de soplador en la primera dirección X. La primera cámara mecánica 7 y la segunda cámara mecánica 8 están dispuestas, por ejemplo, para intercalar el ventilador 3 y la boca 4 de campana en la primera dirección X. La tercera cámara mecánica 9 conecta la primera cámara mecánica 7 y la segunda cámara mecánica 8 entre sí, y está dispuesta junto a la cámara 6 de soplador en la segunda dirección Z. La tercera cámara mecánica 9 está dispuesta, por ejemplo, debajo de la cámara 6 de soplador, e incluye un extremo conectado a un extremo inferior de la primera cámara mecánica 7 y el otro extremo conectado a un extremo inferior de la segunda cámara mecánica 8. La tercera cámara mecánica 9 está dispuesta, por ejemplo, debajo del ventilador 3 y de la campana 4.
La cámara 6 de soplador está conectada al exterior de la carcasa exterior 2 a través de la entrada y la salida. El ventilador 3, la boca 4 de campana, el intercambiador 5 de calor de lado de fuente de calor, el motor 11 y la porción 12 de soporte están alojados en la cámara 6 de soplador. El compresor 201, la unidad 203 de descompresión y la válvula 204 de cuatro vías están alojados en la primera cámara mecánica 7. El controlador 205 está alojado en la segunda cámara mecánica 8. La porción 206 de cableado está alojada en la tercera cámara mecánica 9.
<Función y efecto>
El dispositivo 1 de fuente de calor incluye una cámara 6 de soplador que aloja al menos el intercambiador 5 de calor de lado de fuente de calor y el ventilador 3, la primera cámara mecánica 7 que aloja el compresor 201 que sirve como primer miembro, la segunda cámara mecánica 8 que aloja el controlador 205 que sirve como segundo miembro, la tercera cámara mecánica 9 que aloja la porción 206 de cableado que sirve como un miembro de conexión que conecta el compresor 201 y el controlador 205 entre sí, la primera porción 7w de pared sirve como tabique entre la cámara 6 de soplador y la primera cámara mecánica 7, la segunda porción 8w de pared sirve como tabique entre la cámara 6 de soplador y una segunda cámara mecánica 8, y una tercera porción 9w de pared que sirve como tabique entre la cámara 6 de soplador y la tercera cámara mecánica 9. La primera cámara mecánica 7 y la segunda cámara mecánica 8 están dispuestas para intercalar la cámara 6 de soplador en la primera dirección X ortogonal al eje de rotación O del ventilador 3. La tercera cámara mecánica 9 conecta la primera cámara mecánica 7 y la segunda cámara mecánica 8 entre sí, y está dispuesta junto al ventilador 3 en la segunda dirección Z ortogonal a cada uno de los ejes de rotación O y primera dirección X.
En el dispositivo 1 de fuente de calor, la porción 206 de cableado está alojada en una tercera cámara mecánica 9 tabicada de la cámara 6 de soplador por la tercera porción 9w de pared. Por lo tanto, se reduce el riesgo de que se produzca una anomalía tal como fuga eléctrica y corrosión en la porción 206 de cableado.
Segunda realización que no es parte de la invención
Como se muestra en las figuras 5 y 6, el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con una segunda realización que no es parte de la invención está configurado básicamente de manera similar al dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la primera realización. Sin embargo, el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la segunda realización es diferente del dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la primera realización en que la porción de barlovento descrita anteriormente de la tercera porción 9w de pared es proporcionada para estar inclinada con respecto a la tercera dirección Y en corte transversal perpendicular a la primera dirección X.
La primera porción 90 de superficie es proporcionada para intersecar el plano XY descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O. Una inclinación de la primera porción 90 de superficie con respecto al plano XY descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O es constante. La primera porción 90 de superficie es proporcionada para que tenga forma de placa plana. La porción de barlovento descrita anteriormente está formada por una parte de la primera porción 90 de superficie que incluye el extremo 90b de barlovento.
Una distancia L1 en la segunda dirección Z entre el extremo 90b de barlovento descrito anteriormente de la tercera porción 9w de pared y el plano XY descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O es mayor que una distancia L2 en la segunda dirección Z entre la porción de sotavento descrita anteriormente y el plano XY descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O. Desde una perspectiva diferente, la distancia L1 en la segunda dirección Z entre el extremo 90b de barlovento de la tercera porción 9w de pared descrito anteriormente y el eje de rotación O es mayor que la distancia L2 en la segunda dirección Z entre la porción de sotavento y el eje de rotación O descritos anteriormente. La distancia L2 descrita anteriormente es mayor que una distancia L3 en la segunda dirección Z entre el extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana y el plano XY descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O. La distancia entre la tercera porción 9w de pared y el plano XY descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O se acorta desde el lado de barlovento hacia el lado de sotavento en la tercera dirección Y.
En el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la segunda realización, un flujo de aire en la cámara 6 de soplador es guiado por la tercera porción 9w de pared para llegar al extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana. Por lo tanto, en el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la segunda realización, se suprime la aparición de un vórtice causado por la separación del flujo de aire en la tercera porción 9w de pared y se reduce la pérdida de energía causada por el vórtice, en comparación con el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la primera realización. Como resultado, en el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la segunda realización, el consumo de energía durante el soplado de aire se reduce y las fluctuaciones de presión que se producen en las aspas del ventilador 3 son pequeñas, lo que conduce a una reducción del ruido, en comparación con el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la primera realización.
Un ancho en la segunda dirección Z del cableado 206a ubicado en el lado de sotavento, de la porción 206 de cableado, puede ser igual a un ancho en la segunda dirección Z del cableado 206b ubicado en el lado de barlovento, o puede ser mayor que el ancho en la segunda dirección Z del cableado 206b.
Tercera realización que no es parte de la invención
Como se muestra en la figura 7, un dispositivo de fuente de calor de acuerdo con una tercera realización que no es parte de la invención está configurado básicamente de manera similar al dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la segunda realización. Sin embargo, el dispositivo de fuente de calor de acuerdo con la tercera realización es diferente del dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la segunda realización en que en un corte transversal perpendicular a la primera dirección X, la primera porción 90 de superficie incluye una pluralidad de porciones inclinadas con respecto al plano XY OS descrito anteriormente incluyendo el eje de rotación O.
En el corte transversal perpendicular a la primera dirección X, la primera porción 90 de superficie incluye, por ejemplo, la pluralidad de porciones inclinadas inclinadas con respecto al plano XY OS descrito anteriormente, y al menos una porción paralela al plano XY OS descrito anteriormente. La primera porción 90 de superficie incluye, por ejemplo, una primera porción inclinada 92, una primera porción paralela 93, una segunda porción inclinada 94 y una segunda porción paralela 95 que están dispuestas una al lado de la otra en la tercera dirección Y. La porción de barlovento descrita anteriormente de la tercera porción 9w de pared está formada, por ejemplo, por la primera porción inclinada 92, la primera porción paralela 93 y la segunda porción inclinada 94.
Un extremo de barlovento de la primera porción inclinada 92 forma el extremo 90b de barlovento de la primera porción 90 de superficie y está conectado a un extremo superior de la segunda porción 91 de superficie. Un extremo de sotavento de la primera porción inclinada 92 está conectado a un extremo de barlovento de la primera porción paralela 93. Un extremo de sotavento de la primera porción paralela 93 está conectado a un extremo de barlovento de la segunda porción inclinada 94. Un extremo de sotavento de la segunda porción inclinada 94 está conectado a un extremo de barlovento de la segunda porción paralela 95. Un extremo de sotavento de la segunda porción paralela 95 forma el extremo 90a de sotavento de la primera porción 90 de superficie y está conectado a la placa 2a de superficie delantera.
Una distancia en la segunda dirección Z entre la primera porción inclinada 92 y el plano XY OS descrito anteriormente, y una distancia en la segunda dirección Z entre la segunda porción inclinada 94 y el plano XY OS descrito anteriormente se acortan desde el lado de barlovento hacia el lado de sotavento. Una distancia en la segunda dirección Z entre la primera porción paralela 93 y el plano XY OS descrito anteriormente, y una distancia en la segunda dirección Z entre la segunda porción paralela 95 y el plano XY OS descrito anteriormente son constantes.
Una distancia en la segunda dirección Z entre el extremo 90b de barlovento descrito anteriormente de la tercera porción 9w de pared, es decir, el extremo de barlovento de la primera porción inclinada 92 y el plano XY OS descrito anteriormente es mayor que una distancia L4 en la segunda dirección Z entre la primera porción paralela 93 ubicado en el lado de sotavento con respecto a la primera porción inclinada 92 y el plano XY Os descrito anteriormente. La distancia L4 descrita anteriormente es mayor que una distancia l5 en la segunda dirección Z entre la segunda porción paralela 95 ubicada en el lado de sotavento con respecto a la primera porción paralela 93 y el plano XY Os descrito anteriormente.
Un ángulo de inclinación de la primera porción inclinada 92 con respecto al plano XY OS descrito anteriormente es, por ejemplo, menor que un ángulo de inclinación de la segunda porción inclinada 94 con respecto al plano XY 05 descrito anteriormente.
Alternativamente, en el corte transversal perpendicular a la primera dirección X, la primera porción 90 de superficie puede, por ejemplo, incluir solo la pluralidad de porciones inclinadas con respecto al plano XY OS descrito anteriormente, y las porciones inclinadas pueden tener diferentes ángulos de inclinación con respecto a al plano XY OS descrito anteriormente para lograr una forma de escalera. Un ángulo de inclinación de una porción inclinada dispuesta en el lado relativamente a barlovento es menor que un ángulo de inclinación de una porción inclinada dispuesta en el lado relativamente a sotavento.
En el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la tercera realización también, un flujo de aire en la cámara 6 de soplador es guiado por la tercera porción 9w de pared para alcanzar el extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana, de manera similar al dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la segunda realización. Por lo tanto, el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la tercera realización puede producir un efecto similar al del dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la segunda realización.
Cuarta realización que es parte de la invención
Como se muestra en las figuras 8 a 10, un dispositivo de fuente de calor de acuerdo con una cuarta realización que es parte de la invención está configurado básicamente de manera similar al dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la primera realización. Sin embargo, el dispositivo de fuente de calor de acuerdo con la cuarta realización es diferente del dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la primera realización en que, visto desde la segunda dirección Z, ambos extremos 90bb y 90bc del extremo 90b de barlovento de la tercera porción 9w de pared en la primera dirección X están dispuestos en el lado de barlovento con respecto a una porción central 90ba del extremo 90b de barlovento en la primera dirección X.
En la figura 9, no se muestran el ventilador 3, el motor 11, la porción 12 de soporte, el compresor 201 y el controlador 205. En la figura 10, no se muestra la porción 206 de cableado. En la figura 10, el extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana y una porción del extremo 90b de barlovento de la tercera porción 9w de pared ubicada en el lado de sotavento con respecto a una superficie de extremo mostrada en la figura 10 se indican mediante una línea de puntos.
Como se muestra en la figura 9, visto desde la segunda dirección Z, el extremo 90b de barlovento de la tercera porción 9w de pared es proporcionado para que tenga una forma cóncava. Cuando se ve desde la segunda dirección Z, el extremo 90b de barlovento incluye una porción central 90ba dispuesta para superponerse con el eje de rotación O del ventilador 3 en la segunda dirección Z, el extremo 90bb más cercano a la primera porción 7w de pared y el extremo 90bc más cercano a la segunda porción 8w de pared. La porción central 90ba está dispuesta en el lado de sotavento con respecto a ambos extremos 90bb y 90bc en la tercera dirección Y. En otras palabras, la porción central 90ba está dispuesta en el lado de sotavento con respecto a una línea recta imaginaria que conecta ambos extremos 90bb y 90bc entre sí. La línea recta imaginaria está indicada por una línea de puntos en la figura 9. La primera porción 90 de superficie es proporcionada en paralelo con el eje de rotación O del ventilador 3.
La segunda porción 91 de superficie es proporcionada en paralelo con, por ejemplo, el plano XZ que se extiende a lo largo de la primera dirección X y la segunda dirección Z. Un ángulo formado por la primera porción 90 de superficie y la segunda porción 91 de superficie con respecto al extremo 90b de barlovento es, por ejemplo, 90 grados. El extremo 90b de barlovento de la primera porción 90 de superficie y la segunda porción 91 de superficie están ubicados en el lado de barlovento con respecto a la boca 4 de campana y forman un extremo de barlovento de la tercera porción 9w de pared. La segunda porción 91 de superficie está dispuesta en el lado de sotavento con respecto al intercambiador 5 de calor de lado de fuente de calor. Un extremo inferior de la segunda porción 91 de superficie está conectado a la placa 2c de superficie inferior.
Como se muestra en la figura 9, la primera porción 7w de pared incluye, por ejemplo, una quinta porción 70 de superficie y una sexta porción 71 de superficie dispuestas en el lado de barlovento con respecto a la quinta porción 70 de superficie. La quinta porción 70 de superficie es proporcionada en paralelo con el eje de rotación O del ventilador 3. La quinta porción 70 de superficie es proporcionada en paralelo con el plano YZ que se extiende a lo largo de la segunda dirección Z y la tercera dirección Y. La sexta porción 71 de superficie se extiende en una dirección que interseca la quinta porción 70 de superficie. Un extremo de barlovento de la quinta porción 70 de superficie está conectado a un extremo de sotavento de la sexta porción 71 de superficie. Una distancia en la primera dirección X entre un extremo de barlovento de la sexta porción 71 de superficie de la primera porción 7w de pared y el eje de rotación O es mayor que una distancia en la primera dirección X entre el extremo de sotavento de la sexta porción 71 de superficie de la primera porción 7w de pared y el eje de rotación O.
Como se muestra en la figura 9, la segunda porción 8w de pared incluye, por ejemplo, una séptima porción 80 de superficie y una octava porción 81 de superficie dispuestas en el lado de barlovento con respecto a la séptima porción 80 de superficie. La séptima porción 80 de superficie es proporcionada en paralelo con el eje de rotación O del ventilador 3. La séptima porción 80 de superficie es proporcionada en paralelo con el plano YZ que se extiende a lo largo de la segunda dirección Z y la tercera dirección Y. La octava porción 81 de superficie se extiende en una dirección que interseca la séptima porción 80 de superficie. Un extremo de barlovento de la séptima porción 80 de superficie está conectado a un extremo de sotavento de la octava porción 81 de superficie. Una distancia en la primera dirección X entre un extremo de barlovento de la octava porción 81 de superficie de la segunda porción 8w de pared y el eje de rotación O es mayor que una distancia en la primera dirección X entre el extremo de sotavento de la octava porción 81 de superficie de la segunda porción 8w de pared y el eje de rotación O.
Como se muestra en la figura 9, cuando se ve desde la segunda dirección Z, la primera porción 7w de pared es proporcionada preferiblemente para incluir una sexta porción 71 de superficie proporcionada para conectarse al extremo 90b de barlovento de la tercera porción 9w de pared. Cuando se ve desde la segunda dirección Z, la segunda porción 8w de pared es proporcionada preferiblemente para incluir una octava porción 81 de superficie proporcionada para conectarse al extremo 90b de barlovento de la tercera porción 9w de pared. En otras palabras, cuando se ve desde la segunda dirección Z, el extremo de barlovento de la quinta porción 70 de superficie, la sexta porción 71 de superficie, el extremo de barlovento de la séptima porción 80 de superficie y la octava porción 81 de superficie son proporcionados preferiblemente para conectarse al extremo 90b de barlovento de la primera porción 90 de superficie de la tercera porción 9w de pared en una forma de superficie curva. Cuando se ve desde la segunda dirección Z, el extremo de barlovento de la quinta porción 70 de superficie está dispuesto para superponerse con el extremo 90bb del extremo 90b de barlovento de la primera porción 90 de superficie. Cuando se ve desde la segunda dirección Z, el extremo de barlovento de la séptima porción 80 de superficie está dispuesto para superponerse con el extremo 90bc del extremo 90b de barlovento de la primera porción 90 de superficie.
La figura 10 es una vista de extremo, vista desde el lado de barlovento, de una superficie de extremo que pasa a través de una porción intermedia 90bd ubicada entre la porción central 90ba y el extremo 90bb mostrado en la figura 9 y una porción intermedia 90be ubicada entre la porción central 90ba y extremo 90bc, y es perpendicular a la tercera dirección Y.
Como se muestra en la figura 10, una región inferior del extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana que incluye una porción ubicada debajo del eje de rotación O y que se superpone con el eje de rotación O en la segunda dirección Z está dispuesta para estar orientada hacia la placa 2c de superficie inferior en una dirección radial del ventilador 3. Una región del extremo 4b de barlovento adyacente a la región inferior descrita anteriormente en la primera dirección X está dispuesta para estar orientada hacia la primera porción 90 de superficie en la dirección radial descrita anteriormente.
Como se muestra en la figura 10, una distancia L5 en la dirección radial descrita anteriormente entre la región inferior descrita anteriormente del extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana y la placa 2c de superficie inferior es mayor que una distancia en la dirección radial descrita anteriormente entre extremo 4b de barlovento y porción central 90ba del extremo 90b de barlovento. La distancia L5 descrita anteriormente es, por ejemplo, igual o mayor que una distancia L6 en la dirección radial descrita anteriormente entre el extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana y la porción intermedia 90bd del extremo 90b de barlovento, y una distancia en la dirección radial descrita anteriormente entre el extremo 4b de barlovento y la porción intermedia 90be.
En el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la cuarta realización, la porción central 90ba del extremo 90b de barlovento de la primera porción 90 de superficie está dispuesta en el lado de sotavento con respecto a ambos extremos 90bb y 90bc, y por lo tanto, la distancia L5 descrita anteriormente puede ser igual a o mayor que la distancia L6 descrita anteriormente. Esto hace que la velocidad del flujo de aire que fluye sobre la porción central 90ba sea menor que la velocidad del flujo de aire que fluye sobre las porciones intermedias 90bd y 90be descritas anteriormente y, por lo tanto, se reduce la pérdida de presión del flujo de aire que fluye sobre la porción central 90ba, en comparación con una pérdida de presión del flujo de aire que fluye sobre las porciones intermedias 90bd y 90be descritas anteriormente.
Además, como se muestra en la figura 10, en el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la cuarta realización, la tercera porción 9w de pared está dispuesta en una región donde una distancia en la segunda dirección Z entre el extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana y la placa 2c de superficie inferior es relativamente larga en la cámara 6 de soplador. Por lo tanto, en el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la cuarta realización, una diferencia entre un valor máximo y un valor mínimo de una distancia en la segunda dirección Z entre la primera porción 90 de superficie de la tercera porción 9w de pared y el extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana, y una velocidad de cambio en la distancia descrita anteriormente hasta un cambio de posición en la primera dirección X en la región descrita anteriormente son menores que las del dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la primera realización. Como resultado, en el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la cuarta realización, se reduce la perturbación del flujo de aire en la región descrita anteriormente de la cámara 6 de soplador, en comparación con el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la primera realización.
Además, en el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la cuarta realización, cuando se ve desde la segunda dirección Z, el extremo 90b de barlovento de la tercera porción 9w de pared es proporcionado para conectarse al extremo de barlovento de la primera porción 7w de pared y el extremo de barlovento de la segunda porción 8w de pared en forma de arco. Por lo tanto, se suprime la retención de aire alrededor de una porción de conexión que conecta el extremo de barlovento de la primera porción 7w de pared y el extremo 90b de barlovento de la tercera porción 9w de pared entre sí, es decir, alrededor del extremo 90bb, y alrededor de una porción de conexión que conecta el extremo de barlovento de la segunda porción 8w de pared y el extremo 90b de barlovento de la tercera porción 9w de pared entre sí, es decir, alrededor del extremo 90bc.
<Modificación>
En el dispositivo de fuente de calor de acuerdo con la cuarta realización, se puede proporcionar una primera porción 90 de superficie para que esté inclinada con respecto a la tercera dirección Y, de manera similar al dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la segunda realización. Además, en el dispositivo de fuente de calor de acuerdo con la cuarta realización, la primera porción 90 de superficie puede incluir una pluralidad de porciones inclinadas en un corte transversal perpendicular a la primera dirección X, de manera similar al dispositivo de fuente de calor de acuerdo con la tercera realización.
Como se muestra en las figuras 11 a 13, la primera porción 90 de superficie puede incluir, por ejemplo, una primera porción inclinada 96 inclinada con respecto al plano XY OS descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O, y una primera porción paralela 97 paralela al plano XY OS descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O. Un extremo de barlovento de la primera porción inclinada 96 forma el extremo 90b de barlovento de la primera porción 90 de superficie y está conectado a un extremo superior de la segunda porción 91 de superficie. Un extremo 96a de sotavento de la primera porción inclinada 96 está conectado a un extremo de barlovento de la primera porción paralela 97. Un extremo de sotavento de la primera porción paralela 97 está conectado a la placa 2a de superficie delantera. La porción de barlovento descrita anteriormente de la tercera porción 9w de pared está formada, por ejemplo, por la totalidad de la primera porción inclinada 92 y la totalidad de la segunda porción 91 de superficie.
En la figura 12, no se muestran el ventilador 3, el motor 11, la porción 12 de soporte, el compresor 201 y el controlador 205. En la figura 13, no se muestra la porción 206 de cableado. En la figura 13, el extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana y una porción del extremo 90b de barlovento de la tercera porción 9w de pared ubicada en el ancho de sotavento con respecto a una superficie de extremo mostrada en la figura 13 se indican mediante una línea de puntos.
Como se muestra en la figura 12, cuando se ve desde la segunda dirección Z, el extremo 96a de sotavento de la primera porción inclinada 96 es proporcionado en paralelo con, por ejemplo, el extremo 90b de barlovento de la primera porción 90 de superficie. La figura 13 es una vista de extremo vista desde una flecha XMI-XIM en la figura 12. En las figuras 12 y 13, en la superficie de extremo mostrada en la figura 13, P1 representa una porción que se superpone con el eje de rotación O en la primera porción inclinada 96, P2 representa el extremo 96a de sotavento ubicado en el lado de la segunda porción 8w de pared, y P3 representa un extremo de la tercera porción 9w de pared ubicada en el lado de la segunda porción 8w de pared.
Como se muestra en la figura 12, cuando se ve desde la segunda dirección Z, el extremo 90b de barlovento de la tercera porción 9w de pared es proporcionado preferiblemente para conectarse a la primera porción 7w de pared y a la segunda porción 8w de pared.
Como se muestra en la figura 13, una región inferior del extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana que incluye una porción ubicada debajo del eje de rotación O y que se superpone con el eje de rotación O en la segunda dirección Z está dispuesta para estar orientada la primera porción inclinada 92 en la dirección radial descrita anteriormente. Una región del extremo 4b de barlovento adyacente a la región inferior descrita anteriormente en la primera dirección X es proporcionada para estar orientada hacia la primera porción paralela 93 en la dirección radial descrita anteriormente.
Como se muestra en la figura 13, una distancia L7 en la dirección radial descrita anteriormente entre la región inferior descrita anteriormente del extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana y P1 descrita anteriormente es mayor que una distancia en la dirección radial descrita anteriormente entre el extremo 4b de barlovento y la primera porción paralela 97. La distancia L7 descrita anteriormente es, por ejemplo, igual a la distancia entre el extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana y P2 descrita anteriormente. En la superficie de extremo mostrada en la figura 13, la primera porción inclinada 96 es proporcionada en paralelo con, por ejemplo, el extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana. La distancia L7 descrita anteriormente es, por ejemplo, menor que la distancia L8 entre el extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana y la P3 descrita anteriormente.
El dispositivo de fuente de calor mostrado en las figuras 11 a 13 como se describió anteriormente está configurado de manera similar al dispositivo de fuente de calor de acuerdo con la cuarta realización y además incluye una primera porción 90 de superficie similar a la del dispositivo de fuente de calor de acuerdo con la segunda realización. Por lo tanto, el dispositivo de fuente de calor mostrado en las figuras 11 a 13 pueden producir simultáneamente los efectos de los dispositivos 1 de fuente de calor de acuerdo con las realizaciones segunda y cuarta.
Quinta realización que no es parte de la invención
Como se muestra en las figuras 14 y 15, el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con una quinta realización que no es parte de la invención está configurado básicamente de manera similar al dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la primera realización. Sin embargo, el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la quinta realización es diferente del dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la primera realización en que, cuando se ve desde la tercera dirección Y, ambos extremos de la porción de barlovento descrita anteriormente de la tercera porción 9w de pared en la primera dirección X están dispuestos en el lado del plano XY descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O con respecto a una porción central de la porción de barlovento descrita anteriormente en la primera dirección X.
La primera porción 90 de superficie de la tercera porción 9w de pared incluye, por ejemplo, una primera porción inclinada 98 inclinada con respecto al plano XY OS descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O, y una primera porción paralela 99 paralela al plano XY OS descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O. Un extremo de barlovento de la primera porción inclinada 98 forma el extremo 90b de barlovento de la primera porción 90 de superficie. Un extremo 98a de sotavento de la primera porción inclinada 98 está conectado a un extremo de barlovento de la primera porción paralela 99. La porción de barlovento descrita anteriormente está formada, por ejemplo, por la totalidad de la primera porción inclinada 98.
El extremo 98a de sotavento incluye una porción central 98aa y ambos extremos 98ab y 98ac en la primera dirección X. Cuando se ve desde la tercera dirección Y, ambos extremos 98ab y 98ac están dispuestos en el lado del plano XY OS descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O con respecto a la porción central 98aa. En otras palabras, una distancia L9 en la segunda dirección Z entre la porción central 98aa y el plano XY OS descrito anteriormente es mayor que una distancia L10 en la segunda dirección Z entre el extremo 98ab y el plano XY OS descrito anteriormente, y una distancia en la segunda dirección Z entre el extremo 98ac y el plano XY OS descrito anteriormente.
El extremo 90b de barlovento de la primera porción 90 de superficie incluye la porción central 90ba y ambos extremos 90bb y 90bc en la primera dirección X. Cuando se ve desde la tercera dirección Y, ambos extremos 90bb y 90bc están dispuestos, por ejemplo, en el lado del plano XY OS descrito anteriormente. incluyendo el eje de rotación O con relación a la porción central 90ba. En otras palabras, una distancia L11 en la segunda dirección Z entre la porción central 90ba y el plano XY OS descrito anteriormente es mayor que una distancia L12 en la segunda dirección Z entre el extremo 90bb y el plano XY OS descrito anteriormente, y una distancia en la segunda dirección Z entre el extremo 90bc y el plano XY OS descrito anteriormente.
La distancia L9 descrita anteriormente es menor que la distancia L11 descrita anteriormente y es mayor que, por ejemplo, la distancia L12 descrita anteriormente. La distancia L10 descrita anteriormente es menor que la distancia L12 descrita anteriormente.
La primera porción inclinada 98 es proporcionada, por ejemplo, para formar una superficie cónica que tiene el eje de rotación O como eje central y que tiene un vértice dispuesto en el lado de sotavento con respecto al ventilador 3. La primera porción paralela 99 es proporcionada, por ejemplo, para formar una superficie de pilar cilíndrica que tiene el eje de rotación O como eje central.
En el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la quinta realización, cuando se ve desde la tercera dirección Y, ambos extremos de la porción de barlovento descrita anteriormente de la tercera porción 9w de pared en la primera dirección X están dispuestos en el lado del plano XY descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O con respecto a la porción central de la porción de barlovento descrita anteriormente en la primera dirección X. Por lo tanto, en el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la quinta realización, una distancia entre la tercera porción 9w de pared y el extremo 4b de barlovento en las proximidades del extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana es menor y la cantidad de cambio en la distancia en una dirección circunferencial del ventilador 3 es menor que la de los dispositivos 1 de fuente de calor de acuerdo con las realizaciones primera a cuarta. Como resultado, en el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la quinta realización, el consumo de energía durante el soplado de aire se reduce aún más y el ruido se reduce aún más, en comparación con el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la segunda realización.
<Modificación>
En el dispositivo de fuente de calor de acuerdo con la quinta realización, la primera porción 90 de superficie incluye una primera porción inclinada 98 proporcionada para estar inclinada con respecto a la tercera dirección Y, de manera similar al dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la segunda realización. Sin embargo, la presente invención no se limita a esto. La primera porción 90 de superficie puede incluir solo la primera porción paralela 99. Además, en el dispositivo de fuente de calor de acuerdo con la quinta realización, la primera porción 90 de superficie puede incluir una pluralidad de porciones inclinadas en un corte transversal perpendicular a la primera dirección X, de manera similar al dispositivo de fuente de calor de acuerdo con la tercera realización. Cada porción inclinada es proporcionada, por ejemplo, para formar una superficie cónica que tiene el eje de rotación O como eje central y que tiene un vértice dispuesto en el lado de sotavento con respecto al ventilador 3. La primera porción 90 de superficie puede incluir una pluralidad de porciones planas. Cada porción plana es proporcionada, por ejemplo, para formar una superficie de pilar cilíndrica que tiene el eje de rotación O como eje central.
Sexta realización que no es parte de la invención
Como se muestra en la figura 16, el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con una sexta realización que no es parte de la invención está configurado básicamente de manera similar al dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la primera realización. Sin embargo, el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la sexta realización es diferente del dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la primera realización en que la segunda porción 91 de superficie es proporcionada para estar inclinada con respecto al plano XZ.
La segunda porción 91 de superficie incluye un extremo 91a de sotavento conectado a un extremo de barlovento de la primera porción 90 de superficie, y un extremo 91b de barlovento conectado a la placa 2c de superficie inferior. El extremo 91b de barlovento de la segunda porción 91 de superficie está dispuesto en el lado de barlovento con respecto al extremo 91a de sotavento de la segunda porción 91 de superficie. Es decir, el extremo 91b de barlovento de la segunda porción 91 de superficie forma un extremo de barlovento de la tercera porción 9w de pared.
Una distancia en la segunda dirección Z entre el extremo 91 b de barlovento de la segunda porción 91 de superficie y el plano XY descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O es mayor que una distancia en la segunda dirección Z entre el extremo 91a de sotavento de la segunda porción 91 de superficie y el plano XY descrito anteriormente que incluye el eje de rotación O. Un ángulo formado por la primera porción 90 de superficie y la segunda porción 91 de superficie con respecto al extremo 90b de barlovento es mayor que 90 grados.
En el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la sexta realización, un flujo de aire en la cámara 6 de soplador es guiado por la tercera porción 9w de pared para alcanzar el extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana, de manera similar al dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la segunda realización. Por lo tanto, el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la sexta realización puede producir un efecto similar al del dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la segunda realización.
<Modificación>
El dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la sexta realización puede configurarse de manera similar al dispositivo de fuente de calor de acuerdo con cada una de las realizaciones segunda a quinta, excepto que la segunda porción 91 de superficie es proporcionada para estar inclinada con respecto al plano XZ. En otras palabras, la segunda porción 91 de superficie del dispositivo de fuente de calor de acuerdo con cada una de las realizaciones segunda a quinta puede ser proporcionada para estar inclinada con respecto al plano XZ.
Séptima realización que no es parte de la invención
Como se muestra en la figura 17, el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con una séptima realización está configurado básicamente de manera similar al dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la primera realización. Sin embargo, el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la séptima realización es diferente del dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la primera realización en que la tercera porción 9w de pared en su conjunto está dispuesta en el lado de sotavento con respecto a la boca 4 de campana en la tercera dirección Y. Es decir, la tercera porción 9w de pared en la séptima realización no incluye la porción de barlovento descrita anteriormente.
También en el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con la séptima realización, la porción 206 de cableado está alojada en una tercera cámara mecánica 9 tabicada de la cámara 6 de soplador por la tercera porción 9w de pared. Por lo tanto, se reduce el riesgo de que se produzca una anomalía tal como fuga eléctrica y corrosión en la porción 206 de cableado.
La segunda porción 91 de superficie de la tercera porción 9w de pared es proporcionada preferiblemente para estar inclinada con respecto al plano XZ. La velocidad de un flujo de aire que fluye a través de una región periférica exterior de la cámara 6 de soplador ubicada en el lado exterior del extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana con respecto al eje de rotación O es mayor que la velocidad de un flujo de aire que fluye a través de una región central de la cámara 6 de soplador ubicada en el lado interior del extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana con respecto al eje de rotación O. Por lo tanto, una resistencia al paso de aire en la cámara 6 de soplador se convierte en un problema en la región periférica exterior descrita anteriormente. Cuando es proporcionada una segunda porción 91 de superficie para estar inclinada con respecto al plano XZ, un flujo de aire a lo largo de la placa 2c de superficie inferior es guiado por la segunda porción 91 de superficie para alcanzar el extremo 4b de barlovento de la boca 4 de campana. En este caso, se suprime la aparición de un vórtice causado por la separación del flujo de aire en la segunda porción 91 de superficie y se reduce la pérdida de energía causada por el vórtice.
<Modificación>
La tercera cámara mecánica 9, la tercera porción 9w de pared y la porción 206 de cableado del dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con cada una de las realizaciones primera a séptima pueden estar dispuestas encima del ventilador 3. La figura 18 muestra un ejemplo de configuración en el que la tercera cámara mecánica 9, la tercera porción 9w de pared y la porción 206 de cableado en la segunda realización están dispuestas encima del ventilador 3. Como se muestra en la figura 18, la tercera cámara mecánica 9, la tercera porción 9w de pared y la porción 206 de cableado que están dispuestas sobre el ventilador 3 solo pueden configurarse para ser simétricas con la tercera cámara mecánica 9, la tercera porción 9w de pared y la porción 206 de cableado que están dispuestas debajo del ventilador 3 mostrado en las figuras 1 a 17 con respecto al eje de rotación O.
En el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con cada una de las realizaciones primera a séptima, los componentes de lado de fuente de calor alojados en la primera cámara mecánica 7, la segunda cámara mecánica 8 y la tercera cámara mecánica 9 no se limitan al compresor 201, el intercambiador 5 de calor de lado de fuente de calor, unidad 203 de descompresión, válvula 204 de cuatro vías, controlador 205 y porción 206 de cableado. Además, el aparato 200 de ciclo de refrigeración de acuerdo con cada una de las realizaciones primera a séptima no se limita a la configuración mostrada en la figura !
El aparato de ciclo de refrigeración de acuerdo con cada una de las realizaciones primera a séptima puede configurarse como un denominado acondicionador de aire indirecto, o puede configurarse como un calentador de agua. El aparato de ciclo de refrigeración descrito anteriormente incluye el circuito de refrigerante descrito anteriormente, un circuito de medio térmico a través del cual fluye un medio térmico y un intercambiador de calor configurado para realizar el intercambio de calor entre el refrigerante que fluye a través del circuito refrigerante descrito anteriormente y el medio térmico que fluye a través del circuito de medio térmico descrito anteriormente. El medio térmico es, por ejemplo, agua. El intercambiador de calor configurado para realizar el intercambio de calor entre el refrigerante y el medio térmico es, por ejemplo, un intercambiador de calor de tipo placa. En este caso, el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con cada una de las realizaciones primera a séptima incluye además un intercambiador de calor de tipo placa además del intercambiador 5 de calor de lado de fuente de calor, y el intercambiador de calor de tipo placa está alojado, por ejemplo, en una segunda cámara mecánica 8. La figura 19 muestra un ejemplo de configuración en el que un intercambiador 210 de calor de tipo placa está alojado en la segunda cámara mecánica 8 en la primera realización. Como se muestra en la figura 19, una tubería 211 de refrigerante que se extiende hasta el intercambiador 210 de calor de tipo placa pasa a través de la tercera cámara mecánica 9, junto con la porción 206 de cableado. Un diámetro exterior de la tubería 211 de refrigerante es, por ejemplo, mayor que un diámetro exterior de la porción 206 de cableado. En este caso, preferiblemente, la porción 206 de cableado está dispuesta en el lado relativamente a barlovento y la tubería 211 de refrigerante está dispuesta en el lado relativamente a sotavento. En la figura 19, no se muestran la unidad 203 de descompresión, la válvula 204 de cuatro vías y las tuberías de refrigerante distintas de la tubería 211 de refrigerante.
En el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con cada una de las realizaciones primera a séptima, la tercera porción 9w de pared puede proporcionarse moldeando un miembro, o puede proporcionarse conectando una pluralidad de miembros.
La tercera porción 9w de pared puede configurarse, por ejemplo, como parte de un miembro cilíndrico siempre que la tercera porción 9w de pared incluya la configuración descrita anteriormente. Es decir, se puede proporcionar una tercera porción 9w de pared para rodear todo el perímetro de la tercera cámara mecánica 9 en un corte transversal perpendicular a la primera dirección X. Tal miembro cilíndrico incluye, en una dirección circunferencial del mismo, una tercera porción de superficie conectada a la primera porción 90 de superficie de la tercera porción 9w de pared, y una cuarta porción de superficie conectada a la segunda porción 91 de superficie y la tercera porción de superficie. La tercera porción de superficie descrita anteriormente está conectada a la placa 2a de superficie delantera, y la cuarta porción de superficie descrita anteriormente está conectada a la placa 2c de superficie inferior. Alternativamente, la tercera porción 9w de pared puede configurarse como un miembro en forma de alero que no incluye la tercera porción de superficie descrita anteriormente ni la cuarta porción de superficie descrita anteriormente e incluye solo la primera porción 90 de superficie y la segunda porción 91 de superficie.
En el dispositivo 1 de fuente de calor de acuerdo con cada una de las realizaciones primera a séptima, se puede proporcionar un espacio entre la tercera porción 9w de pared y la primera y segunda porción 7w y 8w de pared.
Lista de signos de referencia
1 dispositivo de fuente de calor; 2 carcasas exteriores; 2a placa de superficie delantera; 2b placa de superficie trasera; 2c placa de superficie inferior; 2a placa de superficie superior; 2e, 2f placa de superficie lateral; 2h salida; 3 ventilador; 4 boca de campana; 4a extremo de sotavento; 4b, 90b, 91b extremo de barlovento; 5 intercambiadores de calor de lado de fuente de calor; 6 cámaras de soplador; 7 primera cámara mecánica; 7w primera porción de pared; 8 segunda cámara mecánica; 8w segunda porción de pared; 9 tercera cámara mecánica; 9w tercera porción de pared; 11 motores; 12 porción de soporte; 13 protección de ventilador; 70 quinta porción de superficie; 71 sexta porción de superficie; 80 séptima porción de superficie; 81 octava porción de superficie; 90 primera porción de superficie; 90ba, 98aa porción central; 90bb, 90bc, 98ab extremo; 90bd, 90be porción intermedia; 91 segunda porción de superficie; 92, 96, 98 primera porción inclinada; 93, 97, 99 primera porción paralela; 94 segunda porción inclinada; 95 segunda porción paralela; 200 aparatos de ciclo de refrigeración; 201 compresor; 202 intercambiador de calor de lado de carga; 203 unidad de descompresión; 204 válvula de cuatro vías; 205 controlador; 206 porción de cableado; 207 unidad de interiores; 208, 209, 211 tubería de refrigerante; 210 intercambiador de calor tipo placas. porción intermedia; 91 segunda porción de superficie; 92, 96, 98 primera porción inclinada; 93, 97, 99 primera porción paralela; 94 segunda porción inclinada; 95 segunda porción paralela; 200 aparatos de ciclo de refrigeración; 201 compresor; 202 intercambiador de calor de lado de carga; 203 unidad de descompresión; 204 válvula de cuatro vías; 205 controlador; 206 porción de cableado; 207 unidad de interiores; 208, 209, 211 tubería de refrigerante; 210 intercambiador de calor tipo placas.

Claims (6)

REIVINDICACIONES
1. - Un dispositivo (1) de fuente de calor que aloja una pluralidad de componentes (201, 5, 202, 203, 204) de lado de fuente de calor y un soplador (3), comprendiendo el dispositivo (1) de fuente de calor:
una cámara (6) de soplador que aloja al menos el soplador (3);
una primera cámara mecánica (7) que aloja un primer miembro (201) de los componentes (201, 5, 202, 203, 204) de lado de fuente de calor;
una segunda cámara mecánica (8) que aloja un segundo miembro (205) de los componentes (201, 5, 202, 203, 204) de lado de fuente de calor;
una tercera cámara mecánica (9) que aloja un miembro (206, 211) de conexión que conecta el primer miembro (201) y el segundo miembro (205) entre sí;
una primera porción (7w) de pared que sirve como tabique entre la cámara (6) de soplador y la primera cámara mecánica (7);
una segunda porción (8w) de pared que sirve como tabique entre la cámara (6) de soplador y la segunda cámara mecánica (8); y
una tercera porción (9w) de pared que sirve como tabique entre la cámara (6) de soplador y la tercera cámara mecánica (9), en donde
estando dispuestas la primera cámara mecánica (7) y la segunda cámara mecánica (8) para intercalar la cámara (6) de soplador en una primera dirección (X) ortogonal a un eje de rotación (O) del soplador (3),
estando dispuesta la tercera cámara mecánica (9) entre la primera cámara mecánica (7) y la segunda cámara mecánica (8) en la primera dirección (X), y dispuesta junto al soplador (3) en una segunda dirección (Z) ortogonal a cada uno del eje de rotación (O) y la primera dirección (X),
la cámara (6) de soplador incluye una entrada a través de la cual se toma aire desde el exterior de la cámara (6) de soplador hacia el interior de la cámara (6) de soplador, una salida (2h) a través de la cual el aire se sopla afuera desde el interior de la cámara (6) de soplador al exterior de la cámara (6) de soplador, y una boca (4) de campana dispuesta para conectarse a la salida (2h),
la tercera porción (9w) de pared incluye una porción de barlovento ubicada en el lado de entrada con respecto a la boca (4) de campana en una tercera dirección (Y) en la que se extiende el eje de rotación (O), y
la porción de barlovento incluye un extremo (90b, 91b) de barlovento ubicado en el lado de entrada en la tercera dirección (Y), y una porción de sotavento ubicada en el lado de salida (2h) con respecto al extremo de barlovento, cuando se ve desde la segunda dirección (Z), ambos extremos del extremo de barlovento en la primera dirección (X) están dispuestos para sobresalir en la tercera dirección (Z) con respecto a una porción central del extremo de barlovento en la primera dirección (X).
2. - El dispositivo (1) de fuente de calor de acuerdo con la reivindicación 1, en el que, cuando se ve desde la segunda dirección (Z), la primera porción (7w) de pared y la segunda porción (8w) de pared tienen una porción proporcionada para conectarse al extremo de barlovento de la tercera porción (9w) de pared.
3. - El dispositivo (1) de fuente de calor de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, en el que, cuando se ve desde la tercera dirección (Y), ambos extremos del extremo de barlovento en la primera dirección (X) están dispuestos para sobresalir en la segunda dirección (Z) con respecto a una porción central del extremo de barlovento en la primera dirección (X).
4. - El dispositivo (1) de fuente de calor de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que, una distancia en la segunda dirección (Z) entre el extremo de barlovento y el eje de rotación (O) es mayor que una distancia en la segunda dirección (Z) entre la porción de sotavento y el eje de rotación (O).
5. - El dispositivo (1) de fuente de calor de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que los componentes (201, 5, 202, 203, 204) de lado de fuente de calor incluyen además un compresor (201), un controlador (205) configurado para controlar el compresor y una porción (206) de cableado que conecta el compresor (201) y el controlador (205) entre sí,
el primer miembro incluye el compresor (201),
el segundo miembro incluye el controlador (205), y
el miembro (206, 211) de conexión incluye la porción (206) de cableado.
6.- Un aparato (200) de ciclo de refrigeración que comprende:
el dispositivo (1) de fuente de calor según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5;
una unidad (207) de interiores que aloja un intercambiador (202) de calor de lado de carga; y
una tubería (208, 209) de refrigerante que conecta el dispositivo (1) de fuente de calor y la unidad (207) de interiores entre sí.
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