JP2007327707A - 空気調和機 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】圧縮機1,2、四方弁3、熱源側熱交換器4、室外電動弁6、室外送風機8を備えた室外機13、電動膨張弁9、利用側熱交換器10、室内送風機11を備えた室内機12と、を液接続配管14及びガス接続配管15接続した空気調和機において、熱源側熱交換器をフィンチューブ型熱交換器で熱交換器列数が3列以上の構造としたものとし、前記熱源側熱交換器は送風機の空気流れに対して冷房時凝縮対向流れ、暖房時蒸発平行流れとし、各熱交経路ごとに送風機空気流れを考慮した冷媒分配調整を可能とした空気調和機。
【選択図】 図1
Description
図1において、室外機13は運転周波数をインバータで可変して制御される容量可変式圧縮機1、容量固定式圧縮機2を有し、各圧縮機は四方弁3へ並列に接続されている。四方弁3は熱源側熱交換器4へ配管接続され、熱源側熱交換器4から室外膨張装置5を介して冷媒量調節器7へ接続されている。また、6は熱源側熱交換器4への流路を切換える電動弁、8は熱源側熱交換器4へ送風する室外送風機である。
さらに、9は電動膨脹弁、10は利用側熱交換器、11は室内送風機であり、室内機12を構成し、室内機12は液接続配管14、ガス接続配管15で室外機13に連結され、容量可変式圧縮機1、容量固定式圧縮機2、室外機送風機8、室内送風機11が運転されて空気と熱交換して室内の空気調和が行われる。
電動膨脹弁9は任意の絞り量設定可能な膨脹装置であり、電動膨脹弁9にて減圧された冷媒は蒸発器となる利用側熱交換器10に送られ、蒸発し、室内空気が冷却される。蒸発した冷媒はガス接続配管15を通過して、圧縮機1及び2の吸入側に戻る。
凝縮液は電動膨脹弁9で絞られ膨脹し、液接続配管14内を気液二相流として室外機13へ搬送され、液接続配管14の圧力損失によりさらに大きなかわき度になった冷媒は熱源側熱交換器4に送られる。熱源側熱交換器4に送られた冷媒は、蒸発してかわき度の大きな状態になり、四方弁3を通過して容量可変式圧縮機1及び容量固定式圧縮機2に戻る。
Q=U×△Tln×A
Q:伝熱量[W]
U:熱伝達係数[W・m-2・K-1]
A:伝熱面積[m2]
△Tln:対数平均温度差[K];△Tln=(△T1−△T2)/{ln(△T1/△T2)}
△T1、△T2:フィン表面温度と空気の温度差(図3に記載)
で表される。
以内とすれば、主流配管に流れる冷媒が分岐配管に流れる冷媒よりも多くなり、図6のY型配管を使用した場合と比較して熱交換性能を向上できると考えられる。
Claims (15)
- 圧縮機、四方弁、熱源側熱交換器、室外膨張装置、室外送風機を備えた室外機と、電動膨張弁、利用側熱交換器、室内送風機を備えた室内機とを液接続配管及びガス接続配管で接続した空気調和機において、前記熱源側熱交換器を列数が3列以上のフィンチューブ型熱交換器とし、前記熱源側熱交換器の配管内の冷媒の流れの向きが冷房時に前記室外送風機の風向きに対して対向するように前記配管が配置され、かつ暖房時に前記配管を流れる冷媒の流れの向きが前記室外送風機の風向きに対して並行するように前記配管が配置されたことを特徴とする空気調和機。
- 請求項1において、前記熱源側熱交換器が暖房時に蒸発器として使用される場合の、冷媒の流れ方向の上流側からN列目の配管の出口(N≧1)からN+1列目の配管の入口及びN+2列目の配管の入口に2又に分岐する分岐部を有し、前記N+1列目の配管内を流れる冷媒の量を前記N+2列目の配管に流れる冷媒の量よりも多くすることを特徴とする空気調和機。
- 請求項1において、前記熱源側熱交換器が暖房時に蒸発器として使用される場合の、冷媒流れ方向の上流側からN列目の出口(N≧1)からN+1列目の配管の入口及びN+2列目の配管の入口に2又に分岐する分岐部を有し、前記N+1列目の配管に流れる冷媒の量を前記N列目の配管に流れる冷媒の量に対して0.5〜0.6とすることを特徴とする空気調和機。
- 請求項1において、前記熱源側熱交換器が暖房時に蒸発器として使用される場合の、冷媒の流れ方向の上流側からN列目の配管の出口(N≧1)からN+1列目の配管の入口及びN+2列目の配管の入口に2又に分岐し、前記N+2列目の配管は前記N+1列目の配管から分岐する構造とすることを特徴とする空気調和機。
- 請求項4において、前記N+2列目の配管は前記N+1列目の配管から60度以上110度以下の角度をなして分岐することを特徴とする空気調和機。
- 請求項5において、前記N+2列目の配管は前記N+1列目の配管から略垂直に分岐することを特徴とする空気調和機。
- 請求項1において、前記配管内を流れる冷媒は、2種類以上の非塩素系フルオロカーボンを混合した混合冷媒であることを特徴とする空気調和機。
- 請求項1において、前記熱源側熱交換器が暖房時に蒸発器として使用される場合の、冷媒流れ方向の上流側のN列目の配管の出口(N≧1)からN+1列目の配管の入口、N+2列目の配管の入口に2又に分岐し、分岐主流側との分岐接合部穴径を調整することで前記N+1列目の配管の入口、前記N+2列目の配管入口のそれぞれの冷媒分配比を調整可能とすることを特徴とする空気調和機。
- 熱交換器の列数が3列以上の構造とし、前記熱交換器の配管内の冷媒の流れの向きが冷房時に前記室外送風機の風向きに対して対向し、かつ暖房時に前記配管を流れる冷媒の流れの向きが前記室外送風機の風向きに対して並行するように前記配管を配置したことを特徴とする空気調和機の熱交換器。
- 請求項9において、前記熱源側熱交換器が暖房時に蒸発器として使用される場合の、冷媒の流れ方向の上流側からN列目の配管の出口(N≧1)からN+1列目の配管の入口及びN+2列目の配管の入口に2又に分岐する分岐部を有し、前記N+1列目の配管内を流れる冷媒の量を前記N+2列目の配管に流れる冷媒の量よりも多くすることを特徴とする空気調和機の熱交換器。
- 請求項9において、前記熱源側熱交換器が暖房時に蒸発器として使用される場合の、冷媒の流れ方向の上流側からN列目の出口(N≧1)からN+1列目の配管の入口及びN+2列目の配管の入口に2又に分岐する分岐部を有し、前記N+1列目の配管に流れる冷媒の量を前記N列目の配管に流れる冷媒の量に対して0.5〜0.6とする特徴とする空気調和機。
- 請求項9において、前記熱源側熱交換器が暖房時に蒸発器として使用される場合の、冷媒の流れ方向の上流側からN列目の配管の出口(N≧1)からN+1列目の配管の入口及びN+2列目の配管の入口に2又に分岐し、前記N+2列目の配管は前記N+1列目の配管から分岐する構造とすることを特徴とする空気調和機。
- 請求項12において、前記N+2列目の配管は前記N+1列目の配管から60度以上110度以下の角度をなして分岐することを特徴とする空気調和機。
- 請求項12において、前記N+2列目の配管は前記N+1列目の配管から垂直に分岐することを特徴とする空気調和機。
- 請求項9において、前記配管内を流れる冷媒は、2種類以上の非塩素系フルオロカーボンを混合した混合冷媒であることを特徴とする空気調和機。
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