JP2008035958A - Washing/drying machine - Google Patents

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JP2008035958A JP2006211130A JP2006211130A JP2008035958A JP 2008035958 A JP2008035958 A JP 2008035958A JP 2006211130 A JP2006211130 A JP 2006211130A JP 2006211130 A JP2006211130 A JP 2006211130A JP 2008035958 A JP2008035958 A JP 2008035958A
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Hirokazu Oe
宏和 大江
Takashi Tsujimoto
辻本  貴史
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Sharp Corp
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Sharp Corp
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a washing/drying machine capable of shortening a drying time and improving the drying efficiency. <P>SOLUTION: In this washing/drying machine, dehumidifying agent adsorbs moisture in a dehumidifying rotor 50 and dehumidifies drying air so as to dry laundry in a rotary tub 5 with low-humidity drying air, and the temperature of the drying air is increased by heat generation by the water adsorption of the dehumidifying agent and heating in a condenser 22. The moisture is desorbed from the dehumidifying agent using recovery air heated in the condenser 22 to reproduce the moisture adsorbing capacity of the dehumidifying agent. This constitution can heat and dehumidify the drying air at a high energy efficiency so as to shorten the drying time and improve the drying efficiency. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

この発明は、洗濯乾燥機に関し、特に、乾燥時間の短縮と乾燥効率の向上を可能とする洗濯乾燥機に関する。   The present invention relates to a washing / drying machine, and more particularly, to a washing / drying machine capable of shortening drying time and improving drying efficiency.

洗濯乾燥機は、回転槽を低速で回転させる洗い工程およびすすぎ工程、ならびに高速で回転させる脱水工程から成る洗濯工程だけでなく、それに加えて乾燥工程までを行なうものである。近年は回転槽の回転軸が横型の洗濯乾燥機だけでなく、縦型の洗濯乾燥機も多数商品化されている。   The washing / drying machine performs not only a washing process including a washing process and a rinsing process for rotating a rotating tank at a low speed, and a dehydrating process for rotating at a high speed, but also a drying process. In recent years, a large number of vertical washing and drying machines have been commercialized in addition to horizontal washing and drying machines whose rotating shafts are horizontal.

このような洗濯乾燥機において、従来、コンプレッサ、エバポレータ、コンデンサなどを備えたヒートポンプ方式を使用しているものが提案されている。
特開昭64−32893号公報
As such a washing and drying machine, one using a heat pump system including a compressor, an evaporator, a condenser and the like has been proposed.
JP-A-64-32893

しかしながら、洗濯乾燥機にはさらなる乾燥時間の短縮と乾燥効率の向上が求められており、従来の洗濯乾燥機では必ずしも十分とはいえず更なる改良の余地がある。   However, the washing and drying machine is required to further shorten the drying time and improve the drying efficiency, and the conventional washing and drying machine is not necessarily sufficient, and there is room for further improvement.

それゆえに、この発明の目的は、乾燥時間の短縮と乾燥効率の向上を可能とする洗濯乾燥機を提供することである。   Therefore, an object of the present invention is to provide a washing / drying machine capable of shortening the drying time and improving the drying efficiency.

この発明に係る洗濯乾燥機は、外箱と、外箱内に設けられる水槽と、水槽内に設けられる回転槽とを備える。また、圧縮機と凝縮器と蒸発器とを連結して構成される熱交換回路を備える。熱交換回路においては、圧縮機と凝縮器と蒸発器とに順次冷媒を循環させる。熱交換回路を循環する冷媒は、圧縮機において圧縮され、凝縮器において周囲に放熱し冷却され、蒸発器において周囲から吸熱し加熱される。   The washing / drying machine according to the present invention includes an outer box, a water tank provided in the outer box, and a rotating tank provided in the water tank. Moreover, the heat exchange circuit comprised by connecting a compressor, a condenser, and an evaporator is provided. In the heat exchange circuit, the refrigerant is circulated sequentially through the compressor, the condenser, and the evaporator. The refrigerant circulating in the heat exchange circuit is compressed in the compressor, dissipated to the surroundings in the condenser and cooled, and absorbed in the evaporator from the surroundings and heated.

また、洗濯乾燥機は、水分を吸脱着可能な除湿剤を含む除湿ロータと、回転槽内へ乾燥用空気を送風する乾燥経路と、除湿ロータへ再生用空気を送風する再生経路とを備える。そして、乾燥経路は、乾燥用送風機を含み、除湿ロータと凝縮器と回転槽と蒸発器とを連結して構成される。乾燥用送風機は、除湿ロータと凝縮器と回転槽と蒸発器とに順に乾燥用空気を送風する。乾燥用空気は、除湿ロータにおいて乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって除湿され、凝縮器において冷媒から吸熱して加熱され、蒸発器において冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。さらに、再生経路は、再生用送風機を含み、凝縮器と除湿ロータとを連結して構成される。再生用送風機は、凝縮器と除湿ロータとに順に再生用空気を送風する。再生用空気は、凝縮器において冷媒から吸熱して加熱され、除湿ロータにおいて除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。   The washing and drying machine includes a dehumidification rotor including a dehumidifying agent capable of absorbing and desorbing moisture, a drying path for blowing drying air into the rotating tub, and a regeneration path for blowing regeneration air to the dehumidification rotor. The drying path includes a drying fan, and is configured by connecting a dehumidification rotor, a condenser, a rotating tank, and an evaporator. The drying blower blows drying air in order to the dehumidification rotor, the condenser, the rotary tank, and the evaporator. The drying air is dehumidified by the dehumidifying rotor adsorbing moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, absorbing heat from the refrigerant in the condenser, and being heated by the refrigerant in the evaporator and being cooled by the refrigerant. Is done. Furthermore, the regeneration path includes a regeneration fan and is configured by connecting a condenser and a dehumidifying rotor. The regeneration blower blows regeneration air to the condenser and the dehumidification rotor in order. The regeneration air absorbs heat from the refrigerant in the condenser and is heated, and the moisture is desorbed from the dehumidifier in the dehumidification rotor to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifier.

この場合は、除湿ロータにおいて除湿剤が水分を吸着することによって乾燥用空気が除湿されるので、より低湿な乾燥用空気で回転槽内の洗濯物を乾燥できるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱および凝縮機における加熱により乾燥用空気の温度を高める。また、凝縮器において加熱される再生用空気を利用して、除湿剤から水分を脱着、すなわち除湿剤が吸着している水分を脱離させて除去して、除湿剤の水分吸着能力を再生させる。よって、エネルギー効率よく乾燥用空気を加熱および除湿できるため、乾燥時間を短縮することができ、また乾燥効率を向上することができる。   In this case, the drying air is dehumidified when the dehumidifying agent adsorbs moisture in the dehumidifying rotor, so that the laundry in the rotating tub can be dried with lower humidity drying air and accompanied by moisture adsorption of the dehumidifying agent. The temperature of the drying air is increased by heat generation and heating in the condenser. Also, using the regeneration air heated in the condenser, the moisture is desorbed from the dehumidifier, that is, the moisture adsorbed by the dehumidifier is desorbed and removed to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifier. . Therefore, since the drying air can be heated and dehumidified with energy efficiency, the drying time can be shortened and the drying efficiency can be improved.

好ましくは、乾燥経路は、蒸発器と除湿ロータとを連結する乾燥循環経路を含む。そして、蒸発器において除湿される乾燥用空気は、乾燥循環経路を介して除湿ロータへ送風される。   Preferably, the drying path includes a drying circulation path that connects the evaporator and the dehumidifying rotor. Then, the drying air dehumidified in the evaporator is blown to the dehumidification rotor through the drying circulation path.

この場合は、乾燥用空気を洗濯乾燥機外へ排出せず、乾燥経路内を循環させて乾燥運転を行なう。これにより、洗濯乾燥機外の温度や湿度環境に大きな影響を与えることなく乾燥運転することができる。   In this case, the drying operation is performed by circulating the air in the drying path without discharging the drying air outside the washing dryer. As a result, the drying operation can be performed without greatly affecting the temperature and humidity environment outside the washing / drying machine.

また好ましくは、凝縮器は、複数の凝縮部を有する。そして乾燥経路は、除湿ロータと、複数の凝縮部のうちの一の凝縮部と、回転槽と、蒸発器とを連結して構成される。また再生経路は、複数の凝縮部のうちの他の凝縮部と、除湿ロータとを連結して構成される。   Preferably, the condenser has a plurality of condensing parts. The drying path is configured by connecting a dehumidification rotor, one condensing unit among a plurality of condensing units, a rotating tank, and an evaporator. In addition, the regeneration path is configured by connecting another condensing unit among a plurality of condensing units and a dehumidifying rotor.

この場合は、乾燥経路における乾燥用空気の加熱を、複数の凝縮部のうちの一の凝縮部で行なうとともに、除湿剤の水分吸着能力を再生させる再生用空気の加熱のための熱源として、複数の凝縮部のうちの他の凝縮部を再生経路に配する。凝縮器を一体とせず、一の凝縮部と他の凝縮部とを分離し、それぞれを乾燥経路と再生経路とに配することにより、乾燥経路と再生経路との間の熱漏洩を抑制することができる。   In this case, heating of the drying air in the drying path is performed in one of the plurality of condensing units, and a plurality of heat sources for heating the regeneration air for regenerating the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent are used. The other condensing part of the condensing part is arranged on the regeneration path. Suppresses heat leakage between the drying path and the regeneration path by separating one condensation section and the other condensation section and arranging them in the drying path and the regeneration path without integrating the condenser. Can do.

また好ましくは、熱交換回路において、冷媒は、一の凝縮部、他の凝縮部の順に流れる。この場合は、先に冷媒が流れる一の凝縮部が乾燥経路に配されることにより、回転槽へ流入する乾燥用空気の温度をより高めることができる。   Preferably, in the heat exchange circuit, the refrigerant flows in the order of one condensing unit and another condensing unit. In this case, the temperature of the drying air flowing into the rotating tank can be further increased by arranging the one condensing part through which the refrigerant flows first in the drying path.

また好ましくは、再生経路は、凝縮器と除湿ロータと蒸発器とを連結して構成される。再生用送風機は、凝縮器と除湿ロータと蒸発器とに順に再生用空気を送風する。そして、再生用空気は、凝縮器において冷媒から吸熱して加熱され、除湿ロータにおいて除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させ、蒸発器において冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。   Preferably, the regeneration path is configured by connecting a condenser, a dehumidifying rotor, and an evaporator. The regeneration blower blows the regeneration air to the condenser, the dehumidifying rotor, and the evaporator in order. The regeneration air absorbs heat from the refrigerant in the condenser and is heated, desorbs moisture from the dehumidifier in the dehumidification rotor to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifier, and is absorbed by the refrigerant in the evaporator and cooled. Is dehumidified.

この場合は、再生経路は蒸発器を加えて構成される。そして、除湿ロータにおいて除湿剤から水分を脱着させるときに吸湿する再生用空気が、蒸発器において冷却されて除湿される。これにより、乾燥経路において回転槽を通過し吸湿する乾燥用空気だけでなく、再生経路において除湿ロータを通過し吸湿する再生用空気をも、蒸発器において冷却することによって、効率よく除湿することができる。   In this case, the regeneration path is configured by adding an evaporator. Then, the regeneration air that absorbs moisture when the moisture is desorbed from the dehumidifying agent in the dehumidifying rotor is cooled and dehumidified in the evaporator. As a result, not only drying air that passes through the rotating tank and absorbs moisture in the drying path, but also regeneration air that passes through the dehumidifying rotor and absorbs moisture in the regeneration path can be efficiently dehumidified by cooling in the evaporator. it can.

また好ましくは、再生経路は、蒸発器と凝縮器とを連結する再生循環経路を含む。そして、蒸発器において除湿される再生用空気は、再生循環経路を介して凝縮器へ送風される。この場合は、再生用空気を洗濯乾燥機外へ排出せず、再生経路内を循環させて乾燥運転を行なう。これにより、洗濯乾燥機外の温度や湿度環境に大きな影響を与えることなく乾燥運転することができる。   Preferably, the regeneration path includes a regeneration circulation path that connects the evaporator and the condenser. Then, the regeneration air dehumidified in the evaporator is blown to the condenser via the regeneration circulation path. In this case, the drying operation is performed by circulating the regeneration path without discharging the regeneration air to the outside of the washing dryer. As a result, the drying operation can be performed without greatly affecting the temperature and humidity environment outside the washing / drying machine.

また好ましくは、蒸発器は、複数の蒸発部を有する。そして乾燥経路は、除湿ロータと、凝縮器と、回転槽と、複数の蒸発部のうちの一の蒸発部とを連結して構成される。また再生経路は、凝縮器と、除湿ロータと、複数の蒸発部のうちの他の蒸発部とを連結して構成される。   Preferably, the evaporator has a plurality of evaporators. The drying path is configured by connecting a dehumidification rotor, a condenser, a rotating tank, and one evaporation unit among a plurality of evaporation units. The regeneration path is configured by connecting a condenser, a dehumidifying rotor, and another evaporation unit among the plurality of evaporation units.

この場合は、乾燥経路における乾燥用空気の除湿を、複数の蒸発部のうちの一の蒸発部で行なうとともに、除湿ロータにおいて除湿剤から水分を脱着させるときに吸湿する再生用空気が、冷却されて除湿されるための冷熱源として、複数の蒸発部のうちの他の蒸発部を再生経路に配する。蒸発器を一体とせず、一の蒸発部と他の蒸発部とを分離し、それぞれを乾燥経路と再生経路とに配することにより、乾燥経路と再生経路との間の熱漏洩を抑制することができる。   In this case, the drying air in the drying path is dehumidified in one of the plurality of evaporation units, and the regeneration air that absorbs moisture when the moisture is desorbed from the dehumidifying agent in the dehumidifying rotor is cooled. As another cooling source for dehumidification, another evaporation unit among the plurality of evaporation units is arranged in the regeneration path. Suppressing heat leakage between the drying path and the regeneration path by separating one evaporation section and the other evaporation section and arranging them in the drying path and the regeneration path, without integrating the evaporator. Can do.

また好ましくは、熱交換回路において、冷媒は、他の蒸発部、一の蒸発部の順に流れる。この場合は、先に冷媒が流れる他の蒸発部が再生経路に配されることにより、再生用空気の除湿を十分行なうことができ、高湿の空気が機外へ排出されることを防止できる。   Preferably, in the heat exchange circuit, the refrigerant flows in the order of the other evaporation section and the one evaporation section. In this case, the other evaporating section through which the refrigerant flows first is arranged in the regeneration path, so that the regeneration air can be sufficiently dehumidified, and high-humidity air can be prevented from being discharged outside the apparatus. .

以上のように、この発明に係る洗濯乾燥機では、除湿ロータにおいて除湿剤が水分を吸着することによって乾燥用空気が除湿されるので、より低湿な乾燥用空気で回転槽内の洗濯物を乾燥できるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱および凝縮機における加熱により乾燥用空気の温度を高める。また、凝縮器において加熱される再生用空気を利用して、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。よって、エネルギー効率よく乾燥用空気を加熱および除湿できるため、乾燥時間を短縮することができ、また乾燥効率を向上することができる。   As described above, in the washing / drying machine according to the present invention, the drying air is dehumidified when the dehumidifying agent adsorbs moisture in the dehumidifying rotor, so that the laundry in the rotating tub is dried with lower humidity drying air. In addition, the temperature of the drying air is increased by heat generated by moisture adsorption of the dehumidifying agent and heating in the condenser. In addition, using the regeneration air heated in the condenser, moisture is desorbed from the dehumidifying agent to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent. Therefore, since the drying air can be heated and dehumidified with energy efficiency, the drying time can be shortened and the drying efficiency can be improved.

以下、図面に基づいてこの発明の実施の形態を説明する。なお、以下の図面において同一または相当する部分には同一の参照番号を付しその説明は繰返さない。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. In the following drawings, the same or corresponding parts are denoted by the same reference numerals, and description thereof will not be repeated.

(実施の形態1)
図1は、この発明の実施の形態1の洗濯乾燥機の、乾燥経路側の縦断面模式図である。図1において、この洗濯乾燥機は、外箱1にて外観が構成される。外箱1の前面(図1の左側)には、外箱開口部1aが形成される。外箱開口部1aには、扉2が開閉可能に設けられる。外箱1の内部には、水槽3が設けられる。水槽3には、外箱開口部1aに対向するように水槽開口部3aが形成される。水槽3は、水槽開口部3a側(図1の左側)が、底面側(図1の右側)に対して高くなるように、その底面側の中央部から水槽開口部3aへ向かう中心軸が水平面に対して15°程度傾斜して配される。外箱開口部1aと水槽開口部3aとは、可撓性を有するドアパッキン4によって水密に接続される。なお、水槽開口部3aは開閉可能に接続される図示しない内扉によって水密され、外箱開口部1aと分離される構造としてもよい。
(Embodiment 1)
FIG. 1 is a schematic vertical sectional view on the drying path side of the washing and drying machine according to Embodiment 1 of the present invention. In FIG. 1, the outside of the washing / drying machine is configured by an outer box 1. An outer box opening 1a is formed on the front surface of the outer box 1 (left side in FIG. 1). A door 2 is provided in the outer box opening 1a so as to be openable and closable. A water tank 3 is provided inside the outer box 1. In the water tank 3, a water tank opening 3a is formed so as to face the outer box opening 1a. The aquarium 3 has a horizontal plane with the central axis from the center on the bottom side to the aquarium opening 3a so that the aquarium opening 3a side (left side in FIG. 1) is higher than the bottom side (right side in FIG. 1). With an inclination of about 15 °. The outer box opening 1a and the water tank opening 3a are watertightly connected by a flexible door packing 4. The water tank opening 3a may be watertight by an unillustrated inner door connected to be openable and closable and may be separated from the outer box opening 1a.

水槽3の内部には、回転槽5が設けられる。回転槽5には、水槽開口部3aに対向するように回転槽開口部5aが形成される。扉2が開状態において、外箱開口部1aと水槽開口部3aと回転槽開口部5aとを介して、回転槽5の内部に洗濯物の出し入れが可能となる。回転槽5は、回転槽開口部5a側(図1の左側)が、底面側(図1の右側)に対して高くなるように、その回転のときの中心軸(回転軸)が水平面に対して15°程度傾斜して配される。水槽3および回転槽5の傾斜によって、回転槽5の内部の観察が容易になり、また洗濯物の出し入れが容易になる。また、回転槽5の底面中央部には、回転軸5bの一端が接続され、回転槽5は水槽3に回転可能に支持される。回転軸5bの他端には電動機6が取り付けられ、図示しない制御部の制御にしたがって回転槽5を回転駆動させる。また、回転槽開口部5aの周囲には、内部に塩水などの液体が封入された環状の液体バランサー7が取り付けられる。液体バランサー7は、回転槽5を高速回転させるときに、その振動を抑制する働きをする。   A rotating tank 5 is provided inside the water tank 3. The rotary tank 5 is formed with a rotary tank opening 5a so as to face the water tank opening 3a. When the door 2 is open, the laundry can be taken in and out of the rotary tub 5 through the outer box opening 1a, the water tank opening 3a, and the rotary tub opening 5a. The rotation tank 5 has a center axis (rotation axis) at the time of rotation with respect to a horizontal plane so that the rotation tank opening 5a side (left side in FIG. 1) is higher than the bottom surface side (right side in FIG. 1). It is inclined about 15 °. The inclination of the water tub 3 and the rotating tub 5 facilitates observation of the inside of the rotating tub 5 and facilitates taking in and out of the laundry. One end of a rotating shaft 5 b is connected to the center of the bottom surface of the rotating tub 5, and the rotating tub 5 is rotatably supported by the water tank 3. An electric motor 6 is attached to the other end of the rotating shaft 5b, and the rotating tub 5 is driven to rotate under the control of a control unit (not shown). An annular liquid balancer 7 in which a liquid such as salt water is enclosed is attached around the rotary tank opening 5a. The liquid balancer 7 functions to suppress the vibration when the rotating tank 5 is rotated at a high speed.

水槽3の底面側下方には、水槽3内に供給される洗濯水を水槽3外へ排出する経路である、排水パイプ8の一端が接続される。排水パイプ8の他端側には、水槽3より排水される洗濯水の糸屑やボタンなどを捕集する、排水フィルタ9が配される。排水フィルタ9の下部には、糸屑やボタンなどが捕集された洗濯水を機外へと排出する経路である、排水ホース10が接続される。排水ホース10はその経路途中に排水弁11を有し、排水弁11の開閉により水槽3からの排水、または水槽3への貯水を制御する。また、排水パイプ8には、導圧管12の一端が接続される。導圧管12の他端には水位センサ13が接続される。水位センサ13は、水槽3内の水位を検知する。   One end of a drain pipe 8, which is a path for discharging the wash water supplied into the water tank 3 to the outside of the water tank 3, is connected to the bottom side of the water tank 3. On the other end side of the drainage pipe 8, a drainage filter 9 that collects lint, buttons, and the like of washing water drained from the water tank 3 is disposed. A drainage hose 10 is connected to the lower part of the drainage filter 9, which is a path for discharging the washing water in which yarn waste and buttons are collected to the outside of the machine. The drain hose 10 has a drain valve 11 in the middle of the path, and controls drainage from the water tank 3 or storage of water in the water tank 3 by opening and closing the drain valve 11. In addition, one end of a pressure guiding tube 12 is connected to the drain pipe 8. A water level sensor 13 is connected to the other end of the pressure guiding tube 12. The water level sensor 13 detects the water level in the water tank 3.

外箱1の内側には、回転槽5内へ乾燥用空気を送風し、回転槽5に投入された洗濯物を乾燥させる、乾燥経路30が備えられる。乾燥経路30は、乾燥用空気入口32および乾燥用空気出口33を介して回転槽5を連結して構成され、回転槽5の内部へ乾燥用空気を循環供給する。すなわち、図1において乾燥経路30は、水分を吸脱着可能な除湿剤を含む除湿ロータ50と、凝縮部22aと、回転槽5と、蒸発部23bとを連結して構成される。乾燥経路30において、除湿ロータ50と凝縮部22aとの間に、乾燥用送風機31が設けられる。乾燥用送風機31は、除湿ロータ50と、凝縮部22aと、回転槽5と、蒸発部23bとに順に乾燥用空気を送風する。   Inside the outer box 1 is provided with a drying path 30 that blows drying air into the rotating tub 5 and dries the laundry put into the rotating tub 5. The drying path 30 is configured by connecting the rotary tank 5 via a drying air inlet 32 and a drying air outlet 33, and circulates and supplies the drying air to the inside of the rotary tank 5. That is, in FIG. 1, the drying path 30 is configured by connecting a dehumidification rotor 50 including a dehumidifying agent capable of adsorbing and desorbing moisture, the condensing unit 22a, the rotating tank 5, and the evaporating unit 23b. In the drying path 30, a drying fan 31 is provided between the dehumidification rotor 50 and the condensing unit 22a. The drying blower 31 blows drying air to the dehumidification rotor 50, the condensing unit 22a, the rotating tub 5, and the evaporation unit 23b in order.

以下、乾燥経路30における乾燥用空気の流れを説明する。乾燥用空気は、矢印35dに示すように、回転槽5から乾燥用空気入口32を介して蒸発部23bへ送風される。蒸発部23bにおいて、乾燥用空気は、後述する熱交換回路を循環する冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。蒸発部23bにおいて冷却された乾燥用空気は、矢印35fに示すように、除湿ロータ50へ送風される。除湿ロータ50において、乾燥用空気は、乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって除湿されるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱によって加熱される。除湿ロータ50を通過した乾燥用空気は、矢印35bに示すように、乾燥経路30の気流源である乾燥用送風機31を介して凝縮部22aへ送風される。凝縮部22aにおいて、乾燥用空気は、冷媒から吸熱して加熱される。凝縮部22aを通過した乾燥用空気は、乾燥用空気出口33を介して回転槽5内へと送風される。このように回転槽5の内部へ乾燥用空気を循環供給することにより、洗濯物の乾燥を進行させる。なお、乾燥用送風機31の配置位置は、乾燥経路30内であれば、除湿ロータ50と凝縮部22aとの間に限られない。たとえば、蒸発部23bと除湿ロータ50との間に乾燥用送風機31を配置してもよい。   Hereinafter, the flow of the drying air in the drying path 30 will be described. As shown by the arrow 35d, the drying air is blown from the rotary tank 5 to the evaporation unit 23b through the drying air inlet 32. In the evaporating unit 23b, the drying air is dehumidified by being absorbed and cooled by a refrigerant circulating in a heat exchange circuit described later. The drying air cooled in the evaporator 23b is blown to the dehumidifying rotor 50 as indicated by an arrow 35f. In the dehumidifying rotor 50, the drying air is dehumidified by adsorbing moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, and is heated by heat generated by moisture adsorption of the dehumidifying agent. The drying air that has passed through the dehumidifying rotor 50 is blown to the condensing unit 22a via the drying blower 31 that is an air flow source of the drying path 30 as indicated by an arrow 35b. In the condensing unit 22a, the drying air absorbs heat from the refrigerant and is heated. The drying air that has passed through the condensing unit 22 a is blown into the rotary tank 5 through the drying air outlet 33. Thus, drying of the laundry is advanced by circulating and supplying drying air to the inside of the rotary tub 5. The arrangement position of the drying fan 31 is not limited between the dehumidification rotor 50 and the condensing unit 22a as long as it is within the drying path 30. For example, the drying fan 31 may be disposed between the evaporation unit 23b and the dehumidifying rotor 50.

図2は、図1に示す洗濯乾燥機の、再生経路側の縦断面模式図である。図2において、水槽3の周面上方(図2の上側)には、除湿ロータ50へ再生用空気を送風し、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる、再生経路40が備えられる。図2において再生経路40は、凝縮部22bと、除湿ロータ50と、蒸発部23aとを連結して構成される。再生経路40において、凝縮部22bと除湿ロータ50との間に、再生用送風機41が設けられる。再生用送風機41は、凝縮部22bと、除湿ロータ50と、蒸発部23aとに順に乾燥用空気を送風する。また再生経路40は、外箱1の前面(図2の左側)に形成される再生用空気取入口42と、外箱1の背面(図2の右側)に形成される再生用空気出口43とを介して、機外に連通する。再生用空気取入口42には、再生経路40への塵埃の侵入を防止する空気フィルタ44が、着脱自在に設置される。   FIG. 2 is a schematic longitudinal sectional view of the washing / drying machine shown in FIG. 1 on the regeneration path side. In FIG. 2, a regeneration path is provided above the peripheral surface of the water tank 3 (upper side in FIG. 2) to regenerate air to the dehumidification rotor 50 and desorb moisture from the dehumidifier to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifier. 40 is provided. In FIG. 2, the regeneration path 40 is configured by connecting a condensing unit 22b, a dehumidifying rotor 50, and an evaporating unit 23a. In the regeneration path 40, a regeneration fan 41 is provided between the condensing unit 22 b and the dehumidifying rotor 50. The regeneration blower 41 blows drying air to the condensing unit 22b, the dehumidifying rotor 50, and the evaporation unit 23a in this order. The regeneration path 40 includes a regeneration air inlet 42 formed on the front surface (left side in FIG. 2) of the outer box 1, and a regeneration air outlet 43 formed on the rear surface (right side in FIG. 2) of the outer box 1. To communicate outside the aircraft. An air filter 44 that prevents dust from entering the regeneration path 40 is detachably installed at the regeneration air inlet 42.

以下、再生経路40における再生用空気の流れを説明する。再生用空気は、矢印45aに示すように、機外から再生用空気取入口42を介して再生経路40へ流入し、凝縮部22bへ送風される。凝縮部22bにおいて、再生用空気は、冷媒から吸熱して加熱される。凝縮部22bにおいて加熱された再生用空気は、矢印45bに示すように、再生経路40の気流源である再生用送風機41を介して除湿ロータ50へ送風される。除湿ロータ50において、再生用空気は、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。除湿ロータ50を通過した再生用空気は、矢印45dに示すように、蒸発部23aへ送風される。蒸発部23aにおいて、再生用空気は、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。冷却され除湿された再生用空気は、矢印45eに示すように、再生用空気出口43を介して機外へ排出される。なお、再生用送風機41の配置位置は、再生経路40内であれば、凝縮部22bと除湿ロータ50との間に限られない。たとえば、再生用空気取入口42と凝縮部22bとの間に再生用送風機41を配置してもよい。   Hereinafter, the flow of regeneration air in the regeneration path 40 will be described. As shown by the arrow 45a, the regeneration air flows into the regeneration path 40 from the outside through the regeneration air inlet 42 and is blown to the condensing unit 22b. In the condensing unit 22b, the regeneration air is heated by absorbing heat from the refrigerant. The regeneration air heated in the condensing unit 22b is blown to the dehumidification rotor 50 via the regeneration blower 41, which is an air flow source of the regeneration path 40, as indicated by an arrow 45b. In the dehumidifying rotor 50, the regeneration air desorbs moisture from the dehumidifying agent and regenerates the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent. The regeneration air that has passed through the dehumidifying rotor 50 is blown to the evaporator 23a as indicated by an arrow 45d. In the evaporation unit 23a, the regeneration air is dehumidified by being absorbed by the refrigerant and cooled. The regenerated air that has been cooled and dehumidified is discharged out of the apparatus through the regenerative air outlet 43 as indicated by an arrow 45e. The arrangement position of the regeneration fan 41 is not limited to between the condensing unit 22 b and the dehumidification rotor 50 as long as it is within the regeneration path 40. For example, the regeneration blower 41 may be disposed between the regeneration air intake 42 and the condensing unit 22b.

次に、除湿ロータ50の動作について説明する。図3は、図1に示す洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路の横断面模式図である。図3において、除湿ロータ50は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。図示しないロータ駆動機構は、除湿ロータ50を、たとえば1回転/分の回転速度で、回転させる。乾燥経路30において乾燥用空気が含む水分を吸着した除湿剤を保持する除湿ロータ50の一部分が、除湿ロータ50の回転によって再生経路40側に配される。そして、再生経路40において、再生用空気が、除湿ロータ50の当該部分の水分を吸着した除湿剤から水分を脱着させて、除湿剤の水分吸着能力を再生させる。さらに除湿ロータ50の回転によって、除湿ロータ50の当該部分は再度乾燥経路30側に配され、乾燥用空気が含む水分を吸着する。このような動作が繰り返されて、洗濯物の乾燥が進行する。なお、除湿ロータ50は、たとえばハニカム形状など、円筒形状に成形した内側に軸方向の通風孔を有する素材を用い、上記素材に除湿剤をたとえばコートし添着させて作製したものを用いることができる。素材の形状は、円筒形状に成形した内側に板状のエレメントを軸方向に並行に配列させてもよい。また、円筒形状の内側を小部屋に区切るように成形し、各小部屋に除湿剤を充填したものを用いることもできる。除湿剤としては、たとえばシリカゲル、ゼオライト、活性炭または活性アルミナなどを用いることができる。   Next, the operation of the dehumidifying rotor 50 will be described. FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of the drying route and the regeneration route of the washing and drying machine shown in FIG. In FIG. 3, the dehumidification rotor 50 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. A rotor drive mechanism (not shown) rotates the dehumidification rotor 50 at a rotation speed of, for example, 1 rotation / minute. A part of the dehumidifying rotor 50 that holds the dehumidifying agent that has adsorbed the moisture contained in the drying air in the drying path 30 is disposed on the regeneration path 40 side by the rotation of the dehumidifying rotor 50. Then, in the regeneration path 40, the regeneration air desorbs moisture from the dehumidifier that has adsorbed moisture in the portion of the dehumidification rotor 50, and regenerates the moisture adsorption capacity of the dehumidifier. Further, by the rotation of the dehumidification rotor 50, the portion of the dehumidification rotor 50 is again arranged on the drying path 30 side, and adsorbs moisture contained in the drying air. Such an operation is repeated, and the laundry is dried. The dehumidifying rotor 50 can be made of, for example, a honeycomb-shaped material having an axial ventilation hole formed inside and formed by coating the material with a dehumidifying agent. . As for the shape of the material, plate-like elements may be arranged in parallel in the axial direction on the inner side formed into a cylindrical shape. Further, it is also possible to use a cylindrical shape in which the inside is divided into small rooms and each small room is filled with a dehumidifying agent. As the dehumidifying agent, for example, silica gel, zeolite, activated carbon or activated alumina can be used.

次に、熱交換回路について説明する。図4は、図1に示す洗濯乾燥機の、熱交換回路のブロック図である。図4において、熱交換回路20は、圧縮機21と、凝縮器22と、たとえば絞り弁や毛細管などからなる図示しない減圧器と、蒸発器23とを連結して構成される。圧縮機21と凝縮器22とは冷媒経路24aによって連通される。凝縮器22と蒸発器23とは、冷媒経路24cによって、上記減圧器を介して連通される。蒸発器23と圧縮機21とは冷媒経路24eによって連通される。冷媒は、熱交換回路20内を矢印25a、25b、25c、25d、25eおよび25fの方向に順次流れ、圧縮機21と凝縮器22と上記減圧器と蒸発器23とに冷媒を循環させる。そして熱交換回路を循環する冷媒は、圧縮機21において圧縮され、凝縮器22において周囲に放熱し冷却され、上記減圧器において減圧され、蒸発器23において周囲から吸熱し加熱される。   Next, the heat exchange circuit will be described. FIG. 4 is a block diagram of a heat exchange circuit of the washing / drying machine shown in FIG. In FIG. 4, the heat exchange circuit 20 is configured by connecting a compressor 21, a condenser 22, a decompressor (not shown) made of, for example, a throttle valve or a capillary tube, and an evaporator 23. The compressor 21 and the condenser 22 are communicated with each other through a refrigerant path 24a. The condenser 22 and the evaporator 23 are communicated with each other through the decompressor by the refrigerant path 24c. The evaporator 23 and the compressor 21 are communicated with each other through a refrigerant path 24e. The refrigerant sequentially flows in the heat exchange circuit 20 in the directions of arrows 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, and 25f, and circulates the refrigerant through the compressor 21, the condenser 22, the decompressor, and the evaporator 23. The refrigerant circulating in the heat exchange circuit is compressed by the compressor 21, dissipated to the surroundings by the condenser 22, cooled, depressurized by the decompressor, and absorbed by the evaporator 23 and heated.

凝縮器22は、複数の凝縮部、すなわち凝縮部22aと凝縮部22bとを有する。凝縮部22aと凝縮部22bとは、冷媒経路24bによって連通される。冷媒は、矢印25bに示すように、凝縮部22a、凝縮部22bの順に流れる。凝縮部22aと22bのうちの一方が乾燥経路30に配され、他方が再生経路40に配されることができる。図1〜図3に示すように、先に冷媒が流れる凝縮部22aが乾燥経路30に配されることにより、回転槽5へ流入する乾燥用空気の温度をより高めることができる。さらに、除湿ロータ50の発熱や空気の循環による時間の経過に伴う乾燥経路30の温度上昇により、乾燥経路30の乾燥用空気が加熱されて凝縮部22aの温度低下が小さくなるため、凝縮部22bの低温化による除湿ロータ50の再生不良を防止できる。また蒸発器23は、複数の蒸発部、すなわち蒸発部23aと蒸発部23bとを有する。蒸発部23aと蒸発部23bとは、冷媒経路24dによって連通される。冷媒は、矢印25dに示すように、蒸発部23a、蒸発部23bの順に流れる。蒸発部23aと23bのうちの一方が乾燥経路30に配され、他方が再生経路40に配されることができる。図1〜図3に示すように、先に冷媒が流れる蒸発部23aが再生回路40に配されることにより、再生用空気の除湿を十分行なうことができ、高湿の空気が機外に排出されることを防止できる。なお、冷媒としては、たとえば二酸化炭素、プロパンやイソブタンなどの炭化水素、アンモニアまたは水などを用いることができる。   The condenser 22 has a plurality of condensing parts, that is, a condensing part 22a and a condensing part 22b. The condensing part 22a and the condensing part 22b are connected by the refrigerant path | route 24b. As shown by the arrow 25b, the refrigerant flows in the order of the condensing unit 22a and the condensing unit 22b. One of the condensers 22 a and 22 b can be disposed on the drying path 30 and the other can be disposed on the regeneration path 40. As shown in FIGS. 1 to 3, the temperature of the drying air flowing into the rotary tank 5 can be further increased by arranging the condensing part 22 a through which the refrigerant flows first in the drying path 30. Furthermore, since the temperature of the drying path 30 increases with time due to the heat generation of the dehumidifying rotor 50 and the circulation of air, the drying air in the drying path 30 is heated and the temperature drop of the condensing part 22a is reduced. Regeneration failure of the dehumidifying rotor 50 due to lowering of the temperature can be prevented. The evaporator 23 has a plurality of evaporators, that is, an evaporator 23a and an evaporator 23b. The evaporation unit 23a and the evaporation unit 23b are communicated with each other through a refrigerant path 24d. As shown by the arrow 25d, the refrigerant flows in the order of the evaporator 23a and the evaporator 23b. One of the evaporators 23 a and 23 b can be disposed on the drying path 30 and the other can be disposed on the regeneration path 40. As shown in FIG. 1 to FIG. 3, the evaporator 23 a through which the refrigerant flows first is disposed in the regeneration circuit 40, so that the regeneration air can be sufficiently dehumidified, and the highly humid air is discharged outside the apparatus. Can be prevented. As the refrigerant, for example, carbon dioxide, hydrocarbons such as propane and isobutane, ammonia or water can be used.

図5は、図1に示す洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。上記説明と一部重複する部分もあるが、図5を用いて乾燥経路および再生経路の構成、ならびに、乾燥用空気および再生用空気の流れについて説明する。図5において、除湿ロータ50は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。凝縮器22は、凝縮部22aと凝縮部22bとを有し、先に冷媒が流れる凝縮部22aが乾燥経路30に配され、凝縮部22bが再生経路40に配される。蒸発器23は、蒸発部23aと蒸発部23bとを有し、先に冷媒が流れる蒸発部23aが再生経路40に配され、蒸発部23bが乾燥経路30に配される。凝縮器22を一体とせず、凝縮部22aと凝縮部22bとに分離し、それぞれを乾燥経路30と再生経路40に配することにより、乾燥経路30と再生経路40との間の熱漏洩を抑制することができる。また、蒸発器23を一体とせず、蒸発部23aと蒸発部23bとに分離し、それぞれを再生経路40と乾燥経路30に配することにより、乾燥経路30と再生経路40との間の熱漏洩を抑制することができる。   FIG. 5 is a block diagram of a drying route and a regeneration route of the washing and drying machine shown in FIG. Although there is a part overlapping with the above description, the configuration of the drying path and the regeneration path, and the flow of the drying air and the regeneration air will be described with reference to FIG. In FIG. 5, the dehumidifying rotor 50 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The condenser 22 has a condensing part 22a and a condensing part 22b, the condensing part 22a through which the refrigerant flows first is arranged in the drying path 30, and the condensing part 22b is arranged in the regeneration path 40. The evaporator 23 includes an evaporator 23a and an evaporator 23b. The evaporator 23a through which the refrigerant flows first is disposed in the regeneration path 40, and the evaporator 23b is disposed in the drying path 30. The condenser 22 is not integrated, but is separated into the condensing part 22a and the condensing part 22b, and the heat is leaked between the drying path 30 and the regeneration path 40 by arranging them in the drying path 30 and the regeneration path 40, respectively. can do. Further, the evaporator 23 is not integrated, but is separated into the evaporator 23 a and the evaporator 23 b, and each is disposed in the regeneration path 40 and the drying path 30, so that heat leaks between the drying path 30 and the regeneration path 40. Can be suppressed.

乾燥経路30は、除湿ロータ50と、凝縮部22aと、回転槽5と、蒸発部23bとを連結して構成される。乾燥用空気は、矢印35bに示すように、除湿ロータ50から凝縮部22aへ向かって流れる。また矢印35cに示すように、凝縮部22aから回転槽5へ向かって流れる。また矢印35dに示すように、回転槽5から蒸発部23bへ向かって流れる。また矢印35fに示すように、蒸発部23bと除湿ロータ50とを連結する乾燥循環経路を介して、蒸発部23bから除湿ロータ50へ向かって流れる。そして、乾燥用空気は、除湿ロータ50において、乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって除湿されるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱によって加熱される。次に乾燥用空気は、凝縮部22aにおいて、冷媒から吸熱してさらに加熱される。次に乾燥用空気は、回転槽5において、回転槽5の内部に投入された洗濯物を乾燥させ、洗濯物が含む水分を吸湿する。次に乾燥用空気は、蒸発部23bにおいて、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。その後乾燥用空気は、除湿ロータ50において再度除湿されるとともに加熱される。このような乾燥用空気の流れによって、蒸発部23bにおいて除湿された乾燥用空気は、除湿ロータ50において乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって、さらに除湿されるので、より低湿な乾燥用空気で回転槽5内の洗濯物を乾燥できる。それとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱および凝縮部22aにおける加熱により乾燥用空気の温度を高める。したがって、エネルギー効率よく乾燥用空気を加熱および除湿できるため、乾燥時間を短縮することができ、また乾燥効率を向上することができる。また、乾燥用空気を洗濯乾燥機外へ排出せず、乾燥経路内を循環させて乾燥運転を行なうため、洗濯乾燥機外の温度や湿度環境に大きな影響を与えることなく乾燥運転することができる。   The drying path 30 is configured by connecting the dehumidification rotor 50, the condensing unit 22a, the rotating tub 5, and the evaporation unit 23b. As shown by the arrow 35b, the drying air flows from the dehumidifying rotor 50 toward the condensing unit 22a. Moreover, as shown by the arrow 35c, it flows toward the rotation tank 5 from the condensation part 22a. Moreover, as shown by the arrow 35d, it flows toward the evaporation part 23b from the rotating tank 5. FIG. Further, as indicated by an arrow 35 f, the air flows from the evaporation unit 23 b toward the dehumidification rotor 50 through a drying circulation path that connects the evaporation unit 23 b and the dehumidification rotor 50. The drying air is dehumidified by the dehumidifying rotor 50 by adsorbing the moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, and is heated by the heat generated by the moisture adsorption of the dehumidifying agent. Next, the drying air is further heated by absorbing heat from the refrigerant in the condensing unit 22a. Next, the drying air dries the laundry put into the rotary tub 5 in the rotary tub 5 and absorbs moisture contained in the laundry. Next, the drying air is dehumidified in the evaporation section 23b by being absorbed by the refrigerant and cooled. Thereafter, the drying air is dehumidified again in the dehumidifying rotor 50 and heated. Due to the flow of the drying air, the drying air dehumidified in the evaporation unit 23b is further dehumidified by adsorbing moisture contained in the drying air in the dehumidification rotor 50, so that the humidity is lower. The laundry in the rotating tub 5 can be dried with drying air. At the same time, the temperature of the drying air is increased by heat generated by moisture adsorption of the dehumidifying agent and heating in the condensing unit 22a. Therefore, since the drying air can be heated and dehumidified with energy efficiency, the drying time can be shortened and the drying efficiency can be improved. In addition, since the drying operation is performed by circulating the inside of the drying path without discharging the drying air outside the laundry dryer, the drying operation can be performed without greatly affecting the temperature and humidity environment outside the laundry dryer. .

再生経路40は、凝縮部22bと、除湿ロータ50と、蒸発部23aとを連結して構成される。再生用空気は、矢印45aに示すように、機外から流入し、凝縮部22bへ向かって流れる。また矢印45bに示すように、凝縮部22bから除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印45dに示すように、除湿ロータ50から蒸発部23aへ向かって流れる。また矢印45eに示すように、蒸発部23aから、機外へ排出される。そして、再生用空気は、凝縮部22bにおいて、冷媒から吸熱して加熱される。次に再生用空気は、除湿ロータ50において、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。次に再生用空気は、蒸発部23aにおいて、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。このような再生用空気の流れによって、凝縮部22bにおいて加熱される再生用空気を利用して、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。よって、エネルギー効率よく乾燥用空気を除湿できるため、乾燥時間を短縮することができ、また乾燥効率を向上することができる。また、除湿ロータ50を通過し吸湿した再生用空気を、蒸発部23aにおいて冷却することによって、再生用空気を効率よく除湿することができる。   The regeneration path 40 is configured by connecting the condensing unit 22b, the dehumidifying rotor 50, and the evaporation unit 23a. As shown by the arrow 45a, the regeneration air flows from outside the apparatus and flows toward the condensing unit 22b. Moreover, as shown by the arrow 45b, it flows toward the dehumidification rotor 50 from the condensation part 22b. Moreover, as shown by the arrow 45d, it flows toward the evaporation part 23a from the dehumidification rotor 50. FIG. Moreover, as shown by the arrow 45e, it is discharged | emitted from the evaporation part 23a outside the apparatus. Then, the regeneration air absorbs heat from the refrigerant and is heated in the condensing unit 22b. Next, the regenerating air causes the dehumidifying rotor 50 to desorb moisture from the dehumidifying agent to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent. Next, the regeneration air is dehumidified by being absorbed by the refrigerant and cooled in the evaporator 23a. With such a flow of regeneration air, the regeneration air heated in the condensing unit 22b is used to desorb moisture from the dehumidifying agent and regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent. Therefore, since the drying air can be dehumidified with energy efficiency, the drying time can be shortened and the drying efficiency can be improved. In addition, the regeneration air that has passed through the dehumidification rotor 50 and absorbed moisture is cooled in the evaporation unit 23a, so that the regeneration air can be efficiently dehumidified.

なお、この実施の形態1の洗濯乾燥機は、たとえば以下のような運転方法に従って運転することができる。すなわち、洗濯工程のうちの最終工程である脱水工程が終了するよりも前に、熱交換回路20を安定状態とできるように、脱水工程中に予め圧縮機21の運転を開始する。このとき、乾燥経路30への送風および再生経路40への送風の開始、すなわち乾燥用送風機31および再生用送風機41の起動は、ある程度脱水が進行した後に行なう。脱水工程中に圧縮機21を運転開始することにより、安定状態に達するまでに時間を要する熱交換回路20を予め安定状態とし、時間の無駄なく乾燥工程を迅速に開始することができる。また、脱水工程中に乾燥経路30へ送風を開始することにより、洗濯物が含む水分を加熱することができ、水分の粘度を低下させ脱水可能な水分量を増加させることができる。また、脱水工程中に再生経路40へ送風を開始することにより、予め除湿ロータ50の除湿剤から水分を脱着させ、乾燥工程に要する時間を短縮することができる。   The washing / drying machine according to the first embodiment can be operated according to the following operation method, for example. That is, before the dehydration process, which is the final process in the washing process, is completed, the operation of the compressor 21 is started in advance during the dehydration process so that the heat exchange circuit 20 can be in a stable state. At this time, the blowing air to the drying path 30 and the blowing air to the regeneration path 40, that is, the activation of the drying fan 31 and the regeneration fan 41 are performed after dehydration has progressed to some extent. By starting the operation of the compressor 21 during the dehydration process, the heat exchange circuit 20 that takes time to reach a stable state can be made stable in advance, and the drying process can be started quickly without wasting time. Moreover, by starting ventilation to the drying path | route 30 during a spin-drying | dehydration process, the water | moisture content which a laundry contains can be heated, the viscosity of a water | moisture content can be reduced and the water content which can be spin-dry | dehydrated can be increased. In addition, by starting the blowing to the regeneration path 40 during the dehydration process, moisture is desorbed from the dehumidifying agent of the dehumidifying rotor 50 in advance, and the time required for the drying process can be shortened.

またたとえば、乾燥工程の開始当初においては、再生経路40への送風は行なわずに、所定時間(たとえば10分)経過後に除湿剤の水分吸着能力再生のために再生経路40への送風を行なうことができる。また、所定時間経過毎(たとえば5分)に再生用送風機41の起動停止を繰り返すことにより、再生経路40への送風を間欠的に実施することができる。これにより、再生用送風機41の消費電力を抑制し、省エネルギー効果を達成することができる。一方、乾燥経路30への送風(すなわち乾燥用送風機31の運転)は、乾燥工程中連続して行なうことができる。これにより、乾燥時間の短縮と乾燥効率の向上を達成することができる。   Also, for example, at the beginning of the drying process, air is not sent to the regeneration path 40, but is sent to the regeneration path 40 to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifier after a predetermined time (for example, 10 minutes) has elapsed. Can do. Further, by repeatedly starting and stopping the regeneration fan 41 every predetermined time (for example, 5 minutes), it is possible to intermittently blow air to the regeneration path 40. Thereby, the power consumption of the fan 41 for reproduction | regeneration can be suppressed and an energy saving effect can be achieved. On the other hand, the ventilation to the drying path 30 (that is, the operation of the drying fan 31) can be continuously performed during the drying process. Thereby, shortening of drying time and improvement of drying efficiency can be achieved.

(実施の形態2)
図6は、この発明の実施の形態2の洗濯乾燥機の、再生経路側の縦断面模式図である。図7は、図6に示す洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路の横断面模式図である。図8は、図6に示す洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。実施の形態2の洗濯乾燥機と、上述した実施の形態1の洗濯乾燥機とは、基本的に同様の構成を備えている。しかし、実施の形態2では、再生経路40が図6、図7および図8に示すような構成となっている点で実施の形態1とは異なっている。
(Embodiment 2)
FIG. 6 is a schematic vertical sectional view on the regeneration path side of the washing and drying machine according to Embodiment 2 of the present invention. 7 is a schematic cross-sectional view of a drying route and a regeneration route of the washing and drying machine shown in FIG. FIG. 8 is a block diagram of a drying route and a regeneration route of the washing and drying machine shown in FIG. The washing and drying machine of the second embodiment and the washing and drying machine of the first embodiment described above basically have the same configuration. However, the second embodiment is different from the first embodiment in that the reproduction path 40 is configured as shown in FIGS.

具体的には、図6において、水槽3の周面上方(図2の上側)に再生経路40が備えられる。再生経路40は、機外に連通せず、蒸発部23aと凝縮部22bとを連結する再生循環経路を含む。そして、図7に示すように、蒸発部23aにおいて冷却され除湿された再生用空気は、矢印45fに示すように、再生循環経路を介して凝縮部22bへ送風される。そして再生用空気は、凝縮部22bにおいて、再度冷媒から吸熱して加熱される。このような構成の再生経路40によって、除湿ロータ50へ再生用空気を循環供給することにより、除湿ロータ50に含まれる除湿剤の水分吸着能力の再生をより効率よく行なうことができる。   Specifically, in FIG. 6, a regeneration path 40 is provided above the circumferential surface of the water tank 3 (upper side in FIG. 2). The regeneration path 40 includes a regeneration circulation path that does not communicate with the outside of the apparatus and connects the evaporator 23a and the condenser 22b. Then, as shown in FIG. 7, the regenerating air cooled and dehumidified in the evaporating unit 23a is sent to the condensing unit 22b through the regenerating circulation path as indicated by an arrow 45f. The regeneration air is again heated by absorbing heat from the refrigerant in the condensing unit 22b. By regenerating and supplying regeneration air to the dehumidification rotor 50 through the regeneration path 40 having such a configuration, the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent contained in the dehumidification rotor 50 can be more efficiently regenerated.

図8を参照して、乾燥経路および再生経路の構成、ならびに、乾燥用空気および再生用空気の流れについて説明する。図8において、除湿ロータ50は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。凝縮器22は、凝縮部22aと凝縮部22bとを有し、先に冷媒が流れる凝縮部22aが乾燥経路30に配され、凝縮部22bが再生経路40に配される。蒸発器23は、蒸発部23aと蒸発部23bとを有し、先に冷媒が流れる蒸発部23aが再生経路40に配され、蒸発部23bが乾燥経路30に配される。   With reference to FIG. 8, the configuration of the drying path and the regeneration path, and the flow of the drying air and the regeneration air will be described. In FIG. 8, the dehumidifying rotor 50 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The condenser 22 has a condensing part 22a and a condensing part 22b, the condensing part 22a through which the refrigerant flows first is arranged in the drying path 30, and the condensing part 22b is arranged in the regeneration path 40. The evaporator 23 includes an evaporator 23a and an evaporator 23b. The evaporator 23a through which the refrigerant flows first is disposed in the regeneration path 40, and the evaporator 23b is disposed in the drying path 30.

乾燥経路30は、除湿ロータ50と、凝縮部22aと、回転槽5と、蒸発部23bとを連結して構成される。乾燥用空気は、矢印35bに示すように、除湿ロータ50から凝縮部22aへ向かって流れる。また矢印35cに示すように、凝縮部22aから回転槽5へ向かって流れる。また矢印35dに示すように、回転槽5から蒸発部23bへ向かって流れる。また矢印35fに示すように、蒸発部23bと除湿ロータ50とを連結する乾燥循環経路を介して、蒸発部23bから除湿ロータ50へ向かって流れる。そして、乾燥用空気は、除湿ロータ50において、乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって除湿されるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱によって加熱される。次に乾燥用空気は、凝縮部22aにおいて、冷媒から吸熱してさらに加熱される。次に乾燥用空気は、回転槽5において、回転槽5の内部に投入された洗濯物を乾燥させ、洗濯物が含む水分を吸湿する。次に乾燥用空気は、蒸発部23bにおいて、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。その後乾燥用空気は、除湿ロータ50において再度除湿されるとともに加熱される。   The drying path 30 is configured by connecting the dehumidification rotor 50, the condensing unit 22a, the rotating tub 5, and the evaporation unit 23b. As shown by the arrow 35b, the drying air flows from the dehumidifying rotor 50 toward the condensing unit 22a. Moreover, as shown by the arrow 35c, it flows toward the rotation tank 5 from the condensation part 22a. Moreover, as shown by the arrow 35d, it flows toward the evaporation part 23b from the rotating tank 5. FIG. Further, as indicated by an arrow 35f, the air flows from the evaporation unit 23b toward the dehumidification rotor 50 via a drying circulation path that connects the evaporation unit 23b and the dehumidification rotor 50. The drying air is dehumidified by the dehumidifying rotor 50 by adsorbing the moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, and is heated by the heat generated by the moisture adsorption of the dehumidifying agent. Next, the drying air is further heated by absorbing heat from the refrigerant in the condensing unit 22a. Next, the drying air dries the laundry put into the rotary tub 5 in the rotary tub 5 and absorbs moisture contained in the laundry. Next, the drying air is dehumidified in the evaporation section 23b by being absorbed by the refrigerant and cooled. Thereafter, the drying air is dehumidified again in the dehumidifying rotor 50 and heated.

再生経路40は、凝縮部22bと、除湿ロータ50と、蒸発部23aとを連結して構成される。再生用空気は、矢印45bに示すように、凝縮部22bから除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印45dに示すように、除湿ロータ50から蒸発部23aへ向かって流れる。また矢印45fに示すように、蒸発部23aと凝縮部22bとを連結する再生循環経路を介して、蒸発部23aから凝縮部22bへ向かって流れる。そして、再生用空気は、凝縮部22bにおいて、冷媒から吸熱して加熱される。次に再生用空気は、除湿ロータ50において、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。次に再生用空気は、蒸発部23aにおいて、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。その後再生用空気は、凝縮部22bにおいて、再度冷媒から吸熱して加熱される。このような再生用空気の流れによって、除湿ロータ50へ再生用空気を循環供給することにより、除湿ロータ50に含まれる除湿剤の水分吸着能力の再生をより効率よく行なうことができる。また、乾燥用空気を洗濯乾燥機外へ排出せず乾燥経路30内を循環させ、かつ再生用空気を洗濯乾燥機外へ排出せず再生経路40内を循環させて、乾燥運転を行なうことにより、さらに洗濯乾燥機外の温度や湿度環境に大きな影響を与えることなく乾燥運転することができる。   The regeneration path 40 is configured by connecting the condensing unit 22b, the dehumidifying rotor 50, and the evaporation unit 23a. The regeneration air flows from the condensing unit 22b toward the dehumidifying rotor 50 as indicated by an arrow 45b. Moreover, as shown by the arrow 45d, it flows toward the evaporation part 23a from the dehumidification rotor 50. FIG. As indicated by an arrow 45f, the refrigerant flows from the evaporator 23a toward the condenser 22b through a regeneration circulation path that connects the evaporator 23a and the condenser 22b. Then, the regeneration air absorbs heat from the refrigerant and is heated in the condensing unit 22b. Next, the regenerating air causes the dehumidifying rotor 50 to desorb moisture from the dehumidifying agent to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent. Next, the regeneration air is dehumidified by being absorbed by the refrigerant and cooled in the evaporator 23a. Thereafter, the regeneration air is again heated by absorbing heat from the refrigerant in the condensing unit 22b. By recirculating and supplying regeneration air to the dehumidification rotor 50 by such a flow of regeneration air, the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent contained in the dehumidification rotor 50 can be more efficiently regenerated. In addition, the drying air is circulated in the drying path 30 without being discharged outside the washing dryer, and the drying air is circulated in the regeneration path 40 without being discharged outside the washing dryer. In addition, the drying operation can be performed without greatly affecting the temperature and humidity environment outside the washing dryer.

(実施の形態3)
図9は、この発明の実施の形態3の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。図9を参照して、乾燥経路および再生経路の構成、ならびに、乾燥用空気および再生用空気の流れについて説明する。図9において、除湿ロータ50は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。凝縮器22は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。
(Embodiment 3)
FIG. 9 is a block diagram of a drying route and a regeneration route of the washing / drying machine according to the third embodiment of the present invention. With reference to FIG. 9, the configuration of the drying path and the regeneration path, and the flow of the drying air and the regeneration air will be described. In FIG. 9, the dehumidifying rotor 50 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The condenser 22 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40.

乾燥経路30は、除湿ロータ50と、凝縮器22と、回転槽5と、蒸発器23とを連結して構成される。乾燥用空気は、矢印35aに示すように、機外から流入し、除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印35bに示すように、除湿ロータ50から凝縮器22へ向かって流れる。また矢印35cに示すように、凝縮器22から回転槽5へ向かって流れる。また矢印35dに示すように、回転槽5から蒸発器23へ向かって流れる。また矢印35eに示すように、蒸発器23から、機外へ排出される。そして、乾燥用空気は、除湿ロータ50において、乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって除湿されるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱によって加熱される。次に乾燥用空気は、凝縮器22において、冷媒から吸熱してさらに加熱される。次に乾燥用空気は、回転槽5において、回転槽5の内部に投入された洗濯物を乾燥させ、洗濯物が含む水分を吸湿する。次に乾燥用空気は、蒸発器23において、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。   The drying path 30 is configured by connecting the dehumidification rotor 50, the condenser 22, the rotary tank 5, and the evaporator 23. The drying air flows in from the outside of the machine and flows toward the dehumidifying rotor 50 as indicated by an arrow 35a. Moreover, as shown by the arrow 35b, it flows toward the condenser 22 from the dehumidification rotor 50. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35c, it flows toward the rotary tank 5 from the condenser 22. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35d, it flows toward the evaporator 23 from the rotary tank 5. Further, as shown by an arrow 35e, the gas is discharged from the evaporator 23 to the outside of the apparatus. The drying air is dehumidified by the dehumidifying rotor 50 by adsorbing the moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, and is heated by the heat generated by the moisture adsorption of the dehumidifying agent. Next, the drying air absorbs heat from the refrigerant and is further heated in the condenser 22. Next, the drying air dries the laundry put into the rotary tub 5 in the rotary tub 5 and absorbs moisture contained in the laundry. Next, the drying air is dehumidified in the evaporator 23 by being absorbed by the refrigerant and cooled.

再生経路40は、凝縮器22と、除湿ロータ50とを連結して構成される。再生用空気は、矢印45aに示すように、機外から流入し、凝縮器22へ向かって流れる。また矢印45bに示すように、凝縮器22から除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印45cに示すように、除湿ロータ50から、機外へ排出される。そして、再生用空気は、凝縮器22において、冷媒から吸熱して加熱される。次に再生用空気は、除湿ロータ50において、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。   The regeneration path 40 is configured by connecting the condenser 22 and the dehumidifying rotor 50. The regeneration air flows from outside the apparatus and flows toward the condenser 22 as indicated by an arrow 45a. Moreover, as shown by the arrow 45b, it flows toward the dehumidification rotor 50 from the condenser 22. FIG. Further, as shown by an arrow 45c, the air is discharged from the dehumidifying rotor 50 to the outside of the machine. Then, the regeneration air is heated by absorbing heat from the refrigerant in the condenser 22. Next, the regenerating air causes the dehumidifying rotor 50 to desorb moisture from the dehumidifying agent to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent.

(実施の形態4)
図10は、この発明の実施の形態4の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。図10を参照して、乾燥経路および再生経路の構成、ならびに、乾燥用空気および再生用空気の流れについて説明する。図10において、除湿ロータ50は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。凝縮器22は、凝縮部22aと凝縮部22bとを有し、先に冷媒が流れる凝縮部22aが乾燥経路30に配され、凝縮部22bが再生経路40に配される。
(Embodiment 4)
FIG. 10 is a block diagram of a drying path and a regeneration path of the washing / drying machine according to Embodiment 4 of the present invention. With reference to FIG. 10, the configuration of the drying path and the regeneration path, and the flow of the drying air and the regeneration air will be described. In FIG. 10, the dehumidifying rotor 50 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The condenser 22 has a condensing part 22a and a condensing part 22b, the condensing part 22a through which the refrigerant flows first is arranged in the drying path 30, and the condensing part 22b is arranged in the regeneration path 40.

乾燥経路30は、除湿ロータ50と、凝縮部22aと、回転槽5と、蒸発器23とを連結して構成される。乾燥用空気は、矢印35aに示すように、機外から流入し、除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印35bに示すように、除湿ロータ50から凝縮部22aへ向かって流れる。また矢印35cに示すように、凝縮部22aから回転槽5へ向かって流れる。また矢印35dに示すように、回転槽5から蒸発器23へ向かって流れる。また矢印35eに示すように、蒸発器23から、機外へ排出される。そして、乾燥用空気は、除湿ロータ50において、乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって除湿されるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱によって加熱される。次に乾燥用空気は、凝縮部22aにおいて、冷媒から吸熱してさらに加熱される。次に乾燥用空気は、回転槽5において、回転槽5の内部に投入された洗濯物を乾燥させ、洗濯物が含む水分を吸湿する。次に乾燥用空気は、蒸発器23において、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。   The drying path 30 is configured by connecting the dehumidification rotor 50, the condensing unit 22 a, the rotary tank 5, and the evaporator 23. The drying air flows in from the outside of the machine and flows toward the dehumidifying rotor 50 as indicated by an arrow 35a. Moreover, as shown by the arrow 35b, it flows toward the condensation part 22a from the dehumidification rotor 50. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35c, it flows toward the rotation tank 5 from the condensation part 22a. Moreover, as shown by the arrow 35d, it flows toward the evaporator 23 from the rotary tank 5. Moreover, as shown by the arrow 35e, it is discharged | emitted from the evaporator 23 outside the apparatus. The drying air is dehumidified by the dehumidifying rotor 50 by adsorbing the moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, and is heated by the heat generated by the moisture adsorption of the dehumidifying agent. Next, the drying air is further heated by absorbing heat from the refrigerant in the condensing unit 22a. Next, the drying air dries the laundry put into the rotary tub 5 in the rotary tub 5 and absorbs moisture contained in the laundry. Next, the drying air is dehumidified in the evaporator 23 by being absorbed by the refrigerant and cooled.

再生経路40は、凝縮部22bと、除湿ロータ50とを連結して構成される。再生用空気は、矢印45aに示すように、機外から流入し、凝縮部22bへ向かって流れる。また矢印45bに示すように、凝縮部22bから除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印45cに示すように、除湿ロータ50から、機外へ排出される。そして、再生用空気は、凝縮部22bにおいて、冷媒から吸熱して加熱される。次に再生用空気は、除湿ロータ50において、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。   The regeneration path 40 is configured by connecting the condensing unit 22 b and the dehumidifying rotor 50. As shown by the arrow 45a, the regeneration air flows from outside the apparatus and flows toward the condensing unit 22b. Moreover, as shown by the arrow 45b, it flows toward the dehumidification rotor 50 from the condensation part 22b. Further, as shown by an arrow 45c, the air is discharged from the dehumidifying rotor 50 to the outside of the machine. Then, the regeneration air absorbs heat from the refrigerant and is heated in the condensing unit 22b. Next, the regenerating air causes the dehumidifying rotor 50 to desorb moisture from the dehumidifying agent to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent.

(実施の形態5)
図11は、この発明の実施の形態5の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。図11を参照して、乾燥経路および再生経路の構成、ならびに、乾燥用空気および再生用空気の流れについて説明する。図11において、除湿ロータ50は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。凝縮器22は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。蒸発器23は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。
(Embodiment 5)
FIG. 11 is a block diagram of a drying route and a regeneration route of the washing / drying machine according to the fifth embodiment of the present invention. With reference to FIG. 11, the configuration of the drying path and the regeneration path, and the flow of the drying air and the regeneration air will be described. In FIG. 11, the dehumidification rotor 50 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The condenser 22 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The evaporator 23 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40.

乾燥経路30は、除湿ロータ50と、凝縮器22と、回転槽5と、蒸発器23とを連結して構成される。乾燥用空気は、矢印35aに示すように、機外から流入し、除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印35bに示すように、除湿ロータ50から凝縮器22へ向かって流れる。また矢印35cに示すように、凝縮器22から回転槽5へ向かって流れる。また矢印35dに示すように、回転槽5から蒸発器23へ向かって流れる。また矢印35eに示すように、蒸発器23から、機外へ排出される。そして、乾燥用空気は、除湿ロータ50において、乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって除湿されるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱によって加熱される。次に乾燥用空気は、凝縮器22において、冷媒から吸熱してさらに加熱される。次に乾燥用空気は、回転槽5において、回転槽5の内部に投入された洗濯物を乾燥させ、洗濯物が含む水分を吸湿する。次に乾燥用空気は、蒸発器23において、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。   The drying path 30 is configured by connecting the dehumidification rotor 50, the condenser 22, the rotary tank 5, and the evaporator 23. The drying air flows in from the outside of the machine and flows toward the dehumidifying rotor 50 as indicated by an arrow 35a. Moreover, as shown by the arrow 35b, it flows toward the condenser 22 from the dehumidification rotor 50. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35c, it flows toward the rotary tank 5 from the condenser 22. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35d, it flows toward the evaporator 23 from the rotary tank 5. Further, as shown by an arrow 35e, the gas is discharged from the evaporator 23 to the outside of the apparatus. The drying air is dehumidified by the dehumidifying rotor 50 by adsorbing the moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, and is heated by the heat generated by the moisture adsorption of the dehumidifying agent. Next, the drying air absorbs heat from the refrigerant and is further heated in the condenser 22. Next, the drying air dries the laundry put into the rotary tub 5 in the rotary tub 5 and absorbs moisture contained in the laundry. Next, the drying air is dehumidified in the evaporator 23 by being absorbed by the refrigerant and cooled.

再生経路40は、凝縮器22と、除湿ロータ50と、蒸発器23とを連結して構成される。再生用空気は、矢印45aに示すように、機外から流入し、凝縮器22へ向かって流れる。また矢印45bに示すように、凝縮器22から除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印45dに示すように、除湿ロータ50から蒸発器23へ向かって流れる。また矢印45eに示すように、蒸発器23から、機外へ排出される。そして、再生用空気は、凝縮器22において、冷媒から吸熱して加熱される。次に再生用空気は、除湿ロータ50において、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。次に再生用空気は、蒸発器23において、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。   The regeneration path 40 is configured by connecting the condenser 22, the dehumidifying rotor 50, and the evaporator 23. The regeneration air flows from outside the apparatus and flows toward the condenser 22 as indicated by an arrow 45a. Moreover, as shown by the arrow 45b, it flows toward the dehumidification rotor 50 from the condenser 22. FIG. Moreover, as shown by the arrow 45d, it flows toward the evaporator 23 from the dehumidification rotor 50. FIG. Further, as indicated by an arrow 45e, the gas is discharged from the evaporator 23 to the outside of the apparatus. Then, the regeneration air is heated by absorbing heat from the refrigerant in the condenser 22. Next, the regenerating air causes the dehumidifying rotor 50 to desorb moisture from the dehumidifying agent to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent. Next, the regeneration air is dehumidified in the evaporator 23 by being absorbed by the refrigerant and cooled.

(実施の形態6)
図12は、この発明の実施の形態6の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。図12を参照して、乾燥経路および再生経路の構成、ならびに、乾燥用空気および再生用空気の流れについて説明する。図12において、除湿ロータ50は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。凝縮器22は、凝縮部22aと凝縮部22bとを有し、先に冷媒が流れる凝縮部22aが乾燥経路30に配され、凝縮部22bが再生経路40に配される。蒸発器23は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。
(Embodiment 6)
FIG. 12 is a block diagram of a drying route and a regeneration route of the washing / drying machine according to Embodiment 6 of the present invention. With reference to FIG. 12, the configuration of the drying path and the regeneration path, and the flow of the drying air and the regeneration air will be described. In FIG. 12, the dehumidification rotor 50 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The condenser 22 has a condensing part 22a and a condensing part 22b, the condensing part 22a through which the refrigerant flows first is arranged in the drying path 30, and the condensing part 22b is arranged in the regeneration path 40. The evaporator 23 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40.

乾燥経路30は、除湿ロータ50と、凝縮部22aと、回転槽5と、蒸発器23とを連結して構成される。乾燥用空気は、矢印35aに示すように、機外から流入し、除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印35bに示すように、除湿ロータ50から凝縮部22aへ向かって流れる。また矢印35cに示すように、凝縮部22aから回転槽5へ向かって流れる。また矢印35dに示すように、回転槽5から蒸発器23へ向かって流れる。また矢印35eに示すように、蒸発器23から、機外へ排出される。そして、乾燥用空気は、除湿ロータ50において、乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって除湿されるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱によって加熱される。次に乾燥用空気は、凝縮部22aにおいて、冷媒から吸熱してさらに加熱される。次に乾燥用空気は、回転槽5において、回転槽5の内部に投入された洗濯物を乾燥させ、洗濯物が含む水分を吸湿する。次に乾燥用空気は、蒸発器23において、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。   The drying path 30 is configured by connecting the dehumidification rotor 50, the condensing unit 22 a, the rotary tank 5, and the evaporator 23. The drying air flows in from the outside of the machine and flows toward the dehumidifying rotor 50 as indicated by an arrow 35a. Moreover, as shown by the arrow 35b, it flows toward the condensation part 22a from the dehumidification rotor 50. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35c, it flows toward the rotation tank 5 from the condensation part 22a. Moreover, as shown by the arrow 35d, it flows toward the evaporator 23 from the rotary tank 5. Further, as shown by an arrow 35e, the gas is discharged from the evaporator 23 to the outside of the apparatus. The drying air is dehumidified by the dehumidifying rotor 50 by adsorbing the moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, and is heated by the heat generated by the moisture adsorption of the dehumidifying agent. Next, the drying air is further heated by absorbing heat from the refrigerant in the condensing unit 22a. Next, the drying air dries the laundry put into the rotary tub 5 in the rotary tub 5 and absorbs moisture contained in the laundry. Next, the drying air is dehumidified in the evaporator 23 by being absorbed by the refrigerant and cooled.

再生経路40は、凝縮部22bと、除湿ロータ50と、蒸発器23とを連結して構成される。再生用空気は、矢印45aに示すように、機外から流入し、凝縮部22bへ向かって流れる。また矢印45bに示すように、凝縮部22bから除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印45dに示すように、除湿ロータ50から蒸発器23へ向かって流れる。また矢印45eに示すように、蒸発器23から、機外へ排出される。そして、再生用空気は、凝縮部22bにおいて、冷媒から吸熱して加熱される。次に再生用空気は、除湿ロータ50において、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。次に再生用空気は、蒸発器23において、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。   The regeneration path 40 is configured by connecting the condensing unit 22b, the dehumidifying rotor 50, and the evaporator 23. As shown by the arrow 45a, the regeneration air flows from outside the apparatus and flows toward the condensing unit 22b. Moreover, as shown by the arrow 45b, it flows toward the dehumidification rotor 50 from the condensation part 22b. Moreover, as shown by the arrow 45d, it flows toward the evaporator 23 from the dehumidification rotor 50. FIG. Further, as indicated by an arrow 45e, the gas is discharged from the evaporator 23 to the outside of the apparatus. Then, the regeneration air absorbs heat from the refrigerant and is heated in the condensing unit 22b. Next, the regenerating air causes the dehumidifying rotor 50 to desorb moisture from the dehumidifying agent to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent. Next, the regeneration air is dehumidified in the evaporator 23 by being absorbed by the refrigerant and cooled.

(実施の形態7)
図13は、この発明の実施の形態7の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。図13を参照して、乾燥経路および再生経路の構成、ならびに、乾燥用空気および再生用空気の流れについて説明する。図13において、除湿ロータ50は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。凝縮器22は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。蒸発器23は、蒸発部23aと蒸発部23bとを有し、先に冷媒が流れる蒸発部23aが再生経路40に配され、蒸発部23bが乾燥経路30に配される。
(Embodiment 7)
FIG. 13 is a block diagram of a drying route and a regeneration route of a washing / drying machine according to Embodiment 7 of the present invention. With reference to FIG. 13, the configuration of the drying path and the regeneration path, and the flow of the drying air and the regeneration air will be described. In FIG. 13, the dehumidifying rotor 50 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The condenser 22 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The evaporator 23 includes an evaporator 23a and an evaporator 23b. The evaporator 23a through which the refrigerant flows first is disposed in the regeneration path 40, and the evaporator 23b is disposed in the drying path 30.

乾燥経路30は、除湿ロータ50と、凝縮器22と、回転槽5と、蒸発部23bとを連結して構成される。乾燥用空気は、矢印35aに示すように、機外から流入し、除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印35bに示すように、除湿ロータ50から凝縮器22へ向かって流れる。また矢印35cに示すように、凝縮器22から回転槽5へ向かって流れる。また矢印35dに示すように、回転槽5から蒸発部23bへ向かって流れる。また矢印35eに示すように、蒸発部23bから、機外へ排出される。そして、乾燥用空気は、除湿ロータ50において、乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって除湿されるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱によって加熱される。次に乾燥用空気は、凝縮器22において、冷媒から吸熱してさらに加熱される。次に乾燥用空気は、回転槽5において、回転槽5の内部に投入された洗濯物を乾燥させ、洗濯物が含む水分を吸湿する。次に乾燥用空気は、蒸発部23bにおいて、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。   The drying path 30 is configured by connecting the dehumidification rotor 50, the condenser 22, the rotary tank 5, and the evaporation unit 23b. The drying air flows in from the outside of the machine and flows toward the dehumidifying rotor 50 as indicated by an arrow 35a. Moreover, as shown by the arrow 35b, it flows toward the condenser 22 from the dehumidification rotor 50. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35c, it flows toward the rotary tank 5 from the condenser 22. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35d, it flows toward the evaporation part 23b from the rotating tank 5. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35e, it is discharged | emitted from the evaporation part 23b outside the apparatus. The drying air is dehumidified by the dehumidifying rotor 50 by adsorbing the moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, and is heated by the heat generated by the moisture adsorption of the dehumidifying agent. Next, the drying air absorbs heat from the refrigerant and is further heated in the condenser 22. Next, the drying air dries the laundry put into the rotary tub 5 in the rotary tub 5 and absorbs moisture contained in the laundry. Next, the drying air is dehumidified in the evaporation section 23b by being absorbed by the refrigerant and cooled.

再生経路40は、凝縮器22と、除湿ロータ50と、蒸発部23aとを連結して構成される。再生用空気は、矢印45aに示すように、機外から流入し、凝縮器22へ向かって流れる。また矢印45bに示すように、凝縮器22から除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印45dに示すように、除湿ロータ50から蒸発部23aへ向かって流れる。また矢印45eに示すように、蒸発部23aから、機外へ排出される。そして、再生用空気は、凝縮器22において、冷媒から吸熱して加熱される。次に再生用空気は、除湿ロータ50において、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。次に再生用空気は、蒸発部23aにおいて、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。   The regeneration path 40 is configured by connecting the condenser 22, the dehumidifying rotor 50, and the evaporation unit 23a. The regeneration air flows from outside the apparatus and flows toward the condenser 22 as indicated by an arrow 45a. Moreover, as shown by the arrow 45b, it flows toward the dehumidification rotor 50 from the condenser 22. FIG. Moreover, as shown by the arrow 45d, it flows toward the evaporation part 23a from the dehumidification rotor 50. FIG. Moreover, as shown by the arrow 45e, it is discharged | emitted from the evaporation part 23a outside the apparatus. Then, the regeneration air is heated by absorbing heat from the refrigerant in the condenser 22. Next, the regenerating air causes the dehumidifying rotor 50 to desorb moisture from the dehumidifying agent to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent. Next, the regeneration air is dehumidified by being absorbed by the refrigerant and cooled in the evaporator 23a.

(実施の形態8)
図14は、この発明の実施の形態8の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。図14を参照して、乾燥経路および再生経路の構成、ならびに、乾燥用空気および再生用空気の流れについて説明する。図14において、除湿ロータ50は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。凝縮器22は、凝縮部22aと凝縮部22bとを有し、先に冷媒が流れる凝縮部22aが乾燥経路30に配され、凝縮部22bが再生経路40に配される。蒸発器23は、蒸発部23aと蒸発部23bとを有し、先に冷媒が流れる蒸発部23aが再生経路40に配され、蒸発部23bが乾燥経路30に配される。
(Embodiment 8)
FIG. 14 is a block diagram of a drying route and a regeneration route of the washing / drying machine according to the eighth embodiment of the present invention. With reference to FIG. 14, the configuration of the drying path and the regeneration path, and the flow of the drying air and the regeneration air will be described. In FIG. 14, the dehumidifying rotor 50 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The condenser 22 has a condensing part 22a and a condensing part 22b, the condensing part 22a through which the refrigerant flows first is arranged in the drying path 30, and the condensing part 22b is arranged in the regeneration path 40. The evaporator 23 includes an evaporator 23a and an evaporator 23b. The evaporator 23a through which the refrigerant flows first is disposed in the regeneration path 40, and the evaporator 23b is disposed in the drying path 30.

乾燥経路30は、除湿ロータ50と、凝縮部22aと、回転槽5と、蒸発部23bとを連結して構成される。乾燥用空気は、矢印35aに示すように、機外から流入し、除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印35bに示すように、除湿ロータ50から凝縮部22aへ向かって流れる。また矢印35cに示すように、凝縮部22aから回転槽5へ向かって流れる。また矢印35dに示すように、回転槽5から蒸発部23bへ向かって流れる。また矢印35eに示すように、蒸発部23bから、機外へ排出される。そして、乾燥用空気は、除湿ロータ50において、乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって除湿されるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱によって加熱される。次に乾燥用空気は、凝縮部22aにおいて、冷媒から吸熱してさらに加熱される。次に乾燥用空気は、回転槽5において、回転槽5の内部に投入された洗濯物を乾燥させ、洗濯物が含む水分を吸湿する。次に乾燥用空気は、蒸発部23bにおいて、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。   The drying path 30 is configured by connecting the dehumidification rotor 50, the condensing unit 22a, the rotating tub 5, and the evaporation unit 23b. The drying air flows in from the outside of the machine and flows toward the dehumidifying rotor 50 as indicated by an arrow 35a. Moreover, as shown by the arrow 35b, it flows toward the condensation part 22a from the dehumidification rotor 50. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35c, it flows toward the rotation tank 5 from the condensation part 22a. Moreover, as shown by the arrow 35d, it flows toward the evaporation part 23b from the rotating tank 5. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35e, it is discharged | emitted from the evaporation part 23b outside the apparatus. The drying air is dehumidified by the dehumidifying rotor 50 by adsorbing the moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, and is heated by the heat generated by the moisture adsorption of the dehumidifying agent. Next, the drying air is further heated by absorbing heat from the refrigerant in the condensing unit 22a. Next, the drying air dries the laundry put into the rotary tub 5 in the rotary tub 5 and absorbs moisture contained in the laundry. Next, the drying air is dehumidified in the evaporation section 23b by being absorbed by the refrigerant and cooled.

再生経路40は、凝縮部22bと、除湿ロータ50と、蒸発部23aとを連結して構成される。再生用空気は、矢印45aに示すように、機外から流入し、凝縮部22bへ向かって流れる。また矢印45bに示すように、凝縮部22bから除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印45dに示すように、除湿ロータ50から蒸発部23aへ向かって流れる。また矢印45eに示すように、蒸発部23aから、機外へ排出される。そして、再生用空気は、凝縮部22bにおいて、冷媒から吸熱して加熱される。次に再生用空気は、除湿ロータ50において、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。次に再生用空気は、蒸発部23aにおいて、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。   The regeneration path 40 is configured by connecting the condensing unit 22b, the dehumidifying rotor 50, and the evaporation unit 23a. As shown by the arrow 45a, the regeneration air flows from outside the apparatus and flows toward the condensing unit 22b. Moreover, as shown by the arrow 45b, it flows toward the dehumidification rotor 50 from the condensation part 22b. Moreover, as shown by the arrow 45d, it flows toward the evaporation part 23a from the dehumidification rotor 50. FIG. Moreover, as shown by the arrow 45e, it is discharged | emitted from the evaporation part 23a outside the apparatus. Then, the regeneration air absorbs heat from the refrigerant and is heated in the condensing unit 22b. Next, the regenerating air causes the dehumidifying rotor 50 to desorb moisture from the dehumidifying agent to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent. Next, the regeneration air is dehumidified by being absorbed by the refrigerant and cooled in the evaporator 23a.

(実施の形態9)
図15は、この発明の実施の形態9の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。図15を参照して、乾燥経路および再生経路の構成、ならびに、乾燥用空気および再生用空気の流れについて説明する。図15において、除湿ロータ50は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。凝縮器22は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。
(Embodiment 9)
FIG. 15 is a block diagram of a drying route and a regeneration route of the washing / drying machine according to the ninth embodiment of the present invention. With reference to FIG. 15, the configuration of the drying path and the regeneration path, and the flow of the drying air and the regeneration air will be described. In FIG. 15, the dehumidifying rotor 50 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The condenser 22 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40.

乾燥経路30は、除湿ロータ50と、凝縮器22と、回転槽5と、蒸発器23とを連結して構成される。乾燥用空気は、矢印35bに示すように、除湿ロータ50から凝縮器22へ向かって流れる。また矢印35cに示すように、凝縮器22から回転槽5へ向かって流れる。また矢印35dに示すように、回転槽5から蒸発器23へ向かって流れる。また矢印35fに示すように、蒸発器23と除湿ロータ50とを連結する乾燥循環経路を介して、蒸発器23から除湿ロータ50へ向かって流れる。そして、乾燥用空気は、除湿ロータ50において、乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって除湿されるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱によって加熱される。次に乾燥用空気は、凝縮器22において、冷媒から吸熱してさらに加熱される。次に乾燥用空気は、回転槽5において、回転槽5の内部に投入された洗濯物を乾燥させ、洗濯物が含む水分を吸湿する。次に乾燥用空気は、蒸発器23において、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。その後乾燥用空気は、除湿ロータ50において再度除湿されるとともに加熱される。   The drying path 30 is configured by connecting the dehumidification rotor 50, the condenser 22, the rotary tank 5, and the evaporator 23. The drying air flows from the dehumidifying rotor 50 toward the condenser 22 as indicated by an arrow 35b. Moreover, as shown by the arrow 35c, it flows toward the rotary tank 5 from the condenser 22. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35d, it flows toward the evaporator 23 from the rotary tank 5. Further, as indicated by an arrow 35 f, the air flows from the evaporator 23 toward the dehumidification rotor 50 through a drying circulation path that connects the evaporator 23 and the dehumidification rotor 50. The drying air is dehumidified by the dehumidifying rotor 50 by adsorbing the moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, and is heated by the heat generated by the moisture adsorption of the dehumidifying agent. Next, the drying air absorbs heat from the refrigerant and is further heated in the condenser 22. Next, the drying air dries the laundry put into the rotary tub 5 in the rotary tub 5 and absorbs moisture contained in the laundry. Next, the drying air is dehumidified in the evaporator 23 by being absorbed by the refrigerant and cooled. Thereafter, the drying air is dehumidified again in the dehumidifying rotor 50 and heated.

再生経路40は、凝縮器22と、除湿ロータ50とを連結して構成される。再生用空気は、矢印45aに示すように、機外から流入し、凝縮器22へ向かって流れる。また矢印45bに示すように、凝縮器22から除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印45cに示すように、除湿ロータ50から、機外へ排出される。そして、再生用空気は、凝縮器22において、冷媒から吸熱して加熱される。次に再生用空気は、除湿ロータ50において、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。   The regeneration path 40 is configured by connecting the condenser 22 and the dehumidifying rotor 50. The regeneration air flows from outside the apparatus and flows toward the condenser 22 as indicated by an arrow 45a. Moreover, as shown by the arrow 45b, it flows toward the dehumidification rotor 50 from the condenser 22. FIG. Further, as shown by an arrow 45c, the air is discharged from the dehumidifying rotor 50 to the outside of the machine. Then, the regeneration air is heated by absorbing heat from the refrigerant in the condenser 22. Next, the regenerating air causes the dehumidifying rotor 50 to desorb moisture from the dehumidifying agent to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent.

(実施の形態10)
図16は、この発明の実施の形態10の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。図16を参照して、乾燥経路および再生経路の構成、ならびに、乾燥用空気および再生用空気の流れについて説明する。図16において、除湿ロータ50は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。凝縮器22は、凝縮部22aと凝縮部22bとを有し、先に冷媒が流れる凝縮部22aが乾燥経路30に配され、凝縮部22bが再生経路40に配される。
(Embodiment 10)
FIG. 16 is a block diagram of a drying route and a regeneration route of the washing / drying machine according to the tenth embodiment of the present invention. With reference to FIG. 16, the configuration of the drying path and the regeneration path, and the flow of the drying air and the regeneration air will be described. In FIG. 16, the dehumidifying rotor 50 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The condenser 22 has a condensing part 22a and a condensing part 22b, the condensing part 22a through which the refrigerant flows first is arranged in the drying path 30, and the condensing part 22b is arranged in the regeneration path 40.

乾燥経路30は、除湿ロータ50と、凝縮部22aと、回転槽5と、蒸発器23とを連結して構成される。乾燥用空気は、矢印35bに示すように、除湿ロータ50から凝縮部22aへ向かって流れる。また矢印35cに示すように、凝縮部22aから回転槽5へ向かって流れる。また矢印35dに示すように、回転槽5から蒸発器23へ向かって流れる。また矢印35fに示すように、蒸発器23と除湿ロータ50とを連結する乾燥循環経路を介して、蒸発器23から除湿ロータ50へ向かって流れる。そして、乾燥用空気は、除湿ロータ50において、乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって除湿されるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱によって加熱される。次に乾燥用空気は、凝縮部22aにおいて、冷媒から吸熱してさらに加熱される。次に乾燥用空気は、回転槽5において、回転槽5の内部に投入された洗濯物を乾燥させ、洗濯物が含む水分を吸湿する。次に乾燥用空気は、蒸発器23において、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。その後乾燥用空気は、除湿ロータ50において再度除湿されるとともに加熱される。   The drying path 30 is configured by connecting the dehumidification rotor 50, the condensing unit 22 a, the rotary tank 5, and the evaporator 23. As shown by the arrow 35b, the drying air flows from the dehumidifying rotor 50 toward the condensing unit 22a. Moreover, as shown by the arrow 35c, it flows toward the rotation tank 5 from the condensation part 22a. Moreover, as shown by the arrow 35d, it flows toward the evaporator 23 from the rotary tank 5. Further, as indicated by an arrow 35 f, the air flows from the evaporator 23 toward the dehumidification rotor 50 through a drying circulation path that connects the evaporator 23 and the dehumidification rotor 50. The drying air is dehumidified by the dehumidifying rotor 50 by adsorbing the moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, and is heated by the heat generated by the moisture adsorption of the dehumidifying agent. Next, the drying air is further heated by absorbing heat from the refrigerant in the condensing unit 22a. Next, the drying air dries the laundry put into the rotary tub 5 in the rotary tub 5 and absorbs moisture contained in the laundry. Next, the drying air is dehumidified in the evaporator 23 by being absorbed by the refrigerant and cooled. Thereafter, the drying air is dehumidified again in the dehumidifying rotor 50 and heated.

再生経路40は、凝縮部22bと、除湿ロータ50とを連結して構成される。再生用空気は、矢印45aに示すように、機外から流入し、凝縮部22bへ向かって流れる。また矢印45bに示すように、凝縮部22bから除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印45cに示すように、除湿ロータ50から、機外へ排出される。そして、再生用空気は、凝縮部22bにおいて、冷媒から吸熱して加熱される。次に再生用空気は、除湿ロータ50において、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。   The regeneration path 40 is configured by connecting the condensing unit 22 b and the dehumidifying rotor 50. As shown by the arrow 45a, the regeneration air flows from outside the apparatus and flows toward the condensing unit 22b. Moreover, as shown by the arrow 45b, it flows toward the dehumidification rotor 50 from the condensation part 22b. Further, as shown by an arrow 45c, the air is discharged from the dehumidifying rotor 50 to the outside of the machine. Then, the regeneration air absorbs heat from the refrigerant and is heated in the condensing unit 22b. Next, the regenerating air causes the dehumidifying rotor 50 to desorb moisture from the dehumidifying agent to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent.

(実施の形態11)
図17は、この発明の実施の形態11の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。図17を参照して、乾燥経路および再生経路の構成、ならびに、乾燥用空気および再生用空気の流れについて説明する。図17において、除湿ロータ50は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。凝縮器22は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。蒸発器23は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。
(Embodiment 11)
FIG. 17 is a block diagram of a drying route and a regeneration route of the washing / drying machine according to the eleventh embodiment of the present invention. With reference to FIG. 17, the configuration of the drying path and the regeneration path, and the flow of the drying air and the regeneration air will be described. In FIG. 17, the dehumidifying rotor 50 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The condenser 22 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The evaporator 23 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40.

乾燥経路30は、除湿ロータ50と、凝縮器22と、回転槽5と、蒸発器23とを連結して構成される。乾燥用空気は、矢印35bに示すように、除湿ロータ50から凝縮器22へ向かって流れる。また矢印35cに示すように、凝縮器22から回転槽5へ向かって流れる。また矢印35dに示すように、回転槽5から蒸発器23へ向かって流れる。また矢印35fに示すように、蒸発器23と除湿ロータ50とを連結する乾燥循環経路を介して、蒸発器23から除湿ロータ50へ向かって流れる。そして、乾燥用空気は、除湿ロータ50において、乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって除湿されるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱によって加熱される。次に乾燥用空気は、凝縮器22において、冷媒から吸熱してさらに加熱される。次に乾燥用空気は、回転槽5において、回転槽5の内部に投入された洗濯物を乾燥させ、洗濯物が含む水分を吸湿する。次に乾燥用空気は、蒸発器23において、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。その後乾燥用空気は、除湿ロータ50において再度除湿されるとともに加熱される。   The drying path 30 is configured by connecting the dehumidification rotor 50, the condenser 22, the rotary tank 5, and the evaporator 23. The drying air flows from the dehumidifying rotor 50 toward the condenser 22 as indicated by an arrow 35b. Moreover, as shown by the arrow 35c, it flows toward the rotary tank 5 from the condenser 22. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35d, it flows toward the evaporator 23 from the rotary tank 5. Further, as indicated by an arrow 35 f, the air flows from the evaporator 23 toward the dehumidification rotor 50 through a drying circulation path that connects the evaporator 23 and the dehumidification rotor 50. The drying air is dehumidified by the dehumidifying rotor 50 by adsorbing the moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, and is heated by the heat generated by the moisture adsorption of the dehumidifying agent. Next, the drying air absorbs heat from the refrigerant and is further heated in the condenser 22. Next, the drying air dries the laundry put into the rotary tub 5 in the rotary tub 5 and absorbs moisture contained in the laundry. Next, the drying air is dehumidified in the evaporator 23 by being absorbed by the refrigerant and cooled. Thereafter, the drying air is dehumidified again in the dehumidifying rotor 50 and heated.

再生経路40は、凝縮器22と、除湿ロータ50と、蒸発器23とを連結して構成される。再生用空気は、矢印45aに示すように、機外から流入し、凝縮器22へ向かって流れる。また矢印45bに示すように、凝縮器22から除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印45dに示すように、除湿ロータ50から蒸発器23へ向かって流れる。また矢印45eに示すように、蒸発器23から、機外へ排出される。そして、再生用空気は、凝縮器22において、冷媒から吸熱して加熱される。次に再生用空気は、除湿ロータ50において、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。次に再生用空気は、蒸発器23において、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。   The regeneration path 40 is configured by connecting the condenser 22, the dehumidifying rotor 50, and the evaporator 23. The regeneration air flows from outside the apparatus and flows toward the condenser 22 as indicated by an arrow 45a. Moreover, as shown by the arrow 45b, it flows toward the dehumidification rotor 50 from the condenser 22. FIG. Moreover, as shown by the arrow 45d, it flows toward the evaporator 23 from the dehumidification rotor 50. FIG. Further, as indicated by an arrow 45e, the gas is discharged from the evaporator 23 to the outside of the apparatus. Then, the regeneration air is heated by absorbing heat from the refrigerant in the condenser 22. Next, the regenerating air causes the dehumidifying rotor 50 to desorb moisture from the dehumidifying agent to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent. Next, the regeneration air is dehumidified in the evaporator 23 by being absorbed by the refrigerant and cooled.

(実施の形態12)
図18は、この発明の実施の形態12の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。図18を参照して、乾燥経路および再生経路の構成、ならびに、乾燥用空気および再生用空気の流れについて説明する。図18において、除湿ロータ50は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。凝縮器22は、凝縮部22aと凝縮部22bとを有し、先に冷媒が流れる凝縮部22aが乾燥経路30に配され、凝縮部22bが再生経路40に配される。蒸発器23は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。
(Embodiment 12)
FIG. 18 is a block diagram of a drying route and a regeneration route of the washing / drying machine according to the twelfth embodiment of the present invention. With reference to FIG. 18, the configuration of the drying path and the regeneration path, and the flow of the drying air and the regeneration air will be described. In FIG. 18, the dehumidifying rotor 50 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The condenser 22 has a condensing part 22a and a condensing part 22b, the condensing part 22a through which the refrigerant flows first is arranged in the drying path 30, and the condensing part 22b is arranged in the regeneration path 40. The evaporator 23 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40.

乾燥経路30は、除湿ロータ50と、凝縮部22aと、回転槽5と、蒸発器23とを連結して構成される。乾燥用空気は、矢印35bに示すように、除湿ロータ50から凝縮部22aへ向かって流れる。また矢印35cに示すように、凝縮部22aから回転槽5へ向かって流れる。また矢印35dに示すように、回転槽5から蒸発器23へ向かって流れる。また矢印35fに示すように、蒸発器23と除湿ロータ50とを連結する乾燥循環経路を介して、蒸発器23から除湿ロータ50へ向かって流れる。そして、乾燥用空気は、除湿ロータ50において、乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって除湿されるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱によって加熱される。次に乾燥用空気は、凝縮部22aにおいて、冷媒から吸熱してさらに加熱される。次に乾燥用空気は、回転槽5において、回転槽5の内部に投入された洗濯物を乾燥させ、洗濯物が含む水分を吸湿する。次に乾燥用空気は、蒸発器23において、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。その後乾燥用空気は、除湿ロータ50において再度除湿されるとともに加熱される。   The drying path 30 is configured by connecting the dehumidification rotor 50, the condensing unit 22 a, the rotary tank 5, and the evaporator 23. As shown by the arrow 35b, the drying air flows from the dehumidifying rotor 50 toward the condensing unit 22a. Moreover, as shown by the arrow 35c, it flows toward the rotation tank 5 from the condensation part 22a. Moreover, as shown by the arrow 35d, it flows toward the evaporator 23 from the rotary tank 5. Further, as indicated by an arrow 35 f, the air flows from the evaporator 23 toward the dehumidification rotor 50 through a drying circulation path that connects the evaporator 23 and the dehumidification rotor 50. The drying air is dehumidified by the dehumidifying rotor 50 by adsorbing the moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, and is heated by the heat generated by the moisture adsorption of the dehumidifying agent. Next, the drying air is further heated by absorbing heat from the refrigerant in the condensing unit 22a. Next, the drying air dries the laundry put into the rotary tub 5 in the rotary tub 5 and absorbs moisture contained in the laundry. Next, the drying air is dehumidified in the evaporator 23 by being absorbed by the refrigerant and cooled. Thereafter, the drying air is dehumidified again in the dehumidifying rotor 50 and heated.

再生経路40は、凝縮部22bと、除湿ロータ50と、蒸発器23とを連結して構成される。再生用空気は、矢印45aに示すように、機外から流入し、凝縮部22bへ向かって流れる。また矢印45bに示すように、凝縮部22bから除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印45dに示すように、除湿ロータ50から蒸発器23へ向かって流れる。また矢印45eに示すように、蒸発器23から、機外へ排出される。そして、再生用空気は、凝縮部22bにおいて、冷媒から吸熱して加熱される。次に再生用空気は、除湿ロータ50において、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。次に再生用空気は、蒸発器23において、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。   The regeneration path 40 is configured by connecting the condensing unit 22b, the dehumidifying rotor 50, and the evaporator 23. As shown by the arrow 45a, the regeneration air flows from outside the apparatus and flows toward the condensing unit 22b. Moreover, as shown by the arrow 45b, it flows toward the dehumidification rotor 50 from the condensation part 22b. Moreover, as shown by the arrow 45d, it flows toward the evaporator 23 from the dehumidification rotor 50. FIG. Further, as indicated by an arrow 45e, the gas is discharged from the evaporator 23 to the outside of the apparatus. Then, the regeneration air absorbs heat from the refrigerant and is heated in the condensing unit 22b. Next, the regenerating air causes the dehumidifying rotor 50 to desorb moisture from the dehumidifying agent to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent. Next, the regeneration air is dehumidified in the evaporator 23 by being absorbed by the refrigerant and cooled.

(実施の形態13)
図19は、この発明の実施の形態13の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。図19を参照して、乾燥経路および再生経路の構成、ならびに、乾燥用空気および再生用空気の流れについて説明する。図19において、除湿ロータ50は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。凝縮器22は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。蒸発器23は、蒸発部23aと蒸発部23bとを有し、先に冷媒が流れる蒸発部23aが再生経路40に配され、蒸発部23bが乾燥経路30に配される。
(Embodiment 13)
FIG. 19 is a block diagram of a drying route and a regeneration route of a washing / drying machine according to Embodiment 13 of the present invention. With reference to FIG. 19, the configuration of the drying path and the regeneration path, and the flow of the drying air and the regeneration air will be described. In FIG. 19, the dehumidification rotor 50 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The condenser 22 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The evaporator 23 includes an evaporator 23a and an evaporator 23b. The evaporator 23a through which the refrigerant flows first is disposed in the regeneration path 40, and the evaporator 23b is disposed in the drying path 30.

乾燥経路30は、除湿ロータ50と、凝縮器22と、回転槽5と、蒸発部23bとを連結して構成される。乾燥用空気は、矢印35bに示すように、除湿ロータ50から凝縮器22へ向かって流れる。また矢印35cに示すように、凝縮器22から回転槽5へ向かって流れる。また矢印35dに示すように、回転槽5から蒸発部23bへ向かって流れる。また矢印35fに示すように、蒸発部23bと除湿ロータ50とを連結する乾燥循環経路を介して、蒸発部23bから除湿ロータ50へ向かって流れる。そして、乾燥用空気は、除湿ロータ50において、乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって除湿されるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱によって加熱される。次に乾燥用空気は、凝縮器22において、冷媒から吸熱してさらに加熱される。次に乾燥用空気は、回転槽5において、回転槽5の内部に投入された洗濯物を乾燥させ、洗濯物が含む水分を吸湿する。次に乾燥用空気は、蒸発部23bにおいて、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。その後乾燥用空気は、除湿ロータ50において再度除湿されるとともに加熱される。   The drying path 30 is configured by connecting the dehumidification rotor 50, the condenser 22, the rotary tank 5, and the evaporation unit 23b. The drying air flows from the dehumidifying rotor 50 toward the condenser 22 as indicated by an arrow 35b. Moreover, as shown by the arrow 35c, it flows toward the rotary tank 5 from the condenser 22. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35d, it flows toward the evaporation part 23b from the rotating tank 5. FIG. Further, as indicated by an arrow 35f, the air flows from the evaporation unit 23b toward the dehumidification rotor 50 via a drying circulation path that connects the evaporation unit 23b and the dehumidification rotor 50. The drying air is dehumidified by the dehumidifying rotor 50 by adsorbing the moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, and is heated by the heat generated by the moisture adsorption of the dehumidifying agent. Next, the drying air absorbs heat from the refrigerant and is further heated in the condenser 22. Next, the drying air dries the laundry put into the rotary tub 5 in the rotary tub 5 and absorbs moisture contained in the laundry. Next, the drying air is dehumidified in the evaporation section 23b by being absorbed by the refrigerant and cooled. Thereafter, the drying air is dehumidified again in the dehumidifying rotor 50 and heated.

再生経路40は、凝縮器22と、除湿ロータ50と、蒸発部23aとを連結して構成される。再生用空気は、矢印45aに示すように、機外から流入し、凝縮器22へ向かって流れる。また矢印45bに示すように、凝縮器22から除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印45dに示すように、除湿ロータ50から蒸発部23aへ向かって流れる。また矢印45eに示すように、蒸発部23aから、機外へ排出される。そして、再生用空気は、凝縮器22において、冷媒から吸熱して加熱される。次に再生用空気は、除湿ロータ50において、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。次に再生用空気は、蒸発部23aにおいて、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。   The regeneration path 40 is configured by connecting the condenser 22, the dehumidifying rotor 50, and the evaporation unit 23a. The regeneration air flows from outside the apparatus and flows toward the condenser 22 as indicated by an arrow 45a. Moreover, as shown by the arrow 45b, it flows toward the dehumidification rotor 50 from the condenser 22. FIG. Moreover, as shown by the arrow 45d, it flows toward the evaporation part 23a from the dehumidification rotor 50. FIG. Moreover, as shown by the arrow 45e, it is discharged | emitted from the evaporation part 23a outside the apparatus. Then, the regeneration air is heated by absorbing heat from the refrigerant in the condenser 22. Next, the regenerating air causes the dehumidifying rotor 50 to desorb moisture from the dehumidifying agent to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent. Next, the regeneration air is dehumidified by being absorbed by the refrigerant and cooled in the evaporator 23a.

(実施の形態14)
図20は、この発明の実施の形態14の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。図20を参照して、乾燥経路および再生経路の構成、ならびに、乾燥用空気および再生用空気の流れについて説明する。図20において、除湿ロータ50は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。凝縮器22は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。蒸発器23は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。
(Embodiment 14)
FIG. 20 is a block diagram of a drying route and a regeneration route of the washing / drying machine according to the fourteenth embodiment of the present invention. With reference to FIG. 20, the configuration of the drying path and the regeneration path, and the flow of the drying air and the regeneration air will be described. In FIG. 20, the dehumidifying rotor 50 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The condenser 22 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The evaporator 23 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40.

乾燥経路30は、除湿ロータ50と、凝縮器22と、回転槽5と、蒸発器23とを連結して構成される。乾燥用空気は、矢印35aに示すように、機外から流入し、除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印35bに示すように、除湿ロータ50から凝縮器22へ向かって流れる。また矢印35cに示すように、凝縮器22から回転槽5へ向かって流れる。また矢印35dに示すように、回転槽5から蒸発器23へ向かって流れる。また矢印35eに示すように、蒸発器23から、機外へ排出される。そして、乾燥用空気は、除湿ロータ50において、乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって除湿されるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱によって加熱される。次に乾燥用空気は、凝縮器22において、冷媒から吸熱してさらに加熱される。次に乾燥用空気は、回転槽5において、回転槽5の内部に投入された洗濯物を乾燥させ、洗濯物が含む水分を吸湿する。次に乾燥用空気は、蒸発器23において、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。   The drying path 30 is configured by connecting the dehumidification rotor 50, the condenser 22, the rotary tank 5, and the evaporator 23. The drying air flows in from the outside of the machine and flows toward the dehumidifying rotor 50 as indicated by an arrow 35a. Moreover, as shown by the arrow 35b, it flows toward the condenser 22 from the dehumidification rotor 50. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35c, it flows toward the rotary tank 5 from the condenser 22. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35d, it flows toward the evaporator 23 from the rotary tank 5. Further, as shown by an arrow 35e, the gas is discharged from the evaporator 23 to the outside of the apparatus. The drying air is dehumidified by the dehumidifying rotor 50 by adsorbing the moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, and is heated by the heat generated by the moisture adsorption of the dehumidifying agent. Next, the drying air absorbs heat from the refrigerant and is further heated in the condenser 22. Next, the drying air dries the laundry put into the rotary tub 5 in the rotary tub 5 and absorbs moisture contained in the laundry. Next, the drying air is dehumidified in the evaporator 23 by being absorbed by the refrigerant and cooled.

再生経路40は、凝縮器22と、除湿ロータ50と、蒸発器23とを連結して構成される。再生用空気は、矢印45bに示すように、凝縮器22から除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印45dに示すように、除湿ロータ50から蒸発器23へ向かって流れる。また矢印45fに示すように、蒸発器23と凝縮器22とを連結する再生循環経路を介して、蒸発器23から凝縮器22へ向かって流れる。そして、再生用空気は、凝縮器22において、冷媒から吸熱して加熱される。次に再生用空気は、除湿ロータ50において、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。次に再生用空気は、蒸発器23において、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。その後再生用空気は、凝縮器22において、再度冷媒から吸熱して加熱される。   The regeneration path 40 is configured by connecting the condenser 22, the dehumidifying rotor 50, and the evaporator 23. The regeneration air flows from the condenser 22 toward the dehumidifying rotor 50 as indicated by an arrow 45b. Moreover, as shown by the arrow 45d, it flows toward the evaporator 23 from the dehumidification rotor 50. FIG. Further, as indicated by an arrow 45 f, the refrigerant flows from the evaporator 23 toward the condenser 22 through a regeneration circulation path that connects the evaporator 23 and the condenser 22. Then, the regeneration air is heated by absorbing heat from the refrigerant in the condenser 22. Next, the regenerating air causes the dehumidifying rotor 50 to desorb moisture from the dehumidifying agent to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent. Next, the regeneration air is dehumidified in the evaporator 23 by being absorbed by the refrigerant and cooled. Thereafter, the regeneration air is again heated by absorbing heat from the refrigerant in the condenser 22.

(実施の形態15)
図21は、この発明の実施の形態15の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。図21を参照して、乾燥経路および再生経路の構成、ならびに、乾燥用空気および再生用空気の流れについて説明する。図21において、除湿ロータ50は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。凝縮器22は、凝縮部22aと凝縮部22bとを有し、先に冷媒が流れる凝縮部22aが乾燥経路30に配され、凝縮部22bが再生経路40に配される。蒸発器23は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。
(Embodiment 15)
FIG. 21 is a block diagram of a drying route and a regeneration route of the washing / drying machine according to Embodiment 15 of the present invention. With reference to FIG. 21, the configuration of the drying path and the regeneration path, and the flow of the drying air and the regeneration air will be described. In FIG. 21, the dehumidifying rotor 50 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The condenser 22 has a condensing part 22a and a condensing part 22b, the condensing part 22a through which the refrigerant flows first is arranged in the drying path 30, and the condensing part 22b is arranged in the regeneration path 40. The evaporator 23 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40.

乾燥経路30は、除湿ロータ50と、凝縮部22aと、回転槽5と、蒸発器23とを連結して構成される。乾燥用空気は、矢印35aに示すように、機外から流入し、除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印35bに示すように、除湿ロータ50から凝縮部22aへ向かって流れる。また矢印35cに示すように、凝縮部22aから回転槽5へ向かって流れる。また矢印35dに示すように、回転槽5から蒸発器23へ向かって流れる。また矢印35eに示すように、蒸発器23から、機外へ排出される。そして、乾燥用空気は、除湿ロータ50において、乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって除湿されるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱によって加熱される。次に乾燥用空気は、凝縮部22aにおいて、冷媒から吸熱してさらに加熱される。次に乾燥用空気は、回転槽5において、回転槽5の内部に投入された洗濯物を乾燥させ、洗濯物が含む水分を吸湿する。次に乾燥用空気は、蒸発器23において、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。   The drying path 30 is configured by connecting the dehumidification rotor 50, the condensing unit 22 a, the rotary tank 5, and the evaporator 23. The drying air flows in from the outside of the machine and flows toward the dehumidifying rotor 50 as indicated by an arrow 35a. Moreover, as shown by the arrow 35b, it flows toward the condensation part 22a from the dehumidification rotor 50. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35c, it flows toward the rotation tank 5 from the condensation part 22a. Moreover, as shown by the arrow 35d, it flows toward the evaporator 23 from the rotary tank 5. Further, as shown by an arrow 35e, the gas is discharged from the evaporator 23 to the outside of the apparatus. The drying air is dehumidified by the dehumidifying rotor 50 by adsorbing the moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, and is heated by the heat generated by the moisture adsorption of the dehumidifying agent. Next, the drying air is further heated by absorbing heat from the refrigerant in the condensing unit 22a. Next, the drying air dries the laundry put into the rotary tub 5 in the rotary tub 5 and absorbs moisture contained in the laundry. Next, the drying air is dehumidified in the evaporator 23 by being absorbed by the refrigerant and cooled.

再生経路40は、凝縮部22bと、除湿ロータ50と、蒸発器23とを連結して構成される。再生用空気は、矢印45bに示すように、凝縮部22bから除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印45dに示すように、除湿ロータ50から蒸発器23へ向かって流れる。また矢印45fに示すように、蒸発器23と凝縮部22bとを連結する再生循環経路を介して、蒸発器23から凝縮部22bへ向かって流れる。そして、再生用空気は、凝縮部22bにおいて、冷媒から吸熱して加熱される。次に再生用空気は、除湿ロータ50において、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。次に再生用空気は、蒸発器23において、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。その後再生用空気は、凝縮部22bにおいて、再度冷媒から吸熱して加熱される。   The regeneration path 40 is configured by connecting the condensing unit 22b, the dehumidifying rotor 50, and the evaporator 23. The regeneration air flows from the condensing unit 22b toward the dehumidifying rotor 50 as indicated by an arrow 45b. Moreover, as shown by the arrow 45d, it flows toward the evaporator 23 from the dehumidification rotor 50. FIG. Moreover, as shown by the arrow 45f, it flows toward the condensation part 22b from the evaporator 23 via the reproduction | regeneration circulation path which connects the evaporator 23 and the condensation part 22b. Then, the regeneration air absorbs heat from the refrigerant and is heated in the condensing unit 22b. Next, the regenerating air causes the dehumidifying rotor 50 to desorb moisture from the dehumidifying agent to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent. Next, the regeneration air is dehumidified in the evaporator 23 by being absorbed by the refrigerant and cooled. Thereafter, the regeneration air is again heated by absorbing heat from the refrigerant in the condensing unit 22b.

(実施の形態16)
図22は、この発明の実施の形態16の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。図22を参照して、乾燥経路および再生経路の構成、ならびに、乾燥用空気および再生用空気の流れについて説明する。図22において、除湿ロータ50は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。凝縮器22は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。蒸発器23は、蒸発部23aと蒸発部23bとを有し、先に冷媒が流れる蒸発部23aが再生経路40に配され、蒸発部23bが乾燥経路30に配される。
(Embodiment 16)
FIG. 22 is a block diagram of a drying route and a regeneration route of the washing / drying machine according to the sixteenth embodiment of the present invention. With reference to FIG. 22, the configuration of the drying path and the regeneration path, and the flow of the drying air and the regeneration air will be described. In FIG. 22, the dehumidifying rotor 50 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The condenser 22 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The evaporator 23 includes an evaporator 23a and an evaporator 23b. The evaporator 23a through which the refrigerant flows first is disposed in the regeneration path 40, and the evaporator 23b is disposed in the drying path 30.

乾燥経路30は、除湿ロータ50と、凝縮器22と、回転槽5と、蒸発部23bとを連結して構成される。乾燥用空気は、矢印35aに示すように、機外から流入し、除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印35bに示すように、除湿ロータ50から凝縮器22へ向かって流れる。また矢印35cに示すように、凝縮器22から回転槽5へ向かって流れる。また矢印35dに示すように、回転槽5から蒸発部23bへ向かって流れる。また矢印35eに示すように、蒸発部23bから、機外へ排出される。そして、乾燥用空気は、除湿ロータ50において、乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって除湿されるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱によって加熱される。次に乾燥用空気は、凝縮器22において、冷媒から吸熱してさらに加熱される。次に乾燥用空気は、回転槽5において、回転槽5の内部に投入された洗濯物を乾燥させ、洗濯物が含む水分を吸湿する。次に乾燥用空気は、蒸発部23bにおいて、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。   The drying path 30 is configured by connecting the dehumidification rotor 50, the condenser 22, the rotary tank 5, and the evaporation unit 23b. The drying air flows in from the outside of the machine and flows toward the dehumidifying rotor 50 as indicated by an arrow 35a. Moreover, as shown by the arrow 35b, it flows toward the condenser 22 from the dehumidification rotor 50. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35c, it flows toward the rotary tank 5 from the condenser 22. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35d, it flows toward the evaporation part 23b from the rotating tank 5. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35e, it is discharged | emitted from the evaporation part 23b outside the apparatus. The drying air is dehumidified by the dehumidifying rotor 50 by adsorbing the moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, and is heated by the heat generated by the moisture adsorption of the dehumidifying agent. Next, the drying air absorbs heat from the refrigerant and is further heated in the condenser 22. Next, the drying air dries the laundry put into the rotary tub 5 in the rotary tub 5 and absorbs moisture contained in the laundry. Next, the drying air is dehumidified in the evaporation section 23b by being absorbed by the refrigerant and cooled.

再生経路40は、凝縮器22と、除湿ロータ50と、蒸発部23aとを連結して構成される。再生用空気は、矢印45bに示すように、凝縮器22から除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印45dに示すように、除湿ロータ50から蒸発部23aへ向かって流れる。また矢印45fに示すように、蒸発部23aと凝縮器22とを連結する再生循環経路を介して、蒸発部23aから凝縮器22へ向かって流れる。そして、再生用空気は、凝縮器22において、冷媒から吸熱して加熱される。次に再生用空気は、除湿ロータ50において、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。次に再生用空気は、蒸発部23aにおいて、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。その後再生用空気は、凝縮器22において、再度冷媒から吸熱して加熱される。   The regeneration path 40 is configured by connecting the condenser 22, the dehumidifying rotor 50, and the evaporation unit 23a. The regeneration air flows from the condenser 22 toward the dehumidifying rotor 50 as indicated by an arrow 45b. Moreover, as shown by the arrow 45d, it flows toward the evaporation part 23a from the dehumidification rotor 50. FIG. Further, as indicated by an arrow 45f, the refrigerant flows from the evaporator 23a toward the condenser 22 through a regeneration circulation path that connects the evaporator 23a and the condenser 22. Then, the regeneration air is heated by absorbing heat from the refrigerant in the condenser 22. Next, the regenerating air causes the dehumidifying rotor 50 to desorb moisture from the dehumidifying agent to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent. Next, the regeneration air is dehumidified by being absorbed by the refrigerant and cooled in the evaporator 23a. Thereafter, the regeneration air is again heated by absorbing heat from the refrigerant in the condenser 22.

(実施の形態17)
図23は、この発明の実施の形態17の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。図23を参照して、乾燥経路および再生経路の構成、ならびに、乾燥用空気および再生用空気の流れについて説明する。図23において、除湿ロータ50は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。凝縮器22は、凝縮部22aと凝縮部22bとを有し、先に冷媒が流れる凝縮部22aが乾燥経路30に配され、凝縮部22bが再生経路40に配される。蒸発器23は、蒸発部23aと蒸発部23bとを有し、先に冷媒が流れる蒸発部23aが再生経路40に配され、蒸発部23bが乾燥経路30に配される。
(Embodiment 17)
FIG. 23 is a block diagram of a drying route and a regeneration route of the washing / drying machine according to the seventeenth embodiment of the present invention. With reference to FIG. 23, the configuration of the drying path and the regeneration path, and the flow of the drying air and the regeneration air will be described. In FIG. 23, the dehumidifying rotor 50 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The condenser 22 has a condensing part 22a and a condensing part 22b, the condensing part 22a through which the refrigerant flows first is arranged in the drying path 30, and the condensing part 22b is arranged in the regeneration path 40. The evaporator 23 includes an evaporator 23a and an evaporator 23b. The evaporator 23a through which the refrigerant flows first is disposed in the regeneration path 40, and the evaporator 23b is disposed in the drying path 30.

乾燥経路30は、除湿ロータ50と、凝縮部22aと、回転槽5と、蒸発部23bとを連結して構成される。乾燥用空気は、矢印35aに示すように、機外から流入し、除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印35bに示すように、除湿ロータ50から凝縮部22aへ向かって流れる。また矢印35cに示すように、凝縮部22aから回転槽5へ向かって流れる。また矢印35dに示すように、回転槽5から蒸発部23bへ向かって流れる。また矢印35eに示すように、蒸発部23bから、機外へ排出される。そして、乾燥用空気は、除湿ロータ50において、乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって除湿されるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱によって加熱される。次に乾燥用空気は、凝縮部22aにおいて、冷媒から吸熱してさらに加熱される。次に乾燥用空気は、回転槽5において、回転槽5の内部に投入された洗濯物を乾燥させ、洗濯物が含む水分を吸湿する。次に乾燥用空気は、蒸発部23bにおいて、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。   The drying path 30 is configured by connecting the dehumidification rotor 50, the condensing unit 22a, the rotating tub 5, and the evaporation unit 23b. The drying air flows in from the outside of the machine and flows toward the dehumidifying rotor 50 as indicated by an arrow 35a. Moreover, as shown by the arrow 35b, it flows toward the condensation part 22a from the dehumidification rotor 50. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35c, it flows toward the rotation tank 5 from the condensation part 22a. Moreover, as shown by the arrow 35d, it flows toward the evaporation part 23b from the rotating tank 5. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35e, it is discharged | emitted from the evaporation part 23b outside the apparatus. The drying air is dehumidified by the dehumidifying rotor 50 by adsorbing the moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, and is heated by the heat generated by the moisture adsorption of the dehumidifying agent. Next, the drying air is further heated by absorbing heat from the refrigerant in the condensing unit 22a. Next, the drying air dries the laundry put into the rotary tub 5 in the rotary tub 5 and absorbs moisture contained in the laundry. Next, the drying air is dehumidified in the evaporation section 23b by being absorbed by the refrigerant and cooled.

再生経路40は、凝縮部22bと、除湿ロータ50と、蒸発部23aとを連結して構成される。再生用空気は、矢印45bに示すように、凝縮部22bから除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印45dに示すように、除湿ロータ50から蒸発部23aへ向かって流れる。また矢印45fに示すように、蒸発部23aと凝縮部22bとを連結する再生循環経路を介して、蒸発部23aから凝縮部22bへ向かって流れる。そして、再生用空気は、凝縮部22bにおいて、冷媒から吸熱して加熱される。次に再生用空気は、除湿ロータ50において、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。次に再生用空気は、蒸発部23aにおいて、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。その後再生用空気は、凝縮部22bにおいて、再度冷媒から吸熱して加熱される。   The regeneration path 40 is configured by connecting the condensing unit 22b, the dehumidifying rotor 50, and the evaporation unit 23a. The regeneration air flows from the condensing unit 22b toward the dehumidifying rotor 50 as indicated by an arrow 45b. Moreover, as shown by the arrow 45d, it flows toward the evaporation part 23a from the dehumidification rotor 50. FIG. As indicated by an arrow 45f, the refrigerant flows from the evaporator 23a toward the condenser 22b through a regeneration circulation path that connects the evaporator 23a and the condenser 22b. Then, the regeneration air absorbs heat from the refrigerant and is heated in the condensing unit 22b. Next, the regenerating air causes the dehumidifying rotor 50 to desorb moisture from the dehumidifying agent to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent. Next, the regeneration air is dehumidified by being absorbed by the refrigerant and cooled in the evaporator 23a. Thereafter, the regeneration air is again heated by absorbing heat from the refrigerant in the condensing unit 22b.

(実施の形態18)
図24は、この発明の実施の形態18の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。図24を参照して、乾燥経路および再生経路の構成、ならびに、乾燥用空気および再生用空気の流れについて説明する。図24において、除湿ロータ50は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。凝縮器22は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。蒸発器23は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。
(Embodiment 18)
FIG. 24 is a block diagram of a drying route and a regeneration route of the washing and drying machine according to the eighteenth embodiment of the present invention. With reference to FIG. 24, the configuration of the drying path and the regeneration path, and the flow of the drying air and the regeneration air will be described. In FIG. 24, the dehumidification rotor 50 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The condenser 22 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The evaporator 23 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40.

乾燥経路30は、除湿ロータ50と、凝縮器22と、回転槽5と、蒸発器23とを連結して構成される。乾燥用空気は、矢印35bに示すように、除湿ロータ50から凝縮器22へ向かって流れる。また矢印35cに示すように、凝縮器22から回転槽5へ向かって流れる。また矢印35dに示すように、回転槽5から蒸発器23へ向かって流れる。また矢印35fに示すように、蒸発器23と除湿ロータ50とを連結する乾燥循環経路を介して、蒸発器23から除湿ロータ50へ向かって流れる。そして、乾燥用空気は、除湿ロータ50において、乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって除湿されるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱によって加熱される。次に乾燥用空気は、凝縮器22において、冷媒から吸熱してさらに加熱される。次に乾燥用空気は、回転槽5において、回転槽5の内部に投入された洗濯物を乾燥させ、洗濯物が含む水分を吸湿する。次に乾燥用空気は、蒸発器23において、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。その後乾燥用空気は、除湿ロータ50において再度除湿されるとともに加熱される。   The drying path 30 is configured by connecting the dehumidification rotor 50, the condenser 22, the rotary tank 5, and the evaporator 23. The drying air flows from the dehumidifying rotor 50 toward the condenser 22 as indicated by an arrow 35b. Moreover, as shown by the arrow 35c, it flows toward the rotary tank 5 from the condenser 22. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35d, it flows toward the evaporator 23 from the rotary tank 5. Further, as indicated by an arrow 35 f, the air flows from the evaporator 23 toward the dehumidification rotor 50 through a drying circulation path that connects the evaporator 23 and the dehumidification rotor 50. The drying air is dehumidified by the dehumidifying rotor 50 by adsorbing the moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, and is heated by the heat generated by the moisture adsorption of the dehumidifying agent. Next, the drying air absorbs heat from the refrigerant and is further heated in the condenser 22. Next, the drying air dries the laundry put into the rotary tub 5 in the rotary tub 5 and absorbs moisture contained in the laundry. Next, the drying air is dehumidified in the evaporator 23 by being absorbed by the refrigerant and cooled. Thereafter, the drying air is dehumidified again in the dehumidifying rotor 50 and heated.

再生経路40は、凝縮器22と、除湿ロータ50と、蒸発器23とを連結して構成される。再生用空気は、矢印45bに示すように、凝縮器22から除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印45dに示すように、除湿ロータ50から蒸発器23へ向かって流れる。また矢印45fに示すように、蒸発器23と凝縮器22とを連結する再生循環経路を介して、蒸発器23から凝縮器22へ向かって流れる。そして、再生用空気は、凝縮器22において、冷媒から吸熱して加熱される。次に再生用空気は、除湿ロータ50において、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。次に再生用空気は、蒸発器23において、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。その後再生用空気は、凝縮器22において、再度冷媒から吸熱して加熱される。   The regeneration path 40 is configured by connecting the condenser 22, the dehumidifying rotor 50, and the evaporator 23. The regeneration air flows from the condenser 22 toward the dehumidifying rotor 50 as indicated by an arrow 45b. Moreover, as shown by the arrow 45d, it flows toward the evaporator 23 from the dehumidification rotor 50. FIG. Further, as indicated by an arrow 45 f, the refrigerant flows from the evaporator 23 toward the condenser 22 through a regeneration circulation path that connects the evaporator 23 and the condenser 22. Then, the regeneration air is heated by absorbing heat from the refrigerant in the condenser 22. Next, the regenerating air causes the dehumidifying rotor 50 to desorb moisture from the dehumidifying agent to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent. Next, the regeneration air is dehumidified in the evaporator 23 by being absorbed by the refrigerant and cooled. Thereafter, the regeneration air is again heated by absorbing heat from the refrigerant in the condenser 22.

(実施の形態19)
図25は、この発明の実施の形態19の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。図25を参照して、乾燥経路および再生経路の構成、ならびに、乾燥用空気および再生用空気の流れについて説明する。図25において、除湿ロータ50は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。凝縮器22は、凝縮部22aと凝縮部22bとを有し、先に冷媒が流れる凝縮部22aが乾燥経路30に配され、凝縮部22bが再生経路40に配される。蒸発器23は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。
(Embodiment 19)
FIG. 25 is a block diagram of a drying route and a regeneration route of the washing / drying machine according to the nineteenth embodiment of the present invention. With reference to FIG. 25, the configuration of the drying path and the regeneration path, and the flow of the drying air and the regeneration air will be described. In FIG. 25, the dehumidification rotor 50 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The condenser 22 has a condensing part 22a and a condensing part 22b, the condensing part 22a through which the refrigerant flows first is arranged in the drying path 30, and the condensing part 22b is arranged in the regeneration path 40. The evaporator 23 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40.

乾燥経路30は、除湿ロータ50と、凝縮部22aと、回転槽5と、蒸発器23とを連結して構成される。乾燥用空気は、矢印35bに示すように、除湿ロータ50から凝縮部22aへ向かって流れる。また矢印35cに示すように、凝縮部22aから回転槽5へ向かって流れる。また矢印35dに示すように、回転槽5から蒸発器23へ向かって流れる。また矢印35fに示すように、蒸発器23と除湿ロータ50とを連結する乾燥循環経路を介して、蒸発器23から除湿ロータ50へ向かって流れる。そして、乾燥用空気は、除湿ロータ50において、乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって除湿されるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱によって加熱される。次に乾燥用空気は、凝縮部22aにおいて、冷媒から吸熱してさらに加熱される。次に乾燥用空気は、回転槽5において、回転槽5の内部に投入された洗濯物を乾燥させ、洗濯物が含む水分を吸湿する。次に乾燥用空気は、蒸発器23において、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。その後乾燥用空気は、除湿ロータ50において再度除湿されるとともに加熱される。   The drying path 30 is configured by connecting the dehumidification rotor 50, the condensing unit 22 a, the rotary tank 5, and the evaporator 23. As shown by the arrow 35b, the drying air flows from the dehumidifying rotor 50 toward the condensing unit 22a. Moreover, as shown by the arrow 35c, it flows toward the rotation tank 5 from the condensation part 22a. Moreover, as shown by the arrow 35d, it flows toward the evaporator 23 from the rotary tank 5. Further, as indicated by an arrow 35 f, the air flows from the evaporator 23 toward the dehumidification rotor 50 through a drying circulation path that connects the evaporator 23 and the dehumidification rotor 50. The drying air is dehumidified by the dehumidifying rotor 50 by adsorbing the moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, and is heated by the heat generated by the moisture adsorption of the dehumidifying agent. Next, the drying air is further heated by absorbing heat from the refrigerant in the condensing unit 22a. Next, the drying air dries the laundry put into the rotary tub 5 in the rotary tub 5 and absorbs moisture contained in the laundry. Next, the drying air is dehumidified in the evaporator 23 by being absorbed by the refrigerant and cooled. Thereafter, the drying air is dehumidified again in the dehumidifying rotor 50 and heated.

再生経路40は、凝縮部22bと、除湿ロータ50と、蒸発器23とを連結して構成される。再生用空気は、矢印45bに示すように、凝縮部22bから除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印45dに示すように、除湿ロータ50から蒸発器23へ向かって流れる。また矢印45fに示すように、蒸発器23と凝縮部22bとを連結する再生循環経路を介して、蒸発器23から凝縮部22bへ向かって流れる。そして、再生用空気は、凝縮部22bにおいて、冷媒から吸熱して加熱される。次に再生用空気は、除湿ロータ50において、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。次に再生用空気は、蒸発器23において、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。その後再生用空気は、凝縮部22bにおいて、再度冷媒から吸熱して加熱される。   The regeneration path 40 is configured by connecting the condensing unit 22b, the dehumidifying rotor 50, and the evaporator 23. The regeneration air flows from the condensing unit 22b toward the dehumidifying rotor 50 as indicated by an arrow 45b. Moreover, as shown by the arrow 45d, it flows toward the evaporator 23 from the dehumidification rotor 50. FIG. Moreover, as shown by the arrow 45f, it flows toward the condensation part 22b from the evaporator 23 via the reproduction | regeneration circulation path which connects the evaporator 23 and the condensation part 22b. Then, the regeneration air absorbs heat from the refrigerant and is heated in the condensing unit 22b. Next, the regenerating air causes the dehumidifying rotor 50 to desorb moisture from the dehumidifying agent to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent. Next, the regeneration air is dehumidified in the evaporator 23 by being absorbed by the refrigerant and cooled. Thereafter, the regeneration air is again heated by absorbing heat from the refrigerant in the condensing unit 22b.

(実施の形態20)
図26は、この発明の実施の形態20の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。図26を参照して、乾燥経路および再生経路の構成、ならびに、乾燥用空気および再生用空気の流れについて説明する。図26において、除湿ロータ50は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。凝縮器22は、乾燥経路30と再生経路40との双方に渡って配置される。蒸発器23は、蒸発部23aと蒸発部23bとを有し、先に冷媒が流れる蒸発部23aが再生経路40に配され、蒸発部23bが乾燥経路30に配される。
(Embodiment 20)
FIG. 26 is a block diagram of a drying route and a regeneration route of the washing / drying machine according to the twentieth embodiment of the present invention. With reference to FIG. 26, the configuration of the drying path and the regeneration path, and the flow of the drying air and the regeneration air will be described. In FIG. 26, the dehumidifying rotor 50 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The condenser 22 is disposed over both the drying path 30 and the regeneration path 40. The evaporator 23 includes an evaporator 23a and an evaporator 23b. The evaporator 23a through which the refrigerant flows first is disposed in the regeneration path 40, and the evaporator 23b is disposed in the drying path 30.

乾燥経路30は、除湿ロータ50と、凝縮器22と、回転槽5と、蒸発部23bとを連結して構成される。乾燥用空気は、矢印35bに示すように、除湿ロータ50から凝縮器22へ向かって流れる。また矢印35cに示すように、凝縮器22から回転槽5へ向かって流れる。また矢印35dに示すように、回転槽5から蒸発部23bへ向かって流れる。また矢印35fに示すように、蒸発部23bと除湿ロータ50とを連結する乾燥循環経路を介して、蒸発部23bから除湿ロータ50へ向かって流れる。そして、乾燥用空気は、除湿ロータ50において、乾燥用空気が含む水分を除湿剤が吸着することによって除湿されるとともに、除湿剤の水分吸着に伴う発熱によって加熱される。次に乾燥用空気は、凝縮器22において、冷媒から吸熱してさらに加熱される。次に乾燥用空気は、回転槽5において、回転槽5の内部に投入された洗濯物を乾燥させ、洗濯物が含む水分を吸湿する。次に乾燥用空気は、蒸発部23bにおいて、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。その後乾燥用空気は、除湿ロータ50において再度除湿されるとともに加熱される。   The drying path 30 is configured by connecting the dehumidification rotor 50, the condenser 22, the rotary tank 5, and the evaporation unit 23b. The drying air flows from the dehumidifying rotor 50 toward the condenser 22 as indicated by an arrow 35b. Moreover, as shown by the arrow 35c, it flows toward the rotary tank 5 from the condenser 22. FIG. Moreover, as shown by the arrow 35d, it flows toward the evaporation part 23b from the rotating tank 5. FIG. Further, as indicated by an arrow 35f, the air flows from the evaporation unit 23b toward the dehumidification rotor 50 via a drying circulation path that connects the evaporation unit 23b and the dehumidification rotor 50. The drying air is dehumidified by the dehumidifying rotor 50 by adsorbing the moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, and is heated by the heat generated by the moisture adsorption of the dehumidifying agent. Next, the drying air absorbs heat from the refrigerant and is further heated in the condenser 22. Next, the drying air dries the laundry put into the rotary tub 5 in the rotary tub 5 and absorbs moisture contained in the laundry. Next, the drying air is dehumidified in the evaporation section 23b by being absorbed by the refrigerant and cooled. Thereafter, the drying air is dehumidified again in the dehumidifying rotor 50 and heated.

再生経路40は、凝縮器22と、除湿ロータ50と、蒸発部23aとを連結して構成される。再生用空気は、矢印45bに示すように、凝縮器22から除湿ロータ50へ向かって流れる。また矢印45dに示すように、除湿ロータ50から蒸発部23aへ向かって流れる。また矢印45fに示すように、蒸発部23aと凝縮器22とを連結する再生循環経路を介して、蒸発部23aから凝縮器22へ向かって流れる。そして、再生用空気は、凝縮器22において、冷媒から吸熱して加熱される。次に再生用空気は、除湿ロータ50において、除湿剤から水分を脱着させて除湿剤の水分吸着能力を再生させる。次に再生用空気は、蒸発部23aにおいて、冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される。その後再生用空気は、凝縮器22において、再度冷媒から吸熱して加熱される。   The regeneration path 40 is configured by connecting the condenser 22, the dehumidifying rotor 50, and the evaporation unit 23a. The regeneration air flows from the condenser 22 toward the dehumidifying rotor 50 as indicated by an arrow 45b. Moreover, as shown by the arrow 45d, it flows toward the evaporation part 23a from the dehumidification rotor 50. FIG. Further, as indicated by an arrow 45f, the refrigerant flows from the evaporator 23a toward the condenser 22 through a regeneration circulation path that connects the evaporator 23a and the condenser 22. Then, the regeneration air is heated by absorbing heat from the refrigerant in the condenser 22. Next, the regenerating air causes the dehumidifying rotor 50 to desorb moisture from the dehumidifying agent to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent. Next, the regeneration air is dehumidified by being absorbed by the refrigerant and cooled in the evaporator 23a. Thereafter, the regeneration air is again heated by absorbing heat from the refrigerant in the condenser 22.

これまでの説明においては、乾燥循環経路を含む乾燥経路30は、回転槽5の内部へ乾燥用空気を循環供給すると説明したが、乾燥経路30は乾燥用空気の持つ熱量を一部機外へ排出する放熱機構を有してもよい。たとえば、乾燥用空気の一部を機外へ排出する排気口が乾燥経路30に形成されてもよく、乾燥経路30内に乾燥用空気を空冷または水冷する機構が設けられてもよい。乾燥工程中に、凝縮器22において乾燥用空気が冷媒から吸熱する熱量は、圧縮機21の消費電力分だけ蒸発器23において乾燥用空気が冷媒に吸熱される熱量よりも多くなる。よって、乾燥用空気が乾燥経路30内を循環するにつれて乾燥用空気の持つ熱量が増加するとともに、熱交換回路20内の冷媒の持つ熱量が増加し冷媒の圧力が高くなる。そのまま運転を続けると、圧縮機21のモータ負荷が増大し過電流が流れて停止する可能性がある。そこで、乾燥用空気の持つ熱量の一部を機外へ排出することにより、熱交換回路20における圧縮機21の消費電力分の熱量蓄積による冷媒の圧力上昇を抑えることができ、安全で安定した熱交換回路20の運転を実現できる。またたとえば、乾燥用空気または冷媒の状態(たとえば温度や圧力など)を検出するセンサを備え、センサの出力に基づいて乾燥用空気の持つ熱量を機外へ排出する量を制御してもよい。また、冷媒の持つ熱量を機外へ排出する量の制御や、上記センサの出力に基づくたとえば圧縮機21の圧縮能力の制御などの熱交換回路20の運転状態の制御によっても、安全で安定した熱交換回路20の運転を実現できる。   In the description so far, it has been described that the drying path 30 including the drying circulation path circulates and supplies the drying air to the inside of the rotary tank 5. However, the drying path 30 partially transfers the heat amount of the drying air to the outside of the machine. You may have the heat dissipation mechanism to discharge | emit. For example, an exhaust port for discharging part of the drying air to the outside of the apparatus may be formed in the drying path 30, and a mechanism for cooling the drying air in the air or water may be provided in the drying path 30. During the drying process, the amount of heat that the drying air absorbs from the refrigerant in the condenser 22 is larger than the amount of heat that is absorbed by the refrigerant in the evaporator 23 by the amount of power consumed by the compressor 21. Therefore, as the drying air circulates in the drying path 30, the amount of heat of the drying air increases, the amount of heat of the refrigerant in the heat exchange circuit 20 increases, and the pressure of the refrigerant increases. If the operation is continued as it is, there is a possibility that the motor load of the compressor 21 increases and an overcurrent flows and stops. Therefore, by discharging a part of the heat amount of the drying air to the outside of the apparatus, it is possible to suppress an increase in the pressure of the refrigerant due to the heat amount accumulation for the power consumption of the compressor 21 in the heat exchange circuit 20, and it is safe and stable. The operation of the heat exchange circuit 20 can be realized. Further, for example, a sensor for detecting the state of drying air or refrigerant (for example, temperature, pressure, etc.) may be provided, and the amount of heat of the drying air discharged outside the apparatus may be controlled based on the output of the sensor. Also, the control of the operation state of the heat exchange circuit 20 such as the control of the amount of heat that the refrigerant discharges to the outside of the machine and the control of the compression capacity of the compressor 21 based on the output of the sensor, for example, is safe and stable. The operation of the heat exchange circuit 20 can be realized.

また、回転槽5の回転により発生する振動の影響を受けにくくするため、熱交換回路20、乾燥経路30および再生経路40は、少なくともその一部にたとえばフレキシブルチューブなどの可撓性または伸縮性を有する部材を用いることができる。また、家庭用の洗濯乾燥機においては外箱1の寸法に制限を受けるため、熱交換回路20、乾燥経路30および再生経路40は、それらが有する全ての部材の寸法を最小限とした上で、たとえば外箱1の内部の背面側などの内壁部、外箱1の内側の背面と底面との角部または水槽3の下部などに配置されるのが好ましい。   Further, in order to make it less susceptible to the vibration generated by the rotation of the rotating tub 5, the heat exchange circuit 20, the drying path 30 and the regeneration path 40 are at least partially flexible or stretchable, such as a flexible tube. The member which has can be used. In addition, since the size of the outer box 1 is limited in a domestic washing and drying machine, the heat exchange circuit 20, the drying path 30 and the regeneration path 40 have the dimensions of all members included in them being minimized. For example, it is preferable that the inner wall portion such as the back side inside the outer box 1, the corner portion between the back surface and the bottom surface inside the outer box 1, or the lower portion of the water tank 3.

また、乾燥工程中に扉2が開状態となる場合には、回転槽3への乾燥用空気の供給を停止させるため、熱交換回路20を一時停止するように制御することができる。たとえば圧縮機21を停止するように制御することができる。これにより、乾燥工程中において、安全に洗濯物の出し入れが可能となる。   Further, when the door 2 is in an open state during the drying process, the heat exchange circuit 20 can be controlled to be temporarily stopped in order to stop the supply of the drying air to the rotating tub 3. For example, the compressor 21 can be controlled to stop. Thereby, the laundry can be taken in and out safely during the drying process.

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した実施の形態ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。   The embodiment disclosed this time should be considered as illustrative in all points and not restrictive. The scope of the present invention is shown not by the above-described embodiment but by the scope of claims, and is intended to include all modifications within the meaning and scope equivalent to the scope of claims.

この発明の実施の形態1の洗濯乾燥機の、乾燥経路側の縦断面模式図である。It is a longitudinal cross-sectional schematic diagram by the side of the drying path | route of the washing-drying machine of Embodiment 1 of this invention. 図1に示す洗濯乾燥機の、再生経路側の縦断面模式図である。It is a longitudinal cross-sectional schematic diagram by the side of the reproduction | regeneration path | route of the washing / drying machine shown in FIG. 図1に示す洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路の横断面模式図である。It is a cross-sectional schematic diagram of the drying path | route and the reproduction | regeneration path | route of the washing-drying machine shown in FIG. 図1に示す洗濯乾燥機の、熱交換回路のブロック図である。It is a block diagram of the heat exchange circuit of the washing / drying machine shown in FIG. 図1に示す洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。It is a block diagram of a drying route and a regeneration route of the washing and drying machine shown in FIG. この発明の実施の形態2の洗濯乾燥機の、再生経路側の縦断面模式図である。It is a longitudinal cross-sectional schematic diagram by the side of the reproduction | regeneration path | route of the washing / drying machine of Embodiment 2 of this invention. 図6に示す洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路の横断面模式図である。It is a cross-sectional schematic diagram of the drying path | route and the reproduction | regeneration path | route of the washing-drying machine shown in FIG. 図6に示す洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。FIG. 7 is a block diagram of a drying route and a regeneration route of the washing and drying machine shown in FIG. 6. この発明の実施の形態3の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。It is a block diagram of the drying route and the regeneration route of the washing / drying machine of Embodiment 3 of this invention. この発明の実施の形態4の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。It is a block diagram of the drying route and the regeneration route of the washing / drying machine of Embodiment 4 of this invention. この発明の実施の形態5の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。It is a block diagram of the drying route and the regeneration route of the washing / drying machine of Embodiment 5 of this invention. この発明の実施の形態6の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。It is a block diagram of the drying route and the regeneration route of the washing / drying machine of Embodiment 6 of this invention. この発明の実施の形態7の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。It is a block diagram of the drying route and the regeneration route of the washing / drying machine of Embodiment 7 of this invention. この発明の実施の形態8の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。It is a block diagram of the drying route and the regeneration route of the washing / drying machine of Embodiment 8 of this invention. この発明の実施の形態9の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。It is a block diagram of a drying route and a regeneration route of a washing / drying machine according to Embodiment 9 of the present invention. この発明の実施の形態10の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。It is a block diagram of the drying route and the regeneration route of the washing / drying machine of Embodiment 10 of this invention. この発明の実施の形態11の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。It is a block diagram of the drying path | route and the reproduction | regeneration path | route of the washing / drying machine of Embodiment 11 of this invention. この発明の実施の形態12の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。It is a block diagram of the drying route and the regeneration route of the washing / drying machine of Embodiment 12 of this invention. この発明の実施の形態13の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。It is a block diagram of the drying route and the regeneration route of the washing / drying machine of Embodiment 13 of this invention. この発明の実施の形態14の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。It is a block diagram of the drying route and the regeneration route of the washing / drying machine of Embodiment 14 of this invention. この発明の実施の形態15の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。It is a block diagram of the drying route and the regeneration route of the washing / drying machine of Embodiment 15 of this invention. この発明の実施の形態16の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。It is a block diagram of the drying route and the regeneration route of the washing / drying machine of Embodiment 16 of this invention. この発明の実施の形態17の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。It is a block diagram of the drying route and the regeneration route of the washing / drying machine of Embodiment 17 of this invention. この発明の実施の形態18の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。It is a block diagram of the drying route and the regeneration route of the washing / drying machine of Embodiment 18 of this invention. この発明の実施の形態19の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。It is a block diagram of the drying route and the regeneration route of the washing / drying machine of Embodiment 19 of this invention. この発明の実施の形態20の洗濯乾燥機の、乾燥経路および再生経路のブロック図である。It is a block diagram of the drying route and the regeneration route of the washing / drying machine of Embodiment 20 of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1 外箱、1a 外箱開口部、2 扉、3 水槽、3a 水槽開口部、4 ドアパッキン、5 回転槽、5a 回転槽開口部、5b 回転軸、6 電動機、7 液体バランサー、8 排水パイプ、9 排水フィルタ、10 排水ホース、11 排水弁、12 導圧管、13 水位センサ、20 熱交換回路、21 圧縮機、22 凝縮器、22a,22b 凝縮部、23 蒸発器、23a,23b 蒸発部、24a,24b,24c,24d,24e 冷媒経路、25a,25b,25c,25d,25e,25f 冷媒の流れ、30 乾燥経路、31 乾燥用送風機、32 乾燥用空気入口、33 乾燥用空気出口、35a,35b,35c,35d,35e,35f 乾燥用空気の流れ、40 再生経路、41 再生用送風機、42 再生用空気取入口、43 再生用空気出口、44 空気フィルタ、45a,45b,45c,45d,45e,45f 再生用空気の流れ、50 除湿ロータ。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Outer box, 1a Outer box opening part, 2 Door, 3 Water tank, 3a Water tank opening part, 4 Door packing, 5 Rotating tank, 5a Rotating tank opening part, 5b Rotating shaft, 6 Electric motor, 7 Liquid balancer, 8 Drain pipe, 9 drainage filter, 10 drainage hose, 11 drainage valve, 12 pressure guiding pipe, 13 water level sensor, 20 heat exchange circuit, 21 compressor, 22 condenser, 22a, 22b condensation section, 23 evaporator, 23a, 23b evaporation section, 24a 24b, 24c, 24d, 24e Refrigerant path, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f Refrigerant flow, 30 Drying path, 31 Drying fan, 32 Drying air inlet, 33 Drying air outlet, 35a, 35b 35c, 35d, 35e, 35f Drying air flow, 40 regeneration path, 41 regeneration fan, 42 regeneration air intake, 43 Raw air outlet, 44 air filter, 45a, 45b, 45c, 45d, 45e, 45f regeneration air flow, 50 dehumidification rotor.

Claims (8)

外箱と、
前記外箱内に設けられる水槽と、
前記水槽内に設けられる回転槽と、
圧縮機と凝縮器と蒸発器とを連結して構成され、前記圧縮機と前記凝縮器と前記蒸発器とに順次冷媒を循環させる熱交換回路と、
水分を吸脱着可能な除湿剤を含む除湿ロータと、
前記回転槽内へ乾燥用空気を送風する乾燥経路と、
前記除湿ロータへ再生用空気を送風する再生経路とを備え、
前記冷媒は、前記圧縮機において圧縮され、前記凝縮器において周囲に放熱し冷却され、前記蒸発器において周囲から吸熱し加熱されるものであって、
前記乾燥経路は、乾燥用送風機を含み、前記除湿ロータと前記凝縮器と前記回転槽と前記蒸発器とを連結して構成され、
前記乾燥用送風機は、前記除湿ロータと前記凝縮器と前記回転槽と前記蒸発器とに順に前記乾燥用空気を送風し、
前記乾燥用空気は、前記除湿ロータにおいて前記乾燥用空気が含む水分を前記除湿剤が吸着することによって除湿され、前記凝縮器において前記冷媒から吸熱して加熱され、前記蒸発器において前記冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿され、
前記再生経路は、再生用送風機を含み、前記凝縮器と前記除湿ロータとを連結して構成され、
前記再生用送風機は、前記凝縮器と前記除湿ロータとに順に前記再生用空気を送風し、
前記再生用空気は、前記凝縮器において前記冷媒から吸熱して加熱され、前記除湿ロータにおいて前記除湿剤から水分を脱着させて前記除湿剤の水分吸着能力を再生させる、洗濯乾燥機。
An outer box,
A water tank provided in the outer box;
A rotating tank provided in the water tank;
A heat exchange circuit configured by connecting a compressor, a condenser, and an evaporator, and circulating a refrigerant sequentially to the compressor, the condenser, and the evaporator;
A dehumidification rotor containing a dehumidifying agent capable of absorbing and desorbing moisture;
A drying path for blowing drying air into the rotating tank;
A regeneration path for blowing regeneration air to the dehumidifying rotor,
The refrigerant is compressed in the compressor, radiates and cools the surroundings in the condenser, and absorbs heat from the surroundings and is heated in the evaporator,
The drying path includes a drying fan, and is configured by connecting the dehumidification rotor, the condenser, the rotating tank, and the evaporator,
The drying blower blows the drying air in order to the dehumidification rotor, the condenser, the rotary tank, and the evaporator,
The drying air is dehumidified by the dehumidifying rotor adsorbing moisture contained in the drying air by the dehumidifying agent, absorbing heat from the refrigerant in the condenser, and absorbing heat to the refrigerant in the evaporator. Is dehumidified by being cooled and
The regeneration path includes a regeneration fan, and is configured by connecting the condenser and the dehumidifying rotor,
The regeneration fan blows the regeneration air in order to the condenser and the dehumidifying rotor,
The washing air dryer, wherein the regeneration air absorbs heat from the refrigerant in the condenser and is heated, and moisture is desorbed from the dehumidifying agent in the dehumidifying rotor to regenerate the moisture adsorption capacity of the dehumidifying agent.
前記乾燥経路は、前記蒸発器と前記除湿ロータとを連結する乾燥循環経路を含み、
前記蒸発器において除湿される前記乾燥用空気は、前記乾燥循環経路を介して前記除湿ロータへ送風される、請求項1に記載の洗濯乾燥機。
The drying path includes a drying circulation path that connects the evaporator and the dehumidifying rotor;
The washing / drying machine according to claim 1, wherein the drying air dehumidified in the evaporator is blown to the dehumidification rotor through the drying circulation path.
前記凝縮器は、複数の凝縮部を有し、
前記乾燥経路は、前記除湿ロータと前記複数の凝縮部のうちの一の凝縮部と前記回転槽と前記蒸発器とを連結して構成され、
前記再生経路は、前記複数の凝縮部のうちの他の凝縮部と前記除湿ロータとを連結して構成される、請求項1または請求項2に記載の洗濯乾燥機。
The condenser has a plurality of condensing parts,
The drying path is configured by connecting the dehumidification rotor, one condensing unit among the plurality of condensing units, the rotating tank, and the evaporator,
The washing / drying machine according to claim 1 or 2, wherein the regeneration path is configured by connecting another condensation unit of the plurality of condensation units and the dehumidification rotor.
前記熱交換回路において、前記冷媒は、前記一の凝縮部、前記他の凝縮部の順に流れる、請求項3に記載の洗濯乾燥機。   The washing / drying machine according to claim 3, wherein in the heat exchange circuit, the refrigerant flows in the order of the one condensing unit and the other condensing unit. 前記再生経路は、前記凝縮器と前記除湿ロータと前記蒸発器とを連結して構成され、
前記再生用送風機は、前記凝縮器と前記除湿ロータと前記蒸発器とに順に前記再生用空気を送風し、
前記再生用空気は、前記凝縮器において前記冷媒から吸熱して加熱され、前記除湿ロータにおいて前記除湿剤から水分を脱着させて前記除湿剤の水分吸着能力を再生させ、前記蒸発器において前記冷媒に吸熱されて冷却されることによって除湿される、請求項1から請求項4のいずれかに記載の洗濯乾燥機。
The regeneration path is configured by connecting the condenser, the dehumidifying rotor, and the evaporator,
The regeneration fan blows the regeneration air to the condenser, the dehumidification rotor, and the evaporator in order,
The regeneration air absorbs heat from the refrigerant and is heated in the condenser, dehydrates moisture from the dehumidifier in the dehumidification rotor, regenerates the moisture adsorption capacity of the dehumidifier, and converts the refrigerant into the refrigerant in the evaporator. The washing and drying machine according to any one of claims 1 to 4, wherein the dryer is dehumidified by absorbing heat and cooling.
前記再生経路は、前記蒸発器と前記凝縮器とを連結する再生循環経路を含み、
前記蒸発器において除湿される前記再生用空気は、前記再生循環経路を介して前記凝縮器へ送風される、請求項5に記載の洗濯乾燥機。
The regeneration path includes a regeneration circulation path that connects the evaporator and the condenser,
The washing / drying machine according to claim 5, wherein the regeneration air dehumidified in the evaporator is blown to the condenser via the regeneration circulation path.
前記蒸発器は、複数の蒸発部を有し、
前記乾燥経路は、前記除湿ロータと前記凝縮器と前記回転槽と前記複数の蒸発部のうちの一の蒸発部とを連結して構成され、
前記再生経路は、前記凝縮器と前記除湿ロータと前記複数の蒸発部のうちの他の蒸発部とを連結して構成される、請求項5または請求項6に記載の洗濯乾燥機。
The evaporator has a plurality of evaporation units,
The drying path is configured by connecting the dehumidification rotor, the condenser, the rotary tank, and one of the plurality of evaporation units.
The washing / drying machine according to claim 5 or 6, wherein the regeneration path is configured by connecting the condenser, the dehumidifying rotor, and another evaporation unit among the plurality of evaporation units.
前記熱交換回路において、前記冷媒は、前記他の蒸発部、前記一の蒸発部の順に流れる、請求項7に記載の洗濯乾燥機。     The washing / drying machine according to claim 7, wherein in the heat exchange circuit, the refrigerant flows in the order of the other evaporation unit and the one evaporation unit.
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