JP2012130476A - 除湿加温装置および同装置を備えた衣類乾燥機 - Google Patents

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Abstract

【課題】冷媒の熱の一部を効率よく排熱し、コンパクトな除湿加温装置を提供する。
【解決手段】圧縮機2、凝縮器3、絞り手段4、および蒸発器5等を冷媒が循環する管路で連結したヒートポンプ装置1と、凝縮器3に設けた加熱部7と蒸発器5を配設し、蒸発器5と加熱部7に送風する第1の送風機(第1の送風手段)10を有した第1の風回路9と、凝縮器3に設けた排熱部8を配設し、排熱部8に送風する第2の送風機(第2の送風手段)12を有した第2の風回路11とを備え、第1の風回路9によって除湿加温し、第2の風回路11によって凝縮器3の熱を排出するとともに、凝縮器3の冷媒流入側3dを排熱部8に配設したものである。
【選択図】図2

Description

本発明は、ヒートポンプサイクルを用いた除湿加温装置、および同装置を備えた衣類等の乾燥をおこなう衣類乾燥機に関するものである。
従来、この種の除湿加温装置を備えた衣類乾燥機は、図7に示すような構成が知られている(例えば、特許文献1参照)。図7は、特許文献1に記載された衣類乾燥装置の系統図を示したものである。図7において、圧縮機51、凝縮器52、排熱器53、絞り手段54および蒸発器55を冷媒が循環する管路56で連結し、ヒートポンプ装置57を構成している。乾燥用空気を流す風回路58は、乾燥用空気を加熱する凝縮器52と、乾燥させる衣類等を入れる乾燥庫59と、乾燥用空気を冷却し除湿する蒸発器55を乾燥用空気が流れる風路によって連結するように構成している。
排熱器53は、凝縮器52と絞り手段54との間に設置されるとともに、風回路58とは別の風回路60に配設され、送風機61で送風された外気と排熱器53を流れる冷媒が熱交換し、冷媒の熱の一部を放出させるものであり、冷媒の温度上昇を低減するようにしている。ヒートポンプ装置57の状態を検知する検知手段62は、圧縮機51から冷媒が吐出する管路56に設けたサーミスタ63により冷媒吐出温度を検知し、圧縮機51と送風機61を制御する。
なお、矢印Aは、風回路58を流れる乾燥用空気の流れを示し、矢印Bは、風回路60を流れる冷却用の外気の流れを示し、矢印Cは、管路56を流れる冷媒の流れを示している。
次に、上記衣類乾燥装置の動作について説明する。乾燥運転を開始すると、圧縮機51と風回路58に設けた送風機64が作動し、送風機64によって風回路58に乾燥用空気が送風される。乾燥用空気は、凝縮器52からの放熱で加熱され、温風となって乾燥庫59に導入される。乾燥庫59内で衣類と接触した乾燥用空気は、湿った衣類から水分を奪って衣類を乾燥させる。
乾燥用空気は、蒸発のための熱量として顕熱を与えられるため温度が低下するが、衣類から放出されたほぼ同等の潜熱を有する水蒸気を含んで高湿となる。衣類と接触する前後の乾燥用空気のエンタルピはほぼ一定である。高湿となった乾燥用空気は、蒸発器55で冷却され、潜熱を奪われ結露して除湿される。除湿されて絶対温度が低下した乾燥用空気は、再び凝縮器52で加熱される。
一方、ヒートポンプサイクルは、圧縮機51で圧縮された高温高圧のガス冷媒が凝縮器52で乾燥用空気に熱を奪われ凝縮し液化する。凝縮器52を出た冷媒は排熱器53に入り、送風機61で送風された外気と熱交換し、冷媒の熱の一部を排熱する。次に、高圧の冷媒が絞り手段54で減圧され、低温低圧となって蒸発器55で乾燥用空気から熱を奪い圧縮機51に戻る。
冷媒によって蒸発器55で奪った熱量に、圧縮機51の入力から得られる熱量を加えた熱量が、凝縮器52から放出されるが、排熱器53によって圧縮機51の入力に相当する熱量を予め外部に放熱し、凝縮器52からの放熱量を一定の値でバランスするようにしている。
特開2004−239549号公報
しかしながら、前記従来の構成では、冷媒の熱の一部を排熱するため、排熱用の風回路60を設けて排熱器53を配設し、凝縮器52から排熱器53までの冷媒用管路の配管、および、排熱器53から絞り手段54までの冷媒用管路の配管が必要であり、また、凝縮器52を出た液冷媒から排熱するため、外部空気温度が高いときなど空気と冷媒の温度差が小さく、排熱器53が大きくなることから、除湿加温装置が大型化するという問題があった。
本発明は、前記従来の課題を解決するもので、冷媒の熱の一部を効率よく排熱し、コンパクトな除湿加温装置を提供することを目的とする。
前記従来の課題を解決するために、本発明の除湿加温装置は、凝縮器に設けた加熱部と蒸発器を配設し、前記蒸発器と前記加熱部に送風する第1の送風手段を有した第1の風回路と、前記凝縮器に設けた排熱部を配設し、前記排熱部に送風する第2の送風手段を有した第2の風回路とを備え、前記第1の風回路によって除湿加温し、前記第2の風回路によって前記凝縮器の熱を排出するとともに、前記凝縮器の冷媒流入側を前記排熱部に配設したものである。
これによって、凝縮器の一部を排熱部として利用するため、余分な配管がいらず、構成を簡略にすることができる。また、凝縮器内を流動する冷媒の温度が最も高い冷媒流入側の伝熱管を排熱部に含んでいるため、排熱空気との温度差を大きくとることができ、排熱の効率をよくして除湿加温装置をコンパクトに構成することができる。
本発明の除湿加温装置は、冷媒の熱の一部を効率よく排熱し、除湿加温装置をコンパクトに構成することができる。
本発明の実施の形態1における除湿加温装置の系統図 同除湿加温装置の図1のX−X断面図 同除湿加温装置の凝縮器の斜視図 同除湿加温装置を備えた衣類乾燥機の系統図 本発明の実施の形態2における除湿加温装置の凝縮器の斜視図 同除湿加温装置の系統図 従来の除湿加温装置を備えた衣類乾燥装置の系統図
第1の発明は、圧縮機、凝縮器、絞り手段、および蒸発器等を冷媒が循環する管路で連結したヒートポンプ装置と、前記凝縮器に設けた加熱部と前記蒸発器を配設し、前記蒸発器と前記加熱部に送風する第1の送風手段を有した第1の風回路と、前記凝縮器に設けた排熱部を配設し、前記排熱部に送風する第2の送風手段を有した第2の風回路とを備え、前記第1の風回路によって除湿加温し、前記第2の風回路によって前記凝縮器の熱を排出するとともに、前記凝縮器の冷媒流入側を前記排熱部に配設したことにより、凝縮器の一部に排熱部を構成することができ、余分な配管がいらず、構成を簡略にすることができる
。また、排熱部に冷媒温度の高い凝縮器の冷媒流入側の伝熱管を配設しているため、第2の風回路を流れる空気と冷媒との温度差を大きくとることができ、効率よく熱交換が行えるため、凝縮器を小型化でき、除湿加温装置をコンパクトに構成することができる。
第2の発明は、特に、第1の発明の凝縮器に加熱部と排熱部を設け、前記加熱部の通風断面積を前記排熱部の通風断面積より大きくしたことにより、乾燥用空気の加熱量を排熱量より大きくすることができ、乾燥用空気の加熱を不足なく最適におこなうことができるとともに、加熱部と排熱部での熱交換がバランスよくおこなえるようになり、除湿加温装置のコンパクト化が図れる。
第3の発明は、特に、第1または第2の発明の凝縮器は、フィンと伝熱管を有し、前記伝熱管を扁平管で構成したことにより、扁平管で第1の風回路と第2の風回路を仕切ることができ、容易に風路を形成することができる。
第4の発明は、特に、第1〜第3のいずれか1つの発明の除湿加温装置を備えた衣類乾燥機であり、コンパクトな衣類乾燥機を実現することができる。
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
(実施の形態1)
図1は、本発明の第1の実施の形態における除湿加温装置の系統図、図2は、同除湿加温装置の図1のX−X断面図、図3は、同除湿加温装置の凝縮器の斜視図、図4は、同除湿加温装置を備えた衣類乾燥機の系統図である。
図1〜図4において、ヒートポンプ装置1は、冷媒を圧縮する圧縮機2と、圧縮後の高温高圧の冷媒の熱を放熱する凝縮器3と、高圧の冷媒の圧力を減圧するためのキャピラリーチューブからなる絞り手段4と、減圧されて低圧となった冷媒が周囲から熱を奪う蒸発器5を冷媒が循環するように管路6で連結している。
凝縮器3は、一定間隔で平行に並べられ、相互間を空気が流動する多数のフィン3a、3bと、このフィン3a、3bと接し内部に冷媒が流動する管路6としての伝熱管3cとからなる一般的なフィンチューブ型の熱交換器で構成されており、加熱部7と排熱部8が設けられている。フィン3a、3bは、アルミニウム等の薄板で形成し、管路6を構成する伝熱管3cは、銅管で形成している。
加熱部7は、第1の風回路9内に設置されており、第1の送風機(第1の送風手段)(送風機)10で送風された空気は蒸発器5を通過した後、加熱部7を通過する。排熱部8に配設した伝熱管3cは、凝縮器3への冷媒流入側3dを含み、第1の風回路9に隣接して形成された第2の風回路11内に設置されており、第2の送風機(第2の送風手段)12で送風された外気が通過する。
凝縮器3に構成した加熱部7は排熱部8より大きく、第1の風回路9内に設置された加熱部7の通風断面積イは、第2の風回路11内に設置された排熱部8の通風断面積ロより大きく形成している。加熱部7と排熱部8の間に仕切り板13を設け、第1の風回路9を流れる空気と第2の風回路11を流れる空気が混合しないようにしている。
なお、矢印Aは、第1の風回路9を流れる空気の流れを示し、矢印Bは、第2の風回路11を流れる冷却用の外気の流れを示し、矢印Cは、管路6を流れる冷媒の流れを示している。
以上のように構成された除湿加温装置は、凝縮器3の一部を加熱部7とし、他の部分を排熱部8としているので、別途排熱器を設ける必要がなく、排熱器を繋ぐ配管がなくなり、除湿加温装置をコンパクトに構成することができる。
また、凝縮器3内を流れる冷媒は過熱蒸気の状態で流入し、温度を下げて気液二相状態となり飽和温度で流動し、完全に液化するとさらに温度を下げて過冷却状態となり、凝縮器3から流出する。このため、冷媒温度は凝縮器3の冷媒流入側3dがもっとも高温となる。排熱部8は、この高温冷媒が流れる冷媒流入側3dを含んでおり、外気との温度差を大きくとることができるので効率よく排熱ができ、排熱部8をさらにコンパクトにすることができる。
次に、このように構成された除湿加温装置を衣類乾燥機に用いた場合の動作について説明する。加熱部7を設置した第1の風回路9は、衣類等の乾燥対象を収容する乾燥庫14と連結され、第1の送風機10で送風された空気が循環する循環風路を形成している。排熱部8を設置した第2の風回路11は、第2の送風機12で外気を吸い込み、排熱部8を通過して外部に排気する。
乾燥運転を開始すると圧縮機2および第1の送風機10が作動する。第1の送風機10によって乾燥用空気が加熱部7を通過し、加熱部7からの放熱で加熱されて温風となり、乾燥庫14に送られる。乾燥庫14内で衣類と接触した乾燥用空気は、衣類から水分を奪って衣類を乾燥する。
乾燥用空気は、蒸発のための熱量として顕熱を与えられるため温度が低下するが、衣類から放出されたほぼ同等の潜熱を有する水蒸気を含んで高湿の空気となる。衣類と接触する前後の乾燥空気のエンタルピはほぼ一定である。高湿となった乾燥用空気は、蒸発器5において冷却され、潜熱を奪われ結露して除湿される。除湿されて絶対湿度が低下した乾燥用空気は再び加熱部7で加熱される。
一方、ヒートポンプサイクルは、圧縮機2で圧縮された高温高圧のガス冷媒が凝縮器3の排熱部8に流入し、第2の風回路11を流れる外気に排熱し、気液二相冷媒となって加熱部7に流入する。加熱部7では、第1の風回路9を流れる乾燥用空気を加温し、冷媒は凝縮し液化する。
この際、乾燥運転開始直後等、加熱量が多く必要な場合は、第2の送風機12を停止もしくは回転数を低減することにより排熱量を低減し、加熱量を増やすことができる。また、夏季のように外部空気温度が高い場合でも冷媒温度が高く排熱することができる。
次に、高圧の冷媒が絞り手段4で減圧され、低温低圧となり、蒸発器5で乾燥用空気から熱を奪い再び圧縮機2に戻る。冷媒によって蒸発器5で奪った熱量に圧縮機2の入力から得られる熱量を加えた熱量が、凝縮器3から放熱されるが、排熱部8によって圧縮機2の入力に相当する熱量を予め外部に放出するため、加熱部7からの加熱量は一定の値でバランスしている。
ここで、圧縮機2の入力に相当する熱量、つまり、排熱部8から排出する熱量と、乾燥用空気を加熱する熱量、つまり、加熱部7で乾燥用空気に与える熱量では、後者の方が大きいため、加熱部7を排熱部8より大きくすることにより、加熱と排熱をバランスよくおこなえるため、除湿加温装置をコンパクトにすることができる。
以上のように、凝縮器3に設けた加熱部7と蒸発器5を配設し、蒸発器5と加熱部7に
送風する第1の送風機10を有した第1の風回路9と、凝縮器3に設けた排熱部8を配設し、排熱部8に送風する第2の送風機12を有した第2の風回路11とを備え、第1の風回路9によって除湿加温し、第2の風回路11によって凝縮器3の熱を排出するとともに、凝縮器3の冷媒流入側3dを排熱部8に配設したものであり、凝縮器3の一部を排熱部8として利用するため、別途排熱器を設ける必要がなく、排熱器を繋ぐ配管がなくなり、構成を簡略にすることができる。また、凝縮器3内を流動する冷媒の温度が最も高い伝熱管3cの冷媒流入側3dを排熱部8に含んでいるため、第2の風回路11を流れる空気と冷媒との温度差を大きくとることができ、効率よく熱交換が行えるため、凝縮器3を小型化でき、除湿加温装置をコンパクトにすることができる。
また、加熱部7の通風断面積イを排熱部8の通風断面積ロより大きくしたものであり、乾燥用空気の加熱量の方が排熱量よりも大きいため、加熱部7の通風断面積を大きくすることにより、乾燥用空気の加熱を不足なく行え、加熱部7と排熱部8がバランスよく熱交換行えるようになり、除湿加温装置のコンパクト化が図れる。
また、凝縮器3は、加熱部7と排熱部8との間に仕切り板13を設けて隣接する第1の風回路9と第2の風回路11を画成するようにしたものであり、第1の風回路9を流れる乾燥用空気と、第2の風回路11を流れる冷却用外気の混入を防止することができる。
また、衣類乾燥機に本発明の除湿加温装置を搭載することにより、衣類乾燥機の小型化を促進することができる。
(実施の形態2)
図5は、本発明の第2の実施の形態における除湿加温装置の凝縮器の斜視図、図6は、同除湿加温装置の系統図である。本実施の形態の特徴は、凝縮器3の伝熱管3cを扁平管15で構成したものである。他の構成は実施の形態1と同じであり、同一の構成に同一の符号を付して、詳細な説明は実施の形態1のものを援用する。
上記の構成により、管路6を構成する伝熱管3cに扁平管15を用いて凝縮器3を構成しているため、扁平管15で第1の風回路9と第2の風回路11を仕切ることができ、容易に風路を形成することができる。
以上のように、本発明にかかる除湿加温装置は、冷媒の熱の一部を効率よく排熱し、除湿加温装置をコンパクトに構成することができるので、除湿加温装置および衣類乾燥機として有用である。
1 ヒートポンプ装置
2 圧縮機
3 凝縮器
3d 冷媒流入側
4 絞り手段
5 蒸発器
6 管路
7 加熱部
8 排熱部
9 第1の風回路
10 第1の送風機(第1の送風手段)
11 第2の風回路
12 第2の送風機(第2の送風手段)

Claims (4)

  1. 圧縮機、凝縮器、絞り手段、および蒸発器等を冷媒が循環する管路で連結したヒートポンプ装置と、前記凝縮器に設けた加熱部と前記蒸発器を配設し、前記蒸発器と前記加熱部に送風する第1の送風手段を有した第1の風回路と、前記凝縮器に設けた排熱部を配設し、前記排熱部に送風する第2の送風手段を有した第2の風回路とを備え、前記第1の風回路によって除湿加温し、前記第2の風回路によって前記凝縮器の熱を排出するとともに、前記凝縮器の冷媒流入側を前記排熱部に配設した除湿加温装置。
  2. 凝縮器に加熱部と排熱部を設け、前記加熱部の通風断面積を前記排熱部の通風断面積より大きくした請求項1記載の除湿加温装置。
  3. 凝縮器は、フィンと伝熱管を有し、前記伝熱管を扁平管で構成した請求項1または2記載の除湿加温装置。
  4. 請求項1〜3のいずれか1項に記載の除湿加温装置を備えた衣類乾燥機。
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