JP2021113912A - プロジェクター - Google Patents
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Abstract
【課題】冷媒生成部を備えるプロジェクターにおいては、冷媒生成部と冷却対象との位置関係によって、冷却対象まで冷媒を伝送しにくくなる虞があった。【解決手段】本発明のプロジェクターの一態様は、冷媒が気体へ変化することで冷却対象を冷却する冷却装置を備え、冷却装置は、冷媒を生成する1つの冷媒生成部20と、生成された冷媒を冷却対象に向けて伝送する第1冷媒伝送部50および第2冷媒伝送部150と、を有し、冷媒生成部は、回転する吸放湿部材40と、第1領域F1に位置する吸放湿部材の部分に空気を送る第1送風装置60と、第1冷媒伝送部が接続された第1熱交換部30と、第2冷媒伝送部が接続された第2熱交換部130と、第1領域と異なる第2領域F2に位置する吸放湿部材の部分を加熱する加熱部22と、吸放湿部材における加熱部によって加熱された部分の周囲の空気を第1熱交換部および第2熱交換部に送る第2送風装置23と、を有する。【選択図】図3
Description
本発明は、プロジェクターに関する。
特許文献1には、冷媒を生成する冷媒生成部を備えるプロジェクターが記載されている。特許文献1のプロジェクターでは、冷媒生成部において生成された冷媒が気体へ変化することでプロジェクターの冷却対象を冷却する。
上記のようなプロジェクターにおいては、冷媒生成部と冷却対象との位置関係によって、冷却対象まで冷媒を伝送しにくくなる虞があった。特に、冷却対象が複数設けられている場合には、プロジェクター内における部品配置上の制限も大きくなりやすく、冷却対象まで冷媒をより伝送しにくくなる虞があった。
本発明のプロジェクターの一つの態様は、冷却対象を備えるプロジェクターであって、光を射出する光源と、前記光源からの光を画像信号に応じて変調する光変調装置と、前記光変調装置により変調された光を投射する投射光学装置と、冷媒が気体へ変化することで前記冷却対象を冷却する冷却装置と、を備え、前記冷却装置は、前記冷媒を生成する1つの冷媒生成部と、生成された前記冷媒を前記冷却対象に向けて伝送する第1冷媒伝送部および第2冷媒伝送部と、を有し、前記冷媒生成部は、回転する吸放湿部材と、第1領域に位置する前記吸放湿部材の部分に空気を送る第1送風装置と、前記第1冷媒伝送部が接続された第1熱交換部と、前記第2冷媒伝送部が接続された第2熱交換部と、前記第1領域と異なる第2領域に位置する前記吸放湿部材の部分を加熱する加熱部と、前記吸放湿部材における前記加熱部によって加熱された部分の周囲の空気を前記第1熱交換部および前記第2熱交換部に送る第2送風装置と、を有することを特徴とする。
以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態に係るプロジェクターについて説明する。なお、本発明の範囲は、以下の実施の形態に限定されず、本発明の技術的思想の範囲内で任意に変更可能である。また、以下の図面においては、各構成をわかりやすくするために、各構造における縮尺および数等を、実際の構造における縮尺および数等と異ならせる場合がある。
<第1実施形態>
図1は、本実施形態のプロジェクター1を示す概略構成図である。図2は、本実施形態のプロジェクター1の一部を示す模式図である。図1に示すように、プロジェクター1は、光源2と、色分離光学系3と、光変調ユニット4Rと、光変調ユニット4Gと、光変調ユニット4Bと、光合成光学系5と、投射光学装置6と、を備える。光変調ユニット4Rは、光変調装置4RPを有する。光変調ユニット4Gは、光変調装置4GPを有する。光変調ユニット4Bは、光変調装置4BPを有する。
図1は、本実施形態のプロジェクター1を示す概略構成図である。図2は、本実施形態のプロジェクター1の一部を示す模式図である。図1に示すように、プロジェクター1は、光源2と、色分離光学系3と、光変調ユニット4Rと、光変調ユニット4Gと、光変調ユニット4Bと、光合成光学系5と、投射光学装置6と、を備える。光変調ユニット4Rは、光変調装置4RPを有する。光変調ユニット4Gは、光変調装置4GPを有する。光変調ユニット4Bは、光変調装置4BPを有する。
光源2は、略均一な照度分布を有するように調整された照明光WLを色分離光学系3に向けて射出する。光源2は、例えば、半導体レーザーである。色分離光学系3は、光源2からの照明光WLを赤色光LRと緑色光LGと青色光LBとに分離する。色分離光学系3は、第1のダイクロイックミラー7aと、第2のダイクロイックミラー7bと、第1の反射ミラー8aと、第2の反射ミラー8bと、第3の反射ミラー8cと、リレーレンズ8dと、を備える。
第1のダイクロイックミラー7aは、光源2から射出された照明光WLを、赤色光LRと、緑色光LGと青色光LBとが混合された光と、に分離する。第1のダイクロイックミラー7aは、赤色光LRを透過させるとともに、緑色光LGおよび青色光LBを反射する特性を有する。第2のダイクロイックミラー7bは、緑色光LGと青色光LBとが混合された光を緑色光LGと青色光LBとに分離する。第2のダイクロイックミラー7bは、緑色光LGを反射するとともに、青色光LBを透過させる特性を有する。
第1の反射ミラー8aは、赤色光LRの光路中に配置され、第1のダイクロイックミラー7aを透過した赤色光LRを光変調装置4RPに向けて反射する。第2の反射ミラー8bおよび第3の反射ミラー8cは、青色光LBの光路中に配置され、第2のダイクロイックミラー7bを透過した青色光LBを光変調装置4BPに導く。
光変調装置4RP、光変調装置4GP、および光変調装置4BPの各々は、液晶パネルから構成されている。光変調装置4RPは、光源2から射出された光のうち赤色光LRを画像信号に応じて変調する。光変調装置4GPは、光源2から射出された光のうち緑色光LGを画像信号に応じて変調する。光変調装置4BPは、光源2から射出された光のうち青色光LBを画像信号に応じて変調する。これにより、各光変調装置4RP,4GP,4BPは、各色光に対応した画像光を形成する。図示は省略するが、光変調装置4RP,4GP,4BPの各々の光入射側および光射出側には、偏光板が配置されている。
光変調装置4RPの光入射側には、光変調装置4RPに入射する赤色光LRを平行化するフィールドレンズ9Rが配置されている。光変調装置4GPの光入射側には、光変調装置4GPに入射する緑色光LGを平行化するフィールドレンズ9Gが配置されている。光変調装置4BPの光入射側には、光変調装置4BPに入射する青色光LBを平行化するフィールドレンズ9Bが配置されている。
光合成光学系5は、略立方体状のクロスダイクロイックプリズムから構成されている。光合成光学系5は、光変調装置4RP,4GP,4BPからの各色の画像光を合成する。光合成光学系5は、合成した画像光を投射光学装置6に向かって射出する。投射光学装置6は、投射レンズ群から構成されている。投射光学装置6は、光合成光学系5により合成された画像光、すなわち光変調装置4RP,4GP,4BPにより変調された光をスクリーンSCRに向かって拡大投射する。これにより、スクリーンSCR上には、拡大されたカラー画像(映像)が表示される。
プロジェクター1は、図2に示すように、冷却装置10をさらに備える。冷却装置10は、冷媒Wが気体へ変化することで、プロジェクター1に備えられた冷却対象を冷却する。本実施形態において冷媒Wは、例えば、液体の水である。そのため、以下の説明においては、冷媒Wが気体へ変化することを単に気化と呼ぶ場合がある。
本実施形態において冷却対象は、第1冷却対象と、第2冷却対象と、を含む。第1冷却対象は、例えば、光変調ユニット4R,4G,4Bである。すなわち、冷却対象は、光変調装置4RP,4GP,4BPを含む。第2冷却対象は、例えば、プロジェクター1の電源装置104である。電源装置104は、プロジェクター1に接続された外部電源から供給された電力をプロジェクター1の各部に供給する装置である。
冷却装置10は、1つの冷媒生成部20と、第1冷媒伝送部50と、第2冷媒伝送部150と、を有する。冷媒生成部20は、冷媒Wを生成する部分である。第1冷媒伝送部50および第2冷媒伝送部150は、生成された冷媒Wを冷却対象に向けて伝送する部分である。本実施形態において第1冷媒伝送部50は、生成された冷媒Wを第1冷却対象としての光変調ユニット4R,4G,4Bに向けて伝送する。本実施形態において第2冷媒伝送部150は、生成された冷媒Wを第2冷却対象としての電源装置104に向けて伝送する。各冷媒伝送部によって各冷却対象に送られた冷媒Wが気化することで各冷却対象から熱を奪うことができ、冷却装置10は、各冷却対象を冷却することができる。以下、各部について詳細に説明する。
図3は、本実施形態の冷媒生成部20を模式的に示す概略構成図である。図4は、本実施形態の冷媒生成部20の一部、第1冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4B、および第2冷却対象である電源装置104を模式的に示す図である。図4においては、重力方向をG軸で示している。+G方向は、下方向であり、−G方向は、上方向である。
冷媒生成部20は、図3および図4に示すように、吸放湿部材40と、モーター(駆動部)24と、第1送風装置60と、第1熱交換部30と、第2熱交換部130と、第1流通部25と、第2流通部26と、第3流通部27と、加熱部22と、第2送風装置23と、第3送風装置61と、第4送風装置62と、を有する。
図5は、吸放湿部材40を示す斜視図である。吸放湿部材40は、図5に示すように、回転軸Rを中心とした扁平の円柱状である。吸放湿部材40の中心には、回転軸Rを中心とする中心孔40cが形成されている。中心孔40cは、回転軸Rの軸方向に吸放湿部材40を貫通する。吸放湿部材40は、回転軸R周りに回転する。以下の説明においては、回転軸Rの軸方向を「回転軸方向DR」と呼び、適宜図においてDR軸で示す。
吸放湿部材40は、吸放湿部材40を回転軸方向DRに貫通する無数の貫通孔40bを有する。吸放湿部材40は、多孔質部材である。吸放湿部材40は、吸放湿性を有する。本実施形態において吸放湿部材40は、例えば、貫通孔40bを有する帯状の帯状部材40aを回転軸R周りに巻き、巻かれた帯状部材40aにおける外部に露出する面に吸放湿性を有する物質を塗布して作られている。なお、巻かれた帯状部材40aにおける外部に露出する面とは、吸放湿部材40の外表面、中心孔40cの内周面および貫通孔40bの内側面を含む。なお、吸放湿部材40は、全体が吸放湿性を有する物質から作られていてもよい。吸放湿性を有する物質としては、例えば、ゼオライトやシリカゲル等が挙げられる。
図3に示すモーター24の出力軸は、吸放湿部材40の中心孔40cに挿入されて固定されている。モーター24は、吸放湿部材40を回転軸R周りに回転させる。モーター24によって回転させられる吸放湿部材40の回転速度は、例えば、0.2rpm以上、5rpm以下程度である。
第1送風装置60は、例えば、プロジェクター1内に外部の空気を取り込む吸気ファンである。第1送風装置60は、第1領域F1に位置する吸放湿部材40の部分に空気AR1を送る。第1領域F1は、回転軸Rと直交する方向において、回転軸Rよりも一方側の領域である。一方、回転軸Rと直交する方向において、回転軸Rよりも他方側の領域、すなわち回転軸Rに対して第1領域F1と逆側の領域は、第2領域F2である。第1領域F1は、図3では回転軸Rよりも上側の領域である。第2領域F2は、図3では回転軸Rよりも下側の領域である。
第1送風装置60は、図2に示すように、第1冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4Bにも空気AR1を送る。すなわち、本実施形態において第1送風装置60は、第1冷却対象に空気AR1を送る冷却送風装置である。第1送風装置60は、空気AR1を送ることができるならば、特に限定されず、例えば、軸流ファンであっても、遠心ファンであってもよい。なお、第1送風装置60は、第2冷却対象である電源装置104にも空気AR1を送ってもよい。
図3および図4に示す第1熱交換部30および第2熱交換部130は、冷媒Wが生成される部分である。なお、本実施形態において第1熱交換部30の構造と第2熱交換部130の構造とは、ほぼ同様である。そのため、構造が同様の部分については、第1熱交換部30と第2熱交換部130とを代表して、第1熱交換部30についてのみ説明する場合がある。図6は、第1熱交換部30を示す部分断面斜視図である。図6に示すように、第1熱交換部30は、筐体31と、複数の流路部34と、流入ダクト32と、流出ダクト33と、を有する。
本実施形態において筐体31は、直方体箱状である。筐体31は、内部空間35と、流入孔部31aと、流出孔部31bと、を有する。内部空間35には、第2送風装置23によって送られる空気が流入する。流入孔部31aおよび流出孔部31bは、筐体31のうち回転軸方向DRの一方側(+DR側)の側壁部31cに設けられている。流入孔部31aおよび流出孔部31bは、内部空間35と繋がっている。流入孔部31aおよび流出孔部31bは、例えば、矩形状である。流入孔部31aと流出孔部31bとは、回転軸方向DRと直交する一方向に沿って間隔を空けて配置されている。
複数の流路部34は、内部空間35内に配置されている。複数の流路部34の内部には、第3送風装置61によって送られる空気が流通する。本実施形態において複数の流路部34は、直線状に延びる導管である。流路部34は、例えば、円筒状である。流路部34は、延びる方向の両側に開口している。複数の流路部34は、例えば、互いに平行な方向に延びている。流路部34が延びる方向は、例えば、回転軸方向DRと直交する。以下の説明においては、流路部34が延びる方向を「延伸方向DE」と呼び、適宜図においてDE軸で示す。上述した第1領域F1と第2領域F2とは、回転軸方向DRと直交する延伸方向DEにおいて、回転軸Rを基準として分けられている。また、流入孔部31aと流出孔部31bとは、延伸方向DEに沿って間隔を空けて配置されている。
なお、本明細書において「複数の流路部が互いに平行な方向に延びている」とは、複数の流路部が厳密に互いに平行に延びている場合に加えて、複数の流路部が互いに略平行な方向に延びている場合も含む。「複数の流路部が互いに略平行な方向に延びている」とは、例えば、流路部同士の成す角度が10°以内程度の場合を含む。
本実施形態において流路部34は、回転軸方向DRに沿って複数並べられた列が、回転軸方向DRおよび延伸方向DEの両方と直交する方向に沿って複数列設けられている。なお、以下の説明においては、回転軸方向DRおよび延伸方向DEの両方と直交する方向を「厚さ方向DT」と呼び、適宜図においてDT軸で示す。複数の流路部34は、例えば、厚さ方向DTに並ぶ4つの列を構成している。厚さ方向DTに隣り合う列の一方の列に含まれる流路部34は、回転軸方向DRにおいて、他方の列に含まれる流路部34同士の間に位置する。すなわち、複数の流路部34は、延伸方向DEに沿って視て、千鳥状に配置されている。
流路部34は、図3に示すように、筐体31のうち延伸方向DEの他方側(−DE側)の側壁部31eから、筐体31のうち延伸方向DEの一方側(+DE側)の側壁部31fまで延びている。流路部34のうち延伸方向DEの他方側(−DE側)の端部は、側壁部31eにおける延伸方向DEの他方側の面に開口し、筐体31の外部に開口する流入口34aである。流路部34のうち延伸方向DEの一方側(+DE側)の端部は、側壁部31fにおける延伸方向DEの一方側の面に開口し、筐体31の外部に開口する流出口34bである。これにより、流路部34は、筐体31の延伸方向DEの両側に位置する空間同士を繋いでいる。一方で、複数の流路部34の内部は、内部空間35と繋がっていない。これにより、複数の流路部34の内部を流通する空気と内部空間35に流入された空気とは、混じり合わない。すなわち、複数の流路部34の内部は、内部空間35と隔離されている。
流入ダクト32および流出ダクト33は、延伸方向DEに延びるダクトである。本実施形態において流入ダクト32および流出ダクト33は、矩形筒状である。流入ダクト32および流出ダクト33は、筐体31を延伸方向DEに挟んで配置され、それぞれ筐体31に接続されている。流入ダクト32は、筐体31の延伸方向DEの他方側(−DE側)に位置する。流出ダクト33は、筐体31の延伸方向DEの一方側(+DE側)に位置する。
流入ダクト32のうち延伸方向DEの一方側(+DE側)の端部は、側壁部31eの外周縁部に固定され、側壁部31eによって閉塞されている。流入ダクト32の内部には、複数の流路部34の流入口34aが開口している。これにより、流入ダクト32の内部は、流入口34aを介して、複数の流路部34の内部と繋がっている。
流出ダクト33のうち延伸方向DEの他方側(−DE側)の端部は、側壁部31fの外周縁部に固定され、側壁部31fによって閉塞されている。流出ダクト33の内部には、複数の流路部34の流出口34bが開口している。これにより、流出ダクト33の内部は、流出口34bを介して、複数の流路部34の内部と繋がっている。
第2熱交換部130の筐体131において流入孔部131aは、筐体131のうち回転軸方向DRの一方側(+DR側)の側壁部131cに設けられている。一方、第2熱交換部130の筐体131において流出孔部131bは、筐体131のうち回転軸方向DRの他方側(−DR側)の側壁部131dに設けられている。第2熱交換部130において流入孔部131aと流出孔部131bとは、回転軸方向DRに沿って視て互いに重なっている。第2熱交換部130における流入ダクト132と流出ダクト133とは、例えば、第1熱交換部30における流入ダクト32と流出ダクト33に対して、延伸方向DEにおいて互いに逆に配置されている。すなわち、流入ダクト132は、筐体131の延伸方向DEの一方側(+DE側)に位置する。流出ダクト133は、筐体131の延伸方向DEの他方側(−DE側)に位置する。
第1流通部25、第2流通部26、および第3流通部27は、第2送風装置23によって送られる空気が流通する部分である。本実施形態において第1流通部25、第2流通部26、および第3流通部27は、ダクトである。第1流通部25および第2流通部26は、吸放湿部材40、第1熱交換部30、および第2熱交換部130に対して、回転軸方向DRの一方側(+DR側)に配置されている。第3流通部27は、吸放湿部材40、第1熱交換部30、および第2熱交換部130に対して、回転軸方向DRの他方側(−DR側)に配置されている。
第1流通部25は、吸放湿部材40から第1熱交換部30まで延びている。より詳細には、第1流通部25は、吸放湿部材40の回転軸方向DRの一方側(+DR側)の領域から、第1熱交換部30における筐体31の回転軸方向DRの一方側の領域まで延びている。第1流通部25の一端部25aは、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の部分に向かって、回転軸方向DRの他方側(−DR側)に開口している。第1流通部25の他端部25bは、筐体31の流入孔部31aに接続され、第1熱交換部30の内部空間35に開口している。これにより、第1流通部25の内部は、内部空間35と繋がっている。
第2流通部26は、第1熱交換部30から第2熱交換部130まで延びている。より詳細には、第2流通部26は、第1熱交換部30における筐体31の回転軸方向DRの一方側(+DR側)の領域から、第2熱交換部130における筐体131の回転軸方向DRの一方側の領域まで延びている。第2流通部26の一端部26aは、筐体31の流出孔部31bに接続され、第1熱交換部30の内部空間35に開口している。これにより、第2流通部26の内部は、内部空間35と繋がっている。第2流通部26の他端部26bは、筐体131の流入孔部131aに接続され、第2熱交換部130の内部空間135に開口している。これにより、第2流通部26の内部は、内部空間135と繋がっている。第2流通部26は、第1熱交換部30の内部空間35と第2熱交換部130の内部空間135とを繋いでいる。
第3流通部27は、第2熱交換部130から吸放湿部材40まで延びている。より詳細には、第3流通部27は、第2熱交換部130における筐体131の回転軸方向DRの他方側(−DR側)の領域から、吸放湿部材40の回転軸方向DRの他方側の領域まで延びている。第3流通部27の一端部27aは、筐体131の流出孔部131bに接続され、第2熱交換部130の内部空間135に開口している。これにより、第3流通部27の内部は、内部空間135と繋がっている。第3流通部27の他端部27bは、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の部分に向かって、回転軸方向DRの一方側(+DR側)に開口している。
加熱部22は、加熱本体部22aを有する。加熱本体部22aは、第3流通部27の内部に配置されている。加熱本体部22aは、回転軸方向DRにおいて、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の部分の他方側(−DR側)に配置されている。加熱本体部22aは、例えば、電気ヒーターである。加熱本体部22aは、第3流通部27の内部の雰囲気(空気)を加熱する。本実施形態において加熱部22は、第2送風装置23を有する。
第2送風装置23は、第1流通部25の内部に配置されている。第2送風装置23は、回転軸方向DRにおいて、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の部分の一方側(+DR側)に配置されている。第2送風装置23は、例えば、遠心ファンである。第2送風装置23は、回転軸方向DRの他方側(−DR側)から吸気した空気を、排気口23aから延伸方向DEの他方側(−DE側)に放出する。第2送風装置23は、例えば、軸流ファンであってもよい。
第2送風装置23の排気口23aから放出された空気は、第1流通部25内を流通し、流入孔部31aを介して第1熱交換部30の内部空間35に流入する。内部空間35に流入した空気は、流出孔部31bから第2流通部26内に流入する。第2流通部26内に流入した空気は、第2流通部26内を流通し、流入孔部131aを介して第2熱交換部130の内部空間135に流入する。このように、第2送風装置23は、第1熱交換部30および第2熱交換部130に空気を送る。
第2送風装置23から内部空間35,135に放出される空気は、第1流通部25の一端部25aを介して第2送風装置23の回転軸方向DRの他方側(−DR側)から吸気した空気であり、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の部分を通過した空気である。すなわち、第2送風装置23は、第1領域F1と異なる第2領域F2に位置する吸放湿部材40の部分に空気を通過させて第1熱交換部30および第2熱交換部130に送る。本実施形態において第2領域F2に位置する吸放湿部材40の部分を通過する前の空気は、第3流通部27の内部を流れている。そのため、加熱本体部22aは、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の部分を通過する前の空気を加熱する。
このように、本実施形態において加熱部22は、加熱本体部22aによって加熱された空気を、第2送風装置23によって第2領域F2に位置する吸放湿部材40の部分に送ることで、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の部分を加熱する。これにより、第2送風装置23は、吸放湿部材40における加熱部22によって加熱された部分の周囲の空気を第1熱交換部30および第2熱交換部130に送る。
第2送風装置23から第2熱交換部130の内部空間135に流入した空気は、内部空間135を回転軸方向DRに通過し、流出孔部131bを介して第3流通部27の内部に流入する。第3流通部27の内部に流入した空気は、加熱本体部22aによって加熱され、再び第2領域F2に位置する吸放湿部材40の部分を通過して第1流通部25の内部に流入し第2送風装置23に吸気される。
以上のように、本実施形態において冷媒生成部20は、第2送風装置23から放出された空気が循環する循環経路28を有する。循環経路28は、少なくとも第1流通部25と第1熱交換部30と第2流通部26と第2熱交換部130と第3流通部27とによって構成されている。循環経路28は、加熱本体部22aと吸放湿部材40と第1熱交換部30の内部空間35と第2熱交換部130の内部空間135とを通る。吸放湿部材40と第1流通部25との間、および吸放湿部材40と第3流通部27との間には、僅かに隙間が設けられているが、循環経路28は略密閉されており、循環経路28の内部に外部からの空気が流入することが抑制される。なお、以下の説明においては、第2送風装置23から放出され循環経路28内を循環する空気を空気AR2と呼ぶ。
第3送風装置61は、第1熱交換部30を冷却する。本実施形態において第3送風装置61は、第1熱交換部30における流入ダクト32の内部に配置されている。第3送風装置61は、軸流ファンであっても、遠心ファンであってもよい。第3送風装置61は、流入ダクト32内において延伸方向DEの一方側(+DE側)に冷却空気AR3を放出する。放出された冷却空気AR3は、流入口34aを介して流路部34の内部に流入する。すなわち、本実施形態において第3送風装置61は、流入ダクト32を介して流入口34aから複数の流路部34の内部に冷却空気AR3を送る。これにより、第1熱交換部30における複数の流路部34の内部には、冷却空気AR3が流通する。流路部34の内部を通る冷却空気AR3は、流路部34を介して内部空間35の空気AR2を冷却する。このように、第3送風装置61は、冷却空気AR3を流路部34の内部に送ることで、流路部34を介して内部空間35に流入される空気AR2を冷却できる。第1熱交換部30の流路部34の内部に送られた冷却空気AR3は、流出口34bから流出ダクト33の内部に流出する。
第4送風装置62は、第2熱交換部130を冷却する。本実施形態において第4送風装置62は、第2熱交換部130における流入ダクト132の内部に配置されている。第4送風装置62は、軸流ファンであっても、遠心ファンであってもよい。第4送風装置62は、流入ダクト132内において延伸方向DEの他方側(−DE側)に冷却空気AR4を放出する。放出された冷却空気AR4は、第2熱交換部130の流路部134の内部に流入する。すなわち、本実施形態において第4送風装置62は、流入ダクト132を介して、第2熱交換部130における複数の流路部134の内部に冷却空気AR4を送る。これにより、第2熱交換部130における複数の流路部134の内部には、冷却空気AR4が流通する。流路部134の内部を通る冷却空気AR4は、流路部134を介して内部空間135の空気AR2を冷却する。このように、第4送風装置62は、冷却空気AR4を流路部134の内部に送ることで、流路部134を介して内部空間135に流入される空気AR2を冷却できる。第2熱交換部130の流路部134の内部に送られた冷却空気AR4は、流出ダクト133の内部に流出する。
第1領域F1に位置する吸放湿部材40の部分に第1送風装置60から空気AR1が送られると、空気AR1に含まれる水蒸気が、第1領域F1に位置する吸放湿部材40の部分に吸湿される。水蒸気を吸湿した吸放湿部材40の部分は、モーター24によって吸放湿部材40が回転させられることで、第1領域F1から第2領域F2に移動する。そして、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の部分には、加熱本体部22aによって加熱された比較的温度の高い空気AR2が通る。これにより、吸放湿部材40に吸湿された水分が、気化して空気AR2に放湿される。
吸放湿部材40を通過することで空気AR1から吸湿した水蒸気を含んだ空気AR2は、第2送風装置23によって第1熱交換部30の内部空間35へと送られる。内部空間35に送られた比較的温度の高い空気AR2は、内部空間35を複数の流路部34の延伸方向DEと交差する方向に流通し、複数の流路部34の内部を通る冷却空気AR3によって冷却される。これにより、空気AR2に含まれていた水蒸気が凝縮して液体の水、すなわち冷媒Wになる。このように、第1熱交換部30の筐体31内、すなわち内部空間35においては、複数の流路部34の内部に送られた冷却空気AR3によって内部空間35に流入した空気AR2が冷却されることで、内部空間35に流入した空気AR2から冷媒Wが生成される。本実施形態において第1熱交換部30の内部空間35に流入した空気AR2は、回転軸方向DRの他方側(−DR側)に流れた後、回転軸方向DRの一方側(+DR側)に折り返して、流出孔部31bから第2流通部26の内部へと流出する。
また、第1熱交換部30を通過した後、第2熱交換部130の内部空間135へと送られた空気AR2は、内部空間135内において、複数の流路部134の内部を通る冷却空気AR4によって冷却される。これにより、空気AR2に残っていた水蒸気が凝縮して液体の水、すなわち冷媒Wになる。このように、第2熱交換部130の筐体131内、すなわち内部空間135においても、複数の流路部134の内部に送られた冷却空気AR4によって内部空間135に流入した空気AR2が冷却されることで、内部空間135に流入した空気AR2から冷媒Wが生成される。
本実施形態において冷媒生成部20は、図4に示すように、第1弁部91と、第2弁部92と、をさらに有する。第1弁部91は、第1流通部25に設けられている。第1弁部91は、第1流通部25内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能な弁部である。第1弁部91が閉状態となることで、第1流通部25の一部が遮断される。第1流通部25のうち第1弁部91によって遮断された部分においては、空気AR2および冷媒Wの通過が阻止される。第1弁部91は、例えば、第1流通部25内の空気AR2の流れ方向において、比較的上流側に設けられている。第1弁部91は、第1流通部25内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能であれば、どのような種類の弁であってもよい。
第2弁部92は、第3流通部27に設けられている。第2弁部92は、第3流通部27内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能な弁部である。第2弁部92が閉状態となることで、第3流通部27の一部が遮断される。第3流通部27のうち第2弁部92によって遮断された部分においては、空気AR2および冷媒Wの通過が阻止される。第2弁部92は、例えば、第3流通部27内の空気AR2の流れ方向において、比較的下流側に設けられている。第2弁部92は、第3流通部27内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能であれば、どのような種類の弁であってもよい。
本実施形態において第1冷媒伝送部50および第2冷媒伝送部150は、多孔質部材製であり、毛細管現象によって冷媒Wを伝送する。第1冷媒伝送部50の材質および第2冷媒伝送部150の材質としては、例えば、ポリプロピレン、コットン、ポーラス金属等が挙げられる。第1冷媒伝送部50の材質は、第1冷媒伝送部50の表面張力を比較的大きくできる材質が好ましい。第2冷媒伝送部150の材質は、第2冷媒伝送部150の表面張力を比較的大きくできる材質が好ましい。
第1冷媒伝送部50は、図3に示すように、第1熱交換部30における筐体31に接続される接続部54を有する。これにより、第1熱交換部30には、第1冷媒伝送部50が接続されている。接続部54は、筐体31と第1冷却対象とを接続する部分である。上述したように本実施形態において第1冷媒伝送部50は多孔質部材製であるため、接続部54は、多孔質部材製である。接続部54において筐体31に接続される端部54aは、第1熱交換部30の内部空間35に露出している。接続部54は、筐体31の内部空間35から筐体31の外部に、筐体31の側壁部31dを貫通して突出している。接続部54は、薄い帯状である。図7に示すように、筐体31の外部に突出した接続部54は、第1冷却対象である光変調ユニット4Gまで延びている。図7は、光変調ユニット4R,4G,4Bと光合成光学系5とを示す斜視図である。
第2冷媒伝送部150は、図3に示すように、第2熱交換部130における筐体131に接続される接続部154を有する。これにより、第2熱交換部130には、第2冷媒伝送部150が接続されている。接続部154は、筐体131と第2冷却対象とを接続する部分である。上述したように本実施形態において第2冷媒伝送部150は多孔質部材製であるため、接続部154は、多孔質部材製である。接続部154において筐体131に接続される端部154aは、第2熱交換部130の内部空間135に露出している。接続部154は、筐体131の内部空間135から筐体131の外部に、筐体131の側壁部131dを貫通して突出している。接続部154は、薄い帯状である。図4に示すように、筐体131の外部に突出した接続部154は、第2冷却対象である電源装置104まで延びている。
冷却装置10は、第1熱交換部30と第2熱交換部130との間で冷媒Wを伝送可能な接続伝送部51をさらに有する。接続伝送部51は、第1熱交換部30の筐体31と第2熱交換部130の筐体131とを接続している。図3に示すように、接続伝送部51の一端部は、第1熱交換部30の内部空間35に露出している。接続伝送部51の他端部は、第2熱交換部130の内部空間135に露出している。本実施形態において接続伝送部51は、多孔質部材製であり、毛細管現象によって冷媒Wを伝送する。接続伝送部51の材質としては、例えば、ポリプロピレン、コットン、ポーラス金属等が挙げられる。接続伝送部51の材質は、接続伝送部51の表面張力を比較的大きくできる材質が好ましい。接続伝送部51の材質は、第1冷媒伝送部50の材質および第2冷媒伝送部150の材質と同じであってもよいし、異なっていてもよい。
次に、本実施形態における第1冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4Bについて、より詳細に説明する。以下の説明においては、正の側を上側とし、負の側を下側とする上下方向Zを、適宜図においてZ軸で示す。投射光学装置6における最も光射出側の投射レンズの光軸AXと平行な方向、すなわち投射光学装置6の投射方向と平行な方向を「光軸方向X」と呼び、適宜図においてX軸で示す。光軸方向Xは、上下方向Zと直交する。また、光軸方向Xおよび上下方向Zの両方と直交する方向を「幅方向Y」と呼び、適宜図においてY軸で示す。
なお、上下方向Z、上側および下側とは、単に各部の相対位置関係を説明するための名称であり、実際の配置関係等は、これらの名称で示される配置関係等以外の配置関係等であってもよい。
図8は、光変調ユニット4Gを光入射側から視た図である。図9は、光変調ユニット4Gを示す図であって、図8におけるIX−IX断面図である。
第1冷却対象である光変調ユニット4Rと光変調ユニット4Gと光変調ユニット4Bとは、図7に示すように、光合成光学系5の周りを囲んで配置されている。光変調ユニット4Rと光変調ユニット4Bとは、光合成光学系5を幅方向Yに挟んで互いに反対側に配置されている。光変調ユニット4Gは、光合成光学系5の光軸方向Xの光入射側(−X側)に配置されている。光変調ユニット4Rの構造と光変調ユニット4Gの構造と光変調ユニット4Bの構造とは、配置される位置および姿勢が異なる点を除いて同様であるため、以下の説明においては、代表して光変調ユニット4Gについてのみ説明する場合がある。
第1冷却対象である光変調ユニット4Rと光変調ユニット4Gと光変調ユニット4Bとは、図7に示すように、光合成光学系5の周りを囲んで配置されている。光変調ユニット4Rと光変調ユニット4Bとは、光合成光学系5を幅方向Yに挟んで互いに反対側に配置されている。光変調ユニット4Gは、光合成光学系5の光軸方向Xの光入射側(−X側)に配置されている。光変調ユニット4Rの構造と光変調ユニット4Gの構造と光変調ユニット4Bの構造とは、配置される位置および姿勢が異なる点を除いて同様であるため、以下の説明においては、代表して光変調ユニット4Gについてのみ説明する場合がある。
光変調ユニット4Gは、光変調装置4GPを保持する保持フレーム80を有する。保持フレーム80は、図7から図9に示すように、光変調装置4GPに光が入射する方向に扁平で上下方向Zに長い略直方体状である。光変調装置4GPの光が入射する方向は、例えば、光軸方向Xである。
保持フレーム80は、図9に示すように、保持フレーム80を光が入射する方向に貫通する貫通孔81を有する。貫通孔81の光入射側(−X側)の縁には、貫通孔81の幅が広くなる段差部83が設けられている。光変調装置4GPは、段差部83に嵌められて保持フレーム80に保持されている。図8に示すように、保持フレーム80の光入射側の面における上下方向Zの両側の部分には、挿入溝82a,82bが形成されている。
プロジェクター1は、図7から図9に示すように、第1冷却対象である光変調ユニット4Gに設けられた冷却促進部70をさらに備える。冷却促進部70は、冷媒保持部71と、固定部材72と、を有する。冷媒保持部71は、第1冷却対象である光変調ユニット4Gの保持フレーム80の面に取り付けられている。本実施形態では、冷媒保持部71は、保持フレーム80における光変調装置4GPの光入射側(−X側)の面に設けられている。冷媒保持部71は、冷媒Wを保持する多孔質部材製である。冷媒保持部71の材質としては、例えば、ポリプロピレン、コットン、ポーラス金属等が挙げられる。冷媒保持部71の材質は、例えば、第1冷媒伝送部50の材質と同じにできる。冷媒保持部71の材質は、冷媒保持部71の表面張力を比較的大きくできる材質が好ましい。
図10は、冷媒保持部71を示す図である。冷媒保持部71は、図10に示すように、矩形枠状の本体部71aと、本体部71aにおける上下方向Zの両側の端部に設けられた挿入部71b,71cと、を有する。本体部71aは、図9に示すように、保持フレーム80における光変調装置4GPの光入射側(−X側)の面の一部を覆っている。本体部71aにおける内縁側の部分は、光変調装置4GPの外縁部分を覆っている。挿入部71bは、折り曲げられて保持フレーム80の挿入溝82aに挿入されている。挿入部71cは、折り曲げられて保持フレーム80の挿入溝82bに挿入されている。
固定部材72は、冷媒保持部71を固定する部材である。固定部材72は、図7および図9に示すように、板状の部材である。固定部材72は、例えば、金属製である。固定部材72は、矩形枠状の枠部72aと、取付部72bと、挿入部72cと、を有する。枠部72aは、図8および図9に示すように、冷媒保持部71の外縁部を覆っている。保持フレーム80と冷媒保持部71と枠部72aとは、光変調ユニット4Gを通過する光の方向(光軸方向X)に重ねられている。以下の説明においては、保持フレーム80と冷媒保持部71と枠部72aとが重ねられた方向を単に「重ね方向」と呼ぶ。固定部材72は、枠部72aによって、保持フレーム80との間で冷媒保持部71を重ね方向(光軸方向X)に挟んで固定している。
枠部72aの内縁は、冷媒保持部71の内縁よりも外側に設けられている。そのため、冷媒保持部71の一部、すなわち本実施形態では枠部72aよりも内側の部分は、重ね方向の固定部材72側から視て、露出している。
取付部72bは、図7および図9に示すように、枠部72aの上下方向Zの両端部における幅方向Yの両端部にそれぞれ設けられている。取付部72bは、枠部72aから保持フレーム80側(+X側)に突出している。取付部72bは、保持フレーム80の側面に設けられた突起に係合されている。これにより、固定部材72は、保持フレーム80に固定されている。
挿入部72cは、枠部72aの上下方向Zの両端部に設けられている。挿入部72cは、枠部72aから保持フレーム80側(+X側)に突出している。挿入部72cは、保持フレーム80の挿入溝82a,82bに挿入されている。挿入部72cは、挿入溝82a,82bの内部において、冷媒保持部71の挿入部71b,71cを押さえている。
冷却促進部70は、複数の光変調ユニット4R,4G,4Bのそれぞれに設けられている。すなわち、冷媒保持部71と固定部材72とは、複数の光変調ユニット4R,4G,4Bのそれぞれに設けられている。図10に示すように、各光変調ユニット4R,4G,4Bのうち、光変調ユニット4Gに設けられた冷媒保持部71Gは、第1冷媒伝送部50と接続されている。より詳細には、冷媒保持部71Gの下端部には、第1冷媒伝送部50の接続部54が接続されている。
光変調ユニット4Bに取り付けられた冷媒保持部71Bおよび光変調ユニット4Rに取り付けられた冷媒保持部71Rは、接続部54が接続されていない点を除いて、光変調ユニット4Gに取り付けられた冷媒保持部71Gと同様である。
本実施形態においては、複数の光変調ユニット4R,4G,4Bに設けられた冷媒保持部71同士を互いに連結する多孔質部材製の連結部73a,73bが設けられている。本実施形態では、光変調ユニット4Gに取り付けられた冷媒保持部71Gの両側に、連結部73a,73bを介して、光変調ユニット4Bに取り付けられた冷媒保持部71Bと、光変調ユニット4Rに取り付けられた冷媒保持部71Rとが連結されている。
連結部73aは、光変調ユニット4Gに取り付けられた冷媒保持部71Gと光変調ユニット4Bに取り付けられた冷媒保持部71Bとを連結している。これにより、冷媒保持部71Bは、冷媒保持部71Gを介して第1冷媒伝送部50の接続部54と接続されている。図7に示すように、連結部73aには、連結部73aを覆う被覆部74が設けられている。被覆部74は、例えば、樹脂製のフィルム等である。
連結部73bは、光変調ユニット4Gに取り付けられた冷媒保持部71と光変調ユニット4Rに取り付けられた冷媒保持部71とを連結している。これにより、冷媒保持部71Rは、冷媒保持部71Gを介して第1冷媒伝送部50の接続部54と接続されている。図示は省略するが、連結部73bにも、連結部73aと同様に被覆部74が設けられている。
冷媒生成部20によって生成された冷媒Wは、第1冷媒伝送部50の接続部54によって、冷媒保持部71Gに伝送される。より詳細には、第1熱交換部30の筐体31内の冷媒Wは、接続部54によって冷媒保持部71Gに伝送される。冷媒保持部71Gに伝送された冷媒Wは、連結部73aを介して冷媒保持部71Bに伝送され、かつ、連結部73bを介して冷媒保持部71Rに伝送される。このようにして、冷媒生成部20で生成された冷媒Wが、3つの光変調ユニット4R,4G,4Bに伝送される。そして、伝送され冷媒保持部71に保持された冷媒Wが気化することで、第1冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4Bが冷却される。より詳細には、冷媒保持部71に保持された冷媒Wが気化することで、冷媒保持部71が取り付けられた保持フレーム80が冷却され、保持フレーム80が冷却されることで、保持フレーム80が保持する光変調装置4RP,4GP,4BPが冷却される。これにより、冷却装置10によって、第1冷却対象である光変調装置4RP,4GP,4BPを冷却できる。
図示は省略するが、第2冷却対象である電源装置104にも、第1冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4Bと同様に、冷却促進部が設けられている。第2冷媒伝送部150は、電源装置104に設けられた冷却促進部の冷媒保持部に接続されている。冷媒生成部20によって生成された冷媒Wは、第2冷媒伝送部150の接続部154によって、電源装置104に設けられた冷媒保持部に伝送される。より詳細には、第2熱交換部130の筐体131内の冷媒Wは、接続部154によって、電源装置104に設けられた冷媒保持部に伝送される。これにより、電源装置104に冷媒Wが伝送される。そして、伝送され冷媒保持部に保持された冷媒Wが気化することで、第2冷却対象である電源装置104が冷却される。これにより、冷却装置10によって、第2冷却対象である電源装置104を冷却できる。
本実施形態によれば、冷却装置10は、冷媒生成部20で生成した冷媒Wを第1冷媒伝送部50によって第1冷却対象へと伝送し、吸熱反応である冷媒Wの気化を利用することで第1冷却対象から熱を奪って第1冷却対象を冷却することができる。また、冷却装置10は、冷媒生成部20で生成した冷媒Wを第2冷媒伝送部150によって第2冷却対象へと伝送し、吸熱反応である冷媒Wの気化を利用することで第2冷却対象から熱を奪って第2冷却対象を冷却することができる。冷媒Wの気化による冷却は、積極的に第1冷却対象および第2冷却対象から熱を奪えるため、空冷および液冷のように単に冷媒への伝熱によって第1冷却対象および第2冷却対象を冷却する場合に比べて、冷却性能に優れている。これにより、空冷および液冷と同じ冷却性能を得る場合に、空冷および液冷に比べて冷却装置10全体を小型化しやすい。
また、冷媒Wの気化による冷却の場合、気化する冷媒Wが各冷却対象と接触する表面積を大きくすることで冷却性能を向上できる。そのため、冷却装置10による冷却性能を大きくしても、騒音が大きくなることを抑制できる。以上により、本実施形態によれば、冷却性能に優れ、かつ、小型で静粛性に優れた冷却装置10を備えたプロジェクター1が得られる。
また、本実施形態によれば、冷媒生成部20において冷媒Wを生成できるため、使用者が冷媒Wを補充する手間がなく、使用者の利便性を向上できる。また、冷媒生成部20によって、冷媒Wを必要なときに必要な分だけ生成することが調整可能であるため、貯蔵タンク等に冷媒Wを溜めておかなくてもよく、プロジェクター1の重量を軽くできる。
また、本実施形態によれば、吸放湿部材40によって第1送風装置60から送られる空気AR1に含まれた水蒸気を吸湿でき、吸放湿部材40によって吸湿した水分を第2送風装置23によって送られる空気AR2内に水蒸気として放湿できる。そして、第1熱交換部30および第2熱交換部130によって、空気AR2に水蒸気として放湿された水分を凝縮させて冷媒Wを生成することができる。これにより、本実施形態によれば、プロジェクター1内の雰囲気中から冷媒Wを生成することができる。
また、例えば、冷媒Wが生成される熱交換部に対して冷却対象が重力方向において上方向にある場合、冷媒伝送部によって冷媒Wを冷却対象まで伝送しにくくなる場合がある。具体的に、図4に示すように、例えば、第2冷却対象である電源装置104が第1冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4Bよりも上方向に位置する場合、電源装置104には、重力に逆らって冷媒Wを伝送しなければならない分だけ、光変調ユニット4R,4G,4Bに比べて冷媒Wを伝送しにくい。
これに対して、本実施形態によれば、熱交換部が第1熱交換部30と第2熱交換部130との2つ設けられている。そのため、2つの熱交換部のいずれかを、冷媒Wが伝送されにくい冷却対象の近くに配置しやすい。図4の例では、第2熱交換部130を、第2冷却対象である電源装置104の近くに配置できる。これにより、第2熱交換部130において生成された冷媒Wを第2冷媒伝送部150によって電源装置104に伝送しやすくできる。このように、本実施形態によれば、冷却対象に冷媒Wを伝送しにくくなることを抑制できる。
また、本実施形態と異なり冷却対象が1つのみの場合であっても、例えばプロジェクターを使用する際の姿勢が変化するような場合、1つの熱交換部のみでは、プロジェクターの姿勢が変化することで冷却対象が熱交換部よりも上方向に位置する場合がある。具体的に、床面等に設置してプロジェクターを使用する際に冷却対象が熱交換部よりも下方向に位置する場合、天吊りでプロジェクターを使用する際には、冷却対象が熱交換部よりも上方向に位置することとなる。そのため、天吊りでプロジェクターを使用する際には、冷却対象に対して冷媒Wを伝送しにくくなる場合がある。
これに対して、本実施形態のように2つの熱交換部を有していれば、1つの冷却対象に対して、一方の熱交換部を上方向に配置し、他方の熱交換部を下方向に配置することで、プロジェクターの姿勢変化に対応可能である。具体的には、例えば、床面等に設置してプロジェクター1を使用する際に、第1熱交換部30を1つの冷却対象よりも上方向に配置し、第2熱交換部130を1つの冷却対象よりも下方向に配置する。これにより、プロジェクター1を天吊りの姿勢に変更しても、第2熱交換部130が1つの冷却対象よりも上方向に位置することとなる。そのため、第2熱交換部130から1つの冷却対象に冷媒Wを伝送しやすくできる。これにより、プロジェクター1の姿勢によらず、冷却対象に冷媒Wを伝送しにくくなることを抑制できる。
また、本実施形態のように冷却対象が複数設けられている場合には、プロジェクター内における部品配置上の制限も大きくなりやすい。そのため、例えば、熱交換部が1つの場合には、プロジェクターの姿勢を変化させない場合であっても、複数の冷却対象のうちの一部の冷却対象が、熱交換部から上方向に比較的離れた位置に配置されやすい。
これに対して、本実施形態では、2つの冷却対象のそれぞれの近くに各熱交換部を配置することで、プロジェクター1の姿勢によらず、各熱交換部から各冷媒伝送部を介して各冷却対象へと冷媒Wを伝送しやすくできる。具体的に、例えば、第1熱交換部30を第1冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4Bの近くに配置し、第2熱交換部130を第2冷却対象である電源装置104の近くに配置する。これにより、第1冷媒伝送部50によって光変調ユニット4R,4G,4Bに冷媒Wを伝送しやすくでき、第2冷媒伝送部150によって電源装置104に冷媒Wを伝送しやすくできる。したがって、冷却対象に冷媒Wを伝送しにくくなることを抑制できる。また、冷媒生成部20全体を冷却対象ごとに設けるような場合に比べて、熱交換部を冷却対象ごとに設ければよいため、プロジェクター1が大型化することも抑制できる。
また、本実施形態によれば、冷媒生成部20は、第2送風装置23によって送られる空気AR2が流通する第1流通部25および第2流通部26を有する。第1流通部25は、吸放湿部材40から第1熱交換部30まで延びている。第2流通部26は、第1熱交換部30から第2熱交換部130まで延びている。すなわち、第1熱交換部30と第2熱交換部130とが直列に接続されている。そのため、第2送風装置23から送られる空気AR2を、第1流通部25および第2流通部26を介して、第1熱交換部30と第2熱交換部130とにこの順に送ることができる。これにより、第1熱交換部30で空気AR2に含まれた水蒸気を凝縮しきれない場合であっても、第2熱交換部130で空気AR2に残る水蒸気を凝縮することができる。したがって、冷媒Wの生成効率を向上できる。
また、本実施形態によれば、冷媒生成部20は、第2送風装置23によって送られる空気AR2が流通する第3流通部27を有する。第3流通部27は、第2熱交換部130から吸放湿部材40まで延びている。そのため、第1流通部25と第1熱交換部30と第2流通部26と第2熱交換部130と第3流通部27とによって、第2送風装置23から放出された空気AR2が循環する循環経路28を構成することができる。そのため、循環経路28を略密閉することで循環経路28内にプロジェクター1の外部の空気が入ることを抑制でき、第1熱交換部30および第2熱交換部130に送られる空気AR2の湿度を比較的高い状態に維持しやすい。したがって、各熱交換部において空気AR2に含まれた水蒸気を凝縮しやすくできる。そのため、好適に冷媒Wを生成することができる。
また、本実施形態によれば、冷媒生成部20は、第1流通部25内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能な第1弁部91と、第3流通部27内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能な第2弁部92と、を有する。そのため、第1弁部91を閉状態とすることで、第1熱交換部30で生成された冷媒Wおよび第2熱交換部130で生成された冷媒Wが、第1流通部25と吸放湿部材40との隙間から外部に漏れ出ることを抑制できる。また、第2弁部92を閉状態とすることで、第1熱交換部30で生成された冷媒Wおよび第2熱交換部130で生成された冷媒Wが、第3流通部27と吸放湿部材40との隙間から外部に漏れ出ることを抑制できる。これにより、プロジェクター1の電源がOFF状態の場合等に第1弁部91および第2弁部92を閉状態とすることで、各熱交換部において冷媒Wを好適に貯留しておくことができる。
また、本実施形態によれば、冷却装置10は、第1熱交換部30と第2熱交換部130との間で冷媒Wを伝送可能な接続伝送部51を有する。そのため、例えば、第1熱交換部30から第1冷媒伝送部50を介して第1冷却対象に伝送される冷媒Wの量が足りなくなった場合に、第2熱交換部130において生成された冷媒Wを、接続伝送部51を介して第1熱交換部30に伝送することができる。また、一方で、第2熱交換部130から第2冷媒伝送部150を介して第2冷却対象に伝送される冷媒Wの量が足りなくなった場合に、第1熱交換部30において生成された冷媒Wを、接続伝送部51を介して第2熱交換部130に伝送することができる。これにより、各冷却対象に伝送される冷媒Wが足りなくなることを抑制できる。
また、本実施形態によれば、接続伝送部51は、毛細管現象によって冷媒Wを伝送する。そのため、第1熱交換部30と第2熱交換部130との間で冷媒Wを伝送するためにポンプ等の動力を別途用意する必要がない。これにより、プロジェクター1の部品点数が増加することを抑制でき、プロジェクター1をより小型・軽量化しやすい。
また、本実施形態によれば、第1冷媒伝送部50および第2冷媒伝送部150は、毛細管現象によって冷媒Wを伝送する。そのため、冷媒Wを第1冷却対象および第2冷却対象に伝送するためにポンプ等の動力を別途用意する必要がない。これにより、プロジェクター1の部品点数が増加することを抑制でき、プロジェクター1をより小型・軽量化しやすい。また、毛細管現象によって冷媒Wを伝送する場合、特に冷媒Wを重力方向の上方向に伝送しにくい。そのため、上述した冷却対象に冷媒Wを伝送しにくくなることを抑制できる効果は、第1冷媒伝送部50および第2冷媒伝送部150が毛細管現象によって冷媒Wを伝送する場合に、特に有用に得られる。
また、本実施形態によれば、冷媒生成部20は、第1熱交換部30を冷却する第3送風装置61と、第2熱交換部130を冷却する第4送風装置62と、を有する。そのため、第3送風装置61の駆動と第4送風装置62の駆動とを制御することで、第1熱交換部30における冷媒Wの生成量と、第2熱交換部130における冷媒Wの生成量と、を制御することができる。
例えば、図4に示すように、第2冷却対象である電源装置104が第1冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4Bよりも上方向に位置する場合、光変調ユニット4R,4G,4Bに比べて電源装置104に冷媒Wを伝送しにくいため、電源装置104に近い第2熱交換部130における冷媒Wの生成量を増加させて、電源装置104に冷媒Wを伝送しやすくすることが好ましい。
この場合、例えば、第4送風装置62を駆動する一方で第3送風装置61を停止させる。これにより、第1熱交換部30の筐体31内においては空気AR2が冷却されにくくなり、水蒸気が凝縮しにくくなる。したがって、第1熱交換部30の筐体31内を通過して第2熱交換部130の筐体131に流入する空気AR2を、水蒸気が多く含まれた状態にできる。そのため、筐体131内に流入した空気AR2を第4送風装置62からの冷却空気AR4で冷却することで、筐体131内において生成される冷媒Wの量を多くできる。これにより、電源装置104に比較的近い第2熱交換部130における冷媒Wの生成量を増加させることができる。したがって、電源装置104に冷媒Wを伝送しやすくできる。
なお、上述したように第3送風装置61を停止させたことによって第1熱交換部30において冷媒Wが生成されなくなった場合であっても、接続伝送部51によって第2熱交換部130で生成された冷媒Wの一部を第1熱交換部30へと伝送できる。そのため、第1冷媒伝送部50を介して、第1冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4Bにも冷媒Wを伝送できる。
また、例えば、第3送風装置61を停止させずに、第3送風装置61の出力を第4送風装置62の出力より低くした場合、第1熱交換部30における空気AR2の冷却度合いが低下する。そのため、第1熱交換部30において凝縮する水蒸気の量が低減し、結果として第2熱交換部130において生成される冷媒Wの量を増加させることができる。この場合、第1熱交換部30における冷媒Wの生成量をある程度維持しつつ、第2熱交換部130における冷媒Wの生成量を増加させることができる。
以上のように、第1熱交換部30において必要な冷媒Wの量と第2熱交換部130において必要な冷媒Wの量とに応じて、第3送風装置61の出力と第4送風装置62の出力とを調整することで、各熱交換部において生成される冷媒Wの量を好適に制御できる。
また、本実施形態によれば、第1熱交換部30において、筐体31の内部空間35に配置された複数の流路部34の内部には、流路部34を介して内部空間35の空気AR2を冷却する冷却空気AR3が流通する。そのため、内部空間35において、空気AR2に含まれる水蒸気を凝縮させて冷媒Wを生成できる。ここで、内部空間35の空気AR2は、複数の流路部34のうち内部空間35に露出する表面を介して冷却される。そのため、例えば、流路部34の数を多くするほど、内部空間35に露出する流路部34の表面積を大きくでき、空気AR2を冷却しやすくできる。これにより、空気AR2に含まれていた水蒸気を凝縮させて冷媒Wを生成しやすい。したがって、冷媒生成部20における冷媒生成効率を向上できる。
ここで、流路部34の外径を小さくするほど、内部空間35に配置できる流路部34の数は多くなる。一方、流路部34の外径が小さくなると、1つ当たりの流路部34の表面積は小さくなる。しかし、内部空間35に配置できる流路部34の数を多くできることで、結果として複数の流路部34の表面積の合計を大きくしやすい。これにより、冷媒生成部20における冷媒生成効率をより向上できる。
また、冷媒生成部20における冷媒生成量を向上できるため、第1熱交換部30における冷媒Wの生成量を維持しつつ、第1熱交換部30を小型化することもできる。これにより、プロジェクター1を小型化できる。
上述したようにして流路部34の数を多くするほど、流路部34同士の隙間は小さくなる。この場合、内部空間35を通る空気AR2に生じる圧力損失が大きくなる、および空気AR2の流れにムラが生じる等により、内部空間35における空気AR2の流れが阻害されることが考えられる。しかし、内部空間35においては、空気AR2の滞留時間が長いほど、空気AR2に含まれる水蒸気を凝縮させる時間を長くできる。そのため、流路部34の数を多くして内部空間35の空気AR2の流れをある程度阻害することで、空気AR2からより多くの冷媒Wを生成することができる。これにより、冷媒生成部20における冷媒生成効率をより向上できる。
また、例えば複数の流路部内に第2送風装置からの空気を流入させて複数の流路部内で冷媒Wを生成する場合、冷媒Wによって流路部が詰まる虞がある。特に、プロジェクター1が設置される環境の温度が比較的低い場合、冷媒Wが凝固して流路部が詰まる虞がある。
これに対して、本実施形態によれば、冷媒Wは、流路部34ではなく、内部空間35において生成される。そのため、生成された冷媒Wによって流路部34が詰まることがない。また、複数の流路部34内で冷媒Wが生成される場合に比べて、内部空間35内において冷媒Wを1か所に集めやすい。そのため、プロジェクター1の姿勢が変化した等の場合であっても、第1冷媒伝送部50によって内部空間35内の冷媒Wを容易に第1冷却対象に送りやすい。
また、例えば複数の流路部内に第2送風装置からの空気を流入させて複数の流路部内で冷媒Wを生成する場合、複数の流路部に対して外部から空気を送ることで流路部内の空気を冷却する。この場合、複数の流路部のそれぞれにおいて、外部からの送風にバラつきが生じやすい。そのため、流路部ごとに冷媒Wの生成度合いがバラつく虞がある。
これに対して、本実施形態によれば、各流路部34の内部に流れる冷却空気AR3によって内部空間35の空気AR2が冷却される。そのため、流路部34を内部空間35において均一に配置することで、内部空間35の空気AR2全体を均一に冷却しやすい。これにより、内部空間35において冷媒Wをより生成しやすくでき、冷媒生成部20の冷媒生成効率をより向上できる。
また、流路部34内を流れる冷却空気AR3の流速を比較的大きくすることで、冷却空気AR3によって内部空間35の空気AR2をより冷却しやすくできる。一方、冷却空気AR3の流速を比較的大きくすると、冷却空気AR3の流れによる騒音が大きくなりやすい。しかし、本実施形態では冷却空気AR3は内部空間35に配置された流路部34の内部を通るため、冷却空気AR3の流れによる騒音が筐体31の外部に漏れにくい。したがって、冷却空気AR3の流速を比較的大きくして内部空間35の空気AR2の冷却効率を向上させつつ、プロジェクター1から生じる騒音が大きくなることを抑制できる。
また、流路部34における流路面積は、内部空間35の流路面積よりも小さい。そのため、流路部34内を流れる冷却空気AR3の流速は、内部空間35内を流れる空気AR2の流速よりも大きくなりやすい。これにより、流路部34内において冷却空気AR3の流速を比較的大きくしやすい。したがって、冷却空気AR3によって流路部34を介して内部空間35内の空気AR2を好適に冷却しやすい。そのため、冷媒生成部20の冷媒生成効率をより向上できる。
また、一方で、内部空間35内を流れる空気AR2の流速を比較的小さくしやすい。そのため、内部空間35内における空気AR2の滞留時間を長くできる。これにより、内部空間35において空気AR2の水蒸気を凝縮させる時間を長くでき、空気AR2から冷媒Wをより生成しやすくできる。したがって、冷媒生成部20の冷媒生成効率をより向上できる。
また、本実施形態によれば、冷媒生成部20は、複数の流路部34の内部に冷却空気AR3を送る第3送風装置61を有する。そのため、複数の流路部34の内部に冷却空気AR3を送りやすく、流路部34を介して内部空間35内の空気AR2を冷却しやすい。
また、本実施形態によれば、第3送風装置61は、複数の流路部34の流入口34aが内部に開口する流入ダクト32を介して流入口34aから複数の流路部34の内部に冷却空気AR3を送る。そのため、流入ダクト32によって、第3送風装置61から放出された冷却空気AR3を流路部34の内部に導くことができる。したがって、流路部34の内部に冷却空気AR3を送りやすい。
また、本実施形態によれば、複数の流路部34は、内部空間35に空気AR2が流入する方向(回転軸方向DR)と交差する方向(延伸方向DE)に延びている。そのため、内部空間35において空気AR2を複数の流路部34の表面に接触させやすく、空気AR2を冷却しやすい。これにより、冷媒生成部20の冷媒生成効率をより向上できる。
また、本実施形態によれば、複数の流路部34は、直線状に延びる導管である。そのため、流路部34の内部に冷却空気AR3を流しやすい。また、流路部34を容易に作ることができ、冷媒生成部20の製造コストを低減できる。
また、本実施形態によれば、複数の流路部34は、互いに平行な方向に延びている。そのため、内部空間35において、複数の流路部34を空間効率よく配置しやすい。これにより、流路部34の数を多くしやすい。したがって、冷媒生成部20の冷媒生成効率をより向上できる。
なお、上述した第1熱交換部30において複数の流路部34が設けられていることによる効果は、第2熱交換部130においても同様に得られる。
なお、上述した第1熱交換部30において複数の流路部34が設けられていることによる効果は、第2熱交換部130においても同様に得られる。
また、本実施形態によれば、加熱部22は、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の部分を通過する前の空気を加熱する加熱本体部22aと、第2送風装置23と、を有する。そのため、加熱部22は、第2送風装置23によって吸放湿部材40に空気AR2を送ることで、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の部分を加熱することができる。これにより、加熱本体部22aを吸放湿部材40から離れた位置に配置しても、加熱部22によって吸放湿部材40を加熱することができる。したがって、加熱部22の構成の自由度を向上させることができる。
また、本実施形態によれば、第1送風装置60は、第1冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4Bに空気AR1を送る冷却送風装置である。そのため、空気AR1によって光変調ユニット4R,4G,4Bに伝送された冷媒Wを気化させやすく、光変調ユニット4R,4G,4Bをより冷却することができる。また、第1冷却対象を冷却する冷却送風装置を、第1送風装置60の他に別途設ける必要がないため、プロジェクター1の部品点数が増加することを抑制でき、騒音が大きくなることを抑制できる。
なお、第1送風装置60によって第2冷却対象である電源装置104にも空気AR1を送る場合、上述した第1冷却対象と同様に、電源装置104をより冷却することができる。また、第2冷却対象を冷却する冷却送風装置を別途設ける必要がないため、プロジェクター1の部品点数が増加することを抑制できる。
また、上述したように、本実施形態では、プロジェクター1の内部に外部の空気を取り込む吸気ファンである第1送風装置60を利用して、第1冷却対象に送られた冷媒Wの気化を促進させる。そのため、第1送風装置60の出力を低くしても、冷却装置10が設けられていないときと同等の冷却性能を得ることが可能である。したがって、吸気ファンである第1送風装置60の出力を低くして、第1送風装置60から生じる騒音を低減することができ、プロジェクター1の静粛性をより向上できる。
また、本実施形態によれば、冷媒生成部20は、吸放湿部材40を回転させるモーター24を有する。そのため、吸放湿部材40を一定の速度で安定して回転させることができる。これにより、第1領域F1に位置する吸放湿部材40の部分に空気AR1から好適に水蒸気を吸湿させることができ、かつ、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の部分から空気AR2へと好適に水分を放湿させることができる。したがって、効率的に冷媒Wを生成できる。
また、本実施形態によれば、第1冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4Bに設けられ、冷媒Wを保持する冷媒保持部71が設けられる。そのため、光変調ユニット4R,4G,4Bに伝送された冷媒Wを、冷媒Wが気化するまで冷媒保持部71によって光変調ユニット4R,4G,4Bに対して保持しておくことができる。これにより、生成した冷媒Wを無駄なく利用しやすく、冷却装置10の冷却性能をより向上させることができる。
また、本実施形態によれば、冷媒保持部71は、第1冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4Bの面に取り付けられ、かつ、多孔質部材製である。そして、冷媒保持部71の少なくとも一部は、重ね方向の冷媒保持部71側から視て、露出している。そのため、冷媒保持部71の露出した部分から冷媒Wを気化させやすく、冷却装置10の冷却性能をより向上させることができる。また、冷媒保持部71が多孔質部材製であるため、毛細管現象によって、冷媒保持部71が設けられた第1冷却対象の面上に均一に冷媒Wを行き渡らせやすく、より第1冷却対象を冷却しやすい。
また、例えば、接着剤によって冷媒保持部71を保持フレーム80に固定する場合、接着剤が冷媒保持部71に吸収されて、多孔質部材製である冷媒保持部71の孔が塞がれる場合がある。そのため、冷媒保持部71に冷媒Wが吸収されにくくなり、冷媒保持部71によって冷媒Wを保持しにくくなる場合がある。
これに対して、本実施形態によれば、冷媒保持部71を保持フレーム80との間で挟んで固定する固定部材72が設けられている。そのため、接着剤を使用することなく、冷媒保持部71を保持フレーム80に対して固定することができる。これにより、冷媒保持部71によって冷媒Wを保持しにくくなることを抑制できる。また、本実施形態では、固定部材72は金属製である。そのため、固定部材72は、熱伝導率が比較的高く、冷却されやすい。したがって、第1送風装置60からの空気AR1および冷媒Wの気化によって固定部材72の温度が低下しやすく、固定部材72と接触する第1冷却対象をより冷却しやすい。
また、本実施形態によれば、冷媒保持部71は、保持フレーム80における光変調装置4GPの光入射側の面に設けられている。そのため、冷媒保持部71から気化した冷媒Wの水蒸気が、光変調装置4GPから光合成光学系5に射出される光に影響を与えることを抑制できる。これにより、プロジェクター1から投射される画像にノイズが生じることを抑制できる。
また、本実施形態によれば、冷媒保持部71は、複数設けられた光変調ユニット4R,4G,4Bにそれぞれ設けられ、複数の冷媒保持部71同士を互いに連結する連結部73a,73bが設けられている。そのため、第1冷媒伝送部50を1つの冷媒保持部71に接続させることで、他の冷媒保持部71にも冷媒Wを伝送することができる。これにより、プロジェクター1の内部における第1冷媒伝送部50の引き回しを簡単化できる。
また、本実施形態によれば、連結部73a,73bには、連結部73a,73bをそれぞれ覆う被覆部74が設けられている。そのため、連結部73a,73bを伝って移動する冷媒Wが連結部73a,73bにおいて気化することを抑制できる。これにより、冷媒Wが第1冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4Bの冷却に寄与せずに気化することを抑制でき、生成した冷媒Wが無駄になることを抑制できる。
なお、本実施形態においては、連結部73a,73bと同様に、接続部54が被覆されていてもよい。この構成によれば、第1冷却対象に伝送する間に冷媒Wが気化することを抑制できる。そのため、第1冷却対象に効率よく冷媒Wを伝送でき、かつ、生成した冷媒Wが無駄になることをより抑制できる。接続部54および連結部73a,73bは、例えば、チューブ等によって周囲を被覆されてもよい。また、接続部54および連結部73a,73bは、表面に気化を抑制するコーティング処理が施されてもよい。
なお、第2冷却対象に対しても第1冷却対象と同様に冷媒保持部および固定部材が設けられる場合には、第2冷却対象においても、第1冷却対象と同様に、上述した冷媒保持部および固定部材を設けることによる効果を得られる。
<第2実施形態>
本実施形態は、第1実施形態に対して、第1熱交換部と第2熱交換部との接続の仕方が異なる。図11は、本実施形態の冷媒生成部220の一部、第1冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4B、および第2冷却対象である電源装置104を模式的に示す図である。図11においては、図4と同様に重力方向をG軸で示している。なお、上記の実施形態と同様の構成については、適宜同一の符号を付す等により説明を省略する場合がある。
本実施形態は、第1実施形態に対して、第1熱交換部と第2熱交換部との接続の仕方が異なる。図11は、本実施形態の冷媒生成部220の一部、第1冷却対象である光変調ユニット4R,4G,4B、および第2冷却対象である電源装置104を模式的に示す図である。図11においては、図4と同様に重力方向をG軸で示している。なお、上記の実施形態と同様の構成については、適宜同一の符号を付す等により説明を省略する場合がある。
図11に示すように、本実施形態の冷媒生成部220の第1熱交換部230において、筐体231の流入孔部231aおよび流出孔部231bは、第2熱交換部130の筐体131と同様に設けられている。すなわち、流入孔部231aと流出孔部231bとは、筐体231を回転軸方向DRに挟んで設けられている。なお、図11において回転軸方向DRは、左右方向である。
本実施形態の冷媒生成部220は、分岐流通部225と、合流流通部226と、第3弁部293と、第4弁部294と、第5弁部295と、第6弁部296と、を有する。分岐流通部225および合流流通部226は、第2送風装置23によって送られる空気AR2が流通する。図示は省略するが、本実施形態において分岐流通部225および合流流通部226は、ダクトである。
分岐流通部225は、基部225aと、第1分岐部225bと、第2分岐部225cと、を有する。基部225aは、吸放湿部材40から延びている。図示は省略するが、基部225aの基端部は、第1実施形態の第1流通部25の一端部25aと同様に、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の部分に開口している。図示は省略するが、基部225aの内部には、第2送風装置23が配置されている。
第1分岐部225bは、基部225aから分岐して第1熱交換部230まで延びている。第1分岐部225bの先端部は、第1熱交換部230における筐体231の流入孔部231aに接続されている。第2分岐部225cは、基部225aから分岐して第2熱交換部130まで延びている。第2分岐部225cの先端部は、第2熱交換部130における筐体131の流入孔部131aに接続されている。
合流流通部226は、第1部分226aと、第2部分226bと、合流部226cと、を有する。第1部分226aは、第1熱交換部230から延びている。第1部分226aの基端部は、第1熱交換部230における筐体231の流出孔部231bに接続されている。第2部分226bは、第2熱交換部130から延びている。第2部分226bの基端部は、第2熱交換部130における筐体131の流出孔部131bに接続されている。
合流部226cは、第1部分226aと第2部分226bとが合流する部分である。第1部分226aの先端部と第2部分226bの先端部とは、合流部226cの基端部において接続されている。合流部226cは、第1部分226aと第2部分226bとが合流した部分から吸放湿部材40まで延びている。合流部226cの先端部は、第1実施形態の第3流通部27の他端部27bと同様に、第2領域F2に位置する吸放湿部材40の部分に向かって開口している。図示は省略するが、合流部226cの内部には、加熱本体部22aが配置されている。
分岐流通部225の基部225a内に配置された第2送風装置23から放出された空気AR2は、基部225aから第1分岐部225bと第2分岐部225cとに分岐して流通する。第1分岐部225b内を流通する空気AR2は、第1熱交換部230の筐体231内を通り、合流流通部226の第1部分226aに流入する。第2分岐部225c内を流通する空気AR2は、第2熱交換部130の筐体131内を通り、合流流通部226の第2部分226bに流入する。第1部分226aおよび第2部分226bにそれぞれ流入した空気AR2は、合流部226cで合流する。合流部226cを流通する空気AR2は、吸放湿部材40を通過して再び基部225aに流入し、第2送風装置23に吸引される。
第3弁部293は、分岐流通部225の第1分岐部225bに設けられている。第3弁部293は、第1分岐部225b内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能な弁部である。第3弁部293が閉状態となることで、第1分岐部225bの一部が遮断される。第1分岐部225bのうち第3弁部293によって遮断された部分においては、空気AR2および冷媒Wの通過が阻止される。第3弁部293は、第1分岐部225b内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能であれば、どのような種類の弁であってもよい。
第4弁部294は、分岐流通部225の第2分岐部225cに設けられている。第4弁部294は、第2分岐部225c内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能な弁部である。第4弁部294が閉状態となることで、第2分岐部225cの一部が遮断される。第2分岐部225cのうち第4弁部294によって遮断された部分においては、空気AR2および冷媒Wの通過が阻止される。第4弁部294は、第2分岐部225c内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能であれば、どのような種類の弁であってもよい。
第5弁部295は、合流流通部226の合流部226cに設けられている。第5弁部295は、合流部226c内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能な弁部である。第5弁部295が閉状態となることで、合流部226cの一部が遮断される。合流部226cのうち第5弁部295によって遮断された部分においては、空気AR2および冷媒Wの通過が阻止される。第5弁部295は、合流部226c内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能であれば、どのような種類の弁であってもよい。
第6弁部296は、合流流通部226の第2部分226bに設けられている。第6弁部296は、第2部分226b内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能な弁部である。第6弁部296が閉状態となることで、第2部分226bの一部が遮断される。第2部分226bのうち第6弁部296によって遮断された部分においては、空気AR2および冷媒Wの通過が阻止される。第6弁部296は、第2部分226b内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能であれば、どのような種類の弁であってもよい。
本実施形態の冷媒生成部220のその他の構成は、第1実施形態の冷媒生成部20のその他の構成と同様である。
本実施形態の冷媒生成部220のその他の構成は、第1実施形態の冷媒生成部20のその他の構成と同様である。
本実施形態によれば、冷媒生成部220は、第2送風装置23によって送られる空気AR2が流通する分岐流通部225および合流流通部226を有する。分岐流通部225は、吸放湿部材40から延びる基部225aと、基部225aから分岐して第1熱交換部230まで延びる第1分岐部225bと、基部225aから分岐して第2熱交換部130まで延びる第2分岐部225cと、を有する。合流流通部226は、第1熱交換部230から延びる第1部分226aと、第2熱交換部130から延びる第2部分226bと、第1部分226aと第2部分226bとが合流し、吸放湿部材40まで延びる合流部226cと、を有する。
そのため、第1熱交換部230と第2熱交換部130とに並列に空気AR2を送ることができる。これにより、各熱交換部のそれぞれに比較的水蒸気が多く含まれた空気AR2を送ることができる。したがって、各熱交換部において好適に冷媒Wを生成できる。また、各熱交換部において好適に冷媒Wを生成できるため、第1熱交換部230と第2熱交換部130とを直列に接続する場合に比べて、第1熱交換部230と第2熱交換部130との間で接続伝送部51を介した冷媒Wの交換をする必要性が低い。これにより、第1熱交換部230と第2熱交換部130とを比較的離れた位置に配置することができる。したがって、第1熱交換部230と第2熱交換部130との配置自由度を向上できる。
また、本実施形態によれば、冷媒生成部220は、第1分岐部225b内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能な第3弁部293と、第2分岐部225c内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能な第4弁部294と、合流部226c内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能な第5弁部295と、を有する。
そのため、第3弁部293、第4弁部294、および第5弁部295を閉状態とすることで、第1熱交換部230で生成された冷媒Wおよび第2熱交換部130で生成された冷媒Wが外部に漏れ出ることを抑制できる。また、冷媒生成部220において冷媒Wを生成する際において、第3弁部293と第4弁部294とのうちのいずれか一方のみを閉状態とすることで、一方の熱交換部にのみ空気AR2を送ることが可能である。具体的に、例えば、第3弁部293を閉状態として第4弁部294を開状態とすることで、空気AR2を第2熱交換部130のみに送ることができる。これにより、第3弁部293と第4弁部294との開閉状態を制御することにより、各熱交換部において生成される冷媒Wの量を制御することができる。
また、本実施形態によれば、冷媒生成部220は、第2部分226b内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能な第6弁部296を有する。そのため、第6弁部296を閉状態とすることで、第1部分226aおよび第2部分226bを介して第1熱交換部230と第2熱交換部130との間で冷媒Wが移動することを抑制できる。これにより、プロジェクター1の電源がOFF状態の場合等において、第1熱交換部230と第2熱交換部130との間で比較的多量の冷媒Wが移動することを抑制できる。したがって、プロジェクター1の電源をON状態にした際に、各熱交換部に貯留されている冷媒Wの量が大きく偏ることを抑制できる。そのため、プロジェクター1の電源をON状態にした直後から第1冷却対象および第2冷却対象の両方を冷媒Wによって好適に冷却しやすい。
なお、本発明の実施形態は上述した実施形態に限られず、以下の構成を採用することもできる。
冷媒生成部には、第2送風装置から放出された空気が循環する循環経路が設けられていなくてもよい。第1熱交換部の構成および第2熱交換部の構成は、特に限定されない。第1熱交換部の構造と第2熱交換部の構造とは、互いに異なっていてもよい。各熱交換部に設けられた複数の流路部の内部に冷却空気を流す方法は、特に限定されない。例えば、上述した実施形態において、第1送風装置60から放出された空気AR1を、冷却空気として流路部34,134の内部に流入させてもよい。この構成によれば、第3送風装置61および第4送風装置62を別途設ける必要がなく、プロジェクター1の部品点数が増加することを抑制できる。また、第3送風装置61および第4送風装置62を別途設けるような場合に比べて、プロジェクター1から生じる騒音が大きくなることを抑制できる。この構成においては、例えば、流入ダクト32,132を吸放湿部材40の回転軸方向DRの一方側(+DR側)まで延ばして、吸放湿部材40を通過した空気AR1が流入ダクト32,132に流入される構成としてもよい。
冷媒生成部には、第2送風装置から放出された空気が循環する循環経路が設けられていなくてもよい。第1熱交換部の構成および第2熱交換部の構成は、特に限定されない。第1熱交換部の構造と第2熱交換部の構造とは、互いに異なっていてもよい。各熱交換部に設けられた複数の流路部の内部に冷却空気を流す方法は、特に限定されない。例えば、上述した実施形態において、第1送風装置60から放出された空気AR1を、冷却空気として流路部34,134の内部に流入させてもよい。この構成によれば、第3送風装置61および第4送風装置62を別途設ける必要がなく、プロジェクター1の部品点数が増加することを抑制できる。また、第3送風装置61および第4送風装置62を別途設けるような場合に比べて、プロジェクター1から生じる騒音が大きくなることを抑制できる。この構成においては、例えば、流入ダクト32,132を吸放湿部材40の回転軸方向DRの一方側(+DR側)まで延ばして、吸放湿部材40を通過した空気AR1が流入ダクト32,132に流入される構成としてもよい。
流路部の構成は、内部空間内に配置され、内部が内部空間と隔離されているならば、特に限定されない。流路部は、曲線状に延びていてもよい。流路部は、導管でなくてもよく、例えば、内部空間内に配置された柱状の柱部等の内部に冷却空気が通る孔が形成されて構成されてもよい。複数の流路部は、互いに異なる方向に延びていてもよい。流路部の数は、2つ以上であれば、特に限定されない。
第1流通部、第2流通部、第3流通部、分岐流通部、および合流流通部は、空気を流通可能であれば、ダクト以外の構造であってもよい。各流通部は、例えば、孔等によって形成されていてもよい。上述した第1実施形態において、第1弁部91および第2弁部92のいずれか一方または両方は、設けられなくてもよい。また、上述した第1実施形態において、第2流通部26に、第2流通部26内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能な弁部が設けられていてもよい。この場合、当該弁部を閉状態とすることで、第2流通部26を介して第1熱交換部30と第2熱交換部130との間で比較的多量に冷媒Wが移動することを抑制できる。
上述した第2実施形態において、第6弁部296は、第1部分226aに設けられてもよい。この場合、第6弁部296は、第1部分226a内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能である。上述した第2実施形態において、第4弁部294、第5弁部295、および第6弁部296のいずれか、または全ては、設けられなくてもよい。
冷媒生成部は、熱交換部における筐体の外部から筐体に空気を送る外部送風装置を有してもよい。外部送風装置としては、例えば、図6に二点鎖線で示す外部送風装置360のような構成を採用できる。外部送風装置360は、筐体31の厚さ方向の他方側(−DT側)に位置する。外部送風装置360は、例えば、軸流ファンである。外部送風装置360は、筐体31の外部から筐体31に空気AR5を送る。より詳細には、外部送風装置360は、厚さ方向DTにおいて筐体31の他方側(−DT側)から一方側(+DT側)に空気AR5を送る。外部送風装置360によって空気AR5を送ることで、筐体31の外部から内部空間35の空気AR2を冷却することができる。これにより、空気AR2に含まれる水蒸気をより凝縮させやすくでき、冷媒生成効率をより向上できる。なお、外部送風装置360は、遠心ファンであってもよい。
図6では、第1熱交換部30の筐体31に対して外部送風装置360を設けた例を示したが、これに限られない。第2熱交換部130の筐体131に対して外部送風装置が設けられてもよい。また、第1熱交換部30の筐体31に対して空気AR5を送る外部送風装置360が、第2熱交換部130の筐体131に対して空気AR5を送ってもよい。
各熱交換部の筐体の内壁面、すなわち内部空間を構成する内側面には、複数のフィンが設けられてもよい。この場合、内部空間の内側面の面積を大きくでき、内部空間の内側面において空気に含まれる水蒸気を凝縮させやすくできる。そのため、冷媒生成効率を向上させることができる。特に上述した外部送風装置が設けられる場合、筐体が冷却されて内部空間の内側面を介して内部空間の空気が冷却されるため、より内部空間の内側面において水蒸気を凝縮させやすい。
各熱交換部の筐体の外壁面には、複数のフィンが設けられてもよい。この構成によれば、筐体の内部から外部に熱を放出させやすい。そのため、内部空間の空気をより冷却しやすい。特に上述した外部送風装置によって、筐体の外壁面に設けられた複数のフィンに送風することで、内部空間の空気をより冷却しやすい。したがって、冷媒生成効率をより向上できる。
第1冷媒伝送部および第2冷媒伝送部は、各熱交換部における内部空間に配置される多孔質部材製の捕捉部を有してもよい。捕捉部を接続部と繋げることで、各熱交換部の内部空間において生じた冷媒を捕捉部で吸収して接続部に伝送することができる。これにより、生成した冷媒を無駄なく第1冷却対象および第2冷却対象へと送りやすい。
第1冷媒伝送部、第2冷媒伝送部、および接続伝送部は、毛細管現象以外の方法によって冷媒を伝送してもよい。例えば、第1冷媒伝送部、第2冷媒伝送部、および接続伝送部は、ポンプによって冷媒を伝送してもよい。接続伝送部は、設けられなくてもよい。
加熱部は、上述した実施形態に限られない。加熱部は、吸放湿部材に接触して吸放湿部材を加熱する構成であってもよい。この場合、加熱部は、吸放湿部材を通過する前の空気を加熱しなくてもよい。
上述した実施形態において冷却対象に空気を送る冷却送風装置は、冷媒生成部20に設けられた第1送風装置60としたが、これに限られない。冷却送風装置は、冷媒生成部20に設けられる送風装置の他に別途設けられていてもよい。冷媒は、冷却対象を冷却できるならば、特に限定されず、水以外であってもよい。
また、上述した実施形態において第1冷却対象は、光変調ユニットとしたが、これに限られない。また、上述した実施形態において第2冷却対象は、電源装置としたが、これに限られない。第1冷却対象と第2冷却対象とは、光変調装置と、光変調ユニットと、光源と、光源から射出された光の波長を変換する波長変換素子と、光源から射出された光を拡散する拡散素子と、光源から射出された光の偏光方向を変換する偏光変換素子と、電源装置とのうちの少なくとも一つを含んでもよい。また、例えば、第1冷却対象は、2つの光変調装置4RP,4BPを含み、第2冷却対象は、1つの光変調装置4GPを含んでもよい。この構成によれば、プロジェクターの各部を上述したのと同様に、冷却することができる。冷却対象は、1つのみ設けられてもよい。冷却対象は、3つ以上設けられてもよい。この場合、熱交換部と当該熱交換部に接続された冷媒伝送部とが、3つ以上ずつ設けられてもよい。
また、上記実施形態において、透過型のプロジェクターに本発明を適用した場合の例について説明したが、本発明は、反射型のプロジェクターにも適用することも可能である。ここで、「透過型」とは、液晶パネル等を含む光変調装置が光を透過するタイプであることを意味する。「反射型」とは、光変調装置が光を反射するタイプであることを意味する。なお、光変調装置は、液晶パネル等に限られず、例えばマイクロミラーを用いた光変調装置であってもよい。
また、上記実施形態において、3つの光変調装置を用いたプロジェクターの例を挙げたが、本発明は、1つの光変調装置のみを用いたプロジェクター、4つ以上の光変調装置を用いたプロジェクターにも適用可能である。
また、本明細書において説明した各構成は、相互に矛盾しない範囲内において、適宜組み合わせることができる。
1…プロジェクター、2…光源、4BP,4GP,4RP…光変調装置(第1冷却対象)、6…投射光学装置、10…冷却装置、20,220…冷媒生成部、22…加熱部、23…第2送風装置、25…第1流通部、26…第2流通部、27…第3流通部、30,230…第1熱交換部、40…吸放湿部材、50…第1冷媒伝送部、51…接続伝送部、60…第1送風装置、61…第3送風装置、62…第4送風装置、91…第1弁部(弁部)、92…第2弁部(弁部)、104…電源装置(第2冷却対象)、130…第2熱交換部、150…第2冷媒伝送部、225…分岐流通部、225a…基部、225b…第1分岐部、225c…第2分岐部、226…合流流通部、226a…第1部分、226b…第2部分、226c…合流部、293…第3弁部(弁部)、294…第4弁部(弁部)、295…第5弁部(弁部)、296…第6弁部(弁部)、F1…第1領域、F2…第2領域、W…冷媒
Claims (13)
- 冷却対象を備えるプロジェクターであって、
光を射出する光源と、
前記光源からの光を画像信号に応じて変調する光変調装置と、
前記光変調装置により変調された光を投射する投射光学装置と、
冷媒が気体へ変化することで前記冷却対象を冷却する冷却装置と、
を備え、
前記冷却装置は、
前記冷媒を生成する1つの冷媒生成部と、
生成された前記冷媒を前記冷却対象に向けて伝送する第1冷媒伝送部および第2冷媒伝送部と、
を有し、
前記冷媒生成部は、
回転する吸放湿部材と、
第1領域に位置する前記吸放湿部材の部分に空気を送る第1送風装置と、
前記第1冷媒伝送部が接続された第1熱交換部と、
前記第2冷媒伝送部が接続された第2熱交換部と、
前記第1領域と異なる第2領域に位置する前記吸放湿部材の部分を加熱する加熱部と、
前記吸放湿部材における前記加熱部によって加熱された部分の周囲の空気を前記第1熱交換部および前記第2熱交換部に送る第2送風装置と、
を有することを特徴とするプロジェクター。 - 前記冷却対象は、第1冷却対象と、第2冷却対象と、を含み、
前記第1冷媒伝送部は、生成された前記冷媒を前記第1冷却対象に向けて伝送し、
前記第2冷媒伝送部は、生成された前記冷媒を前記第2冷却対象に向けて伝送する、請求項1に記載のプロジェクター。 - 前記冷媒生成部は、前記第2送風装置によって送られる空気が流通する第1流通部および第2流通部を有し、
前記第1流通部は、前記吸放湿部材から前記第1熱交換部まで延び、
前記第2流通部は、前記第1熱交換部から前記第2熱交換部まで延びている、請求項1または2に記載のプロジェクター。 - 前記冷媒生成部は、前記第2送風装置によって送られる空気が流通する第3流通部を有し、
前記第3流通部は、前記第2熱交換部から前記吸放湿部材まで延びている、請求項3に記載のプロジェクター。 - 前記冷媒生成部は、
前記第1流通部内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能な弁部と、
前記第3流通部内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能な弁部と、
を有する、請求項4に記載のプロジェクター。 - 前記冷媒生成部は、前記第2送風装置によって送られる空気が流通する分岐流通部および合流流通部を有し、
前記分岐流通部は、
前記吸放湿部材から延びる基部と、
前記基部から分岐して前記第1熱交換部まで延びる第1分岐部と、
前記基部から分岐して前記第2熱交換部まで延びる第2分岐部と、
を有し、
前記合流流通部は、
前記第1熱交換部から延びる第1部分と、
前記第2熱交換部から延びる第2部分と、
前記第1部分と前記第2部分とが合流し、前記吸放湿部材まで延びる合流部と、
を有する、請求項1または2に記載のプロジェクター。 - 前記冷媒生成部は、
前記第1分岐部内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能な弁部と、
前記第2分岐部内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能な弁部と、
前記合流部内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能な弁部と、
を有する、請求項6に記載のプロジェクター。 - 前記冷媒生成部は、前記第1部分内の一部または前記第2部分内の一部を遮断と開放との間で切り替え可能な弁部を有する、請求項6または7に記載のプロジェクター。
- 前記冷却装置は、前記第1熱交換部と前記第2熱交換部との間で前記冷媒を伝送可能な接続伝送部を有する、請求項1から8のいずれか一項に記載のプロジェクター。
- 前記接続伝送部は、毛細管現象によって前記冷媒を伝送する、請求項9に記載のプロジェクター。
- 前記第1冷媒伝送部および前記第2冷媒伝送部は、毛細管現象によって前記冷媒を伝送する、請求項1から10のいずれか一項に記載のプロジェクター。
- 前記冷媒生成部は、
前記第1熱交換部を冷却する第3送風装置と、
前記第2熱交換部を冷却する第4送風装置と、
を有する、請求項1から11のいずれか一項に記載のプロジェクター。 - 前記冷却対象は、前記光変調装置を含む、請求項1から12のいずれか一項に記載のプロジェクター。
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JP2020006665A JP2021113912A (ja) | 2020-01-20 | 2020-01-20 | プロジェクター |
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JP2020006665A JP2021113912A (ja) | 2020-01-20 | 2020-01-20 | プロジェクター |
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JP2020006665A Pending JP2021113912A (ja) | 2020-01-20 | 2020-01-20 | プロジェクター |
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