JP6590078B2 - Heat pump equipment - Google Patents
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Description
本発明は、ヒートポンプ装置に関する。 The present invention relates to a heat pump device.
外気から吸収した熱を用いて水などの液状熱媒体を加熱するヒートポンプ装置が広く用いられている。特許文献1には、このようなヒートポンプ装置として、圧縮機、ガスクーラ、減圧装置及び蒸発器を環状に接続した冷媒回路と、給湯用の液体がガスクーラを通過した後に給湯タンクへと供給される水回路と、を備える装置が開示されている。また、この装置の水回路には、圧縮機と接する熱交換部分を有するシェル熱交換器が備えられている。シェル熱交換器は、ジャケットタイプを2分割した構成であり、圧縮機が備える円筒形のシェルの周囲に取り付けられている。
A heat pump apparatus that heats a liquid heat medium such as water using heat absorbed from outside air is widely used. In
シェル熱交換器は、圧縮機の熱をシェル表面から水回路を流れる熱媒体に伝達させることができるので、沸き上げ効率の向上及び圧縮機の過熱抑制の効果がある。ここで、圧縮機のシェル表面からシェル熱交換器への熱伝達率を高めるためには、これらの間の接触面積を高めることが求められる。しかしながら、シェル熱交換器は金属製の配管であるため、シェル表面の曲面に密着するように高精度な曲げ加工を施すことは困難である。上記従来のヒートポンプ装置では、シェル熱交換器を圧縮機のシェル表面に密着させるために、圧縮機に取り付けられたシェル熱交換器の外側からバンド等で締め込む構造としている。しかしながら、バンド等で締め込む構造は、圧縮機の振動等によって次第に緩まるおそれがある。このため、上記従来の技術は、長期信頼性を確保する上で改善の余地が残されている。 The shell heat exchanger can transfer the heat of the compressor from the shell surface to the heat medium flowing in the water circuit, and thus has an effect of improving the boiling efficiency and suppressing the overheating of the compressor. Here, in order to increase the heat transfer rate from the shell surface of the compressor to the shell heat exchanger, it is required to increase the contact area between them. However, since the shell heat exchanger is a metal pipe, it is difficult to perform high-precision bending so as to be in close contact with the curved surface of the shell surface. The conventional heat pump device has a structure in which the shell heat exchanger is fastened with a band or the like from the outside of the shell heat exchanger attached to the compressor in order to bring the shell heat exchanger into close contact with the shell surface of the compressor. However, the structure tightened with a band or the like may gradually loosen due to the vibration of the compressor or the like. For this reason, the above-described conventional technology still has room for improvement in ensuring long-term reliability.
本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、圧縮機のシェルの熱を熱媒体に伝えるシェル熱交換器の熱交換効率を長期間に渡って維持することのできるヒートポンプ装置を提供することを目的とする。 The present invention has been made to solve the above-described problems, and is a heat pump capable of maintaining the heat exchange efficiency of a shell heat exchanger that transmits heat of a compressor shell to a heat medium over a long period of time. An object is to provide an apparatus.
本発明に係るヒートポンプ装置は、円筒形のシェルを備え、冷媒を圧縮する圧縮機と、シェルの外表面に巻き付く管路を備え、当該管路を通る熱媒体に圧縮機の熱を伝えるシェル熱交換器と、を備え、シェルの外表面に接合された固定部材に管路を固定するように構成されたヒートポンプ装置において、固定部材は、管路をシェルの外表面の側に付勢するように管路を挟んで固定するものであり、管路は、シェルの外表面の一部をシェルの軸方向に垂直な方向に沿って進行する形状に構成された第1パイプと、シェルの外表面の一部をシェルの軸方向へ位置を変化させながら進行する第2パイプと、を有し、管路は、隣り合う第1パイプと第2パイプとが連続して1本につながるようにシェルの外表面に巻き付いて構成され、固定部材は、第1パイプの一部に沿って延在するように外表面に接合されている。
A heat pump device according to the present invention includes a cylindrical shell, includes a compressor that compresses a refrigerant, and a pipe that wraps around the outer surface of the shell, and transmits the heat of the compressor to a heat medium that passes through the pipe. And a heat exchanger, wherein the fixing member biases the pipe line toward the outer surface of the shell. The heat pump device is configured to fix the pipe line to a fixing member joined to the outer surface of the shell. all SANYO for fixing across the conduit so that, conduit includes a first pipe configured in a shape that travels along a direction perpendicular to a portion in the axial direction of the shell of the outer surface of the shell, the shell A second pipe that advances while changing a position of a part of the outer surface of the shell in the axial direction of the shell, and the adjacent first pipe and the second pipe are continuously connected to one pipe The wrapping around the outer surface of the shell It is joined to the outer surface so as to extend along a portion of the pipe.
本発明のヒートポンプ装置によれば、圧縮機のシェルの外表面に接合された固定部材によって、シェル熱交換器の管路がシェルの外表面に密着して固定される。これにより、圧縮機のシェルの熱を熱媒体に伝えるシェル熱交換器の熱交換効率を長期間に渡って維持することが可能となる。 According to the heat pump device of the present invention, the pipe line of the shell heat exchanger is fixed in close contact with the outer surface of the shell by the fixing member joined to the outer surface of the shell of the compressor. This makes it possible to maintain the heat exchange efficiency of the shell heat exchanger that transfers the heat of the compressor shell to the heat medium over a long period of time.
以下、図面を参照して実施の形態について説明する。各図において共通する要素には、同一の符号を付して、重複する説明を簡略化または省略する。また、本開示は、以下の各実施の形態で説明する構成のうち、組み合わせ可能な構成のあらゆる組み合わせを含み得る。 Hereinafter, embodiments will be described with reference to the drawings. Elements common to the drawings are denoted by the same reference numerals, and redundant description is simplified or omitted. In addition, the present disclosure may include all combinations of configurations that can be combined among the configurations described in the following embodiments.
実施の形態1.
図1は、実施の形態1のヒートポンプ装置1の内部構造を示す前面図である。図2は、実施の形態1のヒートポンプ装置1を斜め前から見た外観斜視図である。図3は、実施の形態1のヒートポンプ装置1を斜め後ろから見た外観斜視図である。図4は、実施の形態1のヒートポンプ装置1を備えたヒートポンプ給湯システムの冷媒回路及び水回路を示す図である。
FIG. 1 is a front view showing the internal structure of the
本実施の形態のヒートポンプ装置1は、室外に設置される。ヒートポンプ装置1は、液状の熱媒体を加熱する。本実施の形態での熱媒体は、水である。ヒートポンプ装置1は、水を加熱して湯を生成する。本発明における熱媒体は、例えば塩化カルシウム水溶液、エチレングリコール水溶液、アルコール、などの、水以外のブラインでもよい。
The
図1に示すように、ヒートポンプ装置1は、筐体の底部を形成するベース17を備える。ベース17上には、前方から見て、右側に機械室14が形成され、左側に送風機室15が形成されている。機械室14と送風機室15とは、仕切板16により隔てられている。図2及び図3に示すように、ヒートポンプ装置1の外郭を形成する筐体は、筐体前面部18と、筐体後面部19と、筐体上面部20と、筐体右側面部21と、筐体左側面部22とを更に備える。筐体のこれらの構成要素は例えば板金材から成形される。ヒートポンプ装置1の外面は、後面側に配置された空気冷媒熱交換器7を除いて、この筐体によって覆われている。筐体前面部18には、送風機室15を通った空気を排出するための開口が形成され、この開口には格子18aが取り付けられている。なお、図1は、ベース17以外の筐体の各部を取り外した状態を示している。また、図1では、一部の構成機器の図示を省略している。
As shown in FIG. 1, the
図1に示すように、機械室14内には、冷媒回路部品として、冷媒を圧縮する圧縮機2、冷媒を減圧する膨張弁10(図1では省略)、これらを接続する吸入管4及び吐出管5等の冷媒管などが組み込まれている。
As shown in FIG. 1, in the
圧縮機2は、円筒形のシェル2aを備える。圧縮機2は、シェル2aの内部にある圧縮部(図示省略)及びモータ(図示省略)を備える。圧縮部は、冷媒の圧縮動作を行う。モータは、圧縮部を駆動する。外部から供給される電力により圧縮機のモータが駆動される。吸入管4を通って冷媒が圧縮機2に吸入される。圧縮機2の内部で圧縮された冷媒を吐出する吐出管5が圧縮機2の上部に接続されている。膨張弁10は、その本体の外側面にコイル組み込み部材が取り付けられている。コイルに外部から通電することにより、内部の流路抵抗調節部を稼動させて冷媒の流路抵抗を調節する。膨張弁10により、その上流側の高圧冷媒の圧力と、その下流側の低圧冷媒の圧力とを調節できる。膨張弁10は、冷媒を減圧する減圧装置の例である。
The
送風機室15は、風路を確保するため、機械室14より大きな空間を有する。送風機室15内には、送風機6が組み込まれている。送風機6は、2枚〜3枚のプロペラ翼とプロペラ翼を回転駆動させるモータとを備える。外部から供給される電力によりモータ及びプロペラ翼が回転する。送風機室15の後面側には、送風機6に対向して、空気冷媒熱交換器7が設置されている。空気冷媒熱交換器7は、多数のアルミ薄板のフィンと、アルミ薄板のフィンに多数密着して数回往復する長い冷媒管とを備える。空気冷媒熱交換器7は、L字状に曲がった平板状の外形を有する。空気冷媒熱交換器7は、ヒートポンプ装置1の後面から左側面にかけて設置されている。空気冷媒熱交換器7では、冷媒管内の冷媒とフィン周辺の空気との間で熱を交換する。送風機6により各フィン間を流れて通過する空気の風量が増やされて調節され、熱交換の量が増やされて調節されている。空気冷媒熱交換器7は、冷媒を蒸発させる蒸発器の例である。
The
送風機室15の下部のベース17の上に、水冷媒熱交換器8が設置されている。水冷媒熱交換器8は、断熱材に覆われた状態で、直方体形状の収納容器12に収納されて設置されている。水冷媒熱交換器8は、長い水管と長い冷媒管とが密着した状態で、収納容器12に収納可能となるように曲げ成形されている。水冷媒熱交換器8内では、冷媒管内の冷媒と、水管内の水すなわち熱媒体との間で熱を交換する。水冷媒熱交換器8内では、水すなわち熱媒体が加熱される。水冷媒熱交換器8の上方に送風機6が配置されている。
A water refrigerant heat exchanger 8 is installed on the base 17 at the lower part of the
圧縮機2のシェル2aには、シェル熱交換器23が取り付けられている。シェル熱交換器23は、圧縮機2のシェル2aの外周に巻き付く、つるまき線状の管路23aを備える。管路23aは、シェル2aの外周面に対し、熱伝導可能に接触している。管路23aは固定部材としてのホルダ3によってシェル2aの外表面に固定される。ホルダ3の構造については詳細を後述する。
A
シェル2a内には、圧縮された高温高圧の冷媒ガスが充満している。シェル2aは、その冷媒ガスの熱で、高温になる。シェル熱交換器23は、シェル2aの熱を、管路23aを通る水すなわち熱媒体に伝える。管路23aを通る水すなわち熱媒体は、シェル2aの熱を受け取ることで、加熱される。シェル熱交換器23の外側に、シェル熱交換器23を少なくとも部分的に覆う断熱材(図示省略)が備えられてもよい。
The
圧縮機2の出口部は、吐出管5を介して、水冷媒熱交換器8の冷媒入口部に接続されている。水冷媒熱交換器8の冷媒出口部は、冷媒管を介して、機械室14内の膨張弁10の入口部に接続されている。膨張弁10の出口部は、冷媒管を介して、空気冷媒熱交換器7の冷媒入口部に接続されている。空気冷媒熱交換器7の冷媒出口部は、吸入管4を介して、圧縮機2の入口部に接続されている。各冷媒管の途中には、その他の冷媒回路部品が取り付けられていてもよい。
The outlet portion of the
機械室14の上部には、電気品収納箱9が設置されている。電気品収納箱9には、電子基板24が収納されている。電子基板24には、圧縮機2、膨張弁10、送風機6等を駆動制御する各モジュールを構成する電子部品及び電気部品等が取り付けられている。各モジュールは、例えば以下のように制御する。圧縮機2のモータの回転数を数十rps(Hz)〜百rps(Hz)程度の回転数に変化させる。膨張弁10の開度を変化させる。送風機6の回転数を数百rpm〜千rpm程度の回転数に変化させる。電気品収納箱9には、外部電気配線を接続する端子台9aが設けられている。図2及び図3に示すように、筐体右側面部21には、端子台9aと、後述する水入口バルブ28及び湯出口バルブ29とを保護するためのサービスパネル27が取り付けられている。
In the upper part of the
ヒートポンプ装置1が備える冷媒回路の密閉空間内には、冷媒が封入されている。冷媒は、例えば、CO2冷媒でもよい。A refrigerant is sealed in a sealed space of a refrigerant circuit included in the
次に、ヒートポンプ装置1及び貯湯装置33の水回路について説明する。図1に示すように、機械室14内には、内部管30、内部管31、及び内部管32を含む水回路部品が組み込まれている。ベース17の右側部には、水入口バルブ28が下側、湯出口バルブ29が上側になるように両者が併設されている。内部管30は、水入口バルブ28と、水冷媒熱交換器8の水入口部との間を接続している。内部管31は、水冷媒熱交換器8の湯出口部と、シェル熱交換器23の入口部との間を接続している。内部管32は、シェル熱交換器23の出口部と、湯出口バルブ29との間を接続している。
Next, the water circuit of the
図4に示すように、ヒートポンプ装置1及び貯湯装置33により、ヒートポンプ給湯システムが構成される。貯湯装置33は、例えば数百リットル程度の容量を有する貯湯タンク34と、貯湯タンク34内の水をヒートポンプ装置1に送るための水ポンプ35とを備える。ヒートポンプ装置1と貯湯装置33との間は、外部管36と、外部管37と、電気配線(図示省略)とを介して接続される。
As shown in FIG. 4, the
貯湯タンク34の下部は、管38を介して、水ポンプ35の入口に接続されている。外部管36は、水ポンプ35の出口と、ヒートポンプ装置1の水入口バルブ28との間を接続している。外部管37は、ヒートポンプ装置1の湯出口バルブ29と、貯湯装置33との間を接続している。外部管37は、貯湯装置33内の管39を介して、貯湯タンク34の上部に連通可能になっている。
The lower part of the hot
貯湯装置33は、混合弁40を更に備えている。混合弁40には、管39から分岐した給湯管41と、水道等の水源から供給される水が通る給水管42と、ユーザ側に供給される湯が通る給湯管43とがそれぞれ接続されている。混合弁40は、給湯管41から流入する湯すなわち高温水と、給水管42から流入する水すなわち低温水との混合比を調整することで給湯温度を調節する。混合弁40により混合された湯は、給湯管43を通って、例えば、浴槽、シャワー、蛇口、食器洗い機などのユーザ側の端末に送られる。貯湯タンク34の下部には、給水管42から分岐した給水管44が接続されている。貯湯タンク34内の下側には、給水管44から流入した水が貯留される。
The hot
次に、蓄熱運転におけるヒートポンプ装置1の動作について説明する。蓄熱運転は、ヒートポンプ装置1で加熱された湯を貯湯装置33へ送ることで貯湯タンク34内に湯を蓄積する運転である。蓄熱運転では、以下のようになる。圧縮機2、送風機6及び水ポンプ35が運転される。圧縮機2のモータの回転速度は、数十rps(Hz)〜百rps(Hz)程度の範囲で変化できる。これにより、冷媒の流量を変化させることで、加熱能力を調節制御できる。
Next, the operation of the
送風機6のモータの回転速度は数百rpm〜千rpm程度に変化し、空気冷媒熱交換器7を通過する空気の流量を変化させることで、空気冷媒熱交換器7での冷媒と空気の熱交換量を調節制御できる。空気は、送風機6の後方に設置された空気冷媒熱交換器7の後方から吸い込まれ、空気冷媒熱交換器7を通過し、送風機室15を通過し、空気冷媒熱交換器7と反対側の筐体前面部18の前方へ排出される。
The rotational speed of the motor of the
膨張弁10は、冷媒の流路抵抗度を調節する。これにより、膨張弁10の上流側の高圧冷媒及び下流側の低圧冷媒の圧力を調節制御できる。圧縮機2の回転速度、送風機6の回転速度、膨張弁10の流路抵抗度は、ヒートポンプ装置1の設置環境及び使用条件などに応じて制御される。
The
低圧冷媒は吸入管4を通って圧縮機2へ吸入される。低圧冷媒は圧縮機2内の圧縮部で圧縮され、高温高圧冷媒になる。この高温高圧冷媒が圧縮機2から吐出管5へ吐出される。高温高圧冷媒は、吐出管5を通り、水冷媒熱交換器8の冷媒入口部に流入する。高温高圧冷媒は、水冷媒熱交換器8で水と熱交換することで水を加熱し湯を生成させる。冷媒は、水冷媒熱交換器8を通過する間にエンタルピを低下させ、温度を低下させる。この温度低下した高圧冷媒は、水冷媒熱交換器8の冷媒出口部から、冷媒管を通り、膨張弁10の入口部に流入する。この高圧冷媒は、膨張弁10で減圧されることで温度降下し、低温低圧冷媒となる。この低温低圧冷媒は、膨張弁10の出口部から、冷媒管を通り、空気冷媒熱交換器7の入口部に流入する。低温低圧冷媒は、空気冷媒熱交換器7で空気と熱交換し、エンタルピを増加させ、空気冷媒熱交換器7の出口部から吸入管4に流入し、圧縮機2に吸入される。このように冷媒が循環してヒートポンプサイクルが行われる。
The low-pressure refrigerant is sucked into the
同時に、水ポンプ35の駆動により、貯湯タンク34内の下部の水が、管38、外部管36、水入口バルブ28及び内部管30を通って、水冷媒熱交換器8の水入口部に流入する。この水が水冷媒熱交換器8で冷媒と熱交換し加熱されて湯が生成する。この湯は、内部管31を通ってシェル熱交換器23の入口部に流入する。この湯がシェル熱交換器23にて更に加熱されることで、より高温の湯が生成する。この高温の湯は、シェル熱交換器23の出口部から、内部管32、湯出口バルブ29、外部管37及び管39を通り、貯湯タンク34の上部に流入する。このような蓄熱運転を行うことで、貯湯タンク34内に上部から下部に向かって高温の湯が蓄積していく。
At the same time, the water in the hot
なお、ヒートポンプ装置1で加熱された湯を貯湯タンク34に溜めることなくユーザ側に直接供給しても良い。また、ヒートポンプ装置1で加熱された熱媒体を暖房等に利用しても良い。
Note that the hot water heated by the
本実施の形態であれば、シェル熱交換器23を備えたことで、以下の効果が得られる。圧縮機2への電力の入力を減らすことができる。ヒートポンプ装置1の効率が向上する。圧縮機2内の冷凍機油の温度及びモータの温度の上昇を抑制できる。圧縮機2内の摺動部の損傷及びモータ巻線の損傷をより確実に抑制できる。
If it is this Embodiment, the following effects are acquired by having the
[実施の形態1の特徴]
実施の形態1のヒートポンプ装置1は、シェル熱交換器23の管路23aを圧縮機2のシェル2aの外表面に密着させて固定するための構造に特徴を有している。図5は、実施の形態1のヒートポンプ装置1が備える圧縮機2及びシェル熱交換器23の平面図である。図5は、圧縮機2のシェル2aの軸方向から見た図である。また、図6は、図5中の圧縮機2及びシェル熱交換器23を図中のA−Aにて切断した断面の一部を示す図である。図5及び図6に示すように、シェル2aの外表面には、管路23aがつるまき線状に配置されている。管路23aの構造については詳細を後述する。管路23aはホルダ3によって固定されている。ホルダ3は、例えば板金材から成形される。ホルダ3は、複数のホルダ部品に分割されて構成されている。図5及び図6では、第一ホルダ部品3aと第二ホルダ部品3bを図示している。ホルダ3は、シェル2aの軸方向から見たとき、シェル2aの外周に沿う円弧状の接合面を有する。ホルダ3の接合面をシェル2aの軸方向から見たときの曲率半径は、シェル2aの直径の1/2に実質的に等しい。また、ホルダ3の接合面は、シェル2aの側面方向から見たとき、シェル熱交換器23のつるまき線状の管路23aに沿う形状を有する。ホルダ3の接合面はシェル2aにロウ付けされている。これにより、シェル2aからホルダ3への確実な熱伝導が可能となる。[Features of Embodiment 1]
The
ホルダ3が複数のホルダ部品に分割されているので、シェル2a外表面への組み付け性が向上する。なお、図中の第一ホルダ部品3aと第二ホルダ部品3bは、隙間が開いて接合されているが、密接して接合されていてもよい。
Since the
ホルダ3は、管路23aを挟んで弾性変形することにより、管路23aをシェル2aの外表面に押し付ける側に付勢する。これにより、管路23aはシェル2aに密着して固定されるため、シェル2aから管路23aへの確実な熱伝導が可能となる。また、ホルダ3は、管路23aにも接触しているため、シェル2aからホルダを介して管路23aへと伝わる熱伝導も可能となる。これにより、シェル2aから管路23aへの熱伝導が飛躍的に高まる。
The
次に、図5及び図7を参照して、シェル熱交換器23の管路23aの構造について説明する。図7は、実施の形態1のシェル熱交換器23の管路23aの一部を側面側から見た図である。なお、図7では、ホルダ3を省略して示している。図5及び図7に示すように、シェル熱交換器23の管路23aはつるまき線状に取り付けられる。管路23aは、第一管路部品23b、第二管路部品23c、第一接合部23d、及び第二接合部23eを備える。管路23aは、シェル2aの軸方向から見たとき、以下のようになる。第一管路部品23bは、シェル2aの外表面に沿う円弧状の形状を有する。第一管路部品23bの円弧の円周角には特に制限はない。図5では、第一管路部品23bの円弧は180°の円周角を有する。第二管路部品23cは、シェル2aの外表面に沿う円弧状の形状を有する。第二管路部品23cの円弧の円周角には特に制限はない。図5では、第二管路部品23cの円弧は180°の円周角を有する。第一管路部品23bの内周面の曲率半径は、シェル2aの直径の1/2に実質的に等しい。第二管路部品23cの内周面の曲率半径は、シェル2aの直径の1/2に実質的に等しい。
Next, with reference to FIG.5 and FIG.7, the structure of the
管路23aは、シェル2aの側面方向から見たとき、以下のようになる。第一管路部品23bは、シェル2aの外表面に沿って軸方向へ位置を変えながら進行するつるまき線状の形状を有する。第一管路部品23bは、シェル2aの軸方向に複数並べられている。第二管路部品23cは、シェル2aの外表面に沿って軸方向へ位置を変えながら進行するつるまき線状の形状を有する。第二管路部品23cは、シェル2aの軸方向に複数並べられている。第一管路部品23bは、第二管路部品23cに隣り合う。第一接合部23dは、第一管路部品23bの一端を、第二管路部品23cの一端につなぐ。第二接合部23eは、第一管路部品23bの他端を、第二管路部品23cの他端につなぐ。複数の第一管路部品23b内の流路と、複数の第二管路部品23c内の流路とが第一接合部23d及び第二接合部23eを介して一本につながることで、つるまき線状の管路23aが形成される。
The
図8は、第一管路部品と第二管路部品の接合部の構造を説明するための図である。以下、第一接合部23dの構造を例に説明するが、第二接合部23eの構造についても同様である。この図に示す例では、第一管路部品23bの一端が縮管されている。第一接合部23dは、第一管路部品23bの一端が第二管路部品23cの一端に挿入され、ロウ付けにより接合されている。管路23aは、複数に分割されているので、シェル2aへの管路23aの組み付け性が向上する。また、第一接合部23dは、第一管路部品23bの一端が第二管路部品23cの一端に挿入されて接合されるので、確実な接合が可能となる。なお、接合部の構造は上記のものに限られない。すなわち、第一管路部品23b及び第二管路部品23cの端部同士が接合される構造であればよい。例えば、第一管路部品23bの一端を拡管する構造でもよい。また、第二管路部品23cの一端の側を縮管または拡管する構造でもよい。
FIG. 8 is a view for explaining the structure of the joint portion between the first pipe part and the second pipe part. Hereinafter, the structure of the first
図9は、第一管路部品と第二管路部品の接合部の構造の変形例を説明するための図である。この図に示すように、第一管路部品23b及び第二管路部品23cの端部はテーパ形状を有していてもよい。これにより、管路23aの組み付け性が向上する。なお、テーパ形状は、第一管路部品23b及び第二管路部品23cの何れか一方のみでもよい。
FIG. 9 is a view for explaining a modified example of the structure of the joint portion between the first pipe part and the second pipe part. As shown in this figure, the ends of the
以上説明した実施の形態1のヒートポンプ装置によれば、ホルダ3を用いて管路23aをシェル2aに密着させて確実に固定することができる。これにより、シェル熱交換器23の熱交換効率を長期間に渡って高く維持することが可能となる。
According to the heat pump device of the first embodiment described above, the
実施の形態2.
次に、図10から図12を参照して実施の形態2について説明する。実施の形態2の説明では、上述した実施の形態1との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分については説明を簡略化または省略する。
Next,
図10は、実施の形態2のヒートポンプ装置1が備える圧縮機2及びシェル熱交換器23の平面図である。図10は、圧縮機2のシェル2aの軸方向から見た図である。また、図11は、図10中の圧縮機2及びシェル熱交換器23を図中のB−Bにて切断した断面の一部を示す図である。図10及び図11に示すように、シェル2aの外表面には、管路23aが配置されている。図12は、実施の形態2のシェル熱交換器23の管路23aの一部を側面側から見た図である。なお、図12では、ホルダ3を省略して示している。図10及び図12に示すように、管路23aは、第一管路部品23f、第二管路部品23g、第一接合部23h、及び第二接合部23jを備える。管路23aは、シェル2aの軸方向から見たとき、以下のようになる。第一管路部品23fは、シェル2aの外表面に沿う円弧状の形状を有する。第一管路部品23fの円弧の円周角には特に制限はない。図10では、第一管路部品23fの円弧は180°の円周角を有する。第二管路部品23gは、シェル2aの外表面に沿う円弧状の形状を有する。第二管路部品23gの円弧の円周角には特に制限はない。図10では、第二管路部品23gの円弧は180°の円周角を有する。第一管路部品23fの内周面の曲率半径は、シェル2aの直径の1/2に実質的に等しい。第二管路部品23gの内周面の曲率半径は、シェル2aの直径の1/2に実質的に等しい。
FIG. 10 is a plan view of the
管路23aは、シェル2aの側面方向から見たとき、以下のようになる。第一管路部品23fは、シェル2aの外表面に沿って軸方向に垂直な方向に進行するパイプ231fと、シェル2aの外表面に沿って軸方向へ位置を変えながら進行するパイプ232fとが連続した形状を有する。パイプ231fとパイプ232fとは一体のパイプとして構成されていてもよいし、別体のパイプを連結した構成でもよい。第一管路部品23fは、シェル2aの軸方向に複数並べられている。第二管路部品23gは、シェル2aの外表面に沿って軸方向に垂直な方向に進行するパイプ231gと、シェル2aの外表面に沿って軸方向へ位置を変えながら進行するパイプ232gとが連続した形状を有する。パイプ231gとパイプ232gとは一体のパイプとして構成されていてもよいし、別体のパイプを連結した構成でもよい。第二管路部品23gは、シェル2aの軸方向に複数並べられている。第一管路部品23fは、第二管路部品23gに隣り合う。第一接合部23hは、第一管路部品23fのパイプ232f側の端部を、第二管路部品23gのパイプ232g側の端部につなぐ。第二接合部23jは、第一管路部品23fのパイプ231f側の端部を、第二管路部品23gのパイプ231g側の端部につなぐ。複数の第一管路部品23f内の流路と、複数の第二管路部品23g内の流路とが第一接合部23h及び第二接合部23jを介して一本につながることで、管路23aが形成される。なお、第一接合部23h及び第二接合部23jの構造は、実施の形態1の第一接合部23dの構造と同様である。
The
管路23aはホルダ3によって固定されている。図10及び図11では、第一ホルダ部品3cと第二ホルダ部品3dを図示している。ホルダ3は、シェル2aの軸方向から見たとき、シェル2aの外周に沿う円弧状の接合面を有する。ホルダ3の接合面をシェル2aの軸方向から見たときの曲率半径は、シェル2aの直径の1/2に実質的に等しい。また、ホルダ3の接合面は、シェル2aの側面方向から見たとき、シェル熱交換器23の管路23aのうち軸方向に垂直な方向に進行するパイプ231f及びパイプ231gに沿う形状を有する。ホルダ3の接合面はシェル2aにロウ付けされている。これにより、シェル2aからホルダ3への確実な熱伝導が可能となる。
The
ホルダ3は、管路23aを挟んで弾性変形することにより、管路23aをシェル2aの外表面に押し付ける側に付勢する。これにより、管路23aはシェル2aに密着して固定されるため、シェル2aから管路23aへの確実な熱伝導が可能となる。また、ホルダ3は、管路23aにも接触しているため、シェル2aからホルダを介して管路23aへと伝わる熱伝導も可能となる。これにより、シェル2aから管路23aへの熱伝導が飛躍的に高まる。また、ホルダ3は、接合面を簡易な円弧形状で構成することができるので、曲げ加工が容易となる。
The
1 ヒートポンプ装置、 2 圧縮機、 2a シェル、 3 ホルダ、 3a 第一ホルダ部品、 3b 第二ホルダ部品、 3c 第一ホルダ部品、 3d 第二ホルダ部品、 4 吸入管、 5 吐出管、 6 送風機、 7 空気冷媒熱交換器、 8 水冷媒熱交換器、 9 電気品収納箱、 9a 端子台、 10 膨張弁、 12 収納容器、 14 機械室、 15 送風機室、 16 仕切板、 17 ベース、 18 筐体前面部、 18a 格子、 19 筐体後面部、 20 筐体上面部、 21 筐体右側面部、 22 筐体左側面部、 23 シェル熱交換器、 23a 管路、 23b 第一管路部品、 23c 第二管路部品、 23d 第一接合部、 23e 第二接合部、 23f 第一管路部品、231f パイプ、 232f パイプ、 23g 第二管路部品、231g パイプ、 232g パイプ、 23h 第一接合部、 23j 第二接合部、 24 電子基板、 27 サービスパネル、 28 水入口バルブ、 29 湯出口バルブ、 30,31,32 内部管、 33 貯湯装置、 34 貯湯タンク、 35 水ポンプ、 36,37 外部管、 38,39 管、 40 混合弁、 41 給湯管、 42 給水管、 43 給湯管、 44 給水管 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Heat pump apparatus, 2 Compressor, 2a Shell, 3 Holder, 3a 1st holder part, 3b 2nd holder part, 3c 1st holder part, 3d 2nd holder part, 4 Suction pipe, 5 Discharge pipe, 6 Blower, 7 Air refrigerant heat exchanger, 8 Water refrigerant heat exchanger, 9 Electrical component storage box, 9a Terminal block, 10 Expansion valve, 12 Storage container, 14 Machine room, 15 Blower room, 16 Partition plate, 17 Base, 18 Front of housing Part, 18a lattice, 19 housing rear surface part, 20 housing upper surface part, 21 housing right side part, 22 housing left side part, 23 shell heat exchanger, 23a pipe line, 23b first pipe part, 23c second pipe Road parts, 23d first joint part, 23e second joint part, 23f first pipe part, 231f pipe, 232f pipe, 23g second Road parts, 231g pipe, 232g pipe, 23h first joint, 23j second joint, 24 electronic board, 27 service panel, 28 water inlet valve, 29 hot water outlet valve, 30, 31, 32 inner pipe, 33 hot water storage device , 34 Hot water storage tank, 35 Water pump, 36, 37 External pipe, 38, 39 pipe, 40 Mixing valve, 41 Hot water pipe, 42 Water pipe, 43 Hot water pipe, 44 Water pipe
Claims (8)
前記シェルの外表面に巻き付く管路を備え、前記管路を通る熱媒体に前記圧縮機の熱を伝えるシェル熱交換器と、を備え、
前記シェルの外表面に接合された固定部材に前記管路を固定するように構成されたヒートポンプ装置において、
前記固定部材は、前記管路を前記シェルの外表面の側に付勢するように前記管路を挟んで固定する構造であり、
前記管路は、
前記シェルの外表面の一部を前記シェルの軸方向に垂直な方向に沿って進行する形状に構成された第1パイプと、
前記シェルの外表面の一部を前記シェルの軸方向へ位置を変化させながら進行する第2パイプと、を有し、
前記管路は、隣り合う前記第1パイプと第2パイプとが連続して1本につながるように前記シェルの外表面に巻き付いて構成され、
前記固定部材は、前記第1パイプの一部に沿って延在するように前記外表面に接合されていることを特徴とするヒートポンプ装置。 A compressor having a cylindrical shell and compressing the refrigerant;
A pipe that wraps around the outer surface of the shell, and a shell heat exchanger that transfers heat of the compressor to a heat medium passing through the pipe,
In the heat pump device configured to fix the pipe line to a fixing member joined to the outer surface of the shell,
The fixing member, Ri structures der to secure across the conduit so as to urge the pipe on the side of the outer surface of the shell,
The pipeline is
A first pipe configured to advance a part of the outer surface of the shell along a direction perpendicular to the axial direction of the shell;
A second pipe that progresses while changing a position of a part of the outer surface of the shell in the axial direction of the shell,
The pipe line is configured by wrapping around the outer surface of the shell so that the adjacent first pipe and second pipe are continuously connected to one,
The heat pump device , wherein the fixing member is joined to the outer surface so as to extend along a part of the first pipe .
前記固定部材は、前記管路の一部に沿って延在するように前記外表面に接合されていることを特徴とする請求項3に記載のヒートポンプ装置。 The pipe line is configured to wrap around the outer surface of the shell in a spiral line shape,
The heat pump device according to claim 3, wherein the fixing member is joined to the outer surface so as to extend along a part of the pipe line.
ます。 The heat pump device according to claim 7 , wherein the joint portion has a tapered shape at one end portion or both end portions of the pipe.
The
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