JPH0541300Y2 - - Google Patents

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JPH0541300Y2
JPH0541300Y2 JP1988058235U JP5823588U JPH0541300Y2 JP H0541300 Y2 JPH0541300 Y2 JP H0541300Y2 JP 1988058235 U JP1988058235 U JP 1988058235U JP 5823588 U JP5823588 U JP 5823588U JP H0541300 Y2 JPH0541300 Y2 JP H0541300Y2
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heat exchanger
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heat
indoor
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  • Air Filters, Heat-Exchange Apparatuses, And Housings Of Air-Conditioning Units (AREA)

Description

【考案の詳細な説明】 〈産業上の利用分野〉 本考案は、冷媒サイクルを用いたセパレート型
等の空気調和機に関するもので、特に、2以上の
熱交換器と2以上の送風機を有する室内機の冷媒
経路の構造に関するものである。
〈従来技術〉 第3図は従来の空気調和機の構成図である。図
において、室外に室外機1が設置され、該室外機
1は、圧縮機2、切換弁(四方弁)3、膨張弁
4、室外フアン5および室外熱交換器6等より構
成されている。そして、室外機1は、配管および
電送線を通じて室内機7と連結されている。
室内に設置された室内機7は、第一、第二送風
機8a,8bと、それぞれの送風機に対応してそ
の近傍に設置された第一、第二室内熱交換器9
a,9bとから構成され、室内の暖房または冷房
を行なつている。
〈考案が解決しようとする問題点〉 しかし、第一、第二送風機8a,8bを異なる
送風量にて運転するとき、熱交換器9a,9bを
流れる冷媒量に差が生じ、冷媒蒸発温度等が異な
ることになる。そのため、これらの温度等に基い
て行なう冷媒サイクルの制御では、その最適値を
得るのが困難になる。
特に図示の如く、冷房運転では風量の多い方の
送風機の近傍の熱交換器の冷媒がより多く暖めら
れ、ガス層が多くなるため、流れの抵抗が大きく
なり、冷媒流量は減少してしまう。つまり片側の
送風量を増しても冷房能力は減少するという問題
点があつた。このため、各冷媒路に流量制御弁を
用い、冷媒流量のバランスを保つ必要があつた。
本考案は、上記の問題点に鑑みてなされたもの
であつて、各熱交換器内を流れる冷媒量を均一化
させることができる空気調和機の提供を目的とし
ている。
〈問題点を解決するための手段〉 本考案による問題点解決手段は、第1図〜第2
図の如く、第一送風機17および第二送風機18
に対応して夫々第一熱交換器19と第二熱交換器
20とが配され、該第一熱交換器19および第二
熱交換器20を夫々通る冷媒路21〜24が、互
いに両熱交換器19,20のうちの一方の熱交換
器19,20の途中から他方の熱交換器19,2
0を通るよう構成されたものである。
〈作用〉 上記問題点解決手段において、例えば、室内機
29の室内熱交換体14では、第一〜第四冷媒路
21〜24の一側A(入口側)より入つた低温低
圧冷媒は各熱交換器19,20の途中で他方の熱
交換器20,19に入る。
したがつて、冷媒の流れは両方の熱交換器1
9,20を経ているので、片方の送風量が変化し
ても同じ熱負荷となり、流れのバランスがくずれ
ることがない。
このように、本考案では、熱交換器内を流れる
冷媒量が均一化され、サイクル制御が容易とな
る。そして送風量を片側だけ変化させても、冷媒
量はバランスし熱負荷に適応した冷媒流量を得る
ことができる。また、サイクルの状態は1つの冷
媒路のみ、サーミスタ等にて温度検出することに
より、他の3本の冷媒路も同様に把握できる。
〈実施例〉 以下、本考案の実施例を図面に基いて説明す
る。第1図は本考案実施例の空気調和機の構成図
で、図示の如く、空気調和機は、冷媒を圧縮吐出
する電動圧縮機10と、該電動圧縮機器10の吐
出側に冷暖房切換弁11(四方弁)を介して接続
された室外熱交換器12と、一側が膨張弁13を
介して該室外熱交換器12に他側が切換弁11を
介して電動圧縮機10の吸込側に接続された室内
熱交換体14とから冷媒サイクル15が構成され
ている。
そして、前記室外熱交換器12に室外送風機1
6が配され、前記室内熱交換体14に第一送風機
17および第二送風機18が配されている。
前記室内熱交換体14は、第一熱交換器19と
第二熱交換器20とから成る。
そして、第一熱交換器19および第二熱交換器
20を夫々通る冷媒路21〜24が、互いにこれ
らのうちの一方の熱交換器19,20の途中から
他方の熱交換器19,20を通るよう両熱交換器
19,20の冷媒配管21a〜24bが接続され
ている。
前記室内熱交換体14、第一送風機17および
第二送風機18は、例えば、天井据付け型の室内
機29に内装される。室内機29は、その中央下
面に吸気口30が形成され、両端部下面に吹出口
31,32が形成されている。そして前記第一送
風機17および第二送風機18が各吹出口31,
32側に、また第一熱交換器19および第二熱交
換器20が吸気口30側に配され、図中矢印の如
き風の流れを生ずる。
前記第一送風機17および第二送風機18は、
クロスフローフアン17a,18aおよびその駆
動モータ17b,18bとから構成される。
前記室内熱交換体14は、いわゆる4パス方式
の冷媒路21〜24を有するもので、第一の冷媒
路21および第二の冷媒路22は、その一側Aの
冷媒配管21a,22aが第一熱交換器19の一
側Aに、他側の冷媒配管21b,22bが第二熱
交換器20の他側Bに夫々平行に配列される。そ
して、各冷媒路21,22の冷媒配管21a,2
1bおよび22a,22b同志が夫々連結配管2
1c,22cにより連結される。これらの連結配
管21c,22cは平行に配列され、その結果、
例えば、第一冷媒路21は、第二冷媒路22に対
して、一方の熱交換器19では風下側に、他方の
熱交換器20では風上側に位置することになる。
また、第三の冷媒路23および第四の冷媒路2
4は、その一側Aの冷媒配管23a,24aが第
二熱交換器20の一側Aに、他側の冷媒配管23
b,24bが第一熱交換器19の他側Bに夫々平
行に配列される。そして、各冷媒路23,24の
冷媒配管23a,23bおよび24a,24b同
志が連結配管23c,24cにより連結される。
これらの連結配管23c,24cも上記と同様に
平行に配列され、その結果、例えば、第三冷媒路
23は、第四冷媒路24に対して、一方の熱交換
器20では風上側に、他方の熱交換器19では風
下側に位置することになる。
前記第一熱交換器19および第二熱交換器20
は、直方体形状に形成されたものであつて、前記
冷媒配管21a〜24bを夫々前記送風方向と直
交する方向に平行に配列し、かつ各冷媒配管21
a〜24bに直交する方向で多数の熱交換フイン
32が固定されてなる。
前記室外送風機16は、第1図の如く、モータ
16aと、軸流フアン16bとからなる。
上記構成において、冷房運転時には、四方弁1
1を冷房側に切換えると、冷媒が電動圧縮機10
の吐出側から四方弁11を通つて室外熱交換器1
2で凝縮し、膨張弁13を通り、室内熱交換体1
4で熱交換されて蒸発し、四方弁11を通して電
動圧縮機10の吸込側へ至る。これを繰返し行つ
て冷媒を循環させ、室内を冷房する。
この循環経路において、室内機29の室内熱交
換体14では、4パス方式となり、第一〜第四冷
媒路21〜24の一側A(入口側)より入つた低
温低圧冷媒は各熱交換器19,20の途中で他方
の熱交換器20,19に入る。このとき、例え
ば、第一冷媒路21では、第一熱交換器19で外
側(風下側)の冷媒配管21aを通つた冷媒が第
二熱交換器20では内側(風上側)の冷媒配管2
1bを通る。また、他の冷媒路22〜24も同様
な経路を通つて出口に出る。
したがつて冷媒の流れは両方の熱交換器19,
20を経ているので、片方の送風量が変化しても
同じ熱負荷となり、流れのバランスがくずれるこ
とがない。
また、2列の冷媒路21,22でも風の上流側
と下流側の両方を通るので、一層熱負荷のバラン
スが取れ、冷媒流れが均一化される。
また、暖房運転時には、四方弁11の切換えに
より、上記とは逆サイクルで冷媒が流れるが、室
内熱交換体14では冷房運転時と同様の作用効果
を奏する。
このように、本考案では、熱交換器内を流れる
冷媒量が均一化され、サイクル制御が容易とな
る。そして送風量を片側だけ変化させても、冷媒
量はバランスし熱負荷に適応した冷媒流量を得る
ことができる。また、サイクルの状態は1つの冷
媒路のみ、サーミスタ等にて温度検出することに
より、他の3本の冷媒路も同様に把握できる。
なお、本考案は、上記実施例に限定されるもの
ではなく、本考案の範囲内で上記実施例に多くの
修正および変更を加え得ることは勿論である。
例えば、本考案は、天井吊下型の室内機のみな
らず、床置式、壁掛式のものについても適用で
き、またセパレート方式のみならず、一体型のも
のにも適用できる。
また、本考案はヒートポンプ式などの冷暖房兼
用のもののみならず、冷房サイクルのみの空気調
和機にも適用できる。さらに、太陽熱を利用して
冷媒を循環させる形式のものにも応用できる。
また、室内熱交換体14の配列は、室内機のみ
ならず、室外機にも適用できる。さらに、送風機
および熱交換器が3個以上のものにも本考案を適
用できる。
〈考案の効果〉 以上の説明から明らかな通り、本考案による
と、第一送風機および第二送風機に対応して夫々
第一熱交換器と第二熱交換器とが配され、該第一
熱交換器および第二熱交換器を夫々通る冷媒路
が、互いに両熱交換器のうちの一方の熱交換器の
途中から他方の熱交換器を通るよう構成され、冷
媒路の一側より入つた冷媒は各熱交換器の途中で
他方の熱交換器に入るので、片方の送風量が変化
しても同じ熱負荷となり、流れのバランスがくず
れることがなく、熱交換器内を流れる冷媒量が均
一化され、サイクル制御が容易となる。
したがつて、送風量を片側だけ変化させても、
冷媒量はバランスし、熱負荷に適応した冷媒流量
を得ることができ、また、サイクルの状態は1つ
の冷媒路のみ温度検出することにより、他の冷媒
路も同様に把握できるといつた優れた効果があ
る。
【図面の簡単な説明】
第1図は本考案実施例の空気調和機の構成図、
第2図は冷媒路の説明図、第3図は従来の空気調
和機の構成図である。 10……電動圧縮機、11……切換弁、12…
…室外熱交換器、13……膨張弁、14……室内
熱交換体、15……冷媒サイクル、16……室外
送風機、17……第一送風機、18……第二送風
機、19……第一熱交換器、20……第二熱交換
器、21〜24……冷媒路、21a〜24b……
冷媒配管。

Claims (1)

    【実用新案登録請求の範囲】
  1. 第一送風機および第二送風機に対応して夫々第
    一熱交換器と第二熱交換器とが配され、該第一熱
    交換器および第二熱交換器を夫々通る冷媒路が、
    互いに両熱交換器のうちの一方の熱交換器の途中
    から他方の熱交換器を通るよう構成されたことを
    特徴とする空気調和機。
JP1988058235U 1988-04-27 1988-04-27 Expired - Lifetime JPH0541300Y2 (ja)

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JP1988058235U JPH0541300Y2 (ja) 1988-04-27 1988-04-27

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JP4124136B2 (ja) * 2003-04-21 2008-07-23 株式会社デンソー 冷媒蒸発器

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5912932A (ja) * 1982-07-14 1984-01-23 Kanegafuchi Chem Ind Co Ltd 珪素基含有重合体の製造方法
JPS5963472A (ja) * 1982-10-04 1984-04-11 松下精工株式会社 空冷式空気調和機の熱交換器

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