JPS5916762Y2 - Separate air conditioner - Google Patents

Separate air conditioner

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JPS5916762Y2
JPS5916762Y2 JP1979150985U JP15098579U JPS5916762Y2 JP S5916762 Y2 JPS5916762 Y2 JP S5916762Y2 JP 1979150985 U JP1979150985 U JP 1979150985U JP 15098579 U JP15098579 U JP 15098579U JP S5916762 Y2 JPS5916762 Y2 JP S5916762Y2
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JP
Japan
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indoor
heat exchanger
unit
capillary tube
piping
Prior art date
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Application number
JP1979150985U
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Japanese (ja)
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JPS5668818U (en
Inventor
博之 梅村
健二 富樫
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三菱電機株式会社
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Publication date
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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】 この考案は、除湿機の機能を有する分離型空気調和機に
関し、特に、除湿運転時の室内ユニットの冷媒音を小さ
くするようにしたものである。
[Detailed Description of the Invention] This invention relates to a separate air conditioner having a dehumidifier function, and is particularly designed to reduce the refrigerant noise of an indoor unit during dehumidification operation.

第1図は従来の分離型空気調和機における室内ユニット
と室外ユニット間の構成を示す冷房運転時における冷凍
サイクル図である。
FIG. 1 is a refrigeration cycle diagram during cooling operation, showing the configuration between an indoor unit and an outdoor unit in a conventional separate air conditioner.

この第1図におけるAは室外ユニット、Bは室内ユニッ
トを示す。
In FIG. 1, A indicates an outdoor unit, and B indicates an indoor unit.

室外ユニッ)Aは圧縮機1、室外側熱交換器2、第1キ
ヤピラリチユーブ3、第1電磁弁4とにより構成されて
いる。
The outdoor unit A is composed of a compressor 1, an outdoor heat exchanger 2, a first capillary tube 3, and a first solenoid valve 4.

また、室内ユニッl−Bは室内側熱交換器5、室内側第
1熱交換器6、室内側第2熱交換器7、第2キヤピラリ
チユーブ8、第2電磁弁9とにより構成されている。
In addition, the indoor unit I-B is composed of an indoor heat exchanger 5, an indoor first heat exchanger 6, an indoor second heat exchanger 7, a second capillary tube 8, and a second solenoid valve 9. There is.

室内側熱交換器5は室内側第1熱交換器6と、室内側第
2熱交換器7とがら構成されている。
The indoor heat exchanger 5 includes a first indoor heat exchanger 6 and a second indoor heat exchanger 7.

上記室外ユニッl−Aと室内ユニッ)−Bとはユニット
接続管10により連結されており、このユニット接続管
10は断熱配管カバー11により被覆されている。
The outdoor unit 1-A and the indoor unit 1-B are connected by a unit connecting pipe 10, and this unit connecting pipe 10 is covered with a heat insulating piping cover 11.

かくして、室外ユニッt−Aの各部材、室内ユニッ)−
Bの各部材およびユニット接続管1゜とにより冷媒回路
が構成されている。
Thus, each member of the outdoor unit t-A, the indoor unit)-
A refrigerant circuit is constituted by each member B and the unit connecting pipe 1°.

この第1図において、冷房運転時には、室外ユニツ)A
における第1電磁弁4を閉じるとともに、室内ユニッ)
Hにおける第2電磁弁9を開いて、第2キヤピラリチユ
ーブ8を短絡するようにする。
In this Figure 1, during cooling operation, the outdoor unit)A
At the same time as closing the first solenoid valve 4 in the indoor unit)
The second solenoid valve 9 at H is opened to short-circuit the second capillary tube 8.

このようにすることにより、室外ユニットAにおける圧
縮機1で圧縮された冷媒は矢印に示す方向に流れる。
By doing so, the refrigerant compressed by the compressor 1 in the outdoor unit A flows in the direction shown by the arrow.

つまり、室外側熱交換器2−第1キャピラリチューブ8
−ユニット接続配管1〇一室内ユニツl−Bにおける室
内側第1熱交換器6−第2電磁弁9−室内側第2熱交換
器7−ユニット接続配管10一室外ユニツ)Aにおける
圧縮機1の冷媒回路により冷媒が循環されて、周知の冷
房を行う。
In other words, the outdoor heat exchanger 2 - the first capillary tube 8
- Unit connection piping 10 - Indoor unit 1 - Indoor first heat exchanger 6 in B - Second solenoid valve 9 - Indoor second heat exchanger 7 - Unit connection piping 10 - Outdoor unit 1) Compressor 1 in A A refrigerant circuit circulates the refrigerant to provide well-known cooling.

また、除湿運転時には、第2図のごとき冷媒回路となり
、第1電磁弁4が開き、第2電磁弁9を閉しる。
Further, during dehumidification operation, the refrigerant circuit becomes as shown in FIG. 2, the first solenoid valve 4 opens and the second solenoid valve 9 closes.

これにより、冷媒は圧縮機1一室外側熱交換器2−電磁
弁4−ユニット接続配管10−室内側第1熱交換器6−
第2キャピラリチューブ8−室内側第2熱交換器7−ユ
ニット接続配管1〇−圧縮機1の経路にて循環され、除
湿を行う。
As a result, the refrigerant is transferred to the compressor 1 - outdoor heat exchanger 2 - solenoid valve 4 - unit connection piping 10 - indoor first heat exchanger 6 -
It is circulated through the path of the second capillary tube 8 - the indoor second heat exchanger 7 - the unit connection piping 10 - the compressor 1 to perform dehumidification.

すなわち、室内側第1熱交換器6は凝縮器として作用し
、冷媒は第2キヤピラリチユーブ8により減圧されて、
室内側第2熱交換器7に至って蒸発して吸熱する。
That is, the indoor first heat exchanger 6 acts as a condenser, and the refrigerant is depressurized by the second capillary tube 8.
It reaches the indoor second heat exchanger 7, where it evaporates and absorbs heat.

したがって、室内空気を室内側第2熱交換器7を通過さ
せて冷却と同時に除湿し、しかる後に室内側第1交換器
6を通過させ、室温に戻すものである。
Therefore, indoor air is passed through the second indoor heat exchanger 7 to be cooled and dehumidified at the same time, and then passed through the first indoor exchanger 6 to be returned to room temperature.

このような構成をなす従来の分離型空気調和機において
は、以下に述べるごとき欠点があった。
The conventional separated air conditioner having such a configuration has the following drawbacks.

すなわち、除湿運転時には、冷媒が第2キヤピラリチユ
ーブ8を通過する際、特にこの第2キヤピラリチユーブ
8の出口側において、管径の急激な増加のため、冷媒に
急激な圧力変化が加わり、異常音が発生する。
That is, during dehumidification operation, when the refrigerant passes through the second capillary tube 8, a sudden pressure change is applied to the refrigerant, especially on the outlet side of the second capillary tube 8, due to a sudden increase in the tube diameter. Abnormal noise occurs.

この異常音の発生部が室内ユニツ)Bの内部にあるため
、室内ユニットより居住空間に異常音を響かせ、運転上
問題となる場合があった。
Since the generating section of this abnormal sound is located inside the indoor unit (B), the abnormal noise may be heard in the living space from the indoor unit, which may cause operational problems.

この対策として、第2キヤピラリチユーブ8の出口部の
急激な圧力変化を抑制するために、段階的に管径を変化
させて、室内側第2熱交換器7へと導くなどの冷媒の流
れを安定させる助走管としての機能を有する配管が第2
キヤピラリチユーブ8の出力部と室内側熱交換器7の入
口までの間に設けられていた。
As a countermeasure against this, in order to suppress sudden pressure changes at the outlet of the second capillary tube 8, the tube diameter is changed in stages and the refrigerant flow is guided to the indoor second heat exchanger 7. The second pipe has the function of a run-up pipe to stabilize the
It was provided between the output part of the capillary tube 8 and the inlet of the indoor heat exchanger 7.

しかし、この助走管も十分な長さをとらなければ効果が
少なく、これを室内ユニツ)B内で対処しようとした場
合、室内ユニットBの容量が大きくなってしまい、室内
ユニツ)Bの薄形、コンパクト化の大きな障害となって
いた。
However, this run-up pipe is not very effective unless it is long enough, and if you try to deal with this in indoor unit B, the capacity of indoor unit B will become large, and indoor unit B will be thin. , which was a major obstacle to downsizing.

この考案は、上記の点にかんがみなされたもので、室内
ユニットにおける第2キヤピラリチユーブの出口より発
生する冷媒音を室内ユニットの容積を増すことなく効果
的に抑制する除湿運転時の冷媒音の改善を期すことので
きる分離型空気調和機を提供することを目的とする。
This invention was developed in consideration of the above points, and it effectively suppresses the refrigerant noise generated from the outlet of the second capillary tube in the indoor unit without increasing the volume of the indoor unit. The purpose is to provide a separate air conditioner that can be improved.

以下、この考案の分離型空気調和機の実施例について図
面に基づき説明する。
Hereinafter, embodiments of the separated air conditioner of this invention will be described based on the drawings.

第3図はその一実施例の構成を示すものであり、冷凍サ
イクルの冷媒回路を示している。
FIG. 3 shows the configuration of one embodiment, and shows a refrigerant circuit of a refrigeration cycle.

この第3図において、第1図および第2図と同一部分に
は同一符号を付して述べることにする。
In FIG. 3, the same parts as in FIGS. 1 and 2 will be described with the same reference numerals.

この第3図を第1図と比較しても明らかなように、冷凍
サイクル動作については、従来とは同じであるが、構成
配管において異なるものである。
As is clear from comparing FIG. 3 with FIG. 1, the refrigeration cycle operation is the same as the conventional one, but the constituent piping is different.

まず、室外ユニツ)Aにおいて、構成は第1図と全く同
様であるが、室内ユニツ)Bにおいて、除湿運転時に使
用される第2キヤピラリチユーブ8は室内ユニッ)Bに
配置されることに代えて断熱配管カバー11内に配設さ
れている。
First, in the outdoor unit) A, the configuration is exactly the same as in Fig. 1, but in the indoor unit) B, the second capillary tube 8 used during dehumidification operation is placed in the indoor unit) B. It is arranged inside the heat insulating piping cover 11.

そして、この断熱配管カバー11内には従来と同様に、
室外ユニツ)Aと室内ユニツ)Bを連結する1対のユニ
ット接続配管10が収納されている。
And, inside this heat insulating piping cover 11, as in the conventional case,
A pair of unit connection pipes 10 connecting the outdoor unit) A and the indoor unit) B are housed.

この1対のユニット接続配管10に沿って前述の第2キ
ヤピラノチユーブ8および配管12が配設されている。
The above-mentioned second capillano tube 8 and piping 12 are arranged along this pair of unit connecting piping 10.

この配管12は第2キヤピラリチユーブ8の出口側から
室内側第2熱交換器7の入口までの冷媒の流れを安定に
する助走管としての配管である。
This piping 12 serves as a run-up pipe that stabilizes the flow of refrigerant from the outlet side of the second capillary tube 8 to the inlet of the indoor second heat exchanger 7.

この配管12は第2キヤピラリチユーブ8と直列に直列
され、配管12とキャピラリチューブ8は第2電磁弁9
と並列的になっており、配管12はユニット接続配管1
0に沿わせてあり、室内ユニッ)Bの外部に出しである
This piping 12 is connected in series with the second capillary tube 8, and the piping 12 and the capillary tube 8 are connected to the second solenoid valve 9.
The piping 12 is connected to the unit connecting piping 1.
0, and is exposed to the outside of the indoor unit) B.

このように構成することにより、室内ユニットBを据付
けた場合、第2キヤピラリチユーブ8と助走管としての
配管12の大部分は室外へ出され、居住空間外へ設置さ
れることになる。
With this configuration, when the indoor unit B is installed, most of the second capillary tube 8 and the piping 12 as a run-up pipe are taken out to the outside and installed outside the living space.

したがって、室内ユニツ)Hのコンパクト化が可能とな
る。
Therefore, the indoor unit (H) can be made more compact.

また、除湿運転時に冷媒が第2キヤピラリチユーブ8を
通過しても、冷媒の異常音の発生源となる第2キヤピラ
リチユーブ8の出口において、効果的に十分な長さを有
する助走管としての配管12が設けられているため、冷
媒の急激な圧力変化を抑制することができ、冷媒異常音
が効果的に低減される。
In addition, even if the refrigerant passes through the second capillary tube 8 during dehumidification operation, a run-up tube with a sufficient length is effectively used at the exit of the second capillary tube 8, which is the source of abnormal refrigerant noise. Since the piping 12 is provided, rapid pressure changes of the refrigerant can be suppressed, and abnormal refrigerant noise can be effectively reduced.

加えて、たとえ第2キヤピラリチユーブ8の出口におい
て、音の発生があったとしても、音発生源が居住空間外
に設置されているため、居住空間に対して異常音を発生
させることはない。
In addition, even if sound is generated at the exit of the second capillary tube 8, since the sound source is installed outside the living space, no abnormal sound will be generated in the living space. .

また、この助走管としての配管12は長さだけでなく、
段階的に管径を変化させると、第2キヤピラリチユーブ
8の出口の冷媒の圧力変化をより効果的に抑制すること
ができる。
In addition, the piping 12 as a run-up pipe has not only a length, but also a length.
By changing the pipe diameter in stages, changes in the pressure of the refrigerant at the outlet of the second capillary tube 8 can be suppressed more effectively.

以上のように、この考案の分離型空気調和機によれば、
除湿運転時に使用される室内ユニット内の室内側第1熱
交換器と室内側第2熱交換器の間に位置する第2キヤピ
ラリチユーブと、この第2キヤピラリチユーブの出口か
ら室内側第2熱交換器入口までの間を助走管としての配
管を連結し、この第2キヤピラリチユーブと配管を室内
ユニットと室外ユニットを連結するユニット接続配管に
沿わせるとともに断熱配管カバー内に収納するようにし
たので、室内ユニットのコンパクト化と、除湿運転時に
第2キヤピラリチユーブを通過する冷媒から発生する音
を効果的に抑制することができる。
As mentioned above, according to the separated air conditioner of this invention,
A second capillary tube located between the indoor first heat exchanger and the indoor second heat exchanger in the indoor unit used during dehumidification operation, and a second indoor heat exchanger from the outlet of the second capillary tube. Connect piping as a run-up pipe up to the inlet of the heat exchanger, run this second capillary tube and the piping along the unit connecting piping that connects the indoor unit and the outdoor unit, and store it inside the heat insulating piping cover. Therefore, the indoor unit can be made more compact and the noise generated from the refrigerant passing through the second capillary tube during dehumidification operation can be effectively suppressed.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は従来の分離型空気調和機における室内ユニット
と室外ユニット間の構成を示す冷房運転時の冷凍サイク
ル図、第2図は従来の分離型空気調和機における除湿運
転時の冷凍サイクル図、第3図はこの考案の分離型空気
調和機の一実施例の室外ユニットと室内ユニット間の構
成を示す冷凍サイクル図である。 1・・・・・・圧縮機、2・・同室外側熱交換器、3・
・・・・・第1キヤピラリチユーブ、4・・・・・・第
1電磁弁、6・・・・・・室内側第1熱交換器、7・・
曲室内側第2熱交換器、8・・・・・・第2キヤピラリ
チユーブ、9・・間第2電磁弁、10・・・・・・ユニ
ット接続配管、11・・曲断熱配管カバー、12・・・
・・・配管、A・・間室外ユニット、B・・・・・・室
内ユニット。 なお、図中同一符号は同一または相当部分を示す。
Fig. 1 is a refrigeration cycle diagram during cooling operation showing the configuration between the indoor unit and outdoor unit in a conventional separation type air conditioner, and Fig. 2 is a refrigeration cycle diagram during dehumidification operation in a conventional separation type air conditioner. FIG. 3 is a refrigeration cycle diagram showing the configuration between the outdoor unit and the indoor unit of an embodiment of the separate air conditioner of this invention. 1...Compressor, 2...Outdoor heat exchanger, 3...
...First capillary tube, 4...First solenoid valve, 6...First indoor heat exchanger, 7...
Second heat exchanger on the inside of the curved chamber, 8... Second capillary tube, 9... Second solenoid valve, 10... Unit connection piping, 11... Curved insulation piping cover, 12...
...Piping, A...Indoor/outdoor unit, B...Indoor unit. Note that the same reference numerals in the figures indicate the same or corresponding parts.

Claims (1)

【実用新案登録請求の範囲】[Scope of utility model registration request] 除湿運転時に使用される室内ユニット内の室内側第1熱
交換器と室内側第2熱交換器の間に位置する第2キヤピ
ラリチユーブを室内ユニットの外側に出してこの室内ユ
ニットと室外ユニットを連結するユニット接続配管に沿
わせて断熱配管カバー内に収納するとともに、第2キヤ
ピラリチユーブの出口と室内側第2熱交換器間に連結さ
れた配管は段階的に管径を変化させてなることを特徴と
する分離型空気調和機。
The second capillary tube located between the indoor first heat exchanger and the indoor second heat exchanger in the indoor unit used during dehumidification operation is brought out to the outside of the indoor unit to connect the indoor unit and the outdoor unit. The pipe is housed in a heat insulating pipe cover along the unit connecting pipe to be connected, and the pipe diameter of the pipe connected between the outlet of the second capillary tube and the second heat exchanger on the indoor side is changed in stages. A separate air conditioner characterized by:
JP1979150985U 1979-10-31 1979-10-31 Separate air conditioner Expired JPS5916762Y2 (en)

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JPS5668818U JPS5668818U (en) 1981-06-08
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