KR100937309B1 - Condensate drain pan for an evaporator unit - Google Patents
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Abstract
수평 또는 수직 배향 중 어느 한 배향으로 설치되도록 구성될 수 있는 증발기 유닛에는 임의의 설치를 수용하는 단일 배수 팬이 제공된다. 배수 팬은 내부 및 외부 셸의 복합체이고, 하나의 홈이 수직 배향 시에 응축물을 수집하도록 구성되고 다른 홈이 수평 배향 시에 응축물을 수집하도록 구성되는, 한 쌍의 홈들을 포함한다. 배수 고정부는 배수 팬으로부터 응축물 유동을 수용하고 그로부터 응축물을 배수하기 위해 배수 팬의 일 단부에 배치된다. 배수 고정부는 응축물이 배수 고정부를 지나 유동하는 것을 방지하도록 홈 및 배플 각각과 관련된 물 출구 도관을 포함한다.The evaporator unit, which can be configured to be installed in either a horizontal or vertical orientation, is provided with a single drain pan to accommodate any installation. The drain pan is a complex of inner and outer shells and includes a pair of grooves, one groove configured to collect condensate in the vertical orientation and the other groove configured to collect condensate in the horizontal orientation. The drainage fixture is disposed at one end of the drain pan to receive condensate flow from the drain pan and to drain the condensate therefrom. The drainage fixture includes a water outlet conduit associated with each of the grooves and baffles to prevent condensate from flowing past the drainage fixture.
증발기 유닛, 배수 팬, 응축물, 배수 고정부, 홈, 배플 Evaporator Unit, Drain Pan, Condensate, Drain Fixture, Groove, Baffle
Description
본 발명은 일반적으로 공기 조화 시스템용 증발기 유닛에 관한 것으로, 보다 상세하게는 응축물 배수 팬 구성 및 구조에 관한 것이다.The present invention relates generally to evaporator units for air conditioning systems, and more particularly to condensate drain pan construction and construction.
많은 상용 공지 조화, 난방 및 환기 시스템에 있어서, 조화된 공기는 공기 분배 또는 조화 유닛을 통해 내부 공간으로 배출된다. 예를 들면, 종종 분할 시스템으로 언급되는 하나의 일반적인 유형의 공기 조화 시스템은 분리식 실내 및 실외 유닛을 포함한다. 실외 유닛은 압축기, 열교환기 및 팬을 포함한다. 실내 유닛은 열교환기 및 팬을 포함하고, 증발기 유닛으로서 언급된다. 작동 시에, 실내 팬은 그 유입구를 통해 증발기 유닛 내로 공기를 흡인하고, 공기를 열교환기를 거쳐 내부의 유출 개구를 통해 증발기 유닛의 밖으로 강제 배출시킨다.In many commercially known conditioning, heating and ventilation systems, the conditioned air is discharged into the interior space through an air distribution or conditioning unit. For example, one general type of air conditioning system, often referred to as a split system, includes separate indoor and outdoor units. The outdoor unit includes a compressor, a heat exchanger and a fan. The indoor unit includes a heat exchanger and a fan and is referred to as an evaporator unit. In operation, the indoor fan draws air through its inlet into the evaporator unit and forces the air out of the evaporator unit through the internal outlet opening via the heat exchanger.
실외 팬은 실외 공기를 실외 유닛 내로 흡인하고, 이를 실외 열교환기 전체에 순환시킨 후 대기로 돌려보낸다. 동시에, 압축기는 냉장 유체가 실내 열교환기 및 실외 열교환기를 통해 그리고 그들 사이에서 순환하도록 한다. 실내 열교환기에서, 냉매는 공기를 냉각하도록 열교환기를 통과하는 공기로부터 열을 흡수한다. 동시에, 실외 열교환기에서, 열교환기를 통과하는 공기는 내부를 통과하는 냉매로 부터 열을 흡수한다.The outdoor fan draws outdoor air into the outdoor unit, circulates it throughout the outdoor heat exchanger and returns it to the atmosphere. At the same time, the compressor allows the refrigeration fluid to circulate through and between the indoor and outdoor heat exchangers. In an indoor heat exchanger, the refrigerant absorbs heat from the air passing through the heat exchanger to cool the air. At the same time, in an outdoor heat exchanger, the air passing through the heat exchanger absorbs heat from the refrigerant passing through it.
이런 분할 유형의 공기 조화기 유닛은 통상 넓은 범위의 냉각 용량을 가지도록 제조된다. 이런 유닛을 제조함에 있어서, 특히 유닛이 커질수록 다양한 구성부품들의 제조 및 조립은 귀찮고 성가시게 된다. 통상적으로, 유닛이 커질수록 구성부품들은 더 필요하게 되고 모든 구성부품들의 조립을 위해서 더 많은 체결구들이 필요하게 된다. 제조 및 조립 공정 시에 필요한 구성부품 및 체결구의 개수를 최소화하는 것이 매우 바람직한 것으로 여겨진다.This split type air conditioner unit is usually manufactured to have a wide range of cooling capacity. In manufacturing such units, the larger the unit, the more cumbersome and cumbersome the manufacture and assembly of the various components. Typically, the larger the unit, the more components are needed and the more fasteners are needed to assemble all the components. It is considered very desirable to minimize the number of components and fasteners needed in the manufacturing and assembly process.
이런 공기 조화 유닛에 의해 생기는 실내 공기의 조화에 대한 다른 이점은, 공기가 실내 열교환기에 의해 진행될 때 공기 내의 바람직하지 않은 습기를 제거하는 것이다. 이런 제습은, 습기가 차가운 실내 열교환기 코일 상에 응축될 때의 폐기물의 축적의 결과이다. 따라서, 제거된 물을 수집하고 이를 적절한 폐기점에서 변환할 필요가 있다.Another advantage to the conditioning of indoor air produced by such an air conditioning unit is to remove undesirable moisture in the air as it is advanced by the indoor heat exchanger. This dehumidification is the result of the accumulation of waste when the moisture condenses on the cold indoor heat exchanger coil. Therefore, it is necessary to collect the removed water and convert it to the appropriate disposal point.
통상, 분할 시스템의 실내 유닛은 그 벽에 대해 방의 플로어 상에 장착된다. 그러나, 몇몇 상황들에 있어서, 방의 천장과 같은 다른 위치에 실내 유닛을 위치시키는 것은 바람직하다. 유닛으로부터 응축물을 수집하는 능력을 여전히 제공하면서 위치들에 장착된 상기한 플로어 또는 천장 중 하나에 실내 유닛이 장착될 수 있다는 것은 매우 바람직하다는 것은 이해될 것이다.Typically, the indoor unit of the split system is mounted on the floor of the room with respect to its wall. However, in some situations it is desirable to place the indoor unit in another location, such as the ceiling of the room. It will be appreciated that it is highly desirable that the indoor unit can be mounted on one of the above-mentioned floors or ceilings mounted in locations while still providing the ability to collect condensate from the unit.
플로어, 천장 또는 벽 장착용으로서 장착될 수 있는 공기 조화 시스템용 실내 유닛은 미국 특허 제6,321,556호에 나타내고 서술되어 있다. 그러나, 이 특허에 나타내 바와 같은 유닛은 다양한 설치 가능성을 수용하기 위해 2개의 상이한 응 축물 수집을 포함한다.Indoor units for air conditioning systems that can be mounted for floor, ceiling or wall mounting are shown and described in US Pat. No. 6,321,556. However, the unit as shown in this patent includes two different condensate collections to accommodate various installation possibilities.
공기 조화 시스템용 증발기 유닛은 후방 패널과, 공기 유입구 및 공기 유출구가 형성된 전방 섹션을 갖는 하우징을 포함한다. 하우징에는 유입구로부터 유출구까지 연장되는 증발기 유닛을 관통하는 공기 유로가 형성된다. 증발기 코일은 하우징 내에 그리고 공기 유로 내에 지지된다. 증발기 유닛은 공기가 공기 유로를 따라 그리고 공기가 냉각되고 응축의 결과로 발생하는 물이 그로부터 제거되는 증발기 코일을 관통하여 흐르도록 하는 증발기 팬을 포함한다.An evaporator unit for an air conditioning system includes a housing having a rear panel and a front section in which an air inlet and an air outlet are formed. The housing is formed with an air passage through the evaporator unit extending from the inlet to the outlet. The evaporator coil is supported in the housing and in the air passage. The evaporator unit includes an evaporator fan that allows air to flow along the air passage and through the evaporator coil where the air is cooled and water generated as a result of condensation is removed therefrom.
단일 배수 팬은, 증발기 유닛이 수직 배향 또는 수평 배향 여부에 따라 내부에 응축물이 수집되게 구성되고 배향되어 있는 배수 팬이 응축물을 수집하기 위해 제공된다. 배수 팬은 폴리우레탄 재료로 이루어진 코어 및 ABS 재료로 이루어지고 응축물이 노출되는 배수 팬의 일부에 형성되도록 코어의 내측에 고정되는 셸의 조합으로 이루어진다. 코어 및 셸은 접착제에 의해 함께 고정될 수 있지만, 바람직하게는 2개의 요소들은 주형 공정 시에 일체로 형성된다. 셸은 그 일 에지 근방에 팬으로부터 응축물을 수집하고 팬으로부터 응축물의 유동을 안내하도록 작용하는 한 쌍의 홈을 갖는다. 홈들 중 하나는 증발기 유닛이 수직 배향일 때 활성화되도록 구성되고 배치되고, 다른 홈은 증발기 유닛이 수평 배향일 때 활성화되도록 구성되고 배치된다. 배수 고정부는 증발기 유닛이 수평 또는 수직 배향인 경우에 항상 홈보다 더 낮은 높이에 있는 방식으로 홈과 유체 연통하도록 배수 팬에 부착된다. 배수 고정부는 배수 고정부 내로 통과하는 응축물의 유동을 제한하기 위해 2개의 홈들 및 배플들 각각에 대한 유입 채널을 포함한다.The single drain pan is configured so that the condensate is collected therein according to whether the evaporator unit is in a vertical orientation or a horizontal orientation, and an oriented drain pan is provided for collecting the condensate. The drain pan consists of a combination of a core made of polyurethane material and an ABS material and a shell fixed inside the core such that the condensate is formed on a portion of the drain pan to which it is exposed. The core and the shell can be fixed together by an adhesive, but preferably the two elements are integrally formed during the molding process. The shell has a pair of grooves near its one edge which serve to collect condensate from the pan and direct the flow of condensate from the pan. One of the grooves is configured and arranged to be activated when the evaporator unit is in a vertical orientation and the other groove is configured and arranged to be activated when the evaporator unit is in a horizontal orientation. The drainage fixture is attached to the drain pan in fluid communication with the groove in a manner that is always at a lower height than the groove when the evaporator unit is in a horizontal or vertical orientation. The drainage fixture includes an inlet channel for each of the two grooves and the baffles to limit the flow of condensate passing into the drainage fixture.
증발기 유닛 하우징은 각각 내부에 개구를 갖는 저부 벽 및 후방 벽을 갖는다. 배관은 배수 고정부에 부착되고, 배수 팬으로부터 하우징의 외측 위치까지 유체 연통을 제공하도록 개구들 중 하나에 선택적으로 관통된다. 중력만으로 배관으로부터의 배수를 허용하지 않는 설치를 위해서, 응축물 펌프가 제공된다. 펌프를 반응식으로 작동시키기 위해 수집 섬프(sump) 및 센서가 또한 제공된다.The evaporator unit housing has a bottom wall and a rear wall, each having an opening therein. Tubing is attached to the drainage fixture and is selectively penetrated through one of the openings to provide fluid communication from the drain pan to a location outside of the housing. For installations where gravity alone does not allow drainage from the piping, a condensate pump is provided. Collection sumps and sensors are also provided to operate the pump reactively.
도1은 본 발명의 일 실시예에 따른 수직 배향으로 설치된 증발기 유닛의 사시도이다.1 is a perspective view of an evaporator unit installed in a vertical orientation according to an embodiment of the present invention.
도2는 도1의 분해도이다.2 is an exploded view of FIG.
도3은 도1의 전면도이다.3 is a front view of FIG. 1.
도4는 도3의 선 4-4를 따라 도시된 단면도이다4 is a cross-sectional view taken along line 4-4 of FIG.
도5는 도3의 선 5-5를 따라 도시된 단면도이다.FIG. 5 is a sectional view taken along line 5-5 of FIG.
도6은 명시된 바와 같이 도5의 일부의 확대도이다.6 is an enlarged view of a portion of FIG. 5 as specified.
도7은 수평 배치로 설치된 증발기 유닛의 전면도이다.7 is a front view of the evaporator unit installed in a horizontal arrangement.
도8은 도7의 선 8-8을 따라 도시된 단면도이다.8 is a cross-sectional view taken along the line 8-8 of FIG.
도9는 도7의 선 9-9를 따라 도시된 단면도이다.9 is a cross-sectional view taken along line 9-9 of FIG. 7.
도10은 도9에 도시된 바와 같은 도9의 일부의 확대도이다.FIG. 10 is an enlarged view of a portion of FIG. 9 as shown in FIG.
도11은 배수 팬의 사시도이다.11 is a perspective view of the drain pan.
도12는 도11의 배수 고정부의 확대도이다.12 is an enlarged view of the drainage fixing part of FIG.
도13은 배수 팬 및 그 배수 고정부의 확대도이다.Fig. 13 is an enlarged view of the drain pan and the drain fixing part thereof.
도14 내지 도17은 배수 고정부의 다양한 도면들이다.14 to 17 are various views of the drainage fixture.
본 발명은 후방 측(12)이 벽(13)에 대해 설치되고 저부 측(14)이 플로어(16)에 인접하게 설치되는, 사실상 수직 배향으로 설치된 바와 같이 도1에 도시된 증발기 유닛(11)에 적용된다. 대안적으로, 유닛은 또한 후술되는 바와 같이 후방 측(12)이 천장에 대해 위치되고 저부 측(14)이 측벽(13)에 대해 위치되면서 사실상 수평 위치로 설치되도록 설계되지만, 도시된 바와 같은 수직 배향의 내용에 있어서 곧 서술될 것이다. 따라서, 후방 측(12) 및 저부 측(14)에 더하여, 증발기 유닛(11)은 전방 측(17), 상부 측(18), 좌측(19) 및 우측(20)을 갖는다.The present invention provides the evaporator unit 11 shown in FIG. 1 as installed in a substantially vertical orientation, with the
증발기 유닛(11)의 전방 측(17) 상에 전방 패널(36)이 제공되고, 전방 패널(36) 뒤에 증발기 코일을 포함하는 증발기실이 존재한다. 그릴 구조체(39)를 통해 내측으로 그리고 냉각될 증발기 코일 위로 공기를 흡인하는 송풍기와 유체 연통하는 공기 흡입 개구를 후방에 갖는 그릴 구조체(39)는 전방 패널(36) 아래에 있다. 그 후, 냉각된 공기는 상부 측(18)의 배출 개구(25)로부터 배출된다.On the
도2를 참조하면, 증발기 유닛은 조립 전에 모든 다양한 구성부품들을 포함하도록 분해도에 도시되어 있다. 이제 조립 순서 및 방법을 서술한다.2, the evaporator unit is shown in an exploded view to include all the various components prior to assembly. The assembly sequence and method are now described.
후방 패널(21)은 기본적인 구조적 구성부품 및 증발기 유닛의 하우징의 일부를 형성한다. 상부 폐쇄 조립체(22)는 먼저 후방 패널(21)의 상부 에지 위에서 그 상부 에지를 결합한 후에 체결구(23)로 2개의 구성부품들을 서로 고정시킴으로써 후방 패널(21)에 고정된다. 좌측 및 우측 내부 측 조립체(24, 26)는 체결구에 의해 후방 패널(21)에 부착된다. 그 후, 팬 조립체(27)는 체결구(28)에 의해 후방 패널(21)의 하부 부분에 고정된다.The
조립 공정의 다음 단계는 각각의 좌측 및 우측 내부 측 조립체(24, 26) 내에 증발기 코일(29)의 단부를 위치시킴으로써 증발기 코일(29)을 하우징 내로 설치하는 것이다. 그 후, 증발기 코일(29)은 내부 측 조립체를 통해 그리고 증발기 코일(29)의 단부에서 튜브 시트 내로 통과하는 그 단부 각각에 단일 스크류에 의해 그 설치 위치에 고정된다. 증발기 코일(29)은 후방 패널(21)과 좌측 및 우측 내부 측 조립체(24, 26)에 의해 부분적으로 형성되는 증발기실 내에 배치된다. 그러나, 공기 유동의 관통을 방지하기 위하여 여전히 증발기실의 단부들과 근접될 필요가 있다. 이는 체결구 없이 제 위치에 단순히 위치된 후 또한 증발기실을 형성하는 배수 팬(33)과 결합함으로써 제 위치에 유지되는 좌측 및 우측 폐쇄 요소(31, 32)에 의해 실현된다. 배수 팬(33)은 각 좌측 및 우측 내부 측 조립체(24, 26)를 배수 팬(33)에 고정하기 위해 각 단부에서 체결구에 의해 제 위치에 고정된다. 배수 호스(34)는 배수 팬(33)의 배수 고정부에 부착된다. 그 후, 전방 패널(36)은 배수 팬(33) 위에 위치된다. 배수 호스(34)는 배수 팬(33)의 배수 고정부에 부착된다. 그 후, 전방 패널(36)은 배수 팬(33) 위에 위치되고, 좌측 및 우측 내부 측 조립체(24, 26) 모두에 그리고 후방 패널(21)의 팬 데크 부분에 전방 패널(36)을 부착시키면서 체결구에 의해 제 위치에 고정된다.The next step in the assembly process is to install the
유닛의 측부로 돌아와서, 제어 박스(37)는 좌측 내부 측 조립체(24) 내로 스 냅 끼움됨으로써 설치되고, 스테핑 모터(38)는 또한 측 조립체(24)에 고정된다.Returning to the side of the unit, the
후방 패널(21)의 하부 부분에 의해 그리고 팬 조립체(27)에 의해 부분적으로 형성된 송풍기실은 내부에 공기 흡입 개구를 갖는다. 이 흡입 개구는 복수의 필터 요소들(41)이 위치되는 그릴(39)에 의해 부분적으로 폐쇄된다.The blower chamber partially formed by the lower portion of the
다음 단계는 스테핑 모터(38)를 상부 폐쇄 조립체(22) 상의 수평 루버 기구에 연결하는 것이고, 수평 루버(42)는 그 단부에서는 좌측 및 우측 내부 측 조립체(24, 26)에 그리고 그 중간 부분에서는 상부 폐쇄 조립체(22)에 고정된다. 그 후, 좌측 및 우측 단부 캡(43, 44)은 조립 공정을 완료하기 위하여 좌측 및 우측 내부 측 조립체(24, 26) 각각에 고정된다.The next step is to connect the stepping
증발기 유닛의 전면도가 도3에서 수직 배향된 설치로 도시되어 있다. 내부 구성부품들의 상세는 도4 내지 도6의 단면도에 도시되어 있다.The front view of the evaporator unit is shown in a vertically oriented installation in FIG. Details of the internal components are shown in the sectional views of FIGS. 4 to 6.
이런 수직 배향된 위치로 유닛이 배치된 상태에서, 팬 조립체(27)는 냉각될 공기를 그릴(39)을 통해 수평 내측으로 그리고 냉각될 증발기 코일(29)을 통과하는 증발기실(46) 상향 내로 흡인한다. 그 후, 배출 개구(25)를 통해 상향 외측으로 배출된다. 증발기 코일(29)을 통과하는 공기의 냉각과 함께, 공기는 또한 공기로부터 습기 일부를 제거함으로써 그리고 습기가 증발기 코일(29)의 표면에 응축되는 것을 유발함으로써 제습될 수 있다.With the unit in this vertically oriented position, the
도4 내지 도6에 도시되는 바와 같이, 증발기 코일(29)의 하부 단부는, 증발기 코일(29) 상에 형성되는 응축수가 배수 팬(33)의 하부 단부에서 그루브 또는 홈(47) 내에 수집되도록 배수 팬(33)의 하부 단부에 포획된다. 그 후, 응축물은 배수 고정부(48)가 후술되는 바와 같이 설치되는 홈(47)의 일 단부로 배수된다. 응축물은 배수 고정부(48)로부터 배출 튜브(49), 배수 호스(34)를 통해 배수되고, 결국 건물 외부 위치에 배수된다.As shown in FIGS. 4-6, the lower end of the
상기한 바와 같이, 배수 팬(33) 및 응축물 배수 시스템은, 유닛이 벽에 대해 수직 배향으로 설치될 때 기능하는 것으로 서술되었다. 도7 내지 도10에 도시된 바와 같이, 동일한 유닛이 방의 천장에 수평 위치로 설치된 것으로 도시되어 있다. 이런 배치에서, 후방 측(12)은 천장에 대해 배치되고, 조화된 공기는 배출 개구(25)로부터 사실상 수평으로 배출된다. 도시되는 바와 같이, 이제 배수 팬(33)은, 증발기 코일(29)로부터의 응축물이 제2 홈(51) 내에 수집되고 배수 고정부(48)로 통과하도록 낮은 높이에 있는 그 제2 홈(51)과 사실상 수평으로 배치된다. 그 후, 응축물은 배수 고정부(48)로부터 배출 튜브(49)를 통해 배수 호스(34) 밖으로 유동하게 된다. 수직 배향 설치에서와 같이 유닛의 후방 측(12)으로부터 배출되기보다는, 도시된 바와 같이 배수 호스(34)는 유닛의 저부 측(14)을 통과한다. 거기로부터, 보통 벽을 통해 하향으로 배관을 통과하여 결국 외부로 배출된다.As mentioned above, the
이제 배수 팬(33) 및 그 구조의 상세를 고려하면, 배수 팬(33) 및 그 관련 배수 고정부는 도11 및 도13에 도시되어 있다. 배수 팬은 증발기 코일(29) 상에 응축물 형성으로부터 수집되는 응축물을 위한 용기를 단체적으로(collectively) 형성하는 저부(52), 전방 및 후방 직립 벽(53, 54), 및 직립 측벽(56, 57)을 갖는다. 상기한 바와 같이, 도7 내지 도11에 도시된 바와 같이 홈(51)을 향해 약간 하향으로 경사진 수평 배치로 도시된 경우에, 제1 및 제2 홈(47, 51)은 후방 벽(54) 및 저부(52) 근방에 형성된다. 이 경사 위치는 도8 및 도9에 더 잘 도시되어 있다.Considering now the details of the
도13에 도시된 바와 같이, 배수 팬(또는 응축물 팬)(33)은 복합 구조체로 이루어진다. 즉, 배수 팬(33)은 외부 셸(58) 및 내부 라이너(59)의 2개의 요소들로 형성된다. 외부 셸(58)은 경량의 폴리우레탄 재료로 이루어지고, 내부 라이너(59)는 내수성 ABS 재료로 이루어진다. 셸(59)은 상대적으로 얇은 두께이고, 외부 라이너(58)의 상부면의 형상에 대응한다. 외부 셸(58) 및 내부 라이너(59)는 2개로 분리식으로 형성된 후, 접착제 등에 의해 서로 고정될 수 있다. 대안적으로 이들은 주조(molding) 등과 같은 공정에 의해 일체형 유닛으로 형성될 수 있다.As shown in Fig. 13, the drain pan (or condensate pan) 33 consists of a composite structure. That is, the
도11 및 도13에 도시되는 바와 같이, 캐비티(61)는 접착제 등에 의해 캐비티(61) 내에 고정될 수 있는 배수 고정부(48)를 수용하기 위해 측벽(57) 근방에 그리고 제1 및 제2 홈(47, 51)과 일렬로 제공된다. 배수 고정부(48)는 도12에서 설치된 위치로 그리고 도14 내지 도17에서 설치되지 않은 위치로 도시되어 있다.As shown in Figs. 11 and 13, the
바람직하게는, 배수 고정부(48)는 경량의 플라스틱 재료로 이루어지고, 후방 벽(63), 측벽들(60, 64), 전방 벽(65) 및 저부(66)를 포함하고, 이 모두는 저장부(67)를 형성한다. 개구(68)는 후방 벽(63) 내에 형성되고, 배출 튜브(49)는 전술한 바와 같은 응축물을 배수하기 위하여 개구(68)에 유체 연결된다.Preferably, the
상이한 레벨에서 각각 유입 채널들(73, 74)을 형성하는 한 쌍의 브릿지형 구조체(71, 72)가 저장부(67) 내로 유도한다(특히 도14 및 도15 참조). 채널(73)은 제1 홈(47)과 정렬되고, 채널(74)은 제2 홈(51)과 정렬된다. 응축물의 유동은, 유닛이 수직 배치로 배향될 때 제1 홈(47)으로부터 유입 채널(73)을 통해 저장부(67) 내로 유동한다. 유닛이 수평 배치될 때, 응축물은 제2 홈(51)으로부터 유입 채널(74)을 통해 저장부(67) 내로 유동할 것이다.A pair of bridged
홈들을 따른 유동이 때때로 상당할 수 있다는 것을 인식하면서, 유동 기류가 저장부(67)의 측벽(64)을 지나 유동하는(blowing) 것을 방지하기 위한 대책이 준비된다. 따라서, 유동 패턴을 깨고(break up) 응축물이 배플 주위로 그리고 개구(68)를 통해 유동하도록 할 목적으로 배플(76)은 유입 채널(73)과 정렬되고, 배플(77)은 유입 채널(74)과 정렬된다.Recognizing that the flow along the grooves can sometimes be significant, measures are taken to prevent the flow airflow from blowing past the
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