KR100973916B1 - Air conditioner - Google Patents

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KR100973916B1
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마코토 고지마
다카유키 세토구치
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다이킨 고교 가부시키가이샤
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Abstract

복수의 패스를 갖는, 공기 조화기용의 열교환기에 대응하는 분류기의 각 패스간의 냉매의 편류를 반대로, 또한 적절히 제어해 열교환 성능을 향상시킨 공기 조화기가 제공된다. 공기 조화기는, 압축기, 사방 밸브, 실외 열교환기, 조임 장치, 및 복수의 패스를 갖는 실내 열교환기를 구비하고 있다. 각 부재가 냉매 배관에 의해 순차적으로 접속되어 냉매 회로가 구성되어 있다. 복수의 패스를 구비한 실내 열교환기와 조임 장치의 사이에, 복수의 패스를 구비한 분류기가 설치되어 있다. 분류기의 복수의 패스의 각각에 냉매 유량 조정 밸브가 설치되어 있다. 소정의 운전 상태에 있어서 처리 능력이 크고 실내 열교환기의 출구에 있어서의 냉매 온도가 높아지는 소정의 패스에 대해서 다른 패스에 비해 보다 많은 냉매가 배분된다.There is provided an air conditioner having a plurality of paths in which the flow of the refrigerant between the respective paths of the classifier corresponding to the heat exchanger for the air conditioner is reversed and appropriately controlled to improve the heat exchange performance. The air conditioner includes a compressor, a four-way valve, an outdoor heat exchanger, a tightening device, and an indoor heat exchanger having a plurality of passes. Each member is connected in order by the refrigerant piping, and the refrigerant circuit is comprised. Between the indoor heat exchanger provided with a some path | pass and a tightening apparatus, the classifier provided with the some path | pass is provided. A refrigerant flow rate regulating valve is provided in each of the plurality of passes of the classifier. More refrigerant is distributed in comparison to other passes for a predetermined path in which the processing capacity is large in a predetermined operating state and the refrigerant temperature at the outlet of the indoor heat exchanger becomes high.

Description

공기 조화기{AIR CONDITIONER}Air Conditioner {AIR CONDITIONER}

본 발명은 공기 조화기에 관한 것이고, 특히 공기 조화기의 실내 열교환기에 있어서의 복수의 패스에 적절히 냉매를 분류시키는 분류기를 구비한 공기 조화기의 구성에 관한 것이다.TECHNICAL FIELD The present invention relates to an air conditioner, and more particularly, to a configuration of an air conditioner having a classifier for properly classifying refrigerant in a plurality of passes in an indoor heat exchanger of an air conditioner.

도 5에는, 크로스 플로우 팬(29)이 채용된 일반적인 벽걸이형의 공기 조화기(실내기)(21)의 구성이 도시되어 있다. 도 5에 있어서, 공기 조화기(21)의 본체 케이싱(20)의 상면 및 정면의 상부에는, 제1, 제2의 2개의 공기 흡입 그릴(23, 24) 이 각각 형성되어 있다. 본체 케이싱(20)의 정면의 하방에 형성되어 있는 코너부에는, 공기 취출구(25)가 설치되어 있다.FIG. 5 shows a configuration of a general wall-mounted air conditioner (indoor) 21 in which a cross flow fan 29 is employed. In FIG. 5, the first and second two air intake grills 23 and 24 are formed on the upper and upper surfaces of the main body casing 20 of the air conditioner 21, respectively. The air blowout port 25 is provided in the corner part provided below the front surface of the main body casing 20.

본체 케이싱(20) 내에는, 각 공기 흡입 그릴(23, 24)로부터 공기 취출구(25)를 향해서 송풍 통로(27)가 설치되어 있다. 이 송풍 통로(27)의 상류 영역에는, 제1, 제2 공기 흡입 그릴(23, 24)에 대향한 단면 V자 형상을 갖는 실내 열교환기(26)가 설치되어 있다. 실내 열교환기(26)는 람다형 열교환기이다. 송풍 통로(27)의 하류 영역에는, 크로스 플로우 팬(29), 혀부(tongue portion; 22) 및 스크롤부(30)가 병설되어 있다. 혀부(22)와 스크롤부(30)에 의해서, 소용돌이 형상의 팬 하우징이 형성되어 있다. 혀부(22) 및 스크롤부(30)의 개구(30a, 22a) 내에는, 크로스 플로 우 팬(29)의 임펠러(팬 로터)(29a)가 도 5의 화살표 방향을 따라서 회전하도록 설치되어 있다.In the main body casing 20, a blowing passage 27 is provided from the air intake grills 23 and 24 toward the air outlet 25. In the upstream region of the blowing passage 27, an indoor heat exchanger 26 having a V-shaped cross section facing the first and second air intake grills 23 and 24 is provided. The indoor heat exchanger 26 is a lambda type heat exchanger. In the downstream region of the air passage 27, a cross flow fan 29, a tongue portion 22, and a scroll portion 30 are provided in parallel. The vortex fan housing is formed by the tongue portion 22 and the scroll portion 30. In the openings 30a and 22a of the tongue part 22 and the scroll part 30, the impeller (fan rotor) 29a of the cross flow fan 29 is provided so that it may rotate along the arrow direction of FIG.

혀부(22)는 제2 공기 흡입 그릴(24)에 대향하는 위치에 설치되어 있고, 크로스 플로우 팬(29)의 임펠러(팬 로터)(29a)의 외경을 따라 소정의 길이를 갖고 있다. The tongue part 22 is provided in the position which opposes the 2nd air suction grille 24, and has predetermined length along the outer diameter of the impeller (fan rotor) 29a of the crossflow fan 29. As shown in FIG.

혀부(22)의 하부는, 실내 열교환기(26)의 하방에 설치되어 드레인 팬을 겸용하고 있는 공기류 가이드부(22b)에 연속하고 있다. 이 공기류 가이드부(22b)의 하류 부분은, 스크롤부(30)의 하류 부분(30b)과 함께 공기 취출구(25)를 향해서 연장하며, 도시되어 있는 바와 같은 디퓨저 구조를 갖는 공기 취출 통로(28)를 형성하고 있다. 이에 의해, 크로스 플로우 팬(29)의 임펠러(팬 로터)(29a)로부터 취출된 공기류가 효율적으로 공기 취출구(25)로부터 취출된다.The lower part of the tongue part 22 is provided below the indoor heat exchanger 26, and is continuous with the airflow guide part 22b which also serves as the drain pan. The downstream portion of the airflow guide portion 22b extends toward the air outlet port 25 together with the downstream portion 30b of the scroll portion 30, and has an air blowout passage 28 having a diffuser structure as shown. ). Thereby, the air flow blown out from the impeller (fan rotor) 29a of the cross flow fan 29 is taken out from the air blower outlet 25 efficiently.

스크롤부(30)와 혀부(22)의 하부에 설치된 공기류 가이드부(22b)의 사이에 위치하는 공기 취출 통로(28) 내에는 풍향 변경판(31)이 설치되어 있다. The wind direction changing plate 31 is provided in the air blowing passage 28 located between the scroll portion 30 and the air flow guide portion 22b provided below the tongue portion 22.

혀부(22)는 도 5에 도시한 형상을 갖고 있다. 그리고, 실내 열교환기(26)를 거쳐 크로스 플로우 팬(29)의 임펠러(팬 로터)(29a)로부터 공기 취출구(25)에 도달하는 공기의 흐름은, 도 5에 있어서의 쇄선의 화살표로 나타낸 바와 같이 전체적으로 임펠러(팬 로터)(29a)의 회전 방향을 따라 만곡하면서 임펠러(팬 로터)(29a)의 회전축에 대해서 직교 방향으로 관류하여 취출된다. 그 후, 공기의 흐름은, 공기 취출 통로(28)를 따라 공기 취출구(25)를 향해서 굽어지고 공기 조화기(21)의 정면으로부터 취출된다.The tongue part 22 has the shape shown in FIG. And the flow of the air which reaches the air outlet 25 from the impeller (fan rotor) 29a of the cross flow fan 29 via the indoor heat exchanger 26 is shown by the dashed-line arrow in FIG. As described above, the tube is curved along the rotational direction of the impeller (fan rotor) 29a and flows out in a direction perpendicular to the rotation axis of the impeller (fan rotor) 29a. Thereafter, the flow of air is bent toward the air blower outlet 25 along the air blower passage 28 and taken out from the front of the air conditioner 21.

이러한 구성을 갖는 공기 조화기용의 실내 열교환기(26)에 대해서, 도 5에 도시한 바와 같이 실내 열교환기(26)가 A부, B부, C부, D부로 구분되어 저부하시의 풍속 분포가 분석된다. 그 결과, 제2 공기 흡입 그릴(24)에 바로 정면으로부터 대향하는 D부의 풍속이 가장 높고, 제1 공기 흡입 그릴(23)에 비스듬하게 대향하고 있는 C부에서는 D부보다 풍속이 저하한다. 본체 케이싱(20)의 전면(前面)의 상부의 일부에 의해서 덮이고, 일직선으로는 공기가 유입하지 않는 B부에서는, C부보다 풍속이 저하한다. 혀부(22)에 의해서 공기가 차단되어 있는 A부에서는, B부보다 풍속이 더 저하한다.As for the indoor heat exchanger 26 for an air conditioner which has such a structure, as shown in FIG. 5, the indoor heat exchanger 26 is divided into A part, B part, C part, and D part, Is analyzed. As a result, the wind speed of the D portion which directly faces the second air intake grill 24 directly from the front side is higher, and the wind speed of the C portion that is obliquely opposed to the first air intake grill 23 is lower than that of the D portion. In the part B which is covered by a part of the upper part of the front surface of the main body casing 20, and air does not flow in a straight line, the wind speed is lower than the part C. In the part A where air is interrupted by the tongue part 22, the wind speed falls further than the part B.

상기와 같은 공기 조화기에 있어서의 복수의 패스를 갖는 실내 열교환기(26)에는, 실내 열교환기(26) 본체에 유입하는 냉매를 실내 열교환기(26) 본체의 각 패스에 분배하기 위하여, 일반적으로 도 6에 도시되어 있는 바와 같은 복수의 분류 패스(7a, 7b)를 갖는 분류기(6)가 설치되어 있다. 이 분류기(6)에서는, 정격 운전시에 맞추어 각 분류 패스(7a, 7b)의 냉매의 분배비가 결정되어 있다. 분류기(6)의 입구에는 팽창 밸브 V 및 냉매 유입구(6a)가 설치되어 있다. 저부하시의 실내 열교환기(26)에 있어서, 분류 패스(7a)는 풍속이 높은 부분(26a)을 지나고, 분류 패스(7b)는 풍속이 낮은 부분(26b)을 지난다.In the indoor heat exchanger 26 having a plurality of passes in the air conditioner as described above, in order to distribute the refrigerant flowing into the indoor heat exchanger 26 main body to each path of the indoor heat exchanger 26 main body, generally, A classifier 6 having a plurality of sorting passes 7a and 7b as shown in FIG. 6 is provided. In this sorter 6, the distribution ratio of the refrigerant | coolant of each sorting | passing path 7a, 7b is determined according to the rated operation. At the inlet of the fractionator 6, an expansion valve V and a refrigerant inlet 6a are provided. In the indoor heat exchanger 26 at low load, the fractionation path 7a passes through the high wind speed portion 26a, and the fractionation path 7b passes through the low wind speed portion 26b.

따라서, 도 6 중에 화살표의 선의 굵기로 표현되어 있는 바와 같이, 정격 운전시에는, 실내 열교환기(26)의 출구에 설치된 각 패스(8A, 8B)의 출구에 있어서의 냉매 온도는 거의 같아진다. 그러나, 냉매량이 적어지는 저부하(부분 부하)시가 되면, 상술한 바와 같이 실내 열교환기(26)의 송풍 통로의 위치에 따라 상이한 풍속 분포의 영향에 의해 이하와 같은 문제가 발생한다. 즉, 예를 들면 도 7의 그래프에 나타낸 바와 같이, 풍속이 높은 패스(7a, 8A)의 출구에 있어서의 냉매 온도는 열교환 용량에 여유가 있기 때문에 높아진다. 한편, 풍속이 낮은 패스(7b, 8B)의 출구에 있어서의 냉매 온도는, 열교환 용량에 여유가 없어지기 때문에 패스(7a, 8A)의 출구에 있어서의 냉매 온도에 비해 낮아진다(도 7의 △T참조). 도 7의 그래프에 있어서, 풍속이 높은 패스(7a, 8A)가 백지로 표시되고, 풍속이 낮은 패스(7b, 8B)가 도트지로 표시되어 있다.Therefore, as represented by the thickness of the line of the arrow in FIG. 6, at the time of rated operation, the refrigerant temperature at the outlet of each pass 8A, 8B provided at the outlet of the indoor heat exchanger 26 becomes substantially the same. However, when a low load (partial load) occurs with a small amount of refrigerant, as described above, the following problem occurs due to the influence of different wind speed distribution depending on the position of the blowing passage of the indoor heat exchanger 26. That is, for example, as shown in the graph of FIG. 7, the refrigerant temperature at the outlet of the high-pass paths 7a and 8A is high because there is room in the heat exchange capacity. On the other hand, the coolant temperature at the exit of the paths 7b and 8B with low wind speeds is lower than the coolant temperature at the exit of the paths 7a and 8A because the heat exchange capacity becomes inadequate (ΔT in FIG. 7). Reference). In the graph of FIG. 7, paths 7a and 8A having high wind speed are indicated by white paper, and paths 7b and 8B having low wind speed are indicated by dot paper.

이러한 문제를 해결하는 방법의 하나로서 종래, 예를 들면 도 8에 도시한 바와 같이, 적어도 저부하시에 있어서 출구의 온도가 저하하는 패스(7b, 8B)에 냉매 유량 조정 밸브 V1가 설치되어 유량이 조절되고 있다. 이에 의해, 예를 들면 도 9의 그래프에 나타낸 바와 같이, 각 패스(7a, 8A)의 출구에 있어서의 온도(건조도)와, (7b, 8B)의 출구에 있어서의 온도(건조도)가 맞춰지고 있다(예를 들면 특허 문헌 1 참조). 도 9의 그래프에 있어서, 풍속이 높은 패스가 백지로 표시되고, 풍속이 낮은 패스가 도트지로 표시되어 있다.As one of methods for solving such a problem, as shown in FIG. 8, for example, the refrigerant flow rate adjusting valve V 1 is provided in the paths 7b and 8B in which the temperature of the outlet drops at least at the time of low load, and thus the flow rate. This is being adjusted. Thereby, as shown, for example in the graph of FIG. 9, the temperature (dryness) at the exit of each path | pass 7a, 8A, and the temperature (dryness) at the exit of 7b, 8B are (For example, refer patent document 1). In the graph of FIG. 9, a path having a high wind speed is indicated by white paper, and a path having a low wind speed is indicated by dot paper.

[특허 문헌 1:특허공개 평 5-118682호 공보][Patent Document 1: Japanese Patent Application Laid-open No. Hei 5-118682]

그러나, 이러한 구성에서는, 특히 도 6 및 도 8에 있어서 어두운 부분의 비율을 높게 함으로써 표시되어 있는 건조도가 높은 경우, 저부하시에 있어서의 능력은 그만큼 향상하지 않는다.However, in such a structure, especially when the drying degree indicated by increasing the ratio of a dark part in FIG. 6 and FIG. 8 is high, the capability in low load does not improve that much.

본 발명의 목적은, 복수의 패스를 갖는, 공기 조화기용의 열교환기에 대응하는 분류기의 각 패스간의 냉매의 편류를 적절히 제어해 열교환 성능을 향상시킨 공기 조화기를 제공하는 것이다.SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide an air conditioner having a plurality of passes, which adequately controls the drift of a refrigerant between each pass of a classifier corresponding to a heat exchanger for an air conditioner, thereby improving heat exchange performance.

상기의 과제를 해결하기 위하여, 본 발명의 제1 양태에 의하면, 압축기, 사방 밸브, 실외 열교환기, 조임 장치, 및 복수의 패스를 갖는 실내 열교환기를 구비하는 공기 조화기가 제공된다. 상기 각 부재가 냉매 배관에 의해 순차적으로 접속되어 냉매 회로가 구성되어 있다. 상기 복수의 패스를 구비한 실내 열교환기와 조임 장치의 사이에, 복수의 패스를 구비한 분류기가 설치되어 있다. 상기 분류기의 복수의 패스의 각각에 냉매 유량 조정 밸브가 설치되어 있다. 소정의 운전 상태에 있어서 처리 능력이 크고 상기 실내 열교환기의 출구에 있어서의 냉매 온도가 높아지는 소정의 패스에 대해서 다른 패스에 비해 보다 많은 냉매가 배분되도록 구성되어 있다.MEANS TO SOLVE THE PROBLEM In order to solve the said subject, according to the 1st aspect of this invention, the air conditioner provided with the compressor, the four-way valve, the outdoor heat exchanger, the tightening apparatus, and the indoor heat exchanger which has a some path | pass is provided. Each said member is connected one by one by refrigerant piping, and the refrigerant circuit is comprised. Between the said indoor heat exchanger provided with the some path | pass and the tightening apparatus, the classifier provided with the some path | pass is provided. A refrigerant flow rate regulating valve is provided in each of the plurality of passes of the classifier. It is comprised so that more refrigerant | coolant may be distributed compared with another path | pass in the predetermined | prescribed path | pass which a processing capacity is big in a predetermined | prescribed operation state, and the refrigerant | coolant temperature at the exit of the said indoor heat exchanger becomes high.

이 구성에 의하면, 소정의 운전 상태에 있어서, 처리 능력에 여유가 있는 패스에 대해서 적극적으로 냉매가 보다 많이 배분됨으로써, 당해 패스의 관내 유속이 높아진다. 또, 실내 열교환기의 출구에 있어서의 온도와 흡입 온도의 차이가 커진다. 그 결과, 실내 열교환기의 능력이 향상하여 냉동 능력이 향상한다.According to this structure, in a predetermined | prescribed operation state, more refrigerant | coolant is distribute | distributed more actively to the path | route with a space with a processing capability, and the in-pipe flow velocity of the said path | pass is raised. In addition, the difference between the temperature at the outlet of the indoor heat exchanger and the suction temperature is increased. As a result, the capacity of the indoor heat exchanger is improved to improve the freezing capacity.

바람직하게는, 소정의 운전 상태는 저부하시의 운전 상태이고, 이 저부하시에는, 처리 능력이 작고 실내 열교환기의 출구에 있어서의 냉매 온도가 낮아지는 패스의 냉매 유량 조정 밸브가 조여지고, 처리 능력이 크고 상기 실내 열교환기의 출구에 있어서의 냉매 온도가 높아지는 소정의 패스에 많은 냉매가 흐르도록 구성되어 있다.Preferably, the predetermined operating state is an operating state at low load, and at this low load, the refrigerant flow rate regulating valve in a path where the processing capacity is small and the refrigerant temperature at the outlet of the indoor heat exchanger is lowered is tightened, and the processing capacity is reduced. It is comprised so that a lot of refrigerant flows in the predetermined | prescribed path which becomes large and the refrigerant | coolant temperature in the exit of the said indoor heat exchanger becomes high.

이 구성에 의하면, 전체의 냉매 유량이 적어지는 저부하시에 있어서는, 처리 능력이 작고 실내 열교환기의 출구에 있어서의 냉매 온도가 낮아지는 패스의 냉매 유량 조정 밸브가 조여진다. 그리고, 처리 능력에 여유가 있고, 풍속이 높은 소정의 패스에 냉매가 보다 많이 배분됨으로써, 당해 패스의 관내 유속이 높아진다. 또, 실내 열교환기의 출구에 있어서의 온도와 흡입 온도의 차이가 커진다. 그 결과, 열교환기의 능력이 유효적으로 향상하여 냉동 능력이 향상한다.According to this configuration, at the time of low load where the total refrigerant flow rate decreases, the refrigerant flow rate regulating valve of the path where the processing capacity is small and the refrigerant temperature at the outlet of the indoor heat exchanger is lowered is tightened. And the flow rate of the pipe | tube of a said path | pass becomes high by distributing more refrigerant | coolant to the predetermined | prescribed path | pass with a high wind speed with a processing capacity. In addition, the difference between the temperature at the outlet of the indoor heat exchanger and the suction temperature is increased. As a result, the capacity of the heat exchanger is effectively improved and the refrigerating capacity is improved.

또, 바람직하게는, 소정의 패스는 풍속이 높은 패스이며, 저부하시에는 이 풍속이 낮은 패스의 냉매 유량 조정 밸브가 조여지고, 열교환 능력에 여유가 있고, 풍속이 높은 패스에 의해 많은 냉매가 흐르도록 구성되어 있다. 이 구성에 의하면, 전체의 냉매 유량이 적어지는 저부하시에 있어서, 처리 능력에 여유가 없고, 풍속이 낮은 패스의 냉매 유량 조정 밸브가 조여지며, 열교환 능력에 여유가 있고, 풍속이 높은 부분을 흐르는 패스에 냉매가 보다 많이 배분됨으로써, 당해 패스의 관내 유속이 높아진다. 또, 실내 열교환기의 출구에 있어서의 온도와 흡입 온도의 차이가 커진다. 그 결과, 열교환기의 능력이 유효적으로 향상하여 냉동 능력이 향상한다.Preferably, the predetermined path is a path having a high wind speed, and at the time of low load, the refrigerant flow rate regulating valve of the path having a low wind speed is tightened, the heat exchange capacity is sufficient, and a large amount of refrigerant flows through the path having a high wind speed. It is configured to. According to this configuration, at the time of low load where the total refrigerant flow rate decreases, there is no margin in processing capacity, the refrigerant flow rate adjustment valve in a low wind speed pass is tightened, there is a margin in heat exchange capacity, and flows through a portion having high wind speed. By distributing more refrigerant to the path, the flow velocity in the tube of the path is increased. In addition, the difference between the temperature at the outlet of the indoor heat exchanger and the suction temperature is increased. As a result, the capacity of the heat exchanger is effectively improved and the refrigerating capacity is improved.

또, 바람직하게는, 소정의 운전 상태는 정격 부하시의 운전 상태이고, 이 정격 부하시에는, 각 패스의 냉매 유량 조정 밸브가 전부 열려 열교환기의 능력이 완전히 발휘되도록 구성되어 있다. 이 구성에 의하면, 정격 부하시의 운전 상태에 있어서 각 패스의 냉매 유량 조정 밸브가 전부 열려 열교환기의 능력을 완전히 발휘시킬 수 있다.Preferably, the predetermined operating state is an operating state at the rated load, and at this rated load, the refrigerant flow rate regulating valves in each pass are opened to be configured so that the capability of the heat exchanger is fully exhibited. According to this structure, in the operation state at the rated load, all the refrigerant flow volume control valves of each pass open, and the capability of a heat exchanger can be fully exhibited.

도 1은 본 발명의 최선의 실시 형태 1에 관한 공기 조화기의 냉동 회로를 도시한 도면이다.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is a figure which shows the refrigeration circuit of the air conditioner which concerns on the 1st Embodiment of this invention.

도 2는 공기 조화기의 실내기에 있어서의 복수의 패스를 구비한 열교환기와 이 열교환기의 각 패스에 대응한 분류기의 구성 및 작용을 도시한 도면이다.Fig. 2 is a diagram showing the configuration and operation of a heat exchanger having a plurality of passes in the indoor unit of the air conditioner and a classifier corresponding to each pass of the heat exchanger.

도 3은 도 2에 도시된 분류기에 의한 실내 열교환기의 출구에 있어서의 온도를, 정격시와 저부하시를 대비하여 나타낸 그래프이다.FIG. 3 is a graph showing the temperature at the outlet of the indoor heat exchanger by the classifier shown in FIG. 2 in comparison with the rated time and the low load.

도 4는 본 발명의 최선의 실시 형태 2에 관한 공기 조화기의 실내기에 있어서의 복수의 패스를 구비한 열교환기와 이 열교환기의 각 패스에 대응한 분류기의 구성을 도시한 도면이다.Fig. 4 is a diagram showing the configuration of a heat exchanger having a plurality of passes in the indoor unit of the air conditioner according to the second embodiment of the present invention, and a classifier corresponding to each pass of the heat exchanger.

도 5는 종래에 관한 공기 조화기의 실내기의 구성을 도시한 도면이다.5 is a diagram illustrating a configuration of an indoor unit of an air conditioner according to the related art.

도 6은 공기 조화기의 실내기에 있어서의 복수의 패스를 구비한 열교환기와 이 열교환기에 대응한 분류기의 구성 및 작용을 도시한 도면이다.Fig. 6 is a diagram showing the configuration and operation of a heat exchanger having a plurality of passes in an indoor unit of an air conditioner and a classifier corresponding to the heat exchanger.

도 7은 도 6에 도시된 분류기에 의한 실내 열교환기의 출구에 있어서의 온도를, 정격시와 저부하시를 대비하여 나타낸 그래프이다.7 is a graph showing the temperature at the outlet of the indoor heat exchanger by the classifier shown in FIG. 6 in comparison with the rated load and the low load.

도 8은 출구 온도 대책이 실시된 종래에 관한 공기 조화기의 실내기에 있어서의 복수의 패스를 구비한 열교환기와 이 열교환기에 대응한 분류기의 구성 및 작용을 도시한 도면이다.FIG. 8 is a diagram showing the configuration and operation of a heat exchanger having a plurality of passes in an indoor unit of a conventional air conditioner in which an outlet temperature measure has been carried out, and a classifier corresponding to the heat exchanger.

도 9는 도 8에 도시된 분류기에 의한 실내 열교환기의 출구에 있어서의 온도 를, 정격시와 저부하시를 대비하여 도시한 도면이다.FIG. 9 is a view showing the temperature at the outlet of the indoor heat exchanger by the classifier shown in FIG. 8 in comparison with the rated time and the low load.

<발명을 실시하기 위한 최선의 형태>Best Mode for Carrying Out the Invention

(최선의 실시 형태)(Best embodiment)

도 1 및 도 2는, 본 발명의 최선의 실시 형태 1에 관한 공기 조화기의 냉동 회로 및 그 분류기 부분의 구성을 나타내고, 도 3은 이 구성의 작용 및 효과를 나타내고 있다. 이 실시 형태의 구성에서는, 설명을 간단하게 하기 위하여, 도 5에 도시되어 있는 열교환기(26) 부분의 풍속역이 저풍속부 A, B와 고풍속부 C, D의 2개의 영역으로 대별되고, 그에 대응해 분류기(6) 부분의 패스수가 2개인 경우에 대해서 예시되어 있다.1 and 2 show the configuration of the refrigerating circuit and the classifier portion of the air conditioner according to the first embodiment of the present invention, and FIG. 3 shows the operation and effect of this configuration. In the structure of this embodiment, in order to simplify description, the wind speed range of the heat exchanger part 26 shown in FIG. 5 is roughly divided into two areas, the low wind speed part A, B, and the high wind speed part C, D. Correspondingly, the case where the number of passes of the classifier 6 portion is two correspondingly is illustrated.

도 1에 도시한 바와 같이, 공기 조화기는, 실외기(1) 및 실내기(10)를 구비하고 있다. 실외기(1)는, 압축기(2), 사방 밸브(3), 실외 열교환기(4), 및 조임 장치(5)를 구비하고 있다. 실내기(10)는, 분류기(6), 분류기(6)로의 냉매류의 입구(6a), 분류기(6)의 제1 분류 패스(7a), 분류기(6)의 제2 분류 패스(7b), 실내 열교환기(26), 실내 열교환기(26)의 출구에 위치하는 제1 패스(8A), 실내 열교환기(26)의 출구에 위치하는 제2 패스(8B), 및 팽창 밸브 V를 구비하고 있다. 각 부재가 제1 냉매 배관(9A), 및 제2 냉매 배관(9B)에 의해 접속되고, 도 1에 도시한 바와 같은 가역적인 냉매 순환 회로가 구성되어 있다.As shown in FIG. 1, the air conditioner includes an outdoor unit 1 and an indoor unit 10. The outdoor unit 1 includes a compressor 2, a four-way valve 3, an outdoor heat exchanger 4, and a tightening device 5. The indoor unit 10 includes a classifier 6, an inlet 6a of refrigerant flows into the classifier 6, a first classifying path 7a of the classifier 6, a second classifying path 7b of the classifier 6, An indoor heat exchanger 26, a first pass 8A located at the outlet of the indoor heat exchanger 26, a second pass 8B located at the outlet of the indoor heat exchanger 26, and an expansion valve V; have. Each member is connected by the 1st refrigerant pipe 9A and the 2nd refrigerant pipe 9B, and the reversible refrigerant circulation circuit as shown in FIG. 1 is comprised.

실내 열교환기(26)와 조임 장치(5)의 사이에 상기 팽창 밸브 V 및 분류기(6)가 설치되어 있다. 분류기(6)의 제1, 제2 분류 패스(7a, 7b)에는, 각각 전기적으로 개방도 조정이 가능한 전자(電磁) 밸브로 이루어지는 제1, 제2 냉매 유량 조정 밸브 V1, V2가 설치되어 있다. 그리고, 소정의 운전 상태에 있어서, 처리 능력이 크고 실내 열교환기(26)의 출구에 있어서의 냉매 온도가 높아지는 소정의 패스(7a 또는 7b) 중 어느 한쪽에 냉매가 보다 많이 배분된다. 이 냉매 배분량의 제어는, 예를 들면 마이크로 컴퓨터를 구비한 소정의 제어 유닛에 의해, 제1, 제2 냉매 유량 조정 밸브 V1, V2의 개방도가 개별적으로 제어됨으로써 행해진다.The expansion valve V and the separator 6 are provided between the indoor heat exchanger 26 and the tightening device 5. First and second refrigerant flow rate regulating valves V 1 and V 2 each consisting of an electromagnetic valve capable of electrically opening degree adjustment are provided in the first and second flow paths 7a and 7b of the classifier 6. It is. In the predetermined operation state, more refrigerant is distributed to any one of the predetermined paths 7a or 7b in which the processing capacity is large and the refrigerant temperature at the outlet of the indoor heat exchanger 26 is increased. Control of the coolant times the amount is carried out, for example, whereby the first and second refrigerant flow amount regulation valve V 1, V 2 is controlled by the opening of the individual with a predetermined control unit having a microcomputer.

이 경우, 상기 소정의 운전 상태는, 예를 들면 분류기(6)의 냉매 유입구(6a)로의 냉매 유량이 적어지는 저부하시의 운전 상태이다. 예를 들면 도 2에 도시한 바와 같이, 저부하시에 있어서 풍속이 낮은 부분(26b)을 제2 분류 패스(7b)가 지나고, 풍속이 높은 부분(26a)을 제1 분류 패스(7a)가 지나는 경우, 즉, 제2 분류 패스(7b)에서의 풍속이 낮고, 제1 분류 패스(7a)에서의 풍속이 높은 경우, 저부하시에는, 예를 들면 열교환 능력에 여유가 없고, 풍속이 낮은 제2 분류 패스(7b)에 대응하는 냉매 유량 조정 밸브 V2의 밸브 개방도가 줄어든다. 그리고, 열교환 능력에 여유가 있고, 풍속이 높은 제1 분류 패스(7a)에 대해서 제2 분류 패스(7b)에 비해 보다 많은 냉매가 흐른다.In this case, the predetermined operation state is, for example, an operation state under low load in which the flow rate of the refrigerant to the refrigerant inlet 6a of the classifier 6 decreases. For example, as shown in FIG. 2, when the low speed windage part 26b passes through the 2nd sorting path 7b, and the high wind speed part 26a passes through the 1st sorting path 7a, at the time of low load. In other words, when the wind speed in the second flow path 7b is low and the wind speed in the first flow path 7a is high, when the load is low, for example, the second airflow capacity is low and the second air speed is low. The valve opening degree of the refrigerant flow rate regulating valve V 2 corresponding to the dividing path 7b is reduced. And more refrigerant | coolant flows with respect to the 1st flow path 7a with a high heat exchange capacity, and high wind speed compared with the 2nd flow path 7b.

이와 같이 전체의 냉매 유량이 적어지는 저부하시에 있어서, 처리 능력에 여유가 없고, 풍속이 낮은 제2 분류 패스(7b)의 냉매 유량 조정 밸브 V2가 조여지고, 처리 능력에 여유가 있고, 풍속이 높은 제1 분류 패스(7a)에 냉매가 제2 분류 패스(7b)에 비해보다 많이 배분됨으로써, 풍속이 높은 제1 분류 패스(7a)의 관내 유 속이 높아진다. 또, 도 3의 그래프에 나타낸 바와 같이, 실내 열교환기(26)의 출구에 있어서의 온도와 흡입 온도의 차이△T가 커진다. 그 결과, 실내 열교환기(26)의 능력이 향상하여 냉동 능력이 향상한다. 도 3의 그래프에 있어서, 제1 분류 패스(7a)가 백지로 표시되고, 제2 분류 패스(7b)가 도트지로 표시되어 있다.In such a low load at which the total refrigerant flow rate decreases as described above, the refrigerant flow rate adjustment valve V 2 of the second flow path 7b having low wind speed is tightened and there is a margin in the processing capacity. By distributing more refrigerant to this higher first flow path 7a than in the second flow path 7b, the flow velocity in the tube of the first flow path 7a with high wind speed is increased. As shown in the graph of FIG. 3, the difference ΔT between the temperature at the outlet of the indoor heat exchanger 26 and the suction temperature is increased. As a result, the capacity of the indoor heat exchanger 26 is improved to improve the freezing capacity. In the graph of FIG. 3, the 1st sorting path 7a is shown by the white paper, and the 2nd sorting path 7b is shown by the dot paper.

한편, 정격 부하시에는, 제1, 제2 냉매 유량 조정 밸브 V1, V2가 전부 열려 실내 열교환기(26)의 열교환 능력이 완전히 발휘된다. 이상의 결과, 본 실시 형태에 의하면, 단순히 실내 열교환기(26)의 각 패스(8A, 8B)의 출구에 있어서의 온도를 동일하게 하는 것만의 종래의 구성에 비해, 공기 조화기용의 실내 열교환기(26)의 열교환 능력을 보다 유효적으로 향상시킬 수 있다.On the other hand, at the rated load, all of the first and second refrigerant flow rate regulating valves V 1 and V 2 open to fully exhibit the heat exchange capacity of the indoor heat exchanger 26. As a result, according to the present embodiment, an indoor heat exchanger for an air conditioner (compared to the conventional configuration of simply making the temperature at the outlet of each pass 8A, 8B of the indoor heat exchanger 26 the same) The heat exchange capacity of 26) can be improved more effectively.

(최선의 실시 형태 2)(Best embodiment 2)

도 4는, 본 발명의 최선의 실시 형태 2에 관한 공기 조화기의 분류기 및 실내 열교환기 부분의 구성을 도시하고 있다. 상술한 최선의 실시 형태 1의 구성에서는, 설명을 알기 쉽게 하기 위하여, 예를 들면, 도 6의 실내 열교환기(26)의 풍속 분포역이 저풍속부 A, B와 고풍속부 C, D의 2개의 풍속역으로 대별되고, 냉매가 제1, 제2의 2개의 분류 패스(7a, 7b)로 분류되는 경우에 대해 설명되어 있다. 한편, 최선의 실시 형태 2는 이하의 구성을 특징으로서 갖고 있다. 즉, 도 6의 열교환기(26)의 풍속역이, 예를 들면 저풍속역 A부, B부, C부와 고풍속부 D부의 4개의 풍속역으로 상세하게 나누어져 있다. 각 풍속역에 대응해 제1, 제2, 제3, 제4의 분류 패스(7a ~ 7d)가 설치되고, 최선의 실시 형태 1과 마찬가지로, 각 분류 패스(7a ~ 7d)에 제1 ~ 제4 냉매 유량 조정 밸브 V21 ~ V24가 설치돠어 있다.4 shows the configuration of the classifier and the indoor heat exchanger portion of the air conditioner according to the second embodiment of the present invention. In the configuration of the first preferred embodiment described above, in order to make the description clear, for example, the wind speed distribution range of the indoor heat exchanger 26 of FIG. 6 is the low wind speed A, B and the high wind speed C, D. The case where a refrigerant | coolant is divided into two flow paths 7a and 7b of 1st and 2nd is classified into two wind speed zones. On the other hand, the best embodiment 2 has the following structures as a feature. That is, the wind speed range of the heat exchanger 26 of FIG. 6 is divided in detail into four wind speed ranges, for example, low wind speed part A part, B part, C part, and high wind speed part D part. The 1st, 2nd, 3rd, and 4th sorting paths 7a-7d are provided corresponding to each wind speed range, and similarly to 1st Embodiment 1, the 1st-2nd sorting paths 7a-7d are provided in each sorting path 7a-7d. 4 Refrigerant flow control valves V 21 to V 24 are installed.

이와 같이, 제1 ~ 제4 분류 패스(7a ~ 7d)가 설치되어 있는 경우에 있어서도, 적어도 전체의 냉매 유량이 적어지는 저부하시에 있어서는, 처리 능력에 여유가 없고, 풍속이 낮은 제1~ 제3 분류 패스(7a ~ 7c)에 있어서의 제1 ~ 제3 냉매 유량 조정 밸브 V21 ~ V23가 조여진다. 그리고, 처리 능력에 여유가 있고, 풍속이 높은 제4 분류 패스(7d)에 냉매가 보다 많이 배분된다. 이에 의해, 제4 분류 패스(7d)의 관내 유속이 높아지고, 또 실내 열교환기(26)의 출로에 있어서의 온도와 흡입 온도의 차이가 커짐으로 인해, 실내 열교환기(26)의 능력이 향상하여 냉동 능력이 향상한다. 정격 부하시에는 제1 ~ 제4 분류 패스(7a ~ 7d)의 각 냉매 유량 조정 밸브 V21 ~ V24가 각각 전부 열려 실내 열교환기(26)의 능력이 충분히 발휘된다.Thus, even in the case where the first to fourth flow paths 7a to 7d are provided, at least at the time of low load at which the total refrigerant flow rate decreases, there is no room for processing capacity and the first to the low wind speeds. The first to third refrigerant flow rate regulating valves V 21 to V 23 in the three flow paths 7a to 7c are tightened. And a lot of refrigerant is distributed to the 4th flow path 7d which has a sufficient processing capacity and has a high wind speed. As a result, the flow rate in the pipe of the fourth flow path 7d is increased, and the difference between the temperature and the suction temperature in the passage of the indoor heat exchanger 26 is increased, so that the capacity of the indoor heat exchanger 26 is improved. Freezing capacity is improved. At the rated load, each of the refrigerant flow rate regulating valves V 21 to V 24 of the first to fourth flow paths 7a to 7d is fully opened, and the capacity of the indoor heat exchanger 26 is sufficiently exhibited.

Claims (4)

압축기와, 사방 밸브와, 실외 열교환기와, 조임 장치와, 복수의 패스를 갖는 실내 열교환기로 이루어지고, 이들을 냉매 배관에 의해 순차적으로 접속하여 냉매 회로를 구성함과 함께, 상기 복수의 패스를 구비한 실내 열교환기와 조임 장치의 사이에 상기 복수의 패스를 구비한 분류기를 설치하여 이루어지는 공기 조화기에 있어서, It consists of a compressor, a four-way valve, an outdoor heat exchanger, a fastening device, and an indoor heat exchanger having a plurality of paths, which are sequentially connected by a refrigerant pipe to form a refrigerant circuit, and provided with the plurality of paths. In the air conditioner which provides the classifier provided with the said some path between an indoor heat exchanger and a fastening device, 상기 분류기의 복수의 패스의 각각에 냉매 유량 조정 밸브를 설치하여, A refrigerant flow rate adjustment valve is provided in each of the plurality of passes of the classifier, 저부하 시에는, 출구측 냉매 온도에 관계없이, 처리 능력이 상대적으로 작고 실내 열교환기의 출구측 냉매 온도가 상대적으로 낮아지고 풍속이 상대적으로 작아지는 패스일수록, 그 냉매 유량 조정 밸브를 크게 조이고, 처리능력이 상대적으로 크고 실내 열교환기의 출구측 냉매 온도가 상대적으로 높아지고 풍속이 상대적으로 커지는 패스일수록, 그 냉매 유량 조정 밸브의 조임량을 작게 하여 상대적으로 많은 냉매를 흐르게 하고,At low load, regardless of the outlet refrigerant temperature, the larger the path where the processing capacity is relatively small, the outlet refrigerant temperature of the indoor heat exchanger is relatively low, and the wind speed is relatively small, the larger the refrigerant flow regulating valve, In the path where the processing capacity is relatively large, the refrigerant temperature at the outlet side of the indoor heat exchanger is relatively high, and the wind speed is relatively high, the amount of the refrigerant flow rate adjustment valve is reduced to allow a relatively large amount of refrigerant to flow. 정격 부하 시에는, 각 패스의 냉매 유량 조정 밸브를 각각 전부 열어, 실내 열교환기의 능력을 완전히 발휘시키는 것을 특징으로 하는 공기 조화기.At the rated load, the air conditioner opens the refrigerant flow rate adjustment valve of each pass, and exhibits the capability of the indoor heat exchanger completely. 삭제delete 삭제delete 삭제delete
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