KR101425043B1 - Outdoor heat exchanger - Google Patents

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김동휘
서경원
박준성
심재훈
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엘지전자 주식회사
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Abstract

본 발명의 실시예에 따른 실외 열교환기는, 공기조화기에 포함되어 냉방운전 시 응축기로 작용되고 난방운전시 증발기로 작용되는 실외 열교환기에 있어서, 상기 실외 열교환기는 적어도 2개 이상의 열교환부를 포함하고, 상기 열교환부들의 열교환량은 상기 열교환부들에 인접한 주위의 공기 유동속도에 비례하여 증가하는 것을 특징으로 한다.The outdoor heat exchanger according to an embodiment of the present invention includes at least two heat exchangers, which are included in an air conditioner and function as a condenser during a cooling operation and as an evaporator during a heating operation. The outdoor heat exchanger includes at least two heat exchangers, And the amount of heat exchange of the portions increases in proportion to the air flow rate of the surroundings adjacent to the heat exchange portions.

Figure R1020120081817
Figure R1020120081817

Description

실외 열교환기 {Outdoor heat exchanger}[0001] The present invention relates to an outdoor heat exchanger,

본 발명은 실외 열교환기에 관한 것으로, 보다 상세하게는 열교환 능력이 향상된 실외 열교환기에 관한 것이다.The present invention relates to an outdoor heat exchanger, and more particularly, to an outdoor heat exchanger having improved heat exchanging ability.

일반적으로 공기조화기는 압축기, 실외열교환기, 팽창밸브 및 실내 열교환기를 포함하는 냉동 사이클을 이용하여 실내를 냉방 또는 난방시키는 장치이다. 즉 실내를 냉방시키는 냉방기, 실내를 난방시키는 난방기로 구성될 수 있다. 그리고 실내를 냉방 또는 난방시키는 냉난방 겸용 공기조화기로 구성될 수도 있다.Generally, the air conditioner is a device for cooling or heating the room by using a refrigeration cycle including a compressor, an outdoor heat exchanger, an expansion valve, and an indoor heat exchanger. A radiator for cooling the room, and a radiator for heating the room. And a cooling / heating air conditioner for cooling or heating the room.

상기 공기조화기가 냉난방 겸용 공기조화기로 구성되는 경우, 냉방운전과 난방운전에 따라 압축기에서 압축된 냉매의 유로를 바꾸는 사방밸브를 포함하여 구성된다. 즉 냉방운전 시 압축기에서 압축된 냉매는 사방밸브를 통과하여 실외열교환기로 유동을 하고 실외열교환기는 응축기 역할을 한다. 그리고, 실외열교환기에서 응축된 냉매는 팽창밸브에서 팽창된 후, 실내열교환기로 유입된다. 이 때, 실내열교환기는 증발기로 작용을 하게 되고, 실내열교환기에서 증발된 냉매는 다시 사방밸브를 통과하여 압축기로 유입된다.And a four-way valve for changing the flow path of the refrigerant compressed by the compressor according to the cooling operation and the heating operation when the air conditioner is composed of the air conditioner and the air conditioner. That is, the refrigerant compressed in the compressor during the cooling operation flows through the four-way valve to the outdoor heat exchanger, and the outdoor heat exchanger serves as the condenser. The refrigerant condensed in the outdoor heat exchanger is expanded in the expansion valve, and then flows into the indoor heat exchanger. At this time, the indoor heat exchanger acts as an evaporator, and the refrigerant evaporated in the indoor heat exchanger passes through the four-way valve and flows into the compressor.

한편, 난방운전시 압축기에서 압축된 냉매는 사방밸브를 통과하여 실내열교환기로 유동을 하고 실내열교환기는 응축기 역할을 한다. 그리고, 실내열교환기에서 응축된 냉매는 팽창밸브에서 팽창된 후, 실외열교환기로 유입된다. 이때 실외열교환기는 증발기로 작용을 하게 되고, 실외열교환기에서 증발된 냉매는 다시 사방밸브를 통과하여 압축기로 유입된다.On the other hand, the refrigerant compressed in the compressor during the heating operation flows through the four-way valve to the indoor heat exchanger, and the indoor heat exchanger serves as the condenser. The refrigerant condensed in the indoor heat exchanger is expanded in the expansion valve, and then flows into the outdoor heat exchanger. At this time, the outdoor heat exchanger acts as an evaporator, and the refrigerant evaporated in the outdoor heat exchanger passes through the four-way valve and flows into the compressor.

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 냉방 운전시와 난방 운전시 냉매의 유로가 가변되는 실외 열교환기를 제공하는 것이다.An object of the present invention is to provide an outdoor heat exchanger in which a refrigerant flow path is variable during cooling operation and during heating operation.

본 발명의 또 다른 과제는 난방 운전시 냉매와 공기의 열교환을 줄이고 냉방 운전시 냉매와 공기의 열교환을 늘이는 실외 열교환기를 제공하는 것이다.Another object of the present invention is to provide an outdoor heat exchanger that reduces heat exchange between refrigerant and air during heating operation and increases heat exchange between refrigerant and air during cooling operation.

본 발명의 또 다른 과제는 열교환 되는 공기의 유동속도가 빠른 곳에 열교환 량이 큰 열교환부를 배치시켜서 열교환량이 향상된 실외 열교환기를 제공하는 것이다.Another object of the present invention is to provide an outdoor heat exchanger in which a heat exchanging unit having a large heat exchanging amount is disposed at a high flow rate of heat exchanged air to improve the heat exchanging amount.

상기 과제를 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예에 따른 실외 열교환기는, 공기조화기에 포함되어 냉방운전 시 응축기로 작용되고 난방운전시 증발기로 작용되는 실외 열교환기에 있어서, 상기 실외 열교환기는 적어도 2개 이상의 열교환부를 포함하고, 상기 열교환부들 중 상기 실외 열교환기 내의 공기 유동속도가 상대적으로 빠른 곳에 배치된 열교환부는 다른 열교환부에 비해 큰 열교환량을 가지는 것을 특징으로 한다.In order to achieve the above object, an outdoor heat exchanger according to an embodiment of the present invention is included in an air conditioner and serves as a condenser during a cooling operation and as an evaporator during a heating operation. The outdoor heat exchanger includes at least two And a heat exchange unit arranged at a relatively fast air flow rate in the outdoor heat exchanger among the heat exchange units has a larger heat exchange amount than the other heat exchange units.

본 발명의 실외 열교환기에 따르면 다음과 같은 효과가 하나 혹은 그 이상 있다.The outdoor heat exchanger of the present invention has one or more of the following effects.

열교환되는 공기의 유동속도 가 큰 곳에 큰 열교환 량을 가지는 열교환부를 배치시켜서, 실외 열교환기의 열교환 능력을 향상시키고, 공기 조화기의 효율도 상승시킬 수 있는 이점이 있다.There is an advantage that a heat exchange unit having a large heat exchange amount is disposed at a large flow rate of the air to be heat-exchanged, thereby improving the heat exchange capacity of the outdoor heat exchanger and increasing the efficiency of the air conditioner.

또한, 냉방 운전시와 난방 운전시 냉매의 유로가 가변되는 장점이 있다.Further, there is an advantage that the flow path of the refrigerant is variable during the cooling operation and during the heating operation.

또한,, 난방 운전시 냉매와 공기의 열교환을 줄이고 냉방 운전시 냉매와 공기의 열교환을 늘여 효율을 극대화하는 장점도 있다.In addition, there is also an advantage in that heat exchange between the refrigerant and the air is reduced during the heating operation, and heat exchange between the refrigerant and the air is extended during the cooling operation, thereby maximizing the efficiency.

본 발명의 효과들은 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 청구범위의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.The effects of the present invention are not limited to the effects mentioned above, and other effects not mentioned can be clearly understood by those skilled in the art from the description of the claims.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기의 구성도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 실외 열교환기의 구성도이다.
도 3은 도 2의 실외 열교환기 내의 공기 유동 속도에 관한 그래프이다.
도 4는 냉방운전 시의 도 2의 실외 열교환기의 동작 상태를 나타내는 동작도이다.
도 5는 난방운전 시의 도 2의 실외 열교환기의 동작 상태를 나타내는 동작도이다.
1 is a configuration diagram of an air conditioner according to an embodiment of the present invention.
2 is a configuration diagram of an outdoor heat exchanger according to an embodiment of the present invention.
3 is a graph relating to the air flow rate in the outdoor heat exchanger of FIG.
4 is an operation diagram showing the operation state of the outdoor heat exchanger of Fig. 2 during cooling operation.
5 is an operation diagram showing the operation state of the outdoor heat exchanger of Fig. 2 during the heating operation.

본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The advantages and features of the present invention, and the manner of achieving them, will be apparent from and elucidated with reference to the embodiments described hereinafter in conjunction with the accompanying drawings. The present invention may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the embodiments set forth herein. Rather, these embodiments are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the invention to those skilled in the art. To fully disclose the scope of the invention to those skilled in the art, and the invention is only defined by the scope of the claims. Like reference numerals refer to like elements throughout the specification.

이하, 본 발명의 실시예들에 의하여 실외 열교환기를 설명하기 위한 도면들을 참고하여 본 발명에 대해 설명하도록 한다.Hereinafter, the present invention will be described with reference to the drawings for explaining an outdoor heat exchanger according to embodiments of the present invention.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기의 구성도이다.1 is a configuration diagram of an air conditioner according to an embodiment of the present invention.

본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기는, 실외기(OU) 및 실내기(IU)를 포함한다.The air conditioner according to an embodiment of the present invention includes an outdoor unit (OU) and an indoor unit (IU).

실외기(OU)는, 압축기(110), 실외 열교환기(140), 과냉각기(180)를 포함한다. 공기조화기는 1개 또는 복수의 실외기(OU)를 포함할 수 있다.The outdoor unit (OU) includes a compressor (110), an outdoor heat exchanger (140), and a subcooler (180). The air conditioner may include one or a plurality of outdoor units (OU).

압축기(110)는 유입되는 저온 저압의 냉매를 고온 고압의 냉매로 압축시킨다. 압축기(110)는 다양한 구조가 적용될 수 있으며, 인버터형 압축기 또는 정속 압축기가 채택될 수 있다. 압축기(110)의 토출배관(161) 상에는 토출 온도 센서(171) 및 토출 압력 센서(151)가 설치된다. 또한, 압축기(110)의 흡입배관(162) 상에는 흡입 온도 센서(175) 및 흡입 압력 센서(154)가 설치된다.The compressor 110 compresses the introduced low-temperature low-pressure refrigerant into high-temperature high-pressure refrigerant. Various constructions can be applied to the compressor 110, and an inverter type compressor or a constant speed compressor can be employed. On the discharge pipe 161 of the compressor 110, a discharge temperature sensor 171 and a discharge pressure sensor 151 are provided. A suction temperature sensor 175 and a suction pressure sensor 154 are installed on the suction pipe 162 of the compressor 110.

실외기(OU)는 1개의 압축기(110)를 포함하지만, 본 발명은 이에 한정되지 않고, 실외기(OU)가 복수 개의 압축기들을 포함할 수 있으며, 인버터형 압축기 및 정속 압축기를 함께 포함할 수 있다.The outdoor unit (OU) includes one compressor (110), but the present invention is not limited thereto. The outdoor unit (OU) may include a plurality of compressors, and may include an inverter type compressor and a constant speed compressor.

압축기(110)에 액상의 냉매가 유입되는 것을 방지하도록, 압축기(110)의 흡입배관(162)에는 어큐뮬레이터(187)가 설치될 수 있다. 압축기(110)에서 토출된 냉매 중 오일을 회수하도록 압축기(110)의 토출배관(161)에는 오일분리기(113)가 설치될 수 있다.An accumulator 187 may be installed in the suction pipe 162 of the compressor 110 to prevent the liquid refrigerant from flowing into the compressor 110. An oil separator 113 may be installed in the discharge pipe 161 of the compressor 110 to recover oil from the refrigerant discharged from the compressor 110.

사방밸브(160)는 냉난방 절환을 위한 유로 절환 밸브로서, 압축기(110)에서 압축된 냉매를 냉방 운전시 실외 열교환기(140)로 안내하고, 난방 운전시 실내 열교환기(120)로 안내한다. 사방밸브(160)는 냉방 운전시 A 상태이며, 난방 운전시 B 상태이다.The four-way valve 160 is a flow-switching valve for switching the cooling / heating operation. The refrigerant compressed by the compressor 110 is guided to the outdoor heat exchanger 140 during the cooling operation and guided to the indoor heat exchanger 120 during the heating operation. The four-way valve 160 is in the A state during the cooling operation and in the B state during the heating operation.

실외 열교환기(140)는 실외 공간에 배치되며, 실외 열교환기(140)를 통과하는 냉매가 실외 공기와 열교환을 한다. 실외 열교환기(140)는 냉방 운전 시 응축기로 작용하고, 난방 운전 시 증발기로 작용한다.The outdoor heat exchanger (140) is disposed in the outdoor space, and the refrigerant passing through the outdoor heat exchanger (140) exchanges heat with outdoor air. The outdoor heat exchanger 140 acts as a condenser during cooling operation and as an evaporator during heating operation.

실외 열교환기(140)는 제 1 유입배관(166)과 연결되어 액관(165)을 통하여 실내기(IU)와 연결된다. 실외 열교환기(140)는 제 2 유입배관(167)과 연결되어 사방밸브(160)과 연결된다.The outdoor heat exchanger 140 is connected to the first inlet pipe 166 and is connected to the indoor unit IU through the liquid pipe 165. The outdoor heat exchanger (140) is connected to the second inflow pipe (167) and connected to the four-way valve (160).

과냉각기(180)는 과냉용 열교환기(184), 제2바이패스 배관(181), 과냉 팽창 밸브(182) 및 배출 배관(185)을 포함한다. 과냉용 열교환기(184)는 제 1 유입배관(166) 상에 배치된다. 냉방 운전 시, 제2바이패스 배관(181)은 과냉용 열교환기(184)로부터 토출되는 냉매를 바이패스 시켜서 과냉 팽창 밸브(182)로 유입시키는 기능을 수행한다.The subcooler 180 includes a subcooling heat exchanger 184, a second bypass pipe 181, a subcooling expansion valve 182, and a discharge pipe 185. The subcooling heat exchanger 184 is disposed on the first inflow pipe 166. During the cooling operation, the second bypass pipe 181 functions to bypass the refrigerant discharged from the supercool heat exchanger 184 and to introduce the refrigerant to the supercooled expansion valve 182.

과냉 팽창 밸브(182)는 제2바이패스 배관(181) 상에는 배치되어, 제2바이패스 배관(181)으로 유입되는 액상의 냉매를 교축시켜서, 냉매의 압력 및 온도를 낮춘 후, 과냉용 열교환기(184)로 유입시킨다. 과냉 팽창 밸브(182)는 다양한 종류가 이용될 수 있으며 사용의 편의성을 위하여 선형 팽창 밸브(Linear expansion valve)가 이용될 수 있다. 제2바이패스 배관(181) 상에는 과냉 팽창 밸브(182)에서 교축된 냉매의 온도를 측정하는 과냉 온도 센서(183)가 설치된다. The subcooling expansion valve 182 is disposed on the second bypass pipe 181 to throttle the liquid refrigerant flowing into the second bypass pipe 181 to lower the pressure and temperature of the refrigerant, (184). Various types of subcooling expansion valve 182 may be used and a linear expansion valve may be used for ease of use. A subcooling temperature sensor 183 for measuring the temperature of the refrigerant throttled in the subcooling expansion valve 182 is provided on the second bypass pipe 181.

냉방 운전 시, 실외 열교환기(140)를 거친 응축 냉매가 제2바이패스 배관(181)을 통하여 유입된 저온의 냉매와 과냉용 열교환기(184)에서 열교환하여 과냉된 후 실내기(IU)로 유동한다.In the cooling operation, the condensed refrigerant passing through the outdoor heat exchanger 140 is undercooled by the low-temperature refrigerant introduced through the second bypass pipe 181 in the subcooling heat exchanger 184, and then flows into the indoor unit IU do.

제2바이패스 배관(181)을 통과한 냉매는 과냉 열교환기(184)에서 열교환 후, 배출 배관(185)을 통하여 어큐뮬레이터(187)로 유입된다. 배출 배관(185) 상에는 어큐뮬레이터(187)로 유입되는 냉매의 온도를 측정하는 배출 배관 온도 센서(178)가 설치된다.The refrigerant having passed through the second bypass pipe 181 is heat-exchanged in the supercool heat exchanger 184, and then flows into the accumulator 187 through the discharge pipe 185. A discharge pipe temperature sensor 178 is provided on the discharge pipe 185 for measuring the temperature of the refrigerant flowing into the accumulator 187.

과냉각기(180)와 실내기(IU)를 연결하는 액관(165) 상에는 액관 온도 센서(174) 및 액관 압력 센서(156)가 설치된다.A liquid pipe temperature sensor 174 and a liquid pipe pressure sensor 156 are provided on a liquid pipe 165 connecting the subcooler 180 and the indoor unit IU.

본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기에서 실내기(IU)는, 실내 열교환기(120), 실내 송풍기(125) 및 실내 팽창 밸브(131)를 포함한다. 공기조화기는 1개 또는 복수의 실내기(IU)를 포함할 수 있다.The indoor unit IU includes the indoor heat exchanger 120, the indoor air blower 125, and the indoor expansion valve 131. The indoor heat exchanger 120, The air conditioner may include one or more indoor units (IU).

실내 열교환기(120)는 실내 공간에 배치되어 실내 열교환기(120)를 통과하는 냉매는 실내 공기와 열교환을 한다. 실내 열교환기(120)는 냉방 운전 시 증발기로 작용하고, 난방 운전 시 응축기로 작용한다. 실내 열교환기(120)에는 실내 온도를 측정하는 실내 온도 센서(176)가 설치된다.The indoor heat exchanger (120) is disposed in the indoor space, and the refrigerant passing through the indoor heat exchanger (120) exchanges heat with indoor air. The indoor heat exchanger 120 functions as an evaporator during cooling operation and as a condenser during heating operation. The indoor heat exchanger (120) is provided with a room temperature sensor (176) for measuring the room temperature.

실내 팽창 밸브(131)는 냉방 운전 시 유입되는 냉매를 교축하는 장치이다. 실내 팽창 밸브(131)는 실내기(IU)의 실내 입구 배관(163)에 설치된다. 실내 팽창 밸브(131)는 다양한 종류가 이용될 수 있으며 사용의 편의성을 위하여 선형 팽창 밸브(Linear expansion valve)가 이용될 수 있다. 실내 팽창 밸브(131)는 냉방 운전 시 설정된 개도로 개방되며, 난방 운전시 완전 개방되는 것이 바람직하다.The indoor expansion valve 131 is a device for exchanging the refrigerant flowing in the cooling operation. The indoor expansion valve 131 is installed in the indoor inlet pipe 163 of the indoor unit IU. Various kinds of indoor expansion valves 131 may be used and a linear expansion valve may be used for convenience of use. It is preferable that the indoor expansion valve 131 is opened by the opening degree set during the cooling operation and is fully opened during the heating operation.

실내 입구 배관(163) 상에는 실내 입구 배관 온도 센서(173)가 설치된다. 실내 입구 배관 온도 센서(173)는 실내 열교환기(120)와 실내 팽창 밸브(131) 사이에 설치될 수 있다. 또한, 실내 출구 배관(164) 상에는 실내 출구 배관 온도 센서(172)가 설치된다.An indoor inlet pipe temperature sensor 173 is provided on the indoor inlet pipe 163. The indoor inlet pipe temperature sensor 173 may be installed between the indoor heat exchanger 120 and the indoor expansion valve 131. An indoor outlet pipe temperature sensor 172 is provided on the indoor outlet pipe 164.

상술한 공기조화기의 냉방 운전시 냉매의 흐름은 다음과 같다.The flow of the refrigerant during the cooling operation of the above-mentioned air conditioner is as follows.

압축기(110)로부터 토출된 고온 고압의 기상 냉매는, 사방밸브(160)를 거쳐 제 2 유입배관(167)을 통하여 실외 열교환기(140)로 유입된다. 실외 열교환기(140)에서 냉매는 실외 공기와 열교환되어 응축한다. 실외 열교환기(140)로부터 유출되는 냉매는 제 1 유입배관(166)을 통하여 과냉각기(180)로 유입된다. 유입된 냉매는 과냉용 열교환기(184)에서 과냉된 후 실내기(IU)로 유입된다.The high-temperature, high-pressure gaseous refrigerant discharged from the compressor 110 flows into the outdoor heat exchanger 140 through the second inlet pipe 167 via the four-way valve 160. In the outdoor heat exchanger (140), the refrigerant undergoes heat exchange with outdoor air and condenses. The refrigerant flowing out of the outdoor heat exchanger (140) flows into the supercooler (180) through the first inflow pipe (166). The introduced refrigerant is subcooled by the subcooling heat exchanger 184 and then flows into the indoor unit IU.

과냉용 열교환기(184)에서 과냉된 냉매의 일부는 과냉 팽창 밸브(182)에서 교축되어 과냉용 열교환기(184)를 통과하는 냉매를 과냉시킨다. 과냉 열교환기(184) 과냉시킨 냉매는 어큐뮬레이터(187)로 유입된다.A part of the subcooled refrigerant in the subcooling heat exchanger 184 is throttled in the subcooling expansion valve 182 to subcool the refrigerant passing through the subcooling heat exchanger 184. The subcooled refrigerant in the subcooling heat exchanger 184 flows into the accumulator 187.

실내기(IU)로 유입된 냉매는 설정된 개도로 개방된 실내 팽창 밸브(131)에서 교축된 후 실내 열교환기(120)에서 실내 공기와 열교환하여 증발한다. 증발된 냉매는 사방밸브(160) 및 어큐뮬레이터(187)를 거쳐 압축기(110)로 유입된다.The refrigerant flowing into the indoor unit IU is throttled by the indoor expansion valve 131 opened by a predetermined opening degree, and then is heat-exchanged with the indoor air in the indoor heat exchanger 120 to be evaporated. The evaporated refrigerant flows into the compressor 110 through the four-way valve 160 and the accumulator 187.

상술한 공기조화기의 난방 운전시 냉매의 흐름은 다음과 같다.The flow of the refrigerant during the above-described heating operation of the air conditioner is as follows.

압축기(110)로부터 토출된 고온 고압의 기상 냉매는, 사방밸브(160)를 거쳐 실내기(IU)로 유입된다. 실내기(IU)의 실내 팽창 밸브(131)들은 완전 개방된다. 실내기(IU)로부터 유출되는 냉매는 제 1 유입배관(166)을 통하여 실외 열교환기(140)로 유입되고 실외 열교환기(140)에서 실외 공기와 열교환하여 증발한다. 증발된 냉매는 제 2 유입배관(167)을 통하여 사방밸브(160) 및 어큐뮬레이터(187)를 거쳐 압축기(110)의 흡입배관(162)으로 유입된다.The high-temperature, high-pressure gaseous refrigerant discharged from the compressor (110) flows into the indoor unit (IU) through the four-way valve (160). The indoor expansion valves 131 of the indoor unit IU are fully opened. The refrigerant flowing out from the indoor unit IU flows into the outdoor heat exchanger 140 through the first inlet pipe 166 and is heat-exchanged with the outdoor air in the outdoor heat exchanger 140 to evaporate. The evaporated refrigerant flows into the suction pipe 162 of the compressor 110 through the second inlet pipe 167 and the four-way valve 160 and the accumulator 187.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 실외 열교환기의 구성도, 도 3은 도 2의 실외 열교환기 내의 공기 유동 속도에 관한 그래프이다.FIG. 2 is a schematic view of an outdoor heat exchanger according to an embodiment of the present invention, and FIG. 3 is a graph illustrating an air flow rate in the outdoor heat exchanger of FIG.

도 2 및 도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 실외 열교환기(140)는, 적어도 2개 이상의 열교환부(143a)(143b)(143c)를 포함하고, 열교환부들(143a)(143b)(143c) 중 실외 열교환기(140) 내의 공기 유동속도가 상대적으로 빠른 곳에 배치된 열교환부(141a)는 다른 열교환부(143b)(143c)에 비해 큰 열교환량을 가진다.2 and 3, an outdoor heat exchanger 140 according to an embodiment of the present invention includes at least two heat exchangers 143a, 143b, and 143c, and heat exchangers 143a 143b and 143c have a larger heat exchange amount than the other heat exchanging parts 143b and 143c in the heat exchanging part 141a disposed at a place where the air flow rate in the outdoor heat exchanger 140 is relatively fast.

또한, 다른 실시예에 따른 실외 열교환기(140)는, 열교환부들(143a)(143b)(143c)의 열교환량은 열교환부들(143a)(143b)(143c)에 인접한 주위의 공기 유동속도에 비례하여 증가할 수 있다.In the outdoor heat exchanger 140 according to another embodiment, the heat exchange amount of the heat exchange portions 143a, 143b, and 143c is proportional to the air flow rate in the vicinity of the heat exchange portions 143a, 143b, and 143c .

여기서, 열교환부들(143a)(143b)(143c)은 예를 들면, 도 2에서 도시하는 바와 같이, 제 1 열교환부(143a)와 제 2 열교환부(143b)와 제 3 열교환부(143c)를 포함할 수 있다. 다만, 열교환부들의 개수는 이에 한정되는 것은 아니고, 당업자가 적절한 개수를 선택할 수 있으나, 제조비용 대비 효과를 고려하면 2개 내지 4개가 바람직할 것이다.2, the heat exchangers 143a, 143b and 143c are provided with a first heat exchanger 143a, a second heat exchanger 143b and a third heat exchanger 143c . However, the number of the heat exchanging portions is not limited thereto, and a person skilled in the art can select an appropriate number, but it is preferable that the number of heat exchanging portions is two to four, considering the effect on the manufacturing cost.

열교환부들(143a)(143b)(143c)의 배치와 연결은 후술한다.The arrangement and connection of the heat exchanging parts 143a, 143b and 143c will be described later.

열교환부들(143a)(143b)(143c)은 열교환부들(143a)(143b)(143c)의 내부를 흐르는 냉매와 외부의 공기가 열교환되는 장치이다. 열교환부들(143a)(143b)(143c)은 예를 들면, 냉매가 유동하는 복수의 냉매튜브와 복수의 전열핀으로 구성되어 냉매와 공기가 열교환 된다.The heat exchanging units 143a, 143b and 143c are devices for exchanging heat between the refrigerant flowing in the heat exchanging units 143a, 143b and 143c and the outside air. The heat exchanging parts 143a, 143b and 143c are constituted by, for example, a plurality of refrigerant tubes through which the refrigerant flows and a plurality of heat transfer fins so that the refrigerant and the air are heat-exchanged.

실외 열교환기(140)는 실외기(OU)에 설치될 수도 있고, 단독으로 설치될 수 있다.The outdoor heat exchanger 140 may be installed in the outdoor unit OU or may be installed alone.

실외 열교환기(140)는 도 2에서 도시하는 바와 같이, 열교환부들(143a)(143b)(143c)이 내부에 구비되고, 열교환부들(143a)(143b)(143c)과 외부의 공기가 접촉할 수 있는 일정한 공간을 가지는 구조를 가질 수 있다.As shown in FIG. 2, the outdoor heat exchanger 140 is provided with heat exchangers 143a, 143b, and 143c therein, and external air is in contact with the heat exchangers 143a, 143b, and 143c And can have a structure having a certain space.

또한, 실외 열교환기(140)는 실외기(OU)의 내부에 구비될 수도 있다. The outdoor heat exchanger 140 may be installed inside the outdoor unit OU.

여기서, 실외 열교환기(140) 내의 공기 유동속도의 의미는, 상술한 바와 같이 실외 열교환기(140) 내에 열교환부들(143a)(143b)(143c)과 외부의 공기가 접촉할 수 있는 일정한 공간 내의 공기의 유동속도를 의미한다.The air flow rate in the outdoor heat exchanger 140 means that the heat exchange portions 143a, 143b, and 143c are disposed in a predetermined space within the outdoor heat exchanger 140, Means the flow rate of air.

또한, 열교환부들(143a)(143b)(143c)에 인접한 주위의 공기 유동속도의 의미는, 열교환부들(143a)(143b)(143c)과 외부에서 흡입된 공기가 접촉되어 열교환되는 영역의 공기 유동속도를 의미한다.The air flow velocity in the vicinity of the heat exchanging parts 143a, 143b and 143c means that the heat exchanging parts 143a, 143b and 143c are in contact with the air sucked from outside, It means speed.

실외 열교환기(140)는 열교환부들(143a)(143b)(143c) 중 실외 열교환기(140) 내의 공기 유동속도가 상대적으로 빠른 곳에 배치된 열교환부(143a)가 다른 열교환부(143b)(143c)에 비해 큰 열교환 량을 가지기 위해, 실외 열교환기(140) 내의 공기 유동속도가 상대적으로 빠른 곳에 배치된 열교환부(143a)의 열교환 면적은 다른 열교환부(143b)(143c)의 열교환 면적에 비해 클 수 있다. 예를 들면, 상단에서 하단으로 제 1 열교환부(143a), 제 2 열교환부(143b) 및 제 3 열교환부(143c)가 순서대로 배치되고, 제 1 열교환부(143a)가 위치한 곳의 공기 유동속도가 다른 곳 보다 빠른 경우, 제 1 열교환부(143a)의 열교환량은 제 2 열교환부(143b) 및 제 3 열교환부(143c)의 열교환량 보다 클 수 있다. 또한, 제 1 열교환부(143a)의 냉매튜브의 개수가 제 2 열교환부(143b) 및 제 3 열교환부(143c)의 냉매튜브의 개수 보다 클 수 있다. 또한, 열교환부들(143a)(143b)(143c)은 실외 열교환기(140) 내의 공기 유동속도가 상대적으로 빠른 곳에 가깝게 배치될수록 큰 열교환 량을 가질 수도 있다.The outdoor heat exchanger 140 is constructed such that the heat exchanger 143a disposed at a relatively fast air flow rate in the outdoor heat exchanger 140 among the heat exchangers 143a, 143b, 143c is connected to the other heat exchangers 143b, 143c The heat exchanging area of the heat exchanging part 143a disposed at a relatively fast air flow rate in the outdoor heat exchanger 140 is larger than the heat exchanging area of the other heat exchanging parts 143b and 143c It can be big. For example, the first heat exchanging portion 143a, the second heat exchanging portion 143b and the third heat exchanging portion 143c are arranged in order from the upper end to the lower end, and the air flow The heat exchange amount of the first heat exchange portion 143a may be larger than the heat exchange amount of the second heat exchange portion 143b and the third heat exchange portion 143c. The number of the refrigerant tubes of the first heat exchanging part 143a may be larger than the number of the refrigerant tubes of the second heat exchanging part 143b and the third heat exchanging part 143c. Also, the heat exchangers 143a, 143b, and 143c may have a larger amount of heat exchange as the air flow rate in the outdoor heat exchanger 140 is disposed closer to a relatively higher speed.

열교환부들(143a)(143b)(143c)의 열교환 면적은 열교환부들(143a)(143b)(143c)에 인접한 주위의 공기 유동속도에 비례하여 증가할 수 있다.The heat exchange area of the heat exchange portions 143a, 143b, and 143c may increase in proportion to the air flow rate in the vicinity of the heat exchange portions 143a, 143b, and 143c.

예를 들면, 상단에서 하단으로 제 1 열교환부(143a), 제 2 열교환부(143b) 및 제 3 열교환부(143c)가 순서대로 배치되고, 제 3 열교환부(143c)에서 제 1 열교환부(143a)의 방향으로 진행할 수록 공기의 유동속도가 증가한다면, 제 3 열교환부(143c)의 열교환량은 제 2 열교환부(143b)의 열교환량 보다 작고, 제 2 열교환부(143b)의 열교환량은 제 1 열교환부(143a)의 열교환량 보다 작게 형성될 수 있다.For example, the first heat exchanging part 143a, the second heat exchanging part 143b and the third heat exchanging part 143c are arranged in order from the upper end to the lower end, and the third heat exchanging part 143c is provided with the first heat exchanging part 143a, the heat exchange amount of the third heat exchange portion 143c is smaller than the heat exchange amount of the second heat exchange portion 143b, and the heat exchange amount of the second heat exchange portion 143b is smaller than the heat exchange amount of the second heat exchange portion 143b, May be smaller than the heat exchange amount of the first heat exchanging part (143a).

여기서, 비례의 의미는 수학적 의미의 정확한 비례를 의미하는 것은 아니고, 선형적 또는 비선형적 비례를 포함하는 의미이다.Here, the meaning of proportion does not mean an accurate proportion of mathematical meaning but includes a linear or non-linear proportion.

바람직하게는, 제 1 열교환부(143a)의 열교환 면적은 전체 열교환부의 면적 대비 50% 내지 60% 이고, 제 2 열교환부(143b)의 열교환 면적은 전체 열교환부의 면적 대비 30% 내지 40% 이고, 제 3 열교환부(143c)의 열교환 면적은 전체 열교환부의 면적 대비 10% 내지 30% 일 수 있다. 즉, 전체 열교환부들(143a)(143b)(143c)의 면적인 100% 범위 내에서, 상기 비율에 따라 열교환 면적을 설정할 수 있다.Preferably, the heat exchanging area of the first heat exchanging part 143a is 50% to 60% of the area of the entire heat exchanging part, the heat exchanging area of the second heat exchanging part 143b is 30% to 40% The heat exchanging area of the third heat exchanging part 143c may be 10% to 30% of the area of the entire heat exchanging part. That is, the heat exchange area can be set within the range of 100% of the total heat exchange portions 143a, 143b, and 143c according to the above ratios.

여기서 공기의 유동은 자연적 또는 인위적 유동을 포함한다.Where the flow of air includes natural or anthropogenic flows.

실외 열교환기(140)에서 외부의 공기의 유동속도가 큰 경우, 큰 열교환 능력을 가지게 되므로, 열교환되는 공기의 유동속도가 큰 곳에 큰 열교환 량을 가지는 열교환부를 배치시켜서, 실외 열교환기(140)의 열교환 능력을 향상시키고, 공기 조화기의 효율도 상승시킬 수 있는 이점이 있다.A heat exchange unit having a large amount of heat exchange is disposed at a large flow rate of air to be heat-exchanged, so that the heat exchange capacity of the outdoor heat exchanger 140 There is an advantage that the heat exchanging ability can be improved and the efficiency of the air conditioner can be increased.

이하에서, 실외 열교환기(140) 내의 공기 유동속도를 기준으로 설명하지만, 이는 열교환부들(143a)(143b)(143c)에 인접한 주위의 공기 유동속도로도 해석될 수 있다.Hereinafter, the air flow rate in the outdoor heat exchanger 140 is referred to, but it can also be interpreted as the air flow rate around the heat exchangers 143a, 143b and 143c.

실외 열교환기(140) 내 또는 열교환부들(143a)(143b)(143c)의 주위의 공기유동을 위해서 실외 열교환기(140)에는 실외 열교환기(140) 내로 외부의 공기가 흡입되는 흡입구(193)와, 실외 열교환기(140) 내에서 열교환부들(143a)(143b)(143c)과 열교환된 공기가 토출되는 토출구(194)와, 흡입구(193)에서 토출구(194) 방향으로 흐르는 공기의 유동을 발생시키는 공기유동 발생부를 더 포함할 수 있다.The outdoor heat exchanger 140 is provided with an air inlet 193 through which outdoor air is sucked into the outdoor heat exchanger 140 or around the heat exchangers 143a 143b 143c, A discharge port 194 through which the heat exchanged air is exchanged with the heat exchanging portions 143a 143b 143c in the outdoor heat exchanger 140 and a flow of air flowing from the suction port 193 toward the discharge port 194 And an air flow generating unit for generating an air flow.

토출구(194)와 흡입구(193)는 하우징(195)의 일측에 형성되는 개구부일 수 있다. 하우징(195)는 외부 공기와 열교환부들(143a)(143b)(143c)이 접촉하는 공간을 제공한다. 그리고, 하우징(195)은 실외기(OU)의 케이싱일 수도 있다.The discharge port 194 and the suction port 193 may be openings formed on one side of the housing 195. The housing 195 provides a space in which the outside air and the heat exchanging parts 143a, 143b, and 143c are in contact with each other. The housing 195 may be a casing of the outdoor unit (OU).

그리고, 토출구(194)는 흡입구(193) 보다 상단에 배치될 수 있다. 즉, 대형 공기 조화기에서 열교환 효율을 향상시키기 위해 토출구(194)는 상단에 배치하고, 흡입구(193)는 하단 측면에 배치하는 것이 보통이다. 이 경우, 도 2에서 도시하는 바와 같이 공기의 흐름이 형성된다.The discharge port 194 may be disposed above the suction port 193. That is, in order to improve the heat exchange efficiency in the large-sized air conditioner, the discharge port 194 is usually disposed at the upper end and the intake port 193 is disposed at the lower end surface. In this case, a flow of air is formed as shown in Fig.

상기 공기유동 발생부는 공기의 유동을 발생시키는 장치이고, 예를 들면, 팬(191)과 팬(191)을 회전시키는 팬모터(192)를 포함할 수 있다.The air flow generating unit is a device for generating a flow of air, and may include, for example, a fan 191 and a fan motor 192 for rotating the fan 191.

상기 공기유동 발생부는 토출구(194) 배치될 수 있다. 이 경우 실외 열교환기(140)의 공기 유동속도는 도 3에서 도시하는 바와 같이 상기 공기유동 발생부에 인접할 수록 커지게 된다.The air flow generating unit may be disposed at the discharge opening 194. In this case, the air flow rate of the outdoor heat exchanger 140 becomes larger as it is adjacent to the air flow generating portion as shown in FIG.

효과적인 열교환을 위해서 열교환부들(143a)(143b)(143c) 중 상기 공기유동 발생부에 인접하여 배치된 열교환부의 열교환량은 다른 열교환부 보다 클 수 있다. 예를 들면, 제 1 열교환부(143a)는 공기유동 발생부에 인접한 토출구(194) 측에 위치하고, 제 2 열교환부(143b)는 제 1 열교환부(143a)의 하단에 위치하며, 제 3 열교환부(143c)는 제 2 열교환부(143b)의 하단에 위치한다면, 제 1 열교환부(143a)의 열교환 량 또는 열교환 면적은 제 2 열교환부(143b) 및 제 3 열교환부(143c) 보다 크게 형성된다. 또한, 제 1 열교환부(143a)의 열교환 량은 제 2 열교환부(143b)의 열교환 량 보다 크고, 제 2 열교환부(143b)의 열교환 량은 제 3 열교환부(143c)의 열교환 량 보다 클 수 있다.For efficient heat exchange, the heat exchange amount of the heat exchange portions disposed adjacent to the air flow generation portion among the heat exchange portions 143a, 143b, 143c may be larger than that of the other heat exchange portions. For example, the first heat exchanging portion 143a is located on the side of the discharge port 194 adjacent to the air flow generating portion, the second heat exchanging portion 143b is located on the lower end of the first heat exchanging portion 143a, The heat exchanging amount or the heat exchange area of the first heat exchanging part 143a is larger than that of the second heat exchanging part 143b and the third heat exchanging part 143c if the heat exchanging part 143c is located at the lower end of the second heat exchanging part 143b do. The heat exchange amount of the first heat exchange portion 143a is larger than the heat exchange amount of the second heat exchange portion 143b and the heat exchange amount of the second heat exchange portion 143b is larger than the heat exchange amount of the third heat exchange portion 143c have.

열교환부들(143a)(143b)(143c)의 배치와 연결관계는 다음과 같다.The arrangement and connection relationship of the heat exchanging parts 143a, 143b and 143c are as follows.

열교환부들(143a)(143b)(143c)은 냉방운전 시 압축기(110)에서 압축된 냉매가 유입되는 제 1 헤더파이프(141a)와 연결되어 냉매를 공기와 열교환하는 제 1 열교환부(143a)와, 냉방운전 시 제 1 열교환부(143a)를 통과한 냉매가 유입되는 제 2 헤더파이프(141b)와 연결되어 냉매를 공기와 열교환하는 제 2 열교환부(143b)와, 냉방운전 시 제 2 열교환부(143b)를 통과한 냉매가 유입되는 제 3 헤더파이프(141c)와 연결되어 냉매를 공기와 열교환하는 제 3 열교환부(143c)를 포함한다.The heat exchangers 143a, 143b and 143c are connected to the first header pipe 141a through which the refrigerant compressed by the compressor 110 flows during the cooling operation and heat exchange units 143a and 143b heat- A second heat exchanging part 143b connected to the second header pipe 141b through which the refrigerant having passed through the first heat exchanging part 143a flows during the cooling operation so as to heat exchange the refrigerant with the air, And a third heat exchanger 143c connected to the third header pipe 141c through which the refrigerant having passed through the first header pipe 143b flows to heat-exchange the refrigerant with the air.

또한 실시예의 실외 열교환기(140)는 냉방운전 시 제 1 열교환부(143a)에서 열교환된 냉매를 상기 제 2 헤더파이프(141b)로 안내하는 제 1 바이패스 배관(144a)과, 냉방운전 시 제 2 열교환부(143b)에서 열교환된 냉매를 상기 제 3 헤더파이프(141c)로 안내하는 제 2 바이패스 배관(144b)을 더 포함한다.The outdoor heat exchanger 140 of the embodiment includes a first bypass pipe 144a for guiding the refrigerant heat-exchanged in the first heat exchanger 143a to the second header pipe 141b during the cooling operation, And a second bypass pipe 144b for guiding refrigerant heat-exchanged in the second heat exchanger 143b to the third header pipe 141c.

즉, 실외 열교환기(140)는 압축기(110)와 연결된 제 1 헤더파이프(141a)와, 일측이 제 1 헤더파이프(141a)와 연결되며 냉매를 공기와 열교환하는 제 1 열교환부(143a)와, 제 1 열교환부(143a)의 타측과 연결되는 제 1 바이패스 배관(144a)과, 제 1 열교환부(143a)의 타측과 연결되는 제 1 분배 배관(148a)과, 제 1 헤더파이프(141a) 및 제 1 바이패스 배관(144a)과 연결되는 제 2 헤더파이프(141b)와, 일측이 제 2 헤더파이프(141b)와 연결되며 냉매를 공기와 열교환하는 제 2 열교환부(143b)와, 제 2 열교환부(143b)의 타측과 연결되는 제 2 바이패스 배관(144b)과, 제 2 헤더파이프(141b) 및 제 2 바이패스 배관(144b)과 연결되는 제 3 헤더파이프(141c)와, 일측이 제 3 헤더파이프(141c)와 연결되며 냉매를 공기와 열교환하는 제 3 열교환부(143c)와, 제 3 열교환부(143c)의 타측과 연결되는 제 2 분배 배관(148b)을 포함한다.That is, the outdoor heat exchanger 140 includes a first header pipe 141a connected to the compressor 110, a first heat exchanger 143a connected to the first header pipe 141a at one side and for exchanging the refrigerant with air, A first bypass pipe 144a connected to the other side of the first heat exchanging unit 143a, a first distribution pipe 148a connected to the other side of the first heat exchanging unit 143a, a first header pipe 141a A second header pipe 141b connected to the first bypass pipe 144a, a second heat exchanger 143b connected to the second header pipe 141b at one side and exchanging the refrigerant with air, A second header pipe 141b connected to the second header pipe 141b and a third header pipe 141c connected to the second bypass pipe 144b, A third heat exchanging part 143c connected to the third header pipe 141c for exchanging the refrigerant with the air and a second distributing pipe 143c connected to the other side of the third heat exchanging part 143c 148b.

제 1 헤더파이프(141a)의 일단은 제 2 유입배관(167)과 연결되어 압축기(110)와 연결된다. 제 1 헤더파이프(141a)의 타단은 제 1 바이패스 배관(144a) 및 제 2 헤더파이프(141b)와 연결된다. 제 1 헤더파이프(141a)의 타단에는 제 1 체크밸브(142a)가 배치된다. 제 1 체크밸브(142a)는 제 1 헤더파이프(141a)로부터 제 2 헤더파이프(141b)로 냉매가 유입되는 것을 방지하고, 제 2 헤더파이프(141b)로부터 제 1 헤더파이프(141a)로 냉매가 유입되는 것은 허용한다.One end of the first header pipe 141a is connected to the second inlet pipe 167 and connected to the compressor 110. The other end of the first header pipe 141a is connected to the first bypass pipe 144a and the second header pipe 141b. A first check valve 142a is disposed at the other end of the first header pipe 141a. The first check valve 142a prevents the refrigerant from flowing into the second header pipe 141b from the first header pipe 141a and prevents the refrigerant from flowing from the second header pipe 141b to the first header pipe 141a It is allowed to enter.

제 1 헤더파이프(141a)는 제 1 열교환부(143a)의 일측과 연결된다. 제 1 헤더파이프(141a)는 제 1 열교환부(143a)의 복수의 냉매튜브와 연결된다. 즉, 제 1 헤더파이프(141a)는 제 1 열교환부(143a)의 복수의 냉매튜브로 분지된다.The first header pipe 141a is connected to one side of the first heat exchanger 143a. The first header pipe 141a is connected to the plurality of refrigerant tubes of the first heat exchanger 143a. That is, the first header pipe 141a is branched into a plurality of refrigerant tubes of the first heat exchanger 143a.

제 1 열교환부(143a)는 일측이 제 1 헤더파이프(141a)와 연결되고, 타측이 제 1 가변헤더파이프(146a)와 연결된다. 제 1 열교환부(143a)는 냉매가 유동하는 복수의 냉매튜브와 복수의 전열핀으로 구성되어 냉매를 공기와 열교환한다. 제 1 열교환부(143a)의 복수의 냉매튜브의 일측은 제 1 헤더파이프(141a)로 합지되고, 타측은 제 1 가변헤더파이프(146a)로 합지된다.One side of the first heat exchanging part 143a is connected to the first header pipe 141a and the other side is connected to the first variable header pipe 146a. The first heat exchanging part 143a is composed of a plurality of refrigerant tubes through which refrigerant flows and a plurality of heat transfer fins, and exchanges heat with the refrigerant. One side of the plurality of refrigerant tubes of the first heat exchanger 143a is joined to the first header pipe 141a and the other side is joined to the first variable header pipe 146a.

제 1 가변헤더파이프(146a)는 제 1 열교환부(143a)의 타측과 연결되고, 제 1 바이패스 배관(144a)과 연결되고, 제 1 분배기(147a)와 연결된다.The first variable header pipe 146a is connected to the other side of the first heat exchanger 143a and is connected to the first bypass pipe 144a and is connected to the first distributor 147a.

제 1 가변헤더파이프(146a)는 제 1 열교환부(143a)의 복수의 냉매튜브와 연결된다. 즉, 제 1 가변헤더파이프(146a)는 제 1 열교환부(143a)의 복수의 냉매튜브로 분지된다.The first variable header pipe 146a is connected to a plurality of refrigerant tubes of the first heat exchanger 143a. That is, the first variable header pipe 146a is branched into a plurality of refrigerant tubes of the first heat exchanger 143a.

제 1 가변헤더파이프(146a)는 복수의 냉매파이프로 분지되어 제 1 분배기(147a)와 연결된다. 제 1 열교환부(143a)의 복수의 냉매튜브는 제 1 가변헤더파이프(146a)로 합지된 후 다시 복수의 냉매파이프로 분지되어 제 1 분배기(147a)와 연결된다. 실시예에 따라, 제 1 가변헤더파이프(146a)는 생략되어 제 1 열교환부(143a)의 복수의 냉매튜브가 제 1 분배기(147a)로 연결될 수 있다.The first variable header pipe 146a is branched into a plurality of refrigerant pipes and connected to the first distributor 147a. The plurality of refrigerant tubes of the first heat exchanging part 143a are joined to the first variable header pipe 146a and then branched to the plurality of refrigerant pipes to be connected to the first distributor 147a. According to the embodiment, the first variable header pipe 146a may be omitted, and a plurality of refrigerant tubes of the first heat exchanger 143a may be connected to the first distributor 147a.

제 1 가변헤더파이프(146a)의 일단은 제 1 바이패스 배관(144a)와 연결된다. 실시예에 따라, 제 1 가변헤더파이프(146a)는 생략되어 제 1 바이패스 배관(144a)이 제 1 열교환부(143a)의 복수의 냉매튜브와 연결되거나, 제 1 바이패스 배관(144a)이 제 1 분배기(147a) 또는 제 1 분배 배관(148a)과 연결될 수 있다.One end of the first variable header pipe 146a is connected to the first bypass pipe 144a. According to the embodiment, the first variable header pipe 146a may be omitted so that the first bypass pipe 144a is connected to the plurality of refrigerant tubes of the first heat exchanger 143a, or the first bypass pipe 144a And may be connected to the first distributor 147a or the first distribution pipe 148a.

제 1 분배기(147a)는 제 1 가변헤더파이프(146a)와 제 1 분배 배관(148a)을 연결한다. 제 1 분배기(147a)는 제 1 가변헤더파이프(146a)에서 분지된 복수의 냉매파이프를 제 1 분배 배관(148a)으로 합지한다. 실시예에 따라 제 1 분배기(147a)는 제 1 열교환부(143a)의 복수의 냉매튜브를 제 1 분배 배관(148a)으로 합지한다.The first distributor 147a connects the first variable header pipe 146a and the first distribution pipe 148a. The first distributor 147a couples the plurality of refrigerant pipes branched from the first variable header pipe 146a to the first distribution pipe 148a. According to the embodiment, the first distributor 147a couples a plurality of refrigerant tubes of the first heat exchanging part 143a to the first distribution pipe 148a.

제 1 분배 배관(148a)은 제 1 분배기(147a) 및 제 1 가변헤더파이프(146a)를 통하여 제 1 열교환부(143a)의 타측과 연결된다. 제 1 분배 배관(148a)은 제 1 유입배관(166)과 연결된다.The first distribution pipe 148a is connected to the other side of the first heat exchange unit 143a through the first distributor 147a and the first variable header pipe 146a. The first distribution pipe 148a is connected to the first inflow pipe 166. [

제 1 분배 배관(148a)에는 제 1 분배 배관(148a)의 개도를 조절하는 제 1 팽창밸브(149a)가 배치된다. 제 1 팽창밸브(149a)는 제 1 분배 배관(148a)을 통과하는 냉매를 교축하거나 바이패스하거나 차단할 수 있다.The first distribution pipe 148a is provided with a first expansion valve 149a for regulating the opening degree of the first distribution pipe 148a. The first expansion valve 149a can deflate, bypass or block the refrigerant passing through the first distribution pipe 148a.

제 1 바이패스 배관(144a)은 일단이 제 1 가변헤더파이프(146a)와 연결되고, 타단이 제 2 헤더파이프(141b)와 연결된다. 제 1 바이패스 배관(144a)에는 개폐되어 냉매의 흐름을 조절하는 제 1 단속밸브(145a)가 배치된다. 제 1 단속밸브(145a)는 개방되어 제 1 가변헤더파이프(146a)로부터 제 2 헤더파이프(141b)로 냉매가 유동하도록 하고, 폐쇄되어 제 2 헤더파이프(141b)로부터 제 1 가변헤더파이프(146a) 냉매가 유동하는 것을 차단할 수 있다.
The first bypass pipe 144a has one end connected to the first variable header pipe 146a and the other end connected to the second header pipe 141b. The first bypass pipe 144a is provided with a first intermittent valve 145a which is opened and closed to regulate the flow of the refrigerant. The first intermittent valve 145a is opened to allow the refrigerant to flow from the first variable header pipe 146a to the second header pipe 141b and to be closed from the second header pipe 141b to the first variable header pipe 146a ) It is possible to prevent the refrigerant from flowing.

제 2 헤더파이프(141b)의 일단은 제 1 바이패스 배관(144a) 및 제 1 헤더파이프(141a)와 연결되고, 타단은 제 2 바이패스 배관(144b) 및 제 3 헤더파이프(141c)와 연결된다. 제 2 헤더파이프(141b)의 타단에는 제 2 체크밸브(142b)가 배치된다. 제 2 체크밸브(142b)는 제 2 헤더파이프(141b)로부터 제 3 헤더파이프(141c)로 냉매가 유입되는 것을 방지하고, 제 3 헤더파이프(141c)로부터 제 2 헤더파이프(141b)로 냉매가 유입되는 것은 허용한다.One end of the second header pipe 141b is connected to the first bypass pipe 144a and the first header pipe 141a and the other end is connected to the second bypass pipe 144b and the third header pipe 141c do. And the second check valve 142b is disposed at the other end of the second header pipe 141b. The second check valve 142b prevents the refrigerant from flowing into the third header pipe 141c from the second header pipe 141b and prevents the refrigerant from flowing from the third header pipe 141c to the second header pipe 141b It is allowed to enter.

제 2 헤더파이프(141b)는 제 2 열교환부(143b)의 일측과 연결된다. 제 2 헤더파이프(141b)는 제 2 열교환부(143b)의 복수의 냉매튜브와 연결된다. 즉, 제 2 헤더파이프(141b)는 제 2 열교환부(143b)의 복수의 냉매튜브로 분지된다.The second header pipe 141b is connected to one side of the second heat exchanger 143b. The second header pipe 141b is connected to the plurality of refrigerant tubes of the second heat exchanger 143b. That is, the second header pipe 141b is branched into a plurality of refrigerant tubes of the second heat exchanger 143b.

제 2 열교환부(143b)는 일측이 제 2 헤더파이프(141b)와 연결되고, 타측이 제 2 가변헤더파이프(146b)와 연결된다. 제 2 열교환부(143b)는 냉매가 유동하는 복수의 냉매튜브와 복수의 전열핀으로 구성되어 냉매를 공기와 열교환한다. 제 2 열교환부(143b)의 복수의 냉매튜브의 일측은 제 2 헤더파이프(141b)로 합지되고, 타측은 제 2 가변헤더파이프(146b)로 합지된다.One side of the second heat exchanger 143b is connected to the second header pipe 141b, and the other side of the second heat exchanger 143b is connected to the second variable header pipe 146b. The second heat exchanger 143b is composed of a plurality of refrigerant tubes through which refrigerant flows and a plurality of heat transfer fins, and exchanges heat with the refrigerant. One side of the plurality of refrigerant tubes of the second heat exchanger 143b is joined to the second header pipe 141b and the other side thereof is joined to the second variable header pipe 146b.

제 2 가변헤더파이프(146b)는 제 2 열교환부(143b)의 타측과 연결되고, 제 2 바이패스 배관(144b)과 연결되고, 제 2 분배기(147b)와 연결된다.The second variable header pipe 146b is connected to the other side of the second heat exchanger 143b, to the second bypass pipe 144b, and to the second distributor 147b.

제 2 가변헤더파이프(146b)는 제 2 열교환부(143b)의 복수의 냉매튜브와 연결된다. 즉, 제 2 가변헤더파이프(146b)는 제 2 열교환부(143b)의 복수의 냉매튜브로 분지된다.The second variable header pipe 146b is connected to a plurality of refrigerant tubes of the second heat exchanger 143b. That is, the second variable header pipe 146b is branched into a plurality of refrigerant tubes of the second heat exchanger 143b.

제 2 가변헤더파이프(146b)의 일단은 제 2 바이패스 배관(144b)와 연결된다. 실시예에 따라, 제 2 가변헤더파이프(146b)는 생략되어 제 2 바이패스 배관(144b)이 제 2 열교환부(143b)의 복수의 냉매튜브와 연결될 수 있다.One end of the second variable header pipe 146b is connected to the second bypass pipe 144b. According to the embodiment, the second variable header pipe 146b may be omitted, and the second bypass pipe 144b may be connected to the plurality of refrigerant tubes of the second heat exchanger 143b.

제 2 바이패스 배관(144b)은 일단이 제 2 가변헤더파이프(146b)와 연결되고, 타단이 제 3 헤더파이프(141c)와 연결된다. 제 2 바이패스 배관(144b)에는 개폐되어 냉매의 흐름을 조절하는 제 2 단속밸브(145b)가 배치된다. 제 2 단속밸브(145b)는 개방되어 제 2 가변헤더파이프(146b)로부터 제 3 헤더파이프(141c)로 냉매가 유동하도록 하고, 폐쇄되어 제 3 헤더파이프(141c)로부터 제 2 가변헤더파이프(146b) 냉매가 유동하는 것을 차단할 수 있다.
The second bypass pipe 144b has one end connected to the second variable header pipe 146b and the other end connected to the third header pipe 141c. The second bypass pipe 144b is provided with a second intermittent valve 145b which is opened and closed to regulate the flow of the refrigerant. The second intermittent valve 145b is opened to allow the refrigerant to flow from the second variable header pipe 146b to the third header pipe 141c and to be closed from the third header pipe 141c to the second variable header pipe 146b ) It is possible to prevent the refrigerant from flowing.

제 3 헤더파이프(141c)의 일단은 제 2 바이패스 배관(144b) 및 제 2 헤더파이프(141b)와 연결된다. 제 3 헤더파이프(141c)는 제 3 열교환부(143c)의 일측과 연결된다. 제 3 헤더파이프(141c)는 제 3 열교환부(143c)의 복수의 냉매튜브와 연결된다. 즉, 제 3 헤더파이프(141c)는 제 3 열교환부(143c)의 복수의 냉매튜브로 분지된다.One end of the third header pipe 141c is connected to the second bypass pipe 144b and the second header pipe 141b. The third header pipe 141c is connected to one side of the third heat exchanging part 143c. The third header pipe 141c is connected to the plurality of refrigerant tubes of the third heat exchanger 143c. That is, the third header pipe 141c is branched into a plurality of refrigerant tubes of the third heat exchanger 143c.

제 3 열교환부(143c)는 일측이 제 2 헤더파이프(141b)와 연결되고, 타측이 제 2 분배기(147b)와 연결된다. 제 3 열교환부(143c)는 냉매가 유동하는 복수의 냉매튜브와 복수의 전열핀으로 구성되어 냉매를 공기와 열교환한다. 제 3 열교환부(143c)의 복수의 냉매튜브의 일측은 제 3 헤더파이프(141c)로 합지되고, 타측은 제 2 분배기(147b)로 합지된다.
One end of the third heat exchanging unit 143c is connected to the second header pipe 141b, and the other end of the third heat exchanging unit 143c is connected to the second distributor 147b. The third heat exchanging part 143c is composed of a plurality of refrigerant tubes through which refrigerant flows and a plurality of heat transfer fins, and exchanges heat with the refrigerant. One side of the plurality of refrigerant tubes of the third heat exchanger 143c is joined to the third header pipe 141c and the other side is joined to the second distributor 147b.

제 2 분배기(147b)는 제 3 열교환부(143c)와 제 2 분배 배관(148b)을 연결한다. 제 2 분배기(147b)는 제 3 열교환부(143c)에서 분지된 복수의 냉매튜브를 제 2 분배 배관(148b)으로 합지한다.The second distributor 147b connects the third heat exchanger 143c and the second distribution pipe 148b. The second distributor 147b couples the plurality of refrigerant tubes branched from the third heat exchanger 143c to the second distribution pipe 148b.

제 2 분배 배관(148b)은 제 2 분배기(147b)를 통하여 제 3 열교환부(143c)의 타측과 연결된다. 제 2 분배 배관(148b)은 제 1 유입배관(166)과 연결된다.The second distribution pipe 148b is connected to the other side of the third heat exchanger 143c through the second distributor 147b. And the second distribution pipe 148b is connected to the first inflow pipe 166. [

제 2 분배 배관(148b)에는 제 2 분배 배관(148b)의 개도를 조절하는 제 2 팽창밸브(149b)가 배치된다. 제 2 팽창밸브(149b)는 제 2 분배 배관(148b)을 통과하는 냉매를 교축하거나 바이패스하거나 차단할 수 있다.A second expansion valve 149b is provided in the second distribution pipe 148b to regulate the opening of the second distribution pipe 148b. The second expansion valve 149b can deflate, bypass or block the refrigerant passing through the second distribution pipe 148b.

상술한 제 2 열교환부(143b)는 제 1 열교환부(143a)의 하단에 배치되고, 제 3 열교환부(143c)는 제 2 열교환부(143b)의 하단에 배치된다. 즉, 제 1 열교환부(143a), 제 2 열교환부(143b) 및 제 3 열교환부(143c)는 수직으로 배치되어 복수의 전열핀이 공유될 수 있다.The second heat exchanging portion 143b is disposed at the lower end of the first heat exchanging portion 143a and the third heat exchanging portion 143c is disposed at the lower end of the second heat exchanging portion 143b. That is, the first heat exchanging part 143a, the second heat exchanging part 143b, and the third heat exchanging part 143c may be vertically disposed to share a plurality of heat transfer fins.

상술한 제 1 헤더파이프(141a), 제 2 헤더파이프(141b) 및 제 3 헤더파이프(141c)는 수직으로 연결되어 하나의 파이프를 구성할 수 있다.The first header pipe 141a, the second header pipe 141b and the third header pipe 141c may be vertically connected to form one pipe.

실시예에 따라, 상술한 제 2 헤더파이프(141b), 제 2 열교환부(143b) 및 제 2 바이패스 배관(144b)은 복수로 구비되어 상술한 과정을 반복하여 연결될 수 있다.
According to the embodiment, the second header pipe 141b, the second heat exchanger 143b, and the second bypass pipe 144b may be connected in a plurality of ways and repeatedly connected as described above.

도 4는 냉방운전 시의 도 2의 실외 열교환기의 동작 상태를 나타내는 동작도이다.4 is an operation diagram showing the operation state of the outdoor heat exchanger of Fig. 2 during cooling operation.

도 4를 참고하면, 상술한 실외 열교환기(140)의 냉방 운전시 냉매의 흐름은 다음과 같다.Referring to FIG. 4, the flow of the refrigerant during the cooling operation of the outdoor heat exchanger 140 is as follows.

압축기(110)에서 압축된 냉매는 제 2 유입배관(167)을 통하여 제 1 헤더파이프(141a)로 유입된다. 제 1 헤더파이프(141a)로 유입된 냉매는 제 1 체크밸브(142a)에 의하여 제 2 헤더파이프(141b)로 유입되는 것이 방지된다. 제 1 헤더파이프(141a)로 유입된 냉매는 제 1 열교환부(143a)로 유동된다.The refrigerant compressed in the compressor 110 flows into the first header pipe 141a through the second inflow pipe 167. [ The refrigerant introduced into the first header pipe 141a is prevented from flowing into the second header pipe 141b by the first check valve 142a. The refrigerant flowing into the first header pipe 141a flows to the first heat exchanger 143a.

제 1 열교환부(143a)로 유동된 냉매는 공기와 열교환되어 응축된다. 제 1 열교환부(143a)에서 응축된 냉매는 제 1 가변헤더파이프(146a)로 유동된다.The refrigerant flowing into the first heat exchanging part 143a is heat-exchanged with air and condensed. The refrigerant condensed in the first heat exchanger 143a flows into the first variable header pipe 146a.

냉방 운전시 제 1 팽창밸브(149a)는 폐쇄되어 제 1 가변헤더파이프(146a)로 유동된 냉매는 제 1 분배기(147a) 및 제 1 분배 배관(148a)으로 유동되지 못한다. 냉방운전 시 제 1 단속밸브(145a)가 개방되어 제 1 가변헤더파이프(146a)로 유동된 냉매는 제 1 바이패스 배관(144a)으로 유동된다. During the cooling operation, the first expansion valve 149a is closed and the refrigerant flowing into the first variable header pipe 146a can not flow into the first distributor 147a and the first distribution pipe 148a. During the cooling operation, the first intermittent valve 145a opens and the refrigerant flowing into the first variable header pipe 146a flows to the first bypass pipe 144a.

제 1 바이패스 배관(144a)을 통과한 냉매는 제 2 헤더파이프(141b)로 유입된다. 제 2 헤더파이프(141b)로 유입된 냉매는 제 2 열교환부(143b)로 유동된다.The refrigerant having passed through the first bypass piping 144a flows into the second header pipe 141b. The refrigerant flowing into the second header pipe 141b flows to the second heat exchanger 143b.

제 2 열교환부(143b)로 유동된 냉매는 공기와 열교환되어 재차 응축된다. 제 2 열교환부(143b)에서 응축된 냉매는 제 2 가변헤더파이프(146b)로 유동된다. 냉방운전 시 제 2 단속밸브(145b)가 개방되어 제 2 가변헤더파이프(146b)로 유동된 냉매는 제 2 바이패스 배관(144b)으로 유동된다.The refrigerant flowing into the second heat exchanger 143b is heat-exchanged with air and condensed again. The refrigerant condensed in the second heat exchanger 143b flows into the second variable header pipe 146b. During the cooling operation, the second intermittent valve 145b opens and the refrigerant flowing into the second variable header pipe 146b flows to the second bypass pipe 144b.

제 2 바이패스 배관(144b)을 통과한 냉매는 제 3 헤더파이프(141c)로 유입된다. 제 3 헤더파이프(141c)로 유입된 냉매는 제 3 열교환부(143c)로 유동된다.The refrigerant having passed through the second bypass piping 144b flows into the third header pipe 141c. The refrigerant flowing into the third header pipe 141c flows to the third heat exchanger 143c.

제 3 열교환부(143c)로 유동된 냉매는 공기와 열교환되어 재차 응축된다. 제 3 열교환부(143c)에서 응축된 냉매는 제 2 분배기(147b)로 유동된다. 냉방운전 시 제 2 팽창밸브(149b)는 완전 개방되어 제 2 분배 배관(148b)으로 유입된다.The refrigerant flowing into the third heat exchanging part 143c is heat-exchanged with air and is condensed again. The refrigerant condensed in the third heat exchanger 143c flows to the second distributor 147b. During the cooling operation, the second expansion valve 149b is fully opened and flows into the second distribution pipe 148b.

제 2 분배 배관(148b)을 통과한 냉매는 제 1 유입배관(166)으로 유동되어 액관(165)을 통하여 실내기(IU)로 유동된다.The refrigerant having passed through the second distribution pipe 148b flows into the first inflow pipe 166 and flows to the indoor unit IU through the liquid pipe 165. [

실시예에 따라, 상술한 제 2 헤더파이프(141b), 제 2 열교환부(143b) 및 제 2 바이패스 배관(144b)은 복수로 구비되어 냉매가 더 많이 반복되어 응축될 수 있다. 또한, 외부 공기의 유동속도에 따라 각 열교환부들(143a)(143b)(143c)의 열교환량을 달리하여서 열교환 량을 상승시킬 수 있다.According to the embodiment, a plurality of the second header pipe 141b, the second heat exchanging part 143b, and the second bypass pipe 144b may be provided so that the refrigerant can be repeatedly condensed more. Also, the amount of heat exchange of the respective heat exchanging parts 143a, 143b, and 143c may be varied according to the flow rate of the outside air to increase the amount of heat exchange.

도 5는 난방운전 시의 도 2의 실외 열교환기의 동작 상태를 나타내는 동작도이다.5 is an operation diagram showing the operation state of the outdoor heat exchanger of Fig. 2 during the heating operation.

도 5를 참고하면, 상술한 실외 열교환기(140)의 난방 운전시 냉매의 흐름은 다음과 같다.Referring to FIG. 5, the flow of the refrigerant during the heating operation of the outdoor heat exchanger 140 is as follows.

실내기(IU)의 실내 열교환기(120)에서 응축된 냉매는 액관(165)을 통하여 제 1 유입배관(166)으로 유동된다. 제 1 유입배관(166)으로 유동된 냉매는 제 1 분배 배관(148a)과 제 2 분배 배관(148b)으로 각각 유동된다.The refrigerant condensed in the indoor heat exchanger (120) of the indoor unit (IU) flows to the first inflow pipe (166) through the liquid pipe (165). The refrigerant flowing into the first inlet pipe 166 flows into the first distribution pipe 148a and the second distribution pipe 148b, respectively.

제 2 분배 배관(148b)으로 유동된 냉매는 개도가 조절된 제 2 팽창밸브(149b)에서 팽창된다 제 2 팽창밸브(149b)에서 팽창된 냉매는 제 2 분배기(147b)를 거쳐 제 3 열교환부(143c)로 유동된다.The refrigerant that has flowed into the second distribution pipe 148b is expanded in the second expansion valve 149b whose opening degree is adjusted. The refrigerant expanded in the second expansion valve 149b flows through the second distributor 147b, (143c).

제 3 열교환부(143c)로 유동된 냉매는 공기와 열교환되어 증발된다. 제 3 열교환부(143c)에서 증발된 냉매는 제 3 헤더파이프(141c)로 유입된다.The refrigerant flowing into the third heat exchanging part 143c is heat-exchanged with air and evaporated. The refrigerant evaporated in the third heat exchanging part 143c flows into the third header pipe 141c.

난방 운전시 제 2 단속밸브(145b)는 폐쇄되어 제 3 헤더파이프(141c)로 유입된 냉매는 제 2 바이패스 배관(144b)으로 유동되지 못한다. 제 3 헤더파이프(141c)로 유입된 냉매는 제 2 헤더파이프(141b)로 유입된다.During the heating operation, the second intermittent valve 145b is closed and the refrigerant flowing into the third header pipe 141c can not flow into the second bypass pipe 144b. The refrigerant flowing into the third header pipe 141c flows into the second header pipe 141b.

난방 운전시 제 1 단속밸브(145a)는 폐쇄되어 제 2 헤더파이프(141b)로 유입된 냉매는 제 1 바이패스 배관(144a)으로 유동되지 못한다. 제 2 헤더파이프(141b)로 유입된 냉매는 제 1 헤더파이프(141a)로 유입된다.During the heating operation, the first intermittent valve 145a is closed so that the refrigerant flowing into the second header pipe 141b can not flow into the first bypass pipe 144a. The refrigerant flowing into the second header pipe 141b flows into the first header pipe 141a.

한편, 제 1 분배 배관(148a)으로 유동된 냉매는 개도가 조절된 제 1 팽창밸브(149a)에서 팽창된다 제 1 팽창밸브(149a)에서 팽창된 냉매는 제 1 분배기(147a) 및 제 1 가변헤더파이프(146a)로 유동된다.On the other hand, the refrigerant that has flowed into the first distribution pipe 148a is expanded in the first expansion valve 149a whose opening degree is adjusted. The refrigerant expanded in the first expansion valve 149a flows through the first distributor 147a and the first variable valve And flows to the header pipe 146a.

난방운전시 제 1 단속밸브(145a)는 폐쇄되어 제 1 가변헤더파이프(146a)로 유입된 냉매는 제 2 헤더파이프(141b)로 유동되지 못한다. 제 1 가변헤더파이프(146a)로 유입된 냉매는 제 1 열교환부(143a)로 유동된다.During the heating operation, the first intermittent valve 145a is closed so that the refrigerant flowing into the first variable header pipe 146a can not flow into the second header pipe 141b. The refrigerant flowing into the first variable header pipe 146a flows into the first heat exchanger 143a.

제 1 열교환부(143a)로 유동된 냉매는 공기와 열교환되어 증발된다. 제 1 열교환부(143a)에서 증발된 냉매는 제 1 헤더파이프(141a)로 유입된다.The refrigerant flowing into the first heat exchanging part 143a is heat-exchanged with air and evaporated. The refrigerant evaporated in the first heat exchanging part 143a flows into the first header pipe 141a.

제 1 열교환부(143a)에서 증발된 냉매와 제 3 헤더파이프(141c) 및 제 2 헤더파이프(141b)를 통과한 냉매는 제 2 유입배관(167)으로 유동되어 압축기(110)로 유동된다.The refrigerant evaporated in the first heat exchanging part 143a and the refrigerant having passed through the third header pipe 141c and the second header pipe 141b flows into the second inlet pipe 167 and flows to the compressor 110. [

실시예에 따라, 상술한 제 2 헤더파이프(141b), 제 2 열교환부(143b) 및 제 2 바이패스 배관(144b)이 복수로 구비되어도 냉매는 제 1 열교환부(143a) 및 제 3 열교환부(143c)에서만 증발된다.Even if a plurality of the second header pipe 141b, the second heat exchanging unit 143b and the second bypass pipe 144b are provided, the refrigerant can flow through the first heat exchanging unit 143a and the third heat exchanging unit 143b, (143c).

이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 특허청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어서는 안될 것이다.While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed exemplary embodiments, but, on the contrary, It should be understood that various modifications may be made by those skilled in the art without departing from the spirit and scope of the present invention.

Claims (14)

공기조화기에 포함되어 냉방운전 시 응축기로 작용되고 난방운전시 증발기로 작용되는 실외 열교환기에 있어서,
상기 실외 열교환기는 적어도 2개 이상의 열교환부를 포함하고,
상기 열교환부들 중 상기 실외 열교환기 내의 공기 유동속도가 상대적으로 빠른 곳에 배치된 열교환부는 다른 열교환부에 비해 큰 열교환량을 가지고,
상기 열교환부들은,
냉방운전 시 압축기에서 압축된 냉매가 유입되는 제 1 헤더파이프와 연결되어 냉매를 공기와 열교환하는 제 1 열교환부;
냉방운전 시 상기 제 1 열교환부를 통과한 냉매가 유입되는 제 2 헤더파이프와 연결되어 냉매를 공기와 열교환하는 제 2 열교환부; 및
냉방운전 시 상기 제 2 열교환부를 통과한 냉매가 유입되는 제 3 헤더파이프와 연결되어 냉매를 공기와 열교환하는 제 3 열교환부를 포함하고,
냉방운전 시 상기 제 1 열교환부에서 열교환된 냉매를 상기 제 2 헤더파이프로 안내하는 제 1 바이패스 배관;
냉방운전 시 상기 제 2 열교환부에서 열교환된 냉매를 상기 제 3 헤더파이프로 안내하는 제 2 바이패스 배관;
상기 제 1 열교환부와 연결되는 제 1 분배 배관;
상기 제 1 분배 배관에 배치되어 개도를 조절하는 제 1 팽창밸브; 및
상기 제 2 분배 배관에 배치되어 개도를 조절하는 제 2 팽창밸브를 더 포함하고,
상기 제 1 팽창밸브는 냉방운전 시 폐쇄되고, 상기 제 2 팽창밸브는 냉방운전 시 개방되며, 상기 제 2 팽창밸브는 난방운전시 실내 열교환기에서 응축된 냉매를 팽창하고, 상기 제 3 열교환부는 난방운전시 상기 제 2 팽창밸브에서 팽창된 냉매를 공기와 열교환하고,
상기 제 3 헤더파이프는 상기 제 3 열교환부에서 열교환된 냉매가 유입되고,
상기 제 1 팽창밸브는 난방운전시 실내 열교환기에서 응축된 냉매를 팽창하고,
상기 제 1 열교환부는 난방운전시 상기 제 1 팽창밸브에서 팽창된 냉매를 공기와 열교환하고,
제 1 헤더파이프는 상기 제 1 열교환부에서 열교환된 냉매와 상기 제 3 헤더파이프로 유입되어 상기 제 2 헤더파이프를 통과한 냉매가 유입되는 실외 열교환기.
1. An outdoor heat exchanger included in an air conditioner and serving as a condenser during cooling operation and an evaporator during heating operation,
Wherein the outdoor heat exchanger includes at least two heat exchangers,
Wherein the heat exchange unit disposed at a place where the air flow rate in the outdoor heat exchanger is relatively fast has a larger heat exchange amount than other heat exchange units,
The heat-
A first heat exchanger connected to a first header pipe through which the refrigerant compressed in the compressor flows during the cooling operation to heat exchange the refrigerant with the air;
A second heat exchanger connected to the second header pipe through which the refrigerant having passed through the first heat exchanging unit flows during the cooling operation to heat exchange the refrigerant with the air; And
And a third heat exchanging unit connected to the third header pipe through which the refrigerant having passed through the second heat exchanging unit flows during the cooling operation to heat exchange the refrigerant with the air,
A first bypass pipe for guiding refrigerant heat-exchanged in the first heat exchanger to the second header pipe during cooling operation;
A second bypass pipe for guiding the refrigerant heat-exchanged in the second heat exchanger to the third header pipe during cooling operation;
A first distribution pipe connected to the first heat exchange unit;
A first expansion valve disposed in the first distribution pipe to regulate the degree of opening; And
Further comprising a second expansion valve disposed in the second distribution pipe for regulating opening degree,
Wherein the first expansion valve is closed during a cooling operation, the second expansion valve is opened during a cooling operation, the second expansion valve expands refrigerant condensed in an indoor heat exchanger during a heating operation, Exchanges heat with the refrigerant expanded in the second expansion valve during operation,
The third header pipe is connected to the third heat exchanger,
The first expansion valve expands the refrigerant condensed in the indoor heat exchanger during the heating operation,
Wherein the first heat exchanging unit exchanges heat between the refrigerant expanded in the first expansion valve and the air during the heating operation,
Wherein the first header pipe includes a refrigerant heat-exchanged in the first heat exchanger and a refrigerant that flows into the third header pipe and flows through the second header pipe.
공기조화기에 포함되어 냉방운전 시 응축기로 작용되고 난방운전시 증발기로 작용되는 실외 열교환기에 있어서,
상기 실외 열교환기는 적어도 2개 이상의 열교환부를 포함하고,
상기 열교환부들의 열교환량은 상기 열교환부들에 인접한 주위의 공기 유동속도에 비례하여 증가하고,
상기 열교환부들은,
냉방운전 시 압축기에서 압축된 냉매가 유입되는 제 1 헤더파이프와 연결되어 냉매를 공기와 열교환하는 제 1 열교환부;
냉방운전 시 상기 제 1 열교환부를 통과한 냉매가 유입되는 제 2 헤더파이프와 연결되어 냉매를 공기와 열교환하는 제 2 열교환부; 및
냉방운전 시 상기 제 2 열교환부를 통과한 냉매가 유입되는 제 3 헤더파이프와 연결되어 냉매를 공기와 열교환하는 제 3 열교환부를 포함하고,
냉방운전 시 상기 제 1 열교환부에서 열교환된 냉매를 상기 제 2 헤더파이프로 안내하는 제 1 바이패스 배관;
냉방운전 시 상기 제 2 열교환부에서 열교환된 냉매를 상기 제 3 헤더파이프로 안내하는 제 2 바이패스 배관;
상기 제 1 열교환부와 연결되는 제 1 분배 배관;
상기 제 1 분배 배관에 배치되어 개도를 조절하는 제 1 팽창밸브; 및
상기 제 2 분배 배관에 배치되어 개도를 조절하는 제 2 팽창밸브를 더 포함하고,
상기 제 1 팽창밸브는 냉방운전 시 폐쇄되고, 상기 제 2 팽창밸브는 냉방운전 시 개방되며, 상기 제 2 팽창밸브는 난방운전시 실내 열교환기에서 응축된 냉매를 팽창하고, 상기 제 3 열교환부는 난방운전시 상기 제 2 팽창밸브에서 팽창된 냉매를 공기와 열교환하고,
상기 제 3 헤더파이프는 상기 제 3 열교환부에서 열교환된 냉매가 유입되고,
상기 제 1 팽창밸브는 난방운전시 실내 열교환기에서 응축된 냉매를 팽창하고,
상기 제 1 열교환부는 난방운전시 상기 제 1 팽창밸브에서 팽창된 냉매를 공기와 열교환하고,
제 1 헤더파이프는 상기 제 1 열교환부에서 열교환된 냉매와 상기 제 3 헤더파이프로 유입되어 상기 제 2 헤더파이프를 통과한 냉매가 유입되는 실외 열교환기.
1. An outdoor heat exchanger included in an air conditioner and serving as a condenser during cooling operation and an evaporator during heating operation,
Wherein the outdoor heat exchanger includes at least two heat exchangers,
Wherein a heat exchange amount of the heat exchange portions increases in proportion to an air flow rate in the vicinity of the heat exchange portions,
The heat-
A first heat exchanger connected to a first header pipe through which the refrigerant compressed in the compressor flows during the cooling operation to heat exchange the refrigerant with the air;
A second heat exchanger connected to the second header pipe through which the refrigerant having passed through the first heat exchanging unit flows during the cooling operation to heat exchange the refrigerant with the air; And
And a third heat exchanging unit connected to the third header pipe through which the refrigerant having passed through the second heat exchanging unit flows during the cooling operation to heat exchange the refrigerant with the air,
A first bypass pipe for guiding refrigerant heat-exchanged in the first heat exchanger to the second header pipe during cooling operation;
A second bypass pipe for guiding the refrigerant heat-exchanged in the second heat exchanger to the third header pipe during cooling operation;
A first distribution pipe connected to the first heat exchange unit;
A first expansion valve disposed in the first distribution pipe to regulate the degree of opening; And
Further comprising a second expansion valve disposed in the second distribution pipe for regulating opening degree,
Wherein the first expansion valve is closed during a cooling operation, the second expansion valve is opened during a cooling operation, the second expansion valve expands refrigerant condensed in an indoor heat exchanger during a heating operation, Exchanges heat with the refrigerant expanded in the second expansion valve during operation,
The third header pipe is connected to the third heat exchanger,
The first expansion valve expands the refrigerant condensed in the indoor heat exchanger during the heating operation,
Wherein the first heat exchanging unit exchanges heat between the refrigerant expanded in the first expansion valve and the air during the heating operation,
Wherein the first header pipe includes a refrigerant heat-exchanged in the first heat exchanger and a refrigerant that flows into the third header pipe and flows through the second header pipe.
제 1 항에 있어서,
상기 열교환부들 중 상기 실외 열교환기 내의 공기 유동속도가 상대적으로 빠른 곳에 배치된 열교환는 다른 열교환부에 비해 큰 열교환 면적을 가지는 것을 특징으로 하는 실외 열교환기.
The method according to claim 1,
Wherein a heat exchange disposed at a relatively fast air flow rate in the outdoor heat exchanger among the heat exchange units has a larger heat exchange area than that of the other heat exchange units.
제 2 항에 있어서,
상기 열교환부들의 열교환 면적은 상기 열교환부들에 인접한 주위의 공기 유동속도에 비례하여 증가하는 것을 특징으로 하는 실외 열교환기.
3. The method of claim 2,
Wherein the heat exchanging area of the heat exchanging parts increases in proportion to the air flow rate in the vicinity of the heat exchanging parts.
제 1 항에 있어서,
상기 실외 열교환기는,
상기 실외 열교환기 내로 외부의 공기가 흡입되는 흡입구;
상기 실외 열교환기 내에서 상기 열교환부들과 열교환된 공기가 토출되는 토출구; 및
상기 흡입구에서 상기 토출구 방향으로 흐르는 공기의 유동을 발생시키는 공기유동 발생부를 더 포함하는 실외 열교환기.
The method according to claim 1,
The outdoor heat exchanger (1)
A suction port for sucking outside air into the outdoor heat exchanger;
A discharge port through which the heat-exchanged air in the outdoor heat exchanger is discharged; And
And an air flow generating unit for generating a flow of air flowing from the inlet to the outlet.
제 5 항에 있어서,
상기 열교환부들 중 상기 공기유동 발생부에 인접하여 배치된 열교환부의 열교환량은 다른 열교환부의 열교환량 보다 큰 실외 열교환기.
6. The method of claim 5,
Wherein the amount of heat exchange of the heat exchange units disposed adjacent to the air flow generation unit is greater than the heat exchange amount of the other heat exchange units.
제 5 항에 있어서,
상기 공기유동 발생부는,
상기 토출구에 인접하여 배치되는 실외 열교환기.
6. The method of claim 5,
Wherein the air flow generating unit comprises:
And an outdoor heat exchanger disposed adjacent to the outlet.
제 5 항에 있어서,
상기 토출구는 상기 흡입구 보다 상단에 배치되는 실외 열교환기.
6. The method of claim 5,
And the discharge port is disposed at an upper position than the suction port.
삭제delete 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
상기 제 1 헤더파이프는 상기 제 2 헤더파이프와 연결되고,
상기 제 2 헤더파이프는 상기 제 3 헤더파이프와 연결되고,
상기 제 1 헤더파이프에 배치되며 냉방운전 시 상기 제 1 헤더파이프로부터 상기 제 2 헤더파이프로 냉매가 유입되는 것을 방지하는 제 1 체크밸브; 및
상기 제 2 헤더파이프에 배치되며 냉방운전 시 상기 제 2 헤더파이프로부터 상기 제 3 헤더파이프로 냉매가 유입되는 것을 방지하는 제 2 체크밸브를 더 포함하는 실외 열교환기.
3. The method according to claim 1 or 2,
Wherein the first header pipe is connected to the second header pipe,
The second header pipe is connected to the third header pipe,
A first check valve disposed in the first header pipe and preventing refrigerant from flowing into the second header pipe from the first header pipe during a cooling operation; And
Further comprising a second check valve disposed in the second header pipe to prevent refrigerant from flowing into the third header pipe from the second header pipe during a cooling operation.
삭제delete 삭제delete 삭제delete 제 1 항에 있어서,
상기 제 1 열교환부의 열교환 면적은 전체 열교환부의 면적 대비 50% 내지 60% 이고,
상기 제 2 열교환부의 열교환 면적은 전체 열교환부의 면적 대비 30% 내지 40% 이고,
상기 제 3 열교환부의 열교환 면적은 전체 열교환부의 면적 대비 10% 내지 30% 인 실외 열교환기.


The method according to claim 1,
The heat exchange area of the first heat exchanger is 50% to 60% of the area of the entire heat exchanger,
The heat exchange area of the second heat exchanger is 30% to 40% of the area of the entire heat exchanger,
Wherein the heat exchange area of the third heat exchange unit is 10% to 30% of the area of the entire heat exchange unit.


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