KR20090116302A - Dehumidifier - Google Patents

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Abstract

PURPOSE: A dehumidifier for reducing noise according to the flow of reproduction air is provided to uniform the flow and extend the heat exchange space of the heat exchanger by parallel connecting a plurality of heat exchanging plates. CONSTITUTION: A dehumidifier for reducing noise according to the flow of reproduction air includes a main body, a humidity rotor(60) and a condensing heat exchanger. The main body forms the reproduction path which the indoor air is inhaled. The humidity rotor includes a reproduction unit reproduced by using reproduction air and the reproduction unit. The condensing heat exchanger parallel arranges a plurality of condensing paths.

Description

제습기{Dehumidifier}Dehumidifier {Dehumidifier}

본 발명은 제습기에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 재생공기를 냉각시키는 응축 열교환기의 유로를 개선하여 열교환효율을 증대시키고, 응축 열교환기 내부의 유동의 흐름을 개선시킨 제습기에 관한 것이다. The present invention relates to a dehumidifier, and more particularly, to a dehumidifier that improves a heat exchange efficiency by improving a flow path of a condensation heat exchanger that cools regenerated air, and improves a flow of a flow inside the condensation heat exchanger.

일반적으로 제습기는 작동방식에 따라 냉방사이클을 이용한 제습기와 데시칸트 로터를 이용한 제습기로 구분될 수 있다. In general, the dehumidifier may be classified into a dehumidifier using a cooling cycle and a dehumidifier using a desiccant rotor according to an operation method.

냉방사이클을 이용한 제습기의 경우 압축기가 구비되어야 하고, 압축기의 소음 및 압축기가 위치하는 공간을 확보해야 하는 문제점등이 있어, 최근에는 데시칸트 로터를 이용한 제습기가 많이 사용되고 있다. In the case of a dehumidifier using a cooling cycle, a compressor must be provided, and the noise of the compressor and the problem of securing a space in which the compressor is located, etc., and a dehumidifier using a desiccant rotor has been widely used in recent years.

데시칸트 로터는 공기중의 습기를 흡착시키는 성질을 가지고 있어 실내공기를 데시칸트 로터로 통과시키면서 제습시키고, 습기가 흡착된 데시칸트를 고온의 공기를 이용하여 재생시키는 원리에 의한다. Desiccant rotor has the property of adsorbing moisture in the air, dehumidifying while passing the room air through the desiccant rotor, and is based on the principle of regenerating desiccant adsorbed with moisture using high temperature air.

여기서 데시칸트 로터를 재생시킨 공기는 고온 다습하게 되고, 상기 고온 다습한 공기는 외부로 배출된다. 그러나 상기 고온 다습한 공기를 외부로 배출하는 경우 제습기가 건물의 외관에 위치하거나, 실내에 위치하더라도 별도의 배기덕트를 구비하여야 하는 문제점이 있다. Here, the air regenerated by the desiccant rotor becomes hot and humid, and the hot and humid air is discharged to the outside. However, when the high temperature and high humidity air is discharged to the outside, even if the dehumidifier is located on the exterior of the building or indoors, there is a problem that a separate exhaust duct should be provided.

따라서, 데시칸트를 재생시킨 고온 다습한 공기를 제습기 내부에서 순환시키는 경우, 별도의 배기덕트를 구비할 필요가 없다. 또한 제습기의 위치도 사용자가 원하는 위치에 놓을 수 있다는 장점이 있다. Therefore, when circulating the hot and humid air in which the desiccant is regenerated inside the dehumidifier, it is not necessary to provide a separate exhaust duct. In addition, the location of the dehumidifier has the advantage that the user can be placed in the desired position.

상기 고온 다습한 공기를 순환시키기 위해서는 고온 다습한 공기의 습기를 제거할 필요가 있고, 따라서 일반적으로 실내공기유입부와 데시칸트로터 사이의 공간에 고온 다습한 공기의 습기를 제거할 수 있는 응축 열교환기를 구비한다. 즉 고온 다습한 공기를 상온의 공기와 열교환 시켜서 고온 다습한 공기 내부의 수분을 응축시키는 원리에 의해 습도를 낮춘다. In order to circulate the high temperature and high humidity air, it is necessary to remove the moisture of the high temperature and high humidity air, and thus condensation heat exchange that can generally remove the high temperature and high humidity moisture in the space between the indoor air inlet and the desiccant rotor. A group is provided. That is, the humidity is reduced by the principle of condensing moisture inside the hot humid air by exchanging the hot humid air with the normal temperature air.

따라서 상기 응축 열교환기의 열교환효율을 증대시키기 위해서는 응축 열교환기 내부 유로의 형상이 매우 중요하다. 따라서 열교환면적을 늘리기 위해서 복수개의 열교환판을 이용하여 열교환면적을 증가시킨다. Therefore, in order to increase the heat exchange efficiency of the condensation heat exchanger, the shape of the flow path inside the condensation heat exchanger is very important. Therefore, the heat exchange area is increased by using a plurality of heat exchange plates in order to increase the heat exchange area.

하지만 종래의 응축 열교환기는 복수개의 열교환판을 사용하여 열교환면적을 증가시키더라도 응축 열교환기 내부의 유동의 흐름이 균일하지 못하다는 문제점이 있었다. However, the conventional condensation heat exchanger has a problem that the flow of the flow inside the condensation heat exchanger is not uniform even though the heat exchange area is increased by using a plurality of heat exchange plates.

상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은, 복수개의 열교환판을 병렬로 연결하여 응축 열교환기의 열교환면적을 늘리면서, 유동의 흐름을 균일하게 할 수 있는 제습기를 제공함에 있다. An object of the present invention for solving the above problems is to provide a dehumidifier capable of uniformly flowing the flow while increasing the heat exchange area of the condensation heat exchanger by connecting a plurality of heat exchange plates in parallel.

본 발명의 다른 목적은, 복수개의 열교환판의 재생공기 유입부의 면적을 가변하여 응축 열교환기 내부의 공기의 유동을 균일하게 하는 열교환기를 제공함에 있다. Another object of the present invention is to provide a heat exchanger which makes the flow of air inside the condensation heat exchanger uniform by varying the area of regenerated air inlets of the plurality of heat exchange plates.

본 발명의 또 다른 목적은, 응축 열교환기의 재생공기유로를 재생공기 배출부의 위치에 따라 다르게 형성하여 응축 열교환기 내부의 유동을 균일하게 하는 제습기를 제공함에 있다. Still another object of the present invention is to provide a dehumidifier for forming a regenerated air flow path of the condensation heat exchanger differently according to the position of the regenerated air discharge part to make the flow inside the condensation heat exchanger uniform.

상기한 과제를 해결하기 위한 본 발명에 따른 제습기는 실내공기가 흡입되어 제습되는 제습유로 및 재생공기가 유동하는 재생유로가 형성된 본체, 상기 실내공기를 제습하는 제습부 및 상기 재생공기를 이용하여 재생되는 재생부를 포함하는 제습로터 및 상기 재생부를 통과한 상기 재생공기가 상부로 흡입되어 하부로 배출되는 복수개의 응축유로가 형성된 복수개의 열교환판이 병렬로 배치된 응축 열교환기를 포함한다. The dehumidifier according to the present invention for solving the above problems is a main body having a dehumidifying passage in which indoor air is sucked and dehumidified and a regenerating passage through which regenerated air flows, a dehumidifying unit for dehumidifying the indoor air, and a regeneration using the regenerated air. And a dehumidification rotor including a regeneration unit, and a plurality of heat exchange plates formed with a plurality of heat exchange plates formed with a plurality of condensation passages through which the regeneration air passing through the regeneration unit is sucked upward and discharged downward.

상기 복수개의 열교환판의 상부에는 상기 제습로터를 통과한 재생공기가 유입되는 재생공기유입부가 각각 형성되고, 상기 복수개의 재생공기유입부들은 서로 연통된다.Regeneration air inflow portions through which the regeneration air passing through the dehumidification rotor flows are formed on the plurality of heat exchange plates, and the plurality of regeneration air inflow portions communicate with each other.

한편, 상기 재생공기유입부들은 상기 재생부의 위치에 대향하고 상기 제습로터의 중심에 대응하는 응축 열교환기의 중심(222a)과의 거리에 비례하여 폭이 넓어지는 형상으로 형성된다. On the other hand, the regeneration air inlet is formed in a shape that is wider in proportion to the distance to the center 222a of the condensation heat exchanger facing the position of the regeneration unit and corresponding to the center of the dehumidification rotor.

그리고 상기 재생공기유입부는 부채꼴형상으로 이루어질 수 있다. 또한 상 기 재생부는 상기 제습로터의 상부 중앙에 위치할 수 있다.The regeneration air inlet may be formed in a fan shape. In addition, the regeneration unit may be located in the upper center of the dehumidification rotor.

상기 재생공기유입부는 상기 응축 열교환기의 중심(222a)에서 일정거리 이격된 지점의 하단이 차폐된 형상으로 형성될 수 있다. 나아가 상기 제습로터는 중앙에 제습로터를 회전시키는 회전부를 포함하고, 상기 차폐된 형상은 상기 회전부의 형상에 대향하여 차폐될 수 있다.The regeneration air inlet may be formed in a shape in which the lower end of the point spaced apart from the center 222a of the condensation heat exchanger is shielded. Furthermore, the dehumidification rotor may include a rotating part for rotating the dehumidifying rotor at the center, and the shielded shape may be shielded against the shape of the rotating part.

상기 재생공기유입부의 면적은 재생공기유입방향을 따라 점점 작아지게 형성될 수 있다.The area of the regeneration air inlet may be formed to become smaller along the regeneration air inlet direction.

그리고 상기 복수개의 열교환판들 중 재생공기가 유입되는 방향에서 두 번째 이상의 열교환판의 재생공기유입부는 상기 응축 열교환기의 상부면에 좌우방향으로 긴 유선형상으로 이루어진다.The regeneration air inlet of the second or more heat exchanger plate in a direction in which regeneration air is introduced among the plurality of heat exchanger plates has a streamline shape that is long in the left and right direction on the upper surface of the condensation heat exchanger.

한편, 상기 복수개의 열교환판의 하부 좌, 우측면에는 상기 제습로터를 통과한 재생공기가 배출되는 재생공기 배출부가 각각 형성된다.On the other hand, the lower left and right surfaces of the plurality of heat exchange plates, respectively, the regeneration air discharge portion through which the regeneration air passing through the dehumidification rotor is formed.

그리고 상기 재생부는 상기 재생공기 배출부와의 거리가 먼 쪽으로 일정각도 회전된 위치에 형성될 수 있다. The regeneration unit may be formed at a position rotated at an angle toward the far side from the regeneration air discharge unit.

또한 상기 복수개의 열교환판 중 재생공기가 유입되는 방향에서 두 번째 이상의 열교환판의 재생공기유입부는 상기 응축 열교환기의 상부면에 좌우방향으로 긴 유선형상으로 이루어지고, 상기 유선형상의 재생공기유입부는 상기 재생공기 배출부와 거리가 멀어질수록 면적이 넓어지게 형성된다.In addition, the regeneration air inlet of the second or more heat exchanger plates in a direction in which the regeneration air is introduced among the plurality of heat exchanger plates is formed in a streamline shape that is long in the left and right direction on an upper surface of the condensation heat exchanger, and the regeneration air inlet portion of the streamline is As the distance from the regeneration air outlet increases, the area becomes wider.

상기의 구성을 가지는 본 발명에 따른 마감재 모듈은 다음과 같은 효과가 있다.Finishing module according to the present invention having the above configuration has the following effects.

첫째, 병렬로 연결된 열교환판의 각 재생공기 유입부를 연통시켜서 각 열교환판 내부의 공기의 유동을 균일하게 하여 응축 열교환기 내부의 공기의 유동을 균일하게 한다. 따라서 제습성능을 향상시키고, 재생공기의 유동에 따른 소음을 줄일 수 있다는 이점이 있다. First, each regeneration air inlet of the heat exchanger plates connected in parallel is connected to make the flow of air inside each heat exchanger plate uniform, thereby making the flow of air inside the condensation heat exchanger uniform. Therefore, there is an advantage that can improve the dehumidification performance, and reduce the noise caused by the flow of regeneration air.

둘째, 응축 열교환기의 재생공기 배출부의 위치를 응축 열교환기의 둘레부에 형성하여 열교환면적을 최대화하고, 제습기의 크기를 슬림화할 수 있다는 이점이 있다. Second, there is an advantage that the position of the regenerated air discharge portion of the condensation heat exchanger is formed at the periphery of the condensation heat exchanger to maximize the heat exchange area and to slim down the size of the dehumidifier.

셋째, 재생공기 배출부의 위치에 따라 하부공간의 면적을 달리 하거나, 재생공기 유입부의 위치를 다양하게 형성하여, 응축 열교환기 내부의 유동을 균일하게 유지할 수 있다. Third, by varying the area of the lower space according to the position of the regeneration air outlet, or by forming a variety of positions of the regeneration air inlet, it is possible to maintain a uniform flow in the condensation heat exchanger.

이하 본 발명의 목적이 구체적으로 실현될 수 있는 본 발명의 바람직한 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 설명한다. 본 실시예들을 설명함에 있어서, 동일 구성에 대해서는 동일 명칭 및 동일 부호가 사용되며, 이에 따른 부가적인 설명은 생략하기로 한다.DETAILED DESCRIPTION Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In the description of the embodiments, the same name and the same reference numerals are used for the same configuration, and additional description thereof will be omitted.

제1실시예First embodiment

도 1은 본 발명의 제1실시예에 따른 제습기의 사시도이고, 도 2는 상기 도 1의 제습기의 주요부 분해 사시도이다. 1 is a perspective view of a dehumidifier according to a first embodiment of the present invention, Figure 2 is an exploded perspective view of the main part of the dehumidifier of FIG.

도 1 및 도 2를 참고하여, 본 발명의 제1실시예에 따른 제습기의 전체적인 구성을 설명한다. 1 and 2, the overall configuration of the dehumidifier according to the first embodiment of the present invention will be described.

본 실시예에 따른 제습기는, 도 1에 도시된 바와 같이, 실내 공기를 흡입하여 수분을 흡수한 후 제습된 실내 공기를 토출하는 것으로서, 본체(2)에 공기 흡입부(4)와 공기 토출부(6)가 형성된다.As shown in FIG. 1, the dehumidifier according to the present embodiment sucks indoor air, absorbs moisture, and then discharges dehumidified indoor air, and the air suction unit 4 and the air discharge unit are disposed on the main body 2. (6) is formed.

본체(2)는 도 2에 도시된 바와 같이, 베이스(10)와, 베이스(10)의 후방부에 결합된 리어 케이스(20)와, 리어 케이스(20)의 전방에 배치된 프론트 케이스(30)와, 프론트 케이스(30)에 결합된 프론트 패널(40)을 포함한다.As shown in FIG. 2, the main body 2 includes a base 10, a rear case 20 coupled to a rear portion of the base 10, and a front case 30 disposed in front of the rear case 20. ) And a front panel 40 coupled to the front case 30.

베이스(10)는 본체의 저면을 형성하고, 제습기의 이동을 돕도록 휠과 휠이 회전 가능하게 지지되는 휠 지지체로 이루어진 휠 어셈블리(11)가 설치된다. 그리고 휠 어셈블리는 휠 지지체가 스크류 등의 체결부재로 베이스(10)에 장착된다.The base 10 forms a bottom surface of the main body, and is provided with a wheel assembly 11 including a wheel and a wheel support rotatably supported by the wheel so as to assist the movement of the dehumidifier. The wheel assembly is mounted on the base 10 with a fastening member such as a screw.

리어 케이스(20)는 제습기의 후방 외관을 형성한다. 그리고 리어 케이스(20)에는 본체(2) 내부에 제습된 실내 공기가 본체(2) 외부로 토출되는 공기 토출부(6)가 형성된다.The rear case 20 forms the rear appearance of the dehumidifier. The rear case 20 is provided with an air discharge part 6 through which the indoor air dehumidified in the main body 2 is discharged to the outside of the main body 2.

프론트 케이스(30)는 제습기의 전면을 형성한다. 그리고 프론트 케이스(30)는 실내 공기가 본체(2) 내부로 흡입되는 공기 흡입홀(35)이 형성된다. 또한 프론트 케이스(30)의 상판부에는 제습기를 운전 조작하는 컨트롤부와, 제습기의 정보를 표시하는 디스플레이부를 갖는 컨트롤 유닛(36)이 설치된다.The front case 30 forms the front side of the dehumidifier. The front case 30 has an air suction hole 35 through which indoor air is sucked into the body 2. In addition, a control unit 36 having a control unit for driving and operating a dehumidifier and a display unit for displaying information of the dehumidifier is provided in the upper plate part of the front case 30.

프론트 패널(40)은 제습기의 전면 외관을 형성하는 것으로서, 실내 공기가 본체(2) 내부 특히 프론트 케이스(30)의 공기 흡입홀(35)로 흡입되는 공기 흡입부(4)가 형성된다.The front panel 40 forms a front appearance of the dehumidifier, and an air intake unit 4 through which indoor air is sucked into the air intake hole 35 of the front case 30, in particular, is formed.

즉, 실내 공기는 프론트 패널(40)의 공기 흡입부(4)와 프론트 케이스(30)의 공기 흡입홀(35)을 차례로 통과하여 본체(2) 내부로 흡입되고, 본체(2) 내부에서 제습된 후 리어 케이스(20)의 공기 토출부(6)을 통해 외부로 토출된다.That is, the indoor air passes through the air suction part 4 of the front panel 40 and the air suction hole 35 of the front case 30, and is sucked into the main body 2, and dehumidified within the main body 2. After that, it is discharged to the outside through the air discharge portion 6 of the rear case 20.

프론트 패널(40)은 제습기 전면 미관 향상을 위해 전면이 막히고, 공기 흡입구(6)가 전면 이외에 형성된다.The front panel 40 is clogged in front to improve the appearance of the dehumidifier front, and the air intake 6 is formed outside the front.

본체(2)의 내부에는 송풍기(50)와, 제습 로터(60)와, 재생 팬(90)과, 재생 히터(100)와, 응축 열교환기(200)가 설치된다.Inside the main body 2, a blower 50, a dehumidification rotor 60, a regeneration fan 90, a regeneration heater 100, and a condensation heat exchanger 200 are provided.

송풍기(50)는 공기 흡입부(4)로 실내 공기를 흡입하여 본체(2)를 통과한 후 공기 토출부(6)로 토출되게 하는 일종의 제습 팬으로서, 리어 케이스(20)와 함께 송풍 유로를 형성하도록 배면이 개방되고 전면에 공기 흡입홀이 형성되며 상부에 토출부가 개구 형성된 팬 하우징(53)과, 팬 하우징(53)과 리어 케이스(20) 중 하나에 설치된 팬모터(54)와, 팬모터(54)의 회전축과 연결되고 팬 하우징(53)과 리어 케이스(20) 사이에서 회전되는 팬(55: 이하 ‘제습팬’이라 칭함)을 포함한다. 그리고 팬 하우징(53)은 토출부에 토출 그릴이 설치될 수 있다.The blower 50 is a type of dehumidifying fan that sucks indoor air through the air suction unit 4 and passes through the main body 2 to be discharged to the air discharge unit 6. A fan housing 53 having an open rear surface, an air suction hole formed at a front surface thereof, and a discharge portion opening at an upper portion thereof, a fan motor 54 installed at one of the fan housing 53 and the rear case 20, and a fan. And a fan 55 (hereinafter, referred to as a dehumidifying fan) that is connected to the rotating shaft of the motor 54 and rotates between the fan housing 53 and the rear case 20. The fan housing 53 may be provided with a discharge grille in the discharge portion.

제습 로터(60)는 송풍기(50)에 의해 흡입된 실내 공기 중의 수분이 흡착되고 저온 재생이 가능한 것으로서, 송풍기(50)와 응축 열교환기(90) 사이에 위치되게 설치된다.The dehumidifying rotor 60 is absorbed in the indoor air sucked by the blower 50 and capable of low temperature regeneration. The dehumidification rotor 60 is installed between the blower 50 and the condensation heat exchanger 90.

제습 로터(60)는 실내 공기가 통과하면서 실내 공기 중의 수분이 흡착되고 저온 재생이 가능한 데시컨트(61)와, 데시컨트(61)의 둘레를 감싸고 데시컨트(61)가 고정되는 데시컨트 휠(62)을 포함한다.The dehumidification rotor 60 has a desiccant 61 which is capable of adsorbing moisture in the indoor air while allowing indoor air to pass through, and a low temperature regeneration, and a desiccant wheel which surrounds the desiccant 61 and fixes the desiccant 61. 62).

데시컨트(61)는 전체적으로 원판 형상으로 형성되게 감기고, 중앙에 고정을 위한 고정홀(63)이 형성된다.The desiccant 61 is wound to be formed in a disk shape as a whole, and a fixing hole 63 for fixing is formed at the center.

데시컨트(61)는 세라믹 섬유질의 평면지와 파형지를 번갈아 원통형 형상으로 감아올리고, 메조 실리카(Meso-Silica(SiO2))로서 기공 및 표면적이 매우 발달돼 있어 흡습 특성이 우수하고 대략 60℃ 이하인 저온에서도 재생 즉, 수분 제거가 가능한 나노 카본 볼(NCB: Nano caboon Ball)이 포함된다.The desiccant 61 is wound in a cylindrical shape alternately between flat and corrugated paper made of ceramic fibers, and meso silica (Meso-Silica (SiO2)) has a very developed pore and surface area, so it has excellent hygroscopic properties and a low temperature of about 60 ° C. or less. Also included is a nano carbon ball (NCB: Nano caboon ball) that can be regenerated, that is, moisture removal.

나노 카본 볼(NCB)은 구형의 중공 코어부와 메조 다공성의 카본 셀부로 이루어지고, 직경 200nm~500nm 인 구형 탄소구조체로서, 세공이 2㎚~50nm이며, 통상적인 활성탄의 경우 보다 표면적 BET 및 Mesopore area가 크기 때문에 기공 막힘 현상이 없다.The nano carbon ball (NCB) is composed of a spherical hollow core part and a mesoporous carbon cell part, and is a spherical carbon structure having a diameter of 200 nm to 500 nm. There is no pore blockage because of the large area.

한편, 데시컨트(61)는 회전될 경우 실내 공기가 통과하면서 수분이 흡착되는 부분(이하, '흡착부'라 칭함)과 재생 공기가 통과하면서 수분이 증발되는 부분(이하, '재생부'라 칭함)이 교대로 바뀌면서 수분이 흡착/증발된다. 재생부는 일반적으로 부채꼴형상으로 형성된다.On the other hand, the desiccant 61 is a portion (hereinafter referred to as the 'adsorption unit') where the water is adsorbed while passing the indoor air when rotated, and a portion where the moisture is evaporated while the regeneration air passes (hereinafter referred to as 'regeneration unit') Is alternately changed to absorb / evaporate moisture. The regeneration portion is generally formed in a fan shape.

데시컨트(61)는 재생 히터(200)와 대향되는 부분으로 재생 공기가 통과되는 재생부가 되고, 재생 히터(200)와 대향되는 부분 이외로 실내 공기가 통과하는 흡착부가 된다.The desiccant 61 may be a regeneration unit through which regeneration air passes through a portion facing the regeneration heater 200, and may be an adsorption unit through which indoor air passes other than a portion facing the regeneration heater 200.

데시컨트 휠(62)은 링 형상으로 형성되어 데시컨트(61) 둘레를 둘러싸는 테두리부와, 데시컨트(61)가 고정하는 고정부와, 테두리부와 고정부를 연결하도록 테두리부와 고정부 사이에 방사상으로 형성된 연결부를 포함한다.The desiccant wheel 62 is formed in a ring shape to surround the circumference of the desiccant 61, a fixing part to which the desiccant 61 is fixed, and an edge part and a fixing part to connect the edge part and the fixing part. And a radially formed connection therebetween.

본체(2)의 내부에는 제습 로터(60)를 회전 가능하게 지지하는 로터 서포터(68)와, 로터 서포터(68)가 장착되는 로터 프레임(69)이 배치된다.Inside the main body 2, a rotor supporter 68 rotatably supporting the dehumidifying rotor 60 and a rotor frame 69 on which the rotor supporter 68 is mounted are arranged.

로터 프레임(69)은 본체(2)의 내부를 송풍기(50)가 배치되는 후방측 공간과 응축 열교환기(200)가 배치되는 전방측 공간을 구획하는 일종의 베리어로서, 로터 프레임(69)에는 로터 서포터(68)가 관통되는 관통부(75)가 송풍기(50)의 공기 흡입홀 전방에 개구 형성된다.The rotor frame 69 is a kind of barrier that divides the inside of the main body 2 into the rear space where the blower 50 is disposed and the front space where the condensation heat exchanger 200 is disposed, and the rotor frame 69 is a rotor. A through portion 75 through which the supporter 68 penetrates is formed in front of the air suction hole of the blower 50.

로터 프레임(69)은 후술하는 덕트(120)로 안내된 공기가 재생 팬(90)으로 유입될 수 있게 하는 덕트(120)와 재생 팬(90)을 연통시키는 개구부가 재생 팬(90) 전방에 형성된다. 그리고 로터 프레임(69)에는 제습기를 제어하는 제어부(78)가 설치되는 제어부 설치부(79)이 형성된다.The rotor frame 69 has an opening communicating the duct 120 and the regeneration fan 90 to allow the air guided to the duct 120 to be described later into the regeneration fan 90 in front of the regeneration fan 90. Is formed. And the rotor frame 69 is formed with a control unit installation unit 79 is provided with a control unit 78 for controlling the dehumidifier.

한편, 본 실시예에 따른 제습기는 제습 로터(60)를 회전시키는 제습 로터 모터(87)를 더 포함한다.On the other hand, the dehumidifier according to the present embodiment further includes a dehumidification rotor motor 87 for rotating the dehumidification rotor (60).

재생팬(90)은 제습 로터(60)의 재생을 위한 공기(이하, 재생공기라 칭함)가 제습 로터(60)로 송풍되게 하는 것으로서, 팬 하우징(91)과, 팬 하우징(91)에 회전 가능하게 배치된 팬(92)과, 팬(92)에 의해 흡입되는 공기를 안내하도록 팬 하우징(91)에 설치된 오리피스(93)과, 팬 하우징(91)에 설치되고 팬(92)을 회전시키는 팬모터(94)를 포함한다.The regeneration fan 90 allows air for regeneration of the dehumidification rotor 60 (hereinafter referred to as regeneration air) to be blown to the dehumidification rotor 60, and rotates in the fan housing 91 and the fan housing 91. A fan 92 possibly arranged, an orifice 93 installed in the fan housing 91 to guide the air sucked by the fan 92, and a fan 92 installed in the fan housing 91 to rotate the fan 92. The fan motor 94 is included.

재생 히터(100)는 재생 팬(90)에 의해 제습 로터(60)로 송풍되는 공기를 가열하여 제습 로터(60)로 고온의 공기가 공급되게 것으로서, 전열 히터(101)와, 전열 히터(101)를 덮고 재생 팬(90)과 연통되는 히터 커버(102)와, 히터 커버(102)와 제습 로터(60) 사이에 위치되게 히터 커버(102)와 결합되는 차단막(103)을 포함한다.The regeneration heater 100 heats the air blown to the dehumidification rotor 60 by the regeneration fan 90 so that high temperature air is supplied to the dehumidification rotor 60, and the heat transfer heater 101 and the heat transfer heater 101. ) And a heater cover 102 in communication with the regeneration fan 90, and a blocking film 103 coupled to the heater cover 102 so as to be positioned between the heater cover 102 and the dehumidifying rotor 60.

차단막(103)은 히터(101)에 의해 가열된 공기가 히터(101)와 제습 로터(60) 사이에서 주변으로 새나가지 않고 제습 로터(60)로 향해 이동되게 막는 일종의 에어 가이드로서, 대략 부채꼴 형상 또는 반원 형상으로 형성되고, 제습 로터(60)를 향하는 면에 개구부가 형성된다.The blocking film 103 is a kind of air guide that prevents air heated by the heater 101 from being moved between the heater 101 and the dehumidifying rotor 60 toward the dehumidifying rotor 60 without leaking around. Or it is formed in semi-circle shape, and the opening part is formed in the surface which faces the dehumidification rotor 60.

응축 열교환기(200)는 제습 로터(60)를 재생시킨 재생공기가 송풍기(50)에 의해 흡입된 실내 공기와 열교환되어 응축되게 하는 것으로서, 복수개의 열교환판(220)(240)(260)이 실내 공기 흡입 방향으로 전후 배치된다.The condensation heat exchanger (200) causes the regenerated air that has regenerated the dehumidifying rotor (60) to be condensed by heat exchange with the indoor air sucked by the blower (50), and the plurality of heat exchange plates (220, 240, 260) It is arranged back and forth in the indoor air suction direction.

응축 열교환기(200)는 제습 로터(60)를 재생시킨 재생공기가 통과하는 응축 유로(226)(246)(256)와 송풍기(50)에 의해 흡입된 실내 공기가 통과하는 흡열 유로(232)(253)(272)가 형성된다. 그리고 응축 열교환기(200)은 응축 유로(226)(246)(266)의 성형 용이성을 위해 합성수지재로 이루어진다.The condensation heat exchanger 200 is a heat absorption passage 232 through which the condensation passages 226, 246, 256 through which the regenerated air regenerated the dehumidifying rotor 60 passes, and the indoor air sucked by the blower 50 pass. 253 and 272 are formed. And the condensation heat exchanger 200 is made of a synthetic resin material for the ease of molding of the condensation passage 226, 246, 266.

각 응축 열교환기(200)의 자세한 구성에 대해서는 이하 상세히 설명한다.The detailed configuration of each condensation heat exchanger 200 will be described in detail below.

도 3은 본 발명의 응축 열교환기(200)의 사시도, 도 4는 도 3의 배면도, 도5는 도 3의 평단면도, 도 6은 도 3의 분해사시도이다. 3 is a perspective view of the condensation heat exchanger 200 of the present invention, FIG. 4 is a rear view of FIG. 3, FIG. 5 is a sectional plan view of FIG. 3, and FIG. 6 is an exploded perspective view of FIG. 3.

도 3 및 도 6를 참고하여, 제1실시예의 응축 열교환기(200)의 구조를 설명한다. 3 and 6, the structure of the condensation heat exchanger 200 of the first embodiment will be described.

본 발명의 제습기는 상기 재생공기의 습기를 제거하기 위한 응축 열교환기(200)를 포함한다. 그리고 본 실시예의 응축 열교환기(200)는 복수개의 열교환판(220)(240)(260)과 덕트(280)를 포함한다. The dehumidifier of the present invention includes a condensation heat exchanger 200 for removing moisture from the regenerated air. And the condensation heat exchanger 200 of the present embodiment includes a plurality of heat exchange plates 220, 240, 260 and the duct 280.

이하 각 열교환판(220)(240)(260) 및 덕트(280)의 구조에 대해서 설명하고, 전체 응축 열교환기(200)의 결합 및 공기의 흐름에 대해서 설명한다. Hereinafter, the structures of the heat exchange plates 220, 240, 260 and the duct 280 will be described, and the coupling of the entire condensation heat exchanger 200 and the flow of air will be described.

본 실시예에서 복수개의 열교환판(220)(240)(260)은 제습로터의 재생부를 통과한 재생공기를 응축시켜 재생공기내의 습기를 제거하는 기능을 한다. 그리고 열교환판(220)(240)(260)은 제1열교환판(220), 제2열교환판(240) 및 제3열교환판(260)으로 이루어진다. 하지만 열교환판의 개수는 재생공기의 상태에 따라서 다양하게 구비될 수 있다. In the present embodiment, the plurality of heat exchange plates 220, 240, 260 serves to remove moisture in the regenerated air by condensing the regenerated air that has passed through the regeneration part of the dehumidification rotor. The heat exchange plates 220, 240, and 260 include a first heat exchange plate 220, a second heat exchange plate 240, and a third heat exchange plate 260. However, the number of heat exchange plates may be variously provided according to the state of the regenerated air.

제 1 열교환판(220)은 제1재생공기 유입부(222), 제1재생공기 연통부(234), 복수개의 제1응축유로(226), 복수개의 제1흡열유로(234), 제1하부공간(230a), 제1응축수배출부(230), 제1재생공기 배출부(224)를 포함한다.The first heat exchange plate 220 includes a first regeneration air inlet 222, a first regeneration air communication unit 234, a plurality of first condensation passages 226, a plurality of first endothermic passages 234, and a first The lower space 230a, the first condensed water discharge unit 230, and the first regeneration air discharge unit 224.

제1재생공기 유입부(222)는 제1열교환판(220)에서 재생공기가 유입되는 면에 개구 형성되어 제습로터(61)의 재생부를 통과한 재생공기가 응축 열교환기(200)로 유입되는 유입부의 역할을 한다. The first regenerated air inlet 222 has an opening formed at a surface on which the regenerated air flows from the first heat exchange plate 220 so that regenerated air passing through the regenerated part of the dehumidification rotor 61 flows into the condensation heat exchanger 200. It acts as an inlet.

구체적으로 제습로터(61)의 재생부의 위치에 대향하고, 응축 열교환기의 중심(222a)과의 거리에 비례하여 폭이 넓어지는 형상으로 형성된다. 여기서 응축 열교환기의 중심(222a)은 데시컨트(61)의 중심에 대응하는 응축 열교환기(200)상의 위치를 말한다. Specifically, the width of the dehumidifying rotor 61 is opposed to the position of the regeneration unit 61 and is widened in proportion to the distance from the center 222a of the condensation heat exchanger. Here, the center 222a of the condensation heat exchanger refers to a position on the condensation heat exchanger 200 corresponding to the center of the desiccant 61.

일반적으로 제습로터(60)는 원형으로 이루어지고 회전을 하면서 실내공기를 제습하고, 재생공기에 의해서 재생되는 구조로 이루어진다. 따라서 재생공기가 데시칸트(61)를 재생하는 재생부는 부채꼴형상으로 이루어지는 것이 일반적이다. 결국 제1 열교환판(220)의 재생공기 유입부(222)는 상기 재생부의 형상에 대응되게 형성되는 경우 재생공기의 흡입이 원활해진다. 따라서 응축 열교환기(200) 내부에 재생공기의 흐름도 균일해지고, 재생공기의 응축효율이 증대될 수 있다.In general, the dehumidification rotor 60 is made of a circular shape and dehumidify the indoor air while rotating, made of a structure that is regenerated by regenerated air. Therefore, the regeneration unit in which the regeneration air regenerates the desiccant 61 is generally formed in a fan shape. As a result, when the regenerated air inlet 222 of the first heat exchange plate 220 is formed to correspond to the shape of the regenerated part, suction of the regenerated air is facilitated. Therefore, the flow of the regeneration air in the condensation heat exchanger 200 becomes uniform, and the condensation efficiency of the regeneration air can be increased.

한편, 데시컨트(61)의 재생부는 원형의 데시컨트(61)상에서 다양한 위치에 형성될 수 있다. 하지만 본 실시예에서는 상기 재생부가 데시컨트(61)의 상부 중앙에 위치한다. 그리고 제1재생공기 유입부(222)는 이에 대응하여 제1열교환판(220)의 상부 중앙에 위치한다. 따라서 제1재생공기 유입부(222)를 통하여 들어온 재생공기가 후술한 복수개의 제1응축유로(226)로 균일하게 배분되어 유동할 수 있다. Meanwhile, the regeneration unit of the desiccant 61 may be formed at various positions on the circular desiccant 61. However, in this embodiment, the regeneration unit is located at the upper center of the desiccant 61. In addition, the first regeneration air inlet 222 is located at the upper center of the first heat exchange plate 220 correspondingly. Therefore, the regenerated air introduced through the first regenerated air inlet 222 may be uniformly distributed and flow into the plurality of first condensation passages 226 described later.

제1 재생공기 연통부(234)는 제1열교환판(220)에서 제1재생공기 유입부(222)가 형성된 면의 반대편 면에 개구 형성된다. 그리고 후술할 제2재생공기 유입부(242)와 연통된다. 그리고 제1재생공기 유입부(222)를 통하여 유입된 재생공기의 일부를 후술할 제2열교환판(240)의 제2재생공기 유입부(244)로 배출하는 역할을 한다.The first regenerated air communication unit 234 is formed in the first heat exchange plate 220 on the opposite side of the surface on which the first regenerated air inlet 222 is formed. And it communicates with the second regeneration air inlet 242 to be described later. A part of the regenerated air introduced through the first regenerated air inlet 222 is discharged to the second regenerated air inlet 244 of the second heat exchange plate 240 which will be described later.

제1 재생공기 연통부(234)는 제1재생공기 유입부(222)와 대향되게 동일한 형상으로 형성될 수 있다. 그러면 재생공기의 유동을 일직선상으로 유도할 수 있어, 재생공기의 흐름이 균일해지는 효과가 있다. 그리고 이 경우 후술할 제2재생공기 유입부(242), 제2재생공기 연통부(254) 및 제3재생공기 유입부(262)의 형상 중 적어도 하나 이상이 제1재생공기 유입부(222)와 대향되게 동일한 형상으로 형성될 수도 있다. 또한 제1,2,3 재생공기 유입부(222)(242)(262)와 제1,2재생공기 연통부(234)(254)는 재생공기의 진행방향에 따라 면적이 점점 작아지게 형성될 수 있다. 따라서 재생공기의 유동을 원활히 하면서, 재생공기와 실내공기의 열교환면적을 늘릴 수도 있다.The first regenerated air communication unit 234 may be formed in the same shape to face the first regenerated air inlet 222. As a result, the flow of the regenerated air can be guided in a straight line, so that the flow of the regenerated air is made uniform. In this case, at least one of the shapes of the second regeneration air inlet 242, the second regeneration air communication unit 254, and the third regeneration air inlet 262, which will be described later, may be used as the first regeneration air inlet 222. It may be formed in the same shape as opposed to. In addition, the first, second and third regenerated air inlets 222, 242 and 262 and the first and second regenerated air communication units 234 and 254 may be formed to decrease in area according to the advancing direction of the regenerated air. Can be. Therefore, it is possible to increase the heat exchange area between the regenerated air and the indoor air while smoothly flowing the regenerated air.

하지만 본 실시예에서는 제1재생공기 연통부(234)는 제1열교환판(220)의 상부 테두리부의 형상에 대응하여 좌우방향으로 긴 유선형상으로 형성된다. 즉 후술할 제2재생공기 유입부(242)와 형상 및 위치를 대향시키므로 재생공기가 제1열교환판(220)에서 제2열교환판(240)으로 잘 유동할 수 있게 한다.However, in the present exemplary embodiment, the first regenerated air communication unit 234 is formed in a streamline shape that is long in the left and right directions corresponding to the shape of the upper edge portion of the first heat exchanger plate 220. That is, since the shape and position of the second regeneration air inlet 242 to be described later are opposed to each other, the regeneration air may flow from the first heat exchange plate 220 to the second heat exchange plate 240 well.

복수개의 제1응축유로(226)는 길이방향으로 긴 관형태로 이루어진다. 그리고 재생공기가 유입되는 입구부(226a)와 배출되는 출구부(226b)가 형성된다. The plurality of first condensation passages 226 may have a tubular shape that is long in the longitudinal direction. In addition, an inlet 226a into which regenerated air is introduced and an outlet 226b discharged are formed.

복수개의 제1응축유로(226)는 제1재생공기유입부(222)를 통하여 유입된 재생공기 중 제2열교환판(240)으로 유동된 공기를 제외한 공기를 열교환시키는 역할을 한다. The plurality of first condensation passages 226 serves to heat-exchange the air excluding the air flowed to the second heat exchange plate 240 among the regenerated air introduced through the first regenerated air inlet 222.

각 제1응축유로의 입구부(226a)의 위치는 제1재생공기 유입부(222)의 위치에 따라 다양하게 형성될 수 있다. 그러나 본 실시예에서는 제 1재생공기 유입부(222)가 부채꼴형상으로 이루어진다. 따라서 입구부(226a)은 상기 부채꼴의 반지름(222b) 선상에서 연장된 선상에 위치한다. 따라서 제1재생공기 유입부(222)를 통하여 유입된 공기가 각 제1응축유로(226)를 따라 하향유동이 잘 될 수 있다. The position of the inlet portion 226a of each first condensation passage may be variously formed according to the position of the first regeneration air inlet portion 222. However, in the present embodiment, the first regeneration air inlet 222 has a fan shape. Thus, the inlet 226a is located on the line extending from the line of the radial radius 222b. Therefore, the air introduced through the first regeneration air inlet 222 may be well flowed down along the first condensation passage 226.

또한 제1응축유로(226)중 양 끝단에 형성된 제1응축유로(226)들은 입구 부(226a)의 위치가 부채꼴의 반지름(222b)선상에서 있는 경우 재생공기가 잘 유입되지 않을 수 있으므로, 반지름(222b)선상에서 하향 절곡된 선상에 위치한다. 결국 입구부(226a)들이 위치하는 선은 전체적으로 'M'유사하게 형성된다. In addition, the first condensation flow passages 226 formed at both ends of the first condensation flow passage 226 may have a radius because the regeneration air may not be easily introduced when the position of the inlet portion 226a is on the radial radius 222b line. 222b is positioned on the line bent downward on the line. As a result, the line where the inlets 226a are positioned is formed to be similar to 'M' as a whole.

한편, 제1응축유로(226)간에는 배플(baffle)유로(228)가 형성될 수 있다. 제1응축유로(226)는 상하방향의 복수열이 평면상에 병렬로 위치하고 있다.Meanwhile, a baffle flow path 228 may be formed between the first condensation flow paths 226. In the first condensation passage 226, a plurality of rows in the vertical direction are located in parallel on the plane.

후술할 제1재생공기 배출부(224)가 응축기의 둘레부 좌, 우측하단에 위치하는 경우 복수개의 제1응축유로(222)들과 제1재생공기 배출부(224)사이에 거리의 차이가 발생한다. 따라서 제1재생공기 유입부(222)로 유입된 재생공기가 복수개의 제1응축유로(226)를 통과하여 제1재생공기 배출부(224)로 배출되기까지 유동거리의 차이가 발생한다. 따라서 제1열교환판(220)을 유동하는 재생공기 전체의 유동의 불균형이 발생한다. When the first regeneration air outlet 224, which will be described later, is located at the lower left and right ends of the circumference of the condenser, a difference in distance between the plurality of first condensation passages 222 and the first regeneration air discharge unit 224 may vary. Occurs. Therefore, a difference in flow distance occurs until the regenerated air introduced into the first regenerated air inlet 222 passes through the plurality of first condensation passages 226 and is discharged to the first regenerated air discharged part 224. Therefore, an imbalance in the flow of the entire regeneration air flowing through the first heat exchange plate 220 occurs.

따라서 제1재생공기 배출부(224)와 가까운 위치에 형성되는 제1응축유로간을 연통시키는 배플유로(228)을 형성하면, 제1재생공기 배출부(224)와 가까운 위치에 형성되는 제1응축유로를 유동하는 재생공기를 속도를 늦출 수 있다. 따라서 제1열교환판을 유동하는 재생공기의 전체적인 유동을 균일하게 할 수 있다. Therefore, when the baffle flow path 228 is formed to communicate between the first condensation flow paths formed at a position close to the first regeneration air discharge portion 224, the first regeneration air discharge portion 224 is formed at a position close to the first regeneration air discharge portion 224. The regeneration air flowing through the condensation passage can be slowed down. Therefore, the overall flow of the regenerated air flowing through the first heat exchanger plate can be made uniform.

한편, 상기 배플유로(228)는 다양하게 형성될 수 있으나, 본 실시예에서는 제1열교환판의 중심(222a)를 지나면서 제1응축유로(226) 전체를 연결하는 배플유로와 상기 베플유로의 상, 하부에 대응하는 일부분의 제1응축유로만을 연결하는 한 쌍의 베플유로가 형성된다.Meanwhile, although the baffle flow path 228 may be formed in various ways, in this embodiment, the baffle flow path and the baffle flow path connecting the entire first condensation flow path 226 while passing through the center 222a of the first heat exchange plate A pair of baffle flow paths connecting only the first condensation flow path of a portion corresponding to the upper and lower portions is formed.

그리고 제1응축유로(226)의 하단에는 출구부(226b)가 각각 형성된다. 그리 고 제1응축유로(226)을 통과한 공기는 복수개의 출구부(226b)들를 통하여 배출된다. 출구부(226b)들은 다양한 형상으로 배치될 수 있다. 즉 일직선상으로 배치될 수도 있고, 후술할 제1응축수배출부(230)를 기준으로 상향 경사지는 선상에 배치될 수도 있다. An outlet portion 226b is formed at the lower end of the first condensation passage 226, respectively. Then, the air passing through the first condensation passage 226 is discharged through the plurality of outlets 226b. The outlets 226b may be arranged in various shapes. That is, it may be disposed in a straight line, or may be disposed on a line inclined upward based on the first condensed water discharge unit 230 to be described later.

복수개의 제1흡열유로(232)는 복수개의 제1응축유로(226)들 사이에 형성된다. The plurality of first heat absorbing passages 232 are formed between the plurality of first condensing passages 226.

복수개의 제1흡열유로(232)는 복수개의 제1응축유로(226)사이에 전, 후방향으로 형성된다. 고온다습의 재생공기는 제1응축유로(226)의 상부에서 하부로 유동을 한다. 그리고 복수개의 제1흡열유로(232)로 실내공기가 유동을 한다. 따라서 고온다습의 재생공기와 상온의 실내공기간의 열교환에 의해서 재생공기 내부의 수분이 응축된다.The plurality of first heat absorbing passages 232 are formed between the plurality of first condensing passages 226 in the front and rear directions. The regenerated air of high temperature and high humidity flows from the top to the bottom of the first condensation passage 226. In addition, indoor air flows through the plurality of first endothermic passages 232. Therefore, moisture in the regenerated air is condensed by heat exchange between regenerated air of high temperature and high humidity and indoor air period at room temperature.

제1하부공간(230a) 복수개의 출구부(226b)와 제1재생공기 배출부(224)사이에 형성되며, 제1열교환판의 하단을 형성한다. 그리고 복수개의 출구부(226b)를 통과한 공기를 수용하여 제1재생공기 배출부(224)로 배출시키는 역할을 한다. The first lower space 230a is formed between the plurality of outlet parts 226b and the first regeneration air discharge part 224, and forms a lower end of the first heat exchange plate. And it receives the air passing through the plurality of outlets 226b serves to discharge to the first regeneration air outlet (224).

한편, 제1하부공간(230a)에는 제1응축유로(226)에서 응축된 수분이 제1하부공간(230a)으로 떨어진 후 외부로 배출되는 제1응축수배출부(230)가 형성된다. Meanwhile, a first condensed water discharge part 230 is formed in the first lower space 230a to discharge moisture condensed in the first condensed flow path 226 to the first lower space 230a and then discharged to the outside.

제1하부공간(230a)의 하부면은 상기 응축수가 제1응축수배출부(230)로 잘 배출되게 하기 위해서 제1응축수 배출부에서 상향 경사진다. The lower surface of the first lower space 230a is inclined upwardly from the first condensate discharge part in order to discharge the condensed water to the first condensate discharge part 230 well.

제1재생공기 배출부(224)는 제1하부공간(230a)을 통과한 공기가 외부로 배출되는 출구 역할을 한다. 그리고 제1열교환판(220)의 둘레부의 일측에 형성된다. 따라서 전체적인 응축 열교환기(200)의 두께를 줄일 수 있어, 제습기의 외형을 슬림화 할 수 있다. The first regeneration air discharge unit 224 serves as an outlet through which the air passing through the first lower space 230a is discharged to the outside. And it is formed on one side of the peripheral portion of the first heat exchange plate (220). Therefore, the overall thickness of the condensation heat exchanger 200 can be reduced, and the appearance of the dehumidifier can be reduced.

구체적으로 본 실시예에서는 제1재생공기 배출부(224)는 제1열교환판(200)의 하단 좌, 우측 둘레부에 형성된다. Specifically, in the present embodiment, the first regeneration air discharge part 224 is formed at the lower left and right circumferences of the first heat exchanger plate 200.

제2열교환판(240)은 제1열교환판(220)을 통과한 재생공기가 통과할 수 있도록, 재생공기 유입방향에서 제1열교환판(220)의 뒷면에 위치한다. 그리고 전체적인 구성 및 기능은 제1 열교환판(220)과 유사하다. 이하 제1열교환판(220)과의 차이점을 위주로 설명한다. The second heat exchange plate 240 is positioned on the rear surface of the first heat exchange plate 220 in the regeneration air inflow direction so that the regenerated air passing through the first heat exchange plate 220 can pass therethrough. And the overall configuration and function is similar to the first heat exchange plate 220. Hereinafter, the difference from the first heat exchange plate 220 will be described.

제2열교환판(240)는 제1열교환판(220)과 다른 구조 및 구성은 동일하나, 제2재생공기유입부(242)와 제2응축유로(246)의 구조가 다르게 구성된다. The second heat exchange plate 240 has the same structure and configuration as that of the first heat exchange plate 220, but the second regeneration air inlet 242 and the second condensation passage 246 are configured differently.

제2재생공기유입부(242)는 제2열교환판(240)으로 재생공기가 유입되는 면에 개구 형성된다. 그리고 제1재생공기 연통부와 연통된다. 따라서 제1열교환판(220)으로 유입된 재생공기의 일부가 유입되는 입구의 역할을 한다.The second regeneration air inlet 242 has an opening formed at a surface on which the regeneration air flows into the second heat exchange plate 240. And it communicates with a 1st regeneration air communication part. Therefore, a part of the regeneration air introduced into the first heat exchange plate 220 serves as an inlet.

상기 설명한 바, 복수개의 응축유로는 재생공기 유입부가 차지하는 면적의 하부로 구성이 되어 재생공기의 유동을 상하 방향으로 유도를 한다. 따라서 재생공기 유입부의 면적이 큰 경우, 응축유로의 면적은 작아질 수 밖에 없고, 따라서 응축 열교환기 전체의 열교환 효율은 떨어지게 된다. As described above, the plurality of condensate flow passages are composed of the lower portion of the area occupied by the regeneration air inlet to guide the flow of the regeneration air in the vertical direction. Therefore, when the area of the regeneration air inlet is large, the area of the condensation passage is inevitably reduced, and thus the heat exchange efficiency of the entire condensation heat exchanger is reduced.

따라서 본 실시예의 제2재생공기 유입부(242)는 제1재생공기 유입부(222)와 달리 제2열교환판의 상부 둘레부의 형상을 따라 좌, 우 방향으로 긴 유선형상으로 형성된다. 즉 제1재생공기 연통부와 같은 형상으로 형성되어 서로 연통된다. 결 국 후술할 제2응축유로가 차지하는 면적을 늘려 실내공기와 재생공기의 열교환면적를 넓히는 효과가 있다. Therefore, unlike the first regenerated air inlet 222, the second regenerated air inlet 242 of the present embodiment is formed in a streamline shape that is long in the left and right directions along the shape of the upper periphery of the second heat exchanger plate. That is, they are formed in the same shape as the first regenerated air communication unit and communicate with each other. As a result, the area of the second condensation passage, which will be described later, increases, thereby increasing the heat exchange area between indoor air and regenerated air.

그리고 후술할 제2재생공기 배출부(244)가 제2열교환판(240)의 둘레부 좌, 우 하단에 위치하는 경우 상기 설명한 제2열교환판(240)을 유동하는 재생공기의 유동의 불균형이 생길 수 있고, 따라서 제2재생공기 유입부(242)가 형성하는 면적은 제2 재생공기 배출부(244)와의 거리가 멀수록 넓게 형성될 수 있다. 따라서 제2열교환판(240)을 유동하는 재생공기의 유동을 균일하게 유도할 수 있다. And when the second regeneration air outlet 244 which will be described later is located at the lower left and right of the circumference of the second heat exchange plate 240, the imbalance of the flow of regeneration air flowing through the second heat exchange plate 240 described above Therefore, the area formed by the second regeneration air inlet 242 may be wider as the distance from the second regeneration air outlet 244 is farther. Therefore, the flow of the regeneration air flowing through the second heat exchange plate 240 can be induced uniformly.

복수개의 2응축유로(246)는 길이방향으로 긴 관형태로 이루어진다. 그리고 재생공기가 유입되는 입구부(246a)와 배출되는 출구부(246b)가 형성된다. The plurality of two condensation passages 246 are formed in a long tube shape in the longitudinal direction. In addition, an inlet 246a into which regenerated air is introduced and an outlet 246b discharged are formed.

복수개의 제2응축유로(246)는 제2재생공기유입부(242)를 통하여 유입된 재생공기 중 제3열교환판(260)으로 유동된 공기를 제외한 공기를 열교환시키는 역할을 한다. The plurality of second condensation passages 246 serve to heat-exchange the air excluding the air flowed to the third heat exchange plate 260 of the regenerated air introduced through the second regenerated air inlet 242.

각 제2응축유로의 입구부(246a)의 위치는 제2재생공기 유입부(222)의 위치에 대응하여 다양하게 형성될 수 있다. 그러나 본 실시예에서는 제 2재생공기 유입부(242)는 상기 설명한 바와 같이 좌, 우 방향으로 긴 유선형상으로 형성된다. 입구부(246a)는 상기 유선형상의 하단부 선상에 위치하고, 전체적으로 중간부분이 올라간 완만한 곡선형상으로 이루어진다. The position of the inlet portion 246a of each second condensation passage may be variously formed corresponding to the position of the second regeneration air inlet portion 222. However, in the present embodiment, the second regeneration air inlet 242 is formed in a streamline shape that is long in the left and right directions as described above. The inlet portion 246a is positioned on the streamlined lower end line and has a gentle curved shape with the middle portion raised as a whole.

따라서 제2응축유로(246)가 형성하는 면적은 제1응축유로(226)가 형성하는 면적보다 크게 형성된다. 따라서 제2열교환판(240)의 열교환면적은 제1열교환판(220)의 열교환면적보다 크게 된다.Therefore, the area formed by the second condensation passage 246 is larger than the area formed by the first condensation passage 226. Therefore, the heat exchange area of the second heat exchange plate 240 is larger than the heat exchange area of the first heat exchange plate 220.

한편, 제2응축유로(246)에도 제1응축유로(226)와 같이 배플유로(228)가 형성될 수 있고, 출구부(246b)의 구조 및 위치도 동일하게 구성된다. Meanwhile, the baffle flow path 228 may be formed in the second condensation flow path 246 like the first condensation flow path 226, and the structure and the position of the outlet portion 246b are also configured in the same way.

제3열교환판(260)은 제2재생공기 유입부(242)을 통과한 재생공기의 일부가 유입될 수 있도록, 재생공기 유입방향에서 제2열교환판(240)의 뒷면에 위치한다. 그리고 전체적인 구성 및 기능은 제2 열교환판(240)과 유사하다.The third heat exchange plate 260 is located on the rear surface of the second heat exchange plate 240 in the regeneration air inflow direction so that a part of the regeneration air passing through the second regeneration air inlet 242 may be introduced. And the overall configuration and function is similar to the second heat exchange plate 240.

구체적으로 제3열교환판(260)은 제2재생공기연통부(254)가 형성되어 있지 않다는 점을 제외하고 전체적인 구성은 제2열교환판(240)과 동일하다. 구체적으로 제2열교환판(240)에서 열교환되지 않고 제2재생공기 연통부(254)를 통하여 제3열교환판(260)으로 유입된 재생공기는 전부 제3열교환판(260)에서 열교환된다. 따라서 제3열교환판(260)에는 제3재생공기 유입부(262)와 대응되는 위치에 제3재생공기 연통부가 형성되지 않는다. 그리고 제3재생공기 유입부(262)를 통하여 유입된 재생공기는 전부 복수개의 제3응축유로(266)로 유입된다.In detail, the third heat exchange plate 260 is the same as the second heat exchange plate 240 except that the second regeneration air communication unit 254 is not formed. Specifically, all the regenerated air introduced into the third heat exchange plate 260 through the second regenerated air communication unit 254 without heat exchange in the second heat exchange plate 240 is heat exchanged in the third heat exchange plate 260. Therefore, the third regenerated air communication unit is not formed in the third heat exchange plate 260 at a position corresponding to the third regenerated air inlet 262. The regenerated air introduced through the third regenerated air inlet 262 is all introduced into the plurality of third condensed flow paths 266.

그리고 이하 다른 구성들은 제2열교환판(240)의 구성과 동일하게 형성된다. And other components are formed in the same manner as the second heat exchange plate 240 below.

덕트(280)는 재생공기 배출부(224)(244)(264)를 통하여 배출되는 공기를 재생팬(90)으로 유동시키는 역할을 한다. 따라서 재생공기 배출부(224)(244)(264)와 재생팬(90)을 연결하는 관형태로 이루어질 수 있다. 그리고 재생공기 배출부(224)(244)(264)와 재생팬(90)의 위치에 따라 다양한 형태 및 구성으로 이루어질 수 있다. The duct 280 serves to flow the air discharged through the regeneration air discharge unit 224, 244, 264 to the regeneration fan 90. Therefore, the regeneration air discharge unit 224, 244, 264 and the regeneration fan 90 may be made in the form of a tube. The regeneration air discharge unit 224, 244, 264 and the regeneration fan 90 may be formed in various shapes and configurations.

구체적으로 본 실시예에서는 재생공기 배출부(224)(244)(264)를 모두 수용 할 수 있는 크기의 입구부를 가지고, 상기 입구부는 각 재생공기 배출부(224)(244)(264)와 끼움결합으로 결합된다. 그리고 응축 열교환기의 좌측 또는 우측 둘레부와 평행하게 상하 방향으로 길게 형성된다. Specifically, the present embodiment has an inlet portion having a size that can accommodate all of the regenerated air discharge portions 224, 244 and 264, and the inlet portion is fitted with each of the regenerated air discharge portions 224, 244 and 264. Are combined into a bond. And it is formed long in the vertical direction in parallel with the left or right peripheral portion of the condensation heat exchanger.

그리고 응축 열교환기(200)의 좌측 또는 우측 둘레부와 접하면서 형성될 수도 있다. 그러나 본 실시예에서는 일정 간격 이격되어 형성된다. 따라서 복수개의 응축유로(222)(242)(262)중 응축 열교환기(200)의 둘레부를 형성하는 제일 바깥쪽 응축유로와 사이에 흡열유로(232)(252)(272)를 형성한다. And it may be formed while contacting the left or right peripheral portion of the condensation heat exchanger (200). However, in the present embodiment, it is formed spaced apart by a predetermined interval. Accordingly, endothermic flow passages 232, 252, and 272 are formed between the outermost condensation passages forming the periphery of the condensation heat exchanger 200 among the plurality of condensation passages 222, 242, 262.

상기와 같이 구성된 본 발명 제습기의 제1실시예의 재생공기의 응축과정 및 실내공기 제습과정을 살펴보면 다음과 같다. Looking at the condensation process and the indoor air dehumidification process of the regeneration air of the first embodiment of the present invention configured as described above are as follows.

우선, 재생공기는 재생팬(90)의 회전에 의해 재생유로를 순환한다. 즉 재생팬(90)을 통과한 재생공기는 재생히터(100)에서 가열되어 온도가 상승한다. 상기 고온의 재생공기는 제습로터(60)의 재생부를 재생시키고, 응축 열교환기(200)의 제1재생공기 유입부(222)로 유입된다. First, the regeneration air circulates through the regeneration path by the rotation of the regeneration fan 90. That is, the regenerated air passing through the regeneration fan 90 is heated in the regenerated heater 100 to increase the temperature. The high temperature regenerated air regenerates the regenerated portion of the dehumidifying rotor 60 and flows into the first regenerated air inlet 222 of the condensation heat exchanger 200.

제1재생공기 유입부(222)로 유입된 공기의 일부는 제1응축유로(226)로 유입되고, 나머지는 제 1 재생공기 연통부(234)를 통하여 제2재생공기 유입부(242)로 유입된다. 제2재생공기 유입부(242)로 유입된 공기의 일부는 제2응축유로(246)로 유입되고, 나머지는 제 2 재생공기 연통부(254)를 통하여 제3재생공기 유입부(262)를 통하여 제3응축유로(256)로 유입된다. Part of the air introduced into the first recycled air inlet 222 flows into the first condensed flow path 226, and the rest of the air flows into the second recycled air inlet 242 through the first recycled air communication unit 234. Inflow. Part of the air introduced into the second recycled air inlet 242 flows into the second condensed flow path 246, and the remaining portion of the air is introduced into the third recycled air inlet 262 through the second recycled air communication unit 254. Through the third condensation flow path (256).

그리고 제1응축유로(226), 제2응축유로(246)및 제3응축유로(266)로 유입된 재생공기는 각 응축유로(226)(246)(266)를 따라 하향 유동되고, 각 응축유 로(226)(246)(256)들과 교차하는 흡열유로(232)(252)(272)의 실내공기와 열교환이 이루어지게 된다. The regenerated air flowing into the first condensing passage 226, the second condensing passage 246, and the third condensing passage 266 flows downward along each condensing passage 226, 246, 266, and each condensation passage. Heat exchange with the indoor air of the endothermic passages 232, 252, 272 intersecting the passages 226, 246, 256 is performed.

상기 열교환과정에서 재생공기중의 수분이 응축되고, 응축된 수분은 각 응축유로(226)(246)(256)를 통과하여 하부 공간에 형성된 응축수 배출부(230)(250)(270)를 통하여 드레인팬(140)으로 유입된다. Water in the regeneration air is condensed in the heat exchange process, and the condensed water passes through the condensation passages 226, 246, and 256 through the condensate discharge parts 230, 250, and 270 formed in the lower space. It flows into the drain pan 140.

그리고 각 응축유로(226)(246)(256)를 통과한 재생공기는 각 하부 공간(230a)(250a)(270a)을 거쳐 재생공기 배출부(224)(244)(264)를 통하여 덕트(280)로 유입된다. 그리고 덕트(280)와 연결된 재생팬(90)을 유입되고, 재생히터(100)를 통과하여 다시 제습로터(60)의 재생부을 재생시키면서 순환하게 된다. The regenerated air that has passed through the condensation passages 226, 246, and 256 passes through the regenerated air outlets 224, 244, and 264 through the lower spaces 230a, 250a, and 270a, respectively. 280). Then, the regeneration fan 90 connected to the duct 280 is introduced, and passes through the regeneration heater 100 to recirculate while regenerating the regeneration unit of the dehumidification rotor 60.

그리고 실내공기는 송풍기(50)의 회전에 의하여 본체(2)의 공기흡입부(4)로 흡입된다. 그리고 상기 응축 열교환기(200)의 흡열유로(232)(252)(272)를 통과하면서 재생공기와 열교환된다.The indoor air is sucked into the air intake unit 4 of the main body 2 by the rotation of the blower 50. The heat exchanger is exchanged with the regeneration air while passing through the endothermic passages 232, 252 and 272 of the condensation heat exchanger 200.

그리고 데시컨트(61)의 흡착부를 통과하면서 실내 공기에 포함되어 있던 습기가 흡착된다. 습기가 제거된 실내공기는 송풍기(50)를 통과하여 공기 토출부(6)를 통하여 실내로 토출된다. The moisture contained in the indoor air is adsorbed while passing through the adsorption unit of the desiccant 61. The indoor air from which moisture is removed is passed through the blower 50 and discharged into the room through the air discharge unit 6.

제2실시예Second embodiment

도 7은 본 발명의 제2실시예의 사시도이다. 7 is a perspective view of a second embodiment of the present invention.

도 7을 참조하여, 본 발명의 제2실시예의 전체적인 구성을 설명하다. 본 발명의 제2실시예는 상기 제1실시예와 전체적인 구성은 유사하다. 이하 제2실시예 의 차이점을 중심으로 설명한다. 7, the overall configuration of a second embodiment of the present invention will be described. The second embodiment of the present invention is similar in overall construction to the first embodiment. Hereinafter, a description will be given focusing on the differences of the second embodiment.

본 발명의 제2실시예의 제1재생공기 유입부(322)는 응축 열교환기의 중심(322a)에서 상부로 일정거리 이격된 부분이 차폐된다. 제습로터(60)는 중앙에 회전부를 가지고, 따라서 회전부가 위치하는 부분을 통해서는 재생공기가 제1재생공기 유입부(322)로 유입되지 못한다. 따라서 제1재생공기 유입부(322)중 상기 제습로터의 회전부가 위치하는 부분을 차폐한다. 그리고 차폐된 부분의 제1응축유로(326)들의 높이를 크게 하여 재생공기가 실내공기와 열교환되는 면적을 크게 할 수 있다. 구체적으로 제1응축유로의 입구부(326a)는 차폐된 부분의 차폐선(322c) 상에 위치한다. The first regeneration air inlet 322 of the second embodiment of the present invention is shielded a portion spaced apart from the center 322a of the condensation heat exchanger by a predetermined distance. The dehumidifying rotor 60 has a rotating part in the center, and thus, regenerated air does not flow into the first regenerated air inlet 322 through the part where the rotating part is located. Therefore, the part of the first regeneration air inlet 322 in which the rotating part of the dehumidification rotor is located. In addition, the height of the first condensation passages 326 of the shielded portion may be increased to increase the area where the regenerated air exchanges with the indoor air. Specifically, the inlet portion 326a of the first condensation passage is located on the shielding line 322c of the shielded portion.

한편, 각 응축유로(332)(352)(372)의 하부는 일직선상에 위치하게 된다. 그리고 응축유로(332)(352)(372)와 각 열교환판(320)(340)(360)의 하단에는 하부공간(330a)(350a)(370a)이 형성된다. 본실시예에서는 재생공기 배출부(224)(244)(264)가 위치하는 쪽의 하부공간(330a)(350a)(370a)을 크게 하여 재생공기의 유동을 원활하게 한다. 구체적으로 하부공간(330a)(350a)(370a)이 넓은 쪽은 압력이 낮아서 응축유로상의 재생공기의 속도가 상대적으로 감소하게 된다. 그리고 하부공간(330a)(350a)(370a)이 좁은 쪽은 압력이 높아서 응축유로상의 재생공기의 속도가 빠르게 된다. 결국 재생공기 배출부(324)(344)(364)와의 거리에 따라 속도의 흐름을 균일하게 유도하여 재생공기의 유동을 원활히 한다.Meanwhile, the lower portions of the condensation passages 332, 352, and 372 are positioned in a straight line. The lower spaces 330a, 350a and 370a are formed at the lower ends of the condensation passages 332, 352 and 372 and the heat exchange plates 320, 340 and 360. In this embodiment, the lower air spaces 330a, 350a, 370a on the side where the regenerated air discharge parts 224, 244, 264 are located are increased to smoothly flow the regenerated air. In detail, the lower the lower spaces 330a, 350a, and 370a, the lower the pressure, so that the speed of the regenerated air on the condensation passage is relatively reduced. The narrower the lower spaces 330a, 350a and 370a, the higher the pressure, so that the speed of the regenerated air on the condensation flow path is increased. As a result, the flow of the regenerated air is smoothly induced by uniformly inducing the flow of velocity according to the distance from the regenerated air discharge parts 324, 344 and 364.

제3실시예Third embodiment

도 8은 본 발명의 제3실시예의 평단면도이다. Fig. 8 is a plan sectional view of a third embodiment of the present invention.

도 8을 참조하여, 본 발명의 제3실시예의 전체적인 구성을 설명하다. 본 발명의 제1실시예는 상기 제1실시예와 전체적인 구성은 유사하다. 이하 제3실시예의 차이점을 중심으로 설명한다. Referring to Fig. 8, the overall configuration of the third embodiment of the present invention will be described. The first embodiment of the present invention is similar in overall construction to the first embodiment. Hereinafter, a description will be given focusing on the differences of the third embodiment.

한편, 재생공기 배출부(224)(244)(264)가 응축 열교환기 좌, 우 일측에 위치하는 경우, 응축유로를 유동하는 공기의 유동에는 불균형이 생길 수 있다. 구체적으로 재생공기 배출부(224)(244)(264)와 가까운 위치에 있는 응축유로(426)(446)(466)를 통과한 재생공기는 빠른 시간에 재생공기 배출부(224)(244)(264)로 배출된다. 그리고 재생공기 배출부(224)(244)(264)와 먼 위치에 있는 응축유로(426)(446)(466)를 통과하는 재생공기는 상대적으로 늦게 재생공기 배출부(224)(244)(264)로 배출된다. 따라서 응축유로(426)(446)(466)간의 유동의 불균형이 발생하게 된다. On the other hand, when the regeneration air outlets 224, 244, 264 are located on the left and right sides of the condensation heat exchanger, an imbalance may occur in the flow of air flowing through the condensation passage. Specifically, the regenerated air that has passed through the condensation passages 426, 446, and 466 located near the regenerated air outlets 224, 244, and 264 is quickly regenerated air outlets (224, 244). Discharged to 264. The regenerated air passing through the condensed flow passages 426, 446, and 466 located at a location far from the regenerated air discharge parts 224, 244, and 264 is relatively late. 264). As a result, an imbalance in flow between the condensation passages 426, 446, and 466 occurs.

따라서 본 실시예에서의 각 응축유로(426)(446)(466)의 단면적은 재생공기 배출부(224)(244)(264)와의 거리에 비례하여 크게 형성될 수 있다. 따라서 재생공기 배출부(224)(244)(264)와 먼 응축유로(426)(446)(466)상으로 많은 양의 공기가 흐르고, 재생공기 배출부(224)(244)(264)와 가까운 응축유로상(426)(446)(466)에 적은 양의 공기가 흘러서 전체적인 유동의 균형을 맞추는 효과가 있다. Therefore, the cross-sectional areas of the condensation passages 426, 446, 466 in the present embodiment may be large in proportion to the distance from the regeneration air outlets 224, 244, 264. Therefore, a large amount of air flows to the regeneration air outlets 224, 244, 264 and the distant condensation flow passages 426, 446, 466, and the regeneration air outlets 224, 244, 264. A small amount of air flows over the nearby condensation flow paths 426, 446, and 466 to balance the overall flow.

제4실시예Fourth embodiment

도 9는 본 발명의 제4실시예의 사시도이다. 9 is a perspective view of a fourth embodiment of the present invention.

도 9를 참조하여 본 발명의 제3실시예의 전체적인 구성을 설명한다. 본 발명의 제4실시예는 제1실시예와 전체적인 구성은 유사하다. 이하 제4실시예의 차이점을 중심으로 설명한다. 9, the overall configuration of the third embodiment of the present invention will be described. The fourth embodiment of the present invention is similar in overall configuration to the first embodiment. The following description will focus on the differences of the fourth embodiment.

본 발명의 제4실시예의 제1재생공기 유입부(522)는 제1재생공기 배출부(224)의 반대방향으로 일정각도 회전되어 형성된다. 따라서 상기 설명한 바와 같이 제1재생공기 배출부(224)가 제1열교환판(520)의 좌, 우 일측면에 위치하는 경우의 유동의 불균형을 해소할 수 있다. The first regeneration air inlet 522 of the fourth exemplary embodiment of the present invention is formed by rotating at a predetermined angle in a direction opposite to the first regenerated air outlet 224. Therefore, as described above, the flow imbalance when the first regenerated air discharge part 224 is located on one side of the left and right sides of the first heat exchange plate 520 can be eliminated.

구체적으로, 본 실시예에 따르면 응축유로(526)의 복수개의 입구부(526a)와 제1재생 배출부(224)간의 거리의 차를 줄일 수 있다. 따라서 결국 재생공기 유입부(522)를 통하여 각 응축유로로 유입된 재생공기가 재생공기 배출부(224)를 통과하기까지 거의 일정한 거리를 이동하게 된다. 따라서 제1열교환판(520)의 재생공기의 흐름을 원활히 할 수 있다.Specifically, according to the present exemplary embodiment, the difference in distance between the plurality of inlets 526a and the first regeneration discharge unit 224 of the condensation passage 526 may be reduced. Therefore, the regenerated air introduced into each condensation flow path through the regenerated air inlet 522 is moved a substantially constant distance until passing through the regenerated air outlet 224. Therefore, it is possible to smoothly flow the regenerated air of the first heat exchange plate 520.

제5실시예Fifth Embodiment

도 10은 본 발명에 따른 제습기 제 5 실시예의 응축 열교환기가 도시된 배면도이고, 도 11는 본 실시예의 응축 열교환기가 도시된 분해 사시도이다.10 is a rear view of the condensation heat exchanger of the fifth embodiment of the dehumidifier according to the present invention, and FIG. 11 is an exploded perspective view of the condensation heat exchanger of the embodiment.

본 실시예에 따른 제습기는, 도10 내지 도11에 도시된 바와 같이, Dehumidifier according to the present embodiment, as shown in Figure 10 to 11,

제 1,2,3 열교환판(620)(640)(660)의 제 1,2,3 재생공기 유입부(622)(642)(662)가 제 1,2,3 열교환판(620)(640)(660)의 상부에 형성되고, 제 1,2,3 열교환판(620)(640)(660)의 재생공기 배출부(624)(644)(664)가 제 1,2,3 열 교환판(620)(640)(660)의 하부 특히 공기 유동 방향으로 개구 형성된다.The first, second, and third heat exchange plates 620, 640, 660 of the first, second, and third heat exchange plates 622, 642, and 662 are the first, second, and third heat exchange plates 620 ( 640, 660 is formed on the upper, the first, second, third heat exchange plate 620, 640, 660 of the regeneration air discharge portion 624, 644, 664 of the first, second, third row An opening is formed in the lower part of the exchange plates 620, 640, 660, in particular in the air flow direction.

즉, 제 1,2,3 열교환판(620)(640)(660)은 그 각각의 배면 하부에 제1,2,3재생공기 배출부(624)(644)(664)가 개구 형성된다.That is, the first, second, and third heat exchange plates 620, 640, 660 are provided with first, second, and third regenerated air discharge parts 624, 644, 664 under the respective rear surfaces thereof.

그리고 제1열교환판(620)과 제2열교환판(640)의 전면에는 제1 재생공기 배출연통부(634)와 제2재생공기 배출연통부(654)가 제2,3 재생공기 배출부(644)(664)와 대향되게 개구 형성된다. In addition, a first regeneration air discharge communication unit 634 and a second regeneration air discharge communication unit 654 are provided on the front surfaces of the first heat exchange plate 620 and the second heat exchange plate 640. 644) and 664 are formed to face the opening.

그리고 제1재생공기 배출연통부(634)는 제2재생공기 배출부(644)와 연통되고, 제2재생공기 배출연통부(654)는 제3재생공기 배출부(664)와 연통된다. The first regeneration air discharge communication unit 634 communicates with the second regeneration air discharge unit 644, and the second regeneration air discharge communication unit 654 communicates with the third regeneration air discharge unit 664.

즉, 제3응축유로(266)를 통과한 재생공기는 제3재생공기 배출부(664), 제2재생공기 배출연통부(654), 제2재생공기 배출부(644), 제1재생공기 배출연통부(634) 및 제1재생공기 배출부(624)를 통하여 덕트(680)로 유입된다.That is, the regenerated air passing through the third condensation passage 266 is the third regeneration air discharge unit 664, the second regeneration air discharge communication unit 654, the second regeneration air discharge unit 644, the first regeneration air It is introduced into the duct 680 through the discharge communication unit 634 and the first regeneration air discharge unit 624.

그리고, 제2응축유로(246)를 통과한 재생공기는 제2재생공기 배출부(644), 제1재생공기 배출연통부(634) 및 제1재생공기 배출부(624)를 통하여 덕트(680)로 유입된다.The regenerated air that has passed through the second condensation passage 246 is connected to the duct 680 through the second regenerated air discharge part 644, the first regenerated air discharge communication part 634, and the first regenerated air discharge part 624. Flows into).

그리고, 제1응축유로(226)를 통과한 재생공기는 제1재생공기 배출부(624)를 통하여 덕트(680)로 유입된다.The regenerated air that has passed through the first condensation passage 226 is introduced into the duct 680 through the first regenerated air discharge part 624.

한편, 덕트(680)는 제1재생공기 배출부와 연통되게 배치된다. 구체적으로 제1재생공기 배출부(624)와 전후 삽입식으로 결합된다. 그리고 제1열교환판(620)의 하부 및 좌, 우측 둘레부를 따라 절곡되어 형성된다. On the other hand, the duct 680 is disposed in communication with the first regeneration air discharge. Specifically, the first regeneration air outlet 624 is coupled to the front and rear insertion. The first heat exchange plate 620 is bent and formed along the left and right circumferences.

이러한 본 발명의 범위는 상기한 실시예에 한정되지 않고, 상기와 같은 기 술범위 안에서 당 업계의 통상의 기술자에게 있어서는 본 발명을 기초로 하는 다른 많은 변형이 가능할 것이다.The scope of the present invention is not limited to the above embodiments, and many other modifications based on the present invention will be possible to those skilled in the art within the above technical scope.

도 1은 본 발명의 따른 제습기의 제1실시예의 사시도;1 is a perspective view of a first embodiment of the dehumidifier according to the present invention;

도 2는 본 발명에 따른 제습기의 제1실시예의 주요부 분해 사시도;2 is an exploded perspective view of main parts of a first embodiment of the dehumidifier according to the present invention;

도 3은 제1실시예의 응축 열교환기의 사시도;3 is a perspective view of a condensation heat exchanger of the first embodiment;

도 4은 도 3의 응축 열교환기의 배면도;4 is a rear view of the condensation heat exchanger of FIG. 3;

도 5은 도 3의 응축 열교환기의 평단면도;5 is a plan sectional view of the condensation heat exchanger of FIG. 3;

도 6은 도 3의 응축 열교환기의 분해사시도;6 is an exploded perspective view of the condensation heat exchanger of FIG. 3;

도 7은 본 발명의 제2실시예의 응축열교환기의 사시도;7 is a perspective view of a condensation heat exchanger of a second embodiment of the present invention;

도 8은 본 발명의 제3실시예의 응축 열교환기의 평단면도; 8 is a plan sectional view of a condensation heat exchanger of a third embodiment of the present invention;

도 9는 본 발명의 제4실시예의 응축 열교환기의 사시도.9 is a perspective view of a condensation heat exchanger of a fourth embodiment of the present invention;

도 10은 본 발명의 제5실시예의 응축 열교환기의 배면도;10 is a rear view of the condensation heat exchanger of the fifth embodiment of the present invention;

도 11은 본 발명이 제5실시예의 분해사시도.11 is an exploded perspective view of a fifth embodiment of the present invention.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명><Explanation of symbols for the main parts of the drawings>

2: 본체 200: 응축 열교환기2: main body 200: condensation heat exchanger

10: 베이스 20: 리어 케이스10: base 20: rear case

30: 프론트 케이스 40: 프론트 패널30: front case 40: front panel

50: 송풍기 60: 제습 로터50: blower 60: dehumidification rotor

90: 재생팬 100: 재생 히터90: regeneration fan 100: regeneration heater

220: 제1열교환판 222: 제1재생공기 유입부220: first heat exchange plate 222: first regeneration air inlet

224: 제1재생공기배출부 226: 제1응축유로224: first regeneration air discharge unit 226: the first condensation flow path

230: 제1응축수 배출부 232: 제1흡열유로230: first condensate discharge portion 232: first endothermic flow path

240: 제2열교환판 242: 제2재생공기 유입부240: second heat exchange plate 242: second regeneration air inlet

244: 제2재생공기배출부 246: 제2응축유로244: second regeneration air discharge unit 246: second condensation flow path

250: 제2응축수 배출부 252: 제2흡열유로250: second condensate discharge portion 252: second endothermic flow path

260: 제3열교환판 262: 제3재생공기 유입부260: third heat exchange plate 262: third regeneration air inlet

264: 제3재생공기배출부 266: 제3응축유로264: third recycled air discharge unit 266: the third condensing euro

270: 제3응축수 배출부 272: 제1흡열유로270: third condensate discharge portion 272: first endothermic flow path

280: 덕트    280: duct

Claims (14)

실내공기가 흡입되어 제습되는 제습유로 및 재생공기가 유동하는 재생유로가 형성된 본체;A main body including a dehumidifying flow path through which indoor air is sucked and dehumidified and a regeneration flow path through which regenerated air flows; 상기 실내공기를 제습하는 제습부 및 상기 재생공기를 이용하여 재생되는 재생부를 포함하는 제습로터; 및A dehumidifying rotor including a dehumidifying unit for dehumidifying the indoor air and a regenerating unit which is regenerated using the regenerated air; And 상기 재생부를 통과한 상기 재생공기가 상부로 흡입되어 하부로 배출되는 복수개의 응축유로가 형성된 복수개의 열교환판이 병렬로 배치된 응축 열교환기;A condensation heat exchanger in which a plurality of heat exchange plates having a plurality of condensation passages through which the regenerated air passing through the regeneration unit is sucked upward and discharged downward are disposed in parallel; 를 포함하는 제습기. Dehumidifier comprising a. 청구항 1에 있어서,The method according to claim 1, 상기 복수개의 열교환판의 상부에는 상기 제습로터를 통과한 재생공기가 유입되는 재생공기유입부가 각각 형성되고,Regenerated air inflow parts are respectively formed on the plurality of heat exchange plates to receive regenerated air that has passed through the dehumidification rotor. 상기 복수개의 재생공기유입부들은 서로 연통되는 제습기. The plurality of regeneration air inlet is in communication with each other dehumidifier. 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,The method according to claim 1 or 2, 상기 재생공기유입부들은 상기 재생부의 위치에 대향하고, The regeneration air inlets are opposed to the position of the regeneration unit, 상기 제습로터의 중심에 대응하는 응축 열교환기의 중심과의 거리에 비례하여 폭이 넓어지는 형상으로 형성된 제습기.The dehumidifier formed in a shape that is wider in proportion to the distance from the center of the condensation heat exchanger corresponding to the center of the dehumidification rotor. 청구항 3에 있어서,The method according to claim 3, 상기 재생공기유입부는 부채꼴형상으로 이루어지는 제습기.The dehumidifier is in the form of fan-shaped regeneration air inlet. 청구항 3에 있어서,The method according to claim 3, 상기 재생부는 상기 제습로터의 상부 중앙에 위치하는 제습기.The regeneration unit is located in the upper center of the dehumidification rotor. 청구항 5에 있어서,The method according to claim 5, 상기 복수개의 열교환판의 배면에는 상기 제습로터를 통과한 재생공기가 배출되는 재생공기 배출부가 각각 형성되고,Regeneration air discharge portions through which the regeneration air passing through the dehumidification rotor is discharged are formed on the rear surfaces of the plurality of heat exchange plates, 상기 복수개의 재생공기 배출부는 각각 연통되는 제습기.The dehumidifier is in communication with each of the plurality of regeneration air discharge. 청구항 3에 있어서,The method according to claim 3, 상기 재생공기유입부는 상기 응축 열교환기의 중심에서 일정거리 이격된 지점의 하단이 차폐된 형상인 제습기.The regeneration air inlet is a dehumidifier having a shape that is shielded at the lower end of the point spaced apart from the center of the condensation heat exchanger. 청구항 7에 있어서,The method according to claim 7, 상기 제습로터는 중앙에 제습로터를 회전시키는 회전부를 포함하고,The dehumidification rotor includes a rotation unit for rotating the dehumidification rotor in the center, 상기 차폐된 형상은 상기 회전부의 형상에 대향하여 차폐된 제습기. And the shielded shape is shielded against the shape of the rotating part. 청구항 3에 있어서,The method according to claim 3, 상기 재생공기유입부의 면적은 재생공기유입방향을 따라 점점 작아지는 제습기.And an area of the regenerated air inflow portion decreases gradually along the regenerated air inflow direction. 청구항 9에 있어서,The method according to claim 9, 상기 복수개의 열교환판들 중 재생공기가 유입되는 방향에서 두 번째 이상의 열교환판의 재생공기유입부는,Regeneration air inlet of the second or more heat exchange plate in the direction of the regeneration air of the plurality of heat exchange plate, 상기 응축 열교환기의 상부면에 좌우방향으로 긴 유선형상으로 이루어지는 제습기.Dehumidifier having a streamlined shape long in the horizontal direction on the upper surface of the condensation heat exchanger. 청구항 3에 있어서,The method according to claim 3, 상기 복수개의 열교환판의 하부 좌측 또는 우측면에는 상기 제습로터를 통과한 재생공기가 배출되는 재생공기 배출부가 각각 형성되는 제습기.A dehumidifier having a regenerated air discharge portion through which the regenerated air passing through the dehumidification rotor is discharged on the lower left or right side of the plurality of heat exchange plates. 청구항 11에 있어서,The method according to claim 11, 상기 재생부는 상기 재생공기 배출부와의 거리가 먼 쪽으로 일정각도 회전된 위치에 형성된 제습기.The regeneration unit is a dehumidifier formed at a position rotated by a predetermined distance away from the regeneration air discharge unit. 청구항 11에 있어서,The method according to claim 11, 상기 복수개의 열교환판 중 재생공기가 유입되는 방향에서 두 번째 이상의 열교환판의 재생공기유입부는 상기 응축 열교환기의 상부면에 좌우방향으로 긴 유 선형상으로 이루어지고,The regeneration air inlet of the second or more heat exchanger plate in the reflow air flow direction of the plurality of heat exchanger plates is formed in a long linear shape on the upper surface of the condensation heat exchanger in a horizontal direction, 상기 유선형상의 재생공기유입부는 상기 재생공기 배출부와 거리가 멀어질수록 면적이 넓어지는 제습기.The dehumidifier of which the streamlined regeneration air inlet is wider as the distance from the regenerated air discharge is farther away. 청구항 11에 있어서,The method according to claim 11, 복수개의 응축유로의 단면적은 상기 재생공기 배출부와 거리가 멀어질수록 면적이 넓어지는 제습기.And a cross-sectional area of the plurality of condensation passages increases in area as the distance from the discharged air discharge portion increases.
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101822934B (en) * 2010-02-01 2012-05-23 北京亚都空气污染治理技术有限公司 Air channel structure and air conditioning equipment with same
CN112169550B (en) * 2020-09-24 2022-09-30 邹平双飞成套设备有限公司 General type electric heat drying equipment for industrial gas treatment

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3857809B2 (en) * 1998-04-27 2006-12-13 シャープ株式会社 Dehumidifier
JPH11333239A (en) 1998-05-25 1999-12-07 Sharp Corp Heat exchanger made of resin
JP2001263977A (en) 2000-03-22 2001-09-26 Sharp Corp Heat exchanger made of resin
JP3445790B1 (en) * 2002-05-10 2003-09-08 株式会社カンキョー Dehumidifier
JP2004271031A (en) 2003-03-07 2004-09-30 Zojirushi Corp Method of manufacturing heat exchanger and dehumidifier using the same
JP3742800B2 (en) * 2003-03-07 2006-02-08 象印マホービン株式会社 Dehumidifier
JP2005265256A (en) 2004-03-17 2005-09-29 Tiger Vacuum Bottle Co Ltd Portable dehumidifier
TWI255330B (en) * 2005-03-31 2006-05-21 Norm Pacific Automat Corp Heater device for desiccant rotor dehumidifier
KR101174529B1 (en) * 2005-06-13 2012-08-20 엘지전자 주식회사 A dehumidifier
KR100682269B1 (en) * 2005-10-05 2007-02-15 엘지전자 주식회사 Heat exchanger unit for improving heat exchange efficiency and air conditioning apparatus having the same
KR101231321B1 (en) * 2006-04-27 2013-02-07 엘지전자 주식회사 A dehumidifier
KR20070107281A (en) * 2006-05-02 2007-11-07 엘지전자 주식회사 A dehumidifier

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