KR20190108995A - Indoor unit for air conditioner - Google Patents

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KR20190108995A
KR20190108995A KR1020180030768A KR20180030768A KR20190108995A KR 20190108995 A KR20190108995 A KR 20190108995A KR 1020180030768 A KR1020180030768 A KR 1020180030768A KR 20180030768 A KR20180030768 A KR 20180030768A KR 20190108995 A KR20190108995 A KR 20190108995A
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서기원
황순철
장재규
최현주
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엘지전자 주식회사
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Abstract

The present invention comprises: a cabinet assembly having a front side opened, and having an inlet into which indoor air is sucked; a door assembly assembled to a front side of the opened cabinet assembly, and opening and closing an inner space (S) of the cabinet assembly; a remote distance fan assembly arranged in the cabinet assembly, and discharging the indoor air in the inner space (S) to the indoors; and a heat exchange assembly arranged between the remote distance fan assembly and the cabinet assembly, and allowing the sucked indoor air and a refrigerant to exchange heat. Here, the door assembly has a front surface outlet opened frontwards. Furthermore, the remote distance fan assembly comprises: a fan housing assembly sucking the air which is heat exchanged at the heat exchange assembly before discharging the same frontwards; a guide housing which is fixated in the cabinet assembly, in which the fan housing assembly is mounted, and which guides the frontward and rearward movement of the fan housing assembly; and a fan housing actuator fixated to at least one between the guide housing and the fan housing assembly, providing driving force to the fan housing assembly to move the fan housing assembly in front and rear directions, and exposing a portion of the fan housing assembly to the outside of the front surface outlet. Therefore, when the present invention is in motion, the remote distance fan assembly providing direct wind is exposed to a user, whereas the remote distance fan assembly providing direct wind is concealed from the user when the present invention is not in motion.

Description

공기조화기의 실내기{Indoor unit for air conditioner}Indoor unit for air conditioner

본 발명은 공기조화기의 실내기에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 원거리 팬어셈블리 및 근거리 팬어셈블리가 구비된 공기조화기의 실내기에 관한 것이다. The present invention relates to an indoor unit of an air conditioner, and more particularly, to an indoor unit of an air conditioner provided with a remote fan assembly and a near fan assembly.

일반적으로 공기조화기는 압축기, 응축기, 증발기, 팽창기로 구성되고, 공기조화 사이클을 이용하여 건물 또는 방에 냉기 또는 온기를 공급한다. In general, an air conditioner is composed of a compressor, a condenser, an evaporator, and an expander, and uses an air conditioning cycle to supply cold or warm air to a building or a room.

공기조화기는 구조적으로 압축기가 실외에 배치된 분리형과, 압축기가 일체로 제작된 일체형으로 구분된다.Air conditioners are structurally divided into a separate type in which the compressor is arranged outdoors and an integrated type in which the compressor is manufactured integrally.

분리형은 실내기에 실내 열교환기를 설치하고, 실외기에 실외 열교환기와 압축기를 설치하여 서로 분리된 두 장치를 냉매 배관으로 연결시킨다. In the separate type, an indoor heat exchanger is installed in an indoor unit, and an outdoor heat exchanger and a compressor are installed in an outdoor unit to connect two separated devices with refrigerant pipes.

일체형은 실내 열교환기, 실외 열교환기 및 압축기를 하나의 케이스 안에 설치한 것이다. The integrated type is an indoor heat exchanger, outdoor heat exchanger and compressor installed in one case.

일체형 공기조화기로는 창에 장치를 걸어서 직접 설치하는 창문형 공기조화기와, 흡입덕트와 토출덕트를 연결하여 실내 외측에 설치하는 덕트형 공기조화기 등이 있다. An integrated air conditioner includes a window type air conditioner installed by directly hanging a device on a window, and a duct type air conditioner connected to an intake duct and a discharge duct and installed outside the room.

상기 분리형 공기조화기로는 직립으로 설치하는 스탠드형 공기조화기, 벽에 걸어서 설치하는 벽걸이형 공기조화기 등이 있다.The separate type air conditioner includes a stand type air conditioner installed upright and a wall-mounted air conditioner installed on a wall.

최근에는 공기 및 냉매의 열교환효율을 향상시키기 위해, 제작비용이 고가임에도 불구하고 마이크로채널 열교환기를 사용하는 공기조화기가 증가하고 있다. Recently, in order to improve heat exchange efficiency of air and refrigerant, air conditioners using microchannel heat exchangers have been increasing despite the high manufacturing cost.

열교환기는 구조에 따라 핀 튜브형 열교환기, 마이크로 채널형 열교환기 등으로 구분될 수 있다. 핀 튜브형 열교환기는 구리 재질로 제작되고, 마이크로 채널형 열교환기는 알루미늄 재질로 제작된다.The heat exchanger may be classified into a fin tube type heat exchanger and a micro channel heat exchanger according to the structure. Finned tube heat exchangers are made of copper, and micro-channel heat exchangers are made of aluminum.

마이크로 채널형 열교환기는 내부에 미세한 유로가 형성되기 때문에 핀 튜브형 열교환기에 비해 효율이 좋다. The microchannel heat exchanger is more efficient than the fin tube type heat exchanger because a fine flow path is formed therein.

핀 튜브형 열교환기는 핀과 튜브를 용접하는 방식이기 때문에 제작이 용이하고, 면적을 증가시키는데에도 별다른 어려움이 없다. Fin tube type heat exchanger is easy to manufacture because it welds fins and tubes, and there is no difficulty in increasing the area.

하지만, 마이크로 채널형 열교환기는 로(furnace)에 투입하여 브레이징을 통해 제작하기 때문에, 제작에 따른 초기 투자비용이 큰 단점이 있지만, 핀 튜브형 열교환기보다 작은 면적으로도 더 높은 열교환성능을 구현할 수 있다. However, since the microchannel type heat exchanger is manufactured through brazing by inserting it into a furnace, there is a disadvantage in that the initial investment cost is large, but it is possible to realize higher heat exchange performance even with a smaller area than a fin tube type heat exchanger. .

그러나 마이크로 채널형 열교환기는 로의 최대 제작 크기를 초과하는 면적으로는 제작할 수 없는 단점이 있었다. However, the micro-channel heat exchanger has a drawback that cannot be manufactured with an area exceeding the maximum fabrication size of the furnace.

로의 최대 제작 크기를 초과하는 경우, 종래에는 마이크로 채널형 열교환기를 제작하기 위한 설비를 다시 설치해야하는 문제점이 있었다. In the case where the maximum fabrication size of the furnace is exceeded, there is a problem in that a facility for manufacturing a microchannel heat exchanger has to be reinstalled.

대한민국 등록특허 10-1566550 B1Republic of Korea Patent Registration 10-1566550 B1 대한민국 공개특허 10-2014-0057939 ARepublic of Korea Patent Publication 10-2014-0057939 A

본 발명은 제한된 면적의 마이크로 채널형 열교환기를 결합하여 하나의 마이크로 채널형 열교환기로 작동할 수 있는 열교환어셈블리를 제공하는데 목적이 있다. An object of the present invention is to provide a heat exchange assembly capable of operating as a single micro channel heat exchanger by combining a micro channel heat exchanger having a limited area.

본 발명은 원거리 팬어셈블리를 통해 사용자에게 직접풍을 제공하고, 근거리 팬어셈블리를 통해 간접풍을 제공할 수 있는 공기조화기의 실내기를 제공하는데 목적이 있다. An object of the present invention is to provide an indoor unit of an air conditioner capable of providing a direct wind to a user through a remote fan assembly and an indirect wind through a short range fan assembly.

본 발명은 복수개의 마이크로채널 타입 열교환기를 상하 방향으로 적층하고, 복수개의 열교환기를 경유하는 직렬패스를 구현할 수 있는 공기조화기의 실내기를 제공하는데 목적이 있다. SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a indoor unit of an air conditioner capable of stacking a plurality of microchannel type heat exchangers in a vertical direction and implementing a series pass through a plurality of heat exchangers.

본 발명은 복수개의 마이크로채널 타입 열교환기를 하나의 마이크로채널 타입 열교환기처럼 작동시킬 수 있는 공기조화기의 실내기를 제공하는데 목적이 있다. It is an object of the present invention to provide an indoor unit of an air conditioner that can operate a plurality of microchannel type heat exchangers as one microchannel type heat exchanger.

본 발명은 복수개의 마이크로채널 타입 열교환기를 연결하여 하나의 마이크로채널 타입 열교환기처럼 작동시킬 때, 확대된 면적에 따른 냉매불균형을 해소할 수 있는 공기조화기의 실내기를 제공하는데 목적이 있다. SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide an indoor unit of an air conditioner that can solve a refrigerant imbalance according to an enlarged area when operating a single microchannel type heat exchanger by connecting a plurality of microchannel type heat exchangers.

본 발명은 하나의 열교환어셈블리를 통해 직접풍을 제공하는 원거리 팬어셈블리에는 강냉방을 제공하고, 간접풍을 제공하는 근거리 팬어셈블리에는 약냉방을 제공할 수 있는 공기조화기의 실내기를 제공하는데 목적이 있다. The present invention provides an indoor unit of an air conditioner that can provide strong cooling for a long distance fan assembly that provides direct wind through one heat exchange assembly, and provides a weak cooling for a short distance fan assembly that provides indirect wind. have.

본 발명의 과제들은 이상에서 언급한 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.The objects of the present invention are not limited to the above-mentioned objects, and other objects that are not mentioned will be clearly understood by those skilled in the art from the following description.

본 발명은 별도로 제작된 마이크로 채널 타입 제 1 열교환기 및 제 2 열교환기를 상하 방향으로 적층하여 하나의 열교환기처럼 작동시킬 수 있다. According to the present invention, the microchannel type first heat exchanger and the second heat exchanger which are separately manufactured may be stacked in the vertical direction to operate as one heat exchanger.

본 발명은 마이크로 채널 타입 제 1 열교환기 및 제 2 열교환기 중 하나를 병행류로 형성시키고, 나머지를 대향류로 형성시킬 수 있다. The present invention can form one of the microchannel type first heat exchanger and the second heat exchanger in parallel flow, and the other in counterflow.

본 발명은 마이크로 채널 타입 제 1 열교환기 및 제 2 열교환기 사이에 배치된 서포터를 통해 2개의 마이크로 채널 타입 열교환기를 결합시킬 수 있다. The present invention can combine two micro channel type heat exchangers through a supporter disposed between the micro channel type first heat exchanger and the second heat exchanger.

본 발명은 후면에 형성된 대면적의 흡입구를 적층된 마이크로 채널 타입 제 1 열교환기 및 제 2 열교환기를 통해 커버하기 때문에, 흡입구의 면적이 확대되더라도 마이크로 채널 타입 열교환기의 설비를 교체하지 않고 충분히 대응할 수 있다. Since the present invention covers the inlet of the large area formed on the rear surface through the stacked microchannel type first heat exchanger and the second heat exchanger, even if the area of the inlet is enlarged, it can sufficiently cope without replacing the equipment of the microchannel type heat exchanger. have.

본 발명은 전방이 개구되고, 후면에 실내공기가 흡입되는 흡입구가 형성된 캐비닛어셈블리; 상기 개구된 캐비닛어셈블리의 전방에 조립되고, 상기 캐비닛어셈블리의 내부공간(S)를 개폐하고, 정면토출구가 형성된 도어어셈블리; 상기 캐비닛어셈블리의 내부에 배치되고, 상기 내부공간(S)으로 상기 흡입구를 통해 흡입된 실내공기를 흡입하고, 상기 실내공간(S)의 공기를 실내로 토출시키는 팬어셈블리; 마이크로 채널 타입으로 제작되고, 상기 팬어셈블리 및 캐비닛어셈블리 사이에 배치되고, 흡입된 실내공기와 냉매를 열교환시키고, 열교환어셈블리;를 포함하고, 상기 열교환어셈블리는, 마이크로 채널 타입으로 제작되고, 상기 내부공간(S)의 하측에 배치되고, 상하 방향으로 배치된 제 1 열교환기; 마이크로 채널 타입으로 제작되고, 상기 내부공간(S)의 상측에 배치되고, 상하 방향으로 배치되고, 상기 제 1 열교환기의 상측에 적층되는 제 2 열교환기; 상기 제 1 열교환기 및 제 2 열교환기 사이에 배치되고, 상기 제 1 열교환기 및 제 2 열교환기를 일체로 결합시키고, 상기 제 2 열교환기를 지지하는 서포터;를 포함하고, 상기 열교환어셈블리의 제 1 열교환기 또는 제 2 열교환기에 공급된 냉매는 상기 제 2 열교환기 또는 제 1 열교환기를 경유하여 하나의 열교환기로 작동된다. The present invention provides a cabinet assembly having a front opening and a suction opening through which indoor air is sucked; A door assembly assembled at a front of the opened cabinet assembly, opening and closing an inner space S of the cabinet assembly, and having a front discharge port; A fan assembly disposed inside the cabinet assembly and configured to suck indoor air sucked through the suction port into the internal space S, and discharge air from the indoor space S to the interior; It is made of a micro-channel type, disposed between the fan assembly and the cabinet assembly, and heat exchange the suctioned indoor air and the refrigerant, and a heat exchange assembly, the heat exchange assembly is made of a micro channel type, the inner space A first heat exchanger disposed under (S) and disposed in a vertical direction; A second heat exchanger fabricated in a micro channel type, disposed on an upper side of the inner space S, disposed in an up-down direction, and stacked on an upper side of the first heat exchanger; A first heat exchanger disposed between the first heat exchanger and the second heat exchanger, the supporter integrally coupling the first heat exchanger and the second heat exchanger, and supporting the second heat exchanger; Refrigerant supplied to the air or second heat exchanger is operated as one heat exchanger via the second heat exchanger or the first heat exchanger.

상기 제 1 열교환기는 좌우 폭에 비해 상하 높이가 길고, 상기 폭에 비해 전후 방향 두께가 짧게 형성되고, 상기 제 2 열교환기는 좌우 폭에 비해 상하 높이가 길고, 상기 폭에 비해 전후 방향 두께가 짧게 형성될 수 있다. The first heat exchanger has a vertical height longer than the left and right width, the front and rear thickness is shorter than the width, the second heat exchanger has a vertical height is longer than the left and right width, and the front and rear thickness is shorter than the width. Can be.

상하 방향으로 적층된 상기 제 1 열교환기 및 제 2 열교환기는 동일한 수직 평면을 형성시킬 수 있다. The first heat exchanger and the second heat exchanger stacked in the vertical direction may form the same vertical plane.

상기 제 1 열교환기, 서포터 및 제 2 열교환기는 상기 흡입구를 커버하고, 상기 흡입구와 대향되게 배치될 수 있다. The first heat exchanger, the supporter, and the second heat exchanger may cover the suction port and may be disposed to face the suction port.

상기 제 1 열교환기는 후방측에 배치된 제 1 열교환부 및 후방측에 배치된 제 2 열교환부를 포함하고, 상기 제 2 열교환기는 후방측에 배치된 제 1 열교환부 및 후방측에 배치된 제 2 열교환부를 포함하고, 상기 열교환어셈블리의 제 1 열교환기 또는 제 2 열교환기에 공급된 냉매는 상기 제 2 열교환기 또는 제 1 열교환기로 유동되고, 상기 제 1 열교환기의 제 1 열교환부 및 제 2 열교환부와, 상기 제 2 열교환기의 제 1 열교환부 및 제 2 열교환부를 모두 경유하여 하나의 열교환기로 작동될 수 있다. The first heat exchanger includes a first heat exchanger disposed on a rear side and a second heat exchanger disposed on a rear side, and the second heat exchanger includes a first heat exchanger disposed on a rear side and a second heat exchanger disposed on a rear side. And a refrigerant supplied to the first heat exchanger or the second heat exchanger of the heat exchange assembly is flowed to the second heat exchanger or the first heat exchanger, and the first heat exchanger and the second heat exchanger of the first heat exchanger The first heat exchanger and the second heat exchanger of the second heat exchanger may be operated as one heat exchanger.

상기 제 1 열교환기 또는 제 2 열교환기 중 어느 하나는, 냉매가 후방에 배치된 제 1 열교환부에서 전방에 배치된 제 2 열교환부로 유동되고, 흡입된 실내공기도 후방에서 전방으로 유동되는 병행류로 형성되고, 상기 제 1 열교환기 또는 제 2 열교환기 중 나머지 하나는, 냉매가 전방에 배치된 제 2 열교환부에서 후방에 배치된 제 1 열교환부로 유동되고, 흡입된 실내공기는 후방에서 전방으로 유동되는 대향류로 형성될 수 있다. One of the first heat exchanger or the second heat exchanger is a parallel flow in which the refrigerant flows from the first heat exchanger disposed at the rear to the second heat exchanger disposed at the front, and the sucked indoor air flows from the rear to the front. And the other of the first heat exchanger or the second heat exchanger flows from the second heat exchanger disposed at the front to the first heat exchanger disposed at the rear, and the sucked indoor air is moved from the rear to the front. It can be formed in a flow counterflow.

상기 제 1 열교환기의 제 1 열교환부는 좌우방향으로 냉매가 유동되는 제 1 패스 및 제 2 패스가 형성되고, 상기 제 1 열교환기의 제 2 열교환부는 좌우 방향으로 냉매가 유동되는 제 3 패스 및 제 4 패스가 형성되고, 상기 제 2 열교환기의 제 1 열교환부는 좌우방향으로 냉매가 유동되는 제 1 패스 및 제 2 패스가 형성되고, 상기 제 2 열교환기의 제 2 열교환부는 좌우 방향으로 냉매가 유동되는 제 3 패스 및 제 4 패스가 형성되고, 상기 제 1 열교환기의 제 1 열교환부에 상기 제 1 패스와 연결되는 제 1 배관연결부가 형성되고, 상기 제 1 열교환기의 제 2 열교환부에 상기 제 4 패스와 연결되는 제 2 배관연결부가 형성되고, 상기 제 2 열교환기의 제 1 열교환부에 상기 제 1 패스와 연결되는 제 1 배관연결부가 형성되고, 상기 제 2 열교환기의 제 2 열교환부에 상기 제 4 패스와 연결되는 제 2 배관연결부가 형성될 수 있다. The first heat exchange part of the first heat exchanger is formed with a first pass and a second pass through which the refrigerant flows in left and right directions, and the second heat exchange part of the first heat exchanger includes a third pass and a third flow through which the refrigerant flows in the left and right directions. Four passes are formed, and the first heat exchange part of the second heat exchanger is formed with a first pass and a second pass through which the refrigerant flows in the left and right directions, and the second heat exchange part of the second heat exchanger has the refrigerant flow in the left and right directions. A third pass and a fourth pass are formed, a first pipe connection part connected to the first pass is formed in the first heat exchange part of the first heat exchanger, and the second heat exchange part is formed in the second heat exchange part of the first heat exchanger. A second pipe connection part connected to a fourth pass is formed, and a first pipe connection part connected to the first path is formed in a first heat exchange part of the second heat exchanger, and a second heat exchange part of the second heat exchanger is provided. Above A second pipe connecting portion connected to four passes can be formed.

상기 제 1 열교환기의 제 1 배관연결부에 제 1 냉매배관이 연결되고, 상기 제 2 열교환기의 제 2 배관연결부에 제 3 냉매배관이 연결되고, 상기 제 1 열교환기의 제 2 배관연결부 및 제 2 열교환기의 제 1 배관연결부를 연결하는 제 2 냉매배관을 더 포함할 수 있다. The first refrigerant pipe is connected to the first pipe connection of the first heat exchanger, the third refrigerant pipe is connected to the second pipe connection of the second heat exchanger, and the second pipe connection part and the first pipe of the first heat exchanger. The second heat exchanger may further include a second refrigerant pipe connecting the first pipe connection part of the heat exchanger.

상기 제 2 열교환기의 제 1 배관연결부 또는 제 2 배관연결부 중 적어도 어느 하나는 하측으로 돌출되어 형성될 수 있다. At least one of the first pipe connection part and the second pipe connection part of the second heat exchanger may be formed to protrude downward.

상기 서포터는, 상기 제 2 열교환기의 제 1 배관연결부가 삽입되는 제 1 삽입홈; 상기 제 2 열교환기의 제 2 배관연결부가 삽입되는 제 2 삽입홈;을 더 포함할 수 있다. The supporter may include a first insertion groove into which the first pipe connection part of the second heat exchanger is inserted; A second insertion groove into which the second pipe connection part of the second heat exchanger is inserted may be further included.

상기 제 1 삽입홈 또는 제 2 삽입홈 중 적어도 어느 하나는 전면 또는 후면으로 개구되어 형성될 수 있다. At least one of the first insertion groove and the second insertion groove may be formed to be opened to the front or the rear.

본 발명에 따른 공기조화기의 실내기는 다음과 같은 효과가 하나 혹은 그 이상 있다.The indoor unit of the air conditioner according to the present invention has one or more of the following effects.

첫째, 본 발명은 별도로 제작된 마이크로 채널 타입 제 1 열교환기 및 제 2 열교환기를 상하 방향으로 적층하여 하나의 열교환기처럼 작동시킬 수 있는 장점이 있다. First, the present invention has an advantage that the microchannel type first heat exchanger and the second heat exchanger manufactured separately may be stacked in the vertical direction to operate as one heat exchanger.

둘째, 본 발명은 하나의 열교환기를 통해 직접풍을 제공하는 원거리 팬어셈블리에는 강냉방을 제공하고, 간접풍을 제공하는 근거리 팬어셈블리에는 약냉방을 제공할 수 있는 장점이 있다. Second, the present invention has the advantage of providing strong cooling to the remote fan assembly that provides direct wind through one heat exchanger, and weak cooling to the near field fan assembly that provides indirect wind.

셋째, 본 발명은 복수개의 마이크로채널 타입 열교환기를 연결하여 하나의 마이크로채널 타입 열교환기처럼 작동시키더라도 확대된 면적에 따른 냉매불균형을 해소할 수 있는 장점이 있다. Third, the present invention has the advantage that it is possible to solve the refrigerant imbalance according to the enlarged area even if the plurality of microchannel type heat exchanger to operate as one microchannel type heat exchanger.

넷째, 본 발명은 후면에 형성된 대면적의 흡입구를 적층된 마이크로 채널 타입 제 1 열교환기 및 제 2 열교환기를 통해 커버하기 때문에, 흡입구의 면적이 확대되더라도 마이크로 채널 타입 열교환기의 설비를 교체하지 않고 충분히 대응할 수 있는 장점이 있다. Fourth, the present invention covers the large intake port formed on the rear surface through the stacked micro channel type first heat exchanger and the second heat exchanger, so that even if the area of the inlet port is enlarged, it is sufficient to replace the equipment of the micro channel type heat exchanger. There is an advantage to cope.

다섯째, 본 발명은 폭에 비해 높이가 긴 2개의 열교환기를 적층할 때, 안정적인 결합구조를 제공하는 장점이 있다. Fifth, the present invention has an advantage of providing a stable coupling structure when stacking two heat exchangers having a high height compared to the width.

여섯째, 본 발명은 폭에 비해 높이가 긴 2개의 열교환기를 적층할 때, 서포터에 배관연결부를 삽입하여 배관연결부를 안전하게 보호할 수 있는 장점이 있다. Sixth, the present invention has the advantage that when the two heat exchangers are stacked in height compared to the width, by inserting the pipe connection to the supporter to securely protect the pipe connection.

일곱째, 본 발명은 폭에 비해 높이가 긴 2개의 열교환기를 적층할 때, 상측의 냉매와 하측의 냉매에서 발생되는 압력 불균형을 해소할 수 있는 장점이 있다. Seventh, the present invention has the advantage of resolving the pressure imbalance generated in the upper refrigerant and the lower refrigerant when stacking two heat exchangers having a height relative to the width.

여덟째, 본 발명은 제 1 열교환기 및 제 2 열교환기 중 하나를 병행류로 형성시키고, 나머지 하나를 대향류로 형성시키기 때문에, 냉방 및 난방을 실시할 때, 열교환효율을 균일하게 형성시킬 수 있는 장점이 있다. Eighth, since the present invention forms one of the first heat exchanger and the second heat exchanger in parallel flow and the other one in the counterflow flow, the heat exchange efficiency can be uniformly formed during cooling and heating. There is an advantage.

도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 공기조화기의 실내기가 도시된 사시도이다.
도 2는 도 1의 분해 사시도이다.
도 3은 도 1의 정면도이다.
도 4는 도 1의 좌측면도이다.
도 5는 도 1의 우측면도이다.
도 6은 도 1의 평면도이다.
도 7은 도 1의 저면도이다.
도 8은 도 3의 우측단면도이다.
도 9는 도 2에 도시된 열교환어셈블리의 분해 사시도이다.
도 10은 도 9에 도시된 제 1 열교환기의 분해 사시도이다.
도 11은 도 10에 도시된 제 1 열교환부의 정단면도이다.
도 12는 도 10에 도시된 제 2 열교환부의 정단면도이다.
1 is a perspective view showing an indoor unit of an air conditioner according to a first embodiment of the present invention.
2 is an exploded perspective view of FIG. 1.
3 is a front view of FIG. 1.
4 is a left side view of FIG. 1.
5 is a right side view of FIG. 1.
6 is a plan view of FIG. 1.
7 is a bottom view of FIG. 1.
8 is a right cross-sectional view of FIG. 3.
FIG. 9 is an exploded perspective view of the heat exchange assembly shown in FIG. 2.
10 is an exploded perspective view of the first heat exchanger illustrated in FIG. 9.
FIG. 11 is a front cross-sectional view of the first heat exchanger illustrated in FIG. 10.
FIG. 12 is a sectional front view of the second heat exchanger illustrated in FIG. 10.

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.Advantages and features of the present invention and methods for achieving them will be apparent with reference to the embodiments described below in detail with the accompanying drawings. However, the present invention is not limited to the embodiments disclosed below, but can be implemented in various different forms, and only the embodiments make the disclosure of the present invention complete, and the general knowledge in the art to which the present invention belongs. It is provided to fully inform the person having the scope of the invention, which is defined only by the scope of the claims. Like reference numerals refer to like elements throughout.

이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 대해 구체적으로 살펴보기로 한다. Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 공기조화기의 실내기가 도시된 사시도이고, 도 2는 도 1의 분해 사시도이고, 도 3은 도 1의 정면도이고, 도 4는 도 1의 좌측면도이고, 도 5는 도 1의 우측면도이고, 도 6은 도 1의 평면도이고, 도 7은 도 1의 저면도이고, 도 8은 도 3의 우측단면도이다. 1 is a perspective view illustrating an indoor unit of an air conditioner according to a first embodiment of the present invention, FIG. 2 is an exploded perspective view of FIG. 1, FIG. 3 is a front view of FIG. 1, and FIG. 4 is a left side view of FIG. 1. 5 is a right side view of FIG. 1, FIG. 6 is a plan view of FIG. 1, FIG. 7 is a bottom view of FIG. 1, and FIG. 8 is a right sectional view of FIG. 3.

본 실시예에 따른 공기조화기는 실내기(10)와 냉매배관을 통해 상기 실내기(10)와 연결되 냉매를 순환시키는 실외기(미도시)를 포함한다. The air conditioner according to the present embodiment includes an outdoor unit (not shown) connected to the indoor unit 10 and circulating a refrigerant through the indoor unit 10 and the refrigerant pipe.

상기 실외기는 냉매를 압축하는 압축기(미도시)와, 상기 압축기로부터 냉매를 공급받아 응축시키는 실외열교환기(미도시)와, 상기 실외열교환기에 공기를 공급하는 실외팬(미도시)과, 상기 실내기(10)에서 토출된 냉매를 공급받은 후 기체 냉매만을 상기 압축기에 제공하는 어큐뮬레이터(미도시)를 포함한다. The outdoor unit includes a compressor (not shown) for compressing a refrigerant, an outdoor heat exchanger (not shown) for receiving and condensing refrigerant from the compressor, an outdoor fan (not shown) for supplying air to the outdoor heat exchanger, and the indoor unit. And an accumulator (not shown) for providing only the gaseous refrigerant to the compressor after receiving the refrigerant discharged at 10.

상기 실외기는 실내기를 냉방모드 또는 난방모드로 작동시키기 위해 사방밸브(미도시)를 더 포함할 수 있다. 냉방모드로 작동될 때, 상기 실내기(101)에서는 냉매가 증발되어 실내 공기를 냉각시킨다. 난방모드로 작동될 때, 상기 실내기(10)에서는 냉매가 응축되어 실내 공기를 가열시킨다. The outdoor unit may further include a four-way valve (not shown) to operate the indoor unit in a cooling mode or a heating mode. When operating in the cooling mode, the indoor unit 101 evaporates the refrigerant to cool the indoor air. When operated in the heating mode, the indoor unit 10 condenses the refrigerant to heat the indoor air.

<실내기의 구성><Configuration of the room>

상기 실내기(10)는 전방이 개구되고, 후면에 흡입구(101)가 형성된 캐비닛어셈블리(100)와, 상기 개구된 캐비닛어셈블리(100)의 전방에 조립되고, 상기 캐비닛어셈블리(100)의 내부공간(S)를 개폐하는 도어어셈블리(200)와, 상기 캐비닛어셈블리(100)의 내부에 배치되고, 상기 내부공간(S)의 공기를 실내로 토출시키는 팬어셈블리(300)(400)와, 상기 팬어셈블리(300)(400) 및 캐비닛어셈블리(100) 사이에 배치되고, 흡입된 실내공기와 냉매를 열교환시키는 열교환어셈블리(500)와, 상기 캐비닛어셈블리(100)에 배치되고, 상기 캐비닛어셈블리(100)의 내부공간(S)으로 수분을 제공하는 가습어셈블리(800)와, 상기 캐비닛어셈블리(100)의 배면에 배치되고 상기 내부공간(S)으로 유동되는 공기를 여과하는 필터어셈블리(600)와, 상기 캐비닛어셈블리(100) 배면에 배치되고, 상기 필터어셈블리(600)를 따라 상하방향으로 이동되고, 상기 필터어셈블리(600)의 이물질을 분리하여 포집하는 무빙클리너(700)를 포함한다. The indoor unit 10 has a front opening, a cabinet assembly 100 having a suction port 101 formed at a rear side thereof, and assembled to a front of the opened cabinet assembly 100, and an internal space of the cabinet assembly 100 ( A door assembly 200 for opening and closing S), fan assemblies 300 and 400 disposed inside the cabinet assembly 100 and discharging air in the internal space S to the room, and the fan assembly A heat exchange assembly 500 disposed between the 300 and 400 and the cabinet assembly 100, the heat exchange assembly 500 for exchanging the sucked indoor air and the refrigerant, and the cabinet assembly 100 arranged in the cabinet assembly 100. A humidifying assembly 800 for providing moisture to the interior space S, a filter assembly 600 for filtering air flowing into the interior space S and disposed on the rear surface of the cabinet assembly 100, and the cabinet The filter word is disposed on the rear surface of the assembly 100. It moves up and down along the assembly 600, and includes a moving cleaner 700 to separate and collect the foreign matter of the filter assembly 600.

상기 실내기(10)는 상기 캐비닛어셈블리(100)의 배면에 형성된 흡입구(101)를 통해 공기를 흡입한다. The indoor unit 10 sucks air through the suction port 101 formed on the rear surface of the cabinet assembly 100.

상기 팬어셈블리(300)(400)는 근거리 팬어셈블리(300) 및 원거리 팬어셈블리(400)로 구성된다. 상기 근거리 팬어셈블리(300) 및 원거리 팬어셈블리(400)의 후방에 상기 열교환어셈블리(500)가 배치된다. The fan assemblies 300 and 400 are configured of a near fan assembly 300 and a far fan assembly 400. The heat exchange assembly 500 is disposed behind the near fan assembly 300 and the far fan assembly 400.

상기 캐비닛어셈블리(100)의 배면을 통해 공기가 흡입되기 때문에, 상기 열교환어셈블리(500)는 지면에 수직하게 배치된다. Since air is sucked through the rear surface of the cabinet assembly 100, the heat exchange assembly 500 is disposed perpendicular to the ground.

상기 캐비닛어셈블리(100)를 통해 흡입된 공기는 본 실시예에서 상기 열교환어셈블리(500)를 직교하게 통과한 후 사이 근거리 팬어셈블리(300) 및 원거리 팬어셈블리(400)로 유동된다. The air sucked through the cabinet assembly 100 passes through the heat exchange assembly 500 at right angles in this embodiment, and then flows between the near fan assembly 300 and the far fan assembly 400.

상기 열교환어셈블리(500)는 상기 근거리 팬어셈블리(300) 및 원거리 팬어셈블리(400)의 높이에 대응되는 길이로 제작된다. The heat exchange assembly 500 is manufactured to have a length corresponding to the height of the near fan assembly 300 and the far fan assembly 400.

상기 근거리 팬어셈블리(300)는 상기 캐비닛어셈블리(100)의 측방향으로 공기를 토출시킨다. 상기 근거리 팬어셈블리(300)는 사용자에게 간접풍을 제공한다. The short range fan assembly 300 discharges air in the lateral direction of the cabinet assembly 100. The short-range fan assembly 300 provides indirect wind to the user.

상기 원거리 팬어셈블리(400)는 상기 캐비닛어셈블리(100)의 상측에 배치되고, 상기 캐비닛어셈블리(100)의 전방 방향으로 공기를 토출시킨다. 상기 원거리 팬어셈블리(300)는 사용자에게 직접풍을 제공한다. 또한 상기 원거리팬어셈블리(300)는 실내 공간의 먼 곳으로 공기를 토출시켜 실내공기의 순환을 향상시킨다. The remote fan assembly 400 is disposed above the cabinet assembly 100 and discharges air in a forward direction of the cabinet assembly 100. The remote fan assembly 300 provides a direct wind to the user. In addition, the remote fan assembly 300 improves circulation of indoor air by discharging air to a far place in the indoor space.

특히 상기 원거리 팬어셈블리(400)는 상, 하, 좌, 우 또는 대각선 방향으로 공기의 토출방향을 제어할 수 있다. In particular, the remote fan assembly 400 may control the discharge direction of air in up, down, left, right or diagonal directions.

상기 도어어셈블리(200)는 상기 캐비닛어셈블리(100)의 전면에 결합되고, 좌우 방향으로 슬라이드 이동될 수 있다.The door assembly 200 may be coupled to the front surface of the cabinet assembly 100 and slidably moved in the left and right directions.

상기 도어어셈블리(200)는 좌측 또는 우측 방향 중 어느 한 방향으로 이동되어 상기 내부공간(S)을 개방시킬 수 있다. 또한 상기 도어어셈블리(200)는 좌측 또는 우측 방향 중 어느 한 방향으로 이동되어 상기 내부공간(S) 중 일부만을 개방시킬 수 있다.The door assembly 200 may be moved in one of left and right directions to open the internal space S. FIG. In addition, the door assembly 200 may be moved in one of left or right directions to open only a part of the internal space S. FIG.

본 실시예에서 상기 도어어셈블리(200)의 개폐는 2단계로 구성된다. In this embodiment, opening and closing of the door assembly 200 is composed of two stages.

상기 도어어셈블리(200)의 1단 개폐는 일부만 열리는 것으로서, 상기 가습어셈블리(800)의 물공급을 위한 것이고, 상기 가습어셈블리(800)의 물탱크(810)가 노출될 정도의 면적만을 노출시킨다. The first stage opening and closing of the door assembly 200 is partially opened, and is for supplying water to the humidifying assembly 800, and exposes only an area to which the water tank 810 of the humidifying assembly 800 is exposed.

상기 도어어셈블리(200)의 2단 개폐는 최대로 열리는 것으로서, 설치 및 수리를 위한 것이다. 이를 위해 상기 도어어셈블리(200)는 상기 2단 개폐를 제한하는 도어스토퍼구조를 포함한다. The second stage opening and closing of the door assembly 200 is opened to the maximum, and is for installation and repair. To this end, the door assembly 200 includes a door stopper structure for limiting the opening and closing of the second stage.

상기 필터어셈블리(600)는 상기 캐비닛어셈블리(100)의 후면에 배치된다. 상기 필터어셈블리(600)는 상기 캐비닛어셈블리(100)의 후면에 배치된 상태에서 상기 캐비닛어셈블리(100)의 측부로 회동될 수 있다. 사용자는 상기 캐비닛어셈블리(100)의 측부로 이동된 필터어셈블리(600)에서 필터만을 분리할 수 있다.The filter assembly 600 is disposed on the rear surface of the cabinet assembly 100. The filter assembly 600 may be rotated to the side of the cabinet assembly 100 in a state in which the filter assembly 600 is disposed on the rear surface of the cabinet assembly 100. The user may separate only the filter from the filter assembly 600 moved to the side of the cabinet assembly 100.

본 실시예에서 상기 필터어셈블리(600)는 2개의 부분으로 구성되고, 각각이 좌측 또는 우측으로 회동될 수 있다. In the present embodiment, the filter assembly 600 is composed of two parts, each of which may be rotated left or right.

상기 무빙클리너(700)는 상기 필터어셈블리(600)를 청소하기 위한 장치이다. 상기 무빙클리너(700)는 상하 방향으로 이동되면서 상기 필터어셈블리(600)를 청소할 수 있다. 상기 무빙클리너(700)는 이동하면서 공기를 흡입하여 상기 필터어셈블리(600)에 붙은 이물질을 분리할 수 있고, 분리된 이물질은 내부에 저장된다. The moving cleaner 700 is an apparatus for cleaning the filter assembly 600. The moving cleaner 700 may clean the filter assembly 600 while moving in the vertical direction. The moving cleaner 700 may inhale air while moving to separate foreign substances attached to the filter assembly 600, and the separated foreign substances are stored therein.

상기 무빙클리너(700)는 상기 필터어셈블리(600)의 회동 시 간접되지 않는 구조로 설치된다. The moving cleaner 700 is installed in a structure that is not indirect during the rotation of the filter assembly 600.

상기 가습어셈블리(800)는 상기 캐비닛어셈블리(100)의 내부공간(S)으로 수분을 제공하고, 제공된 수분은 상기 팬어셈블리를 통해 실내로 토출될 수 있다. 상기 가습어셈블리(800)는 분리가능한 물탱크(810)를 포함한다. The humidifying assembly 800 may provide moisture to the internal space S of the cabinet assembly 100, and the provided moisture may be discharged into the room through the fan assembly. The humidifying assembly 800 includes a detachable water tank 810.

본 실시예에서 상기 가습어셈블리(800)는 상기 캐비닛어셈블리(100)의 내부 하측에 배치된다. 상기 가습어셈블리(800)의 상측에 상기 열교환어셈블리(500), 팬어셈블리(300)(400)에 배치된다. In the present embodiment, the humidifying assembly 800 is disposed in the lower side of the cabinet assembly 100. The heat exchange assembly 500 and the fan assembly 300 and 400 are disposed above the humidifying assembly 800.

<근거리 팬어셈블리의 구성><Configuration of short-range fan assembly>

상기 근거리 팬어셈블리(300)는 상기 캐비닛어셈블리(100)에 대해 측방향으로 공기를 토출시키기 위한 구성이다. 상기 근거리 팬어셈블리(300)는 사용자에게 간접풍을 제공한다. The short range fan assembly 300 is configured to discharge air laterally with respect to the cabinet assembly 100. The short-range fan assembly 300 provides indirect wind to the user.

상기 근거리 팬어셈블리(300)는 상기 열교환어셈블리(500)의 전방에 배치된다.The short range fan assembly 300 is disposed in front of the heat exchange assembly 500.

상기 근거리 팬어셈블리(300)는 복수개의 팬(310)이 상하방향으로 적층되어 설치된다. 본 실시예에서는 상기 팬(310) 3개가 구비되고, 상하 방향으로 적층된다.The short range fan assembly 300 is provided with a plurality of fans 310 stacked in a vertical direction. In the present embodiment, three fans 310 are provided and stacked in the vertical direction.

본 실시예에서 상기 팬(310)은 원심팬이 사용된다. 상기 팬(310)은 축방향으로 공기를 흡입하고, 원주방향으로 공기를 토출한다. In this embodiment, the fan 310 is a centrifugal fan is used. The fan 310 sucks air in the axial direction and discharges the air in the circumferential direction.

상기 팬(310)은 후방에서 공기를 흡입한 후, 원주방향으로 공기를 토출한다. The fan 310 sucks air from the rear and discharges air in the circumferential direction.

상기 근거리 팬어셈블리(300)는 전방 및 후방이 개구되어 형성되고, 상기 캐비닛어셈블리(100)에 결합되는 팬케이싱(320)과, 상기 팬케이싱(320)에 결합되고, 상기 팬케이싱(320) 내부에 배치된 복수개의 팬(310)과, 상기 팬케이싱(320)에 결합되고 상기 팬(310)에 토출된 공기를 상기 캐비닛어셈블리(100)에 대해 측방향으로 안내하는 팬가이드(330)를 포함한다. The short-range fan assembly 300 is formed by opening the front and rear, the fan casing 320 is coupled to the cabinet assembly 100, the fan casing 320 is coupled to the inside of the pan casing 320 And a fan guide 330 coupled to the fan casing 320 and guiding the air discharged to the fan 310 laterally with respect to the cabinet assembly 100. do.

상기 팬케이싱(320)은 정면 및 후면이 개방된 박스형태로 제작된다. 상기 팬케이싱(320)은 상기 캐비닛어셈블리(100)에 결합된다. The pan casing 320 is manufactured in a box shape in which the front and rear surfaces are open. The pan casing 320 is coupled to the cabinet assembly 100.

상기 팬케이싱(320)의 정면은 상기 도어어셈블리(200)와 마주보게 배치된다. 상기 팬케이싱(320)의 후면은 상기 열교환어셈블리(500)와 마주보게 배치된다. The front surface of the pan casing 320 is disposed to face the door assembly 200. The rear surface of the pan casing 320 is disposed to face the heat exchange assembly 500.

상기 팬케이싱(320)의 정면은 상기 도어어셈블리(200)에 밀착되어 폐쇄된다. The front of the pan casing 320 is in close contact with the door assembly 200 is closed.

본 실시예에서 상기 팬케이싱(320)의 측면 일부는 외부로 노출된다. 상기 외부로 노출된 상기 팬케이싱(320)에 측면토출구(301)가 형성된다. 상기 측면토출구(302)에는 공기의 토출방향을 제어할 수 있는 토출베인이 배치된다. 상기 측면토출구(301)는 상기 팬케이싱(320)의 좌측 및 우측에 각각 배치된다. In this embodiment, a part of the side surface of the pan casing 320 is exposed to the outside. The side discharge port 301 is formed in the fan casing 320 exposed to the outside. Discharge vanes for controlling the discharge direction of air are disposed in the side discharge port 302. The side discharge port 301 is disposed on the left and right of the pan casing 320, respectively.

상기 팬(310)은 상기 팬케이싱(320) 내부에 배치된다. 복수개의 상기 팬(310)은 동일 평면상에 배치되고, 상하 방향에 대하여 일렬로 적층된다. The fan 310 is disposed inside the pan casing 320. The plurality of fans 310 are disposed on the same plane and stacked in a line with respect to the vertical direction.

상기 팬(310)은 원심팬이 사용되기 때문에, 상기 팬케이싱(320)의 후면에서 공기를 흡입한 후 원주방향으로 공기를 토출시킨다. Since the fan 310 uses a centrifugal fan, the fan 310 sucks air from the rear surface of the fan casing 320 and discharges the air in the circumferential direction.

상기 팬가이드(330)는 상기 팬(310)에서 토출된 공기를 상기 측면토출구(301)로 안내한다. 상기 팬(310)은 원심팬이 사용되기 때문에, 상측 및 하측으로 토출되는 공기는 상기 팬가이드(330)에 의해 상기 측면토출구(301)로 안내된다. The fan guide 330 guides the air discharged from the fan 310 to the side discharge port 301. Since the fan 310 uses a centrifugal fan, the air discharged to the upper side and the lower side is guided to the side discharge port 301 by the fan guide 330.

<원거리 팬어셈블리의 구성><Configuration of Remote Fan Assembly>

상기 원거리 팬어셈블리(400)는 상기 캐비닛어셈블리(100)에 대해 전방으로 공기를 토출시키기 위한 구성이다. 상기 원거리 팬어셈블리(400)는 사용자에게 직접풍을 제공한다. The remote fan assembly 400 is configured to discharge air forward with respect to the cabinet assembly 100. The remote fan assembly 400 provides a direct wind to the user.

상기 원거리 팬어셈블리(400)는 상기 열교환어셈블리(500)의 전방에 배치된다. 상기 원거리 팬어셈블리(400)는 상기 근거리 팬어셈블리(300)의 상측에 적층된다. The remote fan assembly 400 is disposed in front of the heat exchange assembly 500. The far fan assembly 400 is stacked on an upper side of the near fan assembly 300.

상기 원거리 팬어셈블리(400)는 상기 도어어셈블리(200)에 형성된 정면토출구(401)로 공기를 토출시킨다. 상기 원거리 팬어셈블리(400)는 상, 하, 좌, 우 또는 대각선 방향으로 회전가능한 구조를 제공한다. 상기 원거리 팬어셈블리(400)는 실내공간의 먼 쪽으로 공기를 토출하여 실내공기의 순환을 향상시킬 수 있다. The remote fan assembly 400 discharges air to the front discharge port 401 formed in the door assembly 200. The remote fan assembly 400 provides a structure rotatable in the up, down, left, right or diagonal direction. The remote fan assembly 400 may improve the circulation of indoor air by discharging air toward the far side of the indoor space.

도 9는 도 2에 도시된 열교환어셈블리의 분해 사시도이고, 도 10은 도 9에 도시된 제 1 열교환기의 분해 사시도이고, 도 11은 도 10에 도시된 제 1 열교환부의 정단면도이고, 도 12는 도 10에 도시된 제 2 열교환부의 정단면도이다. FIG. 9 is an exploded perspective view of the heat exchange assembly shown in FIG. 2, FIG. 10 is an exploded perspective view of the first heat exchanger illustrated in FIG. 9, FIG. 11 is a front sectional view of the first heat exchanger illustrated in FIG. 10, and FIG. 12. Is a front sectional view of the second heat exchanger illustrated in FIG. 10.

<열교환어셈블리의 구성><Configuration of Heat Exchange Assembly>

본 발명에 따른 열교환어셈블리(500)는 별도로 제작된 마이크로 채널 타입 제 1 열교환기(501) 및 제 2 열교환기(502)를 상하 방향으로 적층하여 하나의 열교환기처럼 작동시킬 수 있다. In the heat exchange assembly 500 according to the present invention, the microchannel type first heat exchanger 501 and the second heat exchanger 502 may be stacked in the vertical direction to operate as one heat exchanger.

본 발명에 따른 열교환어셈블리(500)는 마이크로 채널 타입 제 1 열교환기(501) 및 제 2 열교환기(502) 중 하나를 병행류로 형성시키고, 나머지를 대향류로 형성시킬 수 있다. In the heat exchange assembly 500 according to the present invention, one of the microchannel type first heat exchanger 501 and the second heat exchanger 502 may be formed in parallel flow, and the remainder may be formed in the counter flow.

본 발명에 따른 열교환어셈블리(500)는 후면에 형성된 대면적의 흡입구를 적층된 마이크로 채널 타입 제 1 열교환기(501) 및 제 2 열교환기(502)를 통해 커버하기 때문에, 흡입구의 면적이 확대되더라도 마이크로 채널 타입 열교환기의 설비를 교체하지 않고 충분히 대응할 수 있다. Since the heat exchange assembly 500 according to the present invention covers the intake port of the large area formed on the rear surface through the stacked micro channel type first heat exchanger 501 and the second heat exchanger 502, even if the area of the intake port is enlarged. It can cope enough without replacing the installation of a micro channel type heat exchanger.

본 발명에 따른 열교환어셈블리(500)는 폭에 비해 높이가 긴 2개의 열교환기를 적층할 때, 서포터(510)를 통해 안정적인 결합구조를 제공하고, 상기 서포터에 배관연결부를 삽입하여 배관연결부를 안전하게 보호할 수 있다.The heat exchange assembly 500 according to the present invention provides a stable coupling structure through the supporter 510 when stacking two heat exchangers having a height higher than the width, and inserts a pipe connection part into the supporter to securely protect the pipe connection part. can do.

본 발명에 따른 열교환어셈블리(500)는 폭에 비해 높이가 긴 2개의 열교환기를 적층할 때, 상측의 냉매와 하측의 냉매에서 발생되는 압력 불균형을 해소할 수 있다. The heat exchange assembly 500 according to the present invention can eliminate the pressure imbalance generated in the upper refrigerant and the lower refrigerant when stacking two heat exchangers having a height higher than the width.

상기 열교환어셈블리(500)는 마이크로 채널 타입 열교환기로 제작된다. 본 실시예에서 상기 열교환어셈블리(500)는 제 1 열교환기(501) 및 제 2 열교환기(502)를 상하로 쌓아서 제작한다.The heat exchange assembly 500 is made of a micro channel type heat exchanger. In the present embodiment, the heat exchange assembly 500 is manufactured by stacking the first heat exchanger 501 and the second heat exchanger 502 up and down.

상기 제 1 열교환기(501)가 하측에 배치되고, 상기 제 2 열교환기(502)는 상측에 배치된다. 상기 제 1 열교환기(501) 및 제 2 열교환기(502)는 수직하게 배치된다. The first heat exchanger 501 is disposed below, and the second heat exchanger 502 is disposed above. The first heat exchanger 501 and the second heat exchanger 502 are disposed vertically.

상기 열교환기어셈블리(500)는 제 1 열교환기(501) 및 제 2 열교환기(502) 사이에 서포터(510)가 배치된다. 상기 서포터(510)는 상측에 배치된 상기 제 2 열교환기(502)를 지지한다. The heat exchanger assembly 500 includes a supporter 510 disposed between the first heat exchanger 501 and the second heat exchanger 502. The supporter 510 supports the second heat exchanger 502 disposed above.

상기 서포터(510)는 상기 제 1 열교환기(501) 및 제 2 열교환기(502)를 결합시켜 일체화시킨다. 상기 서포터(510)는 상기 제 1 열교환기(501) 및 제 2 열교환기(502)와 다른 재질로 형성된다. 본 실시예에서 상기 서포터(510)는 열전달계수가 낮은 재질로 형성된다. The supporter 510 combines the first heat exchanger 501 and the second heat exchanger 502 to be integrated. The supporter 510 is formed of a material different from that of the first heat exchanger 501 and the second heat exchanger 502. In this embodiment, the supporter 510 is formed of a material having a low heat transfer coefficient.

상기 열교환기어셈블리(500)는 로에서 제작된 상기 제 1 열교환기(501) 및 제 2 열교환기(502)와 별도로 제작된 상기 서포터(510)를 결합시켜 제작된다. The heat exchanger assembly 500 is manufactured by combining the supporter 510 manufactured separately from the first heat exchanger 501 and the second heat exchanger 502 manufactured in a furnace.

상기 서포터(510)는 상기 제 1 열교환기(501) 및 제 2 열교환기(502)의 열전달을 차단 또는 최소화시킨다. The supporter 510 blocks or minimizes heat transfer between the first heat exchanger 501 and the second heat exchanger 502.

상기 제 2 열교환기(502)가 상측에 배치되는 바, 상기 서포터(510)는 상기 제 2 열교환기(502)의 외측면 중 일부가 삽입되어 형합되는 홈이 형성될 수 있다. The second heat exchanger 502 is disposed on the upper side, and the supporter 510 may be formed with a groove into which a part of the outer surface of the second heat exchanger 502 is inserted.

상기 제 1 열교환기(501) 및 제 2 열교환기(502)는 동일한 구조로 제작된다. The first heat exchanger 501 and the second heat exchanger 502 are manufactured in the same structure.

본 실시예에서는 상기 제 1 열교환기(501)를 예로 들어 상세 구조에 대해 설명한다. In the present embodiment, a detailed structure will be described taking the first heat exchanger 501 as an example.

<제 1 열교환기의 구성><Configuration of First Heat Exchanger>

상기 제 1 열교환기(501)는 공기와 열교환되는 제 1 열교환부(530)와, 상기 제 1 열교환부(530)에 전후 방향으로 적층되고, 공기와 열교환되는 제 2 열교환부(540)를 포함한다. 상기 제 1 열교환부(530) 및 제 2 열교환부(540)는 로에서 일체로 제작된다. The first heat exchanger 501 includes a first heat exchanger 530 that exchanges heat with air, and a second heat exchanger 540 that is stacked in the front and rear direction on the first heat exchanger 530 and heat exchanges with air. do. The first heat exchanger 530 and the second heat exchanger 540 are integrally manufactured in a furnace.

본 실시예와 달리 상기 제 1 열교환기(501)는 2개 이상의 열교환부가 적층되어도 무방하다. Unlike the present embodiment, the first heat exchanger 501 may have two or more heat exchangers stacked.

상기 제 1 열교환부(530) 및 제 2 열교환부(540)는 마이크로 채널 타입 열교환기이다.상기 제 1 열교환부(530) 및 제 2 열교환부(540)는 알루미늄 재질로 형성된다.The first heat exchanger 530 and the second heat exchanger 540 are microchannel type heat exchangers. The first heat exchanger 530 and the second heat exchanger 540 are made of aluminum.

상기 제 1 열교환부(530)는 내부에 복수개의 유로가 형성된 복수개의 플랫튜브(550)와, 상기 플랫튜브(550)를 연결하여 열을 전도시키는 핀(560)과, 상기 복수개의 플랫튜브(550) 일측에 결합되고, 상기 복수개 플랫튜브(550) 일측과 연통되어 냉매가 유동되는 제 1 로어헤더(570)와, 상기 복수개의 플랫튜브(550) 타측에 결합되고, 상기 복수개 플랫튜브(550)의 타측과 연통되어 냉매가 유동되는 제 1 어퍼헤더(580)와, 상기 제 1 로어헤더(570) 또는 제 1 어퍼헤더(580) 중 적어도 어느 하나에 형성되고, 냉매가 유동되지 않도록 내부를 구획시키는 베플(590)을 포함한다. The first heat exchange part 530 may include a plurality of flat tubes 550 having a plurality of flow paths formed therein, a fin 560 connecting the flat tubes 550 to conduct heat, and the plurality of flat tubes ( 550 is coupled to one side, the first lower header 570 is connected to one side of the plurality of flat tube 550 and the refrigerant flows, and coupled to the other side of the plurality of flat tube 550, the plurality of flat tube 550 The first upper header 580 and the first upper header 580 and the first lower header 570 or the first upper header 580 to communicate with the other side of the flow and the refrigerant flows, and the inside to prevent the refrigerant from flowing A baffle 590 for partitioning is included.

상기 플랫튜브(550)의 내부에는 길이방향으로 길게 연장되어 냉매가 유동되는 유로가 형성된다. 상기 플랫튜브(550)는 수직하게 배치되고, 좌우 방향으로 복수개의 플랫튜브(550)가 적층된다. Inside the flat tube 550 is extended in the longitudinal direction is formed a flow path through which the refrigerant flows. The flat tube 550 is disposed vertically, a plurality of flat tubes 550 are stacked in the left and right directions.

상기 플랫튜브(550)의 내부에는 다수개의 유로가 형성된다. 냉매는 상기 플랫튜브(550)의 길이방향을 따라 유동된다. A plurality of flow paths are formed in the flat tube 550. The coolant flows along the longitudinal direction of the flat tube 550.

상기 플랫튜브(550)의 좌측은 상기 제 1 로어헤더(570)에 삽입되어 연통된다. 상기 플랫튜브(550)의 우측은 상기 제 1 어퍼헤더(580)에 삽입되어 연통된다.The left side of the flat tube 550 is inserted into and communicated with the first lower header 570. The right side of the flat tube 550 is inserted into and communicated with the first upper header 580.

상기 핀(560)은 절곡되어 형성되고, 적층된 2개의 플랫튜브(550)를 연결하여 열을 전도시킨다.The fin 560 is formed by bending and connecting the two flat tubes 550 stacked to conduct heat.

상기 베플(baffle, 590)은 제 1 로어헤더(570) 또는 제 1 어퍼헤더(580) 어디에 설치되어도 무방하다. 본 실시예에서 상기 베플(590)은 제 1 로어헤더(570) 및 제 2 로어헤더(571)에 각각 설치된다.The baffle 590 may be installed anywhere in the first lower header 570 or the first upper header 580. In the present embodiment, the baffle 590 is installed in the first lower header 570 and the second lower header 571, respectively.

상기 베플(590)은 제 1 로어헤더(570)에 설치되는 제 1 베플(590a)과, 제 2 로어헤더(571)에 설치되는 제 2 베플(590b)을 포함한다. The baffle 590 includes a first baffle 590a installed in the first lower header 570 and a second baffle 590b installed in the second lower header 571.

상기 제 1 베플(590a)은 제 1 로어헤더(570) 내부를 좌우방향으로 구획한다. 상기 제 2 베플(590b)은 제 2 로어헤더(571) 내부를 좌우방향으로 구획한다. The first baffle 590a partitions the inside of the first lower header 570 in left and right directions. The second baffle 590b partitions the inside of the second lower header 571 in left and right directions.

상기 제 1 베플(590a)은 상기 제 1 로어헤더(570) 내부를 2개의 공간으로 구획한다. 본 실시예에서는 이를 1-1 공간(591) 및 1-3 공간(592)으로 정의한다. The first baffle 590a divides the inside of the first lower header 570 into two spaces. In this embodiment, this is defined as 1-1 space 591 and 1-3 space 592.

상기 제 2 로어헤더(571) 내부는 제 2 베플(590b)에 의해 2-1 공간(594) 및 2-3 공간(596)로 구획된다. The inside of the second lower header 571 is divided into 2-1 space 594 and 2-3 space 596 by a second baffle 590b.

상기 제 1 어퍼헤드(580) 내부의 공간을 제 1-2 공간(592)으로 정의하고, 상기 제 2 어퍼헤드(581) 내부의 공간을 제 2-2 공간(595)으로 정의한다. A space inside the first upper head 580 is defined as the first 1-2 space 592 and a space inside the second upper head 581 is defined as the second-2 space 595.

상기 공간들의 넘버링은 위치와는 무관하고, 냉매의 유동순서에 따라 넘버링되었다. The numbering of the spaces was independent of position and numbered according to the flow order of the refrigerant.

상기 제 2 베플(590b)은 상기 제 2 로어헤더(571) 내부를 좌우 방향으로 구획한다. 본 실시예에서는 이를 2-1 공간(593) 및 2-3 공간(595)으로 정의한다. The second baffle 590b partitions the inside of the second lower header 571 in left and right directions. In this embodiment, this is defined as 2-1 space 593 and 2-3 space 595.

상기 베플(590)을 기준으로 좌측을 유동하는 냉매의 방향과, 우측을 유동하는 냉매의 방향이 서로 반대로 형성된다.The direction of the refrigerant flowing on the left side and the direction of the refrigerant flowing on the right side are formed to be opposite to each other based on the baffle 590.

상기 제 1 베플(590a)의 우측에 배치된 플랫튜브(550)들을 제 1 패스(551)로 정의하고, 상기 제 1 베플(590a)의 좌측에 배치된 플랫튜브(550)들을 제 2 패스(552)로 정의한다. 상기 제 2 베플(590b)의 좌측에 배치된 플랫튜브(550)들을 제 3 패스(553)로 정의하고, 상기 제 2 베플(590b)의 우측에 배치된 플랫튜브(550)들을 제 4 패스(554)로 정의한다. The flat tube 550 disposed on the right side of the first baffle 590a is defined as a first pass 551, and the flat tube 550 disposed on the left side of the first baffle 590a is defined as a second pass ( 552). The flat tube 550 disposed on the left side of the second baffle 590b is defined as the third pass 553, and the flat tube 550 disposed on the right side of the second baffle 590b is defined as the fourth pass ( 554).

상기 패스들의 넘버링은 위치와는 무관하고, 냉매의 유동순서에 따라 넘버링되었다. 냉매는 제 1 패스, 제 2 패스, 제 3 패스 및 제 4 패스 순으로 유동된다. The numbering of the passes was independent of position and numbered according to the flow order of the refrigerant. The coolant flows in the order of the first, second, third and fourth passes.

상기 제 1 베플(590a)에 의해 제 1 패스(551)의 플랫튜브(550)들과 제 2 패스(552)의 플랫튜브(550)들은 서로 분리된다.The flat tubes 550 of the first pass 551 and the flat tubes 550 of the second pass 552 are separated from each other by the first baffle 590a.

본 실시예에서 상기 제 1 패스(551), 제 2 패스(552), 제 3 패스(553), 제 4 패스(554)에 배치된 플랫튜브(550)들의 개수는 동일하다. 이와 같은 플랫튜브의 배치를 균등4패스로 정의한다. In the present embodiment, the number of flat tubes 550 disposed in the first pass 551, the second pass 552, the third pass 553, and the fourth pass 554 is the same. This arrangement of flat tubes is defined as four equal passes.

본 실시예에서는 상기 제 1 로어헤드(570) 및 제 2 로어헤드(571)에 냉매배관들이 연결된다. 본 실시예와 달리 상기 냉매배관들은 제 1 어퍼헤드(580) 또는 제 2 어퍼헤드(581)에 배치될 수 있다. In this embodiment, refrigerant pipes are connected to the first lower head 570 and the second lower head 571. Unlike the present embodiment, the refrigerant pipes may be disposed in the first upper head 580 or the second upper head 581.

본 실시예에서 상기 제 1 로어헤드(570)는 상기 냉매배관이 연결되는 제 1 배관연결부(572)가 형성된다. 상기 제 1 배관연결부(572)는 상기 제 1 로어헤드(570)에서 돌출되어 형성되고, 상기 제 1 로어헤드(570)와 일체로 형성되며, 상기 제 1-1 공간(591)과 연통된다. In the present embodiment, the first lower head 570 is formed with a first pipe connection part 572 to which the refrigerant pipe is connected. The first pipe connection part 572 is formed to protrude from the first lower head 570, is integrally formed with the first lower head 570, and communicates with the first-first space 591.

본 실시예에서 상기 제 1 배관연결부(572)는 상기 제 1 로어헤드(570)의 저면에서 하측으로 돌출되어 형성된다. 상기 제 1 배관연결부(572)가 어퍼헤드에 배치되는 경우 어퍼헤드의 상면에서 상측으로 돌출되어 형성될 수 있다. In this embodiment, the first pipe connection part 572 is formed to protrude downward from the bottom surface of the first lower head 570. When the first pipe connection part 572 is disposed in the upper head, the first pipe connection part 572 may protrude upward from the upper surface of the upper head.

본 실시예와 달리 상기 제 1 배관연결부(572)는 로어헤드 또는 어퍼헤드의 측면에서 측부로 돌출되어 형성될 수 있다. Unlike the present embodiment, the first pipe connection part 572 may protrude from the side of the lower head or the upper head.

본 실시예에서 상기 제 2 로어헤드(571)는 냉매배관이 연결되는 제 2 배관연결부(574)가 형성된다. 상기 제 2 배관연결부(574)는 상기 제 2 로어헤드(571)에서 돌출되어 형성되고, 상기 제 2 로어헤드(571)와 일체로 형성되며, 상기 제 2-3 공간(596)과 연통된다. In the present embodiment, the second lower head 571 is formed with a second pipe connection part 574 to which a refrigerant pipe is connected. The second pipe connection part 574 protrudes from the second lower head 571, is integrally formed with the second lower head 571, and communicates with the second and second spaces 596.

본 실시예에서 상기 제 2 배관연결부(574)는 상기 제 2 로어헤드(571)의 저면에서 하측으로 돌출되어 형성된다. 상기 제 2 배관연결부(574)가 어퍼헤드에 배치되는 경우 어퍼헤드의 상면에서 상측으로 돌출되어 형성될 수 있다. In the present embodiment, the second pipe connection part 574 is formed to protrude downward from the bottom of the second lower head 571. When the second pipe connection part 574 is disposed on the upper head, the second pipe connection part 574 may protrude upward from the upper surface of the upper head.

본 실시예와 달리 상기 제 2 배관연결부(574)는 로어헤드 또는 어퍼헤드의 측면에서 측부로 돌출되어 형성될 수 있다. Unlike the present embodiment, the second pipe connection part 574 may protrude from the side of the lower head or the upper head.

본 실시예에서는 상기 제 1 열교환기(501) 및 제 2 열교환기(502)의 배관연결부를 구분하여 지칭할 필요가 있을 때, 제 1 열교환기의 제 1 배관연결부를 도면부호 572'라 하고, 제 1 열교환기의 제 2 배관연결부를 도면부호 574'라 하고, 제 2 열교환기의 제 1 배관연결부를 도면부호 572"라 하고, 제 2 열교환기의 제 2 배관연결부를 도면부호 574"라 한다. In the present embodiment, when it is necessary to refer to the pipe connection portions of the first heat exchanger 501 and the second heat exchanger 502 to distinguish, the first pipe connection portion of the first heat exchanger is referred to as 572 ', The second piping connection of the first heat exchanger is referred to as 574 ', the first piping connection of the second heat exchanger is referred to as 572 ", and the second piping connection of the second heat exchanger is referred to as 574". .

상기 제 1 열교환기(501)의 제 1 열교환부(530)에서 제 2 열교환부(540)로 냉매가 유동될 수 있도록 상기 제 1 로어헤드(570) 및 제 2 로어헤드(571) 또는 제 1 어퍼헤드(580) 및 제 2 어퍼헤드(581) 중 어느 하나에는 연통홀(575)이 형성된다.The first lower head 570 and the second lower head 571 or the first to allow the refrigerant to flow from the first heat exchange part 530 of the first heat exchanger 501 to the second heat exchange part 540. A communication hole 575 is formed in one of the upper head 580 and the second upper head 581.

본 실시예에서는 상기 제 1 로어헤드(570) 및 제 2 로어헤드(571)에 상기 연통홀(575)이 형성된다. 상기 연통홀(575)은 상기 로어헤드(570)(571)의 길이 방향으로 복수개가 배치될 수 있다. In this embodiment, the communication hole 575 is formed in the first lower head 570 and the second lower head 571. The plurality of communication holes 575 may be disposed in the longitudinal direction of the lower heads 570 and 571.

본 실시예와 달리 상기제 1 어퍼헤드(580) 및 제 2 어퍼헤드(581)에 연통홀이 형성되어도 무방하다. Unlike the present embodiment, a communication hole may be formed in the first upper head 580 and the second upper head 581.

냉매는 자중에 의해 하측으로 유동되기 때문에, 어퍼헤드에 연통홀을 형성시키는것보다 로어헤드에 연통홀을 형성시키는게 냉매유동에 유리하다. Since the refrigerant flows downward by its own weight, it is advantageous for the refrigerant flow to form the communication hole in the lower head rather than the communication hole in the upper head.

상기 제 1 로어헤드(570) 및 제 2 로어헤드(571)의 마주보는 면에 상기 연통홀(575)이 각각 형성된다. The communication holes 575 are formed on opposite surfaces of the first lower head 570 and the second lower head 571, respectively.

냉매가 상기 제 1 열교환부(530)에 배치된 제 2 패스(552)에서 제 2 열교환부(540)에 배치된 제 3 패스(553)로 유동될 때, 상기 연통홀(575)을 통해 다른 열교환부로 유동된다. When the coolant flows from the second pass 552 disposed in the first heat exchanger 530 to the third pass 553 disposed in the second heat exchanger 540, the refrigerant passes through the communication hole 575. It flows to a heat exchange part.

본 실시예에서는 하측에 배치된 제 1 열교환기(501)에 냉매가 공급된 후, 상기 제 2 열교환기(502)에서 냉매가 토출된다. In this embodiment, after the refrigerant is supplied to the first heat exchanger 501 disposed below, the refrigerant is discharged from the second heat exchanger 502.

그래서 상기 제 1 열교환기(501)에 제 1 냉매배관(522)이 연결되고, 상기 제 2 열교환기(502)에 제 3 냉매배관(526)이 연결되며, 제 2 냉매배관(524)이 상기 제 1 열교환기(501) 및 제 2 열교환기(502)를 연결하여 냉매를 유동시킨다. Thus, the first refrigerant pipe 522 is connected to the first heat exchanger 501, the third refrigerant pipe 526 is connected to the second heat exchanger 502, and the second refrigerant pipe 524 is connected to the first refrigerant pipe 522. The refrigerant is flowed by connecting the first heat exchanger 501 and the second heat exchanger 502.

상기 제 1 열교환기(501) 또는 제 2 열교환기(502)의 어느 배관연결부에 제 1 냉매배관(522), 제 3 냉매배관(526) 및 제 2 냉매배관(524)이 배치되느냐에 따라 냉매의 유동순서가 변경될 수 있다. The refrigerant depending on which pipe connection portion 522, the third refrigerant pipe 526, and the second refrigerant pipe 524 are disposed in the pipe connection portion of the first heat exchanger 501 or the second heat exchanger 502. The flow order of can be changed.

상기 열교환기를 통과하는 냉매의 유동방향과 공기의 유동방향이 같을 경우, 병행류라고 정의하고, 냉매의 유동방향과 공기의 유동방향이 반대일 경우 대향류라고 정의한다.When the flow direction of the refrigerant passing through the heat exchanger and the flow direction of the air is the same, it is defined as parallel flow, and when the flow direction of the refrigerant and the flow direction of the air is defined as the opposite flow.

예를 들어 공기가 후방에서 전방으로 유동될 때, 냉매가 후방에 배치된 제 1 열교환부(530)에서 전방에 배치된 제 2 열교환부(540)로 유동되는 것은 병행류이다. 반대로 공기가 후방에서 전방으로 유동될 때, 냉매가 전방에 배치된 제 2 열교환부(540)에서 후방에 배치된 제 1 열교환부(530)로 유동되는 것은 병행류이다. For example, when air flows from rear to front, it is parallel flow that the refrigerant flows from the first heat exchanger 530 disposed at the rear to the second heat exchanger 540 disposed at the front. On the contrary, when the air flows from the rear to the front, it is parallel flow that the refrigerant flows from the second heat exchanger 540 disposed at the front to the first heat exchanger 530 disposed at the rear.

상기 제 1 냉매배관(522), 제 2 냉매배관(524), 제 3 냉매배관(526)을 어느 배관연결부에 연결하느냐에 따라 냉방 또는 난방 시의 대향류 또는 병행류를 선택할 수 있다. Depending on which pipe connection part the first refrigerant pipe 522, the second refrigerant pipe 524, and the third refrigerant pipe 526 are connected to, a counter flow or parallel flow during cooling or heating may be selected.

본 실시예에서는 상기 제 1 열교환기(501) 또는 제 2 열교환기(502) 중 어느 하나를 대향류로 배치시키고, 다른 하나를 병행류로 배치시킨다. 이와 같이 냉매유로를 배치할 경우, 냉방 중에는 상기 제 1 열교환기(501) 또는 제 2 열교환기(502) 중 어느 하나가 대향류로 형성되고 다른 하나가 병행류로 형성되며, 난방 중에는 상기 제 1 열교환기(501) 또는 제 2 열교환기(502) 중 어느 하나가 병행류로 형성되고 다른 하나가 대향류로 형성된다. In this embodiment, any one of the first heat exchanger 501 or the second heat exchanger 502 is disposed in the opposite flow, and the other is disposed in the parallel flow. When the refrigerant flow path is arranged in this way, during cooling, either the first heat exchanger 501 or the second heat exchanger 502 is formed in the opposite flow and the other is formed in the parallel flow, and during heating, the first Either of the heat exchanger 501 or the second heat exchanger 502 is formed in parallel flow and the other is formed in counter flow.

상기 제 1 열교환기(501) 또는 제 2 열교환기(502) 중 어느 하나를 대향류로 배치시키고, 다른 하나를 병행류로 배치시키는 경우, 냉방 또는 난방 시 열교환어셈블리(500)의 효율을 균일하게 유지시킬 수 있다. When either one of the first heat exchanger 501 or the second heat exchanger 502 is disposed in the counter flow, and the other is arranged in parallel flow, the efficiency of the heat exchange assembly 500 during the cooling or heating uniformly It can be maintained.

이와 달리 냉방 전용 또는 난방 전용으로 열교환어셈블리(500)가 사용되는 경우, 상기 제 1 열교환기(501) 및 제 2 열교환기(502)에 모두 대향류를 형성시키는 것이 바람직하다. On the other hand, when the heat exchange assembly 500 is used only for cooling or heating, it is preferable to form a counter flow in both the first heat exchanger 501 and the second heat exchanger 502.

그래서 본 실시예에서는 상기 제 1 열교환기(501) 또는 제 2 열교환기(502) 중 어느 하나를 대향류로 배치시키고, 다른 하나를 병행류로 배치시키기 위해 제 1 냉매배관(522), 제 3 냉매배관(526) 및 제 2 냉매배관(524)이 배치된다. Thus, in the present embodiment, the first refrigerant pipe 522, the third to arrange one of the first heat exchanger 501 or the second heat exchanger 502 in the opposite flow, and the other in parallel flow The refrigerant pipe 526 and the second refrigerant pipe 524 are disposed.

본 실시예에서 상기 제 1 냉매배관(522)는 상기 제 1 열교환기(501)의 제 1 배관연결부(572')에 연결된다. In this embodiment, the first refrigerant pipe 522 is connected to the first pipe connection portion 572 ′ of the first heat exchanger 501.

상기 제 3 냉매배관(526)은 상기 제 2 열교환기(502)의 제 1 배관연결부(572")에 연결된다. The third refrigerant pipe 526 is connected to the first pipe connection portion 572 ″ of the second heat exchanger 502.

상기 제 2 냉매배관(524)의 일단(523)은 상기 제 1 열교환기(501)의 제 2 배관연결부(574')에 연결되고, 타단(525)은 상기 제 2 열교환기(502)의 제 1 배관연결부(574")에 연결된다. One end 523 of the second refrigerant pipe 524 is connected to the second pipe connection 574 ′ of the first heat exchanger 501, and the other end 525 is formed of the second heat exchanger 502. 1 pipe connection 574 ".

냉방운전 시, 냉매는 상기 "제 1 냉매배관(522)-> 제 2 냉매배관(524) -> 제 3 냉매배관(526)" 순으로 유동된다. In the cooling operation, the coolant flows in the order of "first refrigerant pipe 522-> second refrigerant pipe 524-> third refrigerant pipe 526".

난방운전 시, 냉매는 상기 "제 3 냉매배관(526) -> 제 2 냉매배관(524) -> 제 1 냉매배관(522)" 순으로 유동된다. In the heating operation, the refrigerant flows in the order of the "third refrigerant pipe 526-> the second refrigerant pipe 524-> the first refrigerant pipe 522".

냉방운전 시, 냉매는 상기 제 1 열교환기(501)의 "제 1 패스(551)->제 2 패스(552)-> 제 3 패스(553) -> 제 4 패스(554)"로 유동된 후, 제 2 냉매배관(524)을 통해 제 2 열교환기(502)로 유동되고, 상기 제 2 열교환기(502)의 "제 4 패스(554)-> 제 3 패스(553) -> 제 2 패스(552) -> 제 1 패스(551)" 순으로 유동된다. During the cooling operation, the coolant flows to the "first pass 551-> second pass 552-> third pass 553-> fourth pass 554" of the first heat exchanger 501. Thereafter, the second refrigerant pipe 524 flows to the second heat exchanger 502, and the "fourth pass 554-> third pass 553-> second of the second heat exchanger 502. Pass 552-> first pass 551 ".

냉방운전 시, 상기 제 1 냉매배관(522)을 통해 열교환어셈블리(500)에 냉매가 공급되고, 제 3 냉매배관(526)을 통해 열교환어셈블리(500)의 냉매가 배출된다. In the cooling operation, the refrigerant is supplied to the heat exchange assembly 500 through the first refrigerant pipe 522, and the refrigerant of the heat exchange assembly 500 is discharged through the third refrigerant pipe 526.

실내공기는 상기 제 1 열교환부(530)에서 제 2 열교환부(540)로 유동되는 바, 냉방 운전 시, 상기 제 1 열교환기(501)는 병행류로 형성되고, 제 2 열교환기(502)는 대향류로 형성된다. The indoor air flows from the first heat exchanger 530 to the second heat exchanger 540. In the cooling operation, the first heat exchanger 501 is formed in parallel flow and the second heat exchanger 502. Is formed in a counterflow.

반대로 난방 운전 시, 상기 제 1 열교환기(501)는 대향류로 형성되고, 제 2 열교환기(502)는 병행류로 형성된다. On the contrary, during the heating operation, the first heat exchanger 501 is formed in a counter flow, and the second heat exchanger 502 is formed in a parallel flow.

그래서 난방운전 시, 냉매는 상기 제 2 열교환기(502)의 의 "제 1 패스(551)->제 2 패스(552)-> 제 3 패스(553) -> 제 4 패스(554)"으로 유동된 후, 제 2 냉매배관(524)을 통해 제 1 열교환기(501)로 유동되고, 상기 제 1 열교환기(501)의 "제 4 패스(554)-> 제 3 패스(553) -> 제 2 패스(552) -> 제 1 패스(551)" 순으로 유동된다. Thus, during the heating operation, the refrigerant flows to the "first pass 551-> second pass 552-> third pass 553-> fourth pass 554 of the second heat exchanger 502. After the flow, it is flowed to the first heat exchanger 501 through the second refrigerant pipe 524, the "fourth pass 554-> the third pass 553-> of the first heat exchanger 501 Second pass 552-> first pass 551 ".

난방운전 시, 상기 제 3 냉매배관(526)을 통해 열교환어셈블리(500)에 냉매가 공급되고, 제 1 냉매배관(522)을 통해 열교환어셈블리(500)의 냉매가 배출된다. In the heating operation, the refrigerant is supplied to the heat exchange assembly 500 through the third refrigerant pipe 526, and the refrigerant of the heat exchange assembly 500 is discharged through the first refrigerant pipe 522.

한편, 상기 서포터(510)는 제 1 열교환기(501) 및 제 2 열교환기(502) 사이에 배치되고, 제 1 열교환기(501) 및 제 2 열교환기(502) 사이의 열전달을 차단하고, 상측에 배치된 제 2 열교환기(502)를 지지한다. On the other hand, the supporter 510 is disposed between the first heat exchanger 501 and the second heat exchanger 502, blocks the heat transfer between the first heat exchanger 501 and the second heat exchanger 502, Support the second heat exchanger 502 disposed above.

상기 서포터(510)는 상기 제 1 열교환기(501) 및 제 2 열교환기(502)와 결합되어 일체화된다. 상기 서포터(510)는 볼트와 같은 체결부재를 통해 상기 제 1 열교환기(501) 및 제 2 열교환기(502)와 결합될 수 있다. 본 실시예와 달리 용접 등을 통해 상기 제 1 열교환기(501) 및 제 2 열교환기(502)와 결합될 수도 있다. The supporter 510 is combined with and integrated with the first heat exchanger 501 and the second heat exchanger 502. The supporter 510 may be coupled to the first heat exchanger 501 and the second heat exchanger 502 through a fastening member such as a bolt. Unlike the present embodiment, the first heat exchanger 501 and the second heat exchanger 502 may be combined with each other by welding.

상기 서포터(510)는 상기 제 1 열교환기(501)에 지지되고, 상기 제 2 열교환기(502)를 지지하는 서포터바디(511)와, 상기 서포터바디(511)의 상면에 형성되고, 상기 제 2 열교환기(502)의 배관연결부(572")(574")가 삽입되는 삽입홈(512)(514)를 포함한다.The supporter 510 is supported on the first heat exchanger 501, is formed on a supporter body 511 for supporting the second heat exchanger 502, and is formed on an upper surface of the supporter body 511. 2 includes insertion grooves 512 and 514 into which pipe connections 572 ″ and 574 ″ of the heat exchanger 502 are inserted.

상기 삽입홈(512)(514)은 상기 서포터바디(511)의 상면에서 하측으로 오목하게 형성된다. 본 실시예에서 삽입홈(512)(514)은 제 2 열교환기(502)의 배관연결부(572")(574")에 대응하기 위해 2개가 배치된다. The insertion grooves 512 and 514 are recessed downward from the top surface of the supporter body 511. In the present embodiment, two insertion grooves 512 and 514 are disposed to correspond to the pipe connection portions 572 ″ and 574 ″ of the second heat exchanger 502.

상기 배관연결부의 개수가 변경되는 경우, 상기 삽입홈의 개수도 변경될 수 있다. When the number of the pipe connection parts is changed, the number of the insertion grooves may also be changed.

상기 서포터(510)의 상면(510a)은 상기 제 2 열교환기(502)의 저면에 대응하는 형상으로 형성된다. 즉 상기 서포터(510)의 상면(510a)은 상기 제 2 열교환기(502)의 제 1 로어헤드(570) 및 제 2 로어헤드(571)의 저면 형상에 대응한다. The top surface 510a of the supporter 510 is formed in a shape corresponding to the bottom surface of the second heat exchanger 502. That is, the upper surface 510a of the supporter 510 corresponds to the bottom shape of the first lower head 570 and the second lower head 571 of the second heat exchanger 502.

이를 통해 상기 서포터(510)가 상기 제 2 열교환기(502)의 제 1 로어헤드(570) 및 제 2 로어헤드(571)에 밀착되게 할 수 있고, 상기 제 2 열교환기(502)의 제 1 로어헤드(570) 및 제 2 로어헤드(571)을 안정적으로 지지할 수 있다.Through this, the supporter 510 may be brought into close contact with the first lower head 570 and the second lower head 571 of the second heat exchanger 502, and the first heat exchanger 502 may be in close contact with the first lower head 570. The lower head 570 and the second lower head 571 can be stably supported.

본 실시예에서 상기 제 2 열교환기(502)의 제 1 로어헤드(570) 및 제 2 로어헤드(571)의 저면이 평면이기 때문에, 상기 서포터(510)의 상면(510a)도 평면으로 형성된다.In this embodiment, since the bottom surfaces of the first lower head 570 and the second lower head 571 of the second heat exchanger 502 are flat, the upper surface 510a of the supporter 510 is also formed flat. .

또한, 상기 서포터(510)의 저면(510b)은 상기 제 1 열교환기(502)의 상면에 대응하는 형상으로 형성된다. 즉 상기 서포터(510)의 저면(510b)은 상기 제 1 열교환기(502)의 제 1 어퍼헤드(580) 및 제 2 어퍼헤드(581)의 상면 형상에 대응한다.In addition, the bottom surface 510b of the supporter 510 is formed in a shape corresponding to the top surface of the first heat exchanger 502. That is, the bottom surface 510b of the supporter 510 corresponds to the top surface shape of the first upper head 580 and the second upper head 581 of the first heat exchanger 502.

본 실시예에서 상기 삽입홈(512)(514)는 상기 상면(510a)에서 하측으로 오목하게 형성된다.In the present embodiment, the insertion grooves 512 and 514 are concave downward from the upper surface 510a.

상기 제 1 배관연결부(572)에 대응하는 삽입홈을 제 1 삽입홈(512)으로 정의하고, 상기 제 2 배관연결부(574)에 대응하는 삽입홈을 제 2 삽입홈(514)으로 정의한다. An insertion groove corresponding to the first pipe connection part 572 is defined as a first insertion groove 512, and an insertion groove corresponding to the second pipe connection part 574 is defined as a second insertion groove 514.

본 실시예에서 상기 제 1 삽입홈(512) 및 제 2 삽입홈(514)은 냉매배관과의 연결을 위해 전면(510c)을 향해 개구된다.In this embodiment, the first insertion groove 512 and the second insertion groove 514 are opened toward the front surface 510c for connection with the refrigerant pipe.

본 실시예와 달리 상기 제 1 삽입홈(512) 및 제 2 삽입홈(514)은 후면(미도시)으로 개구될 수 있다. 또한 본 실시예와 달리 상기 제 1 삽입홈(512) 및 제 2 삽입홈(514)은 전후 방향으로 개구되어 형성될 수도 있다. Unlike the present embodiment, the first insertion groove 512 and the second insertion groove 514 may be opened to the rear surface (not shown). In addition, unlike the present embodiment, the first insertion groove 512 and the second insertion groove 514 may be formed by opening in the front and rear directions.

상기 제 1 삽입홈(512) 및 제 2 삽입홈(514)의 개구된 방향을 통해 상기 제 2 열교환기(502)에서 흘러내린 응축수의 유동방향을 제어할 수 있다. 전후 방향으로 상기 제 1 삽입홈(512) 및 제 2 삽입홈(514)이 개구된 경우, 전면 및 후면으로 모두 응축수를 배수할 수 있다. The flow direction of the condensed water flowing down from the second heat exchanger 502 may be controlled through the opened directions of the first insertion groove 512 and the second insertion groove 514. When the first insertion groove 512 and the second insertion groove 514 are opened in the front and rear directions, condensate may be drained to both the front and rear surfaces.

상기 제 1 삽입홈(512) 및 제 2 삽입홈(514)에 응축수가 고일 경우, 곰팡이 등이 발생되는 문제점이 있다. 상기 제 1 삽입홈(512) 및 제 2 삽입홈(514)은 응축수의 배출이 용이하도록 저면(512a)(514a)이 경사지게 형성될 수 있다. If condensate accumulates in the first insertion groove 512 and the second insertion groove 514, mold or the like may occur. The first insertion groove 512 and the second insertion groove 514 may be formed to be inclined bottom surface (512a, 514a) to facilitate the discharge of condensate.

상기 저면(512a)(514a)은 상기 제 1 삽입홈(512) 및 제 2 삽입홈(514)의 개구된 면을 향해 경사지게 형성되고, 이를 통해 상기 제 1 삽입홈(512) 및 제 2 삽입홈(514)의 내부에 고인 응축수를 보다 효과적으로 배수시킬 수 있다.The bottom surfaces 512a and 514a are formed to be inclined toward the opened surfaces of the first insertion grooves 512 and the second insertion grooves 514, and thereby the first insertion grooves 512 and the second insertion grooves. The condensate accumulated in the interior of the 514 can be drained more effectively.

본 실시예에서 상기 제 1 삽입홈(512)이 제 2 삽입홈(514) 보다 후방 측에 위치되기 때문에, 상기 제 1 삽입홈(512)이 제 2 삽입홈(514)에 비해 전후 방향으로 더 길게 형성된다. In the present embodiment, since the first insertion groove 512 is located on the rear side than the second insertion groove 514, the first insertion groove 512 is further in the front-rear direction than the second insertion groove 514. It is formed long.

이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 설명하였으나, 본 발명은 상기 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 제조될 수 있으며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.Although the embodiments of the present invention have been described above with reference to the accompanying drawings, the present invention is not limited to the above embodiments but may be manufactured in various forms, and having ordinary skill in the art to which the present invention pertains. It will be understood by those skilled in the art that the present invention may be embodied in other specific forms without changing the technical spirit or essential features of the present invention. Therefore, it should be understood that the embodiments described above are exemplary in all respects and not restrictive.

100 : 캐비닛 어셈블리 200 : 도어어셈블리
300 : 근거리 팬어셈블리 400 : 원거리 팬어셈블리
500 : 열교환어셈블리 600 : 필터어셈블리
700 : 무빙클리너 800 : 가습어셈블리
100: cabinet assembly 200: door assembly
300: short-range fan assembly 400: long-range fan assembly
500: heat exchange assembly 600: filter assembly
700: moving cleaner 800: humidification assembly

Claims (11)

전방이 개구되고, 후면에 실내공기가 흡입되는 흡입구가 형성된 캐비닛어셈블리;
상기 개구된 캐비닛어셈블리의 전방에 조립되고, 상기 캐비닛어셈블리의 내부공간(S)를 개폐하고, 정면토출구가 형성된 도어어셈블리;
상기 캐비닛어셈블리의 내부에 배치되고, 상기 내부공간(S)으로 상기 흡입구를 통해 흡입된 실내공기를 흡입하고, 상기 실내공간(S)의 공기를 실내로 토출시키는 팬어셈블리;
마이크로 채널 타입으로 제작되고, 상기 팬어셈블리 및 캐비닛어셈블리 사이에 배치되고, 흡입된 실내공기와 냉매를 열교환시키고, 열교환어셈블리;를 포함하고,
상기 열교환어셈블리는,
마이크로 채널 타입으로 제작되고, 상기 내부공간(S)의 하측에 배치되고, 상하 방향으로 배치된 제 1 열교환기;
마이크로 채널 타입으로 제작되고, 상기 내부공간(S)의 상측에 배치되고, 상하 방향으로 배치되고, 상기 제 1 열교환기의 상측에 적층되는 제 2 열교환기;
상기 제 1 열교환기 및 제 2 열교환기 사이에 배치되고, 상기 제 1 열교환기 및 제 2 열교환기를 일체로 결합시키고, 상기 제 2 열교환기를 지지하는 서포터;를 포함하고,
상기 열교환어셈블리의 제 1 열교환기 또는 제 2 열교환기에 공급된 냉매는 상기 제 2 열교환기 또는 제 1 열교환기를 경유하여 하나의 열교환기로 작동되는 공기조화기의 실내기.
A cabinet assembly having a front opening and a suction opening for suctioning indoor air at a rear surface thereof;
A door assembly assembled at a front of the opened cabinet assembly, opening and closing an inner space S of the cabinet assembly, and having a front discharge port;
A fan assembly disposed inside the cabinet assembly and configured to suck indoor air sucked through the suction port into the internal space S, and discharge air from the indoor space S to the interior;
It is made of a micro-channel type, disposed between the fan assembly and the cabinet assembly, and heat exchange the suctioned indoor air and the refrigerant, the heat exchange assembly;
The heat exchange assembly,
A first heat exchanger fabricated in a micro channel type and disposed below the internal space S and disposed in a vertical direction;
A second heat exchanger fabricated in a micro channel type, disposed on an upper side of the inner space S, disposed in an up-down direction, and stacked on an upper side of the first heat exchanger;
And a supporter disposed between the first heat exchanger and the second heat exchanger, integrally coupling the first heat exchanger and the second heat exchanger, and supporting the second heat exchanger.
And a refrigerant supplied to the first heat exchanger or the second heat exchanger of the heat exchange assembly is operated as one heat exchanger via the second heat exchanger or the first heat exchanger.
청구항 1에 있어서,
상기 제 1 열교환기는 좌우 폭에 비해 상하 높이가 길고, 상기 폭에 비해 전후 방향 두께가 짧게 형성되고, 상기 제 2 열교환기는 좌우 폭에 비해 상하 높이가 길고, 상기 폭에 비해 전후 방향 두께가 짧게 형성된 공기조화기의 실내기.
The method according to claim 1,
The first heat exchanger has a vertical height longer than the left and right width, the front and rear thickness is shorter than the width, the second heat exchanger has a vertical height is longer than the left and right width, and the front and rear thickness is shorter than the width. Indoor unit of air conditioner.
청구항 1에 있어서,
상하 방향으로 적층된 상기 제 1 열교환기 및 제 2 열교환기는 동일한 수직 평면을 형성시키는 공기조화기의 실내기.
The method according to claim 1,
The indoor unit of the air conditioner, wherein the first heat exchanger and the second heat exchanger stacked in the vertical direction form the same vertical plane.
청구항 1에 있어서,
상기 제 1 열교환기, 서포터 및 제 2 열교환기는 상기 흡입구를 커버하고, 상기 흡입구와 대향되게 배치된 공기조화기의 실내기.
The method according to claim 1,
And the first heat exchanger, the supporter, and the second heat exchanger cover the intake port and are disposed to face the intake port.
청구항 1에 있어서,
상기 제 1 열교환기는 후방측에 배치된 제 1 열교환부 및 후방측에 배치된 제 2 열교환부를 포함하고, 상기 제 2 열교환기는 후방측에 배치된 제 1 열교환부 및 후방측에 배치된 제 2 열교환부를 포함하고,
상기 열교환어셈블리의 제 1 열교환기 또는 제 2 열교환기에 공급된 냉매는 상기 제 2 열교환기 또는 제 1 열교환기로 유동되고,
상기 제 1 열교환기의 제 1 열교환부 및 제 2 열교환부와, 상기 제 2 열교환기의 제 1 열교환부 및 제 2 열교환부를 모두 경유하여 하나의 열교환기로 작동되는 공기조화기의 실내기.
The method according to claim 1,
The first heat exchanger includes a first heat exchanger disposed on a rear side and a second heat exchanger disposed on a rear side, and the second heat exchanger includes a first heat exchanger disposed on a rear side and a second heat exchanger disposed on a rear side. Including wealth,
The refrigerant supplied to the first heat exchanger or the second heat exchanger of the heat exchange assembly flows to the second heat exchanger or the first heat exchanger,
An indoor unit of an air conditioner operated by one heat exchanger via both the first heat exchanger and the second heat exchanger of the first heat exchanger and the first heat exchanger and the second heat exchanger of the second heat exchanger.
청구항 5에 있어서,
상기 제 1 열교환기 또는 제 2 열교환기 중 어느 하나는, 냉매가 후방에 배치된 제 1 열교환부에서 전방에 배치된 제 2 열교환부로 유동되고, 흡입된 실내공기도 후방에서 전방으로 유동되는 병행류로 형성되고,
상기 제 1 열교환기 또는 제 2 열교환기 중 나머지 하나는, 냉매가 전방에 배치된 제 2 열교환부에서 후방에 배치된 제 1 열교환부로 유동되고, 흡입된 실내공기는 후방에서 전방으로 유동되는 대향류로 형성되는 공기조화기의 실내기.
The method according to claim 5,
One of the first heat exchanger or the second heat exchanger is a parallel flow in which the refrigerant flows from the first heat exchanger disposed at the rear to the second heat exchanger disposed at the front, and the sucked indoor air flows from the rear to the front. Formed into,
The other of the first heat exchanger or the second heat exchanger, the refrigerant flows from the second heat exchanger disposed in the front to the first heat exchanger disposed in the rear, the suction air flows from the rear to the front flow Indoor unit of air conditioner formed with.
청구항 6에 있어서,
상기 제 1 열교환기의 제 1 열교환부는 좌우방향으로 냉매가 유동되는 제 1 패스 및 제 2 패스가 형성되고, 상기 제 1 열교환기의 제 2 열교환부는 좌우 방향으로 냉매가 유동되는 제 3 패스 및 제 4 패스가 형성되고,
상기 제 2 열교환기의 제 1 열교환부는 좌우방향으로 냉매가 유동되는 제 1 패스 및 제 2 패스가 형성되고, 상기 제 2 열교환기의 제 2 열교환부는 좌우 방향으로 냉매가 유동되는 제 3 패스 및 제 4 패스가 형성되고,
상기 제 1 열교환기의 제 1 열교환부에 상기 제 1 패스와 연결되는 제 1 배관연결부가 형성되고, 상기 제 1 열교환기의 제 2 열교환부에 상기 제 4 패스와 연결되는 제 2 배관연결부가 형성되고,
상기 제 2 열교환기의 제 1 열교환부에 상기 제 1 패스와 연결되는 제 1 배관연결부가 형성되고, 상기 제 2 열교환기의 제 2 열교환부에 상기 제 4 패스와 연결되는 제 2 배관연결부가 형성되는 공기조화기의 실내기.
The method according to claim 6,
The first heat exchange part of the first heat exchanger is formed with a first pass and a second pass through which the refrigerant flows in left and right directions, and the second heat exchange part of the first heat exchanger includes a third pass and a third flow through which the refrigerant flows in the left and right directions. 4 passes are formed,
The first heat exchange part of the second heat exchanger is formed with a first pass and a second pass through which the refrigerant flows in left and right directions, and the second heat exchange part of the second heat exchanger includes a third pass and a third flow through which the refrigerant flows in the left and right directions. 4 passes are formed,
A first pipe connection part connected to the first pass is formed in the first heat exchange part of the first heat exchanger, and a second pipe connection part connected to the fourth pass is formed in the second heat exchange part of the first heat exchanger. Become,
A first pipe connection part connected to the first pass is formed in the first heat exchange part of the second heat exchanger, and a second pipe connection part connected to the fourth pass is formed in the second heat exchange part of the second heat exchanger. Unit of air conditioner becoming.
청구항 7에 있어서,
상기 제 1 열교환기의 제 1 배관연결부에 제 1 냉매배관이 연결되고, 상기 제 2 열교환기의 제 2 배관연결부에 제 3 냉매배관이 연결되고,
상기 제 1 열교환기의 제 2 배관연결부 및 제 2 열교환기의 제 1 배관연결부를 연결하는 제 2 냉매배관을 더 포함하는 공기조화기의 실내기.
The method according to claim 7,
A first refrigerant pipe is connected to the first pipe connection part of the first heat exchanger, a third refrigerant pipe is connected to the second pipe connection part of the second heat exchanger,
The indoor unit of the air conditioner, further comprising a second refrigerant pipe connecting the second pipe connection of the first heat exchanger and the first pipe connection of the second heat exchanger.
청구항 7에 있어서,
상기 제 2 열교환기의 제 1 배관연결부 또는 제 2 배관연결부 중 적어도 어느 하나는 하측으로 돌출되어 형성된 공기조화기의 실내기.
The method according to claim 7,
At least one of the first pipe connection portion or the second pipe connection portion of the second heat exchanger is an indoor unit of the air conditioner is formed to protrude downward.
청구항 7에 있어서,
상기 서포터는, 상기 제 2 열교환기의 제 1 배관연결부가 삽입되는 제 1 삽입홈; 상기 제 2 열교환기의 제 2 배관연결부가 삽입되는 제 2 삽입홈;을 더 포함하는 공기조화기의 실내기.
The method according to claim 7,
The supporter may include a first insertion groove into which the first pipe connection part of the second heat exchanger is inserted; And a second insertion groove into which the second pipe connection part of the second heat exchanger is inserted.
청구항 10에 있어서,
상기 제 1 삽입홈 또는 제 2 삽입홈 중 적어도 어느 하나는 전면 또는 후면으로 개구되어 형성된 공기조화기의 실내기.
The method according to claim 10,
At least one of the first insertion groove or the second insertion groove of the indoor unit of the air conditioner is formed by opening to the front or rear.
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Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110701940B (en) * 2019-10-28 2021-09-17 北京北方华创微电子装备有限公司 Heat exchange device and semiconductor processing equipment
WO2021128613A1 (en) * 2019-12-27 2021-07-01 广东美的制冷设备有限公司 Air intake assembly of air conditioner, and air conditioner
CN111964192A (en) * 2020-08-27 2020-11-20 江苏康泰热交换设备工程有限公司 Micro-channel wet film heat exchange heat pump air conditioner
CN112902307B (en) * 2021-02-08 2021-11-23 南京慧和建筑技术有限公司 Fresh air heat exchanger and air conditioning system comprising same

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080011510A (en) * 2006-07-31 2008-02-05 엘지전자 주식회사 Out-door unit for air conditioner
JP2009079851A (en) * 2007-09-27 2009-04-16 Fujitsu General Ltd Heat exchanger unit and outdoor unit of air conditioner comprising the same
JP2010133656A (en) * 2008-12-05 2010-06-17 Sharp Corp Indoor unit of air conditioner
KR20140057939A (en) 2012-11-05 2014-05-14 엘지전자 주식회사 Heat exchanger
JP2014142138A (en) * 2013-01-24 2014-08-07 Toshiba Corp Air conditioner
KR101566550B1 (en) 2008-11-12 2015-11-05 엘지전자 주식회사 Indoor unit of air condotioner
KR20160016436A (en) * 2014-08-05 2016-02-15 삼성전자주식회사 Air conditioner
KR20170029317A (en) * 2015-09-07 2017-03-15 엘지전자 주식회사 Heat exchanger

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20140019106A (en) * 2012-08-03 2014-02-14 삼성전자주식회사 Indoor unit of air conditioner
KR101840697B1 (en) * 2015-07-17 2018-05-04 삼성전자 주식회사 Air Conditional
KR102513480B1 (en) * 2015-07-17 2023-03-27 삼성전자주식회사 Air Conditional
KR102541386B1 (en) * 2015-07-17 2023-06-09 삼성전자주식회사 Air Conditional
KR102032192B1 (en) * 2015-10-23 2019-10-15 삼성전자주식회사 Air Conditioner

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080011510A (en) * 2006-07-31 2008-02-05 엘지전자 주식회사 Out-door unit for air conditioner
JP2009079851A (en) * 2007-09-27 2009-04-16 Fujitsu General Ltd Heat exchanger unit and outdoor unit of air conditioner comprising the same
KR101566550B1 (en) 2008-11-12 2015-11-05 엘지전자 주식회사 Indoor unit of air condotioner
JP2010133656A (en) * 2008-12-05 2010-06-17 Sharp Corp Indoor unit of air conditioner
KR20140057939A (en) 2012-11-05 2014-05-14 엘지전자 주식회사 Heat exchanger
JP2014142138A (en) * 2013-01-24 2014-08-07 Toshiba Corp Air conditioner
KR20160016436A (en) * 2014-08-05 2016-02-15 삼성전자주식회사 Air conditioner
KR20170029317A (en) * 2015-09-07 2017-03-15 엘지전자 주식회사 Heat exchanger

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