KR20230120203A - Air Conditioner - Google Patents

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KR20230120203A
KR20230120203A KR1020220016042A KR20220016042A KR20230120203A KR 20230120203 A KR20230120203 A KR 20230120203A KR 1020220016042 A KR1020220016042 A KR 1020220016042A KR 20220016042 A KR20220016042 A KR 20220016042A KR 20230120203 A KR20230120203 A KR 20230120203A
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KR
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heat exchanger
refrigerant
engine
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liquid pipe
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KR1020220016042A
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Inventor
김범찬
김주수
양동근
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엘지전자 주식회사
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Abstract

본 발명은 공기조화기에 관한 것이다.
본 발명의 공기조화기는, 실외공기가 실내로 유입되는 공급유로가 내부에 형성된 케이스와, 상기 공급유로 상에 배치되고, 냉매가 유동하며, 유동하는 공기와 냉매를 열교환하는 제1열교환기와, 상기 공급유로 상에 배치되고, 선택적으로 냉매가 유동하며, 유동하는 공기와 냉매를 열교환하는 제2열교환기, 및 유동하는 냉매를 상기 제1열교환기 또는 상기 제2열교환기로 보내는 냉매분배기를 포함한다.
The present invention relates to an air conditioner.
The air conditioner of the present invention includes a case having a supply passage through which outdoor air flows into the room, a first heat exchanger disposed on the supply passage, through which a refrigerant flows, and exchanging heat between the flowing air and the refrigerant; A second heat exchanger disposed on the supply passage, selectively flowing with the refrigerant and exchanging heat between the flowing air and the refrigerant, and a refrigerant distributor for sending the flowing refrigerant to the first heat exchanger or the second heat exchanger.

Description

공기조화기{Air Conditioner}Air Conditioner {Air Conditioner}

본 발명은 공기조화기에 관한 것으로, 보다 상세하게는 복수의 냉매관으로 실외기와 연결되는 실내기를 포함하는 공기조화기에 관한 것이다.The present invention relates to an air conditioner, and more particularly, to an air conditioner including an indoor unit connected to an outdoor unit through a plurality of refrigerant pipes.

환기장치의 경우, 실외로 배출되는 실내공기와 실내로 공급되는 실외공기간의 열교환을 통하여, 실내로 공급되는 공기의 온도를 조절하거나, 추가적인 히터를 장착하여, 내부로 유입되는 공기를 가열할 수 있다.In the case of a ventilation system, the temperature of the air supplied to the room can be adjusted through heat exchange between indoor air discharged to the outdoors and outdoor air supplied to the room, or an additional heater can be installed to heat the air introduced into the interior. .

따라서, 냉방모드시 외부에서 유입되는 공기를 냉방하거나 제습하여, 실내공간으로 냉방제습된 공기를 공급할 수 있다.Therefore, in the cooling mode, air introduced from the outside may be cooled or dehumidified, and the cooled and dehumidified air may be supplied to the indoor space.

등록특허 제10-1782839호는, 별도의 히터를 이용하여, 실내로 유입되는 공기를 재가열하는 구조를 개시하고 있다. 이는, 별도의 전력을 소모하는 히터를 사용하여, 유동하는 공기의 온도를 조절하는 경우, 많은 전력소모가 이루어짐에 따라 에너지 효율이 떨어지는 문제가 있다.Korean Patent Registration No. 10-1782839 discloses a structure for reheating air introduced into a room by using a separate heater. When the temperature of the flowing air is controlled using a heater consuming separate power, there is a problem in that energy efficiency decreases as much power is consumed.

또한, 100% 외기를 도입하여 제습, 냉방, 난방을 진행하는 100% 외기도입 공조시스템의 경우, 내기를 도입하거나, 내기와 외기를 함께 도입하는 공조시스템보다 훨씬 더 큰 부하를 요구한다. 특히, 100% 외기도입 공조시스템의 경우, 외기의 온도가 낮아지면서 난방의 부하가 클 경우, 열교환기가 부족한 현상이 발생하고 목표하는 실내온도에 도달하지 못하는 현상이 발생한다. In addition, in the case of a 100% outdoor air conditioning system that introduces 100% outdoor air to perform dehumidification, cooling, and heating, a much larger load is required than an air conditioning system that introduces indoor air or air and outdoor air together. In particular, in the case of a 100% outdoor air conditioning system, when the temperature of the outside air decreases and the heating load is large, a phenomenon in which the heat exchanger is insufficient and the target indoor temperature is not reached occurs.

마찬가지로, 냉방의 부하가 클 경우, 열교환기가 부족한 현상이 발생하고 목표하는 실내온도에 도달하지 못하는 현상이 발생한다.Similarly, when the load of cooling is large, a phenomenon in which a heat exchanger is insufficient occurs and a phenomenon in which a target indoor temperature is not reached occurs.

특히, 외기온도가 낮아지면서, 난방의 부하가 클 경우, 히트 펌프(Heat pump)의 한계로 인해 일정 외기온도 이하로 떨어지면 고용량의 히터를 운전하여 실내온도를 확보해야하므로, 에너지 소모량이 크게 증가하게 되는 문제가 발생한다. In particular, when the outdoor temperature decreases and the heating load is large, when the outdoor temperature falls below a certain level due to the limit of the heat pump, a high-capacity heater must be operated to secure the indoor temperature, which greatly increases energy consumption. problem arises

한국등록특허 제10-1782839호Korean Patent Registration No. 10-1782839

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 실내로 공급되는 공기가 복수의 열교환기를 통해 온도조절 및 습도조절을 수행할 수 있는 공기조화기를 제공하는 것이다. An object to be solved by the present invention is to provide an air conditioner capable of controlling temperature and humidity of air supplied to a room through a plurality of heat exchangers.

또한, 상기 복수의 열교환기로 공급되는 냉매를 조절하는 구조를 통해, 실 내기의 전력소모를 최소화하는 공기조화기를 제공하는 것이다.Another object of the present invention is to provide an air conditioner that minimizes power consumption of an indoor unit through a structure for controlling refrigerants supplied to the plurality of heat exchangers.

본 발명의 또 다른 과제는 냉매의 유동에 따른 압손을 최소화하는 공기조화기를 제공하는 것이다.Another object of the present invention is to provide an air conditioner that minimizes pressure loss due to the flow of a refrigerant.

본 발명의 또 다른 과제는 증발기의 성능을 최대화하는 공기조화기를 제공하는 것이다.Another object of the present invention is to provide an air conditioner that maximizes the performance of an evaporator.

본 발명의 또 다른 과제는 복수의 열교환기를 직렬로 배치하고, 복수의 열교환기를 응축기로 사용하여 난방성능을 최대화할 수 있는 공기조화기를 제공하는 것이다. Another object of the present invention is to provide an air conditioner capable of maximizing heating performance by arranging a plurality of heat exchangers in series and using the plurality of heat exchangers as condensers.

또한, 외기온도가 낮을 경우에도, 히터의 사용 범위를 최소한으로 운전하여, 에너지 소비를 줄일 수 있는 공기조화기를 제공하는 것이다.In addition, it is to provide an air conditioner capable of reducing energy consumption by minimizing the use range of a heater even when the outdoor temperature is low.

본 발명의 또 다른 과제는 복수의 열교환기 중 일부는 증발기로 사용하고, 나머지 일부는 응축기로 사용하여, 증발기를 통과한 공기를 쾌적한 조건의 온도도 가열하거나, 제습한 뒤 실내로 공급할 수 있는 공기조화기를 제공하는 것이다. Another problem of the present invention is to use some of the plurality of heat exchangers as evaporators and use the remaining parts as condensers to heat the air passing through the evaporators to a comfortable temperature or to supply air that can be dehumidified and then supplied to the room. to provide a harmonizer.

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

상기 과제를 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예에 따른 공기조화기는, 실외공기가 실내로 유입되는 공급유로가 내부에 형성된 케이스와, 상기 공급유로 상에 배치되고, 냉매가 유동하며, 유동하는 공기와 냉매를 열교환하는 제1열교환기와, 상기 공급유로 상에 상기 제2열교환기의 하류에 배치되고, 선택적으로 냉매가 유동하며, 유동하는 공기와 냉매를 열교환하는 제2열교환기 및 유동하는 냉매를 상기 제1열교환기 또는 상기 제2열교환기로 보내는 냉매분배기를 포함하는 실내기를 적어도 하나 구비한다. In order to achieve the above object, an air conditioner according to an embodiment of the present invention includes a case having a supply passage through which outdoor air is introduced into the room, disposed on the supply passage, refrigerant flowing, and flowing air. A first heat exchanger for exchanging heat with the refrigerant, a second heat exchanger disposed downstream of the second heat exchanger on the supply passage, selectively flowing with the refrigerant, and exchanging heat between the flowing air and the refrigerant, and the flowing refrigerant At least one indoor unit including a refrigerant distributor sending the refrigerant to the first heat exchanger or the second heat exchanger is provided.

상기 냉매분배기는, 상기 제1열교환기와 상기 제2열교환기에 각각 연결되고 액냉매가 유동하는 액관과, 상기 제1열교환기와 상기 제2열교환기 각각에 연결되고, 기상냉매가 유동하는 고압기관과, 상기 제1열교환기와 상기 제2열교환기에서 배출되는 기체냉매가 유동하는 저압기관과, 난방모드에서, 상기 제1열교환기와 제2열교환기는 직렬로 연결된다. The refrigerant distributor includes a liquid pipe connected to the first heat exchanger and the second heat exchanger and through which liquid refrigerant flows, and a high-pressure engine connected to each of the first heat exchanger and the second heat exchanger and through which gaseous refrigerant flows; The first heat exchanger and the low pressure engine through which the gaseous refrigerant discharged from the second heat exchanger flows, and in the heating mode, the first heat exchanger and the second heat exchanger are connected in series.

냉방모드에서, 상기 제1열교환기는 증발기로 동작한다. In the cooling mode, the first heat exchanger operates as an evaporator.

난방모드에서, 상기 제1열교환기와 상기 제2열교환기는 응축기로 동작한다. In the heating mode, the first heat exchanger and the second heat exchanger operate as condensers.

냉방제습모드에서, 상기 제1열교환기는 증발기로 동작하고, 상기 제2열교환기는 응축기로 동작한다. In the cooling/dehumidifying mode, the first heat exchanger operates as an evaporator and the second heat exchanger operates as a condenser.

상기 제1열교환기로 냉매가 유동하면서, 상기 제1열교환기가 응축기 또는 증발기로 동작할 때, 상기 제2열교환기에는 냉매의 유동이 차단된다. While the refrigerant flows into the first heat exchanger and the first heat exchanger operates as a condenser or an evaporator, the flow of refrigerant in the second heat exchanger is blocked.

상기 액관은, 상기 제1열교환기와 연결되는 제1액관과, 상기 제2열교환기와 연결되는 제2액관으로 분지된다. The liquid pipe is branched into a first liquid pipe connected to the first heat exchanger and a second liquid pipe connected to the second heat exchanger.

상기 고압기관은, 상기 제1열교환기와 연결되는 제1고압기관과, 상기 제2열교환기와 연결되는 제2고압기관으로 분지된다. The high-pressure engine is branched into a first high-pressure engine connected to the first heat exchanger and a second high-pressure engine connected to the second heat exchanger.

상기 제2고압기관에서 분지된 후, 상기 제1액관으로 합지되는 중간기관을 포함한다. After branching from the second high-pressure engine, an intermediate engine that is combined with the first liquid pipe is included.

상기 중간기관에는 냉매의 유동을 단속하는 개폐밸브가 설치된다. An on-off valve for regulating the flow of refrigerant is installed in the intermediate organ.

냉방모드에서, 상기 제1액관으로 유입된 냉매는 제1열교환기를 통과한 뒤 저압기관으로 유동한다. In the cooling mode, the refrigerant introduced into the first liquid pipe flows into the low pressure engine after passing through the first heat exchanger.

난방모드에서, 상기 제1고압기관의 냉매는 상기 제1열교환기를 1차로 유동하고, 상기 중간기관을 통해서 상기 제2열교환기를 2차로 유동한 뒤, 상기 액관으로 유동한다. In the heating mode, the refrigerant of the first high-pressure engine primarily flows through the first heat exchanger, secondarily flows through the intermediate engine through the second heat exchanger, and then flows into the liquid pipe.

냉방제습모드에서, 상기 액관의 냉매는 상기 제1액관 및 제1열교환기를 유동한 뒤, 저압기관으로 유동하고, 상기 고압기관의 냉매는 상기 제2고압기관 및 상기 제2열교환기를 유동한 뒤, 제2액관을 통해서, 제1액관으로 합류되어 상기 제1열교환기로 유동한다. In the cooling and dehumidifying mode, the refrigerant in the liquid pipe flows through the first liquid pipe and the first heat exchanger and then flows into the low pressure engine, and the refrigerant in the high pressure engine flows through the second high pressure engine and the second heat exchanger, Through the second liquid pipe, it is joined to the first liquid pipe and flows into the first heat exchanger.

상기 저압기관은, 상기 냉매분배기 내부에서 분지되고 합지되는 제1병렬기관과 제2병렬기관을 포함하고, 상기 저압기관밸브는, 상기 제1병렬기관을 개폐하는 제1병렬기관밸브과, 상기 제2병렬기관을 개폐하는 제2병렬기관밸브를 포함한다. The low-pressure engine includes a first parallel engine and a second parallel engine that are branched and combined inside the refrigerant distributor, and the low-pressure engine valve includes a first parallel engine valve that opens and closes the first parallel engine, and the second parallel engine valve. It includes a second parallel engine valve that opens and closes the parallel engine.

상기 제1열교환기는, 상기 제2열교환기보다 유로면적이 크게 형성된다. The first heat exchanger has a larger passage area than the second heat exchanger.

상기 액관에는, 상기 액관을 유동하는 냉매의 일부를 팽창 및 열교환하여 상기 액관을 유동하는 냉매를 과냉각하는 과냉각기를 포함한다. The liquid pipe includes a supercooler for supercooling the refrigerant flowing in the liquid pipe by expanding and exchanging heat with a part of the refrigerant flowing in the liquid pipe.

냉매를 압축하는 압축기와 냉매와 실외공기를 열교환하는 실외열교환기를 구비한 실외기를 더 포함하고, 상기 실내기는 복수 구비되어, 복수의 냉매관으로 상기 실외기와 연결되고, 실내공간으로 유동하는 공기의 온도를 조절한다. An outdoor unit including a compressor for compressing the refrigerant and an outdoor heat exchanger for exchanging heat between the refrigerant and outdoor air, wherein a plurality of indoor units are provided, connected to the outdoor unit through a plurality of refrigerant pipes, and the temperature of the air flowing into the indoor space. to adjust

기타 실시예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.Details of other embodiments are included in the detailed description and drawings.

본 발명의 공기조화기에 따르면 다음과 같은 효과가 하나 혹은 그 이상 있다.According to the air conditioner of the present invention, there are one or more of the following effects.

첫째, 실내기 내부에 복수의 열교환기와, 복수의 열교환기로 냉매의 공급을 조절하는 냉매분배기를 포함하여, 별도의 전력을 소모하지 않고, 실내로 공급되는 공기의 온도 및 습도를 조절할 수 있다. 이는, 전력소모를 최소화하며, 사용자에게 쾌적한 공기를 제공할 수 있는 장점이 있다.First, by including a plurality of heat exchangers inside the indoor unit and a refrigerant distributor controlling the supply of refrigerant to the plurality of heat exchangers, the temperature and humidity of air supplied to the room can be adjusted without consuming additional power. This has the advantage of minimizing power consumption and providing pleasant air to the user.

둘째, 제1열교환기에서 배출되는 냉매를 2개의 병렬구조를 가지는 유로를 통해 냉매의 유동을 형성시켜, 열교환기에서 배출되는 저압의 냉매에서 발생하는 압손을 최소화할 수 있는 장점도 있다.Second, there is an advantage in that the pressure loss generated by the low-pressure refrigerant discharged from the heat exchanger can be minimized by forming a flow of the refrigerant discharged from the first heat exchanger through a passage having two parallel structures.

셋째, 액관을 유동하는 냉매를 2개의 과냉각기를 순차적으로 유동하게 하여, 제1열교환기의 성능을 극대화할 수 있는 장점도 있다.Third, there is an advantage in that the performance of the first heat exchanger can be maximized by sequentially allowing the refrigerant flowing through the liquid pipe to flow through the two supercoolers.

넷째, 복수의 열교환기를 직렬로 배치하고, 복수의 열교환기를 응축기로 사용하여 난방성능을 최대화할 수 있는 장점도 있다. Fourth, there is an advantage in that heating performance can be maximized by arranging a plurality of heat exchangers in series and using the plurality of heat exchangers as condensers.

다섯째, 외기온도가 낮을 경우에도, 히터의 사용 범위를 최소한으로 운전하여, 에너지 소비를 줄일 수 있는 장점도 있다. Fifth, even when the outdoor temperature is low, there is an advantage in that energy consumption can be reduced by operating the heater in a minimum range.

여섯째, 직렬로 배치된 제1열교환기와 제2열교환기에 냉매가 순서대로 유동하면, 응축기로 사용할 수 있는 열교환기의 전체 길이가 증가하면서, 난방 성능이 향상되어 냉매측의 열전달계수를 확보하여, 난방 성능을 높일 수 있는 장점도 있다.Sixth, when the refrigerant flows sequentially through the first heat exchanger and the second heat exchanger arranged in series, the total length of the heat exchanger that can be used as a condenser increases, and the heating performance is improved to secure the heat transfer coefficient on the refrigerant side, thereby heating It also has the advantage of improving performance.

일곱째, 복수의 열교환기 중 일부는 증발기로 사용하고, 나머지 일부는 응축기로 사용하여, 증발기를 통과한 공기를 쾌적한 조건의 온도도 가열하거나, 제습한 뒤 실내로 공급할 수 있는 장점도 있다. Seventh, some of the plurality of heat exchangers are used as evaporators and others are used as condensers, so that the air passing through the evaporators can be heated to a comfortable temperature or dehumidified and then supplied to the room.

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

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 실외기와 복수의 실내기가 건물 등에 배치된 상태를 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 실내기의 내부 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 실내기의 내부구성을 설명하기 위한 측면도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 실내기의 난방모드에서 냉매유동을 설명하기 위한 배관도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 실내기의 난방모드에서 냉매유동을 설명하기 위한 블럭도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 실내기의 냉방모드에서 냉매유동을 설명하기 위한 배관도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 실내기의 냉방모드에서 냉매유동을 설명하기 위한 블럭도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 실내기의 냉방제습모드에서 냉매유동을 설명하기 위한 배관도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 실내기의 냉방제습모드에서 냉매유동을 설명하기 위한 블럭도이다.
1 is a view showing a state in which an outdoor unit and a plurality of indoor units are disposed in a building or the like according to an embodiment of the present invention.
2 is a diagram for explaining an internal configuration of an indoor unit according to an embodiment of the present invention.
3 is a side view illustrating an internal configuration of an indoor unit according to an embodiment of the present invention.
4 is a pipe diagram for explaining a refrigerant flow in a heating mode of an indoor unit according to an embodiment of the present invention.
5 is a block diagram for explaining refrigerant flow in a heating mode of an indoor unit according to an embodiment of the present invention.
6 is a pipe diagram for explaining a refrigerant flow in a cooling mode of an indoor unit according to an embodiment of the present invention.
7 is a block diagram for explaining refrigerant flow in a cooling mode of an indoor unit according to an embodiment of the present invention.
8 is a pipe diagram for explaining a refrigerant flow in a cooling/dehumidifying mode of an indoor unit according to an embodiment of the present invention.
9 is a block diagram for explaining a refrigerant flow in a cooling/dehumidifying mode of an indoor unit according to an embodiment of the present invention.

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 of achieving them, will become clear with reference to the detailed description of the following embodiments taken in conjunction with the accompanying drawings. However, the present invention is not limited to the embodiments disclosed below, but may be implemented in various different forms, and only these embodiments make the disclosure of the present invention complete, and common knowledge in the art to which the present invention belongs. It is provided to completely inform the person who has the scope of the invention, and the present invention is only defined by the scope of the claims. Like reference numbers designate like elements throughout the specification.

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

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 실외기와 복수의 실내기가 건물 등에 배치된 상태를 도시한 도면이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 실내기의 내부 구성을 설명하기 위한 도면이며, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 실내기의 내부구성을 설명하기 위한 측면도이다.1 is a view showing a state in which an outdoor unit and a plurality of indoor units are disposed in a building, etc. according to an embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a view for explaining the internal configuration of the indoor unit according to an embodiment of the present invention. 3 is a side view illustrating an internal configuration of an indoor unit according to an embodiment of the present invention.

먼저, 도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 공기조화기는, 건물 등의 외부공간에 배치되는 실외기(1)와, 건물 등의 실내공간에 배치되는 실내기(10a, 10b,10c, 10d)를 포함할 수 있다. 본 발명의 공기조화기는, 적어도 하나의 실외기(1)와 복수개의 실내기(10a, 10b, 10c, 10d)를 포함할 수 있다.First, referring to FIG. 1, the air conditioner according to the present invention includes an outdoor unit 1 disposed in an external space such as a building, and indoor units 10a, 10b, 10c, and 10d disposed in an indoor space such as a building. can do. The air conditioner of the present invention may include at least one outdoor unit 1 and a plurality of indoor units 10a, 10b, 10c, and 10d.

실외기(1)와 실내기(10a, 10b, 10c, 10d)는 복수의 냉매관으로 연결될 수 있다. 본 발명의 실외기(1)는, 3개의 냉매관(30, 40, 50, 도 4참조)으로 실내기와 연결될 수 있다. 본 발명의 실내기는, 외기를 유입하고, 열교환기를 통해 온도를 조절하여 실내로 공급하는 환기장치일 수 있다.The outdoor unit 1 and the indoor units 10a, 10b, 10c, and 10d may be connected through a plurality of refrigerant pipes. The outdoor unit 1 of the present invention may be connected to the indoor unit through three refrigerant pipes 30, 40, and 50 (see FIG. 4). The indoor unit of the present invention may be a ventilation device that introduces outdoor air, adjusts the temperature through a heat exchanger, and supplies the indoor air.

이하에서는, 도 2 내지 도 8을 참조하여, 복수의 실내기 중 하나의 실내기(10)의 구성을 통해, 실내기(10) 내부의 구성 및 유로를 설명한다. 따라서, 도 2 내지 도 8을 참조하여, 설명되는 하나의 실내기(10)는, 다른 복수의 실내기에도 동일하게 적용될 수 있다.Hereinafter, the internal configuration and flow path of the indoor unit 10 will be described through the configuration of one indoor unit 10 among a plurality of indoor units with reference to FIGS. 2 to 8 . Accordingly, one indoor unit 10 described with reference to FIGS. 2 to 8 may be equally applied to a plurality of other indoor units.

도 2를 참조하면, 본 발명의 실내기(10)는, 외형을 형성하고 내부에 공기가 유동하는 공간을 형성하는 케이스(12), 케이스(12) 내측에 배치되고, 공기의 유동을 형성하는 송풍팬(14), 케이스(12) 내부에 형성되는 공간에 배치되고, 냉매와 공기를 열교환하는 제1열교환기(16), 케이스(12) 내부에 형성되는 공간에 배치되고, 냉매와 공기를 열교환하는 제2열교환기(18), 복수의 냉매관(30, 40, 50)과 연결되어, 실외기로부터 유입되는 냉매를 제1열교환기(16) 또는 제2열교환기(18)로 보내는 냉매분배기(20)를 포함한다.Referring to FIG. 2 , an indoor unit 10 according to the present invention includes a case 12 that forms an outer shape and a space in which air flows inside, and a blower that is disposed inside the case 12 and creates a flow of air. The first heat exchanger 16 disposed in the space formed inside the fan 14 and the case 12 to exchange heat between the refrigerant and the air, and disposed in the space formed inside the case 12 to exchange heat between the refrigerant and the air A refrigerant distributor connected to the second heat exchanger 18 and the plurality of refrigerant pipes 30, 40, and 50 to send the refrigerant flowing from the outdoor unit to the first heat exchanger 16 or the second heat exchanger 18 ( 20) included.

케이스(12)는, 일측으로 흡입구(12a)와 배출구(12b)가 형성된다. 케이스(12)는, 내부에는 실내에서 유입된 공기가 유동하는 공급유로(12c, 12d)가 형성된다. 상기 공급유로는, 케이스(12) 내부의 공기가 외부로 배출되는 배출챔버(12d)와 외부공기가 케이스(12) 내부로 유입되는 흡입챔버(12c)를 포함할 수 있다.The case 12 has a suction port 12a and an outlet port 12b formed on one side. The case 12 has supply passages 12c and 12d through which air introduced from the room flows. The supply passage may include a discharge chamber 12d through which air inside the case 12 is discharged to the outside and a suction chamber 12c through which outside air flows into the inside of the case 12 .

또한, 케이스(12) 내측에는, 흡입챔버(12c)와 배출챔버(12d)를 구획하는 격벽(13)이 형성된다. 격벽(13)에는, 흡입챔버(12c)의 공기가 배출챔버(12d)로 유동하도록 형성되는 연통홀이 형성된다.Further, inside the case 12, a partition wall 13 is formed to partition the suction chamber 12c and the discharge chamber 12d. The partition wall 13 is formed with a communication hole through which air in the suction chamber 12c flows to the discharge chamber 12d.

상기 공급유로 상에는, 제1열교환기(16)와 제2열교환기(18)가 배치된다.A first heat exchanger 16 and a second heat exchanger 18 are disposed on the supply passage.

제2열교환기(18)는, 공급유로 상에서 제1열교환기(16)의 하류에 배치된다. 즉 공기의 유동 방향을 기준으로, 제1열교환기(16)가 먼저 배치되고, 제2열교환기(18)가 나중에 배치된다. The second heat exchanger 18 is disposed downstream of the first heat exchanger 16 on the supply passage. That is, based on the flow direction of air, the first heat exchanger 16 is disposed first, and the second heat exchanger 18 is disposed later.

흡입챔버(12c)에는, 제1열교환기(16)와 제2열교환기(18)가 배치된다. 제1열교환기(16)와 제2열교환기(18)는, 격벽(13)과 흡입구(12a) 사이에 배치된다. 제1열교환기(16)는, 흡입구(12a)에 인접하게 배치되고, 제2열교환기(18)는 격벽(13)에 인접하게 배치된다. 따라서, 흡입구(12a)를 통해 흡입챔버(12c)로 유입된 공기는 제1열교환기(16)와 제2열교환기(18)를 거쳐, 배출챔버(12d)로 유동할 수 있다.In the suction chamber 12c, a first heat exchanger 16 and a second heat exchanger 18 are disposed. The first heat exchanger 16 and the second heat exchanger 18 are disposed between the partition wall 13 and the inlet 12a. The first heat exchanger 16 is disposed adjacent to the inlet 12a, and the second heat exchanger 18 is disposed adjacent to the partition wall 13. Accordingly, air introduced into the intake chamber 12c through the intake port 12a may flow to the discharge chamber 12d via the first heat exchanger 16 and the second heat exchanger 18 .

본 발명의 주요 구성요소인 제1열교환기(16)를 유동하는 냉매의 유량은 제2열교환기(18)를 유동하는 냉매의 유량보다 크게 형성될 수 있다. 즉, 제1열교환기(16)의 유로 면적이 제2열교환기(18)의 유로 면적보다 크게 형성된다.The flow rate of the refrigerant flowing through the first heat exchanger 16, which is a major component of the present invention, may be greater than the flow rate of the refrigerant flowing through the second heat exchanger 18. That is, the passage area of the first heat exchanger 16 is larger than that of the second heat exchanger 18 .

따라서, 제2열교환기(18)에서보다 제1열교환기(16)에서 공기의 온도가 크게 변화될 수 있다.Therefore, the temperature of the air in the first heat exchanger 16 may change more than that in the second heat exchanger 18 .

도 8을 참조하면, 제1열교환기(16)의 냉방성능이 제2열교환기(18)의 난방성능보다 크게 형성되므로, 공기가 제1열교환기(16)를 거쳐 냉각되고, 제2열교환기(18)를 거쳐 제습되어, 냉각 및 제습된 공기가 실내로 유입될 수 있다.Referring to FIG. 8, since the cooling performance of the first heat exchanger 16 is greater than the heating performance of the second heat exchanger 18, the air is cooled through the first heat exchanger 16, and the second heat exchanger After being dehumidified through (18), the cooled and dehumidified air can be introduced into the room.

배출챔버(12d)에는, 송풍팬(14)과 송풍팬(14)을 회전시키는 팬모터(15)가 배치된다. 배출챔버(12d)에는, 송풍팬(14)과 팬모터(15)를 지지하는 팬서포터(15a)가 배치될 수 있다. 송풍팬(14)은, 회전축이 형성되는 방향으로 흡입구를 형성하고, 회전축에 수직한 방향으로 토출구를 형성하는 플러그팬을 사용할 수 있다.In the discharge chamber 12d, a blowing fan 14 and a fan motor 15 for rotating the blowing fan 14 are disposed. A fan supporter 15a supporting the blowing fan 14 and the fan motor 15 may be disposed in the discharge chamber 12d. The blowing fan 14 may be a plug fan having a suction port formed in a direction in which a rotational axis is formed and a discharge port formed in a direction perpendicular to the rotational axis.

케이스(12)는, 내부에 제1열교환기(16) 및 제2열교환기(18)와 연결되는 냉매분배기(20)가 배치되는 공간을 형성할 수 있다. 냉매분배기(20)가 배치되는 영역은, 흡입챔버(12c)의 일측에 배치될 수 있다.The case 12 may form a space in which the refrigerant distributor 20 connected to the first heat exchanger 16 and the second heat exchanger 18 is disposed. An area where the refrigerant distributor 20 is disposed may be disposed on one side of the suction chamber 12c.

냉매분배기(20)는, 케이스(12) 내측에 배치되고, 실외기(1)와 제1열교환기(16) 및 제2열교환기(18)를 연결한다.The refrigerant distributor 20 is disposed inside the case 12 and connects the outdoor unit 1 to the first heat exchanger 16 and the second heat exchanger 18 .

냉매분배기(20)는 복수의 냉매관(30, 40, 50)과 복수의 밸브로 구성될 수 있다.Refrigerant distributor 20 may be composed of a plurality of refrigerant pipes (30, 40, 50) and a plurality of valves.

냉매분배기(20)는, 실외기(1)와 제1열교환기(16) 및 제2열교환기(18)를 연결하고, 액냉매가 유동하는 액관(30), 실외기(1)와 제1열교환기(16) 및 제2열교환기(18)를 연결하고, 기상냉매가 유동하는 고압기관(40), 실외기(1)와 제1열교환기(16)를 연결하는 저압기관(50)을 포함한다. 냉매분배기(20)는, 고압기관(40)에 배치되고, 고압기관(40)을 유동하는 냉매를 제1열교환기(16) 또는 제2열교환기(18)로 보내는 고압기관밸브(44, 48)와, 저압기관(50)에 배치되고, 저압기관(50)을 개폐하는 저압기관밸브(54, 58)를 포함한다.The refrigerant distributor 20 connects the outdoor unit 1, the first heat exchanger 16, and the second heat exchanger 18, and the liquid pipe 30 through which the liquid refrigerant flows, the outdoor unit 1 and the first heat exchanger. (16) and the second heat exchanger (18), and a high-pressure engine (40) through which gaseous refrigerant flows, and a low-pressure engine (50) connecting the outdoor unit (1) and the first heat exchanger (16). The refrigerant distributor 20 is disposed in the high-pressure engine 40 and sends the refrigerant flowing through the high-pressure engine 40 to the first heat exchanger 16 or the second heat exchanger 18. The high-pressure engine valves 44 and 48 ) and low pressure engine valves 54 and 58 disposed in the low pressure engine 50 and opening and closing the low pressure engine 50.

액관(30)에는, 액관(30)을 유동하는 냉매의 일부를 팽창 및 열교환하여 액관(30)을 유동하는 냉매를 과냉각하는 과냉각기(70)가 배치된다. A supercooler 70 is disposed in the liquid pipe 30 to supercool the refrigerant flowing in the liquid pipe 30 by expanding and exchanging heat with a part of the refrigerant flowing in the liquid pipe 30 .

액관(30)에서 분지되어 팽창된 냉매는, 분지관(74)을 통해 유동한다. 분지관(74)을 따라 유동하는 냉매는, 과냉각팽창밸브(76)를 통과한 후, 제1과냉각기(70)와 제2과냉각기(72)를 순차적으로 통과하도록 유로를 형성한다. 분지관(74)은, 과냉각기(70)를 통과한 냉매가 저압기관(50)으로 유동하도록 유로를 형성할 수 있다.The refrigerant branched and expanded in the liquid pipe 30 flows through the branch pipe 74 . The refrigerant flowing along the branch pipe 74 forms a flow path to pass through the supercooled expansion valve 76 and then sequentially pass through the first subcooler 70 and the second subcooler 72 . The branch pipe 74 may form a flow path so that the refrigerant passing through the supercooler 70 flows to the low pressure engine 50 .

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 실내기의 난방모드에서 냉매유동을 설명하기 위한 배관도이고, 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 실내기의 난방모드에서 냉매유동을 설명하기 위한 블럭도이다.4 is a pipe diagram for explaining refrigerant flow in a heating mode of an indoor unit according to an embodiment of the present invention, and FIG. 5 is a block diagram for explaining refrigerant flow in a heating mode of an indoor unit according to an embodiment of the present invention. .

도 4를 참조하면, 실외기(1)에서 실내기(10)로 기상냉매가 흐르는 고압기관(40)을 기준으로, 제1열교환기(16)는 제2열교환기(18)는 직렬로 배치될 수 있다. Referring to FIG. 4 , the first heat exchanger 16 and the second heat exchanger 18 may be disposed in series based on the high-pressure engine 40 through which gaseous refrigerant flows from the outdoor unit 1 to the indoor unit 10. there is.

일 예로, 고압기관(40)을 유동하는 냉매는, 제1열교환기(16)를 유동한 뒤, 제2열교환기(18)를 거치지 않고 실외기(1)로 유동할 수 있다.For example, the refrigerant flowing through the high-pressure engine 40 may flow through the first heat exchanger 16 and then into the outdoor unit 1 without passing through the second heat exchanger 18 .

다른 예로, 고압기관(40)을 유동하는 냉매는, 제1열교환기(16)를 유동한 뒤, 제2열교환기(18)를 유동하고, 실외기(1)로 유동할 수 있다.As another example, the refrigerant flowing through the high-pressure engine 40 may flow through the first heat exchanger 16, then through the second heat exchanger 18, and then into the outdoor unit 1.

고압기관(40)은, 제1열교환기(16)와 연결되는 제1고압기관(42)과, 제2열교환기(18)와 연결되는 제2고압기관(46)으로 분지된다. 제1고압기관(42) 상에는, 제1고압기관(42)을 개폐하는 제1고압기관밸브(44)가 배치된다. 그리고, 제2고압기관(46) 상에는, 제2고압기관(46)을 개폐하는 제2고압기관밸브(48)가 배치된다.The high-pressure engine 40 is branched into a first high-pressure engine 42 connected to the first heat exchanger 16 and a second high-pressure engine 46 connected to the second heat exchanger 18 . On the first high-pressure engine (42), a first high-pressure engine valve (44) for opening and closing the first high-pressure engine (42) is disposed. And, on the second high-pressure engine 46, a second high-pressure engine valve 48 that opens and closes the second high-pressure engine 46 is disposed.

저압기관(50)은, 제1병렬기관(52)과 제2병렬기관(56)을 포함한다. 제1병렬기관(52)과 제2병렬기관(56)은, 냉매분배기(20) 내측에서 병렬로 분지되고 합지된다. 제1열교환기(16)에서 배출되는 냉매는, 저압의 냉매로 압력손실이 발생한다. 따라서, 2개의 병렬기관(52, 56)으로 냉매의 유동을 분지 및 합지하여, 저압의 냉매에서 발생하는 압력손실을 저감할 수 있다.The low pressure engine (50) includes a first parallel engine (52) and a second parallel engine (56). The first parallel engine 52 and the second parallel engine 56 are branched and joined in parallel inside the refrigerant distributor 20 . The refrigerant discharged from the first heat exchanger 16 is a low-pressure refrigerant, and a pressure loss occurs. Therefore, the flow of the refrigerant is branched and combined with the two parallel engines 52 and 56, thereby reducing the pressure loss occurring in the low-pressure refrigerant.

제1병렬기관(52)에는, 제1병렬기관(52)을 개폐하는 제1병렬기관밸브(54)가 배치된다. 제2병렬기관(56)에는 제2병렬기관(56)을 개폐하는 제2병렬기관밸브(58)가 배치된다.In the first parallel engine (52), a first parallel engine valve (54) for opening and closing the first parallel engine (52) is disposed. A second parallel engine valve 58 that opens and closes the second parallel engine 56 is disposed in the second parallel engine 56 .

저압기관(50)은, 제1병렬기관(52) 및 제2병렬기관(56) 상류에서 분지되고, 제1병렬기관(52) 및 제2병렬기관(56) 하류에서 합지되는 압력조정기관(60)을 더 포함한다. 압력조정기관(60) 상에는, 압력조정기관(60)을 개폐하는 압력조정기관밸브(62)가 배치된다.The low-pressure engine 50 is branched upstream of the first parallel engine 52 and the second parallel engine 56, and the pressure regulating engine coupled downstream of the first parallel engine 52 and the second parallel engine 56 ( 60) is further included. On the pressure regulating organ (60), a pressure regulating organ valve (62) for opening and closing the pressure regulating organ (60) is disposed.

제1병렬기관(52)과 제2병렬기관(56)을 유동하는 냉매는, 압축기(미도시)가 정지될 때, 제1병렬기관밸브(54)과 제2병렬기관밸브(58)에 압력이 발생할 수 있다. 압축기의 정지로, 냉매의 유동이 정지될 때, 제1병렬기관밸브(54)과 제2병렬기관밸브(58)를 통해 제1병렬기관(52)과 제2병렬기관(56)을 폐쇄하고, 압력조정기관밸브(62)를 통해 압력조정기관(60)을 개방하면, 저압기관(50)의 양단의 압력을 맞출 수 있다.The refrigerant flowing through the first parallel engine 52 and the second parallel engine 56 puts pressure on the first parallel engine valve 54 and the second parallel engine valve 58 when the compressor (not shown) is stopped. this can happen When the flow of refrigerant is stopped by stopping the compressor, the first parallel engine 52 and the second parallel engine 56 are closed through the first parallel engine valve 54 and the second parallel engine valve 58, , When the pressure regulating engine 60 is opened through the pressure regulating engine valve 62, the pressures at both ends of the low pressure engine 50 can be matched.

냉매분배기(20)는, 고압기관(40)과 저압기관(50)을 연결하는 연결기관(64)과, 연결기관(64)을 개폐하는 연결기관밸브(66)를 포함한다. 고압의 냉매가 유동하는 고압기관(40)에 냉매의 응축으로 인한 액냉매가 발생하는 경우, 연결기관밸브(66)를 통해 연결기관(64)을 개방하여, 응축된 냉매를 저압의 냉매가 유동하는 저압기관(50)으로 보낼 수 있다.The refrigerant distributor 20 includes a connection engine 64 connecting the high pressure engine 40 and the low pressure engine 50, and a connection engine valve 66 that opens and closes the connection engine 64. When liquid refrigerant is generated due to condensation of the refrigerant in the high-pressure engine 40 through which the high-pressure refrigerant flows, the connecting engine 64 is opened through the connecting pipe valve 66 so that the condensed refrigerant flows through the low-pressure refrigerant. It can be sent to the low pressure engine (50).

도 4를 참조하면, 연결기관(64)은, 제1고압기관(42)과 저압기관(50)을 연결한다.Referring to FIG. 4 , the connection engine 64 connects the first high pressure engine 42 and the low pressure engine 50 .

도 4를 참조하면, 제1병렬기관(52)은, 제1고압기관(42)과 연결될 수 있다.Referring to FIG. 4 , the first parallel engine 52 may be connected to the first high pressure engine 42 .

도 4를 참조하면, 냉매분배기(20)의 액관(30)은, 제1액관(32)과 제2액관(34)으로 분지되어 제1열교환기(16) 및 제2열교환기(18)로 연결될 수 있다.Referring to FIG. 4, the liquid pipe 30 of the refrigerant distributor 20 is branched into a first liquid pipe 32 and a second liquid pipe 34 to form a first heat exchanger 16 and a second heat exchanger 18. can be connected

제1액관(32)은, 제1열교환기(16)와 연결된다. 제1액관(32) 상에는, 제1열교환기(16)로 유동하는 냉매를 팽창시키는 제1팽창밸브(36)가 배치된다.The first liquid pipe 32 is connected to the first heat exchanger 16 . On the first liquid pipe 32, a first expansion valve 36 for expanding the refrigerant flowing into the first heat exchanger 16 is disposed.

제2액관(34)은, 제2열교환기(180)와 연결된다. 제2액관(34) 상에는, 제2열교환기(18)로 유동하는 냉매를 팽창시키는 제2팽창밸브(38)가 배치된다.The second liquid pipe 34 is connected to the second heat exchanger 180 . On the second liquid pipe 34, a second expansion valve 38 for expanding the refrigerant flowing into the second heat exchanger 18 is disposed.

이하에서는, 도 4 내지 도 9을 참조하여 본 발명의 공기조화기의 모드에 따른 냉매의 유동을 설명한다.Hereinafter, the flow of the refrigerant according to the mode of the air conditioner of the present invention will be described with reference to FIGS. 4 to 9 .

전술한 바와 같이, 본 발명의 공기조화기는, 하나의 실외기(1)가 복수의 실내기(10)로 연결된다. 본 발명의 공기조화기는, 복수의 실내기(10)가 모두 난방으로 사용되는 난방모드(M1, all heating mode), 복수의 실내기(10)가 모두 냉방으로 사용되는 냉방모드(M2, all cooling mode), 복수의 실내기(10) 중 일부만이 냉방으로 사용되는 냉방제습모드(M3, individual cooling mode)로 사용될 수 있다.As described above, in the air conditioner of the present invention, one outdoor unit 1 is connected to a plurality of indoor units 10. The air conditioner of the present invention has a heating mode (M1, all heating mode) in which all of the plurality of indoor units 10 are used for heating, and a cooling mode in which all of the plurality of indoor units 10 are used for cooling (M2, all cooling mode) , may be used in a cooling/dehumidifying mode (M3, individual cooling mode) in which only some of the plurality of indoor units 10 are used for cooling.

이하, 도 4 및 도 5를 참조하여, 난방모드(M1)를 설명한다. 난방모드(M1)에서는, 액관(30)과 고압기관(40)만이 사용되고, 저압기관(50)으로는, 냉매가 유동하지 않을 수 있다. 난방모드(M1)에서 고압기관(40)을 통해 실외기(1)로부터 냉매가 실내기(10)로 유입되고, 액관(30)을 통해 실내기(10)의 냉매가 실외기(1)로 유동한다.Hereinafter, the heating mode M1 will be described with reference to FIGS. 4 and 5 . In the heating mode M1, only the liquid pipe 30 and the high-pressure engine 40 are used, and the refrigerant may not flow through the low-pressure engine 50. In the heating mode (M1), refrigerant flows from the outdoor unit 1 into the indoor unit 10 through the high-pressure engine 40, and the refrigerant from the indoor unit 10 flows into the outdoor unit 1 through the liquid pipe 30.

이때, 제1열교환기(16)와 제2열교환기(18) 중 어느 하나만 응축기로 사용되고, 나머지 하나는 냉매가 유동하지 않고, 동작하지 않을 수 있다. 일 예로, 난방모드(M1)에서, 제1열교환기(16)로 냉매가 유동하고, 제2열교환기(18)로는 냉매가 유동하지 않을 수 있다.At this time, only one of the first heat exchanger 16 and the second heat exchanger 18 is used as a condenser, and the refrigerant does not flow in the other one and may not operate. For example, in the heating mode M1 , the refrigerant may flow to the first heat exchanger 16 and the refrigerant may not flow to the second heat exchanger 18 .

다른 예로, 직렬로 배치된 제1열교환기(16)와 제2열교환기(18)에 순차적으로 냉매가 유동하고, 제1열교환기(16)와 제2열교환기(18) 모두가 응축기로 동작할 수 있다. As another example, the refrigerant flows sequentially through the first heat exchanger 16 and the second heat exchanger 18 arranged in series, and both the first heat exchanger 16 and the second heat exchanger 18 operate as condensers. can do.

난방모드(M1)에서는, 압축기(미도시)에서 배출된 냉매가 고압기관(40) 및 제1고압기관(42)을 통해 제1열교환기(16)로 유동한다. 따라서, 제1고압기관밸브(44)가 제1고압기관(42)을 개방한다. In the heating mode M1, the refrigerant discharged from the compressor (not shown) flows into the first heat exchanger 16 through the high-pressure engine 40 and the first high-pressure engine 42. Accordingly, the first high-pressure engine valve 44 opens the first high-pressure engine 42 .

그리고, 제1고압기관밸브(44)를 통과한 냉매는 제1열교환기(16)로 유동한다. The refrigerant passing through the first high-pressure engine valve 44 flows into the first heat exchanger 16 .

이때, 제2고압기관밸브(48)는 닫힌 상태이다. At this time, the second high-pressure engine valve 48 is in a closed state.

상기와 같이, 제1열교환기(16)로 냉매가 유동하면, 제1열교환기(16)는 고압의 기상냉매를 액상으로 열교환하는 응축기로 사용될 수 있다.As described above, when the refrigerant flows into the first heat exchanger 16, the first heat exchanger 16 may be used as a condenser for heat exchange of the high-pressure gaseous refrigerant into a liquid phase.

제1열교환기(16)에서 배출된 냉매는, 제2열교환기(18)로 유동한다. The refrigerant discharged from the first heat exchanger (16) flows into the second heat exchanger (18).

상기와 같이 제1열교환기(16)에서 배출된 냉매가 제2열교환기(18)로 유동할 수 있도록, 제1열교환기(18)의 출구단과 연결된 제1액관(32)에서 분지되고, 제2열교환기(18)의 입구단과 연결된 제2고압기관(46)에 합지되는 중간기관(82)을 형성할 수 있다. 그리고, 상기 중간기관(82)에는 중간기관(82)을 유동하는 냉매의 흐름을 단속하는 개폐밸브(84)가 설치된다. 상기 개폐밸브(84)는 솔레노이드밸브 또는 체크밸브로 구비될 수 있다. As described above, the refrigerant discharged from the first heat exchanger 16 is branched from the first liquid pipe 32 connected to the outlet end of the first heat exchanger 18 so that the refrigerant can flow to the second heat exchanger 18, An intermediate engine 82 coupled to the second high-pressure engine 46 connected to the inlet end of the second heat exchanger 18 may be formed. In addition, an on-off valve 84 for regulating the flow of refrigerant flowing through the intermediate engine 82 is installed in the intermediate engine 82 . The opening/closing valve 84 may be provided as a solenoid valve or a check valve.

상기 중간기관(82)은 상기 제1팽창밸브(36)와 제1열교환기(16)를 연결하는 제1액관(32)에서 분지될 수 있다. 그리고, 상기 중간기관(82)은 상기 제2고압기관밸브(48)과 상기 제2열교환기(18)를 연결하는 제2고압기관(46)에 합지될 수 있다. The intermediate engine 82 may be branched from the first liquid pipe 32 connecting the first expansion valve 36 and the first heat exchanger 16 . Also, the intermediate engine 82 may be combined with the second high pressure engine 46 connecting the second high pressure engine valve 48 and the second heat exchanger 18 .

이에 따라서, 제1열교환기(16)에서 배출된 냉매는, 제1액관(32)에서 중간기관(82)으로 유입되고, 개방된 개폐밸브(84)를 통과한 뒤, 제2고압기관(46)을 통해서, 제2열교환기(18)로 유동할 수 있다. Accordingly, the refrigerant discharged from the first heat exchanger 16 is introduced from the first liquid pipe 32 to the intermediate engine 82, passes through the opened opening/closing valve 84, and then the second high pressure engine 46 ), it can flow to the second heat exchanger (18).

상기와 같이, 제2열교환기(18)로 냉매가 유동하면, 제2열교환기(18) 역시 응축기로 사용될 수 있다.As described above, when the refrigerant flows into the second heat exchanger 18, the second heat exchanger 18 may also be used as a condenser.

그리고, 제2열교환기(18)에서 토출된 냉매는 제2액관(34) 및 완전 개방(full open)된 제2팽창밸브(38)를 통과한 뒤, 액관(30)을 따라 실외기(1)로 유동할 수 있다. 이때, 액관(30) 상에 배치된 과냉각기(70)는 별도로 작동을 하지 않는다.Then, the refrigerant discharged from the second heat exchanger 18 passes through the second liquid pipe 34 and the fully opened second expansion valve 38, and passes through the liquid pipe 30 to the outdoor unit 1. can flow with At this time, the supercooler 70 disposed on the liquid pipe 30 does not operate separately.

참고로, 난방모드에서, 제2팽창밸브(38)는 완전 개방(full open)되고, 제1고압기관밸브(44)와 개폐밸브(84) 역시 개방된다. 그리고, 나머지 밸브는 차단된 상태일 수 있다. For reference, in the heating mode, the second expansion valve 38 is fully open, and the first high-pressure engine valve 44 and the on-off valve 84 are also open. And, the remaining valves may be in a closed state.

또한, 제1열교환기(16)만 동작하는 일부난방모드에서, 제1팽창밸브(36)는 완전 개방(full open)되고, 제1고압기관밸브(44) 역시 개방된다. 그리고, 제2팽창밸브(38) 및 개폐밸브(84) 를 포함한 나머지 밸브는 차단된 상태일 수 있다. In addition, in a partial heating mode in which only the first heat exchanger 16 operates, the first expansion valve 36 is fully open, and the first high-pressure engine valve 44 is also opened. And, the remaining valves including the second expansion valve 38 and the opening/closing valve 84 may be in a closed state.

본 발명에서, 난방운전은 제1열교환기(16)로 냉매가 유동하고, 제1열교환기(16)에서 토출된 냉매가 제2열교환기(18)로도 유동하는 전체난방운전(직렬운전)이 가능하다. In the present invention, the heating operation is a total heating operation (serial operation) in which the refrigerant flows to the first heat exchanger 16 and the refrigerant discharged from the first heat exchanger 16 also flows to the second heat exchanger 18. possible.

유입되는 실외 온도가 낮거나 난방 부하가 클 경우, 전체난방운전이 실행된다. 이때, 실외기 압축기에서 토출된 고온 고압의 냉매가 고압기관(40)를 통해 흘러가고 제1고압기관밸브(44)를 통해서 제1열교환기(16)로 유동하여 1차적으로 응축이 진행되고, 개폐밸브(84)와 중간기관(82)을 통해서 제2열교환기(18)로 유동하여 2차로 응축이 진행된다. 그리고, 제2열교환기(18)에서 토출된 냉매는 완전 개방(full open)된 제2팽창밸브(38)를 통과한 뒤, 제2액관(34) 및 액관(30)을 통해서 실외기로 유입되고, 실외기 팽창밸브(EEV)를 통해 팽창한다. 그 후 실외열교환기에서 증발이 일어나 다시 압축기로 들어간다. When the inflow outdoor temperature is low or the heating load is high, full heating operation is executed. At this time, the high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the outdoor unit compressor flows through the high-pressure engine 40 and flows through the first high-pressure engine valve 44 to the first heat exchanger 16, whereby condensation proceeds primarily, opening and closing. It flows to the second heat exchanger 18 through the valve 84 and the intermediate organ 82, whereby condensation proceeds secondarily. Then, the refrigerant discharged from the second heat exchanger 18 passes through the fully opened second expansion valve 38 and flows into the outdoor unit through the second liquid pipe 34 and the liquid pipe 30. , expands through the outdoor unit expansion valve (EEV). After that, evaporation occurs in the outdoor heat exchanger and goes back to the compressor.

이때, 상기 개폐밸브(84)는 체크밸브로 구비될 수 있다. At this time, the on-off valve 84 may be provided as a check valve.

상기 체크밸브는, 체크밸브 후단의 압력이 체크밸브의 전단의 압력보다 작으면, 개방 동작한다. The check valve operates to open when the pressure at the rear end of the check valve is smaller than the pressure at the front end of the check valve.

또한, 본 발명에서, 난방운전은 제1열교환기(16)로 냉매가 유동하고, 제1열교환기(16)에서 토출된 냉매가 제2열교환기(18)로는 유동하지 않고, 실외기(1)로 유동하는 일부난방운동(단독운전)도 가능하다. In addition, in the present invention, in the heating operation, the refrigerant flows to the first heat exchanger 16, the refrigerant discharged from the first heat exchanger 16 does not flow to the second heat exchanger 18, and the outdoor unit 1 Partial heating movement (single operation) is also possible.

일부난방 시, 실외기 압축기에서 토출된 고온 고압의 냉매가 고압기관(40)를 통해 흘러가고 제1고압기관밸브(44)를 통해서 제1열교환기(16)로 유동한다. 그리고, 제1열교환기(16)에서 토출된 냉매는 완전 개방(full open)된 제1팽창밸브(36)를 통과한 뒤, 제1액관(32) 및 액관(30)을 통해서 실외기로 유입되고, 실외기 팽창밸브(EEV)를 통해 팽창한다. 그 후 실외열교환기에서 증발이 일어나 다시 압축기로 들어간다. During partial heating, the high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the outdoor unit compressor flows through the high-pressure engine 40 and flows into the first heat exchanger 16 through the first high-pressure engine valve 44. Then, the refrigerant discharged from the first heat exchanger 16 passes through the fully opened first expansion valve 36 and then flows into the outdoor unit through the first liquid pipe 32 and the liquid pipe 30. , expands through the outdoor unit expansion valve (EEV). After that, evaporation occurs in the outdoor heat exchanger and goes back to the compressor.

이때, 상기 개폐밸브(84)는 체크밸브로 구비될 수 있다. At this time, the on-off valve 84 may be provided as a check valve.

상기 체크밸브는, 체크밸브 후단의 압력이 체크밸브의 전단의 압력보다 크면 차단 동작한다. The check valve is cut off when the pressure at the rear end of the check valve is greater than the pressure at the front end of the check valve.

따라서, 일부난방 시, 제1열교환기(16)에서 토출된 냉매가 제2열교환기(18)로 유동하지 않고, 실외기(1)로 유동할 수 있다. Therefore, during partial heating, the refrigerant discharged from the first heat exchanger 16 may flow to the outdoor unit 1 without flowing to the second heat exchanger 18 .

상기와 같이, 난방모드(M1)에서, 직렬로 배치된 제1열교환기와 제2열교환기에 냉매가 순서대로 유동하면, 응축기로 사용할 수 있는 열교환기의 전체 길이가 증가하면서, 난방 성능이 향상되어냉매측의 열전달계수를 확보하여, 난방 성능을 높일 수 있는 이점이 있다. As described above, in the heating mode (M1), when the refrigerant flows sequentially through the first heat exchanger and the second heat exchanger arranged in series, the total length of the heat exchanger that can be used as a condenser is increased, and the heating performance is improved. There is an advantage of increasing the heating performance by securing the heat transfer coefficient of the side.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 실내기의 냉방모드에서 냉매유동을 설명하기 위한 배관도이고, 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 실내기의 냉방모드에서 냉매유동을 설명하기 위한 블럭도이다.6 is a pipe diagram for explaining refrigerant flow in a cooling mode of an indoor unit according to an embodiment of the present invention, and FIG. 7 is a block diagram for explaining refrigerant flow in a cooling mode of an indoor unit according to an embodiment of the present invention. .

이하, 도 6 및 도 7을 참조하여, 냉방모드(M2)를 설명한다. 냉방모드(M2)에서는, 액관(30)과 저압기관(50)만이 사용되고, 고압기관(40)으로는, 냉매가 유동하지 않을 수 있다. Hereinafter, the cooling mode M2 will be described with reference to FIGS. 6 and 7 . In the cooling mode (M2), only the liquid pipe 30 and the low pressure engine 50 are used, and the refrigerant may not flow through the high pressure engine 40.

냉방모드(M2)에서, 액관(30)을 통해 실외기(1)로부터 냉매가 실내기(10)로 유입되고, 저압기관(50)을 통해 실내기(10)의 냉매가 실외기(1)로 유동한다.In the cooling mode (M2), refrigerant flows from the outdoor unit 1 into the indoor unit 10 through the liquid pipe 30, and the refrigerant in the indoor unit 10 flows into the outdoor unit 1 through the low-pressure pipe 50.

냉방모드(M2)에서는, 제1열교환기(16)로 냉매가 유동한다. In the cooling mode (M2), the refrigerant flows into the first heat exchanger (16).

냉방모드(M2)에서는, 압축기에서 배출된 냉매가 실외열교환기(응축기)를 거쳐, 액관(30)을 통해 제1열교환기(16)로 유동한다. In the cooling mode (M2), the refrigerant discharged from the compressor passes through the outdoor heat exchanger (condenser) and flows to the first heat exchanger 16 through the liquid pipe 30.

액관(30)을 유동하는 냉매는, 제1액관(32)으로 유동하여, 제1팽창밸브(36)를 거쳐 제1열교환기(16)로 유동한다. The refrigerant flowing through the liquid pipe 30 flows into the first liquid pipe 32 and flows into the first heat exchanger 16 via the first expansion valve 36 .

이때, 상기 제1열교환기(16)는, 액상의 냉매를 저압의 기상냉매로 상변화시키는 증발기로 사용될 수 있다.At this time, the first heat exchanger 16 may be used as an evaporator that phase-changes the liquid refrigerant into a low-pressure gaseous refrigerant.

그리고, 제1열교환기(16)에서 배출된 냉매는, 제1병렬기관(52)과 제2병렬기관(56), 및 저압기관(50)을 통해서 실외기(1)로 유동한다. Then, the refrigerant discharged from the first heat exchanger (16) flows to the outdoor unit (1) through the first parallel engine (52), the second parallel engine (56), and the low pressure engine (50).

이때, 상기 제1병렬기관(52)을 개폐하는 제1병렬기관밸브(54), 및 제2병렬기관(56)을 개폐하는 제2병렬기관밸브(58)는 개방된다. At this time, the first parallel engine valve 54 that opens and closes the first parallel engine 52 and the second parallel engine valve 58 that opens and closes the second parallel engine 56 are opened.

반면, 제1고압기관(42)을 개폐하는 제1고압기관밸브(44)는 닫힌 상태이다. On the other hand, the first high-pressure engine valve 44 that opens and closes the first high-pressure engine 42 is in a closed state.

따라서, 제1열교환기(16)에서 배출된 냉매는, 1병렬기관(52)과 제2병렬기관(56)으로 유동한 뒤, 저압기관(50)을 통해서 실외기(1)로 유동한다.Therefore, the refrigerant discharged from the first heat exchanger (16) flows through the first parallel engine (52) and the second parallel engine (56) and then flows through the low pressure engine (50) to the outdoor unit (1).

다시, 도 8 및 도 9를 참조하면, 냉방모드(M2)에서 실외기(1)의 압축기에서 토출된 고온 고압의 기상 냉매는 실외기 열교환기(응축기)를 통해 응축된 고압의 액상 냉매가 되고, 액관(30)을 통해 실내기로 유동한다. Referring again to FIGS. 8 and 9 , the high-temperature and high-pressure gaseous refrigerant discharged from the compressor of the outdoor unit 1 in the cooling mode (M2) becomes a high-pressure liquid refrigerant condensed through the outdoor unit heat exchanger (condenser), It flows to the indoor unit through (30).

그리고, 액관(30)의 냉매는 제1액관(32)으로 분지되어 유동한다. 반면, 제2액관(34)으로는 유동하지 않는다. Then, the refrigerant in the liquid pipe 30 is branched and flows into the first liquid pipe 32 . On the other hand, it does not flow into the second liquid pipe 34 .

제1액관(32)의 냉매는 제1팽창밸브(36)를 통과하면서 팽창하여, 저온 저압의 기상 냉매로 제1열교환기(16)로 유동하게 되고, 제1열교환기(16)에서 증발이 일어난 뒤, 제1열교환기(16)의 출구로 배출된다. 그리고, 제1열교환기(16)에서 배출된 냉매는, 제1병렬기관(52)과 제2병렬기관(56), 및 저압기관(50)을 통해서 실외기(1)로 유동한다.The refrigerant in the first liquid pipe 32 expands while passing through the first expansion valve 36, flows into the first heat exchanger 16 as a low-temperature, low-pressure gaseous refrigerant, and evaporates in the first heat exchanger 16. After this happens, it is discharged to the outlet of the first heat exchanger (16). Then, the refrigerant discharged from the first heat exchanger (16) flows to the outdoor unit (1) through the first parallel engine (52), the second parallel engine (56), and the low pressure engine (50).

참고로, 냉방모드(M2)에서, 제1팽창밸브(36), 제1병렬기관밸브(54) 및 제2병렬기관밸브(58)는 개방되고, 나머지 밸브는 닫힌 상태일 수 있다. For reference, in the cooling mode M2, the first expansion valve 36, the first parallel engine valve 54, and the second parallel engine valve 58 may be opened, and the remaining valves may be closed.

도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 실내기의 냉방제습모드에서 냉매유동을 설명하기 위한 배관도이고, 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 실내기의 냉방제습모드에서 냉매유동을 설명하기 위한 블럭도이다.8 is a pipe diagram for explaining the flow of refrigerant in the cooling and dehumidifying mode of the indoor unit according to an embodiment of the present invention, and FIG. 9 is a block diagram illustrating the flow of refrigerant in the cooling and dehumidifying mode of the indoor unit according to an embodiment of the present invention It is also

이하, 도 8 및 도 9를 참조하여, 냉방제습모드(M3)를 설명한다. Hereinafter, the cooling and dehumidifying mode M3 will be described with reference to FIGS. 8 and 9 .

냉방제습모드(M3)에서, 액관(30), 고압기관(40), 및 저압기관(50)으로 냉매가 유동한다.In the cooling/dehumidifying mode (M3), refrigerant flows through the liquid pipe 30, the high pressure engine 40, and the low pressure engine 50.

액관(30)과 고압기관(40)을 통해 실외기(1)로부터 냉매가 실내기(10)로 유입되고, 저압기관(50)을 통해 실내기(10)의 냉매가 실외기(1)로 유동한다.Refrigerant flows from the outdoor unit 1 into the indoor unit 10 through the liquid pipe 30 and the high pressure engine 40, and the refrigerant of the indoor unit 10 flows into the outdoor unit 1 through the low pressure engine 50.

이때, 제1고압기관밸브(44)는 제1고압기관(42)을 폐쇄하고, 제2고압기관밸브(48)는 제2고압기관(46)을 개방한다. 따라서, 고압기관(40)을 따라 유동하는 고압의 냉매는, 제2열교환기(18)로 유동한다. 제2열교환기(18)는 응축기로 사용되어, 유동하는 공기를 가열할 수 있다.At this time, the first high-pressure engine valve 44 closes the first high-pressure engine 42, and the second high-pressure engine valve 48 opens the second high-pressure engine 46. Therefore, the high-pressure refrigerant flowing along the high-pressure engine 40 flows to the second heat exchanger 18 . The second heat exchanger 18 may be used as a condenser to heat flowing air.

제2열교환기(18)에서 배출된 냉매는, 완전 개방(full open)된 제2팽창밸브(38) 및 제2액관(34)을 따라 유동하다가, 제1액관(32)으로 합류하여 제1열교환기(16)로 유동한다.The refrigerant discharged from the second heat exchanger 18 flows along the fully opened second expansion valve 38 and the second liquid pipe 34, then joins the first liquid pipe 32 to form the first liquid pipe 32. It flows into the heat exchanger (16).

액관(30)을 따라 유동하는 냉매는, 제1액관(32)을 따라 유동하여 제1열교환기(16)로 유동한다. 이때, 액관(30)을 따라 유동하는 냉매의 일부는, 분지관(74)을 따라 유동하여, 과냉각팽창밸브(76) 및 과냉각기(70)를 통과하면서, 액관(30)을 유동하는 냉매를 과냉각할 수도 있다. The refrigerant flowing along the liquid pipe 30 flows along the first liquid pipe 32 and flows into the first heat exchanger 16 . At this time, a part of the refrigerant flowing along the liquid pipe 30 flows along the branch pipe 74, passes through the supercooled expansion valve 76 and the supercooler 70, and removes the refrigerant flowing through the liquid pipe 30. It may overcool.

액관(30)을 따라 유동하는 냉매는, 제1액관(32)을 따라 제1팽창밸브(36)에서 팽창되고, 제1열교환기(16)로 유동한다. 이때, 제1열교환기(16)는, 증발기로 사용될 수 있다. The refrigerant flowing along the liquid pipe 30 is expanded in the first expansion valve 36 along the first liquid pipe 32 and flows into the first heat exchanger 16 . At this time, the first heat exchanger 16 may be used as an evaporator.

제1열교환기(16)로부터 유동하는 냉매는, 저압기관(50)을 따라 유동한다. 도 10을 참조하면, 압축기가 구동할 때, 제1병렬기관밸브(54)와 제2병렬기관밸브(58)가 제1병렬기관(52)과 제2병렬기관(56)을 개방하고, 압력조정기관밸브(62)가 압력조정기관(60)을 폐쇄한다. 따라서, 제1열교환기(16)로부터 유동하는 냉매는, 제1병렬기관(52)과 제2병렬기관(56)을 따라 유동한다.The refrigerant flowing from the first heat exchanger (16) flows along the low pressure engine (50). Referring to FIG. 10, when the compressor is running, the first parallel engine valve 54 and the second parallel engine valve 58 open the first parallel engine 52 and the second parallel engine 56, and the pressure The regulating organ valve 62 closes the pressure regulating organ 60. Therefore, the refrigerant flowing from the first heat exchanger (16) flows along the first parallel engine (52) and the second parallel engine (56).

제1열교환기(16)로부터 배출된 냉매는 저압의 냉매로 하나의 기관을 통해 유동하는 경우, 기상냉매의 압력손실이 크게 작용할 수 있다. 본 발명에서는, 저압기관(50)을 제1병렬기관(52)과 제2병렬기관(56)으로 분지 및 합지하여, 제1열교환기(16)로부터 유동하는 냉매의 압력손실 발생을 저감시킬 수 있다.When the refrigerant discharged from the first heat exchanger 16 is a low-pressure refrigerant and flows through one engine, a pressure loss of the gaseous refrigerant may act greatly. In the present invention, the pressure loss of the refrigerant flowing from the first heat exchanger 16 can be reduced by branching and joining the low-pressure engine 50 into the first parallel engine 52 and the second parallel engine 56. there is.

저압기관(50)을 유동하는 냉매는 실외기(1)의 압축기로 유동할 수 있다.The refrigerant flowing through the low pressure engine 50 may flow to the compressor of the outdoor unit 1 .

다만, 압축기의 작동이 정지되는 경우, 제1병렬기관밸브(54) 및 제2병렬기관밸브(58)가 제1병렬기관(52)과 제2병렬기관(56)을 폐쇄하고, 압력조정기관밸브(62)가 압력조정기관(60)을 개방한다.However, when the operation of the compressor is stopped, the first parallel engine valve 54 and the second parallel engine valve 58 close the first parallel engine 52 and the second parallel engine 56, and the pressure regulating engine A valve (62) opens the pressure regulating organ (60).

압축기가 정지될 때, 제1병렬기관밸브(54) 및 제2병렬기관밸브(58)가 제1병렬기관(52)과 제2병렬기관(56)을 폐쇄하면, 제1병렬기관밸브(54)와 제2병렬기관밸브(58)에 압력이 발생할 수 있다. 이때, 압력조정기관밸브(62)를 통해 압력조정기관(60)을 개방하면, 저압기관(50)의 양단의 압력을 맞출 수 있다.When the compressor is stopped, when the first parallel engine valve 54 and the second parallel engine valve 58 close the first parallel engine 52 and the second parallel engine 56, the first parallel engine valve 54 ) and the second parallel engine valve 58 may generate pressure. At this time, when the pressure regulating engine 60 is opened through the pressure regulating engine valve 62, the pressures at both ends of the low pressure engine 50 can be matched.

참고로, 냉방제습모드(M3)에서, 제1팽창밸브(36), 제2팽창밸브(38), 제2고압기관밸브(48), 제1병렬기관밸브(54) 및 제2병렬기관밸브(58)는 개방되고, 나머지 밸브는 닫힌 상태일 수 있다. For reference, in the cooling and dehumidifying mode (M3), the first expansion valve 36, the second expansion valve 38, the second high-pressure engine valve 48, the first parallel engine valve 54 and the second parallel engine valve 58 may be open and the remaining valves may be closed.

도 10 내지 도 11을 참조하면, 냉방제습모드(M3)에서 제1열교환기(16)는 증발기로 동작하고, 제2열교환기(18)는 응축기로 동작한다. 10 to 11, in the cooling and dehumidifying mode (M3), the first heat exchanger 16 operates as an evaporator and the second heat exchanger 18 operates as a condenser.

먼저, 제1열교환기(16) 기준 냉매의 유동을 설명한다. First, the flow of the refrigerant based on the first heat exchanger 16 will be described.

실외기(1)의 압축기에서 토출된 고온 고압의 기상냉매는 실외기 열교환기(응축기)를 통과하면서 응축되고, 고압의 액상 냉매로 상변화된다. 그리고, 액관(30)을 거쳐 제1팽창밸브(36)를 통해 냉매가 팽창하여 저온 저압의 냉매가 형성되고, 제1열교환기(16)로 유입된다. The high-temperature and high-pressure gaseous refrigerant discharged from the compressor of the outdoor unit 1 is condensed while passing through the outdoor unit heat exchanger (condenser), and is phase-changed into a high-pressure liquid refrigerant. Then, the refrigerant expands through the first expansion valve 36 via the liquid pipe 30 to form a low-temperature, low-pressure refrigerant, and flows into the first heat exchanger 16 .

이후, 제1열교환기(16)에서 증발이 일어난 냉매는, 제1병렬기관밸브(54)와 제2병렬기관밸브(58)를 통과한 뒤, 저압기관(50)을 통해 실외기(1)로 유동한다. Thereafter, the refrigerant evaporated in the first heat exchanger (16) passes through the first parallel engine valve (54) and the second parallel engine valve (58), and then passes through the low pressure engine (50) to the outdoor unit (1). Fluid.

이때, 상기 액관(30)의 냉매는 압축기에서 토출된 상태로, 제1열교환기(16)로 유입될 수 있다.At this time, the refrigerant in the liquid pipe 30 may flow into the first heat exchanger 16 in a state discharged from the compressor.

또한, 압축기에서 토출된 냉매는, 적어도 일부가 분지관(74)을 따라 유동하여, 과냉각팽창밸브(76) 및 과냉각기(70)를 통과하면서, 과냉각된 상태로, 제1열교환기(16)로 유입될 수도 있다.In addition, at least a part of the refrigerant discharged from the compressor flows along the branch pipe 74 and passes through the supercooled expansion valve 76 and the supercooler 70, while being supercooled, in the first heat exchanger 16 may be introduced into

다음으로, 제2열교환기(18) 기준 냉매의 유동을 설명한다.Next, the flow of the refrigerant based on the second heat exchanger 18 will be described.

실외기(1)의 압축기에서 토출된 고온 고압의 기상 냉매는 제2고압기관(46)을 통해 유동하고, 개방된 제2고압기관밸브(48)를 통해서, 제2열교환기(18)로 유입된다. The high-temperature and high-pressure gaseous refrigerant discharged from the compressor of the outdoor unit (1) flows through the second high-pressure engine (46) and flows into the second heat exchanger (18) through the opened second high-pressure engine valve (48). .

제2열교환기(18)로 고온 고압의 기상냉매가 유입되면서, 응축이 발생하여 중온 고압의 액상 냉매가 만들어 진다. 제2열교환기(18)에서 토출된 냉매는 완전 개방(full open)된 제2팽창밸브(38) 통해서 제2액관 (34)을 유동하고, 제2액관(34)과 합지된 제1액관(32)으로 합류된다. As the high-temperature and high-pressure gaseous refrigerant flows into the second heat exchanger 18, condensation occurs to produce medium-temperature and high-pressure liquid refrigerant. The refrigerant discharged from the second heat exchanger 18 flows through the second liquid pipe 34 through the fully open second expansion valve 38, and the first liquid pipe combined with the second liquid pipe 34 ( 32) is joined.

이에 따라, 제2액관(34)의 냉매는 제1팽창밸브(36) 전단의 제1액관(32)의 냉매와 합쳐진다. 그리고 합쳐진 냉매는 함께 제1팽창밸브(36)를 통과하면서 팽창되고, 팽창된 냉매는 제1열교환기(16)로 유입된다. Accordingly, the refrigerant in the second liquid pipe 34 is combined with the refrigerant in the first liquid pipe 32 at the front end of the first expansion valve 36 . Then, the combined refrigerant expands while passing through the first expansion valve 36, and the expanded refrigerant flows into the first heat exchanger 16.

상기와 같은, 냉방제습모드(M3)에서 제1열교환기(16)를 통과하여 냉각되고 습도가 낮아진 공기는, 제2열교환기(18)를 통과하면서 일부 가열되어 상대습도가 낮아진 상태로 실내로 유입될 수 있다. 따라서, 제1열교환기(16) 및 제2열교환기(18)를 통과한 공기는 냉각 및 제습된 상태로 실내로 유입될 수 있다.As described above, in the cooling and dehumidifying mode (M3), the air cooled and lowered in humidity passing through the first heat exchanger 16 is partially heated while passing through the second heat exchanger 18 and returned to the room in a state where the relative humidity is lowered. can be infiltrated. Thus, the air that has passed through the first heat exchanger 16 and the second heat exchanger 18 can be introduced into the room in a cooled and dehumidified state.

이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 특허청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어서는 안될 것이다.Although the preferred embodiments of the present invention have been shown and described above, the present invention is not limited to the specific embodiments described above, and in the technical field to which the present invention belongs without departing from the gist of the present invention claimed in the claims. Various modifications and implementations are possible by those skilled in the art, and these modifications should not be individually understood from the technical spirit or perspective of the present invention.

1 : 실외기 10 : 실내기
12 : 케이스 12c : 흡입챔버
12d : 배출챔버 13 : 격벽
14 : 송풍팬 16 : 제1열교환기
18 : 제2열교환기 20 : 냉매분배기
30 : 액관 32 : 제1액관
34 : 제2액관 36 : 제1팽창밸브
38 : 제2팽창밸브 40 : 고압기관
42 : 제1고압기관 44 : 제1고압기관밸브
46 : 제2고압기관 48 : 제2고압기관밸브
50 : 저압기관 52 : 제1병렬기관
54 : 제1병렬기관밸브 56 : 제2병렬기관
58 : 제2병렬기관밸브 60 : 압력조정기관
62 : 압력조정기관밸브 64 : 연결기관
66 : 연결기관밸브 70 : 과냉각기
74 : 분지관 76 : 과냉각팽창밸브
82 : 중간기관 84 : 개폐밸브
1: outdoor unit 10: indoor unit
12: case 12c: suction chamber
12d: discharge chamber 13: bulkhead
14: blowing fan 16: first heat exchanger
18: second heat exchanger 20: refrigerant distributor
30: liquid pipe 32: first liquid pipe
34: second liquid pipe 36: first expansion valve
38: second expansion valve 40: high pressure engine
42: first high pressure engine 44: first high pressure engine valve
46: second high pressure engine 48: second high pressure engine valve
50: low pressure engine 52: first parallel engine
54: first parallel engine valve 56: second parallel engine
58: second parallel engine valve 60: pressure regulating engine
62: pressure regulating engine valve 64: connecting engine
66: connection engine valve 70: supercooler
74: branch pipe 76: supercooled expansion valve
82: intermediate engine 84: on-off valve

Claims (16)

실외공기가 실내로 유입되는 공급유로가 내부에 형성된 케이스;
상기 공급유로 상에 배치되고, 냉매가 유동하며, 유동하는 공기와 냉매를 열교환하는 제1열교환기;
상기 공급유로 상에 상기 제2열교환기의 하류에 배치되고, 선택적으로 냉매가 유동하며, 유동하는 공기와 냉매를 열교환하는 제2열교환기; 및
유동하는 냉매를 상기 제1열교환기 또는 상기 제2열교환기로 보내는 냉매분배기를 포함하고,
상기 냉매분배기는,
상기 제1열교환기와 상기 제2열교환기에 각각 연결되고 액냉매가 유동하는 액관;
상기 제1열교환기와 상기 제2열교환기 각각에 연결되고, 기상냉매가 유동하는 고압기관;
상기 제1열교환기와 상기 제2열교환기에서 배출되는 기체냉매가 유동하는 저압기관;
난방모드에서, 상기 제1열교환기와 제2열교환기는 직렬로 연결되는 실내기를 적어도 하나 구비하는 공기조화기.
a case having a supply passage through which outdoor air flows into the room;
a first heat exchanger disposed on the supply passage, through which the refrigerant flows, and exchanging heat between the flowing air and the refrigerant;
a second heat exchanger disposed downstream of the second heat exchanger on the supply passage, through which the refrigerant selectively flows, and exchanging heat between the flowing air and the refrigerant; and
A refrigerant distributor for sending the flowing refrigerant to the first heat exchanger or the second heat exchanger;
The refrigerant distributor,
liquid pipes connected to the first heat exchanger and the second heat exchanger and through which liquid refrigerant flows;
a high-pressure engine connected to each of the first heat exchanger and the second heat exchanger and through which gaseous refrigerant flows;
a low-pressure engine through which the gaseous refrigerant discharged from the first heat exchanger and the second heat exchanger flows;
In a heating mode, the first heat exchanger and the second heat exchanger include at least one indoor unit connected in series.
제 1항에 있어서,
냉방모드에서, 상기 제1열교환기는 증발기로 동작하는 공기조화기.
According to claim 1,
In the cooling mode, the first heat exchanger operates as an evaporator.
제 1항에 있어서,
난방모드에서, 상기 제1열교환기와 상기 제2열교환기는 응축기로 동작하는 공기조화기.
According to claim 1,
In the heating mode, the first heat exchanger and the second heat exchanger operate as condensers.
제 1항에 있어서,
냉방제습모드에서, 상기 제1열교환기는 증발기로 동작하고, 상기 제2열교환기는 응축기로 동작하는 공기조화기.
According to claim 1,
In the cooling/dehumidifying mode, the first heat exchanger operates as an evaporator and the second heat exchanger operates as a condenser.
제 1항에 있어서,
상기 제1열교환기로 냉매가 유동하면서, 상기 제1열교환기가 응축기 또는 증발기로 동작할 때, 상기 제2열교환기에는 냉매의 유동이 차단되는 공기 조화기.
According to claim 1,
While the refrigerant flows through the first heat exchanger and the first heat exchanger operates as a condenser or an evaporator, the flow of refrigerant in the second heat exchanger is blocked.
제 1항에 있어서,
상기 액관은, 상기 제1열교환기와 연결되는 제1액관과, 상기 제2열교환기와 연결되는 제2액관으로 분지되는 공기 조화기.
According to claim 1,
The liquid pipe is branched into a first liquid pipe connected to the first heat exchanger and a second liquid pipe connected to the second heat exchanger.
제 6항에 있어서,
상기 고압기관은, 상기 제1열교환기와 연결되는 제1고압기관과, 상기 제2열교환기와 연결되는 제2고압기관으로 분지되는 공기 조화기.
According to claim 6,
The high-pressure engine is branched into a first high-pressure engine connected to the first heat exchanger and a second high-pressure engine connected to the second heat exchanger.
제 7항에 있어서,
상기 제2고압기관에서 분지된 후, 상기 제1액관으로 합지되는 중간기관을 포함하는 공기 조화기.
According to claim 7,
An air conditioner comprising an intermediate engine that is branched from the second high-pressure engine and then joined to the first liquid pipe.
제 8항에 있어서,
상기 중간기관에는 냉매의 유동을 단속하는 개폐밸브가 설치되는 공기 조화기.
According to claim 8,
An air conditioner in which an on-off valve for regulating the flow of refrigerant is installed in the intermediate organ.
제 9 항에 있어서,
냉방모드에서,
상기 제1액관으로 유입된 냉매는 제1열교환기를 통과한 뒤 저압기관으로 유동하는 공기 조화기.
According to claim 9,
In cooling mode,
The air conditioner of claim 1 , wherein the refrigerant introduced into the first liquid pipe passes through the first heat exchanger and then flows to the low pressure engine.
제 9 항에 있어서,
난방모드에서,
상기 제1고압기관의 냉매는 상기 제1열교환기를 1차로 유동하고, 상기 중간기관을 통해서 상기 제2열교환기를 2차로 유동한 뒤, 상기 액관으로 유동하는 공기 조화기.
According to claim 9,
In heating mode,
The air conditioner of claim 1 , wherein the refrigerant of the first high-pressure engine primarily flows through the first heat exchanger, secondarily flows through the intermediate engine through the second heat exchanger, and then flows into the liquid pipe.
제 9 항에 있어서,
냉방제습모드에서,
상기 액관의 냉매는 상기 제1액관 및 제1열교환기를 유동한 뒤, 저압기관으로 유동하고,
상기 고압기관의 냉매는 상기 제2고압기관 및 상기 제2열교환기를 유동한 뒤, 제2액관을 통해서, 제1액관으로 합류되어 상기 제1열교환기로 유동하는 공기 조화기.
According to claim 9,
In cooling and dehumidifying mode,
The refrigerant in the liquid pipe flows through the first liquid pipe and the first heat exchanger and then flows into the low pressure engine,
The air conditioner of claim 1 , wherein the refrigerant of the high-pressure engine flows through the second high-pressure engine and the second heat exchanger, then joins the first liquid pipe through the second liquid pipe and flows into the first heat exchanger.
제 1항에 있어서,
상기 저압기관은, 상기 냉매분배기 내부에서 분지되고 합지되는 제1병렬기관과 제2병렬기관을 포함하고,
상기 저압기관밸브는, 상기 제1병렬기관을 개폐하는 제1병렬기관밸브과, 상기 제2병렬기관을 개폐하는 제2병렬기관밸브를 포함하는 공기조화기.
According to claim 1,
The low-pressure engine includes a first parallel engine and a second parallel engine that are branched and joined inside the refrigerant distributor,
The low-pressure engine valve includes a first parallel engine valve that opens and closes the first parallel engine and a second parallel engine valve that opens and closes the second parallel engine.
제 1 항에 있어서,
상기 제1열교환기는, 상기 제2열교환기보다 유로면적이 크게 형성되는 공기조화기.
According to claim 1,
The air conditioner of claim 1 , wherein the first heat exchanger has a larger passage area than the second heat exchanger.
제 1 항에 있어서,
상기 액관에는, 상기 액관을 유동하는 냉매의 일부를 팽창 및 열교환하여 상기 액관을 유동하는 냉매를 과냉각하는 과냉각기를 포함하는 공기조화기.
According to claim 1,
and a supercooler in the liquid pipe to supercool the refrigerant flowing in the liquid pipe by expanding and exchanging heat with a portion of the refrigerant flowing in the liquid pipe.
제 1항에 있어서,
냉매를 압축하는 압축기와 냉매와 실외공기를 열교환하는 실외열교환기를 구비한 실외기를 더 포함하고,
상기 실내기는 복수 구비되어, 복수의 냉매관으로 상기 실외기와 연결되고, 실내공간으로 유동하는 공기의 온도를 조절하는 공기조화기.
According to claim 1,
An outdoor unit having a compressor for compressing the refrigerant and an outdoor heat exchanger for exchanging heat between the refrigerant and outdoor air,
The air conditioner includes a plurality of indoor units, is connected to the outdoor unit through a plurality of refrigerant pipes, and controls the temperature of air flowing into the indoor space.
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