RU2596969C2 - Наружный модуль для устройства кондиционирования воздуха - Google Patents
Наружный модуль для устройства кондиционирования воздуха Download PDFInfo
- Publication number
- RU2596969C2 RU2596969C2 RU2014145037/12A RU2014145037A RU2596969C2 RU 2596969 C2 RU2596969 C2 RU 2596969C2 RU 2014145037/12 A RU2014145037/12 A RU 2014145037/12A RU 2014145037 A RU2014145037 A RU 2014145037A RU 2596969 C2 RU2596969 C2 RU 2596969C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- bell
- heater
- housing
- chamber
- air supply
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F1/00—Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
- F24F1/06—Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F1/00—Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
- F24F1/06—Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
- F24F1/36—Drip trays for outdoor units
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F1/00—Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
- F24F1/06—Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
- F24F1/26—Refrigerant piping
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F1/00—Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
- F24F1/06—Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
- F24F1/46—Component arrangements in separate outdoor units
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/30—Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
- F24F11/41—Defrosting; Preventing freezing
- F24F11/42—Defrosting; Preventing freezing of outdoor units
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2221/00—Details or features not otherwise provided for
- F24F2221/34—Heater, e.g. gas burner, electric air heater
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Other Air-Conditioning Systems (AREA)
Abstract
Настоящее изобретение относится к наружному модулю для устройства кондиционирования воздуха. Он содержит корпус с передней панелью, в которой сформировано отверстие; перегородку, которая делит корпус в поперечном направлении на машинную камеру и камеру устройства подачи воздуха; вентилятор; наружный теплообменник, проходящий вдоль боковой поверхности корпуса; колоколообразное расширение, которое проходит назад от периферии отверстия; и нагреватель, который размещен в камере устройства подачи воздуха, в которой размещается колоколообразное расширение, при этом нагреватель содержит первую часть, проходящую в вертикальном направлении и расположенную больше в сторону наружного теплообменника, который проходит вдоль боковой поверхности камеры устройства подачи воздуха, чем колоколообразное расширение, и вторую часть, обеспеченную на верхней поверхности нижней панели, которая образует корпус, при этом вторая часть следует за нижним концом первой части и проходит в продольном направлении. Это позволяет предотвратить замерзание водяного пара, налипшего на колоколообразное расширение. 5 з.п. ф-лы, 10 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
[0001] Настоящее изобретение относится к наружному модулю для устройства кондиционирования воздуха.
Уровень техники
[0002] В устройствах кондиционирования воздуха с тепловым насосом во время операции нагрева, в которой наружный теплообменник служит в качестве испарителя, теплообмен может прерываться вследствие инея, сформировавшегося на внешнем теплообменнике. Соответственно, традиционно предлагались устройства кондиционирования воздуха с тепловым насосом, которые выполняют операцию размораживания, чтобы удалять иней, когда обнаруживается формирование инея.
[0003] Когда операция размораживания выполняется, иней, прилипший к наружному теплообменнику, тает в сточную воду и, посредством расширения, в водяной пар. Сточная вода, сформировавшаяся посредством операции размораживания, капает на верхнюю поверхность нижней панели, которая формирует дно корпуса наружного модуля, и затем сливается наружу из наружного модуля через дренажное выпускное отверстие, которое формируется на нижней панели. Дополнительно, водяной пар, сформировавшийся посредством операции размораживания, выпускается наружу из наружного модуля посредством естественной конвекции или посредством вращения вентилятора во время операции нагрева после окончания операции размораживания.
[0004] В частности, в холодном климате, где температура наружного воздуха остается достаточно низкой, иней вероятно должен формироваться, и сточная вода, капающая на верхнюю поверхность нижней панели с наружного теплообменника, может повторно замерзать на верхней поверхности нижней панели, прежде чем сливается наружу из наружного модуля через дренажное выпускное отверстие. Соответственно, для того, чтобы предотвращать повторное замерзание сточной воды на верхней поверхности нижней панели, традиционно был доступен наружный модуль, имеющий нагреватель (нагреватель с оболочкой), расположенный на верхней поверхности нижней панели (см., например, патентную литературу 1).
Список библиографических ссылок
Патентные документы
[0005] Патентный документ 1
Нерассмотренная публикация японской патентной заявки № 2011-52941 (с. 10, фиг. 1 и 2).
Сущность изобретения
Техническая задача
[0006] Исходя из широкого использования устройств кондиционирования воздуха с тепловым насосом наружный модуль иногда устанавливается в чрезвычайно холодном климате (где температура наружного воздуха равна 0°C или ниже) в дополнение к холодному климату, как в традиционном случае. В чрезвычайно холодном климате поверхностные температуры наружного теплообменника и корпуса равны 0°C или ниже, также как и температура наружного воздуха. Соответственно, водяной пар, формируемый во время операции размораживания, может собираться и повторно замораживаться в корпусе, который остается покрытым инеем. Дополнительно, лед, который формируется из замерзшего водяного пара, не тает во время операции размораживания. После повторных операций размораживания лед может вырастать в сосульки посредством повторяющегося повторного замерзания. В нагревателе, описанном в патентном документе 1, проблема заключается в том, что не может в достаточной степени предотвращаться замораживание водяного пара, налипшего на элемент, отличный от нижней панели, поскольку нагреватель размещается на верхней поверхности нижней панели.
[0007] В частности, объем воздуха, протекающего по внешнему периметру колоколообразного расширения во время работы вентилятора, является небольшим, и возникает застой воздуха. В результате, водяной пар, сформировавшийся во время операции размораживания, имеет тенденцию накапливаться, и лед имеет тенденцию нарастать на колоколообразном расширении. В таком случае проблема заключается в том, что лед, сформировавшийся из замерзшего водяного пара, налипшего на колоколообразное расширение, может приходить в соприкосновение с пропеллерным вентилятором, расположенным внутри наружного модуля, и ломать пропеллерный вентилятор или может прикладывать нагрузку к мотору вентилятора, который приводит в действие пропеллерный вентилятор, и ломать пропеллерный вентилятор.
[0008] Настоящее изобретение выполнено в свете вышеописанных проблем и имеет в качестве своей цели предоставление наружного модуля для устройства кондиционирования воздуха, которое предотвращает замерзание водяного пара, налипшего на колоколообразное расширение.
Решение задачи
[0009] Наружный модуль для устройства кондиционирования воздуха согласно настоящему изобретению включает в себя корпус, имеющий переднюю панель, в которой формируется отверстие, вентилятор, расположенный в камере устройства подачи воздуха, которая формируется внутри корпуса, наружный теплообменник, расположенный в камере устройства подачи воздуха, колоколообразное расширение, которое размещается в камере устройства подачи воздуха и протягивается назад от периферии отверстия, и нагреватель, который размещается в камере устройства подачи воздуха и протягивается в вертикальном направлении.
Полезные результаты изобретения
[0010] Согласно настоящему изобретению предусматривается нагреватель, который проходит в вертикальном направлении, в камере устройства подачи воздуха, в которой предусмотрено колоколообразное расширение. Соответственно, даже если водяной пар прилипает к колоколообразному расширению во время операции размораживания, температура водяного пара, налипшего на колоколообразное расширение, становится равной 0°C или выше вследствие тепла, формируемого нагревателем. В результате, становится возможным предотвращать замерзание водяного пара, налипшего на колоколообразное расширение, в чрезвычайно холодной среде, где температура наружного воздуха равна 0°C или ниже.
Краткое описание чертежей
[0011] Фиг. 1 - это перспективный вид наружного модуля 100 устройства кондиционирования воздуха согласно варианту осуществления.
Фиг. 2 - это покомпонентный перспективный вид наружного модуля 100 устройства кондиционирования воздуха согласно варианту осуществления.
Фиг. 3 является покомпонентным перспективным видом наружного модуля 100 устройства кондиционирования воздуха согласно варианту осуществления и показывает детали на фиг. 2.
Фиг. 4 - вид в поперечном разрезе, взятом по линии X-X на фиг. 1.
Фиг. 5 - вид в поперечном разрезе, взятом по линии Y-Y на фиг. 1.
Фиг. 6 - вид, показывающий то, как нагреватель 30 размещается в наружном модуле 100 устройства кондиционирования воздуха согласно варианту осуществления.
Фиг. 7 является видом в поперечном разрезе, взятом по линии X-X на фиг. 1, и показывает то, как нагреватель 30 размещается в наружном модуле 100.
Фиг. 8 - вид, показывающий то, как нагреватель 30 размещается в наружном модуле 100 устройства кондиционирования воздуха согласно варианту осуществления.
Фиг. 9 - вид, показывающий то, как нагреватель 30 размещается в наружном модуле 100 устройства кондиционирования воздуха согласно варианту осуществления.
Фиг. 10 - вид, показывающий то, как нагреватель 30 размещается в наружном модуле 100 устройства кондиционирования воздуха согласно варианту осуществления.
Подробное описание варианта осуществления
[0012] Вариант осуществления настоящего изобретения будет описан ниже со ссылкой на сопровождающие чертежи. На чертежах, включающих в себя фиг. 1, соотношения размеров между компонентами могут отличаться от фактических соотношений. Также, на чертежах, включающих в себя фиг. 1, одинаковые ссылочные номера обозначают одинаковые или эквивалентные компоненты, и это применяется ко всей спецификации. Дополнительно, формы компонентов, описанные в описании, являются просто иллюстративными примерами, и изобретение не ограничивается ими.
[0013] Фиг. 1 - это перспективный вид наружного модуля 100 устройства кондиционирования воздуха согласно варианту осуществления. Фиг. 2 - это покомпонентный перспективный вид наружного модуля 100 устройства кондиционирования воздуха согласно варианту осуществления. Фиг. 3 является покомпонентным перспективным видом наружного модуля 100 устройства кондиционирования воздуха согласно варианту осуществления и показывает детали на фиг. 2.
[0014] Как показано на фиг. 1, внешняя крышка наружного модуля 100 реализована в корпусе 50. Как показано на фиг. 2, корпус 50 включает в себя переднюю и боковую панель 50a, правую боковую панель 50b, нижнюю панель 50c, верхнюю панель 50d и заднюю панель 50e (см. фиг. 4). Передняя и боковая панель 50a реализуются с помощью, например, элемента, имеющего L-образную форму, как видно на виде сверху, и формируют переднюю лицевую поверхность и левую боковую поверхность корпуса 50. Опять же, как показано на фиг. 2, перегородка 1 предусматривается в корпусе 50. С помощью перегородки 1 внутреннее пространство корпуса 50 делится на машинную камеру 10 и камеру 20 устройства подачи воздуха.
[0015] Передняя и боковая панель 50a могут быть реализованы с помощью отдельных элементов, которые индивидуально формируют переднюю поверхность и левую боковую поверхность корпуса 50. Т.е. передняя и боковая панель 50a могут быть разделены на переднюю панель, которая формирует переднюю лицевую поверхность корпуса 50, и левую боковую панель, которая формирует левую боковую поверхность корпуса 50.
[0016] Компрессор 11 и блок 12 электрических компонентов предусматриваются в машинной камере 10. Плата управления (не показана) предусматривается в блоке 12 электрических компонентов. Плата управления (не показана) служит в качестве элемента для управления скоростью вращения компрессора 11 и приведением в действие, например, нагревателя 30 (будет описан позже). Дополнительно, плата управления (не показана) реализуется с помощью аппаратных средств, таких как схемное устройство, которое реализует ее функцию, или программного обеспечения, работающего на арифметическом модуле, таком как микрокомпьютер или CPU.
[0017] Камера 20 устройства подачи воздуха снабжается наружным теплообменником 21, вентилятором 22, мотором 23 вентилятора (см. фиг. 4), пластиной 24, поддерживающей мотор вентилятора, верхней пластиной 25 и фрагментом 26 соединения поддерживающей пластины. Наружный теплообменник 21 размещается далее к задней стороне наружного модуля 100, чем вентилятор 22, мотор 23 вентилятора, пластина 24, поддерживающая мотор вентилятора, верхняя пластина 25 и фрагмент 26 соединения поддерживающей пластины.
[0018] Наружный теплообменник 21 имеет, например, L-образную форму, как видно на виде сверху, и размещается, чтобы проходить вдоль поверхности левой боковой стороны передней и боковой панели 50a и задней панели 50e. Вентилятор 22 служит в качестве модуля подачи воздуха, реализованного, например, в пропеллерном вентиляторе, и формирует циркулирующий поток воздуха для эффективного теплообмена. Вентилятор 22 служит, чтобы привносить наружный воздух с задней стороны наружного модуля 100 в наружный модуль 100 и выпускать его на переднюю поверхность наружного модуля 100.
[0019] Мотор 23 вентилятора служит в качестве приводного модуля для приведения в действие вентилятора 22 и устанавливается на пластине 24, поддерживающей мотор вентилятора, с помощью крепежного элемента, такого как винт. Пластина 24, поддерживающая мотор вентилятора, служит для того, чтобы поддерживать мотор 23 вентилятора, и является элементом рамной формы, который проходит вверх от нижней панели 50c. Отметим, что множество пластин 24, поддерживающих мотор вентилятора, может быть предусмотрено вместо одной пластины 24, поддерживающей мотор вентилятора, как показано на чертежах.
[0020] Верхняя пластина 25 реализуется с помощью пластинчатого элемента, который, например, почти параллелен нижней панели 50c. Верхняя пластина 25 служит в качестве элемента для усиления прочности пластины 24, поддерживающей мотор вентилятора, чтобы справляться с ситуацией, в которой мотор 23 вентилятора является сравнительно большим. Верхняя пластина 25 соединяется с пластиной 24, поддерживающей мотор вентилятора. Верхняя пластина 25 устанавливается, например, на верхний конец пластины 24, поддерживающей мотор вентилятора, и протягивается вперед.
[0021] Фрагмент 26 соединения поддерживающей пластины является, например, U-образным элементом и объединяется с пластиной 24, поддерживающей мотор вентилятора. Внутренняя поверхность фрагмента 26 соединения поддерживающей платины находится в соприкосновении с верхней поверхностью наружного теплообменника 21. Таким образом, пластина 24, поддерживающая мотор вентилятора, прикрепляется к наружному теплообменнику 21 посредством монтажа фрагмента 26 соединения поддерживающей пластины на наружный теплообменник 21.
[0022] Как показано на фиг. 3, отверстие 50a1 формируется в передней и боковой панели 50a. Отверстие 50a1 служит для выпуска, наружу из наружного модуля 100, наружного воздуха, привнесенного в наружный модуль 100. Дополнительно, колоколообразное расширение 27 предусматривается на задней стороне передней и боковой панели 50a с тем, чтобы окружать внешнюю периферию вентилятора 22.
[0023] Колоколообразное расширение 27 включает в себя, например, суживающийся фрагмент 27a, который проходит назад, так что его диаметр меньше в областях, расположенных более радиально внутрь и дальше от периферии отверстия 50a1, и расширяющийся фрагмент 27b, который проходит назад, так что его диаметр больше в областях, расположенных более радиально наружу и дальше от заднего конца сужающегося фрагмента 27a. Колоколообразное расширение 27 объединяется с передней и боковой панелью 50a. Колоколообразное расширение 27 служит для направления наружного воздуха, привносимого в корпус 50, к отверстию 50a1. Отметим, что колоколообразное расширение 27 может быть сформировано так, чтобы иметь фрагмент, проходящий в продольном направлении между суживающимся фрагментом 27a и расширяющимся фрагментом 27b.
[0024] Фиг. 4 - это вид в поперечном разрезе, взятом по линии X-X на фиг. 1. Фиг. 5 - это вид в поперечном разрезе, взятом по линии Y-Y на фиг. 1. Ссылаясь на фиг. 4 и 5, поток воздуха схематично показан как воздушный поток A с помощью стрелок. Канал воздушного потока, сформированный внутри и снаружи корпуса 50, будет описан ниже со ссылкой на фиг. 4 и 5.
[0025] Когда вентилятор 22 вращается посредством возбуждения мотора 23 вентилятора, наружный воздух всасывается в корпус 50. Наружный воздух, засосанный в корпус 50, нагнетается на элемент, такой как колоколообразное расширение 27, через наружный теплообменник 21. После циркуляции внутри корпуса 50 наружный воздух выпускается наружу из корпуса 50 через отверстие 50a1. Как показано на фиг. 4 и 5, имеется тенденция возникновения застоя A1 воздуха на внешней периферии колоколообразного расширения 27.
[0026] Фиг. 6 - это вид, показывающий то, как нагреватель 30 размещается в наружном модуле 100 устройства кондиционирования воздуха согласно варианту осуществления. Фиг. 7 является видом в поперечном разрезе, взятом по линии X-X на фиг. 1 и показывает то, как нагреватель 30 размещается в наружном модуле 100. Как показано на фиг. 6, нагреватель 30, который проходит в вертикальном направлении, устанавливается в наружном теплообменнике 21 через элемент 28, поддерживающий нагреватель.
[0027] Нагреватель 30 служит в качестве нагревающего модуля, реализованного, например, в нагревателе с оболочкой, и нагревает водяной пар, сформировавшийся внутри корпуса 50. Нихромовый провод предусматривается внутри нагревателя 30. Отметим, что нагреватель 30 может быть реализован в гибком нагревателе. Эта конфигурация облегчает позиционирование нагревателя 30 в корпусе 50. Как показано на фиг. 7, нагреватель имеет круглое поперечное сечение.
[0028] Нагреватель 30 размещается между фрагментом наружного теплообменника 21, который проходит в продольном направлении вдоль левой боковой поверхности передней и боковой панели 50a и заднего конца сужающегося фрагмента 27a колоколообразного расширения 27, который находится напротив левой боковой поверхности передней и боковой панели 50a. Нагреватель 30 сгибается поблизости от элемента 28, поддерживающего нагреватель, чтобы формировать перевернутую U-образную форму, как видно на виде сбоку, и размещается вокруг наружного теплообменника 21.
[0029] Нагреватель 30 используется с потребляемой мощностью, равной, например, 100 Вт при температуре, равной, например, 30°C. Нагреватель 30 активируется, когда датчик температуры наружного воздуха (не показан) обнаруживает предварительно определенную температуру или ниже во время операции нагрева. Отметим, что потребляемая мощность и температура нагревателя 30 не ограничиваются вышеупомянутыми значениями и определяются как подходящие, так что водяной пар, сформировавшийся в корпусе 50, нагревается.
[0030] Нагреватель 30 дополнительно проходит в поперечном направлении по верхней поверхности нижней панели 50c. Нагреватель 30 желательно размещается на передней части нижней панели 50c. В частности, нагреватель 30 предпочтительно размещается, например, на верхней поверхности нижней панели 50c впереди заднего конца колоколообразного расширения 27, как видно на виде сверху. С такой конфигурацией становится возможным надежно предотвращать замерзание водяного пара, налипшего на колоколообразное расширение 27, и, в свою очередь, предотвращать замерзание воды, вытекающей из наружного теплообменника 21.
[0031] Отметим, что также возможна конфигурация, в которой нагреватель 30 проходит в вертикальном направлении поблизости от левой боковой поверхности передней и боковой панели 50a и не проходит по передней части верхней поверхности нижней панели 50c. В этой конфигурации также возможно предотвращать замерзание водяного пара, налипшего на колоколообразное расширение 27.
[0032] Также, возможна конфигурация, в которой нагреватель 30 проходит в вертикальном направлении, в то же время изгибаясь вправо и влево, вместо использования нагревателя 30, проходящего прямо в вертикальном направлении, как показано на фиг. 6. С такой конфигурацией, поскольку площадь поверхности нагревателя 30, на которой он излучает тепло в колоколообразное расширение 27, увеличивается, становится возможным надежно предотвращать замерзание водяного пара, налипшего на колоколообразное расширение 27.
[0033] Работа наружного блока 100 в чрезвычайно холодном климате, где температура наружного блока равна 0°C или ниже, будет описана далее. Вышеописанная плата управления (не показана) управляет работой наружного модуля 100 в ответ, например, на операцию функционального модуля (не показан), посредством которого пользователь задает режим работы. Хотя режим работы может быть, например, операцией нагрева или операцией охлаждения, следующее описание предполагает операцию нагрева в качестве заданного режима работы.
[0034] Когда задается операция нагрева, вентилятор 22 вращается, и наружный воздух засасывается в корпус 50, как описано выше. Поскольку наружный теплообменник 21 функционирует в качестве испарителя, наружный воздух, привнесенный в корпус 50, обменивается теплом с хладагентом в наружном теплообменнике 21 и понижает свою температуру. Наружный воздух, температура которого снижена, нагнетается на элемент, такой как колоколообразное расширение 27, в камере 20 устройства подачи воздуха. Когда температура наружного воздуха, измеренная датчиком температуры наружного воздуха, достигает предварительно определенной температуры или ниже, плата управления активирует нагреватель 30. Соответственно, когда нагреватель 30 активируется, тепло, формируемое нагревателем 30, передается колоколообразному расширению 27, тем самым предотвращая формирование инея на колоколообразном расширении 27.
[0035] В предварительно определенный момент времени после начала операции нагрева плата управления останавливает работу компрессора 11 и переключает четырехходовой клапан (не показан), чтобы активировать операцию охлаждения. Затем, плата управления возобновляет работу компрессора 11 и останавливает вращение вентилятора 22. После этой операции начинается операция размораживания.
[0036] В операции размораживания, поскольку наружный теплообменник 21 функционирует в качестве конденсатора, хладагент, выпущенный из компрессора 11, протекает в наружный теплообменник 21 с тем, чтобы формировать тепло в наружном теплообменнике 21. Соответственно, посредством операции размораживания температура внутри корпуса 50 может быть увеличена с помощью тепла в наружном теплообменнике 21.
[0037] После операции размораживания температура инея, налипшего на колоколообразное расширение 27, увеличивается, и иней превращается в водяной пар. Водяной пар, естественно, повторно замораживается, если он остается необработанным в чрезвычайно холодном климате, где температура наружного воздуха равна 0°C или ниже. Однако нагреватель 30, предусмотренный на колоколообразном расширении 27, нагревает водяной пар, налипший на колоколообразное расширение 27. Это делает возможным предотвращение повторного замерзания водяного пара, налипшего на колоколообразное расширение 27.
[0038] Отметим, что нагреватель 30 может быть реализован с помощью обводного канала горячего газа (не показан), который непосредственно подает к наружному теплообменнику 21, по меньшей мере, часть хладагента, выпущенного из компрессора 11. В этом случае поток хладагента, имеющий температуру и давление, более высокие, чем у потока хладагента, выпущенного из компрессора 11 и подаваемого к наружному теплообменнику 21 через внутренний теплообменник (не показан), протекает в обходном канале горячего газа. Соответственно, колоколообразное расширение 27 может нагреваться с помощью тепла, формируемого хладагентом, который протекает в обводном канале горячего газа.
[0039] Как описано выше, наружный модуль 100 согласно этому варианту осуществления включает в себя корпус 50, имеющий переднюю и боковую панель 50a, в которой формируется отверстие 50a1, вентилятор 22, расположенный в камере 20 устройства подачи воздуха, которая формируется внутри корпуса 50, наружный теплообменник 21, расположенный в камере 20 устройства подачи воздуха, колоколообразное расширение 27, которое размещается в камере 20 устройства подачи воздуха и проходит назад от периферии отверстия 50a1, и нагреватель 30, который размещается в камере 20 устройства подачи воздуха и проходит в вертикальном направлении.
С такой конфигурацией, даже если водяной пар прилипает к колоколообразному расширению 27 во время операции размораживания, температура водяного пара, налипшего на колоколообразное расширение 27, становится равной 0°C или выше вследствие тепла, формируемого нагревателем. В результате, возможно предотвращать замерзание водяного пара, налипшего на колоколообразное расширение 27, в чрезвычайно холодной среде, где температура наружного воздуха равна 0°C или ниже. В частности, даже если возникает застой воздуха на внешней периферии колоколообразного расширения 27, может предотвращаться замерзание водяного пара, налипшего на внешнюю периферийную поверхность колоколообразного расширения 27.
[0040] Дополнительно, нагреватель 30 размещается больше в сторону наружного теплообменника 21, который предусматривается так, чтобы проходить вдоль боковой поверхности камеры 20 устройства подачи воздуха, чем колоколообразное расширение 27. Соответственно, возможно передавать тепло, формируемое нагревателем 30, на фрагмент колоколообразного расширения 27, где тепло, формируемое компрессором 11, менее вероятно должно передаваться, и водяной пар наиболее вероятно должен замерзать.
[0041] Фиг. 8 - это вид, показывающий то, как нагреватель 30 размещается в наружном модуле 100 устройства кондиционирования воздуха согласно варианту осуществления. Фиг. 9 - это вид, показывающий то, как нагреватель 30 размещается в наружном модуле 100 устройства кондиционирования воздуха согласно варианту осуществления. Фиг. 10 - это вид, показывающий то, как нагреватель 30 размещается в наружном модуле 100 устройства кондиционирования воздуха согласно варианту осуществления.
[0042] Как показано на фиг. 8, также возможна конфигурация, в которой нагреватель имеет множество фрагментов, изогнутых, чтобы формировать множество перевернутых и неперевернутых U-образных форм. С такой конфигурацией, поскольку площадь поверхности нагревателя 30, на которой он излучает тепло в колоколообразное расширение 27, является относительно большой, становится возможным предотвращать замерзание водяного пара, налипшего на колоколообразное расширение 27.
[0043] Дополнительно, как показано на фиг. 9, также возможна конфигурация, в которой нагреватель 30 проходит в поперечном направлении во фрагменте над верхним концом колоколообразного расширения 27. С такой конфигурацией возможно предотвращать замерзание водяного пара, налипшего на верхнюю область колоколообразного расширения 27, а также водяного пара, налипшего на нижнюю и боковую области колоколообразного расширения 27.
[0044] Дополнительно, как показано на фиг. 10, также возможна конфигурация, в которой нагреватель сгибается вокруг центра колоколообразного расширения 27 в вертикальном направлении. В нагревателе 30, имеющем такую конфигурацию, становится возможным нагревать центральный фрагмент колоколообразного расширения 27, где застой воздуха наиболее вероятно должен возникать. Соответственно, даже если не предоставляется достаточного пространства для установки нагревателя 30, может эффективно предотвращаться замерзание водяного пара, налипшего на колоколообразное расширение 27.
Список номеров ссылок
[0045] 1 - перегородка, 10 - машинная камера, 11 - компрессор, 12 - блок электрических компонентов, 20 - камера устройства подачи воздуха, 21 - наружный теплообменник, 22 - вентилятор, 23 - мотор вентилятора, 24 - пластина, поддерживающая мотор вентилятора, 25 - верхняя пластина, 26 - фрагмент соединения верхней пластины, 27 - колоколообразное расширение, 27a - сужающийся фрагмент, 27b - расширяющийся фрагмент, 28 - элемент, поддерживающий нагреватель, 30 - нагреватель, 50 - корпус, 50a - передняя и боковая панель, 50a1 - отверстие, 50b - правая боковая панель, 50c - нижняя панель, 50d - верхняя панель, 50e - задняя панель, 100 - наружный модуль, A - воздушный поток, A1 - застой воздуха.
Claims (6)
1. Наружный модуль для устройства кондиционирования воздуха, содержащий:
корпус, который включает в себя переднюю панель, в которой сформировано отверстие;
перегородку, которая делит внутреннее пространство корпуса на машинную камеру, которая содержит компрессор, и камеру устройства подачи воздуха в поперечном направлении;
вентилятор, расположенный в камере устройства подачи воздуха, которая сформирована внутри корпуса;
наружный теплообменник, расположенный в камере устройства подачи воздуха и проходящий вдоль боковой поверхности корпуса, которая формирует камеру устройства подачи воздуха и расположена напротив перегородки;
колоколообразное расширение, которое размещено в камере устройства подачи воздуха и проходит назад от периферии отверстия; и
нагреватель, который размещен в камере устройства подачи воздуха, в которой размещается колоколообразное расширение, при этом нагреватель содержит первую часть, проходящую в вертикальном направлении и расположенную больше в сторону наружного теплообменника, который проходит вдоль боковой поверхности камеры устройства подачи воздуха, чем колоколообразное расширение, и вторую часть, обеспеченную на верхней поверхности нижней панели, которая образует корпус, при этом вторая часть следует за нижним концом первой части и проходит в продольном направлении.
корпус, который включает в себя переднюю панель, в которой сформировано отверстие;
перегородку, которая делит внутреннее пространство корпуса на машинную камеру, которая содержит компрессор, и камеру устройства подачи воздуха в поперечном направлении;
вентилятор, расположенный в камере устройства подачи воздуха, которая сформирована внутри корпуса;
наружный теплообменник, расположенный в камере устройства подачи воздуха и проходящий вдоль боковой поверхности корпуса, которая формирует камеру устройства подачи воздуха и расположена напротив перегородки;
колоколообразное расширение, которое размещено в камере устройства подачи воздуха и проходит назад от периферии отверстия; и
нагреватель, который размещен в камере устройства подачи воздуха, в которой размещается колоколообразное расширение, при этом нагреватель содержит первую часть, проходящую в вертикальном направлении и расположенную больше в сторону наружного теплообменника, который проходит вдоль боковой поверхности камеры устройства подачи воздуха, чем колоколообразное расширение, и вторую часть, обеспеченную на верхней поверхности нижней панели, которая образует корпус, при этом вторая часть следует за нижним концом первой части и проходит в продольном направлении.
2. Наружный блок по п. 1, в котором нагреватель имеет перевернутую U-образную форму, как видно на виде сбоку.
3. Наружный блок по п. 1, в котором нагреватель проходит в поперечном направлении во фрагменте над верхним концом колоколообразного расширения.
4. Наружный блок по п. 1, в котором вторая часть расположена на верхней поверхности нижней панели больше к переднему концу, чем к заднему концу колоколообразного расширения, если смотреть сверху.
5. Наружный модуль по п. 1, в котором нагреватель включает в себя множество изогнутых фрагментов.
6. Наружный модуль по п. 1, в котором нагреватель образован с помощью обводного патрубка горячего газа, который непосредственно подает к наружному теплообменнику, по меньшей мере, часть хладагента, выпущенного из компрессора, который размещается в корпусе.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2013231388A JP5984782B2 (ja) | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 空気調和機の室外機 |
JP2013-231388 | 2013-11-07 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2014145037A RU2014145037A (ru) | 2016-05-27 |
RU2596969C2 true RU2596969C2 (ru) | 2016-09-10 |
Family
ID=51842397
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014145037/12A RU2596969C2 (ru) | 2013-11-07 | 2014-11-06 | Наружный модуль для устройства кондиционирования воздуха |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20150121934A1 (ru) |
EP (1) | EP2871427B1 (ru) |
JP (1) | JP5984782B2 (ru) |
CN (2) | CN204421234U (ru) |
RU (1) | RU2596969C2 (ru) |
Families Citing this family (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2012101677A1 (ja) * | 2011-01-27 | 2012-08-02 | 三菱電機株式会社 | 空気調和装置 |
CN105874283A (zh) * | 2013-11-29 | 2016-08-17 | 东芝三菱电机产业系统株式会社 | 电气设备壳体 |
CN104930601B (zh) * | 2015-06-25 | 2019-05-24 | 广东美的制冷设备有限公司 | 一种带电加热装置的空调器室外机及其控制方法 |
AU2016389531B2 (en) * | 2016-01-25 | 2019-07-18 | Mitsubishi Electric Corporation | Outdoor unit and air conditioner including the same |
CN105485791A (zh) * | 2016-02-16 | 2016-04-13 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调室外机及其室外机隔板 |
WO2018076251A1 (zh) * | 2016-10-27 | 2018-05-03 | 孙海潮 | 一种制冷热泵型无霜空调 |
WO2018087873A1 (ja) * | 2016-11-11 | 2018-05-17 | 三菱電機株式会社 | 空気調和機の室外機 |
US11802695B2 (en) | 2019-01-18 | 2023-10-31 | Mitsubishi Electric Corporation | Outdoor unit of air-conditioning apparatus |
SG11202107234XA (en) * | 2019-03-29 | 2021-07-29 | Mitsubishi Electric Consumer Products Thailand Co Ltd | Outdoor unit for air-conditioning apparatus |
JP7262578B2 (ja) * | 2019-05-24 | 2023-04-21 | 三菱電機株式会社 | 室外機および冷凍サイクル装置 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2011052941A (ja) * | 2009-09-04 | 2011-03-17 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 空気調和機の室外機 |
JP2011252642A (ja) * | 2010-06-01 | 2011-12-15 | Daikin Industries Ltd | 空気調和装置の室外ユニット |
JP2012225548A (ja) * | 2011-04-18 | 2012-11-15 | Mitsubishi Electric Corp | ヒートポンプ式給湯装置 |
JP2013044481A (ja) * | 2011-08-25 | 2013-03-04 | Panasonic Corp | ヒートポンプ装置の室外ユニット |
WO2013051166A1 (ja) * | 2011-10-03 | 2013-04-11 | 三菱電機株式会社 | 冷凍サイクル装置 |
WO2013088713A1 (ja) * | 2011-12-12 | 2013-06-20 | ダイキン工業株式会社 | ヒータ及びそれを備えた冷凍装置の室外ユニット |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS59118983U (ja) * | 1983-01-31 | 1984-08-10 | 三菱重工業株式会社 | 空気調和機 |
JP5114917B2 (ja) * | 2006-10-11 | 2013-01-09 | ダイキン工業株式会社 | 空調機の室外ユニット |
KR100795605B1 (ko) * | 2006-12-18 | 2008-01-21 | 삼성전자주식회사 | 공기조화기 및 그 제어방법 |
JP2010127602A (ja) * | 2008-12-01 | 2010-06-10 | Daikin Ind Ltd | 冷凍装置 |
JP5289200B2 (ja) * | 2009-06-19 | 2013-09-11 | 三菱電機株式会社 | 空気調和機用室外機 |
JP5460761B2 (ja) * | 2012-02-09 | 2014-04-02 | 三菱電機株式会社 | 送風機、室外ユニット及び冷凍サイクル装置 |
-
2013
- 2013-11-07 JP JP2013231388A patent/JP5984782B2/ja active Active
-
2014
- 2014-10-14 US US14/513,245 patent/US20150121934A1/en not_active Abandoned
- 2014-10-29 EP EP14190909.3A patent/EP2871427B1/en active Active
- 2014-11-03 CN CN201420650374.3U patent/CN204421234U/zh active Active
- 2014-11-03 CN CN201410609738.8A patent/CN104633806B/zh active Active
- 2014-11-06 RU RU2014145037/12A patent/RU2596969C2/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2011052941A (ja) * | 2009-09-04 | 2011-03-17 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 空気調和機の室外機 |
JP2011252642A (ja) * | 2010-06-01 | 2011-12-15 | Daikin Industries Ltd | 空気調和装置の室外ユニット |
JP2012225548A (ja) * | 2011-04-18 | 2012-11-15 | Mitsubishi Electric Corp | ヒートポンプ式給湯装置 |
JP2013044481A (ja) * | 2011-08-25 | 2013-03-04 | Panasonic Corp | ヒートポンプ装置の室外ユニット |
WO2013051166A1 (ja) * | 2011-10-03 | 2013-04-11 | 三菱電機株式会社 | 冷凍サイクル装置 |
WO2013088713A1 (ja) * | 2011-12-12 | 2013-06-20 | ダイキン工業株式会社 | ヒータ及びそれを備えた冷凍装置の室外ユニット |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP2871427A1 (en) | 2015-05-13 |
RU2014145037A (ru) | 2016-05-27 |
CN204421234U (zh) | 2015-06-24 |
US20150121934A1 (en) | 2015-05-07 |
CN104633806A (zh) | 2015-05-20 |
CN104633806B (zh) | 2017-12-29 |
JP2015090260A (ja) | 2015-05-11 |
EP2871427B1 (en) | 2019-12-18 |
JP5984782B2 (ja) | 2016-09-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2596969C2 (ru) | Наружный модуль для устройства кондиционирования воздуха | |
RU2585722C1 (ru) | Наружный модуль для устройства кондиционирования воздуха | |
RU2375653C2 (ru) | Холодильный и/или морозильный аппарат | |
JP5554038B2 (ja) | 空気調和機のデフロストヒータ制御方法 | |
KR20100046386A (ko) | 공기조화기의 실외기 | |
JP2010071514A (ja) | 空気調和機の室外機および空気調和機、並びにその室外機の凍結防止装置 | |
WO2013189076A1 (zh) | 制冷设备及其制冷系统和该制冷设备的化霜控制方法 | |
JP2011231956A (ja) | 冷凍冷蔵庫 | |
JP2010133590A (ja) | 冷凍冷蔵庫 | |
JP7096413B2 (ja) | 冷凍サイクル装置の室外機 | |
JP5369157B2 (ja) | 冷凍冷蔵庫 | |
JP5984783B2 (ja) | 空気調和機の室外機 | |
JP2008151439A (ja) | 収納装置およびその制御方法 | |
JP2002295958A (ja) | 冷却装置のドレン水処理装置 | |
JP2008000195A (ja) | 衣類乾燥機 | |
JP2008070014A (ja) | 冷蔵庫 | |
EP3053766A1 (en) | Sub-engine type transportation refrigeration unit | |
KR20000007553U (ko) | 공기조화기의 실외기 제상용 전기히터장치 | |
KR0124596Y1 (ko) | 냉장고 댐퍼커버의 이슬제거장치 | |
JP2015121358A (ja) | 空気調和機の室外機 | |
KR200328254Y1 (ko) | 냉장고의 이슬맺힘 방지장치 | |
JP2003336950A (ja) | 冷蔵ショーケース装置 | |
JP2015090261A (ja) | 空気調和機の室外機 | |
JP2007040666A (ja) | 冷蔵庫の制御装置 | |
JP2002235978A (ja) | 冷蔵庫 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QA4A | Patent open for licensing |
Effective date: 20180301 |