WO2018087822A1 - 空気調和機の室内機及び空気調和機 - Google Patents

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WO2018087822A1
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refrigerant
heat exchange
air
heat exchanger
indoor unit
Prior art date
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PCT/JP2016/083168
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English (en)
French (fr)
Inventor
昭憲 坂部
大石 雅之
早丸 靖英
平川 誠司
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
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Priority to US16/324,815 priority patent/US20190257532A1/en
Priority to JP2018549666A priority patent/JP6745898B2/ja
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    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/02Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing
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    • F24F1/0067Indoor units, e.g. fan coil units characterised by heat exchangers by the shape of the heat exchangers or of parts thereof, e.g. of their fins

Definitions

  • the present invention relates to a structure of a heat exchanger for an indoor unit of an air conditioner and an air conditioner including the indoor unit of the air conditioner.
  • the conventional indoor unit of an air conditioner is composed of components such as a heat exchanger, a fan, and a wind direction control plate, and a box-shaped casing in which they are built.
  • This indoor unit circulates refrigerant between outdoor units connected by piping.
  • the heat exchanger cools or heats the air by radiating or absorbing heat between the air that has been passed through the heat exchanger and the refrigerant that circulates in the heat exchanger. And the cooled or heated air is blown out from a blower outlet, and the temperature of indoor air is adjusted.
  • a structure in which a propeller fan is arranged on the windward side of the heat exchanger has been proposed in order to improve the performance of the air conditioner by increasing heat dissipation or heat absorption efficiency.
  • a propeller fan disposed on the upstream side of the heat exchanger is provided, and a blower outlet is provided at the lower portion of the housing.
  • the heat exchanger is composed of one or a plurality of heat exchange blocks, and air is sent to the heat exchanger by a propeller fan, and heat-exchanged and conditioned air is blown out from the outlet.
  • positioned in the upstream of a heat exchanger is provided, and the blower outlet is provided in the lower part of the housing
  • the heat exchanger is composed of a plurality of heat exchange blocks, and the heat exchange blocks are arranged in an inverted V shape in a side view. And the air mixing promotion member is provided so that the air which passed each heat exchange block arrange
  • Patent Document 2 the air mixing promoting member is provided in the vicinity of the heat exchanger, and the temperature and humidity distribution of the blown air is averaged.
  • the wind direction control plate is installed close to the heat exchanger, There is a problem that the air mixing promotion member cannot be installed and the wind direction control plate is dewed under the influence of the wake of the heat exchanger.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and has a configuration in which a wind direction control plate is disposed in proximity to at least one heat exchange block among a plurality of heat exchange blocks of a heat exchanger. It aims at providing the indoor unit and air conditioner of an air conditioner which can suppress dew condensation to a wind direction control board.
  • An indoor unit of an air conditioner includes a housing, a suction port provided in the housing, a blower opening opened on a lower surface of the housing, and a wind from the suction port to the blower outlet.
  • a heat exchanger disposed in a passage, a fan disposed on the windward side of the heat exchanger in the air passage, and a wind direction control plate provided in the air passage between the heat exchanger and the outlet.
  • the heat exchanger is configured by arranging a plurality of heat exchange blocks in the front-rear direction of the casing, and a refrigerant inlet through which the refrigerant flows into the heat exchanger during cooling, and the refrigerant is the heat exchanger
  • a refrigerant outlet that flows out of the heat exchange block, the wind direction control plate is provided in proximity to one of the heat exchange blocks, and the refrigerant outlet is provided in proximity to the wind direction control plate.
  • the refrigerant output Provided in the heat exchange block other than the heat exchange block, the refrigerant output The number part of the installation is greater than the refrigerant inlet.
  • the heat exchanger of the indoor unit of the air conditioner has the refrigerant outlet installed in the heat exchange block other than the heat exchange block in which the wind direction control plate is disposed in the vicinity. For this reason, during the cooling operation of the air conditioner, even if the refrigerant around the refrigerant outlet becomes dry, the blown air passing through the air direction control plate can suppress variation in temperature and humidity distribution. Therefore, it is possible to suppress dew condensation on the wind direction control plate arranged in the vicinity of the heat exchange block.
  • FIG. 2 is an explanatory view showing a cross section AA perpendicular to the longitudinal direction of the indoor unit of FIG. It is the figure shown about the refrigerant
  • FIG. 1 is a perspective view of an indoor unit 100 for an air conditioner according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the indoor unit 100 includes a housing 50 having a substantially rectangular parallelepiped shape.
  • the housing 50 includes a front panel 52 on the front side of the indoor unit 100.
  • a rear panel 51 is provided on the surface of the housing 50 facing the front panel 52.
  • the indoor unit 100 is fixed by attaching the rear panel 51 to an indoor installation wall surface.
  • Two suction ports 60 are arranged on the upper surface of the housing 50.
  • a blower outlet 70 is provided on the lower surface of the housing 50.
  • FIG. 2 is an explanatory view showing a cross section AA perpendicular to the longitudinal direction of the indoor unit 100 of FIG.
  • a section AA is a section passing through the center of the axial fan 2.
  • the internal structure and air flow of the indoor unit 100 of the air conditioner according to Embodiment 1 will be described with reference to FIG.
  • a suction port 60 is formed on the upper surface of the housing 50, and an air outlet 70 is formed on the lower surface.
  • An air passage 55 extending from the suction port 60 to the air outlet 70 is formed inside the housing 50.
  • the axial fan 2 is disposed in the air passage 55 immediately below the suction port 60. The axial fan 2 rotates and sucks air outside the housing 50 from the suction port 60 into the air passage 55.
  • a heat exchanger 1 is disposed below the axial fan 2.
  • the heat exchanger 1 is configured by arranging a plurality of heat exchange blocks 10 a to 10 d in a W shape in a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the housing 50.
  • the heat exchanger 1 is arranged between the front panel 52 and the rear panel 51, and the air sent from the axial fan 2 passes through the heat exchanger 1 and passes through the heat transfer tube 6 and heat. Exchange.
  • the air heat-exchanged in the heat exchanger 1 is sent to the blower outlet 70 side.
  • the heat exchange blocks 10a to 10d are arranged in a W shape.
  • the present invention is not limited to this form.
  • the number of the plurality of heat exchange blocks 10 is not limited to only four.
  • the plurality of heat exchange blocks 10 are arranged in the front-rear direction of the housing 50 and can take various forms such as an N shape, an M shape, and a V shape, for example.
  • a drain pan 20 is disposed below the heat exchanger 1.
  • the drain pan 20 is formed with a drain pan portion 20 a and a drain pan portion 20 b that receive the condensed water that has arrived at the heat exchanger 1.
  • the drain pan portions 20a and 20b cover the periphery of the apex portion of the W-shaped lower portion of the heat exchanger 1 from below.
  • Each of the divided air paths is configured so that the air that has passed through the heat exchanger 1 passes therethrough.
  • the front side air passage 56a Between the drain pan portion 20a and the front side air passage wall 52a on the front panel 52 side, the front side air passage 56a, between the drain pan portion 20a and the drain pan portion 20b, the central portion air passage 56b, and between the drain pan portion 20b and the rear panel 51 side.
  • a space between the rear side air passage wall 51a and the rear side air passage wall 51a is referred to as a rear side air passage 56c.
  • the front-side air passage 56a, the central air passage 56b, and the rear-side air passage 56c in the first embodiment correspond to the “divided air passage” of the present invention.
  • the wind direction control board 3 is installed in the front side air path 56a.
  • the wind direction control plate 3 is formed in a thin plate shape, and the plate-like plane portion is usually installed so as to be parallel to the air flow direction of the front side air passage 56a.
  • a plurality of wind direction control plates 3 are installed along the front side air passage 56 extending in the longitudinal direction of the housing 50.
  • the wind direction control board 3 changes the direction of the wind blown from the blower outlet 70 by changing the angle of a plane part.
  • the front-side air passage 56a in the first embodiment corresponds to a “first divided air passage” in the present invention.
  • the heat exchange block 10a corresponds to the “first heat exchange block” in the present invention. That is, the divided air passage into which the air that has passed through the “first heat exchange block” flows is the “first divided air passage”, and the wind direction control plate 3 is installed in the first divided air passage.
  • the air which passed the heat exchange blocks 10b and 10c of the center part of the heat exchanger 1 mainly passes the center part air path 56b.
  • Rectification plates 21a and 21b are arranged in the central air passage 56b, and the air that has passed is rectified so as to flow in a predetermined direction.
  • the air that has passed through the heat exchange block 10d disposed on the back panel 51 of the heat exchanger 1 mainly passes through the back side air passage 56c.
  • the rear side air passage wall 51 a is formed so that the upper part is parallel to the rear surface of the housing 50, but the lower part wraps around below the heat exchanger 1.
  • the lower end of the back-side air passage wall 51a wraps around below the apex on the back panel side of the W-shaped lower apex of the heat exchanger 1.
  • the air passing through the back surface side air passage 56c is rectified so as to flow in a diagonally downward direction in front of the housing 50 by flowing along the back surface side air passage 56c.
  • a blower outlet 70 is provided below the drain pan 20.
  • the air outlet 70 is closed by the front side up / down wind direction plate 30 and the back side up / down wind direction plate 40 when the operation is stopped.
  • the rotation shafts 31 and 41 are rotated to open the air outlet 70.
  • the wind direction can be varied in the vertical direction depending on the angle at which the front side up / down wind direction plate 30 and the back side up / down wind direction plate 40 are directed.
  • the front side up / down wind direction plate 30 is provided with a left / right direction wind direction plate 35 for changing the wind direction in the left / right direction.
  • the left and right direction wind direction plate 35 changes the wind direction by changing the angle in the left and right direction of the housing 50.
  • FIG. 3 is a diagram showing the refrigerant flow path 80 of the heat exchanger 1 shown in FIG.
  • the heat exchanger 1 is configured by arranging a plurality of heat exchange blocks 10 a to 10 d in a W shape in a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the housing 50.
  • Each of the heat exchange blocks 10a to 10d includes one main heat exchange unit 4 and one auxiliary heat exchange unit 5.
  • the auxiliary heat exchange unit 5 is disposed so as to overlap the windward side of the main heat exchange unit 4.
  • the windward means the upstream side of the air flow generated by the rotation of the axial fan 2, and the leeward means the downstream side of the air flow generated by the rotation of the axial fan 2.
  • the auxiliary heat exchange unit 5 is arranged for the purpose of mainly increasing the supercooling region during heating and improving the heat exchange performance.
  • the main heat exchange unit 4 and the auxiliary heat exchange unit 5 are linearly extended in the longitudinal direction of the casing 50 and are configured to be folded at the end, and the fins 7 that are thin book-shaped metal plates, It is comprised by.
  • a plurality of fins 7 are arranged at a minute interval in the longitudinal direction of the casing 50, that is, the direction in which the heat transfer tubes 6 extend linearly.
  • the fin 7 has a hole through which the heat transfer tube 6 passes, and is assembled so that the heat transfer tube 6 passes through the hole.
  • a plurality of heat transfer tubes 6 are folded back at the end in the longitudinal direction of the heat exchanger 1 to form a refrigerant flow path 80.
  • the main heat exchanging section 4 is configured such that two heat transfer tubes 6 arranged in parallel on a plane are arranged on a plane configured by arranging two heat transfer tubes 6 on the windward side and the leeward side. Are connected at the ends.
  • each of the plurality of heat transfer tubes 6 arranged on the cross section shown in FIG. 3 is configured such that the ends are connected by a U-shaped connection tube.
  • the auxiliary heat exchanging unit 5 includes the heat transfer tubes 6 arranged on a plane in one row. In FIG.
  • a dotted line connecting adjacent heat transfer tubes 6 indicates that the heat transfer tubes 6 are connected at the end of the heat exchanger 1 located on the back side in FIG. 3. Moreover, in FIG. 3, the continuous line which connects adjacent heat exchanger tubes 6 has shown that the heat exchanger tube 6 is connected in the edge part located in FIG.
  • the heat exchanger 1 shown in FIG. 3 has a configuration in which the auxiliary heat exchange unit 5 is located upstream of the refrigerant flow path 80 and the main heat exchange unit 4 is located downstream of the refrigerant flow path 80 during cooling. ing.
  • the refrigerant sent from the outdoor unit flows into the heat transfer tube 6 from the refrigerant inlet 81 at the top of the auxiliary heat exchange part 5a of the heat exchange block 10a closest to the front panel 52.
  • the refrigerant flowing in from the refrigerant inlet 81 passes through the heat transfer tube 6 of the auxiliary heat exchange unit 5a of the heat exchange block 10a, and then the auxiliary heat exchange unit 5b of the heat exchange block 10b and the auxiliary heat exchange unit 5c of the heat exchange block 10c.
  • the refrigerant flow path 80 is provided with a branch part 82 after leaving the auxiliary heat exchange part 5d.
  • the refrigerant that has flowed out of the auxiliary heat exchange unit 5d is branched into two refrigerant channels 80a and 80b at the branching unit 82, and one refrigerant channel 80a is the main heat of the heat exchange block 10a closest to the front panel 52. It flows into the exchange part 4a.
  • the other refrigerant flow path 80b flows into the main heat exchange part 4b of the heat exchange block 10b near the front panel 52 in the center.
  • the refrigerant branched into the refrigerant flow path 80a flows into the main heat exchange part 4a of the heat exchange block 10a.
  • the refrigerant flows into the heat transfer pipe 6a located at the uppermost part of the heat transfer pipes 6 arranged on the windward side.
  • the main heat exchanging section 4a two rows of heat transfer tubes 6 are arranged on the windward side and the leeward side.
  • the refrigerant that has flowed into the main heat exchange unit 4a passes through the row of the heat transfer tubes 6 on the leeward side, then passes through the row of the heat transfer tubes 6 on the leeward side, and flows out of the main heat exchange unit 4a.
  • the refrigerant that has flowed out of the main heat exchange unit 4a flows into the main heat exchange unit 4c of the heat exchange block 10c.
  • the refrigerant that has flowed into the main heat exchanging portion 4c of the heat exchange block 10c flows into the heat transfer tube 6 located at the uppermost portion on the windward side of the main heat exchanging portion 4c.
  • the refrigerant passes through the upper two rows of the leeward heat transfer tubes 6 and then flows into the uppermost heat transfer tube 6 on the leeward side, and passes through the upper two rows of the leeward heat transfer tubes 6. Later, the heat transfer tubes 6 in the third row enter the heat transfer tubes 6 on the windward side.
  • the refrigerant flows out from the lowermost part of the heat transfer tube 6 on the windward side of the main heat exchange unit 4c through the heat transfer tube 6 positioned below the third row of the heat transfer tubes 6 on the windward side of the main heat exchange unit 4c. . Then, the refrigerant flows into the main heat exchange part 4d of the heat exchange block 10d closest to the back panel 51.
  • the refrigerant that has flowed into the main heat exchanging section 4d flows into the lowermost part of the heat transfer pipe 6 on the windward side, passes through the heat transfer pipe 6 at the lower part of the heat transfer pipe 6 on the windward side, flows into the leeward side row, It flows out from the refrigerant
  • the refrigerant flows into the heat transfer pipe 6b located at the uppermost part of the heat transfer pipes 6 arranged on the windward side.
  • the main heat exchanging section 4b two rows of heat transfer tubes 6 are arranged on the windward side and the leeward side.
  • the refrigerant that has flowed into the main heat exchange unit 4b passes through the row of the heat transfer tubes 6 on the leeward side, then passes through the row of the heat transfer tubes 6 on the leeward side, and flows out from the main heat exchange unit 4b.
  • the refrigerant that has flowed out of the main heat exchange unit 4b flows into the main heat exchange unit 4d of the heat exchange block 10d.
  • the refrigerant that has flowed into the main heat exchange part 4d of the heat exchange block 10d flows into the heat transfer tube 6 located at the uppermost part on the windward side of the main heat exchange part 4d.
  • the refrigerant that has flowed into the uppermost heat transfer tube 6 on the leeward side of the main heat exchange section 4d flows into the uppermost heat transfer tube 6 on the leeward side after passing through the upper two rows of the heatward transfer tubes 6 on the leeward side, After passing through the upper two rows of the leeward heat transfer tubes 6, they enter the third row of heat transfer tubes 6 from the upper windward heat transfer tubes 6.
  • the refrigerant flows out of the main heat exchange unit 4d through the heat transfer tubes 6 located in the third to fourth rows of the heat transfer tubes 6 on the windward side of the main heat exchange unit 4d.
  • the refrigerant that has flowed out of the main heat exchanger 4d flows into the heat transfer tubes 6 in the third row from above the heat transfer tubes 6 on the leeward side of the main heat exchanger 4c.
  • coolant flows out out of the main heat exchange part 4c through the heat exchanger tube 6 of the lowest part from the 3rd row
  • the refrigerant that has flowed out of the main heat exchanging part 4c flows into the heat transfer tube 6 at the lowermost part on the leeward side of the main heat exchanging part 4d of the heat exchanging block 10d closest to the back panel 51.
  • the refrigerant that has flowed into the main heat exchanging section 4d flows into the lowermost part of the leeward heat transfer pipe 6, passes through the heat transfer pipe 6 at the lower part of the leeward heat transfer pipe 6, and then moves to the leeward heat transfer pipe 6. It flows out from the refrigerant outlet 84.
  • the refrigerant flowing into the heat exchanger 1 flows into the heat exchanger 1 in one system during the cooling, and the refrigerant flow path 80a and the refrigerant flow path 80b are in the middle of the refrigerant flow path 80. It is branched into a system and flows out from the refrigerant outlet 83 and the refrigerant outlet 84.
  • the two refrigerant outlets 83 and 84 are in the heat exchange block 10d closest to the back panel 51 among the blocks constituted by the main heat exchange unit 4 and the auxiliary heat exchange unit 5 of the heat exchanger 1.
  • the heat transfer tubes 6 are connected to any one of the rows of the heat transfer tubes 6 on the most leeward side.
  • the refrigerant outlet 83 and the refrigerant outlet 84 dry out. Therefore, the temperature / humidity distribution of the air that passes through the heat exchanger 1 and blows into the wind direction control plate 3 may vary greatly. However, since the refrigerant outlet 83 and the refrigerant outlet 84 from which the refrigerant flows out of the heat exchanger 1 during cooling are not arranged in the heat exchange block 10a arranged on the windward side of the wind direction control plate 3, It becomes possible to arrange the wind direction control plate 3 in the vicinity of the affected heat exchanger 1.
  • the front-side air passage 56a into which the air that has passed through the heat exchange block 10a flows does not increase the variation in the temperature and humidity distribution of the air that passes through the wind direction control plate 3. Therefore, dew condensation on the wind direction control plate 3 can be suppressed during the cooling operation.
  • the heat exchange block 10 in which the refrigerant outlet 83 and the refrigerant outlet 84 are arranged during cooling is not the heat exchange block 10d that is on the most rear panel side.
  • the heat exchange blocks 10b and 10c in which the wind direction control plate 3 is not installed close to each other may be used. Since the air that has passed through the heat exchange block 10b and the heat exchange block 10c mainly passes through the central air passage 56b, the air outlet control plate 3 installed in the front air passage 56a has a refrigerant outlet 83 and a refrigerant outlet. This is because the influence of variation in the dryness of the refrigerant 84 is small.
  • a detector for detecting the dry state of the refrigerant at the refrigerant outlet 83 and the refrigerant outlet 84 may be installed.
  • the detector may detect the temperature of the piping at the refrigerant outlet 83 and the refrigerant outlet 84.
  • the indoor unit 100 of the air conditioner in which the heat exchanger 1 is installed is connected to the outdoor unit.
  • a compressor and an outdoor heat exchanger are installed in the outdoor unit.
  • the indoor unit 100 and the outdoor unit are connected by an internal / external connection pipe through which a refrigerant passes to constitute a refrigeration cycle circuit.
  • the indoor unit 100 of the air conditioner according to Embodiment 1 includes a housing 50, a suction port 60 provided in the housing 50, an air outlet 70 opened in the lower surface of the housing 50, and a suction
  • the heat exchanger 1 disposed in the air passage 55 extending from the mouth 60 to the air outlet 70, the axial fan 2 disposed on the windward side of the heat exchanger 1 in the air passage 55, and the air outlet 70 from the heat exchanger 1
  • the wind direction control board 3 provided in the air path 55 between.
  • the heat exchanger 1 is configured by arranging a plurality of heat exchange blocks 10 in the front-rear direction of the housing, a refrigerant inlet 81 through which refrigerant flows into the heat exchanger 1, and a refrigerant outlet 83 through which refrigerant flows out of the heat exchanger 1, 84.
  • the air direction control plate 3 is provided in the vicinity of one of the heat exchange blocks 10, and the refrigerant outlets 83 and 84 are heat exchange blocks 10d other than the heat exchange block 10a in which the air direction control plate is provided in proximity.
  • the refrigerant outlets 83 and 84 are provided more than the refrigerant inlet 81.
  • the wind direction control plate 3 can suppress dew condensation even if it is installed in the vicinity of the heat exchange block 10a.
  • a structure such as the wind direction control plate 3 is disposed in the vicinity of the heat exchange block 10
  • dew condensation occurs due to a difference in temperature and humidity of the air that has passed through each part of the heat exchange block 10a.
  • the heat exchange block 10 of the heat exchanger 1 the air that has passed through the heat exchange block 10 d in which the refrigerant outlets 83 and 84 in which the temperature and humidity distribution of the air that has passed tends to become large is installed is the wind direction control plate 3. Do not pass.
  • the air direction control plate 3 is disposed in the vicinity of the heat exchange block 10a, and the variation in the temperature and humidity of the air in contact with the air direction control plate 3 is relatively small, so that it is difficult to dew.
  • the heat exchange block 10 provided with the wind direction control plate 3 in the vicinity is the heat exchange block 10a
  • the heat exchange block 10 provided with the refrigerant outlets 83 and 84 is the heat exchange block.
  • it is 10d it is not limited to this form. It suffices that the heat exchange block 10 in which the wind direction control plate 3 is close and the heat exchange block 10 in which the refrigerant outlets 83 and 84 are provided are different from each other.
  • the air passage 55 is branched into a plurality of divided air passages downstream of the heat exchanger 1, and is one of the divided air passages.
  • the front side air passage 56a air that has passed through the heat exchange block 10a in which the refrigerant outlets 83 and 84 are not provided out of the plurality of heat exchange blocks 10 flows, and the wind direction control plate 3 is installed in the front side air passage 56a.
  • the heat exchange block 10a in the first embodiment corresponds to the “first heat exchange block” of the present invention
  • the front side air passage 56a in the first embodiment corresponds to the “first divided air path” of the present invention. It is equivalent.
  • the “first heat exchange block” of the present invention is not limited to the heat exchange block 10a, and may be any heat exchange block 10 in which the refrigerant outlets 83 and 84 are not provided among the plurality of heat exchange blocks 10.
  • the “first divided air passage” is not limited to the front air passage 56a.
  • the “first divided air passage” is the central portion. It corresponds to the air passage 56b.
  • the “first divided air passage” corresponds to the back side air passage 56c.
  • the heat exchange block 10 includes the auxiliary heat exchange unit 5 and the main heat exchange unit 4.
  • the auxiliary heat exchanging unit 5 is disposed so as to overlap the windward side of the main heat exchanging unit 4 in the air passage 55.
  • the refrigerant inlet 81 is provided in the auxiliary heat exchange unit 5.
  • the refrigerant outlets 83 and 84 are provided in the main heat exchange unit 4.
  • the air conditioner indoor unit 100 according to Embodiment 1 further includes a detector that detects the dry state of the refrigerant at the refrigerant outlets 83 and 84.
  • a detector that detects the dry state of the refrigerant at the refrigerant outlets 83 and 84.
  • the air conditioner according to Embodiment 1 includes the outdoor unit of an air conditioner having a compressor that compresses a refrigerant, and the indoor unit 100 of the air conditioner according to Embodiment 1, and the air conditioner A refrigeration cycle in which refrigerant circulates between the outdoor unit of the unit and the indoor unit 100 of the air conditioner is configured.
  • the indoor unit 100 includes the above-described configurations (1) to (4). Dew condensation on structures such as the wind direction control plate 3 installed in the vicinity of the heat exchange block 10 can be reduced.
  • Embodiment 2 FIG.
  • the air conditioner indoor unit 200 according to the second embodiment is obtained by changing the structure of the refrigerant flow path 80 of the heat exchanger 1 with respect to the air conditioner indoor unit 100 according to the first embodiment.
  • the second embodiment will be described focusing on the changes from the first embodiment. Items not particularly described in the second embodiment are the same as those in the first embodiment, and the same functions and configurations are described using the same reference numerals.
  • FIG. 4 is a diagram showing the refrigerant flow path 80 of the heat exchanger 201 according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the refrigerant inlet 281 of the heat exchanger 201 may be disposed on the rear panel 51 side, that is, on the heat exchange block 210d closest to the rear side air passage wall.
  • the refrigerant inlet 281 and the refrigerant outlets 283 and 284 of the heat exchanger 201 are arranged in the same heat exchange block 210d closest to the rear side air passage wall, the flow of refrigerant between the indoor unit and the outdoor unit flows.
  • the refrigerant inflow path from the internal / external connection pipe, which is a path, to the heat exchanger 201 can be shortened.
  • the refrigerant pressure loss at the time of cooling can be reduced, and the cooling performance of the air conditioner can be improved.
  • route reduces by shortening of a refrigerant
  • the heat exchanger 201 in the second embodiment includes a refrigerant flow path 280 as follows. First, the refrigerant flows into the heat exchanger 201 from the refrigerant inlet 281. The refrigerant sent from the outdoor unit flows into the heat transfer pipe 6 of the refrigerant inlet 281 at the uppermost part of the auxiliary heat exchange part 5d of the heat exchange block 10d closest to the rear side air passage wall. The refrigerant flowing in from the refrigerant inlet 281 passes through the heat transfer tube 6 of the auxiliary heat exchange unit 5d of the heat exchange block 10d, and then the auxiliary heat exchange unit 5c of the heat exchange block 10c and the auxiliary heat exchange unit 5b of the heat exchange block 10b.
  • the heat exchange block 10a sequentially passes through the auxiliary heat exchange unit 5a.
  • the heat transfer tube 6 is provided with a branching portion 282 after leaving the auxiliary heat exchanging portion 5a.
  • the refrigerant that has flowed out of the auxiliary heat exchange unit 5a is branched into two refrigerant channels 280a and 280b at the branching unit 282, and flows into the main heat exchanging unit 4a of the heat exchange block 10a.
  • the refrigerant flowing through the refrigerant flow path 280a flows upward in the row of the heat transfer tubes 6 on the windward side of the main heat exchange unit 4a, flows into the row of the heat transfer tubes 6 on the leeward side at the top of the main heat exchange unit 4a, and It flows through the row of the heat transfer tubes 6 on the side to the bottom and flows out from the main heat exchange section 4a.
  • coolant flow path 280a which exited the main heat exchange part 4a flows in from the lowest part of the main heat exchange part 4b of the heat exchange block 10b, and after flowing upwards, before reaching the uppermost part, the main heat exchange part It flows out from 4b.
  • the refrigerant flowing through the refrigerant flow path 280b flows downward in the row of the heat transfer tubes 6 on the windward side of the main heat exchange unit 4a, flows out of the lower heat transfer tubes 6, and enters the main heat exchange unit 4b of the heat exchange block 10b. Inflow.
  • the refrigerant flow path 280b that has entered the main heat exchanging section 4b flows through the row of the heat transfer tubes 6 on the windward side of the main heat exchanging portion 4b to the top, and flows into the row of the heat transfer tubes 6 on the leeward side at the top.
  • the refrigerant flowing through the refrigerant flow path 280b flows downward in the heat transfer pipe 6 on the leeward side of the main heat exchange unit 4b and flows out of the main heat exchange unit 4b before reaching the lowest part.
  • the refrigerant flow path 280a and the refrigerant flow path 280b join together after flowing out from the main heat exchange section 4b.
  • the refrigerant merged at the merge section 285 branches again at the branch section 286 via the refrigerant flow path 280c.
  • the branched refrigerant flow path 280d and refrigerant flow path 280e enter the main heat exchange section 4c of the heat exchange block 10c.
  • the refrigerant flowing through the refrigerant flow path 280d enters the row of the heat transfer tubes 6 on the windward side of the main heat exchanging portion 4c, moves to the row on the leeward side at the uppermost portion of the main heat exchanging portion 4c, flows downward, and mainly flows at the lowermost portion.
  • the refrigerant that has exited the main heat exchanging section 4c flows into the lowermost part of the row of the heat transfer tubes 6 on the leeward side of the main heat exchanging section 4d of the heat exchanging block 10d, flows upward, and flows out from the refrigerant outlet 283.
  • the refrigerant flowing through the refrigerant flow path 280e enters the row of the heat transfer tubes 6 on the windward side of the main heat exchange unit 4c, flows downward, and flows out from the main heat exchange unit 4c at the bottom.
  • the refrigerant that has exited the main heat exchanging section 4c flows into the lowermost part of the row of the heat transfer tubes 6 on the windward side of the main heat exchanging section 4d of the heat exchanging block 10d, faces upward, and at the uppermost part, the heat transfer pipe on the leeward side 6 flows in, flows downward, and flows out from the refrigerant outlet 284.
  • the refrigerant flow path 280 in the heat exchanger 201 includes the junction 285 where a part or all of the branched refrigerant flow paths merge.
  • the refrigerant flow path 280 may include a branch portion 286 that is re-branched to the same number of refrigerant flow paths as before the merge at the merge section 285.
  • the difference in the dryness of the refrigerant flowing out from each of the refrigerant flow path 280a and the refrigerant flow path 280b can be reduced. Therefore, since the dryness of the refrigerant branched in the heat exchanger 201 can be averaged, variations in the temperature and humidity distribution of the air passing through the heat exchanger 201 can be reduced. As a result, the risk of dew condensation on the wind direction control plate 3 arranged in the vicinity of the heat exchanger 201 can be reduced.
  • the number of the heat exchange blocks 10 constituting the heat exchanger 201 is not limited to four. Furthermore, according to the number of the heat exchange blocks 10, the number of the divided air paths through which the air that has passed through the heat exchanger 1 passes may be appropriately changed.
  • FIG. 5 is a view showing a cross section of a heat exchanger 201a which is a modification of the heat exchanger 201 according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the heat exchanger 201 a may not include the auxiliary heat exchange unit 5 in the heat exchange block 10.
  • the number of the heat transfer tubes 6 in one row, the number of the heat transfer tubes 6 and the tube diameter of the heat transfer tubes 6 are limited. is not.
  • the number of installation locations of the refrigerant inlet 281 and the refrigerant outlets 283 and 284 is not limited to that shown in FIGS. 3 and 4.
  • the number of branch channels in the branching portion 286 after the refrigerant channels 280 merge in the middle is not limited to the same number as the number of channels before the merge.
  • a reheat dehumidification valve may be installed on the downstream side of the junction 285 of the refrigerant flow path 280.
  • the refrigerant inlet 281 and the refrigerant outlets 283 and 284 are provided in the heat exchange block 10d disposed at a position closest to the rear side air passage wall. ing.
  • route from the inside / outside connection piping which connects an outdoor unit and the indoor unit 100 to the heat exchanger 201 can be shortened.
  • the refrigerant pressure loss at the time of cooling can be reduced, and the cooling performance of the air conditioner can be improved.
  • the amount of copper pipe used is reduced due to the shortening of the refrigerant inflow path, the cost can be reduced.
  • the heat exchanger 201 is a refrigerant flow path in which a branched refrigerant flows into the refrigerant flow path 280 from the refrigerant inlet 281 to the refrigerant outlets 283 and 284.
  • 280a and 280b are joined together at a joining portion 285, and a branching portion 286 that is on the downstream side of the refrigerant flow with respect to the joining portion 285, and that the refrigerant again branches into the refrigerant passages 280d and 280e equal to or more than before joining And comprising.
  • the refrigerant flowing through the branched refrigerant flow path 280a and refrigerant flow path 280b can be merged at the merge section 285 and mixed. Therefore, when the thermal load is different in each part of the refrigerant flow path 280, the difference in the dryness of the refrigerant flowing out from each of the refrigerant flow path 280a and the refrigerant flow path 280b can be reduced. Therefore, since the dryness of the refrigerant branched in the heat exchanger 201 can be averaged, variations in the temperature and humidity distribution of the air passing through the heat exchanger 201 can be reduced. As a result, the risk of dew condensation on the wind direction control plate 3 arranged in the vicinity of the heat exchanger 201 can be reduced.

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Abstract

熱交換ブロックの近傍に配置されている風向制御板の着露を抑制できる空気調和機の室内機を提供する。本発明に係る空気調和機の室内機は、筐体と、筐体に設けられた吸込口と、筐体の下面に開口された吹出口と、吸込口から吹出口に至る風路に配置された熱交換器と、風路において熱交換器の風上側に配置されたファンと、熱交換器から吹出口の間の前記風路に設けられた風向制御板と、を備える。熱交換器は、複数の熱交換ブロックを筐体の前後方向に並べて構成され、冷媒が当該熱交換器に流入する冷媒入口と、冷媒が当該熱交換器から流出する冷媒出口と、を備える。風向制御板は、熱交換ブロックのうちの1つに近接して設けられ、冷媒出口は、風向制御板が近接して設けられている熱交換ブロック以外の熱交換ブロックに設けられ、当該冷媒出口の設置箇所数が冷媒入口よりも多い。

Description

空気調和機の室内機及び空気調和機
 本発明は、空気調和機の室内機の熱交換器の構造、及びその空気調和機の室内機を備える空気調和機に関する。
 従来の空気調和機の室内機は、熱交換器、ファン、風向制御板等の構成機器とそれらを内蔵する箱状の筐体で構成される。この室内機は、配管で接続された室外機との間で冷媒を循環させている。熱交換器は、熱交換器に通風した空気を熱交換器内を流通する冷媒との間で放熱又は吸熱させることにより、空気を冷却又は加熱する。そして、冷却又は加熱した空気を吹出口から吹出し、室内の空気の温度を調節する。このような空気調和機の室内機として、放熱又は吸熱効率を上げることにより空気調和機の性能の向上を図るために、熱交換器の風上側にプロペラファンを配置した構造が提案されている。
 例えば、特許文献1に開示されている空気調和機の室内機によれば、熱交換器の上流側に配置されたプロペラファンを備え、筐体の下部に吹出口を備えている。熱交換器は、単数又は複数の熱交換ブロックにより構成され、プロペラファンにより空気を熱交換器に送り込み、熱交換され調和された空気を吹出口から吹き出している。
 また、特許文献2に開示されている空気調和機の室内機によれば、熱交換器の上流側に配置されたプロペラファンを備え、筐体の下部に吹出口を備えている。熱交換器は、複数の熱交換ブロックにより構成され、側面視において熱交換ブロックは逆V字状に配置されている。そして、逆V字状に配置されたそれぞれの熱交換ブロックを通過した空気が混合するように、空気混合促進部材が設けられている。
国際公開第2010/089920号 国際公開第2016/002015号
 しかし、特許文献1に開示されている空気調和機の室内機においては、熱交換器の風上側にプロペラファンが配置されているため、熱交換器通過後の空気が混合されない。よって、冷房時に室内機の吹出口における吹出風の風速分布差により吹出し温湿度分布のばらつきが大きくなるという課題があった。また、冷房時の熱交換器内の冷媒流路数及び冷媒出口が複数の場合は、冷媒偏流や冷媒流路ごとの熱負荷の相違に起因して熱交換器の複数の冷媒出口のいずれかにおいて冷媒が乾き状態となり温度が上昇する。この場合には、吹出風の温湿度分布がさらに拡大するという課題があった。特許文献2においては、空気混合促進部材が熱交換器の近傍に設けられ、吹出風の温湿度分布を平均化しているが、風向制御板が熱交換器に近接して設置されている場合は、空気混合促進部材が設置できず、熱交換器後流の影響を受けて風向制御板への着露が発生するという課題があった。
 本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、熱交換器の複数の熱交換ブロックのうちの少なくとも1つの熱交換ブロックに風向制御板が近接して配置されている構成において、風向制御板への着露を抑制することができる空気調和機の室内機及び空気調和機を提供することを目的としている。
 本発明に係る空気調和機の室内機は、筐体と、前記筐体に設けられた吸込口と、前記筐体の下面に開口された吹出口と、前記吸込口から前記吹出口に至る風路に配置された熱交換器と、前記風路において該熱交換器の風上側に配置されたファンと、前記熱交換器から前記吹出口の間の前記風路に設けられた風向制御板と、を備え、前記熱交換器は、複数の熱交換ブロックを前記筐体の前後方向に並べて構成され、冷房時において冷媒が当該熱交換器に流入する冷媒入口と、前記冷媒が当該熱交換器から流出する冷媒出口と、を備え、前記風向制御板は、前記熱交換ブロックのうちの1つに近接して設けられ、前記冷媒出口は、前記風向制御板が近接して設けられている前記熱交換ブロック以外の前記熱交換ブロックに設けられ、当該冷媒出口の設置箇所数が前記冷媒入口よりも多い。
 本発明によれば、空気調和機の室内機の熱交換器は、風向制御板が近傍に配置されている熱交換ブロック以外の熱交換ブロックに冷媒出口を設置している。そのため、空気調和機の冷房運転時において、冷媒出口周辺の冷媒が乾き状態になっても、風向制御板を通過する吹出風は温湿度分布のばらつきを小さく抑えることができる。そのため、熱交換ブロックの近傍に配置されている風向制御板の着露を抑制できる。
本発明の実施の形態1における空気調和機の室内機の斜視図である。 図1の室内機の長手方向に垂直な断面A-Aを表した説明図である。 図2に示されている熱交換器1の冷媒流路について示した図である。 本発明の実施の形態2に係る熱交換器の冷媒流路について示した図である。 本発明の実施の形態2に係る熱交換器の変形例である熱交換器の断面を示す図である。
 以下、図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。各図において、同一の符号を付した機器等については、同一の又はこれに相当する機器を表すものであって、これは明細書の全文において共通している。また、明細書全文に表れている構成要素の形態は、あくまで例示であって、本発明は明細書内の記載のみに限定されるものではない。特に構成要素の組み合わせは、各実施の形態における組み合わせのみに限定するものではなく、他の実施の形態に記載した構成要素を別の実施の形態に適用することができる。さらに、添字で区別等している複数の同種の機器等について、特に区別したり、特定したりする必要がない場合には、添字を省略して記載する場合がある。また、図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。
 実施の形態1.
<室内機100の構成>
 図1は、本発明の実施の形態1における空気調和機の室内機100の斜視図である。図1に示されているように、室内機100は、略直方体形状の筐体50を備えている。筐体50は、室内機100の正面側に前面パネル52を備える。筐体50の前面パネル52に対向する面には、背面パネル51を備える。室内機100は、背面パネル51を室内の据付壁面に取り付けて固定されるものである。筐体50の上面には吸込口60が2箇所配置されている。また、筐体50の下面には吹出口70が設けられている。
 図2は、図1の室内機100の長手方向に垂直な断面A-Aを表した説明図である。断面A-Aは軸流ファン2の中心を通る断面である。図2を用いて、実施の形態1に係る空気調和機の室内機100の内部構造及び空気の流れについて説明する。筐体50の上面には吸込口60が形成されており、下面には吹出口70が形成されている。筐体50の内部は、吸込口60から吹出口70に至る風路55が形成されている。風路55には、吸込口60の直下に軸流ファン2が配置されている。軸流ファン2は、回転して吸込口60からから筐体50の外部の空気を風路55の内部に吸い込む。軸流ファン2の下方には熱交換器1が配置されている。熱交換器1は、筐体50の長手方向に垂直な断面において、W字状に複数の熱交換ブロック10a~10dを配置して構成される。熱交換器1は、前面パネル52から背面パネル51までの間に並べられており、軸流ファン2から送り込まれた空気は、熱交換器1を通過し伝熱管6の内部を通る冷媒と熱交換する。熱交換器1にて熱交換された空気は、吹出口70側へと送られる。なお、実施の形態1において熱交換ブロック10a~10dは、W字状に配置されているが、その形態のみに限定されるものではない。また、複数の熱交換ブロック10の数も4個のみに限定されるものではない。複数の熱交換ブロック10は、筐体50の前後方向に並べられ、例えばN字状、M字状、V字状などの各形態をとることができる。
熱交換器1の下方には、ドレンパン20が配置されている。ドレンパン20は、熱交換器1に着いた結露水を受けるドレンパン部20a及びドレンパン部20bが形成されている。ドレンパン部20a、20bは、それぞれ熱交換器1のW形状の下部の頂点部周辺を下側から覆っている。ドレンパン部20aと前面パネル52側の前面側風路壁52aとの間、ドレンパン部20aとドレンパン部20bとの間、ドレンパン部20bと背面パネル51側の背面側風路壁51aとの間は、それぞれ熱交換器1を通過した空気が通るように分割風路が構成されている。ドレンパン部20aと前面パネル52側の前面側風路壁52aとの間を前面側風路56a、ドレンパン部20aとドレンパン部20bとの間を中央部風路56b、ドレンパン部20bと背面パネル51側の背面側風路壁51aとの間を背面側風路56cと呼ぶ。実施の形態1における前面側風路56a、中央部風路56b、及び背面側風路56cは、本願発明の「分割風路」に相当するものである。
熱交換器1の最も前面パネル52側に配置されている熱交換ブロック10aを通過した空気は、主に前面側風路56aを通過する。前面側風路56aには、風向制御板3が設置されている。風向制御板3は、薄い板状に形成されており、その板状の平面部を、通常は前面側風路56aの空気の流れ方向と平行になるように設置されている。風向制御板3は、筐体50の長手方向に伸びる前面側風路56に沿って複数枚設置されている。風向制御板3は、平面部の角度を変更することにより、吹出口70から吹き出される風の方向を変更するものである。なお、実施の形態1における前面側風路56aは、本願発明において「第1分割風路」に相当する。また、熱交換ブロック10aは、本願発明において「第1熱交換ブロック」に相当するものである。つまり、「第1熱交換ブロック」を通過した空気が流入する分割風路が「第1分割風路」であり、風向制御板3は、第1分割風路に設置されるものである。
また、熱交換器1の中央部の熱交換ブロック10b及び10cを通過した空気は、主に中央部風路56bを通過する。中央部風路56bには、整流板21a、21bが配置されており、通過した空気は、所定の方向に向かって流れる様に整流される。
また、熱交換器1の最も背面パネル51に配置されている熱交換ブロック10dを通過した空気は、主に背面側風路56cを通過する。背面側風路壁51aは、上部が筐体50の背面と平行になっているが、下部が熱交換器1の下方に回り込むように形成されている。背面側風路壁51aの下端は、熱交換器1のW字状の下側の頂点のうち、背面パネル側にある頂点の下方に周りこんでいる。背面側風路56cを通過する空気は、背面側風路56cに沿って流れることにより、筐体50の前方の斜め下方向に向かって流れるように整流される。
ドレンパン20の下方に吹出口70が設けられている。吹出口70は、運転停止時には前面側上下風向板30及び背面側上下風向板40により閉塞されている。運転時には図2に示されているように、回転軸31、41を中心に回動され、吹出口70が開く。前面側上下風向板30及び背面側上下風向板40を向ける角度により、風向を上下方向に変動させることができる。また、前面側上下風向板30には、風向を左右方向に変動させる左右方向風向板35が設けられている。左右方向風向板35は、筐体50の左右方向に角度を変動させることにより、風向を変更する。
<熱交換器1の構造>
 図3は、図2に示されている熱交換器1の冷媒流路80について示した図である。熱交換器1は、筐体50の長手方向に垂直な断面において、W字状に複数の熱交換ブロック10a~10dを配置して構成される。熱交換ブロック10a~10dは、それぞれ主熱交換部4及び補助熱交換部5の各1個から構成される。補助熱交換部5は、主熱交換部4の風上側に重なる様に配置されている。なお、風上は、軸流ファン2の回転により生じる空気の流れの上流側を意味し、風下は、軸流ファン2の回転により生じる空気の流れの下流側を意味する。補助熱交換部5は、主に暖房時の過冷却領域を増加させ、熱交換性能を向上させる目的で配置されている。主熱交換部4及び補助熱交換部5は、筐体50の長手方向に直線状に伸び端部で折り返されて構成される伝熱管6と、薄い冊状の金属板であるフィン7と、により構成されている。フィン7は、筐体50の長手方向、つまり伝熱管6が直線状に伸びている方向に微小な間隔を取って複数枚並べられている。フィン7には、伝熱管6が通る穴が空けられており、その穴を伝熱管6が通るように組み付けられる。
 伝熱管6は、熱交換器1の長手方向の端部で複数回折り返されて、冷媒流路80を構成している。実施の形態1において、主熱交換部4は、平面上に平行に並べられた伝熱管6を、風上側及び風下側に2つ並べられて構成されている平面上に並べられた伝熱管6は、端部で接続されている。例えば、図3に示されている断面上に並べられている複数の伝熱管6のそれぞれは、端部をU字状の接続管により接続されて構成されている。また、実施の形態1において、補助熱交換部5は、平面上に並べられた伝熱管6が1列で構成されている。図3において、隣り合った伝熱管6同士を繋ぐ点線は、熱交換器1の図3奥側に位置する端部にて伝熱管6が接続されていることを示している。また、図3において、隣合った伝熱管6同士を繋ぐ実線は、熱交換器1の図3手前側に位置する端部にて伝熱管6が接続されていることを示している。
 図3に示されている熱交換器1は、冷房時において、補助熱交換部5が冷媒流路80の上流に位置し主熱交換部4が冷媒流路80の下流に位置する構成となっている。室外機から送られて来た冷媒は、最も前面パネル52に近い熱交換ブロック10aの補助熱交換部5aの最上部にある冷媒入口81から伝熱管6に流入する。冷媒入口81から流入した冷媒は、熱交換ブロック10aの補助熱交換部5aの伝熱管6を通過し、次に熱交換ブロック10bの補助熱交換部5b、熱交換ブロック10cの補助熱交換部5c、熱交換ブロック10dの補助熱交換部5dを順次通過していく。冷媒流路80は、補助熱交換部5dを出た後に分岐部82が設けられている。補助熱交換部5dから流出した冷媒は、分岐部82で2つの冷媒流路80a及び冷媒流路80bに分岐され、一方の冷媒流路80aは最も前面パネル52に近い熱交換ブロック10aの主熱交換部4aに流入する。他方の冷媒流路80bは、中央部の前面パネル52寄りの熱交換ブロック10bの主熱交換部4bに流入する。
 冷媒流路80aに分岐された冷媒は、熱交換ブロック10aの主熱交換部4aに流入する。主熱交換部4aにおいて、冷媒は、風上側に配置された伝熱管6のうち最上部に位置する伝熱管6aに流入する。主熱交換部4aは、風上側と風下側とに2列の伝熱管6が並んでいる。主熱交換部4aに流入した冷媒は、風上側の伝熱管6の列を通過した後、風下側の伝熱管6の列を通過し、主熱交換部4aから流出する。主熱交換部4aから流出した冷媒は、熱交換ブロック10cの主熱交換部4cに流入する。熱交換ブロック10cの主熱交換部4cに流入した冷媒は、主熱交換部4cの風上側の最上部に位置する伝熱管6に流入する。主熱交換部4aにおいて冷媒は、風上側の伝熱管6の上部の2列を通過した後に風下側の最上部の伝熱管6に流入し、風下側の伝熱管6の上部の2列を経た後に、風上側の伝熱管6の上から3列目の伝熱管6に入る。その後、冷媒は、主熱交換部4cの風上側の伝熱管6の3列目から下に位置する伝熱管6を経て、主熱交換部4cの風上側の伝熱管6の最下部から流出する。そして、冷媒は、最も背面パネル51寄りの熱交換ブロック10dの主熱交換部4dに流入する。主熱交換部4dに流入した冷媒は、風上側の伝熱管6の最下部に流入し、風上側の伝熱管6のうち下部にある伝熱管6を経て、風下側の列に流入し、風下側の伝熱管6の中央部に設けられた冷媒出口83から流出する。
 分岐部82で冷媒流路80bに分岐された冷媒は、熱交換ブロック10bの主熱交換部4bに流入する。主熱交換部4bにおいて、冷媒は、風上側に配置された伝熱管6のうち最上部に位置する伝熱管6bに流入する。主熱交換部4bは、風上側と風下側とに2列の伝熱管6が並んでいる。主熱交換部4bに流入した冷媒は、風上側の伝熱管6の列を通過した後、風下側の伝熱管6の列を通過し、主熱交換部4bから流出する。主熱交換部4bから流出した冷媒は、熱交換ブロック10dの主熱交換部4dに流入する。熱交換ブロック10dの主熱交換部4dに流入した冷媒は、主熱交換部4dの風上側の最上部に位置する伝熱管6に流入する。主熱交換部4dの風上側の最上部の伝熱管6に流入した冷媒は、風上側の伝熱管6の上部の2列を通過したあとに風下側の最上部の伝熱管6に流入し、風下側の伝熱管6の上部の2列を経た後に、風上側の伝熱管6の上から3列目の伝熱管6に入る。その後、冷媒は、主熱交換部4dの風上側の伝熱管6の3列目から4列目に位置する伝熱管6を経て主熱交換部4dから流出する。主熱交換部4dから流出した冷媒は、主熱交換部4cの風下側の伝熱管6の上から3列目の伝熱管6に流入する。そして、冷媒は、主熱交換部4cの風下側の伝熱管6の上から3列目から最下部の伝熱管6を経て主熱交換部4cから流出する。主熱交換部4cから流出した冷媒は、最も背面パネル51寄りの熱交換ブロック10dの主熱交換部4dの風下側の最下部の伝熱管6に流入する。主熱交換部4dに流入した冷媒は、風上側の伝熱管6の最下部に流入し、風下側の伝熱管6のうち下部にある伝熱管6を経てから風下側の伝熱管6に移り、冷媒出口84から流出する。
 以上のように、熱交換器1に流入する冷媒は、冷房時において、冷媒が1系統で熱交換器1へ流入し、冷媒流路80の途中で冷媒流路80a及び冷媒流路80bの2系統に分岐され、冷媒出口83及び冷媒出口84から流出している。ここで、2つの冷媒出口83及び冷媒出口84は、熱交換器1の主熱交換部4と補助熱交換部5で構成されるブロックのうちの最も背面パネル51側の熱交換ブロック10dにある伝熱管6のうち、最も風下側となる伝熱管6の列の何れかの伝熱管6に接続されている。
 熱交換器1の冷媒流路80において冷媒偏流及び冷媒流路80の各部位ごとの熱負荷差異が生じ、冷媒出口83及び冷媒出口84では冷媒の乾きが生じる場合がある。そのため、熱交換器1を通過して風向制御板3へ吹き込む空気の温湿度分布は、ばらつきが大きくなる場合がある。しかし、風向制御板3の風上側に配置されている熱交換ブロック10aには冷房時に熱交換器1から冷媒が流出する冷媒出口83及び冷媒出口84が配置されていないため、伝熱管後流の影響を受ける熱交換器1の近傍位置に風向制御板3を配置することが可能になる。実施の形態1においては、熱交換ブロック10aを通過した空気が流入する前面側風路56aは、風向制御板3を通過する空気の温湿度分布のばらつきが拡大することが無い。よって、冷房運転時において、風向制御板3への着露を抑制することができる。
 また、風向制御板3への着露を抑制するという目的においては、冷房時に冷媒出口83、冷媒出口84が配置される熱交換ブロック10は、最も背面パネル側となる熱交換ブロック10dでなくてもよく、例えば、風向制御板3が近接して設置されていない熱交換ブロック10b、10cであってもよい。熱交換ブロック10b及び熱交換ブロック10cを通過した空気は、主に中央部風路56bを通過するため、前面側風路56aに設置された風向制御板3に対しては冷媒出口83及び冷媒出口84の冷媒の乾き度のばらつきの影響が小さいからである。また、冷媒出口83及び冷媒出口84の冷媒の乾き状態を検出するための検出器を設置しても良い。例えば、検出器は、冷媒出口83及び冷媒出口84での配管の温度を検出しても良い。
 また、熱交換器1が設置されている空気調和機の室内機100は、室外機と接続されている。室外機には、圧縮機及び室外熱交換器が設置されている。室内機100と室外機とは、冷媒が通る内外接続配管により接続され、冷凍サイクル回路を構成している。
 <実施の形態1の効果>
 (1)実施の形態1に係る空気調和機の室内機100は、筐体50と、筐体50に設けられた吸込口60と、筐体50の下面に開口された吹出口70と、吸込口60から吹出口70に至る風路55に配置された熱交換器1と、風路55において熱交換器1の風上側に配置された軸流ファン2と、熱交換器1から吹出口70の間の風路55に設けられた風向制御板3と、を備える。熱交換器1は、複数の熱交換ブロック10を前記筐体前後方向に並べて構成され、冷媒が熱交換器1に流入する冷媒入口81と、冷媒が熱交換器1から流出する冷媒出口83、84と、を備える。風向制御板3は、熱交換ブロック10のうちの1つに近接して設けられ、冷媒出口83、84は、風向制御板が近接して設けられている熱交換ブロック10a以外の熱交換ブロック10dに設けられ、当該冷媒出口83、84の設置箇所数が冷媒入口81よりも多い。
 このように構成されることにより、風向制御板3は、熱交換ブロック10aの近傍に設置されていても、着露を抑制することができる。通常、熱交換ブロック10の近傍に風向制御板3等の構造物が配置されている場合、熱交換ブロック10aの各部分を通過した空気の温湿度の差により、着露する場合がある。しかし、熱交換器1の熱交換ブロック10のうち、通過した空気の温湿度分布のばらつきが大きくなりやすい冷媒出口83、84が設置された熱交換ブロック10dを通過した空気は、風向制御板3を通らない。風向制御板3は、熱交換ブロック10aの近傍に配置されており、風向制御板3に接触する空気の温湿度のばらつきが比較的小さく、着露しにくい。なお、実施の形態1において、風向制御板3が近接して設けられている熱交換ブロック10は熱交換ブロック10aであり、冷媒出口83、84が設けられている熱交換ブロック10は熱交換ブロック10dであるが、この形態に限定されるものではない。風向制御板3が近接している熱交換ブロック10と冷媒出口83、84が設けられている熱交換ブロック10とがそれぞれ異なる熱交換ブロック10であればよい。
 (2)実施の形態1に係る空気調和機の室内機100においては、風路55は、熱交換器1の下流において複数の分割風路に分岐し、分割風路のうちの1つである前面側風路56aは、複数の熱交換ブロック10のうち冷媒出口83、84が設けられていない熱交換ブロック10aを通過した空気が流入し、風向制御板3は、前面側風路56aに設置されている。なお、実施の形態1における熱交換ブロック10aは、本願発明の「第1熱交換ブロック」に相当し、実施の形態1における前面側風路56aは、本願発明の「第1分割風路」に相当するものである。
 このように構成されることにより、冷媒出口83、84が設置されていない熱交換ブロック10aを通過した空気が風向制御板3が設置されている前面側風路56aを通過するため、風向制御板3は着露しにくい配置になっている。なお、本願発明の「第1熱交換ブロック」は、熱交換ブロック10aに限定されず、複数の熱交換ブロック10のうち冷媒出口83、84が設けられていない熱交換ブロック10であればよい。その場合、「第1分割風路」も前面側風路56aに限定されず、「第1熱交換ブロック」が熱交換ブロック10b、10cに相当する場合は「第1分割風路」は中央部風路56bに相当する。また、「第1熱交換ブロック」が熱交換ブロック10dに相当する場合は、「第1分割風路」は背面側風路56cに相当する。
 (3)実施の形態1に係る空気調和機の室内機100においては、熱交換ブロック10は、補助熱交換部5と主熱交換部4とにより構成される。補助熱交換部5は、風路55において主熱交換部4の風上側に重ねて配置される。冷媒入口81は、補助熱交換部5に設けられる。冷媒出口83、84は、主熱交換部4に設けられている。
 (4)実施の形態1に係る空気調和機の室内機100においては、冷媒出口83、84における冷媒の乾き状態を検出する検出器を更に備える。
 このように構成されることにより、熱交換器1の冷媒出口83、84における冷媒の乾き状態を検出して室外機の膨張弁の開度を調節することにより、冷房効率を犠牲にすることなく冷媒出口83、84における乾き状態を抑制できる。
 (5)実施の形態1に係る空気調和機は、冷媒を圧縮する圧縮機を有する空気調和機の室外機と、実施の形態1に係る空気調和機の室内機100と、を備え、空気調和機の室外機と空気調和機の室内機100との間で冷媒が循環する冷凍サイクルを構成する。
 このように構成されることにより、室内機100の熱交換器1の冷媒流路80に冷媒偏流が生じても、室内機100は、上記(1)~(4)の構成を備えることにより、熱交換ブロック10の近傍に設置される風向制御板3などの構造物への着露を低減させることができる。
 実施の形態2.
 実施の形態2に係る空気調和機の室内機200は、実施の形態1に係る空気調和機の室内機100に対し、熱交換器1の冷媒流路80の構造を変更したものである。以下、実施の形態2について、実施の形態1からの変更点を中心に説明する。実施の形態2で特に記述しない項目については実施の形態1と同様とし、同一の機能や構成については同一の符号を用いて述べることとする。
 図4は、本発明の実施の形態2に係る熱交換器201の冷媒流路80について示した図である。図4に示されるように、熱交換器201の冷媒入口281は、背面パネル51側、つまり最も背面側風路壁に近い熱交換ブロック210dに配置されていても良い。熱交換器201の冷媒入口281と冷媒出口283、284を、背面側風路壁に最も近い同一の熱交換ブロック210d内に全て配置した場合、室内機と室外機との間の冷媒が流れる流路である内外接続配管から熱交換器201への冷媒流入経路を短縮させることができる。これにより冷房時の冷媒圧力損失が低減し、空気調和機の冷房性能を向上させることができる。また、冷媒流入経路の短縮により冷媒流入経路を構成する銅管の使用量が減少するためコスト低減が可能となる。
 図4に示されているように、実施の形態2における熱交換器201は、以下の様に冷媒流路280が構成されている。まず、冷媒入口281から熱交換器201に冷媒が流入する。室外機から送られて来た冷媒は、最も背面側風路壁に近い熱交換ブロック10dの補助熱交換部5dの最上部にある冷媒入口281の伝熱管6に流入する。冷媒入口281から流入した冷媒は、熱交換ブロック10dの補助熱交換部5dの伝熱管6を通過し、次に熱交換ブロック10cの補助熱交換部5c、熱交換ブロック10bの補助熱交換部5b、熱交換ブロック10aの補助熱交換部5aを順次通過していく。伝熱管6は、補助熱交換部5aを出た後に分岐部282が設置されている。補助熱交換部5aから流出した冷媒は、分岐部282で2つの冷媒流路280a及び冷媒流路280bに分岐され、熱交換ブロック10aの主熱交換部4aに流入する。
 冷媒流路280aを流れる冷媒は、主熱交換部4aの風上側の伝熱管6の列を上方向に流れ、主熱交換部4aの最上部で風下側の伝熱管6の列に流れ込み、風下側の伝熱管6の列を最下部まで流れて、主熱交換部4aから流出する。そして、主熱交換部4aを出た冷媒流路280aは、熱交換ブロック10bの主熱交換部4bの最下部から流入し、上方向に流れた後、最上部に至る前に主熱交換部4bから流出する。
 冷媒流路280bを流れる冷媒は、主熱交換部4aの風上側の伝熱管6の列を下方向に流れ、最下部の伝熱管6から流出し、熱交換ブロック10bの主熱交換部4bに流入する。主熱交換部4bに入った冷媒流路280bは、主熱交換部4bの風上側の伝熱管6の列を最上部まで流れ、最上部で風下側の伝熱管6の列に流れ込む。冷媒流路280bを流れる冷媒は、主熱交換部4bの風下側の伝熱管6を下方向に流れ、最下部に至る前に主熱交換部4bから流出する。
 冷媒流路280aと冷媒流路280bは、主熱交換部4bから流出した後で合流する。合流部285で合流した冷媒は、冷媒流路280cを経て、分岐部286で再度分岐する。分岐した冷媒流路280dと冷媒流路280eは、熱交換ブロック10cの主熱交換部4cに入る。冷媒流路280dを流れる冷媒は、主熱交換部4cの風上側の伝熱管6の列に入り、主熱交換部4cの最上部で風下側の列に移り下方向に流れ、最下部で主熱交換部4cから流出する。主熱交換部4cを出た冷媒は、熱交換ブロック10dの主熱交換部4dの風下側の伝熱管6の列の最下部に流入し、上方向に向かい、冷媒出口283から流出する。
 冷媒流路280eを流れる冷媒は、主熱交換部4cの風上側の伝熱管6の列に入り下方向に流れ、最下部で主熱交換部4cから流出する。主熱交換部4cを出た冷媒は、熱交換ブロック10dの主熱交換部4dの風上側の伝熱管6の列の最下部に流入し、上方向に向かい、最上部で風下側の伝熱管6の列に流入し、下方向に流れ、冷媒出口284から流出する。
 以上のように、熱交換器201内の冷媒流路280は、分岐している冷媒流路のうち一部または全てが合流する合流部285を備える。さらに、冷媒流路280は、合流部285にて合流する前と同数の冷媒流路数に再分岐される分岐部286を備えていてもよい。このように構成されることにより、分岐した冷媒流路280a及び冷媒流路280bを流れる冷媒を合流部285において合流させて混合することができる。そのため、冷媒流路280の各部において熱負荷が異なる場合において、冷媒流路280a及び冷媒流路280bのそれぞれから流出する冷媒の乾き度の差を緩和することができる。従って、熱交換器201内において分岐した冷媒の乾き度を平均化できるため、熱交換器201を通過する空気の温湿度分布のばらつきを低減させることができる。ひいては、熱交換器201の近傍に配置されている、風向制御板3への着露のリスクを低減することができる。
 なお、熱交換器201を構成する熱交換ブロック10の個数は4つに限定されるものではない。さらに熱交換ブロック10の個数に応じて、熱交換器1を通過した空気が通る分割風路の数量も適宜変更しても良い。
 図5は、本発明の実施の形態2に係る熱交換器201の変形例である熱交換器201aの断面を示す図である。図5に示されるように、熱交換器201aは、熱交換ブロック10に補助熱交換部5が含まれていなくてもよい。また、熱交換ブロック10を構成する主熱交換部4および補助熱交換部5に関して、1列の伝熱管6の本数、伝熱管6の列数、及び伝熱管6の管径は限定されるものではない。実施の形態1及び2において、冷媒入口281及び冷媒出口283、284の設置箇所数は、図3及び図4に示されているものに限定されない。また、冷媒流路280が途中で合流した後の分岐部286での分岐流路数は、合流前の流路数と同数に限定されるものではない。さらに、冷媒流路280の合流部285の下流側に再熱除湿弁を設置しても良い。
 <実施の形態2の効果>
 (6)実施の形態2に係る空気調和機の室内機200においては、冷媒入口281及び冷媒出口283、284は、最も背面側風路壁に近い位置に配置された熱交換ブロック10dに設けられている。
 このように構成されることにより、室外機と室内機100とを接続する内外接続配管から熱交換器201への冷媒流入経路を短縮させることができる。これにより冷房時の冷媒圧力損失が低減し、空気調和機の冷房性能を向上させることができる。また、冷媒流入経路の短縮により銅管の使用量が減少するためコスト低減が可能となる。
 (7)実施の形態2に係る空気調和機の室内機200においては、熱交換器201は、冷媒入口281から冷媒出口283、284に至る冷媒流路280に、分岐した冷媒が流れる冷媒流路280a、280bの少なくとも一部が合流する合流部285と、合流部285に対し冷媒の流れの下流側にあり、冷媒が合流前と同数以上の冷媒流路280d、280eに再度分岐する分岐部286と、を備える。
 このように構成されることにより、分岐した冷媒流路280a及び冷媒流路280bを流れる冷媒を合流部285において合流させて混合することができる。そのため、冷媒流路280の各部において熱負荷が異なる場合において、冷媒流路280a及び冷媒流路280bのそれぞれから流出する冷媒の乾き度の差を緩和することができる。従って、熱交換器201内において分岐した冷媒の乾き度を平均化できるため、熱交換器201を通過する空気の温湿度分布のばらつきを低減させることができる。ひいては、熱交換器201の近傍に配置されている、風向制御板3への着露のリスクを低減することができる。
 1 熱交換器、2 軸流ファン、3 風向制御板、4 主熱交換部、4a 主熱交換部、4b 主熱交換部、4c 主熱交換部、4d 主熱交換部、5 補助熱交換部、5a 補助熱交換部、5b 補助熱交換部、5c 補助熱交換部、5d 補助熱交換部、6 伝熱管、6a 伝熱管、6b 伝熱管、7 フィン、10 熱交換ブロック、10a 熱交換ブロック、10b 熱交換ブロック、10c 熱交換ブロック、10d 熱交換ブロック、20 ドレンパン、20a ドレンパン部、20b ドレンパン部、21a 整流板、21b 整流板、30 前面側上下風向板、31 回転軸、35 左右方向風向板、40 背面側上下風向板、41 回転軸、50 筐体、51 背面パネル、51a 背面側風路壁、52 前面パネル、52a 前面側風路壁、55 風路、56 前面側風路、56a 前面側風路、56b 中央部風路、56c 背面側風路、60 吸込口、70 吹出口、80 冷媒流路、80a 冷媒流路、80b 冷媒流路、81 冷媒入口、82 分岐部、83 冷媒出口、84 冷媒出口、100 室内機、200 室内機、201 熱交換器、201a 熱交換器、280 冷媒流路、280a 冷媒流路、280b 冷媒流路、280c 冷媒流路、280d 冷媒流路、280e 冷媒流路、281 冷媒入口、282 分岐部、283 冷媒出口、284 冷媒出口、285 合流部、286 分岐部。

Claims (7)

  1.  筐体と、
     前記筐体に設けられた吸込口と、
     前記筐体の下面に開口された吹出口と、
     前記吸込口から前記吹出口に至る風路に配置された熱交換器と、
     前記風路において該熱交換器の風上側に配置されたファンと、
     前記熱交換器から前記吹出口の間の前記風路に設けられた風向制御板と、を備え、
     前記熱交換器は、
     複数の熱交換ブロックを前記筐体の前後方向に並べて構成され、
     冷媒が当該熱交換器に流入する冷媒入口と、
     前記冷媒が当該熱交換器から流出する冷媒出口と、を備え、
     前記風向制御板は、
     前記熱交換ブロックのうちの1つに近接して設けられ、
     前記冷媒出口は、
     前記風向制御板が近接して設けられている前記熱交換ブロック以外の前記熱交換ブロックに設けられ、当該冷媒出口の設置箇所数が前記冷媒入口よりも多い、空気調和機の室内機。
  2.  前記風路は、
     前記熱交換器の下流において複数の分割風路に分岐し、
     前記分割風路のうちの1つである第1分割風路は、
     複数の前記熱交換ブロックのうち前記冷媒出口が設けられていない第1熱交換ブロックを通過した空気が流入し、
     前記風向制御板は、
     前記第1分割風路に設置されている、請求項1に記載の空気調和機の室内機。
  3.  前記冷媒入口及び前記冷媒出口は、
     最も背面側風路壁に近い位置に配置された前記熱交換ブロックに設けられている、請求項1又は2に記載の空気調和機の室内機。
  4.  前記熱交換器は、
     前記冷媒入口から前記冷媒出口に至る冷媒流路に、分岐した前記冷媒が流れる前記冷媒流路の少なくとも一部が合流する合流部と、
     前記合流部に対し前記冷媒の流れの下流側にあり、前記冷媒が合流前と同数以上の前記冷媒流路に再度分岐する分岐部と、を備える、請求項1~3の何れか1項に記載の空気調和機の室内機。
  5.  前記熱交換ブロックは、
     補助熱交換部と主熱交換部とにより構成され、
     前記補助熱交換部は、
     前記風路において前記主熱交換部の風上側に重ねて配置され、
     前記冷媒入口は、
     前記補助熱交換部に設けられ、
     前記冷媒出口は、
     前記主熱交換部に設けられている、請求項1~4の何れか1項に記載の空気調和機の室内機。
  6.  前記冷媒出口における前記冷媒の乾き状態を検出する検出器を更に備える、請求項1~5の何れか1項に記載の空気調和機の室内機。
  7.  前記冷媒を圧縮する圧縮機を有する空気調和機の室外機と、
     請求項1~6の何れか1項に記載の空気調和機の室内機と、を備え、
     前記室外機と前記室内機との間で前記冷媒が循環する冷凍サイクルを構成する、空気調和機。
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