WO2018151488A1 - 제습기 - Google Patents

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WO2018151488A1
WO2018151488A1 PCT/KR2018/001850 KR2018001850W WO2018151488A1 WO 2018151488 A1 WO2018151488 A1 WO 2018151488A1 KR 2018001850 W KR2018001850 W KR 2018001850W WO 2018151488 A1 WO2018151488 A1 WO 2018151488A1
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WO
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heat
evaporator
fin
pipe
heat transfer
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PCT/KR2018/001850
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English (en)
French (fr)
Inventor
정민우
김봉준
김세현
김재영
이요한
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엘지전자 주식회사
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Publication date
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    • F25B2339/00Details of evaporators; Details of condensers
    • F25B2339/04Details of condensers
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    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • F28D2021/0019Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for
    • F28D2021/0068Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for for refrigerant cycles
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    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2215/00Fins
    • F28F2215/02Arrangements of fins common to different heat exchange sections, the fins being in contact with different heat exchange media

Definitions

  • the present invention relates to a dehumidifier, and more particularly, to a dehumidifier in which a heat pipe is disposed around an evaporator.
  • the dehumidifier is an air conditioner for lowering humidity and can lower relative humidity by directly removing moisture in the air.
  • Dehumidifiers remove moisture in the air can be divided into cooling and drying.
  • Dry dehumidifiers use a chemical desiccant, which absorbs or adsorbs moisture directly in the air, like a dehumidifying product used at home. If the desiccant can no longer absorb moisture, the desiccant can be re-heated to bring the separated moisture out of the dehumidifier and use it again. This method is useful for removing small amounts of moisture in confined spaces.
  • the moisture absorbent includes silica gel, which is a porous material having an excellent ability to adsorb moisture.
  • Cooled dehumidifiers control moisture by condensing water vapor in the air with water. In order to condense the water vapor, the temperature of the air must be lowered below the dew point. Cooled dehumidifiers use refrigerants for cooling.
  • the cooled dehumidifier includes a compressor through which refrigerant is circulated, a condenser, an expansion device, and an evaporator.
  • the dehumidifier can lower the evaporator load when placing the precooling part (inlet side heat pipe) of the heat pipe in the air flow direction and the heat release part (outlet side heat pipe) after the evaporator. Compressor power consumption can be reduced.
  • Dehumidifier according to an embodiment of the present invention and the case having a suction body formed with the air suction port and the discharge body formed with the air discharge port; An evaporator disposed inside the case and having an evaporation pin coupled to the evaporation tube; A condenser disposed spaced apart from the evaporator inside the case; A fan for flowing air in order of evaporator and condenser; A heat pipe assembly positioned before and after the evaporator in the air flow direction, wherein the heat pipe assembly includes at least one end portion of the heat-absorbing pipe portion before the evaporator in the air flow direction and a heat dissipation pipe portion between the evaporator and the condenser in the air flow direction connected to the connecting pipe portion.
  • the heating fins may be spaced apart from the evaporating fins.
  • the heating fins may be spaced apart from the evaporating fins in the air flow direction and the vertical direction.
  • the number of heating fins may be less than the number of evaporating fins.
  • Each of the evaporation tube and the heat pipe may be provided in plurality.
  • the pitch of the heat pipe may be less than the pitch of the evaporation tube.
  • the heat transfer fin may include at least one heat transfer fin portion having a heat pipe coupling hole to which the heat absorbing pipe portion is coupled; It may include at least one after-heat fin is formed with a heat pipe coupling hole coupled to the heat dissipation pipe.
  • the distance between the rear end of the heat transfer fin and the tip of the heat transfer fin may be longer than the width of the fin in the air flow direction.
  • the heat transfer fins may further include a connection fin portion which is integrally formed with the heat transfer fin portion and the heat transfer fin portion and integrally with the heat transfer fin portion and the heat transfer fin portion.
  • the connecting pin portion can be parallel with the connecting pipe portion.
  • Each of the front and rear widths of the heat transfer fins and the front and rear widths of the rear heat fins may be greater than the vertical width of the connection fins.
  • connection pin portion may further include an upper pin portion positioned above the evaporator and a lower pin portion positioned below the evaporator.
  • An evaporator insertion hole in which an evaporator is positioned may be formed between the heat transfer fin part, the afterheat fin part, the upper fin part, and the lower fin part.
  • the evaporator insertion hole may be larger than the heat pipe coupling hole.
  • the plurality of heat pipes may be spaced apart in the vertical direction.
  • the heat transfer fins may be coupled to a plurality of endothermic pipes.
  • the afterheat fin may be coupled to a plurality of heat dissipation pipes.
  • the heat pipe assembly may further include a heat insulating member spaced apart from the heating fins and surrounding the connection portion.
  • the heat pipe assembly may further include a fixing member for fixing the heat pipe to the heating fins.
  • the heat transfer capacity of the heat pipe is increased by the heat transfer fins, and thus the power consumption reduction effect may be increased by the heat pipe.
  • the manufacturer can minimize the cost of the dehumidifier model in which the heat pipe assembly is installed together with the evaporator and the entire equipment for manufacturing the dehumidifier model without the heat pipe assembly, while sharing the evaporator with the evaporator fin coupled to the evaporation tube. There is an advantage to that.
  • FIG. 1 is a longitudinal cross-sectional view of a dehumidifier according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a cross-sectional view of the dehumidifier according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view of a dehumidifier according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a longitudinal sectional view of the dehumidifier according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 1 is a longitudinal cross-sectional view of a dehumidifier according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a cross-sectional view of the dehumidifier according to an embodiment of the present invention.
  • the dehumidifier of the present embodiment includes a case 1, an evaporator 2, a condenser 3, a fan 4, and at least one heat pipe assembly 5.
  • the case 1 may include a suction body 12 in which an air suction opening 11 is formed.
  • the case 1 may include a discharge body 14 in which an air discharge port 13 is formed.
  • the case 1 may include a base 15 forming a bottom appearance of the dehumidifier.
  • the case 1 may further include an outer cover 16 covering both side surfaces of the evaporator 2. '
  • the suction body 12 may be arranged to face the heat pipe assembly 5.
  • the dehumidifier is a compressor (17) for compressing the refrigerant, a drain pan (18) receiving condensate dropped from the evaporator (2) or the heat pipe assembly (5), and a bucket (19) in which the condensate dropped to the drain pan (18) is collected. ) May be included.
  • the compressor 17, the dray pan 18, and the bucket 19 may be disposed inside the case 1.
  • a barrier 20 may be arranged to divide the inside of the case 1 into a compressor accommodation space in which the compressor 17 is accommodated, and a bucket accommodation space in which the bucket 19 is located.
  • the drain pan 19 may be disposed above the barrier 20.
  • the evaporator 2 may be arranged inside the case 1.
  • the evaporator 2 may be coupled to the evaporation pin 24 to at least one evaporation tube (22).
  • the condenser 3 may be arranged inside the case 1.
  • the condenser 3 may be arranged spaced apart from the evaporator 2.
  • a gap G may be formed between the condenser 3 and the evaporator 2 to accommodate a portion of the heat pipe assembly 5.
  • the fan 4 may flow air in the order of the evaporator 2 and the condenser 3.
  • the fan 4 may include a motor 42 and an impeller 44 which is connected to the motor 42 and rotates.
  • At least one heat pipe assembly 5 may be located before and after the evaporator 2 in the air flow direction.
  • the heat pipe assembly 5 may include a heat pipe 50 and a heat transfer fin 60.
  • the heat pipe 50 may include an endothermic pipe part 52, a heat dissipation pipe part 54, and a connection pipe part 56.
  • the endothermic pipe part 52 may be located before the evaporator 2 in the air flow direction. Located between the air inlet 11 and the evaporator 2, it is possible to pre-cool the air flowing toward the evaporator 2 after passing through the air inlet (11).
  • the endothermic pipe part 52 may be spaced apart from the evaporation tube 22 and the evaporation pin 24 constituting the evaporator 2.
  • the endothermic pipe part 52 may be spaced apart from each of both ends of the evaporating fin 24 in the air flow direction.
  • the heat dissipation pipe part 54 may be located between the evaporator 2 and the condenser 3 in the air flow direction.
  • the heat dissipation pipe part 54 may be positioned after the evaporator 2 in the air flow direction to heat the cooled and dehumidified air while passing through the evaporator 2.
  • the heat dissipation pipe part 54 may be spaced apart from the evaporation tube 22 and the evaporation fin 24 constituting the evaporator 2.
  • the heat dissipation pipe part 54 may be spaced apart from each of both ends of the evaporation fin 24 in the air flow direction.
  • connection pipe part 56 may connect the heat absorbing pipe part 52 and the heat dissipation pipe part 54.
  • connection pipe part 56 connects one end of the endothermic pipe part 52 and one end of the heat dissipation pipe part 54, and may be formed in a shape surrounding the side end of the evaporator 2. .
  • the connecting pipe part 56 may be located next to the evaporator 2 or above the evaporator 2.
  • the heat transfer fins 60 may be coupled to at least one of the heat absorbing pipe part 52 and the heat dissipation pipe part 54.
  • the heat pipe fin 60 may have a heat pipe coupling hole 61 to which at least one of the heat absorbing pipe part 52 and the heat dissipating pipe part 54 is coupled.
  • the connecting pipe part 56 may be disposed not to contact the evaporation tube 22 and the evaporation pin 24.
  • a plurality of evaporation tubes 22 and heat pipes 50 may be provided.
  • the number of heat pipes 50 may be smaller than the number of evaporation tubes 22.
  • Each of the heat pipe 50 and the evaporation tube 22 may be disposed at regular intervals in the vertical direction.
  • the pitch P1 of the heat pipe 50 may be larger than the pitch P2 of the evaporation tube 22.
  • the heat pipe 50 may be a resistance in the air flow direction.
  • the pitch P1 of the heat pipe 50 is preferably larger than the pitch P2 of the evaporation tube 22 for rapid flow of air and rapid dehumidification of the room.
  • the heating fins 60 may be spaced apart from the evaporating fins 24.
  • the heat transfer fins 60 may not be integrally formed with the evaporation fins 24 and may be manufactured separately from the evaporation fins 24.
  • the heat transfer fin 60 may be fixed to the heat pipe 50 by a fixing member (not shown) such as an adhesive or brazing.
  • the heat transfer fin 60 may be integrated with the heat pipe 50 and may help heat transfer between the air and the heat pipe 50 in a state in which the heat pipe 50 is integrated with the heat pipe 50.
  • the heat transfer fins 60 may be spaced apart from the evaporation fins 24 in the air flow direction and the vertical direction.
  • the number of heat transfer fins 60 may be less than the number of evaporation fins 24.
  • Each of the heating fins 60 and the evaporating fins 24 may be disposed at a predetermined interval in the horizontal direction.
  • the pitch P3 of the heat transfer fins 60 may be larger than the pitch P4 of the evaporation fins 24.
  • a portion of the heat transfer fin 60 is located between the air inlet 11 and the evaporation fin 24, the heat transfer fin 60 may be a resistance in the air flow direction.
  • the pitch P3 of the heat transfer fins 60 is smaller than the pitch P4 of the evaporation fins 24 for rapid flow of air and rapid dehumidification of the room.
  • the heat transfer fins 60 may include at least one heat transfer fin portion 62 having a heat pipe coupling hole 61 to which the heat absorbing pipe portion 52 is coupled.
  • the heat transfer fins 60 may include at least one heat transfer fin portion 64 having a heat pipe coupling hole 61 coupled to the heat dissipation pipe portion 54.
  • the distance L1 between the rear end of the heat transfer fin 62 and the front end of the heat transfer fin 64 may be longer than the width L2 of the evaporation fin 24 in the air flow direction.
  • the heat transfer fins 60 may further include connection fins 66 and 68 connecting the heat transfer fins 62 and the heat transfer fins 64 and integrally formed with the heat transfer fins 62 and the heat transfer fins 64.
  • the connecting pin portions 66 and 68 may be parallel with the connecting pipe portion 68.
  • Each of the front-rear widths of the heat transfer fins 62 and the front-rear widths W1 of the rear-row fins 64 may be larger than the vertical width W2 of the connection fins 66 and 68.
  • the heat pipe assembly 5 is preferably configured to be as compact as possible while allowing sufficient heat transport, and the vertical width W2 of the connecting pin portions 66 and 68 to which the heat pipe 50 is not connected is the heat pipe 50. ) Is preferably shorter than the front-rear width W1 of the heat transfer fin portion 62.
  • the connecting fins 66 and 68 may include an upper fin 66 located above the evaporator 2 and a lower fin 68 positioned below the evaporator 2.
  • An evaporator insertion hole 69 may be formed between the heat transfer fin 62, the heat transfer fin 64, the upper fin 66, and the lower fin 68.
  • the evaporator insertion hole 69 may be formed larger than the heat pipe coupling hole 61.
  • the plurality of heat pipes 50 may be spaced apart in the vertical direction.
  • a plurality of endothermic pipe parts 52 may be coupled to the heat transfer fin part 62.
  • a plurality of heat dissipation pipe parts 54 may be coupled to the afterheat fin part 64.
  • the heat pipe assembly may further include a heat insulating member 70 spaced apart from the heat transfer fin 60 and surrounding the connection pipe part 56.
  • the heat insulating member 70 may be located between the side end of the evaporator 2 and the outer cover 16.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view of the dehumidifier according to another embodiment of the present invention.
  • the heat transfer fin part 62 ′ and the heat transfer fin part 64 ′ are separated, and a plurality of heat pipes 50 may be connected to the heat transfer fin part 62 ′, 64 '), a plurality of heat pipes 50 may be connected.
  • one heat pipe assembly 5 ' may be disposed in the dehumidifier, and one heat pipe assembly 5' includes a plurality of heat pipes 50, a plurality of heat fins 62 'and a plurality of heat pipe assemblies 5'. It may be composed of a combination of the rear row fin portion 64 '.
  • the present embodiment uses the same reference numerals and the detailed description thereof will be omitted since other configurations and functions other than the separation structure of the heat transfer fin portion 62 'and the heat transfer fin portion 64' are the same or similar to those of the embodiment of the present invention.
  • the number of the heat transfer fin portions 62 'and the heat transfer fin portions 64' of the present embodiment can be different.
  • the heat transfer fin portion 62 'and the heat transfer fin portion 64' of the present embodiment may have different arrangement positions.
  • any one of the heat transfer fin portion 62 'and the heat transfer fin portion 64' may be disposed to face the evaporation fin 22, and the other may be disposed to face the adjacent evaporation fin 22. Do.
  • One of the heat transfer fins 62 ′ and the heat transfer fins 64 ′ may be disposed closer to the evaporation fin 22, and the other may be disposed farther from the evaporation fin 22.
  • the number of heat pipes 50 constituting the heat pipe assembly 5 ' is L
  • the number of heat transfer fins 62' is N
  • the post heat fin portion 64 constituting the heat pipe assembly 64.
  • the number of ') is M
  • one heat pipe assembly 5' installed in the dehumidifier has a heat pipe 50, a heat transfer fin portion 62 ', and a heat transfer fin portion 64' having L: N: M It may be configured as.
  • FIG. 4 is a longitudinal sectional view of the dehumidifier according to another embodiment of the present invention.
  • This embodiment may include a plurality of heat pipe assemblies 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, and a plurality of heat pipe assemblies 5A, 5B, as shown in FIG.
  • Each of the 5C) 5D and 5E heat transfer fins 62 "and the heat transfer fins 64" may be separated, and each of the heat transfer fins 62 "and the heat transfer fins 64" may be a heat pipe 50. ) Can be connected.
  • the heat transfer fin portion 62 "and the heat transfer fin portion 64" of the present embodiment may be different in number or arrangement position from each other, as in another embodiment of the present invention.
  • each of the plurality of heat pipe assemblies 5A, 5B, 5C, 5D, and 5E may be arranged to surround the front, back, and side of the evaporator 2.
  • the 5A, 5B, 5C, 5D, and 5E may be spaced apart from each other in the vertical direction.
  • Each of the heat pipe assemblies 5A, 5B, 5C, 5D, and 5E of the present embodiment has a plurality of heat transfer fins 62 connected to the heat pipe 50 and the heat absorbing pipe portion 52 of the heat pipe 50. &Quot;) and at least a plurality of post-heat fins 64 " connected to the heat dissipation pipe portion 54 of the heat pipe 50. "
  • the heat pipe assembly 5A ( Each of the 5B) 5C, 5D, and 5E may include a heat pipe 50, a heat transfer fin 62 ", and a heat transfer fin 64 " as 1: N: M.

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Abstract

본 실시예는 공기흡입구가 형성된 흡입바디와 공기토출구가 형성된 토출바디를 갖는 케이스와; 케이스 내부에 배치되고 증발튜브에 증발핀이 결합된 증발기와; 케이스 내부에 증발기와 이격되게 배치된 응축기와; 공기를 증발기와 응축기 순서로 유동시키는 팬과; 공기 유동방향으로 증발기의 전,후에 위치하는 히트파이프 어셈블리를 포함하고, 히트파이프 어셈블리는 공기 유동방향으로 증발기 이전의 흡열 파이프부와 공기 유동방향으로 증발기와 응축기 사이의 방열 파이프부가 연결 파이프부로 연결된 적어도 하나의 히트파이프와; 흡열 파이프부와 방열 파이프부 중 적어도 하나에 결합되는 히트파이프 결합공이 형성된 적어도 하나의 전열핀을 포함하여, 전열핀에 의해 히트파이프의 열전달 능력을 증대시켜 히트파이프에 의해 소비전력 감소 효과를 증대시킬 수 있고, 증발튜브에 증발핀이 결합된 증발기를 공용화하면서 히트파이프 어셈블리가 증발기와 함께 설치된 제습기 모델과, 히트파이프 어셈블리가 구비되지 않는 제습기 모델 각각을 제조하기 위한 전체 설비의 비용을 최소화할 수 있는 이점이 있다.

Description

제습기
본 발명은 제습기에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 증발기의 주변에 히트파이프가 배치된 제습기에 관한 것이다.
제습기는 습도를 낮추기 위한 공기조화기로서, 공기 중의 습기를 직접 제거함으로써 상대습도를 낮출 수 있다.
제습기가 공기 중의 습기를 제거하는 방식은 냉각식과 건조식으로 나눌 수 있다.
건조식 제습기는 화학물질인 흡습제를 이용하는 방식인데, 가정에서 사용하는 제습상품과 같이 공기 중의 습기를 직접 흡수하거나 흡착시킨다. 흡습제가 습기를 더 이상 흡수하지 못하면 흡습제를 다시 가열해서 이 때 분리되는 습기를 제습기 바깥으로 내보내 다시 흡습제를 사용할 수 있다. 이러한 방식은 밀폐된 공간에서 소량의 수분을 제거하는 데 유용하다. 흡습제에는 수분을 흡착하는 능력이 뛰어난 다공성 물질인 실리카겔(silica gel) 등이 있다.
냉각식 제습기는 공기 중의 수증기를 물로 응축시켜 습기를 조절한다. 수증기를 응축시키기 위해서는 이슬점 이하로 공기의 온도를 내려야 한다. 때문에 냉각식 제습기는 냉각을 위해 냉매를 이용한다.
냉각식 제습기는 냉매가 순환되는 압축기와, 응축기와, 팽창기구와 증발기를 포함한다.
제습기는 공기유동방향으로 증발기의 이전에 히트파이프의 예냉부(유입측 히트파이프)를 위치시키고, 증발기의 이후에 열방출부(유출측 히트파이프)를 위치시킬 경우, 증발기 부하를 낮출 수 있고, 압축기 소비전력을 저감할 수 있다.
이러한 제습기의 일예는 대한민국 공개특허공보 10-2013-0008864 A (2013년01월23일 공개)에 개시되어 있다. 그러나, 상기와 같은 종래 기술에 따른 제습기는 방열핀에 증발관과 수평히트파이프가 함께 연결되므로 증발기의 전체 두께가 두껍고, 제습기의 전체 두께 및 소비전력를 고려한 다양한 모델 제조시, 수평히트파이프를 갖는 두꺼운 증발기와, 수평히트파이프를 갖지 않는 얇은 증발기를 각각 별도로 제조하여야 하므로, 제습기 제조를 위한 전체 제조비용이 증대되는 단점이 있다.
본 발명은 제조자가 증발기를 공용화하면서 전체 두께가 두꺼운 모델과, 전체 두께가 얇은 모델을 각각 제조할 수 있고, 전체 제조비용이 감소될 수 있는 제습기를 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명의 실시예에 따른 제습기는 공기흡입구가 형성된 흡입바디와 공기토출구가 형성된 토출바디를 갖는 케이스와; 케이스 내부에 배치되고 증발튜브에 증발핀이 결합된 증발기와; 케이스 내부에 증발기와 이격되게 배치된 응축기와; 공기를 증발기와 응축기 순서로 유동시키는 팬과; 공기 유동방향으로 증발기의 전,후에 위치하는 히트파이프 어셈블리를 포함하고, 히트파이프 어셈블리는 공기 유동방향으로 증발기 이전의 흡열 파이프부와 공기 유동방향으로 증발기와 응축기 사이의 방열 파이프부가 연결 파이프부로 연결된 적어도 하나의 히트파이프와; 흡열 파이프부와 방열 파이프부 중 적어도 하나에 결합되는 히트파이프 결합공이 형성된 적어도 하나의 전열핀을 포함한다.
전열핀은 증발핀과 이격될 수 있다.
전열핀은 증발핀과 공기 유동방향 및 상하 방향으로 이격될 수 있다.
전열핀의 개수는 증발핀의 개수 보다 적을 수 있다.
증발튜브 및 히트파이프 각각은 복수개 구비될 수 있다. 히트파이프의 피치는 증발튜브의 피치 보다 적을 수 있다.
전열핀은 흡열 파이프부가 결합되는 히트파이프 결합공이 형성된 적어도 하나의 전열 핀부와; 방열 파이프부에 결합되는 히트파이프 결합공이 형성된 적어도 하나의 후열 핀부를 포함할 수 있다.
전열 핀부의 후단과 후열 핀부의 선단 사이의 거리는 공기 유동방향으로 핀의 폭 보다 길 수 있다.
전열핀은 전열 핀부와 후열 핀부를 연결하고 전열 핀부 및 후열 핀부와 일체로 형성된 연결 핀부를 더 포함할 수 있다.
연결 핀부는 연결 파이프부와 나란할 수 있다.
전열 핀부의 전후 방향 폭 및 후열 핀부의 전후 방향 폭 각각은 연결 핀부의 상하방향 폭 보다 클 수 있다.
연결 핀부는 증발기의 상측에 위치하는 어퍼 핀부와, 증발기의 하측에 위치하는 로어 핀부를 더 포함할 수 있다.
전열 핀부와 후열 핀부와 어퍼 핀부와 로어 핀부 사이에는 증발기가 위치되는 증발기 삽입공이 형성될 수 있다.
증발기 삽입공은 히트파이프 결합공 보다 클 수 있다.
히트파이프는 다수개가 상하 방향으로 이격될 수 있다.
전열 핀부는 다수의 흡열 파이프부가 결합될 수 있다.
후열 핀부는 다수의 방열 파이프부가 결합될 수 있다.
히트파이프 어셈블리는 전열핀과 이격되고 연결부를 감싸는 단열부재를 더 포함할 수 있다.
히트파이프 어셈블리는 히트파이프를 전열핀에 고정시키는 고정부재를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 전열핀에 의해 히트파이프의 열전달 능력을 증대시켜 히트파이프에 의해 소비전력 감소 효과를 증대시킬 수 있는 이점이 있다.
또한, 제조자는 증발튜브에 증발핀이 결합된 증발기를 공용화하면서 히트파이프 어셈블리가 증발기와 함께 설치된 제습기 모델과, 히트파이프 어셈블리가 구비되지 않는 제습기 모델 각각을 제조하기 위한 전체 설비의 비용을 최소화할 수 있는 이점이 있다.
또한, 증발기의 전,후에 유동되는 공기의 유로저항을 최소화하면서 신속한 제습이 가능한 이점이 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 제습기의 종단면도,
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 제습기의 횡단면도,
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 제습기의 종단면도,
도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 제습기의 종단면도이다.
이하에서는 본 발명의 구체적인 실시예를 도면과 함께 상세히 설명하도록 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 제습기의 종단면도이고, 도 2은 본 발명의 일 실시예에 따른 제습기의 횡단면도이다.
본 실시예의 제습기는 케이스(1)와, 증발기(2)와, 응축기(3)와, 팬(4)과, 적어도 하나의 히트파이프 어셈블리(5)를 포함한다.
케이스(1)는 공기흡입구(11)가 형성된 흡입바디(12)를 포함할 수 있다. 케이스(1)는 공기토출구(13)가 형성된 토출바디(14)를 포함할 수 있다. 케이스(1)는 제습기의 저면 외관을 형성하는 베이스(15)를 포함할 수 있다. 케이스(1)는 증발기(2)의 양측면을 덮는 아우터 커버(16)을 더 포함할 수 있다. '
흡입 바디(12)는 히트파이프 어셈블리(5)를 마주보게 배치될 수 있다.
제습기는 냉매를 압축하는 압축기(17)과, 증발기(2)나 히트파이프 어셈블리(5)에서 낙하된 응축수를 받은 드레인 팬(18)과, 드레인 팬(18)으로 낙하된 응축수가 모이는 물통(19)를 포함할 수 있다.
압축기(17)와 드레이 팬(18)과 물통(19)은 케이스(1)의 내부에 배치될 수 있다. 케이스(1)의 내부에는 케이스(1)의 내부를 압축기(17)이 수용되는 압축기 수용공간과, 물통(19)이 위치하는 물통 수용공간으로 구획하는 베리어(20)가 배치될 수 있다. 드레인 팬(19)는 베리어(20)의 상부에 배치될 수 있다.
증발기(2)는 케이스(1) 내부에 배치될 수 있다. 증발기(2)는 적어도 하나의 증발튜브(22)에 증발핀(24)이 결합될 수 있다.
응축기(3)는 케이스(1) 내부에 배치될 수 있다. 응축기(3)는 증발기(2)와 이격되게 배치될 수 있다. 응축기(3)와 증발기(2)의 사이에는 히트파이프 어셈블리(5)의 일부가 수용될 수 있는 틈(G)이 형성될 수 있다.
팬(4)은 공기를 증발기(2)와 응축기(3) 순서로 유동시킬 수 있다. 팬(4)은 모터(42)와, 모터(42)에 연결되어 회전되는 임펠러(44)를 포함할 수 있다.
적어도 하나의 히트파이프 어셈블리(5)는 공기 유동방향으로 증발기(2)의 전,후에 위치할 수 있다.
히트파이프 어셈블리(5)는 히트파이프(50)와 전열핀(60)을 포함할 수 있다.
히트파이프(50)는 흡열 파이프부(52)와, 방열 파이프부(54)와, 연결 파이프부(56)을 포함할 수 있다.
흡열 파이프부(52)는 공기 유동방향으로 증발기(2) 이전에 위치할 수 있다. 공기흡입구(11)와 증발기(2) 사이에 위치되어, 공기흡입구(11)를 통과한 후 증발기(2)를 향해 유동되는 공기를 예냉시킬 수 있다.
흡열 파이프부(52)는 증발기(2)를 구성하는 증발튜브(22) 및 증발핀(24)과 이격될 수 있다. 흡열 파이프부(52)는 공기유동방향으로 증발핀(24)의 양단 각각과 이격될 수 있다.
방열 파이프부(54)는 공기 유동방향으로 증발기(2)와 응축기(3) 사이에 위치할 수 있다. 방열 파이프부(54)는 공기 유동방향으로 증발기(2) 이후에 위치되어 증발기(2)를 통과하면서 냉각 및 제습된 공기를 가열할 수 있다.
방열 파이프부(54)는 증발기(2)를 구성하는 증발튜브(22) 및 증발핀(24)과 이격될 수 있다. 방열 파이프부(54)는 공기유동방향으로 증발핀(24)의 양단 각각과 이격될 수 있다.
연결 파이프부(56)는 흡열 파이프부(52)와 방열 파이프부(54)를 연결할 수 있다.
연결 파이프부(56)는 도 2에 도시된 바와 같이, 흡열 파이프부(52)의 일단과 방열 파이프부(54)의 일단를 연결하는 것으로서, 증발기(2)의 측단을 감싸는 형상으로 형성될 수 있다.
연결 파이프부(56)는 증발기(2)의 옆이나 증발기(2)의 위에 위치될 수 있다.
전열핀(60)은 흡열 파이프부(52)와 방열 파이프부(54) 중 적어도 하나와 결합될 수 있다. 전열핀(60)에는 흡열 파이프부(52)와 방열 파이프부(54) 중 적어도 하나가 결합되는 히트파이프 결합공(61)이 형성될 수 있다.
연결 파이프부(56)는 증발튜브(22) 및 증발핀(24)와 접촉되지 않게 배치될 수 있다.
도 1을 참조하면, 증발튜브(22) 및 히트파이프(50) 각각은 복수개 구비될 수 있다. 그리고, 히트파이프(50)의 개수는 증발튜브(22)의 개수 보다 적을 수 있다. 히트파이프(50)와 증발튜브(22) 각각은 상하방향으로 일정 간격으로 배치될 수 있다. 히트파이프(50)의 피치(P1)는 증발튜브(22)의 피치(P2) 보다 크게 배치될 수 있다.
히트파이프(50)는 공기흡입구(11)와 증발기(2)의 사이에 위치되므로, 히트파이프(50)는 공기 유동방향으로 저항이 될 수 있다.
히트파이프(50)의 개수가 너무 많고, 히트파이프(50)의 피치(P1)가 증발튜브(22)의 피치(P2)보다 작을 경우, 증발기(2)를 향해 흡입되는 공기의 유로저항이 클 수 있다.
히트파이프(50)의 피치(P1)는 공기의 신속한 유동 및 실내의 신속한 제습을 위해서 증발튜브(22)의 피치(P2) 보다 크게 구성되는 것이 바람직하다.
전열핀(60)은 증발핀(24)과 이격될 수 있다. 전열핀(60)은 증발핀(24)과 일체로 형성되지 않고, 증발핀(24)과 별도로 제조될 수 있다.
전열핀(60)은 접착제나 브레이징 등의 고정부재(미도시)에 의해 히트 파이프(50)와 고정되는 것이 가능하다. 전열핀(60)은 히트파이프(50)와 일체화될 수 있고, 히트파이프(50)와 일체화된 상태에서 공기과 히트파이프(50)의 열전달을 도울 수 있다.
전열핀(60)은 증발핀(24)과 공기 유동방향 및 상하 방향으로 이격될 수 있다.
전열핀(60)의 개수는 증발핀(24)의 개수 보다 적을 수 있다. 전열핀(60)와 증발핀(24) 각각은 수평방향으로 일정 간격으로 배치될 수 있다. 전열핀(60)의 피치(P3)는 증발핀(24)의 피치(P4) 보다 클 수 있다.
전열핀(60)의 일부는 공기흡입구(11)와 증발핀(24)의 사이에 위치되므로, 전열핀(60)은 공기 유동방향으로 저항이 될 수 있다.
전열핀(60)의 개수가 너무 많고, 전열핀(60)의 피치(P3)가 증발핀(24)의 피치(P4)보다 클 경우, 증발기(2)를 향해 흡입되는 공기의 유로저항이 클 수 있고, 공기의 신속한 유동 및 실내의 신속한 제습을 위해서 전열핀(60)의 피치(P3)가 증발핀(24)의 피치(P4) 보다 적게 구성되는 것이 바람직하다.
전열핀(60)은 흡열 파이프부(52)가 결합되는 히트파이프 결합공(61)이 형성된 적어도 하나의 전열 핀부(62)를 포함할 수 있다. 전열핀(60)은 방열 파이프부(54)에 결합되는 히트파이프 결합공(61)이 형성된 적어도 하나의 후열 핀부(64)를 포함할 수 있다.
전열 핀부(62)의 후단과 후열 핀부(64)의 선단 사이의 거리(L1)는 공기 유동방향으로 증발핀(24)의 폭(L2) 보다 길 수 있다.
전열핀(60)은 전열 핀부(62)와 후열 핀부(64)를 연결하고 전열 핀부(62) 및 후열 핀부(64)와 일체로 형성된 연결 핀부(66)(68)를 더 포함할 수 있다.
연결 핀부(66)(68)는 연결 파이프부(68)와 나란할 수 있다.
전열 핀부(62)의 전후 방향 폭 및 후열 핀부(64)의 전후 방향 폭(W1) 각각은 연결 핀부(66)(68)의 상하방향 폭(W2) 보다 클 수 있다.
히트파이프 어셈블리(5)는 충분한 열수송이 가능하면서 최대한 컴팩트하게 구성되는 것이 바람직하고, 히트파이프(50)가 연결되지 않는 연결 핀부(66)(68)의 상하방향 폭(W2)은 히트파이프(50)가 연결되는 전열 핀부(62)의 전후 방향 폭(W1)보다 짧게 형성되는 것이 바람직하다.
연결 핀부(66)(68)는 증발기(2)의 상측에 위치하는 어퍼 핀부(66)와, 증발기(2)의 하측에 위치하는 로어 핀부(68)를 포함할 수 있다.
전열 핀부(62)와 후열 핀부(64)와 어퍼 핀부(66)와 로어 핀부(68) 사이에는 증발기가 위치되는 증발기 삽입공(69)이 형성될 수 있다.
증발기 삽입공(69)은 히트파이프 결합공(61) 보다 크게 형성될 수 있다. 히트파이프(50)는 다수개가 상하 방향으로 이격될 수 있다. 전열 핀부(62)에는 다수의 흡열 파이프부(52)가 결합될 수 있다. 그리고, 후열 핀부(64)에는 다수의 방열 파이프부(54)가 결합될 수 있다.
히트파이프 어셈블리는 도 2를 참조하면, 전열핀(60)과 이격되고 연결 파이프부(56)를 감싸는 단열부재(70)를 더 포함할 수 있다. 단열부재(70)는 증발기(2)의 측단과 아우터 커버(16) 사이에 위치할 수 있다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 제습기의 종단면도이다.
본 실시예의 히트파이프 어셈블리(5')는 전열 핀부(62')와 후열 핀부(64')가 분리되고, 전열 핀부(62')에 복수의 히트파이프(50)가 연결될 수 있고, 후열 핀부(64')에 복수의 히트파이프(50)가 연결될 수 있다.
본 실시예는 하나의 히트파이프 어셈블리(5')가 제습기에 배치될 수 있고, 이러한 하나의 히트파이프 어셈블리(5')는 복수의 히트파이프(50)와, 복수개 전열 핀부(62')와 복수개 후열 핀부(64')의 결합체로 구성될 수 있다.
본 실시예는 전열 핀부(62')와 후열 핀부(64')의 분리 구조 이외의 기타 구성 및 작용이 본 발명 일실시예와 동일하거나 유사하므로 동일부호를 사용하고 그에 대한 상세한 설명은 생략한다.
본 실시예의 전열 핀부(62')와 후열 핀부(64')는 그 개수가 상이한 것이 가능하다.
본 실시예의 전열 핀부(62')와 후열 핀부(64')는 그 배치 위치가 서로 상이할 수 있다.
예를 들어, 전열 핀부(62')와 후열 핀부(64') 중 어느 하나는 증발핀(22)를 마주보게 배치되고, 다른 하나는 인접한 증발핀(22)의 사이를 마주보게 배치되는 것도 가능하다.
전열 핀부(62')와 후열 핀부(64') 중 어느 하나는 증발핀(22)과 근접하게 배치되고, 다른 하나는 증발핀(22)과 더 멀게 배치될 수 있다.
본 실시예는 히트파이프 어셈블리(5')를 구성하는 히트파이프(50)의 개수를 L이라 하고, 전열 핀부(62')의 개수를 N이라 하고, 이러한 히트파이프 어셈블리를 구성하는 후열 핀부(64')의 개수를 M이라 할 때, 제습기에 설치된 하나의 히트파이프 어셈블리(5')는 히트파이프(50)와, 전열 핀부(62')와, 후열 핀부(64')가 L: N: M 으로 구성될 수 있다.
도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 제습기의 종단면도이다.
본 실시예는 도 4에 도시된 바와 같이, 다수의 히트파이프 어셈블리(5A)(5B)(5C)(5D)(5E)를 포함할 수 있고, 다수의 히트파이프 어셈블리(5A)(5B)(5C)(5D)(5E)의 각각은 전열 핀부(62")와 후열 핀부(64")가 분리될 수 있으며, 이러한 전열 핀부(62")와 후열 핀부(64") 각각은 히트파이프(50)에 연결될 수 있다.
본 실시예의 전열 핀부(62")와 후열 핀부(64")는 본 발명 다른 실시예와 같이, 그 개수나 배치 위치가 서로 상이할 수 있다.
본 실시예는 다수의 히트파이프 어셈블리(5A)(5B)(5C)(5D)(5E) 각각이 증발기(2)의 전,후,옆을 에워싸게 배치될 수 있고, 이러한 다수의 히트파이프 어셈블리(5A)(5B)(5C)(5D)(5E)는 상하방향으로 서로 이격되게 배치될 수 있다.
본 실시예의 히트파이프 어셈블리(5A)(5B)(5C)(5D)(5E) 각각은 히트파이프(50)와, 히트파이프(50)의 흡열 파이프부(52)에 연결된 다수의 전열 핀부(62")와, 히트파이프(50)의 방열 파이프부(54)에 연결된 적어도 다수의 후열 핀부(64")를 포함할 수 있다.
본 실시예는 히트파이프 어셈블리를 구성하는 전열 핀부(62")의 개수를 N이라 하고, 히트파이프 어셈블리를 구성하는 후열 핀부(64")의 개수를 M이라 할 때, 히트파이프 어셈블리(5A)(5B)(5C)(5D)(5E) 각각은 히트파이프(50)와, 전열 핀부(62")와, 후열 핀부(64")가 1: N: M 으로 구성될 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다.
따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (15)

  1. 공기흡입구가 형성된 흡입바디와 공기토출구가 형성된 토출바디를 갖는 케이스와;
    상기 케이스 내부에 배치되고 증발튜브에 증발핀이 결합된 증발기와;
    상기 케이스 내부에 상기 증발기와 이격되게 배치된 응축기와;
    공기를 상기 증발기와 응축기 순서로 유동시키는 팬과;
    공기 유동방향으로 상기 증발기의 전,후에 위치하는 히트파이프 어셈블리를 포함하고,
    상기 히트파이프 어셈블리는
    공기 유동방향으로 상기 증발기 이전의 흡열 파이프부와 공기 유동방향으로 상기 증발기와 응축기 사이의 방열 파이프부가 연결 파이프부로 연결된 적어도 하나의 히트파이프와;
    상기 흡열 파이프부와 방열 파이프부 중 적어도 하나에 결합되는 히트파이프 결합공이 형성된 적어도 하나의 전열핀을 포함하는 제습기.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 전열핀은 상기 증발핀과 이격된 제습기.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 전열핀은 상기 증발핀과 공기 유동방향 및 상하 방향으로 이격된 제습기.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 전열핀의 개수는 상기 증발핀의 개수 보다 적은 제습기.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 증발튜브 및 히트파이프 각각은 복수개 구비되고,
    상기 히트파이프의 피치는 상기 증발튜브의 피치 보다 적은 제습기.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 전열핀은
    상기 흡열 파이프부가 결합되는 히트파이프 결합공이 형성된 적어도 하나의 전열 핀부와;
    상기 방열 파이프부에 결합되는 히트파이프 결합공이 형성된 적어도 하나의 후열 핀부를 포함하는 제습기.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 전열 핀부의 후단과 후열 핀부의 선단 사이의 거리는 공기 유동방향으로 상기 핀의 폭 보다 긴 제습기.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 전열핀은 상기 전열 핀부와 후열 핀부를 연결하고 상기 전열 핀부 및 후열 핀부와 일체로 형성된 연결 핀부를 더 포함하는 제습기.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 연결 핀부는 상기 연결 파이프부와 나란한 제습기.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 전열 핀부의 전후 방향 폭 및 후열 핀부의 전후 방향 폭 각각은 상기 연결 핀부의 상하방향 폭 보다 큰 제습기.
  11. 제 8 항에 있어서,
    상기 연결 핀부는
    상기 증발기의 상측에 위치하는 어퍼 핀부와,
    상기 증발기의 하측에 위치하는 로어 핀부를 더 포함하고,
    상기 전열 핀부와 후열 핀부와 어퍼 핀부와 로어 핀부 사이에는 증발기가 위치되는 증발기 삽입공이 형성된 제습기.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 증발기 삽입공은 상기 히트파이프 결합공 보다 큰 제습기.
  13. 제 5 항에 있어서,
    상기 히트파이프는 다수개가 상하 방향으로 이격되고,
    상기 전열 핀부는 다수의 흡열 파이프부가 결합되고,
    상기 후열 핀부는 다수의 방열 파이프부가 결합된 제습기.
  14. 제 1 항에 있어서,
    상기 히트파이프 어셈블리는 상기 전열핀과 이격되고 상기 연결 파이프부를 감싸는 단열부재를 더 포함하는 제습기.
  15. 제 1 항에 있어서,
    상기 히트파이프 어셈블리는 상기 히트파이프를 상기 전열핀에 고정시키는 고정부재를 더 포함하는 제습기.
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