WO2019117520A1 - 공기조화기 - Google Patents

공기조화기 Download PDF

Info

Publication number
WO2019117520A1
WO2019117520A1 PCT/KR2018/015127 KR2018015127W WO2019117520A1 WO 2019117520 A1 WO2019117520 A1 WO 2019117520A1 KR 2018015127 W KR2018015127 W KR 2018015127W WO 2019117520 A1 WO2019117520 A1 WO 2019117520A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
air
discharge
heat exchanger
flow path
discharge port
Prior art date
Application number
PCT/KR2018/015127
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
조성준
김권진
김성재
라선욱
윤연섭
윤영욱
이경애
임병한
하종권
Original Assignee
삼성전자주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Publication of WO2019117520A1 publication Critical patent/WO2019117520A1/ko

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0011Indoor units, e.g. fan coil units characterised by air outlets
    • F24F1/0014Indoor units, e.g. fan coil units characterised by air outlets having two or more outlet openings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/22Means for preventing condensation or evacuating condensate
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/22Means for preventing condensation or evacuating condensate
    • F24F13/222Means for preventing condensation or evacuating condensate for evacuating condensate
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0043Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements
    • F24F1/005Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements mounted on the floor; standing on the floor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/22Means for preventing condensation or evacuating condensate
    • F24F13/222Means for preventing condensation or evacuating condensate for evacuating condensate
    • F24F2013/225Means for preventing condensation or evacuating condensate for evacuating condensate by evaporating the condensate in the cooling medium, e.g. in air flow from the condenser

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner, and more particularly, to an air conditioner having a different air discharging method.
  • the air conditioner uses a refrigeration cycle to control temperature, humidity, airflow, and minute temperature suitable for human activity, and to remove dust and the like in the air.
  • the refrigeration cycle includes a compressor, a condenser, an evaporator, an expansion valve, and a blower fan as main components.
  • the air conditioner may be divided into a separate type air conditioner in which an indoor unit and an outdoor unit are separated and an integrated type air conditioner in which an indoor unit and an outdoor unit are installed together in a single cabinet.
  • the indoor unit of the separate type air conditioner includes a heat exchanger for exchanging heat with the air sucked into the panel, and a blowing fan for sucking indoor air into the panel and blowing the sucked air back into the room.
  • the indoor unit of the conventional air conditioner can feel cold and uncomfortable when the user touches the discharged air directly, while feeling heat and uncomfortable when not touching the discharged air.
  • One aspect of the present invention provides an air conditioner having various air discharging methods.
  • Another aspect of the present invention provides an air conditioner for cooling or heating a room with a minimum wind speed at which the user feels comfortable.
  • Another aspect of the present invention provides an air conditioner capable of providing natural air without heat exchange.
  • Another aspect of the present invention provides an air conditioner capable of providing air mixed with heat-exchanged air and room air.
  • Another aspect of the present invention provides an air conditioner in which a flow path through which heat-exchanged air flows and a flow path through which natural wind flows are effectively disposed.
  • An air conditioner includes: a housing having first and second inlets; A heat exchanger disposed in the housing; A first discharge port connected to the first suction port through a first flow path and through which the heat exchanged air is discharged; A second discharge port connected to the second suction port through a second flow path defined by the first flow path, the second discharge port being configured to be mixed with air discharged from the first discharge port outside the housing; And a drying device configured to selectively flow air flowing through the second flow path toward the heat exchanger to dry the heat exchanger.
  • the drying device includes a drying duct connecting the first and second flow paths and configured to direct air flowing through the second flow path to the heat exchanger; And a duct door for opening and closing the drying duct.
  • the drying duct may be configured such that air flowing through the second flow path is injected toward the front surface of the heat exchanger.
  • the drying duct includes: a first duct opening opened toward the second flow path; And a second duct opening disposed forward of the heat exchanger so that the air introduced into the first duct opening flows toward the front surface of the heat exchanger.
  • the second duct opening may include a plurality of duct holes formed to be inclined toward the front surface of the heat exchanger.
  • the drying apparatus may include at least one drying blade disposed in the second duct opening and controlling the direction of air discharged through the second duct opening.
  • the second duct opening may be disposed adjacent to one side of the heat exchanger, and may have a length corresponding to the one side.
  • a discharge panel formed with a plurality of discharge holes formed to be discharged to the outside of the housing at a speed lower than a flow rate of air flowing through the first flow path, the discharge panel further comprising a discharge panel forming a front surface of the housing,
  • the two duct openings may be disposed between the discharge panel and the heat exchanger.
  • a discharge door having a plurality of discharge holes through which air directed toward the first discharge port is discharged to the outside of the housing, wherein the discharge door selectively opens at least a part of the second discharge port by movement of the discharge door And the duct door can be selectively opened when the second discharge port is closed.
  • the discharge door comprising: a discharge panel in which the plurality of discharge holes are formed; And a panel connection part extending from the discharge panel and being provided so as to be movable relative to the housing.
  • an intermediate member disposed inside the housing and forming at least a part of the first and second flow paths and partitioning the first and second flow paths, have.
  • the second flow path may be formed in a space partitioned by the heat exchanger and may be provided on both sides of the heat exchanger and the drying device may be provided on the second flow path disposed on both sides of the heat exchanger .
  • the second flow path may be configured to bypass the heat exchanger and reach the second discharge port.
  • first and second blowing units disposed in the first and second flow paths to generate an air flow
  • the duct door is configured such that the first blowing unit does not operate and the second blowing unit operates , It can be selectively opened.
  • An air conditioner includes: a housing having first and second flow paths partitioned from each other; A heat exchanger for exchanging heat with air passing through the first flow path; A first discharge port through which the heat-exchanged air passes through the heat exchanger; A second discharge port configured such that air passing through the second flow path is mixed with air discharged from the first discharge port outside the housing; A discharge door having a plurality of discharge holes through which air directed toward the first discharge port is discharged to the outside of the housing, the discharge door selectively opening at least a part of the second discharge port by movement of the discharge door; And a drying device having a drying duct connecting the first and second flow paths partitioned by each other and a duct door selectively opening the drying duct, wherein air flowing in the second flow path is supplied to the second discharge port or the second discharge port, And to selectively flow any one of the drying ducts.
  • the drying device includes a drying duct connecting the first and second flow paths and configured to direct air flowing through the second flow path to the heat exchanger; And a duct door for opening and closing the drying duct.
  • the duct door can be selectively opened when the second discharge port is closed by the discharge door.
  • the drying duct includes: a first duct opening opened toward the second flow path; And a second duct opening disposed forward of the heat exchanger so that the air introduced into the first duct opening flows toward the front surface of the heat exchanger.
  • the second duct opening may include a plurality of injection holes formed to be inclined toward the front surface of the heat exchanger.
  • the air conditioner includes a first discharge port in which a discharge panel having a plurality of discharge holes is disposed and a second discharge port in which general air can be blown, so that it can have various air discharge methods.
  • the air conditioner since the air conditioner includes the first discharge port in which the discharge panel having the plurality of discharge holes is disposed, the indoor air can be cooled or heated by the minimum wind speed at which the user feels comfortable.
  • the air conditioner can discharge air through a second flow path without a heat exchanger, thereby providing an air conditioner that can provide natural air without heat exchange.
  • the air conditioner according to the present invention is provided with the guide curved surface portion guiding the air discharged from the second discharge port so that the air discharged through the second discharge port is mixed with the air discharged through the first discharge port, It is possible to provide air in which room air is mixed.
  • the size of the main body can be reduced by effectively arranging the first flow path and the second flow path in which the heat exchanged air of the air conditioner flows.
  • FIG. 1 is a perspective view of an air conditioner according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of an air conditioner according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is an enlarged view of A in Fig.
  • FIGS. 4 and 5 are cross-sectional views illustrating air flow when the air conditioner operates in the first mode according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 6 and 7 are cross-sectional views illustrating airflow when the air conditioner operates in the second mode according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 8 and 9 are cross-sectional views illustrating air flow when the air conditioner operates in the third mode according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating air flow when operating a drying mode of an air conditioner according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a view showing an air flow when operating a drying mode of an air conditioner according to another embodiment of the present invention.
  • first component may be referred to as a second component
  • second component may also be referred to as a first component.
  • " and / or &quot includes any combination of a plurality of related listed items or any of a plurality of related listed items.
  • the refrigeration cycle of the air conditioner consists of a compressor, a condenser, an expansion valve, and an evaporator.
  • the refrigeration cycle can circulate a series of processes consisting of compression-condensation-expansion-evaporation, and can supply conditioned air with heat exchange with the refrigerant.
  • the compressor compresses and discharges the refrigerant gas in a state of high temperature and high pressure, and the discharged refrigerant gas flows into the condenser.
  • the condenser condenses the compressed refrigerant into a liquid phase and releases heat to the surroundings through the condensation process.
  • the expansion valve expands the liquid refrigerant in the high-temperature and high-pressure state condensed in the condenser to the liquid refrigerant in the low-pressure state.
  • the evaporator evaporates the refrigerant expanded in the expansion valve and returns the low-temperature low-pressure refrigerant gas to the compressor.
  • the evaporator can achieve the freezing effect by heat exchange with the object to be cooled by using the latent heat of evaporation of the refrigerant. Through this cycle, the air conditioner can control the temperature of the indoor space.
  • the outdoor unit of the air conditioner refers to a portion composed of a compressor and an outdoor heat exchanger during a cooling cycle.
  • the indoor unit of the air conditioner may include an indoor heat exchanger, and the expansion valve may be located either in the indoor unit or the outdoor unit.
  • the indoor heat exchanger and the outdoor heat exchanger serve as a condenser or an evaporator. When the indoor heat exchanger is used as a condenser, the air conditioner becomes a radiator, and when used as an evaporator, the air conditioner becomes a radiator.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of an air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • Fig. 3 is an enlarged view of Fig. 2
  • Fig. 4 is an enlarged view of the air conditioner of Fig. 1 is a cross-sectional view of an air conditioner according to an embodiment of the present invention.
  • the air conditioner 1 includes a housing 10 forming an outer appearance, an air blowing unit 20 for circulating air inside or outside the housing 10, a housing 10, And a heat exchanger 30 for exchanging heat with the air introduced into the interior of the heat exchanger.
  • the housing 10 may include a main body housing 11 provided with an air blowing unit 20 and a heat exchanger 30 and a discharge door 100 provided movably in the main body housing 11.
  • the housing 10 may include a first suction port 12, a second suction port 15, a first discharge port 105 and a second discharge port 13 (see FIG. 6).
  • a drain member 31 for collecting condensed water generated in the heat exchanger 30 may be disposed at the lower end of the heat exchanger 30.
  • the main body housing 11 can form at least a part of the rear surface, both side surfaces, the upper surface and the bottom surface of the air conditioner 1.
  • the main body housing 11 is opened on the front side, and the discharge door 100 can be disposed on the opened front side.
  • the discharge door 100 may be disposed on the upper surface of the main body housing 11 and the front panel 18 may be disposed on the lower side of the main body housing 11.
  • the front panel 18 may cover at least a part of the front lower side of the opened main body housing 11.
  • the discharge door 100 may include a door frame 101.
  • the door frame 101 may be configured to have a hollow portion corresponding to the width of the heat exchanger 30 and form a frame of the discharge door 100.
  • the door frame 101 may have a first discharge port 105 formed therein.
  • the first discharge port 105 may be disposed in front of the housing 10.
  • the first discharge port 105 can pass through the door frame 101.
  • the first door frame 101 may form a first discharge port 105.
  • the first discharge port 105 may be disposed at a position substantially opposite to the first suction port 12. [ That is, the first discharge port 105 may be disposed on the rear surface of the housing 10, and the first suction port 12 may be disposed on the front surface of the housing 10.
  • the air exchanged in the housing 10 can be discharged to the outside of the housing 10 through the first discharge port 105 and the plurality of discharge holes 112.
  • the first discharge port 105 can discharge the air introduced through the first suction port 12.
  • the main body housing (11) may be provided with a first suction port (12).
  • the first suction port (12) can penetrate the back surface of the main body housing (11).
  • the first suction port 12 may be formed at an upper portion of the rear surface of the main body housing 11. [ External air can be introduced into the interior of the housing 10 through the first inlet 12.
  • FIG. 2 shows that three first suction ports 12 are provided, the number of the first suction ports 12 is not limited to this, and may be variously provided as necessary.
  • the first suction port 12 is shown as being formed in a circular shape in FIG. 2, the shape of the first suction port 12 is not limited to this, and may be variously formed as necessary.
  • a second suction port (15) may be formed in the main body housing (11).
  • the second suction port (15) can penetrate the back surface of the main housing (11).
  • the second suction port 15 may be formed at a lower portion of the rear surface of the main body housing 11. [
  • the second suction port 15 may be formed on the lower side of the first suction port 12. External air can be introduced into the interior of the housing 10 through the second suction port 15.
  • the number and / or shape of the second suction port 15 may be variously adjusted as needed.
  • the air conditioner may include a second discharge port (13) which is separated from the first discharge port (105) separately from the first discharge port (105).
  • the main body housing 11 may be provided with a second discharge port 13 (see FIG. 6).
  • a second discharge port 13 may be formed between the discharge door 100 and the main body housing 11.
  • the second discharge port (13) can be disposed adjacent to the first discharge port (105).
  • the second discharge port (13) can be disposed on at least one side of the main body housing (11).
  • the second discharge port 13 may be formed on the side surface of the main body housing 11.
  • the second discharge port 13 may be formed on the upper side of the main body housing 11.
  • the second discharge port 13 may be formed on both sides of the main body housing 11 corresponding to a part of the main body housing 11.
  • the second discharge port 13 may extend along the vertical direction of the main body housing 11. [ The air which has not been heat-exchanged inside the housing 10 can be discharged to the outside of the housing 10 through the second discharge port 13. And the second discharge port 13 may be provided to discharge the air introduced through the second suction port 15. [
  • the main body housing 11 may have a single configuration and may have one configuration, and the upper and lower portions may be formed of two separate configurations.
  • the main body housing 11 according to an embodiment of the present invention means a state in which the upper and lower two structures are combined.
  • the second discharge port 13 may be configured to mix the air discharged from the second discharge port 13 with the air discharged from the first discharge port 105.
  • the second discharge port (13) can be opened and closed by the discharge door (100).
  • the second discharge port 13 may be formed between the rear surface or the side surface of the discharge door 100 and the main body housing 11. External air introduced through the first suction port 12 can be discharged to the outside of the main body housing 10 through the discharge door 100 through the first discharge port 105 through the heat exchanger 30.
  • the discharge door 100 may include a plurality of discharge holes 112 through which air directed toward the first discharge port 105 is discharged to the outside of the housing 10.
  • the discharge door 100 can selectively open the second discharge port 13 through the movement operation.
  • the movement of the ejection door 100 may be performed by at least one of a parallel movement and a rotary movement.
  • the discharge door 100 may include a discharge panel 110 and a panel connection part 120.
  • the discharge panel 110 is provided to form at least a part of the front surface of the air conditioner 1. That is, it can be configured to cover the front of the opened main body housing 10. As shown in FIG. 3, a plurality of discharge holes 112 are formed in the discharge panel 110. Air directed toward the first discharge port 105 is dispersed in the plurality of discharge holes 112 to be discharged to the outside of the main body housing 10 And discharged. Since the width of the discharge hole 112 is formed to be very small compared to the width of the first discharge port 105, the air passing through the first flow path S1 passes through the plurality of discharge holes 112, .
  • the diameter of the discharge hole 112 is formed to be much smaller than the discharge space Sa or the first discharge port 105 formed between the discharge panel 110 and the heat exchanger,
  • the air directed to the discharge port Sa passes through the plurality of discharge holes 112 and flow resistance is generated so that the air is discharged to the outside while the wind speed is lowered.
  • the heat-exchanged air is discharged to the outside of the air conditioner at a low speed through the plurality of discharge holes 112, the user can feel the comfort of the indoor space without directly fitting the air.
  • the plurality of discharge holes 112 may be formed to penetrate the inner and outer surfaces of the discharge panel 110.
  • the plurality of discharge holes 112 may be formed in a circular shape, but the shape is not limited.
  • the plurality of discharge holes 112 may be uniformly distributed on the discharge panel 110.
  • the present invention is not limited to this, and may be arranged to be distributed in a part of the discharge panel 110.
  • the density of the plurality of discharge holes 112 in the first area is higher than that in the second area, which is disposed in the first and second areas of the discharge panel 110.
  • the panel connecting portion 120 may be configured to support the discharge panel 110. [ The panel connecting portion 120 may be disposed along at least a part of the circumference of the discharge panel 110. [ The panel connecting portion 120 may extend from the periphery of the discharge panel 110 to the rear of the discharge panel 110 so that air passing through the first and second flow paths S1 and S2 may not be mixed with each other. That is, the panel connecting portion 120 can form at least a part of the structure for partitioning the first and second flow paths S1 and S2 when the discharge door 100 is moved.
  • the panel connecting portion 120 is provided so as to be movable relative to the housing 10.
  • the panel connecting portion 120 can be provided so as to be movable relative to the intermediate member 70 in the movement of the discharge door 100.
  • the panel connecting portion 120 can be configured to maintain contact with the intermediate member 70 even when the discharge door 100 is moved so that the intermediate member 70 can perform an extended function.
  • the panel connecting portion 120 may include a guide curved surface portion 122.
  • the guide curved surface portion 122 may be formed on the rear surface of the discharge door 100.
  • the guide curved surface portion 122 is configured to guide air flowing toward the second discharge port 13 so that the air flowing toward the second discharge port 13 is mixed with the air discharged from the first discharge port 105.
  • the guide curved surface portion 122 can guide the air discharged from the second discharge port 13 by the Coanda effect. That is, the air flowing in the second flow path S2 is discharged along the guide curved surface portion 122 to the second discharge port 13 and discharged in a direction that can be mixed with the air discharged from the first discharge port 105 .
  • the guide curved surface portion 122 is discharged through the second discharge port 13 The air can be guided forward.
  • the discharge door 100 may include a peripheral curved portion 124.
  • the circumferential curved surface portion 124 may be formed to extend from the guide curved surface portion 122 so that the air flowing along the guide curved surface portion 122 is directed to the front of the discharge door 100.
  • the peripheral curved surface portion 124 is connected to the guide curved surface portion 122 and may be formed around the discharge door 100.
  • the peripheral curved surface portion 124 may be formed on at least a part of the periphery of the discharge door 100 and may be configured to protrude from the periphery of the discharge door 100 toward the outside thereof.
  • the discharge door 100 may include a support frame 114.
  • the support frame 114 may be provided on the back surface of the discharge panel 110.
  • the support frame 114 supports the rear surface of the discharge panel 110, so that the durability of the discharge panel 110 can be improved.
  • the support frame 114 may have a plurality of hollow portions so that air flowing through the first flow path S1 is discharged to the outside of the air conditioner through the first discharge port 105 or the plurality of discharge holes 112 .
  • the support frame 114 may be formed of a honeycomb structure as shown in FIG.
  • the present invention is not limited to this, and it may be constituted by frames of various shapes having hollow portions which do not obstruct the first flow path S1.
  • the air conditioner 1 may include a plurality of blades 132 for guiding air discharged through the second discharge port 13.
  • the plurality of blades 132 may be continuously arranged along the longitudinal direction of the second discharge port 13.
  • the plurality of blades 132 are arranged to be disposed on the second flow path S2, but they may be disposed on the second discharge port 13 as well.
  • the plurality of blades 132 are rotatably provided to open and close a closed position for closing the second flow path S2 as shown in FIG. 4 and an open position for controlling the airflow direction of the air flowing in the second flow path S2, You can move the location.
  • the second discharge port 13 may be formed long in the vertical direction so as to correspond to the longitudinal direction formed by the upper and lower portions of the discharge door 100. That is, the cross sectional area with respect to the air flow direction can be formed to be long in the vertical direction.
  • the second flow path S2 may be formed to have a sectional area that is long in the vertical direction so as to correspond to the second discharge port 13. [
  • the plurality of blades 132 may be arranged along the longitudinal direction of the second flow path S2 or the second discharge port 13 so as to be spaced apart from each other.
  • the discharge door (100) may include a gap holding member (130) that makes the size of the second discharge port (13) constant.
  • the gap holding member 130 may be configured such that the second discharge port 13 maintains a certain width or less when the discharge door 100 moves from the closed position CP to the open position OP.
  • the gap holding member 130 may be disposed adjacent to the second discharge port 13.
  • the gap holding member 130 can move together with the discharge door 100. [ That is, the gap holding member 130 may be configured to move in parallel or rotationally move together with the discharge door 100. That is, the gap holding member 130 may be coupled to the discharge door 100 to operate together with the discharge door 100.
  • the gap holding member 130 is provided to abut the inner surface 11a of the housing 10 (see Figs. 2 and 6), and can be slidably moved relative to the housing 10. [
  • the pair of second discharge ports 13 are provided on both sides of the discharge port 100 so that one pair of the interval holding members 130 may be provided on the second discharge port 13.
  • the gap holding member 130 is also moved to the open position OP so that the second discharge port 13 has a certain width and width Respectively.
  • the pair of second discharge openings 13 are arranged in a state in which the gap holding member 130 and the housing 11, May be formed between the back surfaces of the connection portions 120.
  • a small space may be formed in the second discharge port 13 between the space between the gap holding member 130 and the back surface of the panel connecting portion 120 and the space between the housing 11 and the back surface of the panel connecting portion 120 have.
  • the second discharge port 13 is formed between the back surface of the panel connecting portion 120 and the housing 11.
  • the second discharge port 13 is formed between the back surface of the panel connecting portion 120 and the gap holding member 130 when the discharge door 100 is separated from the housing 11 by a predetermined distance or more.
  • the gap between the gap holding member 130 and the panel connecting portion 120 is constant so that the width or width of the second discharge port 13 is maintained at a constant value or less even when the discharge door 100 is moved in parallel or rotationally .
  • the gap holding member 130 may be configured to move or rotate together with the operation of the discharge door 100 as one configuration of the discharge door 100.
  • the present invention is not limited thereto, and the gap holding member 130 may be configured to be movable relative to the main body housing 11 as a constitution of the main housing 11.
  • the air conditioner may include an operating member 140 for the operation of the discharge door 100.
  • the operation member 140 is provided on the rear surface of the discharge door 100 and is provided to operate the discharge door 100.
  • the operation member 140 may be provided with a plurality of discharge doors 100 for parallel movement or rotational movement.
  • a pair of operating members 140 may be provided on the upper left and right sides, and a pair of operating members 140 may be provided on the lower left and right sides of the air conditioner as viewed from the front.
  • four operating members 140 can operate together.
  • operations of the four operation members 140 may be different from each other.
  • the operating member 140 may include a rack gear 142 and a pinion gear 144.
  • the pinion gear 144 is rotatably coupled to the main body housing 11 and the rack gear 142 is engaged with the pinion gear 144 so that the rotational motion of the pinion gear 144 is converted into a linear motion.
  • the rack gear 142 is connected to the rear surface of the discharge door 100 and is configured to receive the driving force of the pinion gear 144 to move the discharge door 100.
  • a flow path of air connecting the first suction port 12 and the first discharge port 105 is referred to as a first flow path S1 and a flow path of air connecting the second suction port 15 and the second discharge port 13 is referred to as a " It is called 2 euros (S2).
  • the first flow path S1 and the second flow path S2 may be partitioned by the intermediate member 70. Accordingly, the air flowing through the first flow path S1 and the air flowing through the second flow path S2 may not be mixed.
  • the intermediate member (70) can be disposed inside the main body housing (11).
  • the intermediate member (70) can extend in a direction corresponding to the longitudinal direction of the main housing (11). That is, it may extend in the vertical direction such that the vertical direction is the longitudinal direction.
  • the intermediate member 70 may include a guide portion 72 and a partition portion 80.
  • the guide portion 72 is provided in the first blowing fan 22 in the circumferential direction of the first blowing fan 22 with a space away from the outer circumferential surface of the first blowing fan 22 of the first blowing unit 21, Can be covered.
  • the guide portion 72 guides the air introduced from the first suction port 12 to the first blowing fan 22 and guides the air blown by the first blowing fan 22 toward the first discharge port 105 You can guide.
  • the guide portion 72 may include an opening 73 in which the first blowing fan 22 is disposed on the inner side thereof. In this embodiment, since three blowing fans 22 are provided, three openings 73 may also be formed.
  • the guide portion 72 includes a bell mouth portion 76 for guiding the inflow of air into the first blowing fan 22 and a diffuser portion 78 for guiding the air blown by the first blowing fan 22 to the front side, And a plurality of discharge blades 79.
  • the bell mouth portion 76 is disposed on the rear side of the guide portion 72 and can guide the air introduced from the first suction port 12 to the first blowing fan 22 side.
  • the diffuser portion 78 may be provided extending forward from the bellmouth portion 76.
  • the plurality of discharge blades 79 can extend from the inner circumferential surface of the diffuser portion 78 in the direction of the rotational axis of the first blowing fan 22.
  • the diffuser portion 78 guides the air blown from the first blowing fan 22 to the front and the plurality of discharge blades 79 guides the discharge airflow so that the discharge airflow blown to the front can flow in a specific direction .
  • the partition 80 is configured to partition the first and second flow paths S1 and S2.
  • the partition portion (80) is configured to extend forward from the guide portion (72).
  • the partition 80 may be configured to extend from the outside of the guide portion 72 to the side surface 11a of the main housing 11 and to partition the first flow path S1 and the second flow path S2.
  • the partition 80 may be provided so that the air flowing in the first flow path S1 and the second flow path S2 can be discharged to the first discharge port 105 and the second discharge port 13 without being mixed with each other . That is, the partition 80 may be provided such that the first flow path S1 and the second flow path S2 are separated from each other so that the flow paths S1 and S2 communicate with each other.
  • the air on the first flow path S1 is not mixed with the air on the second flow path S2 inside the housing 10 while flowing from the first suction port 12 to the first discharge port 105, .
  • the air on the second flow path S2 can also be discharged without being mixed with the air on the first flow path S1 inside the housing 10.
  • the partition 80 may be provided in a plate shape including a curved surface to divide the first flow path S1 and the second flow path S2.
  • the one surface 121 of the dividing section 80 forms a part of the first flow path S1 and the other surface 122 of the dividing section 80 forms a part of the second flow path S2 .
  • the intermediate member 70 may include an inlet 130 opened in the vertical direction and communicating with the second blowing fan 26.
  • the inflow portion 130 can guide the air blown by the second blowing fan 26 into the second flow path S2 and the air introduced through the second suction port 15 into the second flow path S2 .
  • the air conditioner 1 is configured to discharge the heat exchanged air with the heat exchanger 30 through the first discharge port 105 and to discharge the air not passing through the heat exchanger 30 through the second discharge port 13 can do. That is, the second discharge port 13 may be provided to discharge air that has not been heat exchanged. Since the heat exchanger 30 is disposed on the first flow path S1, the air discharged through the first discharge port 105 may be heat exchanged air. Since the heat exchanger 30 is not disposed on the second flow path S2, the air discharged through the second discharge port 13 may be air that has not been heat exchanged.
  • the present invention may be arranged such that the heat exchanged air is discharged through the second discharge port 13. That is, the heat exchanger may also be disposed on the second flow path S2. Specifically, the heat exchanger for exchanging heat with air discharged through the second discharge port 13 may be disposed in the receiving space 19 of the main body housing 11. According to such a configuration, the air conditioner 1 may provide heat-exchanged air through both the first discharge port 105 and the second discharge port 13. The heat exchangers may also be disposed on the second flow path S2, but the heat exchangers disposed on the first and second flow paths S1 and S2 may be separated from each other. That is, the air passing through the first and second flow paths S1 and S2 can be configured not to be mixed in the main body housing 10 when the air conditioner air-condition the room.
  • the main body housing 11 may be provided with a support stand 14.
  • the support stand 14 may be disposed at the lower end of the main housing 11. [ The support stand 14 can stably support the housing 10 against the floor.
  • a housing space (19) in which electrical components (not shown) can be disposed may be formed in the main housing (11). Electrical components necessary for driving the air conditioner 1 may be disposed in the accommodation space 19.
  • the second air blowing unit (26) can be disposed in the accommodation space (19).
  • the blowing unit 20 may include a first blowing unit 21 and a second blowing unit 26.
  • the second blowing unit 26 may be provided to be driven independently of the first blowing unit 21.
  • the rotational speed of the second blowing unit 26 may be different from the rotational speed of the first blowing unit 21.
  • the first blowing unit 21 may be disposed on the first flow path S1 formed between the first suction port 12 and the first discharge port 105. [ Air can be introduced into the housing 10 through the first suction port 12 by the first blowing unit 21. [ The air introduced through the first suction port 12 can be moved along the first flow path S1 and discharged to the outside of the housing 10 through the first discharge port 105. [ The first blowing unit 21 may include a first blowing fan 22 and a first fan driving unit 23.
  • the first blowing fan 22 may be an axial flow fan or a mixed flow fan.
  • the type of the first blowing fan 22 is not limited to this, and the first blowing fan 22 may be configured such that the air introduced from the outside of the housing 10 flows back to the outside of the housing 10 Satisfies.
  • the first blowing fan 22 may be a cross fan, a turbo fan, or a sirocco fan.
  • the number of the first blowing fans 22 is shown in FIG. 2, the number of the first blowing fans 22 is not limited to the number of the blowing fans 22, and may be various numbers as needed.
  • the first fan driving unit 23 can drive the first blowing fan 22.
  • the first fan driving unit 23 may be disposed at the center of the first blowing fan 22.
  • the first fan driving unit 23 may include a motor.
  • the second blowing unit 26 may be disposed on the second flow path S2 formed between the second suction port 15 and the second discharge port 13. [ Air can be introduced into the interior of the housing 10 through the second suction port 15 by the second blowing unit 26. [ The air introduced through the second suction port 15 can be moved along the second flow path S2 and discharged to the outside of the housing 10 through the second discharge port 13. [
  • the second blowing unit 26 may include a second blowing fan 27, a second fan driving unit 28, and a fan case 29.
  • the second blowing fan 27 may be a centrifugal fan.
  • the type of the second blowing fan 27 is not limited thereto, and the second blowing fan 27 may be configured such that the air introduced from the outside of the housing 10 flows back to the outside of the housing 10 Satisfies.
  • the second blowing fan 27 may be a cross fan, a turbo fan, or a sirocco fan.
  • the fan case 29 can cover the second blowing fan 27.
  • the fan case 29 may include a fan inlet 29a through which air flows and a fan outlet 29b through which air is discharged.
  • the position of the fan inlet 29a and the fan outlet 29b may be determined in accordance with the type of the second blowing fan 27.
  • the heat exchanger (30) may be disposed between the first blowing unit (21) and the first discharge port (105).
  • the heat exchanger 30 may be disposed on the first flow path S1.
  • the heat exchanger 30 may absorb heat from the air introduced through the first intake port 12 or transfer heat to the air introduced through the first intake port 12.
  • the first blowing unit 21 may be disposed between the heat exchanger 30 and the first suction port 105.
  • the air flowing through the first flow path S1 passes through the plurality of discharge holes 112 and is discharged to the outside of the air conditioner 1 at a low speed.
  • the heat exchanger 30 may include a tube and a header coupled to the tube.
  • the structure of the heat exchanger 30 can reduce the flow rate by generating an air resistance at the flow rate of air flowing through the first flow path S1. That is, since the first blowing unit 21 is disposed on the rear surface of the heat exchanger 30, the air flowing through the first flow path S1 passes through the heat exchanger 30 and the flow velocity is reduced.
  • the function of the plurality of discharge holes 112 formed in the discharge panel 110 can be maximized through the arrangement of the heat exchanger 30 and the first blower unit 21. [ However, the type of the heat exchanger 30 is not limited thereto.
  • the air conditioner 1 may include a discharge panel 110 disposed in a part of the door frame 101 on which the first discharge port 105 is formed.
  • the discharge panel 110 may have a plurality of discharge holes 112 through which air discharged from the first discharge port 105 is discharged more slowly than air discharged from the second discharge port 13.
  • the discharge panel 110 may be coupled to and supported by the door frame 101.
  • the plurality of discharge holes 112 can penetrate the inner and outer surfaces of the discharge panel 110.
  • the plurality of discharge holes 112 may be formed in a finer size.
  • the plurality of discharge holes 112 can be uniformly distributed over the entire area of the discharge panel 110. [
  • the heat-exchanged air discharged through the first discharge port (105) by the plurality of discharge holes (112) can be uniformly discharged at a low speed.
  • the housing 10 may be provided with a rear housing 11b disposed at the rear of the first suction port 12 of the main body housing 11.
  • the rear housing 11b may be formed integrally with the body housing 11, unlike the embodiment of the present invention.
  • the body housing 11 and the rear housing 11b may be separately provided and assembled to each other for ease of assembly of the structure disposed inside the body housing 11 as in the embodiment of the present invention .
  • the rear housing 11b may include a first suction grille 51 formed on the rear surface of the rear housing 11b.
  • the first suction grille 51 may be provided to prevent foreign matter from flowing through the first suction port 12.
  • the first suction grill 51 may include a plurality of slits or holes.
  • the first suction grille 51 may be provided to cover the first suction port 12.
  • the air conditioner 1 may include a second suction grill 52 coupled to a portion of the main housing 11 where the second suction port 15 is formed.
  • the second suction grill 52 may be provided to prevent foreign matter from flowing through the second suction port 15.
  • the second suction grill 52 may include a plurality of slits or holes.
  • the second suction grill 52 may be provided to cover the second suction port 15.
  • a first filter 51a is disposed between the first suction grill 51 and the first suction port 12 and a second filter 52a is disposed between the second suction grill 52 and the second suction port 15 .
  • the first filter 51a and the second filter 52a may be further provided so as not to allow foreign substances not filtered by the respective suction grilles 51 and 52 to flow.
  • the first filter 51a and the second filter 52a may be removably inserted into the main housing 11, respectively.
  • a separate additional structure is disposed inside the housing 10 to form respective flow passages.
  • the space inside the housing 10 is increased to increase the volume of the air conditioner.
  • the number of components increases and the material cost increases or the assemblability decreases.
  • continuous impact is applied to the additional structure of the structure due to the flow of air on the flow path, thereby causing vibration or noise.
  • the first flow path S1 and the second flow path S2 are both formed by the intermediate member 70,
  • the flow paths S1 and S2 may be formed.
  • the first flow path S1 is formed by the guide portion 72 of the intermediate member 70 and at least one portion of the interior surface of the main housing 11 and one surface 121 of the partition portion 80, (S2) is formed by the other surface 122 of the partition 80 of the intermediate member 70 and the side inner side 11a of the main housing 11 without substantially adding the intermediate member 70 and the main housing (Not shown).
  • the first flow path S1 and the second flow path S2 are separately formed by the partition portion 80 extending from the outside of the guide portion 72, so that a plurality of flow paths can be formed in one configuration.
  • additional structures are provided to form the second flow path S2 which can be viewed as the auxiliary flow path.
  • the partitioning part 80 forming the second flow path S2 is integrally formed with the guide part 72 corresponding to the bell mouth and the diffuser part 78 so that the two flow paths S1 , S2 can be formed.
  • the volume can be reduced in comparison with the conventional air conditioner having a plurality of flow paths, The vibration or noise generated by the flowing air can be reduced.
  • FIGS. 4 and 5 are cross-sectional views illustrating an air flow when the air conditioner operates in the first mode according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 6 and 7 illustrate the air conditioner according to an embodiment of the present invention, 8 and 9 are sectional views showing air flow when the air conditioner operates in the third mode according to an embodiment of the present invention.
  • the air conditioner 1 may be driven in a first mode in which heat-exchanged air is discharged through only the first discharge port 105.
  • the discharge panel 110 is disposed in the first discharge port 105, the air conditioning of the room can be slowed down as a whole. That is, when the air is discharged to the outside of the housing 10 through the first discharge port 105, the air passes through the plurality of discharge holes 112 of the discharge panel 110, and the air velocity can be reduced and discharged at low speed . With this configuration, the user can cool or heat the room with the wind speed feeling comfortable.
  • the outside air of the housing 10 can be introduced into the housing 10 through the first suction port 12.
  • the air introduced into the housing 10 passes through the first blowing unit 21, passes through the heat exchanger 30, and is heat-exchanged.
  • the heat exchanged air passing through the heat exchanger (30) passes through the discharge panel (110) and can be discharged to the outside of the housing (10) through the first discharge port (105) in a reduced speed state. That is, the heat-exchanged air discharged through the first flow path S1 can be discharged at a wind speed at which the user can feel comfort.
  • the air conditioner 1 can be driven in the second mode for discharging air that has not been heat-exchanged through only the second discharge port 13. Since the heat exchanger is not disposed on the second flow path S2, the air conditioner 1 can circulate indoor air.
  • the discharge door 100 is moved from the closed position CP to the open position OP where the second discharge port 13 is opened so that the air conditioner 1 operates in the second mode. Since the guide curved surface portion 13a is provided in front of the second discharge port 13, the air discharged through the second discharge port 13 can be discharged to the front of the air conditioner 1. The air discharged through the second discharge port 13 can be uniformly discharged in the longitudinal direction of the second discharge port 13 because the discharge blades 132 are provided on the second flow path S2.
  • the outside air of the housing 10 can be introduced into the interior of the housing 10 through the second suction port 15.
  • the air introduced into the housing 10 passes through the second blowing unit 26 and then flows through the inlet 130 of the intermediate member 70 opened in the up and down direction to the both sides of the first flow path S1 And the second flow path S2 formed in the second flow path S2.
  • the air can be discharged to the outside of the housing 10 through the second discharge port 13 after moving to the upper side on the second flow path S2. At this time, the air can be guided to the front of the air conditioner 1 along the guide curved surface portion 13a.
  • the air conditioner 1 blows air that has not been heat-exchanged, it can perform a function of simply circulating indoor air or provide strong wind to the user.
  • the air conditioner 1 may be driven in a third mode in which heat-exchanged air is discharged through the first discharge port 105 and the second discharge port 13.
  • the discharge door 100 is moved from the closed position CP to the open position OP where the second discharge port 13 is opened so that the air conditioner 1 operates in the third mode.
  • the air conditioner 1 can discharge the cool air farther when it is driven in the third mode than when it is driven in the first mode.
  • the cool air discharged through the first discharge port 105 and the cold air discharged through the second discharge port 13 can be mixed. Since the air discharged through the second discharge port 13 is discharged at a higher rate than the air discharged through the first discharge port 105, the air discharged through the second discharge port 13 is discharged through the first discharge port 105, It is possible to move the cool air discharged through the heat exchanger to the farther away.
  • the air conditioner 1 can provide the user with pleasant cool air mixed with cool air and room air.
  • the air conditioner 1 may be provided to vary the driving force of the first blowing unit 21 and / or the second blowing unit 26 to provide cool air at various distances. That is, the first blowing unit 21 can be configured to adjust the air flow rate and / or air velocity of the air discharged through the first discharge port 105, and the second blowing unit 26 can be configured to control the air flow rate and / The airflow rate and / or the air velocity of the air discharged through the first and second ducts can be adjusted.
  • the air conditioner 1 moves the cold air further .
  • the driving force of the second blowing unit 26 is reduced to reduce the air flow rate and / or the air velocity of the air discharged from the second discharge port 13
  • the air conditioner 1 can provide cool air relatively close have.
  • FIG. 10 is a view showing the air flow when operating the drying mode of the air conditioner according to the embodiment of the present invention.
  • the air conditioner (1) may include a drying device (150). Condensation water generated in the heat exchange process may be generated in the heat exchanger (30). The condensed water remains in the heat exchanger (30) after the operation of the air conditioner (1) is completed, so that the heat exchanger (30) can generate stain or odor.
  • the drying apparatus 150 is provided for drying the heat exchanger 30. As described above, the first blowing unit 21 is provided on the rear surface of the heat exchanger 30, and the drying device 150 discharges air toward the front surface of the heat exchanger 30 through which heat-exchanged air escapes .
  • the first and second flow paths S1 and S2 are partitioned so that air flowing through the first and second flow paths S1 and S2 is not mixed in the housing.
  • the drying apparatus 150 is configured to connect at least a part of the first and second flow paths S1 and S2 to dry the heat exchanger 30.
  • the drying apparatus 150 may be disposed in the intermediate member 70.
  • the intermediate member 70 may be provided to partition the first and second flow paths S1 and S2 between the first and second flow paths S1 and S2.
  • the drying apparatus 150 is disposed in the intermediate member 70 so that at least some sections of the first and second flow paths S1 and S2 can be selectively connected. That is, the drying apparatus 150 is configured to selectively flow the air flowing in the second flow path S2 toward the heat exchanger 30 in order to dry the heat exchanger 30.
  • the second flow path S2 may be configured to be partitioned from the heat exchanger 30 by the intermediate member 70.
  • the second flow path S2 can be branched from the inflow portion communicating with the second air blowing unit 26 and branched into a bifurcated second flow path S2 partitioned with both sides of the heat exchanger 30.
  • the drying apparatus 150 may be provided on the second flow path S2 disposed on both sides of the heat exchanger 30.
  • the drying apparatus 150 may include a drying duct 160 connecting the first and second flow paths S1 and S2 and a duct door 166 for opening and closing the drying duct 160.
  • the drying duct 160 includes a first duct opening 161 opened toward the second flow path S2 and a second duct opening 161 provided so that the air introduced into the first duct opening 161 flows toward the front surface of the heat exchanger 30 And may include a second duct opening 162.
  • a duct passage 164 is formed between the first and second duct openings 161 and 162.
  • the second duct opening (162) may be disposed forward of the heat exchanger (30). That is, the second duct opening 162 may be disposed between the heat exchanger 30 and the discharge panel 110. The air discharged from the second duct opening 162 through the second flow path S2 is discharged toward the front surface of the heat exchanger 30 to dry the heat exchanger 30.
  • the second duct opening 162 may be formed to have a length corresponding to the size of the heat exchanger 30 so that the heat exchanger 30 can be entirely dried. That is, the second duct opening 162 may be disposed adjacent to one side of the heat exchanger 30, and may have a length corresponding to one side length of the heat exchanger 30.
  • the second duct opening 162 may include at least one duct hole. At least one duct hole is formed in the drying duct 160 and may be formed to have an inclined slope toward the heat exchanger 30. [ The air flowing through the duct flow path 164 may be discharged toward the front surface of the heat exchanger 30 through at least one duct hole formed to be inclined. At least one duct hole may be formed in the shape of a nozzle on the drying duct 160 so that the air discharged through the duct hole is injected toward the heat exchanger 30. [
  • the duct door 166 can be selectively opened when the second discharge port is closed. Air flowing through the second flow path S2 by the second air blowing unit 26 is discharged to the outside of the housing through the second discharge port. When the second discharge port is closed through the operation of the discharge door, the air flowing through the second flow path S2 by the second air blowing unit 26 flows through the drying device 150 to the heat exchanger 30 can be changed. In this process, air flowing through the second flow path S2 selectively passes through the drying duct 160 as the duct door 166 of the drying apparatus 150 is opened and closed.
  • the duct door 166 can be selectively opened when the first blowing unit 21 does not operate and the second blowing unit 26 operates.
  • the air conditioner 1 is a drying mode which is different from the first, second and third modes described above.
  • the drying device 150 may be operated to discharge the liquid to the front surface of the heat exchanger 30. [ Since the direction of the air flowing through the first flow path S1 and the direction of air flowing toward the heat exchanger 30 through the drying duct 160 are opposite to each other in the first air blowing unit 21, The blowing unit 21 can not operate or can operate in the reverse direction.
  • FIG. 11 is a view showing an air flow when operating a drying mode of an air conditioner according to another embodiment of the present invention.
  • the drying duct 260 includes a first duct opening 261 opened toward the second flow path S2 and a second duct opening 261 provided so that the meat introduced into the first duct opening 261 flows toward the front surface of the heat exchanger 30 And may include a second duct opening 262.
  • a duct flow path 264 is formed between the first and second duct openings 261 and 262.
  • the drying device 250 may include a drying blade 268.
  • the second duct opening 262 may be formed as an opening having a width of a certain width and the drying blade 268 may be disposed on the second duct opening 262.
  • the drying blade 268 is rotatably provided, and at least one can be disposed.
  • the drying blade 268 is configured to flow in the duct flow path 264 and to control the direction of the air discharged from the second duct opening 262.
  • the drying blade 268 can uniformly dry the entire surface of the heat exchanger 30 by controlling the direction of the discharged air.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Air Filters, Heat-Exchange Apparatuses, And Housings Of Air-Conditioning Units (AREA)
  • Air-Flow Control Members (AREA)

Abstract

공기조화기는 제 1, 2 흡입구를 갖는 하우징, 하우징에 배치되는 열교환기, 제 1 흡입구와 제 1 유로를 통해 연결되며, 열교환기를 지나 열교환된 공기가 토출되는 제 1 토출구, 제 2 흡입구와 제 1 유로와 구획되는 제 2 유로를 통해 연결되는 제 2 토출구로서, 하우징의 외부에서 제 1 토출구로부터 토출되는 공기와 혼합되도록 구성되는 제 2 토출구, 열교환기를 건조시키기 위해, 제 2 유로를 유동하는 공기를 선택적으로 열교환기를 향해 유동시키도록 구성되는 건조장치를 포함한다.

Description

공기조화기
본 발명은 공기조화기에 관한 것으로, 보다 상세하게는 공기 토출방법을 달리하는 공기조화기에 관한 것이다.
일반적으로 공기조화기는 냉동 사이클을 이용하여 인간이 활동하기 알맞은 온도, 습도, 기류, 분도 등을 조절함과 동시에 공기 속에 있는 먼지 등을 제거하는 장치이다. 냉동 사이클은 압축기, 응축기, 증발기, 팽창밸브, 송풍팬 등을 주요 구성요소로 포함한다.
공기조화기는 실내기와 실외기가 분리되어 설치되는 분리형 공기조화기와, 실내기와 실외기가 하나의 캐비닛에 함께 설치되는 일체형 공기조화기로 구분될 수 있다. 이 중 분리형 공기조화기의 실내기는 패널 내부로 흡입된 공기를 열 교환시키는 열 교환기와, 실내의 공기를 패널 내부로 흡입하고 흡입된 공기를 다시 실내로 송풍시키는 송풍팬을 구비한다.
종래의 공기조화기의 실내기는 사용자가 토출공기에 직접 닿는 경우, 추위와 불쾌감을 느낄 수 있고, 반면에 토출공기에 접하지 않는 경우 더위 및 불쾌감을 느낄 수 있었다.
본 발명의 일 측면은 다양한 공기 토출 방법을 갖는 공기조화기를 제공한다.
본 발명의 다른 일 측면은 사용자가 쾌적함을 느끼는 최소풍속으로 실내를 냉방 또는 난방하는 공기조화기를 제공한다.
본 발명의 또 다른 일 측면은 열 교환되지 않은 자연풍을 제공할 수 있는 공기조화기를 제공한다.
본 발명의 또 다른 일 측면은 열 교환된 공기 및 실내 공기가 혼합된 공기를 제공할 수 있는 공기조화기를 제공한다.
본 발명의 또 다른 일 측면은 열교환된 공기가 유동되는 유로와 자연풍이 유동되는 유로를 효과적으로 배치되는 공기조화기를 제공한다.
본 발명의 사상에 따른 공기조화기는 제 1, 2 흡입구를 갖는 하우징; 상기 하우징에 배치되는 열교환기; 상기 제 1 흡입구와 제 1 유로를 통해 연결되며, 상기 열교환기를 지나 열교환된 공기가 토출되는 제 1 토출구; 상기 제 2 흡입구와 상기 제 1 유로와 구획되는 제 2 유로를 통해 연결되는 제 2 토출구로서, 상기 하우징의 외부에서 상기 제 1 토출구로부터 토출되는 공기와 혼합되도록 구성되는 제 2 토출구; 상기 열교환기를 건조시키기 위해, 상기 제 2 유로를 유동하는 공기를 선택적으로 상기 열교환기를 향해 유동시키도록 구성되는 건조장치;를 포함한다.
상기 건조장치는, 상기 제 1, 2 유로를 연결하며, 상기 제 2 유로를 통해 유동하는 공기가 상기 열교환기를 향하도록 구성되는 건조덕트; 상기 건조덕트를 개폐하는 덕트도어;를 포함할 수 있다.
상기 건조덕트는, 상기 제 2 유로를 유동하는 공기가 상기 열교환기의 전면을 향해 분사되도록 구성될 수 있다.
상기 열교환기의 후방에 마련되며, 상기 제 1 유로를 통해 전방으로 공기가 유동하도록 구성되는 송풍유닛;을 더 포함하고, 상기 건조덕트는, 상기 제 2 유로를 향해 개방된 제 1 덕트개구; 상기 제 1 덕트개구로 유입된 공기가 상기 열교환기의 전면을 향해 유동하도록, 상기 열교환기보다 전방에 배치되는 제 2 덕트개구;를 포함할 수 있다.
상기 제 2 덕트개구는, 상기 열교환기의 전면을 향해 경사지게 형성되는 복수의 덕트홀;을 포함할 수 있다.
상기 건조장치는, 상기 제 2 덕트개구에 배치되어, 상기 제 2 덕트개구를 통해 토출되는 공기의 방향을 제어하는 적어도 하나의 건조블레이드;를 포함할 수 있다.
상기 제 2 덕트개구는, 상기 열교환기의 일측과 인접하도록 배치되되, 상기 일측과 대응되는 길이로 형성될 수 있다.
상기 제 1 유로를 유동하는 공기의 유속보다 저속으로 상기 하우징의 외부로 토출되도록 형성되는 복수의 토출홀이 형성되는 토출패널로서, 상기 하우징의 전면을 형성하는 토출패널;을 더 포함하고, 상기 제 2 덕트개구는 상기 토출패널과 상기 열교환기 사이에 배치할 수 있다.
상기 제 1 토출구를 향하는 공기가 상기 하우징의 외부로 토출되는 복수의 토출홀을 갖는 토출도어로서, 상기 토출도어의 이동에 의해 상기 제 2 토출구의 적어도 일부를 선택적으로 개방하는 토출도어;를 더 포함하고, 상기 덕트도어는, 상기 제 2 토출구가 폐쇄될 때, 선택적으로 개방될 수 있다.
상기 복수의 토출홀은, 상기 제 1 유로를 유동하는 공기의 유속보다 저속으로 상기 하우징의 외부로 토출되도록 형성되며, 상기 토출도어는, 상기 복수의 토출홀이 형성되는 토출패널; 상기 토출패널로부터 연장되며, 상기 하우징에 대해 상대이동가능하게 마련되는 패널연결부;를 포함할 수 있다.
상기 하우징의 내부에 배치되며, 상기 제 1, 2 유로의 적어도 일부를 형성하고, 상기 제 1, 2 유로를 구획하는 중간부재;를 더 포함하고, 상기 건조장치는, 상기 중간부재에 배치될 수 있다.
상기 제 2 유로는 상기 열교환기와 구획된 공간에 형성되되, 상기 열교환기의 양측을 지나도록 마련되며, 상기 건조장치는, 상기 열교환기의 양측에 배치되는 상기 제 2 유로상에 각각 마련될 수 있다.
상기 제 2 유로는 상기 열교환기를 우회하여 상기 제 2 토출구에 이르도록 구성될 수 있다.
상기 제 1, 2 유로에 배치되어, 공기유동을 발생시키는 제 1, 2 송풍유닛;을 더 포함하고, 상기 덕트도어는, 상기 제 1 송풍유닛이 동작하지 않고, 상기 제 2 송풍유닛이 동작할 때, 선택적으로 개방될 수 있다.
본 발명의 사상에 따른 공기조화기는 상호 구획된 제 1, 2 유로를 갖는 하우징; 상기 제 1 유로를 지나는 공기가 열교환하도록 마련되는 열교환기; 상기 열교환기를 지나 열교환된 공기가 토출되는 제 1 토출구; 상기 제 2 유로를 지나는 공기가 상기 하우징의 외부에서 상기 제 1 토출구로부터 토출되는 공기와 혼합되도록 구성되는 제 2 토출구; 상기 제 1 토출구를 향하는 공기가 상기 하우징의 외부로 토출되는 복수의 토출홀을 갖는 토출도어로서, 상기 토출도어의 이동에 의해 상기 제 2 토출구의 적어도 일부를 선택적으로 개방하는 토출도어; 상기 상호 구획된 제 1, 2 유로를 연결하는 건조덕트와, 상기 건조덕트를 선택적으로 개방하는 덕트도어를 갖는 건조장치;를 포함하고, 상기 제 2 유로를 유동하는 공기는 상기 제 2 토출구 또는 상기 건조덕트 중 어느 하나를 선택적으로 유동하도록 구성된다.
상기 건조장치는, 상기 제 1, 2 유로를 연결하며, 상기 제 2 유로를 통해 유동하는 공기가 상기 열교환기를 향하도록 구성되는 건조덕트; 상기 건조덕트를 개폐하는 덕트도어;를 포함할 수 있다.
상기 덕트도어는, 상기 토출도어에 의해 상기 제 2 토출구가 폐쇄될 때, 선택적으로 개방될 수 있다.
상기 열교환기의 후방에 마련되며, 상기 제 1 유로에서 공기가 유동하도록 구성되는 송풍유닛;을 더 포함하고, 상기 건조덕트는, 상기 제 2 유로를 향해 개방된 제 1 덕트개구; 상기 제 1 덕트개구로 유입된 공기가 상기 열교환기의 전면을 향해 유동하도록, 상기 열교환기보다 전방에 배치되는 제 2 덕트개구;를 포함할 수 있다.
상기 제 2 덕트개구는, 상기 열교환기의 전면을 향해 경사지게 형성되는 복수의 분사홀;을 포함할 수 있다.
본 발명의 사상에 따르면 공기조화기는 복수의 토출홀을 갖는 토출 패널이 배치된 제 1 토출구와 일반적인 송풍을 할 수 있는 제 2 토출구를 포함하므로, 다양한 공기 토출 방법을 가질 수 있다.
본 발명의 사상에 따르면 공기조화기는 복수의 토출홀을 갖는 토출 패널이 배치된 제 1 토출구를 포함하므로, 사용자가 쾌적함을 느끼는 최소풍속으로 실내를 냉방 또는 난방할 수 있다.
본 발명의 사상에 따르면 공기조화기는 열 교환기가 마련되지 않은 제 2 유로를 통해 공기를 토출할 수 있으므로, 열 교환되지 않은 자연풍을 제공할 수 있는 공기조화기를 제공한다.
본 발명의 사상에 따르면 공기조화기는 제 2 토출구를 통해 토출되는 공기가 제 1 토출구를 통해 토출되는 공기와 혼합되도록 제 2 토출구에서 토출되는 공기를 가이드하는 가이드 곡면부가 마련되므로, 열 교환된 공기 및 실내 공기가 혼합된 공기를 제공할 수 있다.
본 발명의 사상에 따르면 공기조화기의 열교환된 공기가 유동되는 제 1 유로와 제 2 유로를 효과적으로 배치하여 본체의 크기를 줄일 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기의 사시도.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기의 분해사시도.
도 3은 도 2의 A의 확대도.
도 4, 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기가 제 1 모드를 동작할 때, 공기유동을 나타낸 단면도.
도 6, 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기가 제 2 모드를 동작할 때, 공기유동을 나타낸 단면도.
도 8, 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기가 제 3 모드를 동작할 때, 공기유동을 나타낸 단면도.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기의 건조모드를 동작할 때, 공기유동을 나타낸 도면.
도 11은 본 발명의 다른 실시예에 따른 공기조화기의 건조모드를 동작할 때, 공기유동을 나타낸 도면.
본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 개시된 발명의 바람직한 일 예에 불과할 뿐이며, 본 출원의 출원시점에 있어서 본 명세서의 실시예와 도면을 대체할 수 있는 다양한 변형 예들이 있을 수 있다.
또한, 본 명세서의 각 도면에서 제시된 동일한 참조번호 또는 부호는 실질적으로 동일한 기능을 수행하는 부품 또는 구성요소를 나타낸다.
또한, 본 명세서에서 사용한 용어는 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 개시된 발명을 제한 및/또는 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는다.
또한, 본 명세서에서 사용한 “제1”, “제2” 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않으며, 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. “및/또는” 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
공기조화기를 이루는 냉동사이클은 압축기, 응축기, 팽창밸브, 증발기로 이루어져 있다. 냉동사이클은 압축-응축-팽창-증발로 이루어지는 일련의 과정을 순환하고, 냉매와 열교환한 조화된 공기를 공급할 수 있다.
압축기는 냉매가스를 고온고압의 상태로 압축하여 배출하며, 배출된 냉매가스는 응축기로 유입된다. 응축기는 압축된 냉매를 액상으로 응축하고, 응축과정을 통해 주위로 열을 방출한다.
팽창밸브는 응축기에서 응축된 고온고압 상태의 액상 냉매를 저압상태의 액상냉매로 팽창시킨다. 증발기는 팽창밸브에서 팽창된 냉매를 증발시키고, 저온저압 상의 냉매가스를 압축기로 복귀시킨다. 증발기는 냉매의 증발 잠열을 이용하여 피 냉각 물체와 열교환에 의하여 냉동효과를 달성할 수 있다. 이러한 사이클을 통해 공기조화기는 실내공간의 온도를 조절할 수 있다.
공기조화기의 실외기는 냉각사이클 중 압축기, 실외 열교환기로 이루어진 부분을 말한다. 공기조화기의 실내기는 실내 열교환기를 포함하고, 팽창밸브는 실내기나 실외기 중 어느 한 곳에 있을 수 있다. 실내 열교환기와 실외 열교환기는 응축기나 증발기의 역할을 한다. 실내 열교환기가 응축기로 사용될 때 공기조화기는 난방기가 되고, 증발기로 사용될 때 공기조화기는 냉방기가 된다.
이하에서는 본 발명에 따른 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기의 사시도, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기의 분해사시도, 도 3은 도 2의 A의 확대도, 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기의 단면도이다.
도 1 및 도 2를 참고하면, 공기조화기(1)는 외관을 형성하는 하우징(10)과, 하우징(10)의 내부 또는 외부로 공기를 순환시키는 송풍유닛(20)과, 하우징(10)의 내부로 유입되는 공기와 열 교환하는 열교환기(30)를 포함할 수 있다.
하우징(10)은 송풍유닛(20) 및 열교환기(30)가 마련되는 본체 하우징(11) 과, 본체 하우징(11)에 이동가능하게 마련되는 토출도어(100)를 포함할 수 있다. 하우징(10)은 제 1 흡입구(12)와, 제 2 흡입구(15)와, 제 1 토출구(105)와 제 2 토출구(13, 도 6참고)를 포함할 수 있다. 열교환기(30)의 하단에는 열교환기(30)에서 발생하는 응축수를 집수하는 드레인부재(31)가 배치될 수 있다.
본체 하우징(11)은 공기조화기(1)의 후면, 양 측면, 상면 및 저면의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 본체 하우징(11)은 전면이 개방되며, 개방된 전면에는 토출도어(100)가 배치될 수 있다.
토출도어(100)는 본체 하우징(11)의 전면 상측에 배치될 수 있으며, 본체 하우징(11)의 전면 하측에는 전면패널(18)이 배치될 수 있다. 전면패널(18)은 개방된 본체 하우징(11)의 전면 하측의 적어도 일부를 커버할 수 있다.
토출도어(100)는 도어프레임(101)을 포함할 수 있다. 도어프레임(101)은 열교환기(30)의 넓이와 대응되는 중공부를 갖도록 구성될 수 있으며, 토출도어(100)의 틀을 형성할 수 있다. 도어프레임(101)에는 제 1 토출구(105)가 형성될 수 있다. 제 1 토출구(105)는 하우징(10)의 전방에 배치될 수 있다. 제 1 토출구(105)는 도어프레임(101)을 관통할 수 있다. 제 1 도어프레임(101)은 제 1 토출구(105)를 형성할 수 있다. 제 1 토출구(105)는 제 1 흡입구(12)와 대략 마주하는 위치에 배치될 수 있다. 즉, 제 1 토출구(105)는 하우징(10)의 후면에 배치되고, 제 1 흡입구(12)는 하우징(10)의 전면에 배치될 수 있다. 하우징(10)의 내부에서 열 교환된 공기는 제 1 토출구(105)와 복수의 토출홀(112)를 통해 하우징(10)의 외부로 토출 될 수 있다. 제 1 토출구(105)는 제 1 흡입구(12)를 통해 유입된 공기를 토출 할 수 있다.
본체 하우징(11)에는 제 1 흡입구(12)가 형성될 수 있다. 제 1 흡입구(12)는 본체 하우징(11)의 배면을 관통할 수 있다. 제 1 흡입구(12)는 본체 하우징(11)의 배면의 상부에 형성될 수 있다. 제 1 흡입구(12)를 통해 외부 공기는 하우징(10)의 내부로 유입될 수 있다.
도 2에는 제 1 흡입구(12)가 3개 마련되는 것으로 도시하고 있으나, 제 1 흡입구(12)의 개수는 이에 제한되지 않고, 필요에 따라 다양하게 마련될 수 있다. 도 2에는 제 1 흡입구(12)가 원형으로 형성되는 것으로 도시하고 있으나, 제 1 흡입구(12)의 형상은 이에 제한되지 않고, 필요에 따라 다양하게 마련될 수 있다.
본체 하우징(11)에는 제 2 흡입구(15)가 형성될 수 있다. 제 2 흡입구(15)는 본체 하우징(11)의 배면을 관통할 수 있다. 제 2 흡입구(15)는 본체 하우징(11)의 배면의 하부에 형성될 수 있다. 제 2 흡입구(15)는 제 1 흡입구(12)의 하측에 형성될 수 있다. 제 2 흡입구(15)를 통해 외부 공기는 하우징(10)의 내부로 유입될 수 있다.
제 1 흡입구(12)와 같이, 제 2 흡입구(15)의 개수 및/또는 형상도 필요에 따라 다양하게 마련될 수 있다.
공기조화기는 제 1 토출구(105)와 별도로, 제 1 토출구(105)와 구분되는 제 2 토출구(13)를 포함할 수 있다. 본체 하우징(11)에는 제 2 토출구(13, 도 6 참고)가 형성될 수 있다. 자세하게는 토출도어(100)와 본체 하우징(11) 사이에 제 2 토출구(13)가 형성될 수 있다. 제 2 토출구(13)는 제 1 토출구(105)에 인접하게 배치될 수 있다. 제 2 토출구(13)는 본체 하우징(11)의 적어도 일 측면에 배치될 수 있다. 제 2 토출구(13)는 본체 하우징(11)의 측면에 형성될 수 있다. 제 2 토출구(13)는 본체 하우징(11)의 측면의 상부에 형성될 수 있다. 제 2 토출구(13)는 본체 하우징(11)의 일 부분에 대응되는 양 측면에 형성될 수 있다.
제 2 토출구(13)는 본체 하우징(11)의 상하 방향을 따라 연장될 수 있다. 하우징(10)의 내부에서 열 교환되지 않은 공기는 제 2 토출구(13)를 통해 하우징(10)의 외부로 토출될 수 있다. 제 2 토출구(13)는 제 2 흡입구(15)를 통해 유입된 공기를 토출하도록 마련될 수 있다.
본체 하우징(11)은 일체의 형상으로 1개의 구성으로 형성될 수 있으며, 상부 하부가 분리된 2개의 구성으로 형성될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 본체 하우징(11)은 상부 하부 2개의 구성이 결합된 상태를 의미한다.
제 2 토출구(13)는 제 2 토출구(13)에서 토출되는 공기를 제 1 토출구(105)에서 토출되는 공기와 혼합시키도록 구성될 수 있다.
제 2 토출구(13)는 토출도어(100)에 의해 개폐될 수 있다. 제 2 토출구(13)는 토출도어(100)의 배면 또는 측면과, 본체하우징(11)사이에 형성될 수 있다. 제 1 흡입구(12)를 통해 유입되는 외부공기는 열교환기(30)를 지나 제 1 토출구(105)를 거쳐 토출도어(100)를 통해 본체하우징(10)의 외부로 토출될 수 있다.
토출도어(100)는 제 1 토출구(105)를 향하는 공기가 하우징(10)의 외부로 토출되는 복수의 토출홀(112)을 포함할 수 있다. 토출도어(100)는 그 이동동작을 통해 제 2 토출구(13)를 선택적으로 개방할 수 있다. 토출도어(100)의 이동동작은 평행이동과 회전이동 중 적어도 어느 하나의 이동으로 이루어 질 수 있다.
토출도어(100)는 토출패널(110)과 패널연결부(120)를 포함할 수 있다.
토출패널(110)은 공기조화기(1)의 전면에 적어도 일부를 형성하도록 마련된다. 즉, 개방된 본체하우징(10)의 전방을 덮도록 구성될 수 있다. 토출패널(110)에는 도 3과 같이 복수의 토출홀(112)이 형성되어 있으며, 제 1 토출구(105)를 향하는 공기는 복수의 토출홀(112)로 분산되어 본체하우징(10)의 외부로 토출되게 된다. 제 1 토출구(105)의 넓이에 비해 토출홀(112)의 넓이는 매우 작게 형성되므로, 제 1 유로(S1)를 지나는 공기는 복수의 토출홀(112)을 지나며 풍속이 저하된 채 외부로 토출되게 된다. 즉, 토출패널(110)과 열교환기 사이에 형성되는 토출공간(Sa) 또는 제 1 토출구(105)에 비해 토출홀(112)의 직경이 매우 작게 형성되므로, 열교환기(30)를 지나 토출공간(Sa)을 향하는 공기는 복수의 토출홀(112)을 지나며 유동저항이 발생함으로서 풍속이 저하된 채 외부로 토출되게 된다.
즉, 이와 같이 열교환된 공기는 복수의 토출홀(112)을 거치며 저속으로 공기조화기의 외부로 토출됨에 따라, 사용자는 직접 공기를 맞지 않으면서 실내공간의 쾌적함을 느낄 수 있게 된다.
복수의 토출홀(112)은 토출패널(110)의 내외면을 관통하도록 형성될 수 있다. 복수의 토출홀(112)은 원형으로 형성될 수도 있으나, 그 형상은 한정되지 않는다. 복수의 토출홀(112)은 토출패널(110) 상에 균일하게 분포되도록 마련될 수 있다. 그러나 이에 한정되지 않고, 토출패널(110)의 일부 영역에 분포되도록 마련될 수도 있다. 또한 토출패널(110)의 제 1, 2 영역에 배치되되, 제 1 영역에서의 복수의 토출홀(112)의 밀집도가 제 2 영역에서의 밀집도보다 높도록 배치될 수도 있다.
패널연결부(120)는 토출패널(110)을 지지하도록 구성될 수 있다. 패널연결부(120)는 토출패널(110)의 둘레 중 적어도 일부를 따라 배치될 수 있다. 패널연결부(120)는 토출패널(110)의 둘레로부터, 토출패널(110)의 후방으로 연장되어, 제 1, 2 유로(S1, S2)를 지나는 공기가 상호간에 섞이지 않도록 구성될 수 있다. 즉, 패널연결부(120)는 토출도어(100)의 이동에 있어서, 제 1, 2 유로(S1, S2)를 구획하는 구성의 적어도 일부를 형성할 수 있다.
패널연결부(120)는 하우징(10)에 대해 상대이동가능하도록 마련된다. 자세하게는 패널연결부(120)는 토출도어(100)의 이동에 있어서, 중간부재(70)에 대해 상대이동 가능하도록 마련될 수 있다. 패널연결부(120)는 토출도어(100)의 이동에 의하더라도, 중간부재(70)와의 접촉이 유지되도록 구성됨으로서, 중간부재(70)의 확장된 기능을 할 수 있다.
패널연결부(120)는 가이드곡면부(122)를 포함할 수 있다. 가이드곡면부(122)는 토출도어(100)의 배면에 형성될 수 있다. 가이드곡면부(122)는 제 2 토출구(13)를 향해 유동하는 공기가 제 1 토출구(105)에서 토출되는 공기와 혼합되도록, 제 2 토출구(13)를 향해 유동하는 공기를 가이드하도록 구성된다.
가이드곡면부(122)은 코안다효과에 의해 제 2 토출구(13)에서 토출되는 공기를 가이드할 수 있다. 즉, 제 2 유로(S2)를 유동하는 공기는 가이드곡면부(122)를 따라 제 2 토출구(13)로 토출되어, 제 1 토출구(105)에서 토출되는 공기와 혼합될 수 있는 방향으로 토출될 수 있다.
제 2 토출구(13)가 하우징(10)의 측면에 배치되고 제 1 토출구(105)가 하우징(10)의 전면에 배치되었을 때, 가이드 곡면부(122)는 제 2 토출구(13)를 통해 토출되는 공기를 전방으로 가이드하도록 마련될 수 있다.
토출도어(100)는 둘레곡면부(124)를 포함할 수 있다. 가이드곡면부(122)를 따라 유동하는 공기가 토출도어(100)의 전방을 향하도록, 둘레곡면부(124)는 가이드곡면부(122)로부터 연장되도록 형성될 수 있다. 둘레곡면부(124)는 가이드곡면부(122)와 연결되되, 토출도어(100)의 둘레에 형성될 수 있다. 둘레곡면부(124)는 토출도어(100)의 둘레 중 적어도 일부에 형성될 수 있으며, 토출도어(100)의 둘레에서 그 외측을 향해 볼록하게 구성될 수 있다.
토출도어(100)는 지지프레임(114)을 포함할 수 있다.
지지프레임(114)은 토출패널(110)의 배면에 마련될 수 있다. 지지프레임(114)은 토출패널(110)의 배면을 지지함으로서, 토출패널(110)의 내구성을 향상시킬 수 있게 된다. 지지프레임(114)은 제 1 유로(S1)를 유동하는 공기가 제 1 토출구(105) 또는 복수의 토출홀(112)을 통해 공기조화기의 외부로 토출되기 위해, 복수의 중공부를 가질 수 있다. 본 실시예에서 지지프레임(114)은 도 3과 같이 허니컴구조로 형성될 수 있다. 그러나 이에 한정되지 않고, 제 1 유로(S1)를 가로막지 않는 중공부를 가지는 다양한 형상의 프레임으로 구성되어도 무방하다.
공기조화기(1)는 제 2 토출구(13)를 통해 토출되는 공기를 가이드하기 위한 복수의 블레이드(132)를 포함할 수 있다. 복수의 블레이드(132)는 제 2 토출구(13)의 길이 방향을 따라 연속해서 배치될 수 있다. 본 실시예에서는 복수의 블레이드(132)가 제 2 유로(S2)상에 배치되도록 배치되나, 제 2 토출구(13)에 배치될 수도 있다. 복수의 블레이드(132)는 회전가능하게 마련되어, 도 4에서와 같이 제 2 유로(S2)를 막는 폐쇄위치와, 도 6에서와 같이 제 2 유로(S2)를 유동하는 공기의 풍향을 제어하는 개방위치를 이동할 수 있다.
제 2 토출구(13)는 토출도어(100)의 상하로 형성되는 길이방향에 대응되도록, 상하방향으로 길게 형성될 수 있다. 즉, 공기유동방향에 대한 단면적이 상하방향으로 길게 형성될 수 있다. 제 2 토출구(13)에 대응되도록, 제 2 유로(S2) 또한 상하방향으로 길게 형성되는 단면적으로 갖도록 형성될 수 있다. 복수의 블레이드(132)는 상호간에 이격되도록 제 2 유로(S2) 또는 제 2 토출구(13)의 길이방향을 따라 배열될 수 있다.
토출도어(100)는 제 2 토출구(13)의 크기를 일정하게 하는 간격유지부재(130)를 포함할 수 있다. 간격유지부재(130)는 토출도어(100)가 폐쇄위치(CP)에서 개방위치(OP)로 이동할 때, 제 2 토출구(13)가 일정 폭 이하를 유지하도록 구성될 수 있다. 간격유지부재(130)는 제 2 토출구(13)에 인접하게 배치될 수 있다. 간격유지부재(130)는 토출도어(100)와 함께 이동할 수 있다. 즉, 간격유지부재(130)는 토출도어(100)와 함께 평행이동 또는 회전이동할 수 있도록 구성될 수 있다. 즉, 간격유지부재(130)는 토출도어(100)에 결합되어, 토출도어(100)와 함께 동작할 수 있다. 간격유지부재(130)는 하우징(10)의 내측면(11a, 도 2, 6 참고)에 접하도록 마련되며, 하우징(10)에 대해 슬라이딩이동가능하도록 마련될 수 있다.
제 2 토출구(13)는 토출도어(100)의 양측에 한 쌍이 마련되므로, 간격유지부재(130)도 제 2 토출구(13)에 각각 하나씩, 한 쌍이 마련될 수 있다. 토출도어(100)가 폐쇄위치(CP)에서 개방위치(OP)로 이동할 때, 간격유지부재(130) 또한 함께 개방위치(OP)로 이동함으로서, 제 2 토출구(13)가 일정한 폭 및 넓이를 가질 수 있도록 구성된다.
토출도어(100)가 폐쇄위치(CP)로부터 개방위치(OP)로 평행이동하는 경우, 한 쌍의 제 2 토출구(13)는 간격유지부재(130)와 하우징(11) 중 어느 하나와, 패널연결부(120)의 배면 사이에 의해 형성될 수 있다. 자세하게는 간격유지부재(130)와 패널연결부(120)의 배면 사이의 공간과, 하우징(11)과 패널연결부(120)의 배면사이의 공간 중 작은 공간이 제 2 토출구(13)로 형성될 수 있다.
이는 토출도어(100)가 어느 일측이 다른 일측보다 전방을 향해 더 돌출되도록 회전동작을 하는 경우에도 동일하게 적용된다.
즉, 토출도어(100)가 하우징(11)으로부터 일정거리 이하만큼 이격되면, 제 2 토출구(13)는 패널연결부(120)의 배면과 하우징(11)사이에 형성된다. 또한 토출도어(100)가 하우징(11)으로부터 일정거리 이상 이격되면, 제 2 토출구(13)는 패널연결부(120)의 배면과, 간격유지부재(130)사이에 형성된다.
이러한 구성 및 동작을 통해, 제 2 토출구(13)가 일정폭 이상 넓어지는 것을 방지할 수 있다. 또한 토출도어(100)가 회전동작을 하는 경우에도, 제 2 토출구(13)들의 간격차이로 인한 단면적의 차이로, 토출유량이 어느 한쪽에 편중되는 것을 방지할 수 있다.
간격유지부재(130)와 패널연결부(120)사이에 간격은 일정하므로, 토출도어(100)는 평행이동, 회전이동에 의하더라도 제 2 토출구(13)의 넓이 또는 폭은 일정값 이하로 유지된다. 이를 위해 간격유지부재(130)는 토출도어(100)의 일구성으로서, 토출도어(100)의 동작과 함께 이동 또는 회전할 수 있도록 구성될 수 있다. 그러나 이에 한정되지 않고, 간격유지부재(130)는 본체 하우징(11)의 일구성으로서, 본체 하우징(11)에 대해 이동할 수 있도록 구성되어도 무방하다.
공기조화기는 토출도어(100)의 동작을 위한 동작부재(140)를 포함할 수 있다. 동작부재(140)는 토출도어(100)의 배면에 마련되어, 토출도어(100)를 동작시키도록 마련된다. 동작부재(140)는 토출도어(100)가 평행이동 또는 회전이동등을 위해 복수개가 마련될 수 있다. 본 실시예에서는 공기조화기를 정면에서 바라볼 때를 기준으로, 상측좌우에 한 쌍의 동작부재(140)가, 하측좌우에 한 쌍의 동작부재(140)가 마련될 수 있다. 토출도어(100)가 평행이동하기 위해서는 네 개의 동작부재(140)가 함께 동작할 수 있다. 토출도어(100)가 좌측, 우측, 상측, 하측 중 적어도 하나의 일측이 이동하기 위해서는 네 개의 동작부재(140)의 동작을 상호 달리함으로서 구현할 수 있다.
동작부재(140)는 랙기어(142)와 피니언기어(144)를 포함할 수 있다. 피니언기어(144)는 본체 하우징(11)에 대해 회전가능하게 결합되며, 랙기어(142)는 피니언기어(144)과 맞물려 피니언기어(144)의 회전운동이 직선운동으로 변환되도록 구성된다. 랙기어(142)는 토출도어(100)의 배면과 연결되어, 피니언기어(144)의 구동력을 전달받아 토출도어(100)를 이동시키도록 구성된다.
제 1 흡입구(12)와 제 1 토출구(105)를 연결하는 공기의 유로를 제 1 유로(S1)라고 하고, 제 2 흡입구(15)와 제 2 토출구(13)를 연결하는 공기의 유로를 제 2 유로(S2)라고 한다. 여기서, 제 1 유로(S1)와 제 2 유로(S2)는 중간부재(70)에 의해 구획될 수 있다. 이에 따라, 제 1 유로(S1)를 흐르는 공기와 제 2 유로(S2)를 흐르는 공기는 섞이지 않을 수 있다.
중간부재(70)는 본체 하우징(11) 내측에 배치될 수 있다. 중간부재(70)는 본체 하우징(11)의 길이 방향과 대응되는 방향으로 연장될 수 있다. 즉, 상하 방향이 길이 방향이 되도록 상하 방향으로 연장될 수 있다.
중간부재(70)는 가이드부(72)와 구획부(80)를 포함할 수 있다. 가이드부(72)는 후술할 제 1 송풍유닛(21)의 제 1 송풍팬(22)의 외주면에서 외주면 외측으로 이격을 두고 제 1 송풍팬(22)의 원주방향으로 제 1 송풍팬(22)을 커버할 수 있다. 또한 가이드부(72)는 제 1 흡입구(12)에서 유입된 공기가 제 1 송풍팬(22)으로 유입되도록 가이드하고 제 1 송풍팬(22)에 의해 송풍되는 공기를 제 1 토출구(105)측으로 가이드할 수 있다.
가이드부(72)는 그 내측면으로 제 1 송풍팬(22)이 배치되는 개구(73)를 포함할 수 있다. 본 실시예에서 제 1 송풍팬(22)은 세개가 마련되므로, 개구(73) 또한 3개가 형성되도록 구성될 수 있다.
가이드부(72)는 제 1 송풍팬(22)으로 공기가 유입되는 것을 가이드하는 벨마우스부(76)와 제 1 송풍팬(22)에 의해 송풍되는 공기를 전방측으로 가이드하는 디퓨저부(78)와 복수의 토출 블레이드(79)를 포함할 수 있다.
벨마우스부(76)는 가이드부(72)의 후측에 배치되어 제 1 흡입구(12)에서 유입된 공기를 제 1 송풍팬(22) 측으로 가이드할 수 있다. 디퓨저부(78)는 벨마우스부(76)에서 전방으로 연장되어 마련될 수 있다. 복수의 토출 블레이드(79)는 디퓨저부(78)의 내주면에서 제 1 송풍팬(22)의 회전축 방향으로 연장될 수 있다. 디퓨저부(78)는 제 1 송풍팬(22)에서 송풍되는 공기가 전방을 향하도록 하고 복수의 토출 블레이드(79)는 전방으로 송풍되는 토출 기류를 특정 방향으로 유동될 수 있도록 토출기류를 가이드 할 수 있다.
구획부(80)는 제 1, 2 유로(S1, S2)를 구획하도록 구성된다. 구획부(80)는 가이드부(72)로부터 전방으로 연장되도록 구성된다. 구획부(80)는 가이드부(72)의 외측에서 본체 하우징(11)의 측면 내부(11a)로 연장되고 제 1 유로(S1)와 제 2 유로(S2)를 구획하도록 구성될 수 있다.
구획부(80)는 제 1 유로(S1)와 제 2 유로(S2) 내부를 유동하는 공기가 섞이지 않고 각각 제 1 토출구(105)와 제 2 토출구(13)로 토출될 수 있도록 마련될 수 있다. 즉, 구획부(80)는 제 1 유로(S1)와 제 2 유로(S2)를 분리시켜 각각의 유로(S1, S2)가 서로 연통되는 구간 없도록 마련될 수 있다.
따라서 제 1 유로(S1) 상의 공기는 제 1 흡입구(12)에서 제 1 토출구(105)로 유동되는 동안 하우징(10) 내부에서 제 2 유로(S2) 상의 공기와 혼합되지 않고 하우징(10) 외측으로 토출될 수 있다. 제 2 유로(S2) 상의 공기 또한 하우징(10) 내부에서 제 1 유로(S1) 상의 공기와 혼합되지 않고 토출될 수 있다.
자세하게는 구획부(80)는 곡면을 포함하는 플레이트 형상으로 마련되어 제 1 유로(S1)와 제 2 유로(S2)를 구획할 수 있다. 다르게 설명하자면 구획부(80)의 일면(121)은 제 1 유로(S1)의 일부를 형성하는 동시에 구획부(80)의 타면(122)은 제 2 유로(S2)의 일부를 형성할 수 있다.
중간부재(70)의 하단에는 상하 방향으로 개구되고 제 2 송풍팬(26)과 연통되는 유입부(130)를 포함할 수 있다. 유입부(130)는 제 2송풍팬(26)에서 송풍되는 공기를 제 2 유로(S2)로 유입시켜 제 2 흡입구(15)를 통해 유입된 공기를 제 2 유로(S2)로 가이드할 수 있다.
공기조화기(1)는 제 1 토출구(105)를 통해 열교환기(30)와 열 교환된 공기가 토출되도록 하고, 제 2 토출구(13)를 통해 열교환기(30)를 거치지 않은 공기가 토출되도록 할 수 있다. 즉, 제 2 토출구(13)는 열 교환되지 않은 공기를 토출하도록 마련될 수 있다. 제 1 유로(S1) 상에는 열교환기(30)가 배치되므로, 제 1 토출구(105)를 통해 토출되는 공기는 열 교환된 공기일 수 있다. 제 2 유로(S2) 상에는 열교환기(30)가 배치되지 않으므로, 제 2 토출구(13)를 통해 토출되는 공기는 열 교환되지 않은 공기일 수 있다.
이와 달리, 본원발명은 제 2 토출구(13)를 통해 열 교환된 공기가 토출되도록 마련될 수도 있다. 즉, 제 2 유로(S2) 상에도 열교환기가 배치될 수 있다. 구체적으로, 제 2 토출구(13)를 통해 토출되는 공기를 열 교환시키기 위한 열교환기는 본체 하우징(11)의 수용공간(19)에 배치될 수 있다. 이러한 구성에 따라, 공기조화기(1)는 제 1 토출구(105) 및 제 2 토출구(13) 모두를 통해 열 교환된 공기를 제공할 수도 있다. 제 2 유로(S2)상에도 열교환기가 배치될 수도 있으나, 제 1, 2 유로(S1, S2)상에 배치되는 열교환기들은 상호 구분되는 것일 수 있다. 즉, 제 1, 2 유로(S1, S2)를 지나는 공기는 공기조화기가 실내를 공기조화할 때, 본체하우징(10)의 내부에서 섞이지 않도록 구성될 수 있다.
본체 하우징(11)에는 지지 스탠드(14)가 마련될 수 있다. 지지 스탠드(14)는 본체 하우징(11)의 하단에 배치될 수 있다. 지지 스탠드(14)는 하우징(10)을 바닥에 대해 안정적으로 지지할 수 있다.
본체 하우징(11)의 내부에는 전장품들(미도시)이 배치될 수 있는 수용공간(19)이 형성될 수 있다. 수용공간(19)에는 공기조화기(1)의 구동에 필요한 전장품들이 배치될 수 있다. 수용공간(19)에는 제 2 송풍유닛(26)이 배치될 수 있다.
송풍유닛(20)은 제 1 송풍유닛(21)과 제 2 송풍유닛(26)을 포함할 수 있다. 제 2 송풍유닛(26)은 제 1 송풍유닛(21)과 독립적으로 구동되도록 마련될 수 있다. 제 2 송풍유닛(26)의 회전 속도는 제 1 송풍유닛(21)의 회전 속도와 상이하도록 마련될 수 있다.
제 1 송풍유닛(21)은 제 1 흡입구(12)와 제 1 토출구(105) 사이에 형성된 제 1 유로(S1) 상에 배치될 수 있다. 제 1 송풍유닛(21)에 의해 공기는 제 1 흡입구(12)를 통해 하우징(10)의 내부로 유입될 수 있다. 제 1 흡입구(12)를 통해 유입된 공기는 제 1 유로(S1)를 따라 이동하여 제 1 토출구(105)를 통해 하우징(10)의 외부로 토출될 수 있다. 제 1 송풍유닛(21)은 제 1 송풍팬(22)과 제 1 팬구동부(23)를 포함할 수 있다.
제 1 송풍팬(22)은 축류 팬 또는 사류 팬이 적용될 수 있다. 하지만, 제 1 송풍팬(22)의 종류는 이에 한정되지 않으며, 제 1 송풍팬(22)은 하우징(10)의 외부로부터 유입되는 공기가 다시 하우징(10)의 외부로 토출되도록 유동시키는 구성이면 만족한다. 일례로 제 1 송풍팬(22)은 크로스팬, 터보팬, 시로코팬일 수 있다.
도 2에서 제 1 송풍팬(22)은 3개가 마련되는 것으로 도시하고 있으나, 제 1 송풍팬(22)의 개수는 이에 제한되지 않고, 필요에 따라 다양한 개수로 마련될 수 있다.
제 1 팬구동부(23)는 제 1 송풍팬(22)을 구동시킬 수 있다. 제 1 팬구동부(23)는 제 1 송풍팬(22)의 중심부에 배치될 수 있다. 제 1 팬구동부(23)는 모터를 포함할 수 있다.
제 2 송풍유닛(26)은 제 2 흡입구(15)와 제 2 토출구(13) 사이에 형성된 제 2 유로(S2) 상에 배치될 수 있다. 제 2 송풍유닛(26)에 의해 공기는 제 2 흡입구(15)를 통해 하우징(10)의 내부로 유입될 수 있다. 제 2 흡입구(15)를 통해 유입된 공기는 제 2 유로(S2)를 따라 이동하여 제 2 토출구(13)를 통해 하우징(10)의 외부로 토출될 수 있다.
제 2 송풍유닛(26)은 제 2 송풍팬(27)과, 제 2 팬구동부(28)와, 팬 케이스(29)를 포함할 수 있다.
제 2 송풍팬(27)은 원심 팬이 적용될 수 있다. 하지만, 제 2 송풍팬(27)의 종류는 이에 한정되지 않으며, 제 2 송풍팬(27)은 하우징(10)의 외부로부터 유입되는 공기가 다시 하우징(10)의 외부로 토출되도록 유동시키는 구성이면 만족한다. 일례로 제 2 송풍팬(27)은 크로스팬, 터보팬, 시로코팬일 수 있다.
팬 케이스(29)는 제 2 송풍팬(27)을 커버할 수 있다. 팬 케이스(29)는 공기가 유입되는 팬 유입구(29a)와, 공기가 토출되는 팬 토출구(29b)를 포함할 수 있다. 팬 유입구(29a)와 팬 토출구(29b)는 제 2 송풍팬(27)의 종류에 대응하여 형성되는 위치가 결정될 수 있다.
열교환기(30)는 제 1 송풍유닛(21)과 제 1 토출구(105) 사이에 배치될 수 있다. 열교환기(30)는 제 1 유로(S1) 상에 배치될 수 있다. 열교환기(30)는 제 1 흡입구(12)를 통해 유입된 공기로부터 열을 흡수하거나, 제 1 흡입구(12)를 통해 유입된 공기로 열을 전달할 수 있다.
제 1 송풍유닛(21)은 열교환기(30)와 제 1 흡입구(105) 사이에 배치될 수 있다. 제 1 유로(S1)를 유동하는 공기는 복수의 토출홀(112)을 지나며 저속으로 공기조화기(1)의 외부로 토출된다. 열교환기(30)는 튜브와, 튜브에 결합되는 헤더를 포함할 수 있다. 이와 같은 열교환기(30)의 구조는 제 1 유로(S1)를 유동하는 공기의 유속에 공기저항을 발생시켜 유속을 줄일 수 있게 된다. 즉, 제 1 송풍유닛(21)은 열교환기(30)의 배면에 배치됨으로서, 제 1 유로(S1)를 유동하는 공기는 열교환기(30)를 지나며 유속이 줄게 된다. 이러한 열교환기(30)와 제 1 송풍유닛(21)의 배치를 통해, 토출패널(110)에 형성되는 복수의 토출홀(112)의 기능을 극대화 시킬 수 있게 된다. 다만, 열교환기(30)의 종류는 이에 한정되지 않는다.
공기조화기(1)는 제 1 토출구(105)가 형성된 도어프레임(101)의 일 부분에 배치되는 토출패널(110)을 포함할 수 있다. 토출패널(110)은 제 1 토출구(105)에서 토출되는 공기가 제 2 토출구(13)에서 토출되는 공기보다 느리게 토출되도록 하는 복수의 토출홀(112)을 가질 수 있다. 토출패널(110)은 도어프레임(101)에 결합되어 지지될 수 있다.
복수의 토출홀(112)은 토출패널(110)의 내외면을 관통할 수 있다. 복수의 토출홀(112)은 미세한 크기로 형성될 수 있다. 복수의 토출홀(112)은 토출패널(110)의 전체 영역에 균일하게 분포될 수 있다. 복수의 토출홀(112)에 의해 제 1 토출구(105)를 통해 토출되는 열 교환된 공기는 균일하게 저속으로 토출될 수 있다.
하우징(10)은 본체 하우징(11)의 제 1 흡입구(12)의 후방에 배치되는 리어 하우징(11b)이 배치될 수 있다. 본 발명의 일 실시예와 달리 리어 하우징(11b)은 본체 하우징(11)과 일체로 형성될 수 있다. 다만, 본 발명의 일 실시예와 같이 본체 하우징(11) 내부에 배치되는 구성의 조립 편의성 등을 위해 본체 하우징(11)과 리어 하우징(11b)은 별도의 구성으로 배치되고 서로 조립 결합될 수 있다.
리어 하우징(11b)은 리어 하우징(11b)의 배면에 형성되는 제 1 흡입그릴(51)을 포함할 수 있다. 제 1 흡입그릴(51)은 제 1 흡입구(12)를 통해 이물질이 유입되지 않도록 마련될 수 있다. 이를 위해, 제 1 흡입그릴(51)은 복수의 슬릿 또는 홀을 포함할 수 있다. 제 1 흡입그릴(51)은 제 1 흡입구(12)를 커버하도록 마련될 수 있다.
공기조화기(1)는 본체 하우징(11)의 제 2 흡입구(15)가 형성된 일 부분에 결합되는 제 2 흡입그릴(52)을 포함할 수 있다. 제 2 흡입그릴(52)은 제 2 흡입구(15)를 통해 이물질이 유입되지 않도록 마련될 수 있다. 이를 위해, 제 2 흡입그릴(52)은 복수의 슬릿 또는 홀을 포함할 수 있다. 제 2 흡입그릴(52)은 제 2 흡입구(15)를 커버하도록 마련될 수 있다.
제 1 흡입그릴(51)과 제 1 흡입구(12) 사이에는 제 1 필터(51a)가 배치되고 제 2 흡입그릴(52)과 제 2 흡입구(15) 사이에는 제 2 필터(52a)가 배치될 수 있다. 제 1 필터(51a)와 제 2 필터(52a)는 추가적으로 각각의 흡입그릴(51, 52)에서 걸러지지 않은 이물질이 유입되지 않도록 마련될 수 있다.
제 1 필터(51a)와 제 2 필터(52a)는 각각 본체 하우징(11)으로부터 분리 가능하게 삽입될 수 있다.
종래의 하우징(10) 내부에 2개 이상의 유로를 포함하는 공기조화기의 경우, 각각의 유로를 형성하기 위해 별도의 추가적인 구성이 하우징(10) 내부에 배치되었다. 이에 따라 하우징(10) 내부의 공간이 증가하여 공기조화기의 부피가 증가하는 문제가 발생하였으며, 구성이 증가하여 이에 따른 재료비가 증가하거나 조립성이 떨어지는 문제가 발생하였다. 또한 추가적인 구성에 의해 유로가 형성됨에 따라 유로상의 공기의 유동에 의해 추가적인 구성의 조립 구조에 지속적인 충격이 가해짐에 따라 진동이 발생하거나 소음이 생기는 문제가 발생하였다.
다만, 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조하기는 제 1 유로(S1)와 제 2 유로(S2)가 모두 중간부재(70)에 의해 형성되는 바 추가적인 구성 없이 하우징(10) 내부에 복수의 유로(S1,S2)가 형성될 수 있다.
즉, 제 1 유로(S1)는 중간부재(70)의 가이드부(72)와 구획부(80)의 일면(121) 및 본체 하우징(11)의 내부의 적어도 일부에 의해 형성되고, 제 2 유로(S2)는 중간부재(70)의 구획부(80)의 타면(122) 및 본체 하우징(11)의 측면 내부(11a)에 의해 형성되는 바 추가적인 구성 없이 실질적으로 중간부재(70)와 본체 하우징(11)에 의해 형성될 수 있다.
특히, 가이드부(72)의 외측에서 연장되는 구획부(80)에 의해 제 1 유로(S1)와 제 2 유로(S2)가 분리 형성되어 1개의 구성으로 복수의 유로를 형성할 수 있다. 종래의 경우 메인 유로를 형성하는 벨마우스와 디퓨저부(78)를 포함하는 원통 형상의 성형체 이 외에 보조 유로로 볼 수 있는 제 2 유로(S2)를 형성하기 위해 추가적인 구성이 구비되었었는데 본 발명에 의한 일 실시예에는 제 2 유로(S2)를 형성하는 구획부(80)가 벨마우스와 디퓨저부(78)와 대응되는 가이드부(72)와 일체로 형성됨에 따라 추가적인 구성 없이 2개의 유로(S1,S2)를 형성할 수 있다.
이에 따라 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기(1)의 하우징(10) 내부에는 추가적인 구성이 배치되지 않아 종래의 복수의 유로를 가지는 공기조화기와 대비하여 부피가 축소될 수 있으며, 유로에서 유동되는 공기에 의해 발생하는 진동 또는 소음이 감소될 수 있다.
도 4, 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기가 제 1 모드를 동작할 때, 공기유동을 나타낸 단면도, 도 6, 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기가 제 2 모드를 동작할 때, 공기유동을 나타낸 단면도, 도 8, 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기가 제 3 모드를 동작할 때, 공기유동을 나타낸 단면도이다.
도 4 내지 도 9을 참조하여, 공기조화기의 구동에 대해 설명한다.
우선 도 4 및 도 5를 참조하면, 공기조화기(1)는 제 1 토출구(105)만을 통해 열 교환된 공기를 토출하는 제 1 모드로 구동될 수 있다. 제 1 토출구(105)에는 토출패널(110)이 배치되어 있으므로, 실내는 전체적으로 공기조화가 천천히 이루어질 수 있다. 즉, 공기는 제 1 토출구(105)를 통해 하우징(10)의 외부로 공기가 토출될 때, 토출패널(110)의 복수의 토출홀(112)을 지나며 풍속이 저감되어 저속으로 토출될 수 있다. 이러한 구성에 따라 사용자는 쾌적함을 느끼는 풍속으로 실내를 냉방 또는 난방할 수 있게 된다.
구체적으로, 제 1 송풍유닛(21)이 구동됨에 따라, 하우징(10)의 외부 공기는 제 1 흡입구(12)를 통해 하우징(10)의 내부로 유입될 수 있다. 하우징(10)의 내부로 유입된 공기는 제 1 송풍유닛(21)을 지나 열교환기(30)를 통과하며 열 교환될 수 있다. 열교환기(30)를 통과하며 열 교환된 공기는 토출패널(110)을 통과하며 속도가 저감된 상태로 제 1 토출구(105)를 통해 하우징(10)의 외부로 토출될 수 있다. 즉, 제 1 유로(S1)를 거치며 토출되는 열 교환된 공기는 사용자가 쾌적함을 느낄 수 있는 풍속으로 토출될 수 있다.
제 1 모드에서 제 2 송풍유닛(26)은 구동되지 않으므로, 제 2 토출구(13)를 통해서는 공기가 토출되지 않는다.
도 6 및 도 7을 참조하면, 공기조화기(1)는 제 2 토출구(13)만을 통해 열 교환되지 않은 공기를 토출하는 제 2 모드로 구동될 수 있다. 제 2 유로(S2) 상에는 열교환기가 배치되지 않으므로, 공기조화기(1)는 실내 공기를 순환시킬 수 있다.
공기조화기(1)가 제 2 모드로 동작하기 위해, 토출도어(100)는 폐쇄위치(CP)로부터 제 2 토출구(13)가 개방되는 개방위치(OP)로 이동하게 된다. 제 2 토출구(13)의 전방에는 가이드 곡면부(13a)가 마련되어 있으므로, 제 2 토출구(13)를 통해 토출되는 공기는 공기조화기(1)의 전방으로 토출될 수 있다. 제 2 유로(S2) 상에는 토출 블레이드(132)가 마련되어 있어, 제 2 토출구(13)를 통해 토출되는 공기는 제 2 토출구(13)의 길이방향에 대해 균일하게 토출될 수 있다.
구체적으로, 제 2 송풍유닛(26)이 구동됨에 따라, 하우징(10)의 외부 공기는 제 2 흡입구(15)를 통해 하우징(10)의 내부로 유입될 수 있다. 하우징(10)의 내부로 유입된 공기는 제 2 송풍유닛(26)을 통과한 후, 상하 방향으로 개구되는 중간부재(70)의 유입부(130)를 통해 제 1 유로(S1)의 양 측에 각각 형성된 제 2 유로(S2)로 유입될 수 있다. 제 2 유로(S2) 상에서 공기는 상측으로 이동한 후, 제 2 토출구(13)를 통해 하우징(10)의 외부로 토출될 수 있다. 이때, 공기는 가이드 곡면부(13a)를 따라 공기조화기(1)의 전방으로 가이드될 수 있다.
제 2 모드에서 제 1 송풍유닛(21)은 구동되지 않으므로, 제 1 토출구(105)를 통해서는 공기가 토출되지 않는다. 즉, 제 2 모드에서 공기조화기(1)는 열 교환되지 않은 공기를 송풍하므로, 단순히 실내 공기를 순환시키는 기능을 수행하거나, 강한 바람을 사용자에게 제공할 수 있다.
도 8 및 도 9를 참조하면, 공기조화기(1)는 제 1 토출구(105) 및 제 2 토출구(13)를 통해 열 교환된 공기를 토출하는 제 3 모드로 구동될 수 있다. 공기조화기(1)가 제 3 모드로 동작하기 위해, 토출도어(100)는 폐쇄위치(CP)로부터 제 2 토출구(13)가 개방되는 개방위치(OP)로 이동하게 된다. 공기조화기(1)는 제 1 모드로 구동될 때보다 제 3 모드로 구동될 때 냉기를 더 멀리까지 토출시킬 수 있다.
구체적으로, 공기조화기(1)가 제 3 모드로 구동될 때, 제 1 토출구(105)를 통해 토출된 냉기와 제 2 토출구(13)를 통해 토출된 냉기는 혼합될 수 있다. 아울러, 제 2 토출구(13)를 통해 토출되는 공기는 제 1 토출구(105)를 통해 토출되는 공기보다 빠른 속도로 토출되므로, 제 2 토출구(13)를 통해 토출된 공기는 제 1 토출구(105)를 통해 토출된 냉기를 더 멀리까지 이동시킬 수 있다.
이러한 구성에 따라, 공기조화기(1)는 냉기와 실내공기가 혼합된 쾌적한 냉기를 사용자에게 제공할 수 있다.
아울러, 공기조화기(1)는 제 1 송풍유닛(21) 및/또는 제 2 송풍유닛(26)의 구동력을 변경시킴에 따라, 냉기를 다양한 거리에 제공할 수 있도록 마련될 수도 있다. 즉, 제 1 송풍유닛(21)은 제 1 토출구(105)를 통해 토출되는 공기의 풍량 및/또는 풍속을 조절 가능하도록 구성될 수 있으며, 제 2 송풍유닛(26)은 제 2 토출구(13)를 통해 토출되는 공기의 풍량 및/또는 풍속을 조절 가능하도록 구성될 수 있다.
예를 들어, 제 2 송풍유닛(26)의 구동력을 증가시켜 제 2 토출구(13)로부터 토출되는 공기의 풍량 및/또는 풍속을 증가시킬 때, 공기조화기(1)는 냉기를 더 멀리까지 이동시킬 수 있다. 반면, 제 2 송풍유닛(26)의 구동력을 감소시켜 제 2 토출구(13)로부터 토출되는 공기의 풍량 및/또는 풍속을 감소시킬 때, 공기조화기(1)는 냉기를 비교적 근거리에 제공할 수 있다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기의 건조모드를 동작할 때, 공기유동을 나타낸 도면이다.
공기조화기(1)는 건조장치(150)를 포함할 수 있다. 열교환기(30)에는 열교환과정에서 발생하는 응축수가 발생할 수 있다. 응축수는 공기조화기(1)의 동작이 끝난 후에도 열교환기(30)에 남게 되어, 열교환기(30)가 오염 또는 악취를 발생시킬 수 있다. 건조장치(150)는 열교환기(30)를 건조시키기 위해 마련된다. 앞서 언급한 바와 같이 제 1 송풍유닛(21)은 열교환기(30)의 배면에 마련되며, 건조장치(150)는 열교환된 공기가 빠져나가는 열교환기(30)의 전면을 향해 공기를 토출하게 된다.
제 1, 2 유로(S1, S2)는 구획되어, 제 1, 2 유로(S1, S2)를 유동하는 공기는 하우징 내에서는 섞이지 않도록 구성된다. 건조장치(150)는 제 1, 2 유로(S1, S2)의 적어도 일부가 연결하도록 구성되어, 열교환기(30)를 건조하도록 구성된다.
건조장치(150)는 중간부재(70)에 배치될 수 있다. 중간부재(70)는 제 1, 2 유로(S1, S2) 사이에서 제 1, 2 유로(S1, S2)를 구획하도록 마련될 수 있다. 건조장치(150)는 중간부재(70)에 배치되어, 제 1, 2 유로(S1, S2)의 적어도 일부구간이 선택적으로 연결될 수 있도록 마련된다. 즉, 건조장치(150)는 열교환기(30)를 건조시키기 위해 제 2 유로(S2)를 유동하는 공기를 선택적으로 열교환기(30)를 향해 유동시키도록 구성된다.
제 2 유로(S2)는 중간부재(70)에 의해 열교환기(30)와 구획되도록 마련될 수 있다. 제 2 유로(S2)는 제 2 송풍유닛(26)과 연통되는 유입부로부터 분기되어, 열교환기(30)의 양측과 각각 구획되는 두 갈래의 제 2 유로(S2)로 분지될 수 있다. 건조장치(150)는 열교환기(30)의 양측에 배치되는 제 2 유로(S2)상에 각각 마련될 수 있다.
건조장치(150)는 제 1, 2 유로(S1, S2)를 연결하는 건조덕트(160)와, 건조덕트(160)를 개폐하는 덕트도어(166)를 포함할 수 있다.
건조덕트(160)는 제 2 유로(S2)를 향해 개방되는 제 1 덕트개구(161)와, 제 1 덕트개구(161)로 유입된 공기가 열교환기(30)의 전면을 향해 유동하도록 마련되는 제 2 덕트개구(162)를 포함할 수 있다. 제 1, 2 덕트개구(161, 162) 사이에는 덕트유로(164)가 형성된다.
제 2 덕트개구(162)는 열교환기(30)보다 전방에 배치될 수 있다. 즉, 제 2 덕트개구(162)는 열교환기(30)와 토출패널(110) 사이에 배치될 수 있다. 제 2 유로(S2)를 지나면서 제 2 덕트개구(162)로부터 토출되는 공기는 열교환기(30)의 전면을 향해 토출됨으로서, 열교환기(30)를 건조시킬 수 있다.
제 2 덕트개구(162)는 열교환기(30)를 전체적으로 건조시킬 수 있도록, 열교환기(30)의 크기에 대응되는 길이로 형성될 수 있다. 즉, 제 2 덕트개구(162)는 열교환기(30)의 일측에 인접하게 배치될 수 있으며, 열교환기(30)의 일측길이에 대응되는 길이를 갖도록 구성될 수 있다.
제 2 덕트개구(162)는 적어도 하나의 덕트홀을 포함할 수 있다. 적어도 하나의 덕트홀은 건조덕트(160)에 형성되되, 열교환기(30)를 향해 기울어진 경사를 갖도록 형성될 수 있다. 덕트유로(164)를 유동하는 공기는 경사지게 형성되는 적어도 하나의 덕트홀을 통해 열교환기(30)의 전면을 향해 토출될 수 있다. 적어도 하나의 덕트홀은 건조덕트(160)상에 노즐의 형상으로 형성되어, 덕트홀을 통해 토출되는 공기가, 열교환기(30)를 향해 분사되도록 구성될 수도 있다.
덕트도어(166)는 제 2 토출구가 폐쇄될 때, 선택적으로 개방될 수 있다. 제 2 송풍유닛(26)에 의해 제 2 유로(S2)를 유동하는 공기는 제 2 토출구를 통해 하우징의 외부로 토출된다. 토출도어의 조작을 통해 제 2 토출구가 폐쇄되면, 제 2 송풍유닛(26)에 의해 제 2 유로(S2)를 유동하는 공기는 건조장치(150)를 지나 열교환기(30)를 향하도록 경로가 변경될 수 있다. 이 과정에서 건조장치(150)의 덕트도어(166)의 개폐에 따라 선택적으로 제 2 유로(S2)를 유동하는 공기가 건조덕트(160)를 지날 수 있다.
덕트도어(166)는 제 1 송풍유닛(21)이 동작하지 않고, 제 2 송풍유닛(26)이 동작할 때 선택적으로 개방될 수 있다. 공기조화기(1)는 앞서 설명한 제 1, 2, 3 모드와 구분되는 건조모드로서, 제 2 토출구가 폐쇄된 후 제 2 송풍유닛(26)에 의해 제 2 유로(S2)를 유동하는 공기가 건조장치(150)에 의해 열교환기(30)의 전면을 향해 토출되도록 구동하는 모드를 동작할 수 있다. 제 1 송풍유닛(21)이 동작하여 제 1 유로(S1)를 유동하는 공기의 방향과, 건조덕트(160)를 지나 열교환기(30)로 향하는 공기의 방향은 서로 반대되는 방향이므로, 제 1 송풍유닛(21)은 동작하지 않거나 역방향으로 동작할 수 있다.
이하는 본 발명의 다른 실시예에 따른 공기조화기에 관하여 설명한다. 설명에 있어서, 앞서 설명한 구성과 동일한 구성에 대해서는 자세한 설명을 생략한다.
도 11은 본 발명의 다른 실시예에 따른 공기조화기의 건조모드를 동작할 때, 공기유동을 나타낸 도면이다.
건조덕트(260)는 제 2 유로(S2)를 향해 개방되는 제 1 덕트개구(261)와, 제 1 덕트개구(261)로 유입된 고기가 열교환기(30)의 전면을 향해 유동하도록 마련되는 제 2 덕트개구(262)를 포함할 수 있다. 제 1, 2 덕트개구(261, 262) 사이에는 덕트유로(264)가 형성된다.
건조장치(250)는 건조블레이드(268)를 포함할 수 있다. 제 2 덕트개구(262)는 일정너비의 폭을 갖는 개구로 형성되며, 건조블레이드(268)는 제 2 덕트개구(262)상에 배치될 수 있다. 건조블레이드(268)는 회전가능하게 마련되며, 적어도 하나가 배치될 수 있다. 건조블레이드(268)는 덕트유로(264)를 유동하여 제 2 덕트개구(262)로부터 토출되는 공기의 방향을 제어할 수 있도록 구성된다. 건조블레이드(268)는 토출공기의 풍향을 제어함으로서, 열교환기(30) 전면을 균일하게 건조시킬 수 있다.
이상에서는 특정의 실시예에 대하여 도시하고 설명하였다. 그러나, 상기한 실시예에만 한정되지 않으며, 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이하의 청구범위에 기재된 발명의 기술적 사상의 요지를 벗어남이 없이 얼마든지 다양하게 변경 실시할 수 있을 것이다.

Claims (14)

  1. 제 1, 2 흡입구를 갖는 하우징;
    상기 하우징에 배치되는 열교환기;
    상기 제 1 흡입구와 제 1 유로를 통해 연결되며, 상기 열교환기를 지나 열교환된 공기가 토출되는 제 1 토출구;
    상기 제 2 흡입구와 상기 제 1 유로와 구획되는 제 2 유로를 통해 연결되는 제 2 토출구로서, 상기 하우징의 외부에서 상기 제 1 토출구로부터 토출되는 공기와 혼합되도록 구성되는 제 2 토출구;
    상기 열교환기를 건조시키기 위해, 상기 제 2 유로를 유동하는 공기를 선택적으로 상기 열교환기를 향해 유동시키도록 구성되는 건조장치;를 포함하는 공기조화기.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 건조장치는,
    상기 제 1, 2 유로를 연결하며, 상기 제 2 유로를 통해 유동하는 공기가 상기 열교환기를 향하도록 구성되는 건조덕트;
    상기 건조덕트를 개폐하는 덕트도어;를 포함하는 공기조화기.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 건조덕트는,
    상기 제 2 유로를 유동하는 공기가 상기 열교환기의 전면을 향해 분사되도록 구성되는 공기조화기.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 열교환기의 후방에 마련되며, 상기 제 1 유로를 통해 전방으로 공기가 유동하도록 구성되는 송풍유닛;을 더 포함하고,
    상기 건조덕트는,
    상기 제 2 유로를 향해 개방된 제 1 덕트개구;
    상기 제 1 덕트개구로 유입된 공기가 상기 열교환기의 전면을 향해 유동하도록, 상기 열교환기보다 전방에 배치되는 제 2 덕트개구;를 포함하는 공기조화기.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 제 2 덕트개구는,
    상기 열교환기의 전면을 향해 경사지게 형성되는 복수의 덕트홀;을 포함하는 공기조화기.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 건조장치는,
    상기 제 2 덕트개구에 배치되어, 상기 제 2 덕트개구를 통해 토출되는 공기의 방향을 제어하는 적어도 하나의 건조블레이드;를 포함하는 공기조화기.
  7. 제 4 항에 있어서,
    상기 제 2 덕트개구는,
    상기 열교환기의 일측과 인접하도록 배치되되, 상기 일측과 대응되는 길이로 형성되는 공기조화기.
  8. 제 4 항에 있어서,
    상기 제 1 유로를 유동하는 공기의 유속보다 저속으로 상기 하우징의 외부로 토출되도록 형성되는 복수의 토출홀이 형성되는 토출패널로서, 상기 하우징의 전면을 형성하는 토출패널;을 더 포함하고,
    상기 제 2 덕트개구는 상기 토출패널과 상기 열교환기 사이에 배치하는 공기조화기.
  9. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 토출구를 향하는 공기가 상기 하우징의 외부로 토출되는 복수의 토출홀을 갖는 토출도어로서, 상기 토출도어의 이동에 의해 상기 제 2 토출구의 적어도 일부를 선택적으로 개방하는 토출도어;를 더 포함하고,
    상기 덕트도어는,
    상기 제 2 토출구가 폐쇄될 때, 선택적으로 개방되는 공기조화기.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 복수의 토출홀은,
    상기 제 1 유로를 유동하는 공기의 유속보다 저속으로 상기 하우징의 외부로 토출되도록 형성되며,
    상기 토출도어는,
    상기 복수의 토출홀이 형성되는 토출패널;
    상기 토출패널로부터 연장되며, 상기 하우징에 대해 상대이동가능하게 마련되는 패널연결부;를 포함하는 공기조화기.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 하우징의 내부에 배치되며, 상기 제 1, 2 유로의 적어도 일부를 형성하고, 상기 제 1, 2 유로를 구획하는 중간부재;를 더 포함하고,
    상기 건조장치는,
    상기 중간부재에 배치되는 공기조화기.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 유로는 상기 열교환기와 구획된 공간에 형성되되, 상기 열교환기의 양측을 지나도록 마련되며,
    상기 건조장치는,
    상기 열교환기의 양측에 배치되는 상기 제 2 유로상에 각각 마련되는 공기조화기.
  13. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 유로는 상기 열교환기를 우회하여 상기 제 2 토출구에 이르도록 구성되는 공기조화기.
  14. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1, 2 유로에 배치되어, 공기유동을 발생시키는 제 1, 2 송풍유닛;을 더 포함하고,
    상기 덕트도어는,
    상기 제 1 송풍유닛이 동작하지 않고, 상기 제 2 송풍유닛이 동작할 때, 선택적으로 개방되는 공기조화기.
PCT/KR2018/015127 2017-12-15 2018-11-30 공기조화기 WO2019117520A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020170173037A KR102493913B1 (ko) 2017-12-15 2017-12-15 공기조화기
KR10-2017-0173037 2017-12-15

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019117520A1 true WO2019117520A1 (ko) 2019-06-20

Family

ID=66820538

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2018/015127 WO2019117520A1 (ko) 2017-12-15 2018-11-30 공기조화기

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR102493913B1 (ko)
WO (1) WO2019117520A1 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020258716A1 (zh) * 2019-06-26 2020-12-30 广东美的制冷设备有限公司 空调室内机
EP3910252A1 (en) * 2020-05-15 2021-11-17 Daikin Isitma Ve Sogutma Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi Air conditioning device comprising anti-sweating bypass structure

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR200141502Y1 (ko) * 1995-06-16 1999-05-15 김광호 공기조화기의토출구개폐장치
JP2006046876A (ja) * 2004-08-09 2006-02-16 Ntt Power & Building Facilities Inc 室内機および空気調和機
KR20060073247A (ko) * 2004-12-24 2006-06-28 위니아만도 주식회사 다중 송풍구조를 갖는 에어컨 실내기
KR20110018740A (ko) * 2009-08-18 2011-02-24 위니아만도 주식회사 공기 혼합형 에어컨
KR20160051095A (ko) * 2014-10-31 2016-05-11 엘지전자 주식회사 공기조화기

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004360951A (ja) * 2003-06-03 2004-12-24 Hitachi Home & Life Solutions Inc 空気調和機

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR200141502Y1 (ko) * 1995-06-16 1999-05-15 김광호 공기조화기의토출구개폐장치
JP2006046876A (ja) * 2004-08-09 2006-02-16 Ntt Power & Building Facilities Inc 室内機および空気調和機
KR20060073247A (ko) * 2004-12-24 2006-06-28 위니아만도 주식회사 다중 송풍구조를 갖는 에어컨 실내기
KR20110018740A (ko) * 2009-08-18 2011-02-24 위니아만도 주식회사 공기 혼합형 에어컨
KR20160051095A (ko) * 2014-10-31 2016-05-11 엘지전자 주식회사 공기조화기

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020258716A1 (zh) * 2019-06-26 2020-12-30 广东美的制冷设备有限公司 空调室内机
EP3910252A1 (en) * 2020-05-15 2021-11-17 Daikin Isitma Ve Sogutma Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi Air conditioning device comprising anti-sweating bypass structure

Also Published As

Publication number Publication date
KR102493913B1 (ko) 2023-02-01
KR20190072023A (ko) 2019-06-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2018074718A1 (ko) 공기조화기
WO2018080082A1 (en) Air conditioner
WO2019143009A1 (en) Air conditioner
WO2018212609A1 (en) Air conditioner
WO2017065447A1 (ko) 공기 조화기
EP3631307A1 (en) Air conditioner
WO2019017610A1 (en) AIR CONDITIONER
WO2017119672A1 (ko) 공기조화기
WO2020060322A1 (en) Air conditioner
EP3610201A1 (en) Air conditioner
WO2021080191A1 (ko) 공기조화기 및 그 제어방법
WO2016036079A1 (ko) 차량용 히트 펌프 시스템
WO2019117520A1 (ko) 공기조화기
WO2018199552A1 (en) Air conditioner
WO2019139268A1 (en) Air conditioner
WO2020130286A1 (ko) 공기조화기
WO2019050213A1 (ko) 공기조화기
WO2018070648A1 (ko) 공기조화기
WO2019132551A1 (en) Air conditioner
JP2730351B2 (ja) 空気調和機
WO2021071276A1 (en) Air conditioner and ventilation apparatus for the same
WO2019066189A1 (ko) 공기조화기
WO2022050576A1 (ko) 공기조화기
WO2019022333A1 (ko) 공기조화기
WO2016043466A1 (en) Air current changeable full front blowing type air conditioner

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18888771

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18888771

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1