WO2020240661A1 - 除湿装置 - Google Patents

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WO2020240661A1
WO2020240661A1 PCT/JP2019/020901 JP2019020901W WO2020240661A1 WO 2020240661 A1 WO2020240661 A1 WO 2020240661A1 JP 2019020901 W JP2019020901 W JP 2019020901W WO 2020240661 A1 WO2020240661 A1 WO 2020240661A1
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WO
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refrigerant
air
air passage
evaporator
reheater
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Application number
PCT/JP2019/020901
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English (en)
French (fr)
Inventor
伊東 大輔
拓未 西山
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
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Priority to TW108141760A priority patent/TWI753323B/zh
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/26Drying gases or vapours
    • 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
    • F24F1/02Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing
    • F24F1/0358Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing with dehumidification means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B29/00Combined heating and refrigeration systems, e.g. operating alternately or simultaneously

Definitions

  • the present invention relates to a dehumidifying device.
  • Patent Document 1 a dehumidifying device including a refrigeration cycle circuit and a heat pipe has been proposed.
  • the first refrigerant circulates in the order of the compressor, the condenser, the decompression device, and the evaporator.
  • the second refrigerant circulates in the precooler and the reheater.
  • the precooler is arranged to face the evaporator and is upwind in the air flow than the evaporator.
  • the reheaters are arranged to face the condenser and are upwind in the air flow than the condenser. Since the moist air sent to the evaporator is pre-cooled by the precooler, the relative humidity of the moist air increases, so that the amount of dehumidification by the evaporator can be increased.
  • an object of the present invention is to provide a dehumidifying device capable of improving the EF value.
  • the dehumidifying device of the present invention includes a housing, a first refrigerant circuit, a second refrigerant circuit, and a blower housed inside the housing.
  • the first refrigerant circuit includes a compressor, a condenser, a decompression device, an evaporator, and a first refrigerant, and is configured such that the first refrigerant flows in the order of the compressor, the condenser, the decompression device, and the evaporator.
  • the second refrigerant circuit includes a precooler, a reheater, and a second refrigerant, and is configured such that the second refrigerant circulates through the precooler and the reheater.
  • the condenser includes a first condensing portion through which the first refrigerant in the supercooled liquid state flows, and a second condensing portion in which the first refrigerant in the superheated gas state flows.
  • the housing includes a first air passage and a second air passage separated from the first air passage.
  • the first air passage is configured so that the air taken in by the blower from the outside to the inside of the housing passes through the precooler, the evaporator, the reheater, and the first condensing part in this order.
  • the second air passage is configured so that air passes through the second condensing portion.
  • the amount of dehumidification in the evaporator can be increased by the precooler. Further, since the condensing performance in the condenser can be improved by the second air passage, the EF value can be improved.
  • FIG. 5 is a refrigerant circuit diagram showing a state in which a refrigerant flows through a first condensing portion of the dehumidifying device according to the fifth embodiment of the present invention and no refrigerant flows through a second condensing portion and a third condensing portion. It is a refrigerant circuit diagram which shows the state which the refrigerant flows through the 1st condensed part, the 2nd condensed part and the 3rd condensed part of the dehumidifying apparatus which concerns on Embodiment 5 of this invention. It is a figure which shows schematic structure of the dehumidifying apparatus which concerns on Embodiment 6 of this invention.
  • the dehumidifying device 1 includes a first refrigerant circuit C1 including a compressor 2, a condenser 3, a vacuum reducing device 4, and an evaporator 5, a blower 6, and a precooler 7.
  • a second refrigerant circuit C2 including the reheater 8 and a housing 20 are provided.
  • the first refrigerant circuit C1, the second refrigerant circuit C2, and the blower 6 are housed inside the housing 20.
  • the housing 20 faces an external space (indoor space) to be dehumidified by the dehumidifying device 1.
  • the first refrigerant circuit C1 includes a compressor 2, a condenser 3, a decompression device 4, an evaporator 5, and a first refrigerant.
  • the first refrigerant circuit C1 is configured such that the first refrigerant flows in the order of the compressor 2, the condenser 3, the decompression device 4, and the evaporator 5.
  • the first refrigerant circuit C1 is configured by connecting the compressor 2, the condenser 3, the decompression device 4, and the evaporator 5 in this order via piping.
  • the first refrigerant circulates in the first refrigerant circuit C1 through the piping in the order of the compressor 2, the condenser 3, the decompression device 4, and the evaporator 5.
  • the solid line arrow in FIG. 1 indicates the flow of the first refrigerant in the first refrigerant circuit C1.
  • the compressor 2 is configured to compress the first refrigerant. Specifically, the compressor 2 is configured to suck low-pressure refrigerant from the suction port, compress it, and discharge it as high-pressure refrigerant from the discharge port.
  • the compressor 2 may have a variable discharge capacity of the refrigerant.
  • the compressor 2 may be an inverter compressor. When the compressor 2 has a variable discharge capacity of the first refrigerant, the circulation amount of the first refrigerant in the dehumidifying device 1 can be controlled by adjusting the discharge capacity of the compressor 2. It becomes.
  • the condenser 3 is configured to condense and cool the first refrigerant boosted by the compressor 2.
  • the condenser 3 is a heat exchanger that exchanges heat between the first refrigerant and air.
  • the condenser 3 has an inlet and an outlet for the first refrigerant and an inlet and an outlet for air.
  • the inlet of the first refrigerant of the condenser 3 is connected to the discharge port of the compressor 2 by a pipe.
  • the condenser 3 includes a first condensing portion 3a and a second condensing portion 3b.
  • the first condensing portion 3a is configured so that the first refrigerant in the supercooled state flows.
  • the second condensing portion 3b is configured so that the refrigerant in the superheated gas state flows.
  • the first condensing portion 3a may have a region in which the first refrigerant in the supercooled state flows, and may have a region in which the first refrigerant in the supercooled state and the gas-liquid two-phase state flows.
  • the second condensing portion 3b may have a region in which the first refrigerant in the superheated gas state flows, and may have a region in which the first refrigerant in the superheated gas state and the gas-liquid two-phase state flows.
  • the first refrigerant flows in the order of the second condenser 3b and the first condenser 3a.
  • Each of the first condensing portion 3a and the second condensing portion 3b has a refrigerant inlet and a refrigerant outlet.
  • the refrigerant inlet of the second condensing portion 3b is connected to the discharge port of the compressor 2 via a pipe.
  • the refrigerant inlet of the first condensing portion 3a is connected to the refrigerant outlet of the second condensing portion 3b.
  • the refrigerant outlet of the first condensing unit 3a is connected to the decompression device 4 via a pipe.
  • the second condensing portion 3b is arranged above the first condensing portion 3a.
  • the condenser 3 may be composed of one or more.
  • the condenser 3 is arranged leeward of the evaporator 5, the precooler 7, and the reheater 8 in the air flow direction.
  • the height of the condenser 3 is higher than the height of the evaporator 5, the precooler 7, and the reheater 8.
  • the decompression device 4 is configured to decompress and expand the first refrigerant cooled by the condenser 3.
  • the pressure reducing device 4 is, for example, an expansion valve. This expansion valve may be an electronically controlled valve.
  • the pressure reducing device 4 is not limited to the expansion valve, and may be a capillary tube.
  • the decompression device 4 is connected to each of the refrigerant outlet of the condenser 3 and the refrigerant inlet of the evaporator 5 via a pipe.
  • the evaporator 5 is configured to evaporate the refrigerant by absorbing heat from the first refrigerant that has been decompressed and expanded by the decompression device 4.
  • the evaporator 5 is a heat exchanger that exchanges heat between the first refrigerant and air.
  • the evaporator 5 has an inlet and an outlet for the first refrigerant, and an inlet and an outlet for air.
  • the outlet of the first refrigerant of the evaporator 5 is connected to the suction port of the compressor 2 via a pipe.
  • the evaporator 5 is arranged upstream of the condenser 3 in the flow of air generated by the blower 6. That is, the evaporator 5 is arranged on the windward side of the condenser 3.
  • the blower 6 is configured to blow air.
  • the blower 6 is configured to take in air from the outside to the inside of the housing 20 and blow it to the condenser 3 and the evaporator 5.
  • the blower 6 is configured to take in air from an external space (indoor space) into the housing 20, pass it through the evaporator 5 and the condenser 3, and then discharge it to the outside of the housing 20.
  • the blower 6 has a shaft 6a and a fan 6b.
  • the fan 6b is configured to rotate about a shaft 6a.
  • air is taken into the housing 20 from the room as indicated by the arrows A and C in the figure.
  • the air taken into the housing 20 is discharged to the external space (indoor space). In this way, the air circulates in the external space (indoor space) via the dehumidifying device 1.
  • the blower 6 is arranged downstream of the condenser 3 in the air flow direction.
  • the blower 6 may be arranged between the condenser 3 and the evaporator 5 in the air flow direction. Further, the blower 6 may be arranged upstream of the evaporator 5 in the air flow direction.
  • the second refrigerant circuit C2 includes a precooler 7, a reheater 8, and a second refrigerant.
  • the second refrigerant circuit C2 is configured so that the second refrigerant circulates in the precooler 7 and the reheater 8.
  • the second refrigerant circuit C2 is configured by connecting the precooler 7 and the reheater 8 via a pipe.
  • the second refrigerant circuit C2 may be a natural circulation circuit.
  • the second refrigerant circuit C2 may be a heat pipe.
  • the broken line arrow in FIG. 1 indicates the flow of the second refrigerant in the second refrigerant circuit C2.
  • the precooler 7 is configured to pre-cool the air taken in by the blower 6 from the outside to the inside of the housing 20 before flowing into the evaporator.
  • the precooler 7 is configured to absorb heat from air to the second refrigerant to evaporate the second refrigerant.
  • the precooler 7 is a heat exchanger that exchanges heat between the second refrigerant and air.
  • the precooler 7 has an inlet and an outlet for the second refrigerant and an inlet and an outlet for air. Each of the inlet and outlet of the second refrigerant of the precooler 7 is connected to each of the outlet and inlet of the second refrigerant of the reheater 8 via a pipe.
  • the precooler 7 is arranged upstream of the reheater 8 in the air flow generated by the blower 6. Further, the precooler 7 is arranged upstream of the evaporator 5 in the air flow generated by the blower 6. That is, the precooler 7 is arranged on the windward side of the evaporator 5.
  • the reheater 8 is configured to reheat the air taken in by the blower 6 from the outside to the inside of the housing 20 before flowing into the condenser 3.
  • the reheater 8 is configured to heat the air by condensing the second refrigerant evaporated by the precooler 7.
  • the reheater 8 is a heat exchanger that exchanges heat between the second refrigerant and air.
  • the reheater 8 has an inlet and an outlet for the second refrigerant and an inlet and an outlet for air.
  • the reheater 8 is arranged between the first condensing portion 3a and the evaporator 5 in the first air passage 9.
  • the reheater 8 is arranged upstream of the first condensing portion 3a in the air flow generated by the blower 6. That is, the reheater 8 is arranged on the windward side of the first condensing portion 3a.
  • the housing 20 includes a first air passage 9, a second air passage 10, and a first partition portion 11.
  • the second air passage 10 is separated from the first air passage 9.
  • the first partition portion 11 is configured to partition the first air passage 9 and the second air passage 10.
  • Each of the first air passage 9 and the second air passage 10 is defined by the housing 20 and the first partition portion 11. That is, inside the housing 20, two air passages (air flow paths), a first air passage 9 and a second air passage 10, are provided.
  • a first condensing unit 3a, an evaporator 5, a precooler 7 and a reheater 8 are arranged in the first air passage 9.
  • a first condensing unit 3a Inside the first air passage 9, a first condensing unit 3a, an evaporator 5, a precooler 7 and a reheater 8 are arranged.
  • the first air passage 9 is configured such that the air taken in by the blower 6 from the outside to the inside of the housing 20 passes through the precooler 7, the evaporator 5, the reheater 8, and the first condensing unit 3a in this order. ing.
  • the air taken in from the outside to the inside of the housing 20 by rotating the fan 6b around the shaft 6a is taken into the precooler 7, the evaporator 5, and the like. It passes through the reheater 8 and the first condensing unit 3a in order.
  • the second condensing portion 3b is arranged inside the second air passage 10.
  • the second air passage 10 is configured such that the air taken in by the blower 6 from the outside to the inside of the housing 20 passes through the second condensing portion 3b.
  • the air taken in from the outside to the inside of the housing 20 passes through the second condensing portion 3b by rotating the fan 6b around the shaft 6a.
  • the air in the first air passage 9 flows in parallel with the air in the second air passage 10 and flows in the same direction.
  • the space defining the first air passage 9 does not have to be completely separated from the space defining the second air passage 10.
  • the space defining the first air passage 9 is a space defining the second air passage 10 downstream of the first condensing portion 3a in the air flow direction in the first air passage 9. It is connected.
  • one end (upstream end) located on the upstream side of the first partition portion 11 is arranged on the upstream side of the air outlet of the precooler 7.
  • the other end (downstream end) located on the downstream side of the first partition 11 is at the same position as the air outlet of the reheater 8 or downstream of this air outlet. It is located on the side.
  • the first partition portion 11 is formed in a flat plate shape, for example. The first partition portion 11 is fixed inside the housing 20.
  • the housing 20 is provided with a suction port 14 and an outlet 21.
  • the suction port 14 is for letting air into the inside of the housing 20 from the external space (indoor space) to be dehumidified.
  • the suction port 14 includes a first suction port 14a and a second suction port 14b.
  • the first suction port 14a communicates with the first air passage 9.
  • the second suction port 14b communicates with the second air passage 10.
  • the air outlet 21 is for blowing air from the inside of the housing 20 to the external space.
  • the housing 20 has a back surface 20a and a front surface 20b.
  • a first suction port 14a and a second suction port 14b are provided on the back surface 20a.
  • the first suction port 14a is configured to suck air into the first air passage 9.
  • the second suction port 14b is configured to suck air into the second air passage 10.
  • the first suction port 14a is arranged on the upstream side of the air inlet of the precooler 7 in the first air passage 9 in the air flow direction of the first air passage 9.
  • the second suction port 14b is arranged on the upstream side of the air inlet of the second condensing portion 3b in the second air passage 10 in the air flow direction of the second air passage 10.
  • the decompression device 4 may be arranged in the first air passage 9.
  • the housing 20 includes a second partition portion 12.
  • the second partition portion 12 is configured to partition the first region 22 and the second region 23.
  • Each of the first region 22 and the second region 23 is defined by the housing 20 and the second partition portion 12. That is, the housing 20 includes the first region 22 and the second region 23.
  • the first air passage 9 and the second air passage 10 partitioned by the first partition portion 11 are arranged. That is, in the first region 22, the first condensing portion 3a, the evaporator 5, the precooler 7 and the reheater 8 are arranged in the first air passage 9.
  • the second condensing portion 3b is arranged in the second air passage 10.
  • a blower 6 is arranged in the second region 23.
  • the second partition portion 12 is provided with an opening 12a connecting the first region 22 and the second region 23. That is, the housing 20 includes the opening 12a.
  • the second partition portion 12 is formed in a flat plate shape, for example.
  • the fan 6b is arranged in the opening 12a. That is, the outer diameter of the fan 6b is smaller than the inner diameter of the opening 12a.
  • the height of the second partition portion 12 is adjusted so that the air flowing from the first region 22 to the second region 23 passes through the upper end of the second condensing portion 3b. Therefore, since the heat exchange is performed up to the upper end of the second condensing portion 3b, the heat exchange of the second condensing portion 3b is not hindered.
  • the first refrigerant and the second refrigerant may be the same. Further, the first refrigerant and the second refrigerant may be different from each other.
  • the first refrigerant may be a chlorofluorocarbon-based refrigerant
  • the second refrigerant may be a hydrocarbon (HC) -based refrigerant. Since the first refrigerant and the second refrigerant are different, it is possible to reduce the cost and reduce the GWP (global warming potential) as compared with the case where both the first refrigerant and the second refrigerant are chlorofluorocarbon-based refrigerants. ..
  • both the first refrigerant and the second refrigerant are fluorocarbon-based refrigerants
  • the fluorocarbon-based refrigerant is subject to European Freon gas (F-Gas) regulations, so it is difficult to obtain and the price tends to rise. Therefore, the dehumidifying device 1 becomes expensive.
  • F-Gas European Freon gas
  • HC hydrocarbon
  • the amount of the refrigerant is subject to regulation in Europe because the risk of flammability increases as the encapsulation amount increases.
  • An inexpensive hydrocarbon (HC) -based refrigerant such as R290 may be used as the first refrigerant, and an expensive chlorofluorocarbon-based refrigerant such as R1234f may be used as the second refrigerant.
  • the first refrigerant and the second refrigerant may be combined depending on the performance, cost, and safety.
  • the distance between the condenser 3 and the reheater 8 may be larger than the distance between the reheater 8 and the evaporator 5. Specifically, the distance k1 between the first condensing unit 3a and the reheater 8 may be larger than the distance j1 between the reheater 8 and the evaporator 5. Further, the distance k1 between the first condensing unit 3a and the reheater 8 may be larger than the distance j2 between the evaporator 5 and the precooler 7.
  • the superheated gas state first refrigerant discharged from the compressor 2 flows into the second condensing portion 3b arranged in the second air passage 10.
  • the superheated gas state first refrigerant flowing into the second condensing portion 3b is cooled by heat exchange with the air taken into the second air passage 10 from the external space through the second suction port 14b, and is gas-liquid. It becomes a phase state.
  • the gas-liquid two-phase state first refrigerant flowing out of the second condensing portion 3b flows into the first condensing portion 3a arranged in the first air passage 9.
  • the gas-liquid two-phase state first refrigerant that has flowed into the first condensing portion 3a is taken into the first air passage 9 from the external space through the first suction port 14a, and is taken into the first air passage 9, the precooler 7, the evaporator 5, and the reheater. Heat is exchanged with the air that has passed through 8 in order, resulting in a supercooled state.
  • the supercooled first refrigerant flowing out of the first condensing portion 3a is decompressed by passing through the decompression device 4, and after entering a gas-liquid two-phase state, an evaporator arranged in the first air passage 9 Inflow to 5.
  • the gas-liquid two-phase state first refrigerant that has flowed into the evaporator 5 is heated by heat exchange with the air taken into the first air passage 9 from the external space through the first suction port 14a, and is in a superheated gas state. It becomes.
  • the first refrigerant in this superheated gas state is sucked into the compressor 2, compressed by the compressor 2, and discharged again. In this way, the first refrigerant circulates in the first refrigerant circuit C1.
  • the second refrigerant in the precooler 7 evaporates by heat exchange with the air taken into the first air passage 9.
  • the evaporated second refrigerant flows to the reheater 8 due to the pressure difference.
  • the second refrigerant flowing through the reheater 8 is condensed by heat exchange with the air that has passed through the precooler 7 and the evaporator 5 in this order.
  • the condensed second refrigerant flows to the precooler 7 due to gravity. In this way, the second refrigerant circulates in the second refrigerant circuit C2.
  • the air taken into the first air passage 9 is cooled by exchanging heat with the second refrigerant in the precooler 7.
  • the air cooled in the precooler 7 is cooled to a temperature equal to or lower than the dew point of the air by exchanging heat with the first refrigerant in the evaporator 5.
  • the air is dehumidified in the evaporator 5.
  • the air sent to the evaporator 5 is pre-cooled by the precooler 7, so that the relative density of the moist air becomes high, so that the amount of dehumidification by the evaporator 5 can be increased.
  • the air cooled in the evaporator 5 is heated by exchanging heat with the second refrigerant in the reheater 8.
  • the air heated in the reheater 8 is further heated by exchanging heat with the first refrigerant in the first condensing unit 3a.
  • the air taken into the second air passage 10 is heated by exchanging heat with the first refrigerant in the second condensing portion 3b.
  • the dehumidifying device 1 of the comparative example is mainly different in that the first air passage 9 and the second air passage 10 of the present embodiment are not provided.
  • air is taken into the housing 20 from the suction port 14.
  • the air taken into the housing 20 passes through the precooler 7, the evaporator 5, the reheater 8, and the condenser 3 in this order, and from the air outlet 21 to the housing 20 as shown by arrow B in the figure. It is blown out to the outside of.
  • the dehumidifier 1 of the comparative example when the processing amount of the precooler 7 becomes large, the amount of heat radiated from the reheater 8 to the condenser 3 becomes large, so that the condensation temperature becomes high. As a result, since the compression ratio of the compressor 2 becomes large, the EF (Energy Factor) value (L / kWh), which is an index showing the dehumidifying performance of the dehumidifying device 1 and shows the dehumidifying amount L per 1 kWh, decreases.
  • EF Expogy Factor
  • the dehumidifying amount in the evaporator 5 can be increased by the precooler 7. That is, since the moist air sent to the evaporator 5 is pre-cooled by the precooler 7, the relative humidity of the moist air increases, so that the amount of dehumidification in the evaporator 5 can be increased. Further, since the condensing performance in the condenser 3 can be improved by the second air passage 10, the EF value can be improved. That is, the air taken into the housing 20 flows through the second air passage 10 and is heat-exchanged in the second condensing portion 3b. Therefore, the air volume of the air flowing through the condenser 3 can be increased.
  • the condensing capacity of the first refrigerant circuit C1 can be improved.
  • the EF value can be improved even if the heat dissipation amount of the reheater 8 increases due to the large processing amount of the precooler 7.
  • the first refrigerant circuit C1 can be made smaller.
  • the second refrigerant circuit C2 does not require power because the circuit operates by the self-circulation of the refrigerant.
  • the power of the first refrigerant circuit C1 can be reduced. That is, since the amount of refrigerant circulating in the first refrigerant circuit C1 required to satisfy the cooling performance can be reduced, the compressor 2 can be miniaturized. As a result, the power required to operate the compressor 2 can be reduced.
  • the first refrigerant and the second refrigerant may be different. Therefore, it is possible to reduce the cost by reducing the filling amount of the expensive refrigerant. Further, by using a refrigerant having a small GWP (global warming potential), it is possible to reduce the GWP (global warming potential). In addition, safety can be ensured by reducing the amount of flammable refrigerant filled.
  • GWP global warming potential
  • the distance between the condenser 3 and the reheater 8 is larger than the distance between the reheater 8 and the evaporator 5. Therefore, it is possible to suppress the heat loss of the reheater 8 due to the radiant heat of the condenser 3.
  • Embodiment 2 In the dehumidifying device 1 according to the second embodiment, the sum of the outer tube areas of the precooler 7 and the reheater 8 is not more than twice the outer tube area of the evaporator 5, and the dehumidifying device 1 according to the first embodiment. It is mainly different from the device 1.
  • the outer area of the tube is the area of the outer peripheral surface of the heat transfer tube.
  • out-of-tube area ratio is the sum of the out-of-tube areas of the precooler and reheater / the out-of-tube area of the evaporator x 100, then 4 ⁇ out-of-tube area ratio (sum of the out-of-tube areas of the precooler and reheater) / The area outside the tube of the evaporator x 100) ⁇ 100.
  • the EF value improvement rate becomes smaller. That is, the effect of the second refrigerant circuit C2 including the precooler 7 and the reheater 8 is reduced. This is because the temperature difference between the second refrigerant and the air inlet temperature becomes smaller as the temperature of the second refrigerant in the precooler 7 rises, and the heat exchange efficiency decreases. Since the circulation path of the second refrigerant is long, the flow path resistance is increased, so that the circulation amount of the refrigerant is reduced and the heat exchange amount of the second refrigerant circuit is reduced.
  • the precooler 7 and the reheater 8 are enlarged, the performance improvement corresponding to the increase cannot be obtained, and the cost performance is deteriorated. Further, as the number of rows in the air flow direction increases, the ventilation resistance increases, so that the power of the blower 6 increases. As a result, the EF value decreases.
  • the second refrigerant circuit C2 is formed only by the heat transfer tube without fins, so that the extra tube heat is transferred. Since the area is too small, the amount of heat exchange of the precooler 7 is significantly reduced. Further, it is possible to increase the amount of heat exchange by filling the second refrigerant circuit C2 with a refrigerant, but since the internal volume of the heat transfer tube is also small, the internal pressure tends to increase, so that the second refrigerant and the air The temperature difference is also small.
  • the fins of the heat exchanger have an anticorrosive function and are designed to corrode in the order of the fins and the heat transfer tube. If there are no fins, the heat transfer tube is immediately corroded, so that the second refrigerant in the second refrigerant circuit C2 easily leaks into the room. Therefore, the reliability is lowered.
  • the sum of the tube outer areas of the precooler 7 and the reheater 8 is not more than twice the tube outer area of the evaporator 5, so that the EF value improvement rate is high. Since it is large, cost performance can be improved.
  • the dehumidifying device 1 according to the third embodiment is mainly different from the dehumidifying device 1 according to the first embodiment in that the condenser 3 includes the third condensing portion 3c.
  • the condenser 3 includes a first condensing portion 3a, a second condensing portion 3b, and a third condensing portion 3c.
  • the third condensed portion 3c is arranged between the first condensed portion 3a and the second condensed portion 3b in the first refrigerant circuit C1.
  • the third condensing portion 3c is configured so that a gas-liquid two-phase state refrigerant flows.
  • the third condensing portion 3c is arranged in the first air passage 9.
  • the air taken in by the blower 6 from the outside to the inside of the housing 20 passes through the first air passage 9 in the order of the precooler 7, the evaporator 5, the reheater 8, the first condensing section 3a, and the third condensing section 3c. pass.
  • the first air passage 9 is configured such that air passes through the first condensing portion 3a and then passes through the third condensing portion 3c.
  • the distance k1 between the first condensing unit 3a and the reheater 8 may be larger than the distance j1 between the reheater 8 and the evaporator 5. Further, the distance k1 between the first condensing unit 3a and the reheater 8 may be larger than the distance j2 between the evaporator 5 and the precooler 7. Further, the distance k2 between the third condensing portion 3c and the first condensing portion 3a may be larger than the distance k1 between the first condensing portion 3a and the reheater 8.
  • the first condensing section 3a and the third condensing section 3c are arranged leeward of the first condensing section 3a, the evaporator 5, the precooler 7, and the reheater 8 in the air flow direction.
  • the total height of the first condensing portion 3a and the third condensing portion 3c is higher than the height of the first condensing portion 3a, the evaporator 5, the precooler 7, and the reheater 8.
  • the first air passage 9 is configured such that air passes through the first condensing portion 3a and then through the third condensing portion 3c.
  • the first condensed portion 3a through which the supercooled refrigerant flows has the lowest refrigerant temperature among the first condensed portion 3a, the second condensed portion 3b, and the third condensed portion 3c. Therefore, the temperature difference between the air temperature at the time of heat dissipation of the reheater 8 and the first refrigerant of the first condensing portion 3a becomes close, so that the amount of heat received by the first condensing portion 3a becomes small.
  • the refrigerant temperature of the third condensing unit 3c is higher than the refrigerant temperature of the first condensing unit 3a, it is possible to exchange heat with the air whose temperature has increased by exchanging heat in the first condensing unit 3a. As a result, the condensing performance can be ensured by the third condensing unit 3c, so that the deterioration of the condensing performance in the first refrigerant circuit C1 can be suppressed.
  • the air volume of the air passing through the second condensing portion 3b may be increased by increasing the air volume of the air flowing through the second air passage 10.
  • the air volume may be increased by providing the suction port of the housing 20 between the first condensing portion 3a and the second condensing portion 3b.
  • the diameter of the heat transfer tube of the first condensing portion 3a which increases the liquid region of the refrigerant, is made smaller than that of other heat exchangers, so that the amount of refrigerant is reduced, the ventilation resistance is reduced, and the heat transfer performance is improved. May be realized. These make it possible to further improve the EF value as compared with the first embodiment.
  • the dehumidifying device 1 according to the fourth embodiment is mainly different from the dehumidifying device 1 according to the first embodiment in that it further includes a damper DP.
  • the dehumidifying device 1 according to the fourth embodiment further includes a damper DP.
  • the damper DP is arranged in the second air passage 10.
  • the damper DP is configured so that the amount of air passing through the second air passage 10 can be adjusted.
  • the damper DP is configured to be rotatable by a motor (not shown). In this case, the amount of air passing through the second air passage 10 can be increased or decreased by increasing or decreasing the flow path area of the second air passage 10 by rotating the damper DP.
  • the damper DP When the air volume on the first air passage 9 side decreases due to the large amount of dehumidified water in the evaporator 5, the damper DP is closed. That is, the second air passage 10 is closed by rotating the damper DP so as to block the flow path of the second air passage 10. At this time, the damper DP is arranged so as to extend in the vertical direction in FIG. As a result, the air volume on the first air passage 9 side increases.
  • the damper DP is opened. That is, the second air passage 10 is opened by rotating the damper DP so that the flow path of the second air passage 10 can pass through. At this time, the damper DP is arranged so as to extend in the horizontal direction in FIG. As a result, the air volume of the air flowing through the second air passage 10 increases, so that the condensation performance is improved. Therefore, it is possible to reduce the input of the dehumidifying device 1.
  • the dehumidifying device 1 according to the present embodiment is further efficient by adjusting the air volume of the air flowing through the first air passage 9 and the second air passage 10 by the damper DP according to the load from the room of the dehumidifying device 1. It is possible to realize good driving. Therefore, a high EF value can be maintained even if the load fluctuates.
  • the dehumidifying device 1 according to the fifth embodiment is further provided with a flow rate adjusting valve 13 and the evaporator 5 includes a first evaporation section 5a and a second evaporation section 5b. It is mainly different from the dehumidifying device 1 according to the third embodiment.
  • the dehumidifying device 1 further includes a flow rate adjusting valve 13.
  • the flow rate adjusting valve 13 is arranged in the first refrigerant circuit C1.
  • a plurality of flow rate adjusting valves 13 are arranged.
  • the flow rate adjusting valve 13 is arranged upstream or downstream of the condenser 3 and the evaporator 5 in the first refrigerant circuit C1.
  • the flow rate adjusting valve 13 is configured to be openable and closable.
  • the flow rate adjusting valve 13 is, for example, a solenoid valve.
  • the evaporator 5 includes a first evaporation section 5a and a second evaporation section 5b.
  • the first evaporation unit 5a and the second evaporation unit 5b are connected via a flow rate adjusting valve 13.
  • the flow rate adjusting valve 13 is configured to allow the first refrigerant to flow through at least one of the first evaporation section 5a and the second evaporation section 5b.
  • the flow rate adjusting valve 13 is opened and closed so that the first refrigerant flows in the order of the compressor 2, the first condensing unit 3a, the decompression device 4, and the first evaporation unit 5a. ..
  • the flow rate control valve 13 shown in white is open, and the flow rate control valve 13 shown in black is closed.
  • the compressor 2 when the load is large, the compressor 2, the second condensing unit 3b, the third condensing unit 3c, the first condensing unit 3a, the decompression device 4, the evaporator 5 (the first evaporating unit 5a and The flow rate adjusting valve 13 is opened and closed so that the first refrigerant flows in the order of the second evaporation section 5b).
  • the flow rate adjusting valve 13 shown in white is open, and the flow rate adjusting valve 13 shown in black is closed.
  • the path of the first refrigerant circuit C1 can be switched according to the load and operating state of each heat exchanger by opening and closing the flow rate adjusting valve 13. Further, since the condensation pressure and the evaporation pressure can be adjusted in two stages depending on the throttle condition of the flow rate adjusting valve 13, highly efficient operation is possible by adjusting the pressure of each heat exchanger.
  • the dehumidifying device 1 according to the sixth embodiment mainly has the dehumidifying device 1 according to the third embodiment in that the intake port 15 is provided on the side surface 20c of the housing 20. It's different.
  • the intake port 15 is provided on the side surface 20c of the housing 20.
  • the intake port 15 is configured to suck air into the first air passage 9 and the second air passage 10.
  • the intake port 15 is arranged between the first condensing portion 3a, the second condensing portion 3b, and the third condensing portion 3c.
  • the intake port 15 is configured to suck air between the first condensing portion 3a and the second condensing portion 3b and the third condensing portion 3c.
  • the dehumidifying device 1 since the housing 20 is provided with the intake port 15 in addition to the first suction port 14a and the second suction port 14b, the second condensing portion 3b and the third condensing portion 3b are provided.
  • the air volume of the air passing through the portion 3c can be increased. Thereby, the condensing ability can be improved.
  • Embodiment 7 With reference to FIG. 11, in the dehumidifying device 1 according to the seventh embodiment, the diameter of the opening 12a and the diameter of the fan 6b are smaller than the height of the most leeward portion of the condenser 3.
  • the width of the dehumidifier 1 is determined by the diameter of the fan 6b. Since the height is determined, the dehumidifying device 1 becomes large.
  • the diameter of the opening 12a and the diameter of the fan 6b are larger than the heights of the evaporator 5, the precooler 7, and the reheater 8.
  • the diameter of the opening 12a and the diameter of the fan 6b are smaller than the heights of the evaporator 5, the precooler 7, and the reheater 8, the distance between the opening 12a and the most downstream part of the condenser 3 must be increased. Since almost no air flows in the upper part of the most downstream condenser 3, the heat exchange performance deteriorates. Further, since the wind speed distribution is likely to occur in the height direction of the evaporator 5, the precooler 7, and the reheater 8, the heat exchange performance thereof is also deteriorated.
  • the distance between the opening 12a and the most downstream part of the condenser 3, the dimension between the condenser 3 and the reheater 8, the reheater 8 and the evaporation It is necessary to increase the size with the vessel 5. Therefore, since the thickness of the dehumidifying device 1 in the depth direction increases, the dehumidifying device 1 becomes large. Further, reducing the diameter of the fan 6b reduces the air volume. The miniaturization of the diameter of the opening 12a increases the ventilation resistance. Therefore, the input of the blower 6 is deteriorated.
  • the diameter of the opening 12a and the diameter of the fan 6b are smaller than the height of the portion arranged on the leeward side of the condenser 3. Therefore, it is possible to prevent the dehumidifying device 1 from becoming large.
  • the diameter of the opening 12a and the diameter of the fan 6b are larger than the heights of the evaporator 5, the precooler 7, and the reheater 8. Therefore, it is possible to suppress the wind speed distribution in the height direction of the condenser 3, the evaporator 5, the precooler 7, and the reheater 8. Therefore, the heat exchange efficiency of the heat exchanger can be increased. As a result, the blower 6 having a reasonable size that can effectively use the heat exchanger can be used, so that the dehumidifying device 1 having an appropriate size can be provided.
  • 1 dehumidifier 2 compressor, 3 condenser, 3a first condenser, 3b second condenser, 3c third condenser, 4 pressure reducing device, 5 evaporator, 5a first evaporator, 5b second evaporator, 6 blower, 6a shaft, 6b fan, 7 precooler, 8 reheater, 9 1st air passage, 10 2nd air passage, 11 1st partition, 12 2nd partition, 12a opening, 13 flow adjustment Valve, 14 suction port, 14a first suction port, 14b second suction port, 15 intake port, 20 housing, 20a back surface, 20b front surface, 20c side surface, 21 outlet, 22 first area, 23 second area, C1 1st refrigerant circuit, C2 2nd refrigerant circuit, DP damper.

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Abstract

除湿装置(1)は、筐体(20)、第1冷媒回路(C1)、第2冷媒回路(C2)および送風機(6)を備えている。第1冷媒回路(C1)は、圧縮機(2)、凝縮器(3)、減圧装置(4)、蒸発器(5)および第1冷媒を含む。第2冷媒回路(C2)は、予冷却器(7)、再熱器(8)および第2冷媒を含む。凝縮器(3)は、第1凝縮部(3a)と、第2凝縮部(3b)とを含んでいる。筐体(20)は、第1風路(9)と、第2風路(10)とを含んでいる。第1風路(9)は、筐体(20)の外部から内部に送風機(6)によって取り込まれた空気が予冷却器(7)、蒸発器(5)、再熱器(8)、第1凝縮部(3a)を順に通過するように構成されている。第2風路(10)は、空気が第2凝縮部(3b)を通過するように構成されている。

Description

除湿装置
 本発明は、除湿装置に関するものである。
 従来、たとえば特開昭61-272568号公報(特許文献1)に記載されているように、冷凍サイクル回路と、ヒートパイプとを備えた除湿装置が提案されている。この冷凍サイクル回路では、圧縮機、凝縮器、減圧装置、蒸発器の順に第1冷媒が循環する。このヒートパイプでは、予冷却器および再熱器を第2冷媒が循環する。予冷却器は、蒸発器に向かい合うように配置されており、かつ蒸発器よりも空気流れにおいて風上に配置されている。再熱器は、凝縮器に向かい合うように配置されており、かつ凝縮器よりも空気流れにおいて風上に配置されている。蒸発器へ送られる湿り空気が予冷却器であらかじめ冷やされることにより湿り空気の相対湿度が高くなるため、蒸発器での除湿量を増大させることが可能となる。
特開昭61-272568号公報
 上記の公報に記載された除湿装置では、予冷却器の処理量が大きくなると、再熱器から凝縮器への放熱量が大きくなるため、凝縮温度が高くなる。この結果、圧縮機の圧縮比が大きくなるため、除湿装置の除湿性能を示す指標であり、1kWh当たりの除湿量Lを示すEF(Energy Factor)値(L/kWh)が低下する。
 本発明の上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、EF値を向上させることができる除湿装置を提供することである。
 本発明の除湿装置は、筐体と、筐体の内部に収容された第1冷媒回路、第2冷媒回路および送風機とを備えている。第1冷媒回路は、圧縮機、凝縮器、減圧装置、蒸発器および第1冷媒を含み、かつ圧縮機、凝縮器、減圧装置、蒸発器の順に第1冷媒が流れるように構成されている。第2冷媒回路は、予冷却器、再熱器および第2冷媒を含み、かつ予冷却器および再熱器を第2冷媒が循環するように構成されている。凝縮器は、過冷却液状態の第1冷媒が流れる第1凝縮部と、過熱ガス状態の第1冷媒が流れる第2凝縮部とを含んでいる。筐体は、第1風路と、第1風路から仕切られた第2風路とを含んでいる。第1風路は、筐体の外部から内部に送風機によって取り込まれた空気が予冷却器、蒸発器、再熱器、第1凝縮部を順に通過するように構成されている。第2風路は、空気が第2凝縮部を通過するように構成されている。
 本発明の除湿装置によれば、予冷却器により蒸発器での除湿量を増大させることができる。また、第2風路により凝縮器での凝縮性能を向上させることができるため、EF値を向上させることができる。
本発明の実施の形態1に係る除湿装置の構成を概略的に示す図である。 本発明の実施の形態1の変形例に係る除湿装置の構成を概略的に示す図である。 本発明の実施の形態2に係る除湿装置のEF値改善率と管外面積比率との関係を示すグラフである。 本発明の実施の形態3に係る除湿装置の構成を概略的に示す図である。 本発明の実施の形態4に係る除湿装置の構成を概略的に示す図である。 本発明の実施の形態5に係る除湿装置の冷媒回路図である。 本発明の実施の形態5に係る除湿装置の第1凝縮部に冷媒が流れ、第2凝縮部および第3凝縮部に冷媒が流れない状態を示す冷媒回路図である。 本発明の実施の形態5に係る除湿装置の第1凝縮部、第2凝縮部および第3凝縮部に冷媒が流れる状態を示す冷媒回路図である。 本発明の実施の形態6に係る除湿装置の構成を概略的に示す図である。 本発明の実施の形態6に係る除湿装置を概略的に示す斜視図である。 本発明の実施の形態7に係る除湿装置のファン、開口部、凝縮器などの位置関係を示す図である。
 以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。なお、以下の図面において、同一または相当する部分には同一の参照符号が付され、その説明は繰り返されない。
 実施の形態1.
 図1を参照して、実施の形態1に係る除湿装置1は、圧縮機2、凝縮器3、減圧装置4および蒸発器5を含む第1冷媒回路C1と、送風機6と、予冷却器7および再熱器8を含む第2冷媒回路C2と、筐体20とを備えている。第1冷媒回路C1、第2冷媒回路C2および送風機6は筐体20の内部に収容されている。筐体20は、除湿装置1が除湿対象とする外部空間(室内空間)に面している。
 第1冷媒回路C1は、圧縮機2、凝縮器3、減圧装置4、蒸発器5および第1冷媒を含んでいる。第1冷媒回路C1は、圧縮機2、凝縮器3、減圧装置4、蒸発器5の順に第1冷媒が流れるように構成されている。具体的には、第1冷媒回路C1は、圧縮機2、凝縮器3、減圧装置4、蒸発器5の順に配管を介して接続されることにより構成されている。第1冷媒は、この配管内を通って第1冷媒回路C1を圧縮機2、凝縮器3、減圧装置4、蒸発器5の順に循環する。図1中実線矢印は、第1冷媒回路C1における第1冷媒の流れを示している。
 圧縮機2は第1冷媒を圧縮するように構成されている。具体的には、圧縮機2は吸入口から低圧冷媒を吸入して圧縮し、高圧冷媒として吐出口から吐出するように構成されている。圧縮機2は、冷媒の吐出容量が可変に構成されていてもよい。具体的には、圧縮機2はインバータ圧縮機であってもよい。圧縮機2が第1冷媒の吐出容量を可変に構成されている場合には、除湿装置1内の第1冷媒の循環量は、圧縮機2の吐出容量を調整することにより制御することが可能となる。
 凝縮器3は、圧縮機2で昇圧された第1冷媒を凝縮して冷却するように構成されている。凝縮器3は、第1冷媒と空気との間で熱交換を行う熱交換器である。凝縮器3は、第1冷媒の入口と出口、および空気の入口と出口とを有している。凝縮器3の第1冷媒の入口は圧縮機2の吐出口に配管で接続されている。
 凝縮器3は、第1凝縮部3aと、第2凝縮部3bとを含んでいる。第1凝縮部3aは、過冷却状態の第1冷媒が流れるように構成されている。第2凝縮部3bは、過熱ガス状態の冷媒が流れるように構成されている。第1凝縮部3aは、過冷却状態の第1冷媒が流れる領域を有していればよく、過冷却状態および気液二相状態の第1冷媒が流れる領域を有していてもよい。第2凝縮部3bは、過熱ガス状態の第1冷媒が流れる領域を有していればよく、過熱ガス状態および気液二相状態の第1冷媒が流れる領域を有していてもよい。
 凝縮器3において、第1冷媒は、第2凝縮部3b、第1凝縮部3aの順に流れる。第1凝縮部3aおよび第2凝縮部3bの各々は、冷媒入口および冷媒出口を有している。第2凝縮部3bの冷媒入口は圧縮機2の吐出口に配管を介して接続されている。第1凝縮部3aの冷媒入口は第2凝縮部3bの冷媒出口に接続されている。第1凝縮部3aの冷媒出口は減圧装置4に配管を介して接続されている。第2凝縮部3bは、第1凝縮部3aの上方に配置されている。
 凝縮器3は一体または複数で構成されていてもよい。凝縮器3は、空気の流れ方向において、蒸発器5、予冷却器7、再熱器8よりも風下に配置されている。凝縮器3の高さは、蒸発器5、予冷却器7、再熱器8の高さよりも高くなっている。
 減圧装置4は、凝縮器3にて冷却された第1冷媒を減圧させて膨張させるように構成されている。減圧装置4は、例えば膨張弁である。この膨張弁は電子制御弁であってもよい。なお、減圧装置4は、膨張弁に限られず、キャピラリーチューブであってもよい。減圧装置4は、凝縮器3の冷媒出口と蒸発器5の冷媒入口との各々に配管を介してそれぞれ接続されている。
 蒸発器5は、減圧装置4にて減圧されて膨張された第1冷媒に吸熱させて冷媒を蒸発させるように構成されている。蒸発器5は、第1冷媒と空気との間で熱交換を行う熱交換器である。蒸発器5は、第1冷媒の入口と出口、および空気の入口と出口とを有している。蒸発器5の第1冷媒の出口は圧縮機2の吸込口に配管を介して接続されている。蒸発器5は、送風機6によって発生する空気の流れにおいて凝縮器3よりも上流に配置されている。つまり、蒸発器5は、凝縮器3よりも風上に配置されている。
 送風機6は空気を送風するように構成されている。送風機6は、空気を筐体20の外部から内部に取り込んで凝縮器3および蒸発器5に送風可能に構成されている。具体的には、送風機6は、外部空間(室内空間)から空気を筐体20内に取り込んで蒸発器5および凝縮器3を通過させた後に筐体20外に吐き出すように構成されている。
 本実施の形態では、送風機6は、軸6aと、ファン6bとを有している。ファン6bは軸6aを中心に回転するように構成されている。ファン6bが軸6aを中心に回転することによって、図中矢印Aおよび図中矢印Cで示されるように室内から筐体20の内部に空気が取り込まれる。図中矢印Bで示されるように、筐体20の内部に取り込まれた空気は外部空間(室内空間)へ吐き出される。このようにして、空気は、除湿装置1を経由して外部空間(室内空間)を循環する。
 本実施の形態では、送風機6は、空気の流れ方向において、凝縮器3よりも下流に配置されている。なお、送風機6は、空気の流れ方向において、凝縮器3と蒸発器5との間に配置されていてもよい。また、送風機6は、空気の流れ方向において、蒸発器5よりも上流に配置されていてもよい。
 第2冷媒回路C2は、予冷却器7、再熱器8および第2冷媒を含んでいる。第2冷媒回路C2は、予冷却器7および再熱器8を第2冷媒が循環するように構成されている。具体的には、第2冷媒回路C2は、予冷却器7と再熱器8とが配管を介して接続されることにより構成されている。第2冷媒回路C2は、自然循環回路であってもよい。具体的には、第2冷媒回路C2は、ヒートパイプであってもよい。図1中破線矢印は、第2冷媒回路C2における第2冷媒の流れを示している。
 予冷却器7は、筐体20の外部から内部に送風機6によって取り込まれた空気を蒸発器に流入する前にあらかじめ冷却するように構成されている。予冷却器7は、空気から第2冷媒に吸熱させて第2冷媒を蒸発させるように構成されている。予冷却器7は、第2冷媒と空気との間で熱交換を行う熱交換器である。予冷却器7は、第2冷媒の入口と出口、および空気の入口と出口とを有している。予冷却器7の第2冷媒の入口と出口との各々は、再熱器8の第2冷媒の出口と入口との各々にそれぞれ配管を介して接続されている。予冷却器7は、送風機6によって発生する空気の流れにおいて、再熱器8よりも上流に配置されている。また、予冷却器7は、送風機6によって発生する空気の流れにおいて、蒸発器5よりも上流に配置されている。つまり、予冷却器7は、蒸発器5よりも風上に配置されている。
 再熱器8は、筐体20の外部から内部に送風機6によって取り込まれた空気を凝縮器3に流入する前に再び加熱するように構成されている。再熱器8は、予冷却器7で蒸発した第2冷媒を凝縮させて空気を加熱するように構成されている。再熱器8は、第2冷媒と空気との間で熱交換を行う熱交換器である。再熱器8は、第2冷媒の入口と出口、および空気の入口と出口とを有している。再熱器8は、第1風路9において第1凝縮部3aと蒸発器5との間に配置されている。再熱器8は、送風機6によって発生する空気の流れにおいて、第1凝縮部3aよりも上流に配置されている。つまり、再熱器8は、第1凝縮部3aよりも風上に配置されている。
 筐体20は、第1風路9と、第2風路10と、第1仕切部11とを含んでいる。第2風路10は、第1風路9から仕切られている。第1仕切部11は、第1風路9と第2風路10とを仕切るように構成されている。第1風路9および第2風路10の各々は、筐体20および第1仕切部11によって規定されている。つまり、筐体20の内部には、第1風路9と第2風路10の2つの風路(空気の流路)が設けられている。第1風路9内には、第1凝縮部3a、蒸発器5、予冷却器7および再熱器8が配置されている。
 第1風路9の内部には、第1凝縮部3a、蒸発器5、予冷却器7および再熱器8が配置されている。第1風路9は、筐体20の外部から内部に送風機6によって取り込まれた空気が予冷却器7、蒸発器5、再熱器8、第1凝縮部3aを順に通過するように構成されている。第1風路9では、図中矢印Aで示すように、ファン6bが軸6aを中心に回転することによって筐体20の外部から内部に取り込まれた空気が予冷却器7、蒸発器5、再熱器8、第1凝縮部3aを順に通過する。
 第2風路10の内部には、第2凝縮部3bが配置されている。第2風路10は、筐体20の外部から内部に送風機6によって取り込まれた空気が第2凝縮部3bを通過するように構成されている。第2風路10では、図中矢印Cで示すように、ファン6bが軸6aを中心に回転することによって筐体20の外部から内部に取り込まれた空気が第2凝縮部3bを通過する。図中矢印Aおよび図中矢印Cで示されるように、第1風路9内の空気は、第2風路10内の空気と並行に流れ、かつ同一の方向に流れる。
 なお、第1風路9を規定する空間は、第2風路10を規定する空間と完全に分離されている必要はない。本実施の形態では、第1風路9を規定する空間は、第1風路9内の空気の流通方向において第1凝縮部3aよりも下流にて、第2風路10を規定する空間に接続されている。
 第1風路9内の空気の流通方向において、第1仕切部11の上流側に位置する一端(上流端部)は、予冷却器7の空気出口よりも上流側に配置されている。第2風路10内の空気の流通方向において、第1仕切部11の下流側に位置する他端(下流端部)は、再熱器8の空気出口と同じ位置またはこの空気出口よりも下流側に配置されている。第1仕切部11は、たとえば平板状に形成されている。第1仕切部11は、筐体20の内部に固定されている。
 筐体20には、吸込口14と、吹出口21とが設けられている。吸込口14は、除湿対象とする外部空間(室内空間)から筐体20の内部に空気を入れるためのものである。吸込口14は、第1吸込口14aと、第2吸込口14bとを含んでいる。第1吸込口14aは、第1風路9に連通している。第2吸込口14bは、第2風路10に連通している。吹出口21は、筐体20の内部から外部空間に空気を吹き出すためのものである。
 筐体20は背面20aと前面20bとを有している。背面20aに第1吸込口14aおよび第2吸込口14bが設けられている。背面20aにおいて第1吸込口14aは第1風路9に空気を吸い込むように構成されている。背面20aにおいて第2吸込口14bは第2風路10に空気を吸い込むように構成されている。
 第1吸込口14aは、第1風路9の空気の流通方向において、第1風路9内の予冷却器7の空気入口よりも上流側に配置されている。第2吸込口14bは、第2風路10の空気の流通方向において、第2風路10内の第2凝縮部3bの空気入口よりも上流側に配置されている。
 なお、除湿装置1において、第1風路9内には、減圧装置4が配置されていてもよい。
 また、筐体20は、第2仕切部12を含んでいる。第2仕切部12は、第1領域22と第2領域23とを仕切るように構成されている。第1領域22および第2領域23の各々は、筐体20および第2仕切部12によって規定されている。つまり、筐体20は、第1領域22と、第2領域23とを含んでいる。第1領域22には、第1仕切部11によって仕切られた第1風路9および第2風路10が配置されている。つまり、第1領域22では、第1風路9内に第1凝縮部3a、蒸発器5、予冷却器7および再熱器8が配置されている。また、第1領域22内では、第2風路10内に第2凝縮部3bが配置されている。第2領域23内には送風機6が配置されている。
 第2仕切部12には、第1領域22と第2領域23とをつなぐ開口部12aが設けられている。つまり、筐体20は、開口部12aを含んでいる。第2仕切部12は、たとえば平板状に形成されている。第1領域22から第2領域23に向かう方向に沿って第1領域22から第2仕切部12の開口部12aを見たときに、ファン6bは開口部12a内に配置されている。つまり、ファン6bの外径は開口部12aの内径よりも小さい。また、第1領域22から第2領域23に流れる空気が第2凝縮部3bの上端を通過するように第2仕切部12の高さが調整されている。そのため、第2凝縮部3bの上端まで熱交換が行われるので、第2凝縮部3bの熱交換が阻害されない。
 第1冷媒と第2冷媒とは同一であってもよい。また、第1冷媒と第2冷媒とは異なってもよい。例えば、第1冷媒はフロン系冷媒であり、第2冷媒は炭化水素(HC)系冷媒であってもよい。第1冷媒と第2冷媒とが異なっていることにより、第1冷媒および第2冷媒の両方がフロン系冷媒である場合に比べ、コスト低減および低GWP(地球温暖化係数)化が可能となる。
 第1冷媒および第2冷媒の両方がフロン系冷媒である場合、フロン系冷媒は欧州のフロンガス(F-Gas)規制の対象であるため、入手が難しく、価格が高騰しやすい。このため、除湿装置1が高価となる。また、炭化水素(HC)系の可燃性冷媒が用いられる場合、封入量が多くなると可燃性のリスクが高まるため、冷媒量は欧州では規制の対象となる。第1冷媒として安価なR290等の炭化水素(HC)系冷媒が用いられ、第2冷媒として高価なR1234f等のフロン系冷媒が用いられてもよい。性能、コスト、安全性に応じて第1冷媒および第2冷媒が組み合わされてもよい。
 凝縮器3と再熱器8との間の距離は、再熱器8と蒸発器5との間の距離よりも大きくてもよい。具体的には、第1凝縮部3aと再熱器8との間の距離k1は、再熱器8と蒸発器5との間の距離j1よりも大きくてもよい。また、第1凝縮部3aと再熱器8との間の距離k1は、蒸発器5と予冷却器7との間の距離j2よりも大きくてもよい。
 次に、本実施の形態に係る除湿装置1の除湿運転時の動作について説明する。
 第1冷媒回路C1において、圧縮機2から吐出された過熱ガス状態の第1冷媒は、第2風路10内に配置された第2凝縮部3bに流入する。第2凝縮部3bに流入した過熱ガス状態の第1冷媒は、第2吸込口14bを通じて外部空間から第2風路10内に取り込まれた空気と熱交換されることにより冷却されて気液二相状態となる。
 第2凝縮部3bから流出した気液二相状態の第1冷媒は、第1風路9内に配置された第1凝縮部3aに流入する。第1凝縮部3aに流入した気液二相状態の第1冷媒は、第1吸込口14aを通じて外部空間から第1風路9内に取り込まれ、予冷却器7、蒸発器5、再熱器8を順に通過した空気と熱交換されて過冷却状態となる。
 第1凝縮部3aから流出した過冷却状態の第1冷媒は、減圧装置4を通過することにより減圧され、気液二相状態となった後、第1風路9内に配置された蒸発器5に流入する。蒸発器5に流入した気液二相状態の第1冷媒は、第1吸込口14aを通じて外部空間から第1風路9内に取り込まれた空気と熱交換されることにより加熱されて過熱ガス状態となる。この過熱ガス状態の第1冷媒が圧縮機2に吸入され、圧縮機2で圧縮されて再び吐出される。このようにして、第1冷媒は、第1冷媒回路C1を循環する。
 第2冷媒回路C2において、予冷却器7において第2冷媒は、第1風路9内に取り込まれた空気と熱交換されることにより蒸発する。蒸発した第2冷媒は、圧力差により再熱器8に流れる。再熱器8に流れた第2冷媒は、予冷却器7、蒸発器5を順に通過した空気と熱交換されることにより凝縮する。凝縮した第2冷媒は、重力により予冷却器7に流れる。このようにして、第2冷媒は、第2冷媒回路C2を循環する。
 第1風路9内に取り込まれた空気は、予冷却器7において第2冷媒と熱交換されることにより冷却される。予冷却器7において冷却された空気は、蒸発器5において第1冷媒と熱交換されることにより空気の露点以下の温度に冷却される。これにより、蒸発器5において空気は除湿される。蒸発器5へ送られる空気は、予冷却器7であらかじめ冷却されることにより湿り空気の相対密度が高くなるため、蒸発器5での除湿量を増大させることが可能となる。
 蒸発器5において冷却された空気は、再熱器8において第2冷媒と熱交換されることにより加熱される。再熱器8において加熱された空気は、第1凝縮部3aにおいて第1冷媒と熱交換されることによりさらに加熱される。また、第2風路10内に取り込まれた空気は、第2凝縮部3bにおいて第1冷媒と熱交換されることにより加熱される。
 次に本実施の形態に係る除湿装置1の作用効果について、比較例と対比して説明する。図2を参照して、比較例の除湿装置1は、本実施の形態の第1風路9および第2風路10が設けられていない点で主に異なっている。図中矢印Aで示されるように吸込口14から筐体20の内部に空気が取り込まれる。筐体20の内部に取り込まれた空気は、予冷却器7、蒸発器5、再熱器8、凝縮器3を順に通って、図中矢印Bに示されるように吹出口21から筐体20の外部に吹き出される。
 比較例の除湿装置1では、予冷却器7の処理量が大きくなると、再熱器8から凝縮器3への放熱量が大きくなるため、凝縮温度が高くなる。この結果、圧縮機2の圧縮比が大きくなるため、除湿装置1の除湿性能を示す指標であり、1kWh当たりの除湿量Lを示すEF(Energy Factor)値(L/kWh)が低下する。
 これに対して、本実施の形態に係る除湿装置1によれば、予冷却器7により蒸発器5での除湿量を増大させることができる。つまり、蒸発器5へ送られる湿り空気が予冷却器7であらかじめ冷やされることにより湿り空気の相対湿度が高くなるため、蒸発器5での除湿量を増大させることが可能となる。また、第2風路10により凝縮器3での凝縮性能を向上させることができるため、EF値を向上させることができる。つまり、筐体20に取り込まれた空気が第2風路10を流れて第2凝縮部3bにおいて熱交換される。したがって、凝縮器3を流れる空気の風量を増加させることができる。また、再熱器8を通過して第1凝縮部3aに流れる空気の温度よりも低温の空気を第2凝縮部3bに流すことが可能となる。このため、第1冷媒回路C1の凝縮能力を向上させることができる。これにより、予冷却器7の処理量が大きくなることにより再熱器8の放熱量が大きくなっても、EF値を向上させることができる。
 また、第2冷媒回路C2の冷却能力を向上させることにより、第1冷媒回路C1を小さくすることができる。第2冷媒回路C2は冷媒の自己循環により回路が動作するため、動力を必要としない。第2冷媒回路C2の処理量が増加するほど、第1冷媒回路C1の動力を小さくすることができる。すなわち冷却性能を満たすために必要な第1冷媒回路C1の冷媒循環量を少なくすることができるため、圧縮機2を小型化することが可能となる。これにより、圧縮機2を動作させるために必要な動力を小さくすることができる。
 本実施の形態に係る除湿装置1によれば、第1冷媒と第2冷媒とは異なっていてもよい。このため、高価な冷媒の封入量削減によるコスト低減を図ることができる。また、GWP(地球温暖化係数)の小さい冷媒を用いることにより、低GWP(地球温暖化係数)化が可能となる。また、可燃性冷媒の封入量削減による安全性の確保が可能となる。
 本実施の形態に係る除湿装置1によれば、凝縮器3と再熱器8との間の距離は、再熱器8と蒸発器5との間の距離よりも大きい。このため、凝縮器3の輻射熱による再熱器8の熱損失を抑制することができる。
 実施の形態2.
 実施の形態2に係る除湿装置1では、予冷却器7および再熱器8の管外面積の和が、蒸発器5の管外面積の2倍以下である点で実施の形態1に係る除湿装置1と主に異なっている。管外面積は、伝熱管の外周面の面積である。管外面積比率を予冷却器および再熱器の管外面積の和/蒸発器の管外面積×100とすると、4<管外面積比率(予冷却器および再熱器の管外面積の和/蒸発器の管外面積×100)<100である。
 図3を参照して、予冷却器7および再熱器8の管外面積の和が蒸発器5の管外面積の2倍よりも大きくなると、EF値改善率が小さくなる。つまり、予冷却器7および再熱器8で構成される第2冷媒回路C2の効果が小さくなる。これは、予冷却器7での第2冷媒の温度が上昇することにより第2冷媒と空気入口温度との温度差が小さくなり、熱交換効率が低下するためである。第2冷媒の循環経路が長くなるため、流路抵抗が大きくなることにより、冷媒の循環量が低下するため第2冷媒回路の熱交換量が低下する。このため、予冷却器7および再熱器8を大きくしても、これに見合った性能改善は得られず、コストパフォ-マンスが悪くなる。また、空気流れ方向の列数が増加すると、通風抵抗が高まるため、送風機6の動力が増加する。これにより、EF値が低下する。
 予冷却器7および再熱器8の管外面積の和/蒸発器の管外面積×100≦4になると、第2冷媒回路C2がフィンの無い伝熱管のみで形成されることにより管外伝熱面積が過小になるため、予冷却器7の熱交換量が著しく低下する。また、第2冷媒回路C2に冷媒を充填することにより、熱交換量を増加させることが可能であるが、伝熱管の内容積も小さくなるため内圧が上がり易いことにより第2冷媒と空気との温度差も小さくなる。熱交換器のフィンは、防食の機能を持ち、フィンから伝熱管の順に腐食するよう設計される。フィンが無いと直ちに伝熱管が腐食するため、第2冷媒回路C2の第2冷媒が室内へ漏洩し易くなる。このため、信頼性が低下する。
 本実施の形態に係る除湿装置1によれば、予冷却器7および再熱器8の管外面積の和が、蒸発器5の管外面積の2倍以下であるため、EF値改善率が大きいため、コストパフォーマンスを向上させることができる。
 また、4<管外面積比率(予冷却器および再熱器の管外面積の和/蒸発器の管外面積×100)<100とすることにより、予冷却器7および再熱器8の伝熱面積の拡大に見合ったEF値の改善が可能になる。
 実施の形態3.
 図4を参照して、実施の形態3に係る除湿装置1は、凝縮器3が第3凝縮部3cを含んでいる点で実施の形態1に係る除湿装置1と主に異なっている。
 本実施の形態3に係る除湿装置1では、凝縮器3は、第1凝縮部3a、第2凝縮部3b、第3凝縮部3cを含んでいる。第3凝縮部3cは、第1冷媒回路C1において第1凝縮部3aと第2凝縮部3bとの間に配置されている。第3凝縮部3cは、気液二相状態の冷媒が流れるように構成されている。第3凝縮部3cは、第1風路9に配置されている。筐体20の外部から内部に送風機6によって取り込まれた空気は、第1風路9を予冷却器7、蒸発器5、再熱器8、第1凝縮部3a、第3凝縮部3cの順に通過する。第1風路9は、空気が第1凝縮部3aを通過してから第3凝縮部3cを通過するように構成されている。
 第1凝縮部3aと再熱器8との間の距離k1は、再熱器8と蒸発器5との間の距離j1よりも大きくてもよい。また、第1凝縮部3aと再熱器8との間の距離k1は、蒸発器5と予冷却器7との間の距離j2よりも大きくてもよい。さらに、第3凝縮部3cと第1凝縮部3aとの間の距離k2は、第1凝縮部3aと再熱器8との間の距離k1よりも大きくてもよい。
 第1凝縮部3aおよび第3凝縮部3cは、空気の流れ方向において、第1凝縮部3a、蒸発器5、予冷却器7、再熱器8よりも風下に配置されている。第1凝縮部3aおよび第3凝縮部3cの合計の高さは、第1凝縮部3a、蒸発器5、予冷却器7、再熱器8の高さよりも高くなっている。
 本実施の形態に係る除湿装置1によれば、第1風路9は、空気が第1凝縮部3aを通過してから第3凝縮部3cを通過するように構成されている。過冷却状態の冷媒が流れる第1凝縮部3aは、第1凝縮部3a、第2凝縮部3b、第3凝縮部3cの中で冷媒温度が最も低くなる。このため、再熱器8の放熱時の空気温度と第1凝縮部3aの第1冷媒との温度差が近くなることにより、第1凝縮部3aでの受熱量が小さくなる。これにより、再熱器8の放熱による凝縮性能の低下を抑制することができる。また、第3凝縮部3cの冷媒温度は第1凝縮部3aの冷媒温度よりも高いため、第1凝縮部3aにおいて熱交換されることにより温度が高くなった空気とも熱交換することができる。これにより、第3凝縮部3cにより凝縮性能を確保することができるため、第1冷媒回路C1での凝縮性能の低下を抑制することができる。
 また、第2凝縮部3bを通過する空気の風量は、第2風路10を流れる空気の風量を増加させることにより増加されてもよい。たとえば、第1凝縮部3aと第2凝縮部3bとの間に筐体20の吸込口が設けられることにより風量が増加されてもよい。
 また、冷媒の液領域が多くなる第1凝縮部3aの伝熱管の径が他の熱交換器よりも細径化されることにより、冷媒量の低減、通風抵抗の低減、伝熱性能の改善が実現されてもよい。これらにより、実施の形態1よりもEF値をさらに改善することが可能になる。
 実施の形態4.
 図5を参照して、実施の形態4に係る除湿装置1は、ダンパDPをさらに備えている点で実施の形態1に係る除湿装置1と主に異なっている。
 実施の形態4に係る除湿装置1は、ダンパDPをさらに備えている。ダンパDPは、第2風路10に配置されている。ダンパDPは、第2風路10を通過する空気の量を調整可能に構成されている。たとえば、ダンパDPは、図示しないモータにより回転可能に構成されている。この場合、ダンパDPが回転することにより、第2風路10の流路面積を増減させることにより、第2風路10を通過する空気の量を増減させることが可能となる。
 蒸発器5における除湿水の量が多いために第1風路9側の風量が低下する場合には、ダンパDPが閉じられる。つまり、第2風路10の流路を塞ぐようにダンパDPが回転することにより第2風路10が閉じられる。このとき、ダンパDPは、図5中鉛直方向に延びるように配置される。これにより、第1風路9側の風量が増加する。
 室内の除湿負荷が小さいために冷却能力が小さくてよい場合には、ダンパDPが開かれる。つまり、第2風路10の流路が通じるようにダンパDPが回転することにより第2風路10が開かれる。このとき、ダンパDPは、図5中水平方向に延びるように配置される。これにより、第2風路10を流れる空気の風量が増加するため、凝縮性能が向上する。このため、除湿装置1の入力を低減することが可能となる。
 本実施の形態に係る除湿装置1では、除湿装置1の室内からの負荷に応じて、ダンパDPにより第1風路9および第2風路10を流れる空気の風量を調整することにより、さらに効率のよい運転を実現することができる。したがって、負荷変動が生じても高いEF値を維持することができる。
 実施の形態5.
 図6を参照して、実施の形態5に係る除湿装置1は、流量調整弁13をさらに備えている点および蒸発器5が第1蒸発部5aおよび第2蒸発部5bを含んでいる点で実施の形態3に係る除湿装置1と主に異なっている。
 実施の形態5に係る除湿装置1は、流量調整弁13をさらに備えている。流量調整弁13は第1冷媒回路C1に配置されている。本実施の形態では、流量調整弁13は複数個配置されている。流量調整弁13は、第1冷媒回路C1において凝縮器3および蒸発器5の上流または下流に配置されている。流量調整弁13は開閉可能に構成されている。流量調整弁13は、たとえば電磁弁である。
 蒸発器5は、第1蒸発部5aと、第2蒸発部5bとを含んでいる。第1蒸発部5aと第2蒸発部5bとは流量調整弁13を介して接続されている。流量調整弁13は、第1蒸発部5aおよび第2蒸発部5bの少なくともいずれかに第1冷媒を流通可能に構成されている。
 図7を参照して、負荷が小さい場合には、圧縮機2、第1凝縮部3a、減圧装置4、第1蒸発部5aの順に第1冷媒が流れるように流量調整弁13が開閉される。図7では、白く示された流量調整弁13は開いており、黒く示された流量調整弁13は閉じている。
 図8を参照して、負荷が大きい場合には、圧縮機2、第2凝縮部3b、第3凝縮部3c、第1凝縮部3a、減圧装置4、蒸発器5(第1蒸発部5aおよび第2蒸発部5b)の順に第1冷媒が流れるように流量調整弁13が開閉される。図8では、白く示された流量調整弁13は開いており、黒く示された流量調整弁13は閉じている。
 本実施の形態に係る除湿装置1によれば、流量調整弁13の開閉により、各熱交換器の負荷および運転状態に応じて第1冷媒回路C1の経路の切換えが可能になる。また、流量調整弁13の絞り具合により、凝縮圧力および蒸発圧力を2段階に調整することができるため、各熱交換器の圧力を調整することにより効率の高い運転が可能になる。
 実施の形態6.
 図9および図10を参照して、実施の形態6に係る除湿装置1では、筐体20の側面20cに吸気口15が設けられている点で実施の形態3に係る除湿装置1と主に異なっている。
 実施の形態6に係る除湿装置1では、筐体20の側面20cに吸気口15が設けられている。吸気口15は、第1風路9および第2風路10に空気を吸い込むように構成されている。吸気口15は、第1凝縮部3aと、第2凝縮部3bおよび第3凝縮部3cとの間に配置されている。吸気口15は、第1凝縮部3aと、第2凝縮部3bおよび第3凝縮部3cとの間に空気を吸い込むように構成されている。
 本実施の形態に係る除湿装置1によれば、筐体20に第1吸込口14aおよび第2吸込口14bに加えて吸気口15が設けられているため、第2凝縮部3bおよび第3凝縮部3cを通過する空気の風量を増加させることができる。これにより、凝縮能力を向上させることができる。
 実施の形態7.
 図11を参照して、実施の形態7に係る除湿装置1では、開口部12aの口径およびファン6bの直径は、凝縮器3の最も風下側に配置された部分の高さよりも小さい。
 筐体20の開口部12aの口径および送風機6のファン6bの直径が空気の吸込み方向の最下流にある凝縮器3の部分の高さよりも大きくなると、ファン6bの直径により除湿装置1の幅、高さが決まるため、除湿装置1が大型化する。
 開口部12aの口径およびファン6bの直径は、蒸発器5、予冷却器7、再熱器8の各々の高さよりも大きい。開口部12aの口径およびファン6bの直径が蒸発器5、予冷却器7、再熱器8の高さよりも小さくなると、開口部12aと最下流の凝縮器3の部分との間隔を拡げなければ、最下流の凝縮器3の部分の上部に空気がほとんど流れないため、熱交換性能が低下する。さらに蒸発器5、予冷却器7、再熱器8の高さ方向に風速分布が生じ易いため、これらの熱交換性能も低下する。高さ方向の風速分布を均一化するためには、開口部12aと最下流の凝縮器3の部分との間隔、凝縮器3と再熱器8との間の寸法、再熱器8と蒸発器5との寸法を大きくする必要がある。したがって、除湿装置1の奥行方向の厚みが増えるため、除湿装置1が大型化する。また、ファン6bの直径の小型化は風量を低下させる。開口部12aの口径の小型化は、通風抵抗を増加させる。したがって、送風機6の入力が悪化する。
 本実施の形態に係る除湿装置1によれば、開口部12aの口径およびファン6bの直径は、凝縮器3の最も風下側に配置された部分の高さよりも小さい。このため、除湿装置1が大型化することを抑制することができる。
 本実施の形態に係る除湿装置1によれば、開口部12aの口径およびファン6bの直径は、蒸発器5、予冷却器7、再熱器8の各々の高さよりも大きい。このため、凝縮器3、蒸発器5、予冷却器7、再熱器8の高さ方向の風速分布を抑制することが可能である。したがって、熱交換器の熱交換効率を高めることができる。これにより、熱交換器を有効に使える合理的な大きさの送風機6を用いることができるため、適正な大きさの除湿装置1を提供することができる。
 上記の各実施の形態は適宜組み合わせることができる。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 1 除湿装置、2 圧縮機、3 凝縮器、3a 第1凝縮部、3b 第2凝縮部、3c 第3凝縮部、4 減圧装置、5 蒸発器、5a 第1蒸発部、5b 第2蒸発部、6 送風機、6a 軸、6b ファン、7 予冷却器、8 再熱器、9 第1風路、10 第2風路、11 第1仕切部、12 第2仕切部、12a 開口部、13 流量調整弁、14 吸込口、14a 第1吸込口、14b 第2吸込口、15 吸気口、20 筐体、20a 背面、20b 前面、20c 側面、21 吹出口、22 第1領域、23 第2領域、C1 第1冷媒回路、C2 第2冷媒回路、DP ダンパ。

Claims (10)

  1.  筐体と、
     前記筐体の内部に収容された第1冷媒回路、第2冷媒回路および送風機とを備え、
     前記第1冷媒回路は、圧縮機、凝縮器、減圧装置、蒸発器および第1冷媒を含み、かつ前記圧縮機、前記凝縮器、前記減圧装置、前記蒸発器の順に前記第1冷媒が流れるように構成されており、
     前記第2冷媒回路は、予冷却器、再熱器および第2冷媒を含み、かつ前記予冷却器および前記再熱器を前記第2冷媒が循環するように構成されており、
     前記凝縮器は、過冷却液状態の前記第1冷媒が流れる第1凝縮部と、過熱ガス状態の前記第1冷媒が流れる第2凝縮部とを含み、
     前記筐体は、第1風路と、前記第1風路から仕切られた第2風路とを含み、
     前記第1風路は、前記筐体の外部から前記内部に前記送風機によって取り込まれた空気が前記予冷却器、前記蒸発器、前記再熱器、前記第1凝縮部を順に通過するように構成されており、
     前記第2風路は、前記空気が前記第2凝縮部を通過するように構成されている、除湿装置。
  2.  前記予冷却器および前記再熱器の管外面積の和が、前記蒸発器の管外面積の2倍以下である、請求項1に記載の除湿装置。
  3.  前記凝縮器は、前記第1冷媒回路において前記第1凝縮部と前記第2凝縮部との間に配置された第3凝縮部を含み、
     前記第1風路は、前記空気が前記第1凝縮部を通過してから前記第3凝縮部を通過するように構成されている、請求項1または2に記載の除湿装置。
  4.  前記第2風路に配置されたダンパをさらに備え、
     前記ダンパは、前記第2風路を通過する前記空気の量を調整可能に構成されている、請求項1~3のいずれか1項に記載の除湿装置。
  5.  流量調整弁をさらに備え、
     前記蒸発器は、第1蒸発部および第2蒸発部とを含み、
     前記流量調整弁は、前記第1蒸発部および前記第2蒸発部の少なくともいずれかに前記第1冷媒を流通可能に構成されている、請求項1~4のいずれか1項に記載の除湿装置。
  6.  前記第1冷媒は、前記第2冷媒と異なっている、請求項1~5のいずれか1項に記載の除湿装置。
  7.  前記凝縮器と前記再熱器との間の距離は、前記再熱器と前記蒸発器との間の距離よりも大きい、請求項1~6のいずれか1項に記載の除湿装置。
  8.  前記筐体は、第1吸込口および第2吸込口が設けられた背面と、吸気口が設けられた側面とを含み、
     前記第1吸込口は前記第1風路に前記空気を吸い込むように構成されており、
     前記第2吸込口は前記第2風路に前記空気を吸い込むように構成されており、
     前記吸気口は、前記第1風路および前記第2風路に前記空気を吸い込むように構成されている、請求項1~7のいずれか1項に記載の除湿装置。
  9.  前記筐体は、前記第1風路および前記第2風路が配置された第1領域と、前記送風機が配置された第2領域と、前記第1領域と前記第2領域とをつなぐ開口部とを含み、
     前記送風機はファンを含み、
     前記開口部の口径および前記ファンの直径は、前記凝縮器の最も風下側に配置された部分の高さよりも小さい、請求項1~8のいずれか1項に記載の除湿装置。
  10.  前記開口部の前記口径および前記ファンの前記直径は、前記蒸発器、前記予冷却器および前記再熱器の各々の高さよりも大きい、請求項9に記載の除湿装置。
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