WO2021130914A1 - 空気調和機の室外機およびそれを備えた空気調和機 - Google Patents
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- WO2021130914A1 WO2021130914A1 PCT/JP2019/050879 JP2019050879W WO2021130914A1 WO 2021130914 A1 WO2021130914 A1 WO 2021130914A1 JP 2019050879 W JP2019050879 W JP 2019050879W WO 2021130914 A1 WO2021130914 A1 WO 2021130914A1
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- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F1/00—Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
- F24F1/06—Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
- F24F1/20—Electric components for separate outdoor units
- F24F1/22—Arrangement or mounting thereof
Definitions
- the present invention relates to an outdoor unit of an air conditioner having a temperature sensor and an air conditioner equipped with the outdoor unit.
- the outdoor unit of a general air conditioner is a compressor, a flow path switching valve, an outdoor heat exchanger, an outdoor unit side fan, a valve for connecting a liquid side extension pipe, and a valve for connecting a gas extension pipe, which constitute a refrigerant circuit. It is equipped with a valve and the like.
- a temperature sensor such as a thermistor is attached to the heat transfer tube of the outdoor heat exchanger, and the temperature sensor detects the temperature to control the refrigerant circuit to an appropriate state.
- the temperature sensor is fixed to the heat transfer tube of the outdoor heat exchanger by using a fixing member (see, for example, Patent Document 1).
- a fixing member see, for example, Patent Document 1
- the temperature sensor and the heat transfer tube are fixed by a fixing member so that their outer circumferences are covered by 360 degrees.
- the outdoor heat exchanger frosts by exchanging heat with the low temperature outdoor air, so a defrosting operation is performed to defrost the frost.
- the moisture generated by melting the frost by the defrosting operation penetrates into the fixing member by being transmitted through the temperature sensor. Since the temperature sensor and the heat transfer tube have high adhesion to the fixing member and poor drainage, they tend to collect inside the fixing member. Then, when the heating operation and the defrosting operation are repeated, the moisture accumulated inside the fixing member repeats frost formation and defrosting inside the fixing member, thereby deforming the fixing member and causing the temperature sensor to perform. There was a problem that it would come off from the heat transfer tube.
- the present invention has been made to solve the above problems, and provides an outdoor unit of an air conditioner capable of suppressing deformation of a fixing member for fixing a temperature sensor, and an air conditioner provided with the outdoor unit.
- the purpose is to do.
- the outdoor unit of the air conditioner according to the present invention is an outdoor unit of an air conditioner that has an outdoor heat exchanger that exchanges heat with the outside air and is capable of at least heating operation, and keeps the temperature below freezing during the heating operation. It has a hollow tubular holder attached to a lower portion, a temperature sensor housed in the holder, and a convex portion provided on the lower surface of the holder and protruding upward, and the convex portion lowers the temperature sensor.
- a leaf spring that presses upward from the inner surface of the holder is provided, and an opening is provided on the lower surface of the holder, and a space is formed between the leaf spring and the opening. Is.
- the air conditioner according to the present invention includes an indoor unit and the above-mentioned outdoor unit.
- the leaf spring does not block the opening and drainage from the opening is not hindered.
- the deformation of the holder which is a fixing member for fixing the temperature sensor, can be suppressed.
- FIG. 1 It is a perspective view which shows an example of the appearance structure of the outdoor unit of the air conditioner which concerns on embodiment. It is a figure which shows the structure of the refrigerant circuit of the air conditioner which concerns on embodiment. It is a perspective view which shows a part of the internal structure of the outdoor unit of the air conditioner which concerns on embodiment. It is an enlarged perspective view which shows the state which the holder of the outdoor unit of the air conditioner which concerns on embodiment is attached is enlarged. It is a vertical sectional view of the holder of FIG. It is a perspective view which shows typically the state which the holder of the outdoor unit of the air conditioner which concerns on embodiment is seen from below.
- FIG. 1 is a perspective view showing an example of the external configuration of the outdoor unit 100 of the air conditioner according to the embodiment.
- the outdoor unit 100 of the air conditioner according to the embodiment will be described.
- terms indicating directions, such as “top”, “bottom”, “right”, “left”, “front”, and “back”, are appropriately used for ease of understanding. This is for illustration purposes only and these terms are not intended to limit the invention of the present application.
- "upper”, “lower”, “right”, “left”, “front”, “rear” and the like are used in a state where the outdoor unit 100 of the air conditioner is viewed from the front.
- the outdoor unit 100 of the air conditioner includes a housing 100a constituting an outer shell.
- the housing 100a has a top panel 101 provided on the upper surface, a base 102 provided on the bottom surface, a front panel 103 provided on the front surface, and a right side panel provided on the right side surface when viewed from the front. It includes a 105, a cover panel 108, and a left side panel 106 provided on the left side.
- the housing 100a includes a service panel 104 and a cover panel 107 provided from the front surface to the right side surface.
- the housing 100a is provided with a handle 109 used for transporting the outdoor unit 100.
- FIG. 2 is a diagram showing a configuration of a refrigerant circuit of the air conditioner according to the embodiment.
- the air conditioner according to the embodiment is composed of one outdoor unit 100 and one indoor unit 200.
- the number of outdoor units 100 and indoor units 200 included in the air conditioner is not limited to the above.
- the outdoor unit 100 is provided with a compressor 11, a flow path switching valve 12, an outdoor heat exchanger 13, an accumulator 14, a temperature sensor 15, an outdoor unit side fan 16, a fan motor 17, and a control device 18. Further, the indoor unit 200 is provided with an indoor heat exchanger 21 and an expansion valve 22.
- the compressor 11, the flow path switching valve 12, the outdoor heat exchanger 13, the expansion valve 22, the indoor heat exchanger 21, and the accumulator 14 are sequentially connected by piping, and the refrigerant circulates. It has a circuit.
- the refrigerant that circulates in the refrigerant circuit liquids, gases, solids, and the like that carry heat, such as R410, R32, water, and CO 2, are used.
- the compressor 11 sucks in the refrigerant and compresses the refrigerant to bring it into a high temperature and high pressure state.
- the compressor 11 is not particularly limited in type as long as it can compress the sucked refrigerant into a high pressure state.
- it can be configured using various types such as reciprocating, rotary, scroll or screw.
- the flow path switching valve 12 is, for example, a four-way valve, and is a flow path switching device for switching the direction of the refrigerant flow.
- a flow path switching device a combination of a two-way valve and a three-way valve may be used instead of the four-way valve.
- the outdoor heat exchanger 13 and the indoor heat exchanger 21 function as an evaporator or a condenser, exchange heat between air and a refrigerant, and vaporize or liquefy the refrigerant.
- the outdoor heat exchanger 13 and the indoor heat exchanger 21 are, for example, fin-and-tube type, and are arranged at regular intervals so as to be parallel to each other. It is vertically inserted and has a heat transfer tube through which the refrigerant flows.
- the expansion valve 22 decompresses the refrigerant and expands it.
- the expansion valve 22 is composed of, for example, an electronic expansion valve whose opening degree can be variably controlled and whose flow rate can be precisely controlled.
- the expansion valve 22 may be provided in the outdoor unit 100 instead of the indoor unit 200.
- the outdoor unit side fan 16 is rotationally driven by the fan motor 17 to supply air to the outdoor heat exchanger 13.
- the temperature sensor 15 detects the temperature of the refrigerant flowing through the outdoor heat exchanger 13, and is, for example, a thermistor.
- the accumulator 14 is arranged on the suction side of the compressor 11 to store excess refrigerant.
- the control device 18 is composed of, for example, dedicated hardware or a CPU (also referred to as a central processing unit, a central processing unit, a processing unit, an arithmetic unit, a microprocessor, or a processor) that executes a program stored in a memory. ..
- a CPU also referred to as a central processing unit, a central processing unit, a processing unit, an arithmetic unit, a microprocessor, or a processor
- the control device 18 controls the operation of various actuators such as the drive frequency of the compressor 11, the rotation speed of the outdoor unit side fan 16, the switching of the flow path switching valve 12, and the opening degree of the expansion valve 22.
- the control device 18 may be provided in the indoor unit 200 instead of the outdoor unit 100.
- the air conditioner according to the embodiment can at least perform a heating operation.
- the heating operation will be described below.
- the flow path switching valve 12 is switched so that the discharge side of the compressor 11 and the indoor heat exchanger 21 are connected (solid line in FIG. 2).
- the high-temperature and high-pressure gas refrigerant compressed by the compressor 11 is discharged from the compressor 11 and flows into the indoor heat exchanger 21 via the flow path switching valve 12. Then, the gas refrigerant exchanges heat with the indoor air in the indoor heat exchanger 21 and condenses into a high-pressure liquid refrigerant.
- the high-pressure liquid refrigerant flowing out of the indoor heat exchanger 21 is depressurized by the expansion valve 22 to become a low-temperature low-pressure two-phase refrigerant and flows into the outdoor heat exchanger 13. Then, the two-phase refrigerant exchanges heat with the outdoor air in the outdoor heat exchanger 13 and evaporates to become a low-temperature low-pressure gas refrigerant.
- the control device 18 can adjust the rotation speed of the outdoor unit side fan 16 by the control signal. Then, by adjusting the rotation speed of the outdoor unit side fan 16 by the control device 18, the amount of air transported to the outdoor heat exchanger 13 changes, and the amount of heat exchanged between the refrigerant and the outdoor air in the outdoor heat exchanger 13 is changed. Can be adjusted.
- the high-temperature, low-temperature, low-pressure gas refrigerant flowing out of the outdoor heat exchanger 13 is sucked into the compressor 11 via the accumulator 14.
- the outdoor heat exchanger 13 exchanges heat between the refrigerant and the outdoor air, but the refrigerant exchanges heat with the low-temperature outdoor air to form frost on the outdoor heat exchanger 13, so that the frost is removed.
- a defrosting operation is performed to defrost.
- the defrosting operation is an operation of defrosting the frost generated in the outdoor heat exchanger 13 by warming the outdoor heat exchanger 13 that functions as an evaporator.
- the control device 18 determines that frost has formed on the outdoor heat exchanger 13 and starts the defrosting operation.
- the threshold value is, for example, 0 ° C.
- the defrosting operation can be realized, for example, by switching the flow path switching valve 12 so that the refrigerant flows in a direction different from that during the heating operation.
- the flow path switching valve 12 is switched so that the discharge side of the compressor 11 and the outdoor heat exchanger 13 are connected (broken line in FIG. 2).
- the heat of the refrigerant supplied to the outdoor heat exchanger 13 can be used to defrost the outdoor heat exchanger 13. Since the flow path of the refrigerant is changed between the defrosting operation and the heating operation, the defrosting operation and the heating operation cannot be performed at the same time.
- FIG. 3 is a perspective view showing a part of the internal configuration of the outdoor unit 100 of the air conditioner according to the embodiment.
- FIG. 4 is an enlarged perspective view schematically showing a state in which the holder 30 of the outdoor unit 100 of the air conditioner according to the embodiment is attached.
- FIG. 5 is a vertical cross-sectional view of the holder 30 of FIG.
- FIG. 6 is a perspective view schematically showing a state in which the holder 30 of the outdoor unit 100 of the air conditioner according to the embodiment is viewed from below.
- a separator 110 is provided inside the housing 100a of the outdoor unit 100.
- the inside of the housing 100a is separated by the separator 110 into a blower room 100b for accommodating the outdoor heat exchanger 13 and the outdoor unit side fan 16 and a machine room 100c for accommodating the compressor 11 and the like.
- a side plate 13b is provided at the right end of the outdoor heat exchanger 13. Further, as shown in FIGS. 3 and 4, a metal holder 30 for accommodating the temperature sensor 15 is attached to the heat transfer tube 13a extending outward from the side plate 13b by welding.
- the heat transfer pipe 13a is a pipe that serves as an outlet during the heating operation.
- the holder 30 may be attached to, for example, the shell of the compressor 11, and may be attached at a position below the freezing point, that is, below 0 ° C. during the heating operation.
- the holder 30 has a hollow tubular shape, and a cylindrical temperature sensor 15 is housed inside the holder 30. That is, the holder 30 is a fixing member for fixing the temperature sensor 15. Further, as shown in FIG. 5, a leaf spring 40 for suppressing the temperature sensor 15 from coming off from the holder 30 is provided on the lower surface of the holder 30. When the leaf spring 40 is provided in the holder 30, it is necessary to insert the leaf spring 40 through the opening 30a of the holder 30, but the width of the leaf spring 40 is shorter than the opening width of the holder 30 in order to facilitate the insertion. ing. Further, the upper portion of the holder 30 has a semicircular shape when viewed from the side because the cylindrical temperature sensor 15 is fixed in the holder 30. Further, the lower portion of the holder 30 has a rectangular shape when viewed from the side in consideration of the workability of fixing to the heat transfer tube 13a and the attachment of the leaf spring 40.
- the leaf spring 40 has two convex portions 41 protruding upward in the central portion, and the temperature sensor 15 is pressed against the inner surface of the holder 30 from the lower side to the upper side by the convex portions 41.
- the number of convex portions 41 is not limited to two, and may be one or three or more.
- a hooking portion 42 for being hooked on the holder 30 is provided on the right end side of the leaf spring 40.
- the leaf spring 40 is attached to the holder 30 by hooking the hook portion 42 on the right end of the lower surface of the holder 30.
- a claw 43 for inserting and positioning the temperature sensor 15 is provided on the left end side of the leaf spring 40. A part of the claw 43 on the left end side of the leaf spring 40 is cut up diagonally upward. Then, when the leaf spring 40 is attached to the holder 30, the claw 43 is located near the left end of the holder 30. Therefore, when the temperature sensor 15 is inserted into the holder 30, by inserting the temperature sensor 15 up to the position of the claw 43, one end of the temperature sensor 15 can be aligned with the position near the left end of the holder 30.
- two openings 31 are provided on the lower surface of the holder 30.
- the opening 31 is provided at a position facing each convex portion 41 when the leaf spring 40 is attached to the holder 30.
- the number of openings 31 is not limited to two, and may be equal to or greater than the number of convex portions 41.
- the shape of the opening 31 is not particularly limited.
- the moisture adhering to the temperature sensor 15 penetrates into the holder 30 along the surface of the temperature sensor 15, drops onto the leaf spring 40 located below the temperature sensor 15, and is dropped from the upper surface to the lower surface of the leaf spring 40. It wraps around and drops from there onto the lower surface of the holder 30. Therefore, by providing the opening 31 on the lower surface of the holder 30 for accommodating the temperature sensor 15 in this way, even if water enters the inside of the holder 30, the water is drained from the opening 31 to the outside of the holder 30. Will be done. Therefore, it is possible to prevent water from accumulating inside the holder 30.
- FIG. 7 is a diagram schematically showing a state in which the leaf spring 40 of the outdoor unit 100 of the air conditioner according to the embodiment is viewed from the rear of the outdoor unit 100.
- FIG. 8 is a diagram schematically showing a state in which the leaf spring 40 of the outdoor unit 100 of the air conditioner according to the embodiment is viewed from below.
- FIG. 9 is a diagram schematically showing a state in which the leaf spring 40 of the outdoor unit 100 of the air conditioner according to the embodiment is viewed from the right.
- a notch 42a is formed in the hook portion 42 of the leaf spring 40.
- a notch 43a is formed in the claw 43 of the leaf spring 40.
- the shapes of the notches 42a and 43a are not particularly limited.
- the outdoor unit 100 of the air conditioner is the outdoor unit 100 of the air conditioner that has the outdoor heat exchanger 13 that exchanges heat with the outside air and can at least perform the heating operation. It has a hollow tubular holder 30 attached to a portion below the freezing point during heating operation, a temperature sensor 15 housed in the holder 30, and a convex portion 41 provided on the lower surface of the holder 30 and protruding upward.
- a leaf spring 40 that presses the temperature sensor 15 from the bottom to the top on the inner surface of the holder 30 by the convex portion 41 is provided, and an opening 31 is provided on the lower surface of the holder 30, and the leaf spring 40 and the opening 31 are provided.
- a space is formed between and.
- the leaf spring 40 has a convex portion 41 protruding upward, and the convex portion 41 presses the temperature sensor 15 from below to above on the inner surface of the holder 30. It has. Further, an opening 31 is provided on the lower surface of the holder 30 for accommodating the temperature sensor 15, and a space is formed between the leaf spring 40 and the opening 31. Therefore, even if water enters the inside of the holder 30, the water moves to the lower surface of the leaf spring 40 or the like, and is drained to the outside of the holder 30 from the opening 31 provided on the lower surface of the holder 30.
- the leaf spring 40 since the space is formed between the leaf spring 40 and the opening 31, the leaf spring 40 does not block the opening 31, and the drainage from the opening 31 is not hindered. As a result, even if the heating operation and the defrosting operation are repeated, the deformation of the holder 30 which is the fixing member for fixing the temperature sensor 15 can be suppressed.
- a hook portion 42 for being hooked on the holder 30 is provided on one end side of the leaf spring 40.
- the leaf spring 40 can be attached to the holder 30 by the hooking portion 42.
- a notch 42a is formed in the hook portion 42. According to the outdoor unit 100 of the air conditioner according to the embodiment, since the notch 42a is formed in the hook portion 42, the water does not stay in the hook portion 42 and the leaf spring 40 is passed through the notch 42a. Can be drained to the outside of the holder 30 to which the is attached.
- a claw 43 for inserting and positioning the temperature sensor 15 is provided on the other end side of the leaf spring 40. According to the outdoor unit 100 of the air conditioner according to the embodiment, when the temperature sensor 15 is inserted into the holder 30, by inserting the temperature sensor 15 up to the position of the claw 43, one end of the temperature sensor 15 is inserted into the left end of the holder 30. It can be adjusted to the position.
- a notch 43a is formed in the claw 43. According to the outdoor unit 100 of the air conditioner according to the embodiment, since the notch 43a is formed in the claw 43, moisture is not retained in the claw 43 and is drained to the outside of the holder 30 through the notch 43a. can do.
- the air conditioner according to the embodiment includes an indoor unit 200 and the above-mentioned outdoor unit 100. According to the air conditioner according to the embodiment, the same effect as that of the outdoor unit 100 can be obtained.
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Abstract
外気と熱交換を行う室外熱交換器を有し、少なくとも暖房運転を行うことが可能な空気調和機の室外機であって、暖房運転時に氷点下を下回る部分に取り付けられる中空筒状のホルダーと、ホルダー内に収納される温度センサーと、ホルダーの下面に設けられ、上方に突出した凸部を有し、凸部によって温度センサーを下方から上方に向かってホルダーの内面に押さえつける板バネと、を備え、ホルダーの下面には、開口部が設けられており、板バネと開口部との間に空間が形成されている空気調和機の室外機。
Description
本発明は、温度センサーを有する空気調和機の室外機およびそれを備えた空気調和機に関するものである。
一般的な空気調和機の室外機は、冷媒回路を構成する、圧縮機、流路切替弁、室外熱交換器、室外機側ファン、液側延長配管接続用バルブ、および、ガス延長配管接続用バルブなどを備えている。また、室外熱交換器の伝熱管などにはサーミスタなどの温度センサーが取り付けられており、この温度センサーによって温度を検知することで、冷媒回路が適切な状態に制御される。
温度センサーは、従来、室外熱交換器の伝熱管などに固定部材を用いて固定されている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1では、温度センサーと伝熱管とが固定部材でそれら外周が360度覆われるように固定されている。
空気調和機の暖房運転時に、室外熱交換機は低温の室外空気と熱交換することによって着霜するため、その霜を解かすために霜取り運転が行われる。しかしながら、特許文献1のような従来の温度センサーの固定方法では、霜取り運転によって霜が解けて発生した水分が、温度センサーを伝わるなどして固定部材の内部に浸入してしまう。温度センサーおよび伝熱管は固定部材との密着性が高く、排水性が悪いため、固定部材の内部に溜まりやすい。そして、暖房運転と霜取り運転とが繰り返されると、固定部材の内部に溜まった水分によって固定部材の内部で着霜と霜解とが繰り返され、それによって固定部材を変形させてしまい、温度センサーが伝熱管などから外れてしまうという課題があった。
本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、温度センサーを固定する固定部材の変形を抑制することができる空気調和機の室外機およびそれを備えた空気調和機を提供することを目的としている。
本発明に係る空気調和機の室外機は、外気と熱交換を行う室外熱交換器を有し、少なくとも暖房運転を行うことが可能な空気調和機の室外機であって、暖房運転時に氷点下を下回る部分に取り付けられる中空筒状のホルダーと、前記ホルダー内に収納される温度センサーと、前記ホルダーの下面に設けられ、上方に突出した凸部を有し、前記凸部によって前記温度センサーを下方から上方に向かって前記ホルダーの内面に押さえつける板バネと、を備え、前記ホルダーの下面には開口部が設けられており、前記板バネと前記開口部との間に空間が形成されているものである。
また、本発明に係る空気調和機は、室内機と、上記の室外機と、を備えたものである。
本発明に係る空気調和機の室外機およびそれを備えた空気調和機によれば、上方に突出した凸部を有し、凸部によって温度センサーを下方から上方に向かってホルダーの内面に押さえつける板バネを備えている。また、温度センサーを収納するホルダーの下面に開口部が設けられており、板バネと開口部との間に空間が形成されている。そのため、ホルダーの内部に水分が浸入したとしても、その水分は板バネの下面などに移動し、ホルダーの下面に設けられた開口部からホルダーの外部に排水される。このとき、板バネと開口部との間に空間が形成されているため、板バネによって開口部が塞がれず、開口部からの排水が妨げられない。その結果、暖房運転と霜取り運転とが繰り返されたとしても、温度センサーを固定する固定部材であるホルダーの変形を抑制することができる。
以下、実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、以下に説明する実施の形態によって本発明が限定されるものではない。また、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。
実施の形態.
図1は、実施の形態に係る空気調和機の室外機100の外観構成の一例を示す斜視図である。
以下、実施の形態に係る空気調和機の室外機100について説明する。なお、以下の説明において、理解を容易にするために方向を表す用語、例えば「上」、「下」、「右」、「左」、「前」、「背」など、を適宜用いるが、これは説明のためのものであって、これらの用語は本願発明を限定するものではない。また、実施の形態では、空気調和機の室外機100を正面視した状態において、「上」、「下」、「右」、「左」、「前」、「後」などを使用する。
図1は、実施の形態に係る空気調和機の室外機100の外観構成の一例を示す斜視図である。
以下、実施の形態に係る空気調和機の室外機100について説明する。なお、以下の説明において、理解を容易にするために方向を表す用語、例えば「上」、「下」、「右」、「左」、「前」、「背」など、を適宜用いるが、これは説明のためのものであって、これらの用語は本願発明を限定するものではない。また、実施の形態では、空気調和機の室外機100を正面視した状態において、「上」、「下」、「右」、「左」、「前」、「後」などを使用する。
図1に示すように、実施の形態に係る空気調和機の室外機100は、外郭を構成する筐体100aを備えている。その筐体100aは、正面視して、上面に設けられた天面パネル101と、底面に設けられたベース102と、正面に設けられた正面パネル103と、右側面に設けられた右側面パネル105およびカバーパネル108と、左側面に設けられた左側面パネル106と、を備えている。さらに、筐体100aは、正面から右側面にかけて設けられたサービスパネル104およびカバーパネル107を備えている。また、筐体100aには、室外機100を運搬する際に用いられる取っ手109が設けられている。
図2は、実施の形態に係る空気調和機の冷媒回路の構成を示す図である。
図2に示すように、実施の形態に係る空気調和機は、1台の室外機100と1台の室内機200とで構成されている。なお、空気調和機が備える室外機100および室内機200の台数は上記に限定されない。
図2に示すように、実施の形態に係る空気調和機は、1台の室外機100と1台の室内機200とで構成されている。なお、空気調和機が備える室外機100および室内機200の台数は上記に限定されない。
室外機100には、圧縮機11、流路切替弁12、室外熱交換器13、アキュムレータ14、温度センサー15、室外機側ファン16、ファンモータ17、および、制御装置18が設けられている。また、室内機200には、室内熱交換器21および膨張弁22が設けられている。
実施の形態に係る空気調和機は、圧縮機11、流路切替弁12、室外熱交換器13、膨張弁22、室内熱交換器21、アキュムレータ14が順次配管で接続され、冷媒が循環する冷媒回路を備えている。冷媒回路を循環する冷媒としては、R410、R32、水、および、CO2など、熱の運搬を行う液体、気体、あるいは、固体などが用いられる。
圧縮機11は、冷媒を吸入し、その冷媒を圧縮して高温高圧の状態にするものである。なお、圧縮機11は、吸入した冷媒を高圧状態に圧縮できるものであればよく、特にタイプを限定するものではない。たとえば、レシプロ、ロータリー、スクロールあるいはスクリューなどの各種タイプを利用して構成することができる。
流路切替弁12は、例えば四方弁であり、冷媒の流れの方向を切り替えるための流路切替え装置である。なお、流路切替装置として、四方弁に代えて二方弁および三方弁の組み合わせなどが用いられてもよい。
室外熱交換器13および室内熱交換器21は、蒸発器または凝縮器として機能し、空気と冷媒との間で熱交換を行い、冷媒を蒸発ガス化または凝縮液化するものである。室外熱交換器13および室内熱交換器21は、例えばフィンアンドチューブ型であり、互いに平行となるように一定間隔で配置され、その間を空気が流れる板状フィンと、各板状フィンに対して垂直に挿入され、内部に冷媒が流れる伝熱管とを備えている。
膨張弁22は、冷媒を減圧して膨張させるものである。膨張弁22は、例えば、開度が可変に制御可能であり緻密な流量制御が可能な電子式膨張弁で構成されている。なお、膨張弁22は、室内機200ではなく室外機100に設けられていてもよい。
室外機側ファン16は、ファンモータ17によって回転駆動させられ、室外熱交換器13に空気を供給するものである。
温度センサー15は、室外熱交換器13を流れる冷媒の温度を検知するものであり、例えばサーミスタである。
アキュムレータ14は、圧縮機11の吸入側に配置され、過剰な冷媒を貯留するものである。
制御装置18は、例えば、専用のハードウェア、またはメモリに格納されるプログラムを実行するCPU(Central Processing Unit、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、プロセッサともいう)で構成されている。
制御装置18は、圧縮機11の駆動周波数、室外機側ファン16の回転数、流路切替弁12の切り替え、膨張弁22の開度など、各種アクチュエータの動作を制御するものである。なお、制御装置18は、室外機100ではなく室内機200に設けられていてもよい。
次に、実施の形態に係る空気調和機の動作について説明する。実施の形態に係る空気調和機は、少なくとも暖房運転を行うことが可能である。
以下、暖房運転について説明する。暖房運転時では、圧縮機11の吐出側と室内熱交換器21とが接続されるように、流路切替弁12が切り替えられる(図2の実線)。圧縮機11にて圧縮された高温高圧のガス冷媒は、圧縮機11から吐出され、流路切替弁12を経由し、室内熱交換器21に流入する。そして、そのガス冷媒は、室内熱交換器21で室内空気と熱交換し、凝縮して高圧の液冷媒となる。
室内熱交換器21から流出した高圧の液冷媒は、膨張弁22によって減圧され、低温低圧の二相冷媒となって室外熱交換器13に流入する。そして、その二相冷媒は、室外熱交換器13で室外空気と熱交換し、蒸発して低温低圧のガス冷媒となる。このとき、制御装置18は、制御信号によって室外機側ファン16の回転数を調整することができる。そして、制御装置18により室外機側ファン16の回転数を調整することで、室外熱交換器13に輸送される空気量が変化し、室外熱交換器13における冷媒と室外空気との交換熱量を調整することができる。室外熱交換器13から流出した高低温低圧のガス冷媒は、アキュムレータ14を経由して圧縮機11に吸入される。
暖房運転時に、室外熱交換器13で冷媒と室外空気とで熱交換が行われるが、冷媒が低温の室外空気と熱交換することによって室外熱交換器13に着霜するため、その霜を解かすために霜取り運転が行われる。霜取り運転は、蒸発器として機能する室外熱交換器13を暖めることで、室外熱交換器13に生じた霜を解かす運転のことである。
制御装置18は、温度センサー15の検知温度があらかじめ設定された閾値を下回った場合、室外熱交換器13に着霜していると判定し、霜取り運転を開始する。ここで、閾値は、例えば0℃である。霜取り運転は、例えば、流路切替弁12を切り替えて冷媒を暖房運転時と異なる方向に流れるようにすることで実現することができる。
霜取り運転時では、圧縮機11の吐出側と室外熱交換器13とが接続されるように、流路切替弁12が切り替えられる(図2の破線)。こうすることで、室外熱交換器13に高温の冷媒が供給されるため、室外熱交換器13に供給される冷媒の熱を用いて室外熱交換器13の霜を解かすことができる。なお、霜取り運転時と暖房運転時とでは、冷媒が流れる経路を変更するため、霜取り運転と暖房運転とを同時に行うことができない。
図3は、実施の形態に係る空気調和機の室外機100の内部構成の一部を示す斜視図である。図4は、実施の形態に係る空気調和機の室外機100のホルダー30が取り付けられている状態を拡大して模式的に示す斜視図である。図5は、図4のホルダー30の縦断面図である。図6は、実施の形態に係る空気調和機の室外機100のホルダー30を下方から見た状態を模式的に示す斜視図である。
図3に示すように、室外機100の筐体100aの内部にはセパレータ110が設けられている。そして、セパレータ110によって筐体100aの内部は、室外熱交換器13および室外機側ファン16などを収納する送風機室100bと、圧縮機11などを収納する機械室100cと、に隔てられている。
室外熱交換器13の右端部にはサイドプレート13bが設けられている。また、図3および図4に示すように、サイドプレート13bから外側に延びる伝熱管13aには、温度センサー15を収納する金属製のホルダー30が溶接により取り付けられている。ここで、伝熱管13aは、暖房運転時に出口となる配管である。なお、ホルダー30は、例えば圧縮機11のシェルなどに取り付けられてもよく、暖房運転時に氷点下、つまり0℃を下回る位置に取り付けられていればよい。
ホルダー30は中空筒状を有し、その内部には円柱形状の温度センサー15が収納されている。つまり、ホルダー30は、温度センサー15を固定する固定部材である。また、図5に示すように、ホルダー30の下面には、温度センサー15がホルダー30から外れるのを抑制する板バネ40が設けられている。板バネ40をホルダー30に設ける際に、板バネ40をホルダー30の開口30aから挿入する必要があるが、挿入しやすくするため、板バネ40の幅は、ホルダー30の開口幅よりも短くなっている。また、ホルダー30の上部は、円柱形状の温度センサー15をホルダー30内で固定するため、側面視して半円形状を有している。また、ホルダー30の下部は、伝熱管13aへの固定の作業性および板バネ40の取り付けを考慮して、側面視して矩形状を有している。
板バネ40は、上方に突出した2つの凸部41を中央部に有しており、この凸部41によって温度センサー15を下方から上方に向かってホルダー30の内面に押さえつけている。なお、凸部41の数は2つに限定されず、1つあるいは3つ以上でもよい。
板バネ40の右端側には、ホルダー30に引っ掛けられる引っ掛け部42が設けられている。この引っ掛け部42が、ホルダー30の下面の右端に引っ掛けられることにより、板バネ40がホルダー30に取り付けられる。また、板バネ40の左端側には、温度センサー15の挿入位置決め用のツメ43が設けられている。このツメ43は、板バネ40の左端側の一部が斜め上に向かって切り起こされている。そして、板バネ40がホルダー30に取り付けられた際に、ツメ43がホルダー30の左端の近傍に位置する。そのため、温度センサー15をホルダー30内に挿入する際に、ツメ43の位置まで挿入することで、温度センサー15の一端をホルダー30の左端の近傍の位置に合わせることができる。
図6に示すように、ホルダー30の下面には、2つの開口部31が設けられている。この開口部31は、板バネ40をホルダー30に取り付けた際に、各凸部41と対向する位置に設けられている。このように、開口部31を凸部41と対向する位置に設けることで、板バネ40と開口部31との間に空間が形成され、板バネ40で開口部31が塞がれるのを抑制することができる。なお、開口部31の数は2つに限定されず、凸部41の数と同数以上であればよい。また、開口部31の形状は特に限定されない。
ここで、温度センサー15に付着した水分は、温度センサー15の表面を伝ってホルダー30の内部に浸入し、温度センサー15の下方に位置する板バネ40に滴下し、板バネ40の上面から下面に回り込んで、そこからホルダー30の下面に滴下する。そこで、このように、温度センサー15を収納するホルダー30の下面に開口部31を設けることで、ホルダー30の内部に水分が浸入したとしても、その水分は開口部31からホルダー30の外部に排水される。そのため、ホルダー30の内部に水が溜まるのを抑制できる。
図7は、実施の形態に係る空気調和機の室外機100の板バネ40を室外機100の後方から見た状態を模式的に示す図である。図8は、実施の形態に係る空気調和機の室外機100の板バネ40を下方から見た状態を模式的に示す図である。図9は、実施の形態に係る空気調和機の室外機100の板バネ40を右方から見た状態を模式的に示す図である。
図7~図9に示すように、板バネ40の引っ掛け部42には、切り欠き42aが形成されている。同様に、板バネ40のツメ43には、切り欠き43aが形成されている。なお、切り欠き42a、43aの形状は特に限定されない。
引っ掛け部42およびツメ43では、水分が保持されやすい。これは、引っ掛け部42およびツメ43が重力方向に対して水分の流れを遮る位置に設けられているためである。そして、引っ掛け部42およびツメ43に少量でも水分が残るとその水分が凍結し、それ以降はそこに水分が吸着して肥大化してしまう。そこで、板バネ40の引っ掛け部42およびツメ43に切り欠き42a、43aを形成することで、引っ掛け部42およびツメ43で水分が滞留されずに、切り欠き42a、43aを介して板バネ40が取り付けられているホルダー30の外部に排水される。
以上、実施の形態に係る空気調和機の室外機100は、外気と熱交換を行う室外熱交換器13を有し、少なくとも暖房運転を行うことが可能な空気調和機の室外機100であって、暖房運転時に氷点下を下回る部分に取り付けられる中空筒状のホルダー30と、ホルダー30内に収納される温度センサー15と、ホルダー30の下面に設けられ、上方に突出した凸部41を有し、凸部41によって温度センサー15を下方から上方に向かってホルダー30の内面に押さえつける板バネ40とを備え、ホルダー30の下面には、開口部31が設けられており、板バネ40と開口部31との間に空間が形成されているものである。
実施の形態に係る空気調和機の室外機100によれば、上方に突出した凸部41を有し、凸部41によって温度センサー15を下方から上方に向かってホルダー30の内面に押さえつける板バネ40を備えている。また、温度センサー15を収納するホルダー30の下面に開口部31が設けられており、板バネ40と開口部31との間に空間が形成されている。そのため、ホルダー30の内部に水分が浸入したとしても、その水分は板バネ40の下面などに移動し、ホルダー30の下面に設けられた開口部31からホルダー30の外部に排水される。このとき、板バネ40と開口部31との間に空間が形成されているため、板バネ40によって開口部31が塞がれず、開口部31からの排水が妨げられない。その結果、暖房運転と霜取り運転とが繰り返されたとしても、温度センサー15を固定する固定部材であるホルダー30の変形を抑制することができる。
また、実施の形態に係る空気調和機の室外機100において、板バネ40の一端側には、ホルダー30に引っ掛けられる引っ掛け部42が設けられている。実施の形態に係る空気調和機の室外機100によれば、引っ掛け部42によってホルダー30に板バネ40を取り付けることができる。
また、実施の形態に係る空気調和機の室外機100において、引っ掛け部42に切り欠き42aが形成されている。実施の形態に係る空気調和機の室外機100によれば、引っ掛け部42に切り欠き42aが形成されているため、引っ掛け部42で水分が滞留されずに、切り欠き42aを介して板バネ40が取り付けられているホルダー30の外部に排水することができる。
また、実施の形態に係る空気調和機の室外機100において、板バネ40の他端側には、温度センサー15の挿入位置決め用のツメ43が設けられている。実施の形態に係る空気調和機の室外機100によれば、温度センサー15をホルダー30内に挿入する際に、ツメ43の位置まで挿入することで、温度センサー15の一端をホルダー30の左端の位置に合わせることができる。
また、実施の形態に係る空気調和機の室外機100において、ツメ43に切り欠き43aが形成されている。実施の形態に係る空気調和機の室外機100によれば、ツメ43に切り欠き43aが形成されているため、ツメ43で水分が滞留されずに切り欠き43aを介してホルダー30の外部に排水することができる。
また、実施の形態に係る空気調和機は、室内機200と、上記の室外機100と、を備えたものである。実施の形態に係る空気調和機によれば、上記の室外機100と同様の効果を得ることができる。
10 室外機、11 圧縮機、12 流路切替弁、13 室外熱交換器、13a 伝熱管、13b サイドプレート、14 アキュムレータ、15 温度センサー、16 室外機側ファン、17 ファンモータ、18 制御装置、21 室内熱交換器、22 膨張弁、30 ホルダー、30a 開口、31 開口部、40 板バネ、41 凸部、42 引っ掛け部、42a 切り欠き、43 ツメ、43a 切り欠き、100 室外機、100a 筐体、100b 送風機室、100c 機械室、101 天面パネル、102 ベース、103 正面パネル、104 サービスパネル、105 右側面パネル、106 左側面パネル、107 カバーパネル、108 カバーパネル、109 取っ手、110 セパレータ、200 室内機。
Claims (9)
- 外気と熱交換を行う室外熱交換器を有し、少なくとも暖房運転を行うことが可能な空気調和機の室外機であって、
暖房運転時に氷点下を下回る部分に取り付けられる中空筒状のホルダーと、
前記ホルダー内に収納される温度センサーと、
前記ホルダーの下面に設けられ、上方に突出した凸部を有し、前記凸部によって前記温度センサーを下方から上方に向かって前記ホルダーの内面に押さえつける板バネと、を備え、
前記ホルダーの下面には、開口部が設けられており、
前記板バネと前記開口部との間に空間が形成されている
空気調和機の室外機。 - 前記開口部は、前記凸部と対向する位置に設けられている
請求項1に記載の空気調和機の室外機。 - 前記ホルダーは、前記室外熱交換器の暖房運転時に出口となる配管に取り付けられる
請求項1または2に記載の空気調和機の室外機。 - 前記板バネの一端側には、前記ホルダーに引っ掛けられる引っ掛け部が設けられている
請求項1~3のいずれか一項に記載の空気調和機の室外機。 - 前記引っ掛け部に切り欠きが形成されている
請求項4に記載の空気調和機の室外機。 - 前記板バネの他端側には、前記温度センサーの挿入位置決め用のツメが設けられている
請求項1~5のいずれか一項に記載の空気調和機の室外機。 - 前記ツメに切り欠きが形成されている
請求項6に記載の空気調和機の室外機。 - 前記ホルダーは金属製である
請求項1~7のいずれか一項に記載の空気調和機の室外機。 - 室内機と、
請求項1~8のいずれか一項に記載の室外機と、を備えた
空気調和機。
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