WO2021166202A1 - 冷凍サイクル装置の室外機 - Google Patents

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WO2021166202A1
WO2021166202A1 PCT/JP2020/006953 JP2020006953W WO2021166202A1 WO 2021166202 A1 WO2021166202 A1 WO 2021166202A1 JP 2020006953 W JP2020006953 W JP 2020006953W WO 2021166202 A1 WO2021166202 A1 WO 2021166202A1
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WO
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heat exchanger
drain pan
outdoor unit
top frame
refrigeration cycle
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/006953
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English (en)
French (fr)
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月音 松上
亮宜 倉地
祐二 垂水
勝徳 堀内
仁隆 門脇
拓也 伊藤
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
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Priority to US17/786,202 priority patent/US20230010232A1/en
Priority to PCT/JP2020/006953 priority patent/WO2021166202A1/ja
Priority to JP2022501541A priority patent/JPWO2021166202A1/ja
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    • 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
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/14Heat exchangers specially adapted for separate outdoor units
    • F24F1/16Arrangement or mounting thereof
    • 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
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/56Casing or covers of separate outdoor units, e.g. fan guards
    • 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
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/36Drip trays for outdoor units
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/20Casings or covers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/32Supports for air-conditioning, air-humidification or ventilation units

Definitions

  • the present disclosure relates to, for example, an outdoor unit of a refrigeration cycle device used as a heat source device of a heat pump device.
  • Patent Document 1 describes a horizontally long box body forming a machine room, a plurality of heat exchangers mounted along the longitudinal direction of the box body, and a plurality of heat exchangers mounted on a plurality of heat exchangers to accommodate a blower.
  • An outdoor unit of a refrigeration cycle apparatus having a fan guard is disclosed.
  • a plurality of heat exchangers are arranged facing each other, and each heat exchanger is placed on the box body so that the outer surface faces diagonally downward.
  • a plurality of outdoor units of the refrigeration cycle device of Patent Document 1 are arranged in parallel in the lateral direction of the box body, and are located between the boxes of the adjacent outdoor units and of the adjacent outdoor units.
  • a space is formed between the heat exchangers. The space formed between the boxes of the adjacent outdoor units and between the heat exchangers of the adjacent outdoor units is used as a work space for maintenance and inspection of the outdoor unit.
  • a top frame is mounted on the heat exchanger, and a fan is mounted on the top frame. Therefore, when replacing the heat exchanger, it is necessary to remove the fan before removing the top frame. However, since the fan needs to be removed from above the top frame, all the steps of heat exchanger replacement work cannot be performed from the work space formed between the adjacent outdoor units.
  • the present disclosure solves the above-mentioned problems, and provides an outdoor unit of a refrigeration cycle device capable of performing the entire process of exchanging a heat exchanger from a work space formed between adjacent outdoor units.
  • the purpose is to do.
  • the outdoor unit of the refrigeration cycle apparatus of the present disclosure is arranged on a heat exchanger whose outer surface is inclined downward, a drain pan on which the heat exchanger is mounted, and a fan mounted on the upper part of the heat exchanger. It is provided with a top frame, a support column attached to the drain pan and the top frame, and extending between the drain pan and the top frame.
  • the top frame is formed between adjacent outdoor units while being supported by the support column.
  • the heat exchanger can be attached and detached from the space. Therefore, in the outdoor unit of the refrigeration cycle apparatus of the present disclosure, it is not necessary to remove the fan, so that the entire process of replacing the heat exchanger unit can be performed from the space formed between the adjacent outdoor units. can.
  • FIG. 1 It is a perspective view which shows an example of the appearance structure of the outdoor unit of the refrigerating cycle apparatus which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is an exploded perspective view of the fan of FIG. It is an enlarged perspective view which shows a part of the structure of the top frame in a state where a fan is detached.
  • It is a modification of the outdoor unit of FIG. 1, and is the side view which looked at the outdoor unit in the longitudinal direction from the side surface of the outdoor unit.
  • FIG. This is a first modification of the arrangement pattern of the first heat exchanger and the second heat exchanger of FIG.
  • FIG. It is a perspective view which shows an example of the structure of the column of Embodiment 1.
  • FIG. It is a perspective view which shows the positional relationship between a drain pan and a support column seen from the inside of an outdoor unit.
  • FIG. It is a perspective view which shows the structure of the base attached to a drain pan.
  • FIG. is a perspective view which shows the positional relationship between a top frame and a support column seen from the outside of an outdoor unit.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an example of the external structure of the outdoor unit 100 of the refrigeration cycle device according to the first embodiment.
  • the dimensional relationship and shape of each component may differ from the actual ones.
  • the same members or parts or members or parts having the same functions are designated by the same reference numerals or omitted.
  • the positional relationship between the constituent members of the outdoor unit 100 for example, the positional relationship such as up / down, left / right, front / back, etc., is, in principle, the positional relationship when the outdoor unit 100 is installed in a used state.
  • the outdoor unit 100 of the refrigeration cycle device is connected to the indoor unit by a heat medium pipe.
  • a heat medium such as water or brine circulates between the outdoor unit 100 and the indoor unit due to the operation of the pump device or the like.
  • high-temperature and low-temperature heat is released from a high-temperature or low-temperature heat medium that passes through the inside.
  • the outdoor unit 100 is formed in a horizontally long shape when viewed from above.
  • a plurality of outdoor units 100 are arranged in parallel in the lateral direction.
  • the outdoor unit 100 of such a refrigeration cycle device is also called a chilling unit, and can be used as a heat source machine of a heat pump device, for example.
  • the outdoor unit 100 includes a box body 1 placed on the floor, a heat exchanger 3 arranged on the upper part of the box body 1, and a top frame 5 arranged on the upper part of the heat exchange.
  • a drain pan 7 on which the heat exchanger 3 is placed is arranged on the upper part of the box body 1.
  • a fan 6 is placed on the top frame 5.
  • the box body 1 has a horizontally long and rectangular shape.
  • the box body 1 is formed by a frame 1a and a side wall 1b that closes between adjacent frames 1a.
  • a machine room of the outdoor unit 100 is formed in the internal space of the box body 1.
  • the inside of the machine room contains, for example, a compressor, a decompression device, and a water-cooled heat exchanger.
  • the compressor, the heat exchanger 3, the decompression device, and the water-cooled heat exchanger are connected by a refrigerant pipe so that the refrigerant circulates, and most of the refrigerant pipe is housed in the machine room.
  • the compressor sucks in a low-pressure refrigerant and discharges it as a high-pressure refrigerant.
  • a scroll compressor or the like is used.
  • the decompression device decompresses and expands a high-pressure liquid refrigerant, and for example, an expansion valve is used.
  • the water-cooled heat exchanger exchanges heat between the refrigerant flowing through the internal flow path and the heat medium, and for example, a plate heat exchanger is used.
  • the width of the box 1 in the lateral direction is shorter than the width of the top frame 5 in the lateral direction.
  • an electric box containing a control device for controlling the operation of the compressor and the expansion device is housed inside the machine room.
  • a control device for example, a microcomputer or the like is used.
  • the drain pan 7 is a water receiving container for discharging the drain water generated in the heat exchanger 3 to the outside of the outdoor unit 100.
  • the drain pan 7 is arranged above the box body 1 and below the heat exchanger 3.
  • the drain pan 7 also functions as a top plate of the box body 1 and partitions the machine room and the space in which the heat exchanger 3 is arranged.
  • the drain pan 7 is attached to the frame 1a of the box body 1 by screwing or the like, for example.
  • a drain pipe connected to the drain pan 7 and draining the drain water received by the drain pan 7 to the outside can be provided in the space below the drain pan 7, that is, on the machine room side.
  • the heat exchanger 3 exchanges heat between the air passing through the heat exchanger 3 and the refrigerant flowing inside the heat exchanger 3.
  • the heat exchanger 3 is mounted on the heat exchanger mounting plate 7a of the drain pan 7, which will be described later in FIG. 10.
  • the heat exchanger 3 is detachably attached to the support column 9 and the design panel 10 via, for example, a mounting tool attached to the support column 9 and the design panel 10 by screwing or the like.
  • a first heat exchanger 3a and a second heat exchanger 3b are used as the heat exchanger 3.
  • the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b are arranged along a pair of edges extending in the longitudinal direction of the drain pan 7, and are arranged so as to face each other at intervals.
  • first heat exchangers 3a and two second heat exchangers 3b are arranged, but each may have only one or three or more. May be good.
  • first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b for example, a fin-and-tube type air-cooled heat exchanger is used. Details of the heat exchanger 3 will be described later. In the following description, when it is not necessary to distinguish between the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b, it is referred to as heat exchanger 3.
  • the top frame 5 and the fan 6 form the top surface of the outdoor unit 100.
  • the top frame 5 is formed of a rectangular sheet metal and covers the upper part of the heat exchanger 3.
  • the top frame 5 has a mounting surface 5a on which the fan 6 is mounted, and an edge surface 5b extending downward from the edge of the mounting surface 5a.
  • the edge surface 5b of the top frame 5 extends downward so as to cover the upper part of the heat exchanger 3.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the fan 6 of FIG.
  • FIG. 3 is an enlarged perspective view showing a part of the structure of the top frame 5 in a state where the fan 6 is detached.
  • the fan 6 has a bell mouth 6a that defines the air passage of the outdoor unit 100, a fan guard 6b that is arranged on the upper surface of the bell mouth 6a and has a vent, and a fan body 6c housed in the bell mouth 6a. ing.
  • four fans 6 are mounted on the top frame 5, but the number of fans 6 is not limited to four as long as it is one or more.
  • the fan body 6c for example, an axial fan such as a propeller fan is used.
  • the mounting surface 5a of the top frame 5 is provided with an opening 5a1 that communicates with the inside of the bell mouth 6a.
  • the top frame 5 has a fan mounting base 5c that crosses the opening 5a1 and is attached to the mounting surface 5a.
  • the fan body 6c is attached to the fan mounting base 5c by screwing or the like, and the bell mouth 6a is attached to the mounting surface 5a around the opening 5a1 by screwing or the like.
  • two top frames 5 are provided, and two fans 6 are mounted on each top frame 5, but the present invention is not limited to this.
  • four top frames 5 may be provided, and one fan 6 may be placed on each top frame 5.
  • only one top frame 5 may be provided and four fans 6 may be mounted.
  • the top frames 5 can be connected to each other by screwing or welding.
  • the air outside the outdoor unit 100 is attracted from the outside of the outdoor unit 100 to the internal space surrounded by the first heat exchanger 3a, the second heat exchanger 3b, and the drain pan 7.
  • the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b exchange heat.
  • the air exchanged by the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b is blown out from the vent of the fan guard 6b through the opening 5a1 provided in the top frame 5 and the bell mouth 6a. That is, an air passage is formed in the space surrounded by the first heat exchanger 3a, the second heat exchanger 3b, and the drain pan 7 of the outdoor unit 100.
  • the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b are arranged so that the outer surfaces of the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b, that is, the inflow surface of air is inclined diagonally downward. ing.
  • an inverted V-shaped space is formed between the heat exchangers 3 of the adjacent outdoor units 100, and the inverted V-shaped space is formed. Air flow can be attracted to the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b from the space of.
  • the outer surfaces of both the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b are inclined obliquely downward. , Not limited to this.
  • at least one outer surface of the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b may be inclined obliquely downward.
  • FIG. 4 is a modified example of the outdoor unit 100 of FIG. 1, and is a side view of the outdoor unit 100 viewed from the side surface of the outdoor unit 100 in the longitudinal direction.
  • the outdoor unit 100 of FIG. 4 only the outer surface of the second heat exchanger 3b is inclined obliquely downward. Further, the first heat exchanger 3a is mounted in the direction perpendicular to the floor surface.
  • the outdoor units 100 arranged in the rightmost row tilt only the outer surface of the first heat exchanger 3a diagonally downward and the second heat exchanger. 3b can be configured to be mounted in the direction perpendicular to the floor surface.
  • FIG. 5 is a diagram schematically showing an example of an arrangement pattern of the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b in the top view of the outdoor unit 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a first modification of the arrangement pattern of the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b of FIG.
  • FIG. 7 is a second modification of the arrangement pattern of the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b of FIG.
  • FIGS. 5 to 7 are schematically shown to show the arrangement patterns of the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b.
  • the actual shapes of the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b in the top view are different from the shapes of FIGS. 5 to 7 because at least the air inflow surface is inclined diagonally downward.
  • the flat plate-shaped first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b are arranged to face each other.
  • the air that has passed through the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b in the outer row will pass through the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b in the inner row. In some cases, sufficient heat exchange performance could not be ensured.
  • the outdoor unit 100 may be increased in size.
  • FIG. 5 As a method for ensuring heat exchange performance without increasing the number of rows of the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b, the flat plate-shaped first heat exchanger 3a and the second heat exchanger shown in FIG. 5 are used. Instead of 3b, there is a method of using the L-shaped first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b of FIG. Heat exchange by using the L-shaped first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b of FIG. 6 instead of the flat plate-shaped first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b of FIG. The heat exchange region can be increased without degrading performance. Note that FIGS. 1 and 4 are examples in which the L-shaped second heat exchanger 3b of FIG. 6 is adopted.
  • the lower right bending region in the second heat exchanger 3b of FIGS. 6 and 7 corresponds to the bending portion 3b1 shown in FIGS. 8, 15, and 16 described later.
  • the flat plate-shaped heat exchange region on the lower end side of the second heat exchanger 3b of FIGS. 6 and 7 is the short side shown in FIGS. 1 and 4, and later described in FIGS. 8, 15, and 16. It corresponds to the heat exchange region 3b2.
  • the bent portion 3b1 and the heat exchange region 3b2 on the short side will be described later.
  • the drain pan 7 and the top frame 5 are attached to the drain pan 7 and the top frame 5 so that the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b can be easily replaced.
  • a support column 9 extending between the two is provided. The structure and arrangement of the columns 9 will be described with reference to FIGS. 1 and 8 to 12.
  • FIG. 8 is an exploded perspective view showing the positional relationship between the second heat exchanger 3b and the support column 9 in the outdoor unit 100 of the first embodiment from above the drain pan 7.
  • FIG. 9 is a perspective view showing an example of the structure of the support column 9 of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a perspective view showing the positional relationship between the drain pan 7 and the support column 9 as viewed from the inside of the outdoor unit 100.
  • FIG. 11 is a perspective view showing the structure of the base 11 attached to the drain pan 7.
  • FIG. 12 is a perspective view showing the positional relationship between the top frame 5 and the support column 9 as viewed from the outside of the outdoor unit 100.
  • the column 9 is arranged so as to be able to support the top frame 5 when the heat exchanger 3 is removed and not to interfere with the heat exchanger 3.
  • the support column 9 is arranged so as to support the four corners of the mounting surface 5a of the top frame 5.
  • the support column 9 has, for example, a beam 9a formed in an L shape, and a first mounting member 9b and a second mounting member 9c arranged at both ends of the beam 9a, respectively. ..
  • the strength of the support column 9 can be increased, so that the top frame 5 can be stably supported.
  • the shape of the beam 9a is not limited to the L-shape as long as it can stably support the top frame 5, and may be a flat plate shape.
  • the drain pan 7 is formed with a heat exchanger mounting plate 7a on which the heat exchanger 3 is mounted.
  • the heat exchanger mounting plate 7a is integrally formed with the drain pan 7 by, for example, a sheet metal such as stainless steel.
  • the heat exchanger mounting plate 7a is provided with a plurality of holes 7b for guiding water droplets generated in the heat exchanger 3 to the drain pan 7.
  • a base 11 having a triangular main body surface 11a is attached to the drain pan 7. As shown in FIG. 11, the base 11 has two mounting plates 11b that are connected to the main body surface 11a and arranged apart from each other. The base 11 is attached to the drain pan 7 via a mounting plate 11b by screwing or welding.
  • the base 11 has a support surface 11c arranged along the hypotenuse of the triangular main body surface 11a.
  • the upper surface of the heat exchanger mounting plate 7a is tilted downward from the center of the outdoor unit 100 toward the outside. It becomes a slope.
  • the second mounting member 9c of the support column 9 is mounted on the support surface 11c of the base 11 via the heat exchanger mounting plate 7a by screwing or the like.
  • the base 11 is also called a pillar and can be integrally formed as a part of the drain pan 7.
  • the heat exchanger 3 can be supported by the drain pan 7 so that the outer surface of the heat exchanger 3 is tilted diagonally downward.
  • the support column 9 is supported so as to extend between the drain pan 7 and the top frame 5 along the outer surface of the heat exchanger 3. Therefore, according to the above configuration, both the heat exchanger 3 and the support column 9 can be stably supported by the drain pan 7.
  • the first mounting member 9b has a top frame mounting surface 9b1 arranged in an L shape at the end of the beam 9a and a ceiling connected to the top frame mounting surface 9b1. It has a frame mounting surface 9b2.
  • the top frame mounting surface 9b1 supports the lower edge corner portion 5b1 of the edge surface 5b of the top frame 5.
  • the top frame mounting surface 9b2 is attached to the outer surface of the edge surface 5b of the top frame 5 by screwing or the like.
  • the support column 9 is arranged outside the bent portion 3b1 of the second heat exchanger 3b along the outer surface of the second heat exchanger 3b.
  • the bent portion 3b1 of the second heat exchanger 3b refers to the heat exchange region of the second heat exchanger 3b extending along the longitudinal direction of the drain pan 7 and along the lateral direction of the drain pan 7 in the top view.
  • the distance between adjacent fins is larger than in the other heat exchange regions of the second heat exchanger 3b, and the number of fins in the bent portion 3b1 is the second heat. It is less than the other heat exchange regions of the exchanger 3b.
  • the support columns 9 are inclined from the top frame 5 toward the drain pan 7 and arranged along the outer surface of the second heat exchanger 3b when viewed from the lateral side of the box body 1. It is provided at a position where it does not interfere with the second heat exchanger 3b.
  • the second heat exchanger 3b of FIG. 8, that is, the L-shaped second heat exchanger 3b of the pattern of FIG. 6 is formed into a flat plate shape or a U shape shown in FIG. 5 or FIG.
  • the support column 9 does not interfere with the second heat exchanger 3b. Therefore, even when the second heat exchanger 3b is changed, it is not necessary to replace the support column 9, so that the outdoor unit 100 can be configured by using the same support column 9. Therefore, according to the above configuration, it is possible to improve the serviceability of the outdoor unit 100, reduce the design man-hours for the support columns 9, and reduce the cost by sharing the support columns 9.
  • the support column 9 outside the bent portion 3b1 of the second heat exchanger 3b, it is possible to minimize that the support column 9 blocks the flow of air passing through the second heat exchanger 3b. Can be done.
  • the distance between the adjacent fins is larger than the other heat exchange regions of the second heat exchanger 3b, and the number of fins in the bent portion 3b1 is the other heat of the second heat exchanger 3b. Since it is smaller than the exchange area, the influence on the heat exchange performance of the second heat exchanger 3b is small. Therefore, by arranging the support column 9 outside the bent portion 3b1 of the second heat exchanger 3b, it is possible to minimize the deterioration of the heat exchange performance in the second heat exchanger 3b.
  • FIG. 13 is another modification of the outdoor unit 100 of FIG.
  • the support column 9 is mounted on the top frame 5. It may be arranged so as to support two diagonal corners of the surface 5a. If the columns 9 are arranged so as to support the two diagonal corners of the mounting surface 5a of the top frame 5, the number of parts of the outdoor unit 100 can be reduced, so that the manufacturing cost of the outdoor unit 100 can be suppressed. can do. Further, when the L-shaped or U-shaped heat exchanger 3 shown in FIGS. 6 and 7 is used, for example, the ventilation of the portion shown by the bent portion 3b1 of the second heat exchanger 3b is the support column 9. It can be suppressed from being hindered by.
  • FIG. 14 is a schematic view showing the positional relationship between the support column 9 and the drain pan 7 when the outdoor unit 100 is viewed from the side surface of the outdoor unit 100 in the longitudinal direction.
  • FIG. 15 is a perspective view of the outdoor unit 100 showing a state in which the support column 9 is removed from FIG.
  • FIG. 16 is a perspective view of the outdoor unit 100 showing a state in which one further first heat exchanger 3a is removed from FIG.
  • the support column 9 is attached to the inner surface side of the drain pan 7 and the top frame 5, it is necessary to adjust the depth hd of the drain pan 7 so that the support column 9 can be removed from the drain pan 7.
  • the dimension from the upper end of the drain pan 7 to the lower end of the top frame 5 is the opening dimension he
  • the dimension of the long side of the support column 9 is the length L
  • the dimension of the short side of the lower part of the support column 9 is the length d.
  • the inclination of the long side of the support column 9 with respect to the vertical direction is defined as an angle ⁇
  • the inclination of the short side of the support column 9 with respect to the horizontal direction is defined as an angle ⁇ .
  • the support column 9 can be easily removed from the work space between the adjacent outdoor units 100.
  • the variable d in the equation (3) can be made smaller, so that the support column 9 can be easily removed.
  • the drain pan 7 can be miniaturized. Further, since the support columns 9 other than the removed support columns 9 are attached to the top frame 5, the top frame 5 is maintained in a state of being supported by the support columns 9.
  • the width of the drain pan 7 in the lateral direction is designed so that the lower end of the support column 9 does not interfere with the upper end of the drain pan 7 when the support column 9 is removed.
  • the relational expression of the equation (3) also holds for the removal of the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b.
  • the dimension of the long side of the first heat exchanger 3a is length L
  • the dimension of the lower short side is length d
  • the inclination of the long side with respect to the vertical direction is an angle ⁇
  • the inclination of the short side with respect to the horizontal direction Is an angle ⁇
  • the depth hd of the drain pan 7 can be calculated from the equation (3).
  • the drain pan 7 is formed so that the depth hd of the drain pan 7 satisfies the equation (3), the first heat exchanger 3a can be easily removed from the work space between the adjacent outdoor units 100. ..
  • the second heat exchanger 3b can also be easily removed from the work space between the adjacent outdoor units 100. At this time, since the top frame 5 is maintained in a state of being supported by the support columns 9, the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b can be replaced with the top frame 5 attached.
  • FIGS. 1, 17 and 18 are used. I will explain.
  • FIG. 17 is a perspective view showing an example of a mounting mode of the design panel 10, which is different from the outdoor unit 100 of FIG.
  • FIG. 18 is a perspective view showing an example of the positional relationship between the design panel 10 and the base 11 as viewed from the inside of the outdoor unit 100.
  • the design panel 10 is formed by a main panel 10a, a sub panel 10b attached to the side of the main panel 10a, and a drain pan maintenance panel 10c arranged under the main panel 10a.
  • the main panel 10a is formed as, for example, a trapezoidal plate-like member whose upper end is longer than the lower end.
  • the upper end of the main panel 10a is attached to the edge surface 5b of the top frame 5 by screwing or the like.
  • the left end of the main panel 10a is connected to the sub panel 10b by screwing or the like
  • the right end of the main panel 10a is the short side heat exchange region 3b2 of the second heat exchanger 3b. Is connected to.
  • the right end of the main panel 10a is connected to the sub panel 10b by screwing or the like.
  • the sub panel 10b is formed as, for example, a quadrangular plate-shaped member.
  • the upper end of the sub panel 10b is attached to the edge surface 5b of the top frame 5 by screwing or the like.
  • the lower end of the sub-panel 10b is mounted on the base 11 as shown in FIG.
  • the left end of the sub-panel 10b is connected to the support column 9 by, for example, screwing.
  • the right end of the sub panel 10b is connected to the support column 9 by screwing or the like.
  • FIG. 19 is an enlarged front view of the mounting portion of the drain pan maintenance panel 10c of FIG.
  • the drain pan maintenance panel 10c is arranged so as to close the opening formed between the main panel 10a, the sub panel 10b, the base 11, and the short side heat exchange region 3b2 of the second heat exchanger 3b. There is. As shown in FIG. 19, the drain pan maintenance panel 10c is detachably attached to the main panel 10a by, for example, screwing.
  • the air flow blown out from the vent of the fan guard 6b is directly taken into the air passage of the outdoor unit 100 without passing through the heat exchanger 3, so-called. Short cycle can be suppressed.
  • the main panel 10a, the sub panel 10b, and the drain pan maintenance panel 10c are formed.
  • the design panel 10 is formed by the panel.
  • the short side heat exchange region 3b2 of the L-shaped second heat exchanger 3b is located between the main panel 10a and the support column 9.
  • FIG. 1 when the U-shaped first heat exchanger 3a shown in FIG. 7 is adopted, it is paired with the short side heat exchange region 3b2 at the position of the sub-panel 10b in FIG. 1, although not shown. A heat exchange region of the first heat exchanger 3a having a shape is formed. Therefore, the design panel 10 is formed by the main panel 10a and the drain pan maintenance panel 10c, and the sub panel 10b is omitted.
  • the design panel 10 has a main panel 10a and a drain pan maintenance panel 10c. Further, it is possible to select whether to use a plurality of the sub-panels 10b, a plurality of the sub-panels 10b, or not to use the sub-panels 10b, depending on the shapes of the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b. Therefore, the design panel 10 can be combined with a plurality of the same panels according to the shape patterns of the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b.
  • the main panel 10a by manufacturing the main panel 10a, the drain pan maintenance panel 10c, and the plurality of sub-panels 10b, it is possible to flexibly replace the first heat exchanger 3a and the second heat exchanger 3b. Therefore, it is possible to provide the outdoor unit 100 having a high degree of freedom in design.
  • FIG. 20 is a perspective view showing the structure of the drain pan maintenance panel 10c.
  • FIG. 21 is a perspective view showing an example of a mounting mode of the drain pan maintenance panel 10c seen from the inside of the outdoor unit 100.
  • FIG. 22 is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG.
  • a guide member 12 for guiding water droplets flowing from the main panel 10a and the sub panel 10b to the drain pan maintenance panel 10c to the drain pan 7 is connected to the drain pan maintenance panel 10c.
  • the guide member 12 is a plate-shaped member that is inclined from the connecting portion 12b with the drain pan maintenance panel 10c toward the tip portion 12a.
  • the guide member 12 is attached to the main body surface 11a of the base 11 so that water droplets flow in the gap between the guide member 12 and the main body surface 11a of the base 11.
  • the gap through which water droplets flow between the guiding member 12 and the main body surface 11a of the base 11 is adjusted by, for example, the fastening strength such as screwing.
  • the guide member 12 is inclined from the connecting portion 12b with the drain pan maintenance panel 10c toward the tip portion 12a.
  • the path for guiding the water droplets adhering to the inner surface of the design panel 10 to the drain pan 7 is the guide member 12 and the base. It is formed between the main body surface 11a and the main body surface 11a.
  • the water droplets dropped from the guide member 12 flow out to the drain pan 7 through between the two mounting plates 11b arranged apart from each other as shown in FIG. Therefore, it is possible to prevent the drain pan 7 and the design panel 10 from being soiled due to the dropping of water from the design panel 10 and the rebound of the dropped water.
  • the so-called short cycle in which the air flow blown out from the vent of the fan guard 6b is directly taken into the air passage chamber of the outdoor unit 100 can be suppressed. Further, when the drain pan maintenance panel 10c is removed, an opening is formed near the drain pan 7, so that maintenance work such as cleaning of the drain pan 7 can be easily performed.
  • 1 box body 1a frame, 1b side wall, 3 heat exchanger, 3a first heat exchanger, 3b second heat exchanger, 3b1 bent part, 3b2 short side heat exchange area, 5 top frame, 5a mounting surface, 5a1 opening, 5b marginal surface, 5b1 lower edge corner, 5c fan mounting stand, 6 fan, 6a bell mouth, 6b fan guard, 6c fan body, 7 drain pan, 7a heat exchanger mounting plate, 7b hole, 9 columns , 9a beam, 9b first mounting member, 9b1 top frame mounting surface, 9b2 top frame mounting surface, 9c second mounting member, 10 design panel, 10a main panel, 10b sub panel, 10c drain pan maintenance panel, 11 base, 11a body surface, 11b mounting plate, 11c support surface, 12 guide member, 12a tip part, 12b connecting part, 100 outdoor unit.

Abstract

冷凍サイクル装置の室外機は、外面が斜め下方に傾いた熱交換器と、熱交換器を載置するドレンパンと、熱交換器の上部に配置され、ファンが載置された天枠と、ドレンパンと天枠とに取り付けられ、ドレンパンと天枠との間を延びている支柱とを備えている。

Description

冷凍サイクル装置の室外機
 本開示は、例えば、ヒートポンプ装置の熱源機として用いられる冷凍サイクル装置の室外機に関する。
 特許文献1には、機械室を形成する横長形状の箱体と、箱体の長手方向に沿って載置された複数の熱交換器と、複数の熱交換器に載置され、送風機を収容するファンガードとを有する冷凍サイクル装置の室外機が開示されている。複数の熱交換器は対向配置され、それぞれの熱交換器は、外面が斜め下に向くように箱体に載置されている。
 特許文献1の冷凍サイクル装置の室外機は、大規模建築物等で用いられる場合、箱体の短手方向に並列に複数配置され、隣接する室外機の箱体の間及び隣接する室外機の熱交換器の間に空間が形成される。隣接する室外機の箱体の間及び隣接する室外機の熱交換器の間に形成された空間は、室外機の保守点検のための作業スペースとして用いられる。
国際公開第2011/013672号
 特許文献1の冷凍サイクル装置の室外機では、熱交換器に天枠が載置されており、天枠にファンが載置されている。したがって、熱交換器の交換作業を行うときには、天枠を取り外す前に、ファンを取り外す作業が必要となる。しかしながら、ファンは、天枠の上方から取り外す必要があるため、熱交換器の交換作業の全ての工程を、隣接した室外機の間に形成された作業スペースから行うことはできない。
 本開示は、上述の課題を解決するものであり、隣接する室外機の間に形成された作業スペースから、熱交換器を交換する全工程を行うことが可能な冷凍サイクル装置の室外機を提供することを目的とする。
 本開示の冷凍サイクル装置の室外機は、外面が斜め下方に傾いた熱交換器と、前記熱交換器を載置するドレンパンと、前記熱交換器の上部に配置され、ファンが載置された天枠と、前記ドレンパンと前記天枠とに取り付けられ、前記ドレンパンと前記天枠との間を延びている支柱とを備えている。
 本開示の冷凍サイクル装置の室外機では、ドレンパンと天枠との間に連結された支柱を設けたことにより、天枠が支柱に支えられた状態で、隣接する室外機の間に形成されたスペースから熱交換器を着脱することが可能となる。したがって、本開示の冷凍サイクル装置の室外機では、ファンを取り外す作業が不要となるため、熱交換器ユニットの交換作業の全工程を、隣接する室外機の間に形成されたスペースから行うことができる。
実施の形態1に係る冷凍サイクル装置の室外機の外観構造の一例を示す斜視図である。 図1のファンの分解斜視図である。 ファンが脱離された状態の天枠の構造の一部を示す拡大斜視図である。 図1の室外機の変形例であり、室外機の側面から長手方向に室外機を見た側面図である。 実施の形態1に係る室外機の、上面視における第1熱交換器及び第2熱交換器の配置パターンの一例を概略的に示す図である 図5の第1熱交換器及び第2熱交換器の配置パターンの第1変形例である。 図5の第1熱交換器及び第2熱交換器の配置パターンの第2変形例である。 実施の形態1の室外機における第2熱交換器と支柱との位置関係を示す分解図である。 実施の形態1の支柱の構造の一例を示す斜視図である。 室外機の内側から見たドレンパンと支柱との位置関係を示す斜視図である。 ドレンパンに取り付けられる基台の構造を示す斜視図である。 室外機の外側から見た天枠と支柱との位置関係を示す斜視図である。 図1の室外機の別の変形例である。 室外機の側面から長手方向に室外機を見た場合における、支柱とドレンパンとの位置関係を示す概略図である。 図1から支柱を取り外した状態を示す室外機の斜視図である。 図15から更に1つの第1熱交換器を取り外した状態を示す室外機の斜視図である。 図1の室外機と異なる、意匠パネルの取付態様の一例を示す斜視図である。 室外機の内側から見た意匠パネルと基台との位置関係の一例を示す斜視図である。 図18のドレンパン保守パネルの取付部分を拡大した正面図である。 ドレンパン保守パネルの構造を示す斜視図である。 室外機の内側から見たドレンパン保守パネルの取付態様の一例を示す斜視図である。 図19のA-A断面図である。
実施の形態1.
 実施の形態1に係る冷凍サイクル装置の室外機100について説明する。図1は、実施の形態1に係る冷凍サイクル装置の室外機100の外観構造の一例を示す斜視図である。なお、図1を含む以下の図面においては、各構成部材の寸法の関係及び形状は、実際のものとは異なる場合がある。また、以下の図面では、同一の部材若しくは部分又は同一の機能を有する部材若しくは部分には、同一の符号を付すか、又は符号を付すことを省略している。また、室外機100の各構成部材同士の位置関係、例えば、上下、左右、前後等の位置関係は、原則として、室外機100を使用状態に設置したときの位置関係とする。
 冷凍サイクル装置の室外機100は、図示しないが、室内機と熱媒体配管により接続されている。室外機100と室内機との間には、水又はブライン等の熱媒体が、ポンプ装置の動作等により循環している。室外機100では、内部を通過する高温又は低温の熱媒体から高温及び低温の熱が放出される。室外機100は、上面視において横長形状に形成されている。冷凍サイクル装置が、例えば、大規模建築物等で用いられる場合、複数の室外機100が、短手方向に並列に配置される。このような冷凍サイクル装置の室外機100は、チリングユニットとも称され、例えば、ヒートポンプ装置の熱源機として用いることができる。
 室外機100は、床面に載置された箱体1と、箱体1の上部に配置された熱交換器3と、熱交換の上部に配置された天枠5と備えている。箱体1の上部には、熱交換器3を載置するドレンパン7が配置されている。天枠5には、ファン6が載置されている。
 箱体1は、横長かつ矩形形状を有している。箱体1は、フレーム1aと、隣接するフレーム1aの間を閉塞する側壁1bとによって形成されている。箱体1の内部空間には、室外機100の機械室が形成されている。機械室の内部には、図示しないが、例えば、圧縮機、減圧装置、及び水冷式熱交換器が収容されている。圧縮機、熱交換器3、減圧装置、及び水冷式熱交換器は、冷媒が循環するように冷媒配管により接続されており、冷媒配管の大部分が機械室に収容されている。圧縮機は、低圧の冷媒を吸入し、高圧の冷媒として吐出するものであり、例えば、スクロール圧縮機等が用いられる。減圧装置は、高圧の液冷媒を減圧及び膨張させるものであり、例えば、膨張弁が用いられる。水冷式熱交換器は、内部流路を流れる冷媒と熱媒体との間で熱交換を行うものであり、例えば、プレート式熱交換器が用いられる。なお、箱体1の短手方向の幅は、天枠5の短手方向の幅よりも短く形成されている。
 また、機械室の内部には、図示しないが、圧縮機及び膨張装置の動作を制御する制御装置等が収容された電気箱が収容されている。制御装置としては、例えば、マイクロコンピュータ等が用いられる。
 ドレンパン7は、熱交換器3で生じたドレン水を室外機100の外部に排出するための受水容器である。ドレンパン7は、箱体1の上部に配置され、かつ、熱交換器3の下方に設けられている。また、ドレンパン7は、箱体1の天板としても機能し、機械室と、熱交換器3が配置された空間との間を仕切っている。ドレンパン7は、例えば、箱体1のフレーム1aにネジ止め等により取り付けられている。図示しないが、ドレンパン7の下方の空間、すなわち機械室側には、ドレンパン7に接続され、ドレンパン7で受水したドレン水を外部に排出する排水管を設けることができる。
 熱交換器3は、熱交換器3を通過する空気と、熱交換器3の内部を流通する冷媒との間で熱交換を行うものである。熱交換器3は、図10にて後述するドレンパン7の熱交換器載置板7aに載置されている。熱交換器3は、図示しないが、例えば、支柱9及び意匠パネル10にネジ止め等により取り付けられた取付具を介して、支柱9及び意匠パネル10に着脱可能に取り付けられている。熱交換器3としては、第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bが用いられる。第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bは、ドレンパン7の長手方向に延在する一対の縁部に沿って配置されて、互いに間隔をあけて対向配置されている。図1の室外機100では、第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bが、それぞれ2つずつ配置されているが、それぞれ、1つのみであってもよいし、3つ以上設けてもよい。第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bとしては、例えば、フィンアンドチューブ型の空冷式熱交換器が用いられる。熱交換器3の詳細については後述する。なお、以降の説明において、第1熱交換器3aと第2熱交換器3bとを特に区別する必要がない場合は、熱交換器3と称する。
 天枠5及びファン6は、室外機100の天面を形成している。天枠5は、矩形形状の板金で形成され、熱交換器3の上部を覆っている。天枠5は、ファン6が載置される載置面5aと、載置面5aの辺縁から下方に延在する辺縁面5bとを有している。天枠5の辺縁面5bは、熱交換器3の上部を覆うように下方に延びている。
 図2は、図1のファン6の分解斜視図である。図3は、ファン6が脱離された状態の天枠5の構造の一部を示す拡大斜視図である。ファン6は、室外機100の風路を規定するベルマウス6aと、ベルマウス6aの上面に配置され、通気口を有するファンガード6bと、ベルマウス6aに収容されたファン本体6cとを有している。図1では、天枠5には、4つのファン6が載置されているが、ファン6の個数は1つ以上であればよく、4つに限定されない。ファン本体6cとしては、例えば、プロペラファン等の軸流ファンが用いられる。
 また、天枠5の載置面5aには、ベルマウス6aの内部と連通する開口5a1が設けられている。天枠5は、開口5a1を横断し、載置面5aに取り付けられたファン載置台5cを有している。ファン本体6cは、ネジ止め等によりファン載置台5cに取り付けられ、ベルマウス6aは、ネジ止め等により開口5a1の周囲の載置面5aに取り付けられている。なお、図1では、2つの天枠5が設けられており、各々の天枠5に2つのファン6が載置されているが、これに限定されない。例えば、4つの天枠5を設けて、各々の天枠5に1つのファン6を載置してもよい。また、天枠5を1つのみ設けて、4つのファン6を載置してもよい。また、天枠5が複数ある場合、天枠5は、ネジ止め等又は溶接により相互に連結することができる。
 ファン本体6cの回転運動により、室外機100の外部の空気は、室外機100の外部から、第1熱交換器3a、第2熱交換器3b、及びドレンパン7に囲まれた内部空間に誘引され、第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bで熱交換される。第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bで熱交換された空気は、天枠5に設けられた開口5a1とベルマウス6aとを介してファンガード6bの通気口から吹き出される。すなわち、室外機100の第1熱交換器3a、第2熱交換器3b、及びドレンパン7に囲まれた空間には風路が形成されている。
 次に、熱交換器3の配置及び構成について図1を用いて説明する。
 図1では、第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bは、第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bの外面、すなわち、空気の流入面が斜め下方に傾くように配置されている。これにより、複数の室外機100が、短手方向に並列に配置された場合、隣り合った室外機100の熱交換器3の間に逆V字形状の空間が形成され、当該逆V字形状の空間から、第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bに空気流を誘引することができる。したがって、複数の室外機100が、箱体1の短手方向に並列に配置された場合においても、隣り合った天枠5との間に間隔を設ける必要がないため、室外機100の配置スペースを有効活用できる。また、上述したように、箱体1の短手方向の幅は、天枠5の短手方向の幅よりも短く形成されているため、隣り合った室外機100の箱体1の間に隙間が形成され、機械室の保守点検等のための作業空間を確保することができる。
 なお、図1の室外機100では、第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bは、第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bの双方の外面が斜め下方に傾いているが、これに限られない。第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bは、第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bの少なくとも一方の外面が斜め下方に傾いていればよい。
 図4は、図1の室外機100の変形例であり、室外機100の側面から長手方向に室外機100を見た側面図である。図4の室外機100では、第2熱交換器3bの外面のみが斜め下方に傾いている。また、第1熱交換器3aは、床面に対して垂直方向に取り付けられている。複数の室外機100が短手方向に並列に配置された場合、図4の室外機100を、左端の列に配置すれば、図4の室外機100の左側に有効活用できない隙間が発生するのを抑制することができる。また、複数の室外機100が短手方向に並列に配置された場合、右端の列に配置する室外機100は、第1熱交換器3aの外面のみを斜め下方に傾け、第2熱交換器3bは、床面に対して垂直方向に取り付けた構成とすることができる。
 図5は、実施の形態1に係る室外機100の、上面視における第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bの配置パターンの一例を概略的に示す図である。図6は、図5の第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bの配置パターンの第1変形例である。図7は、図5の第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bの配置パターンの第2変形例である。なお、図5~7は、第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bの配置パターンを示すために概略的に図示したものである。実際の第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bの上面視における形状は、少なくとも空気の流入面が斜め下方に傾いているため、図5~7の形状とは異なっている。
 図5では、平板形状の第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bが、対向配置されている。第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bの熱交換性能を向上させる場合、第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bをそれぞれ2列以上とすることが従来行われてきた。しかしながら、外側の列の第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bを通過した空気が、内側の列の第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bを通過することとなるため、十分な熱交換性能を確保できない場合があった。また、第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bの収容スペースを確保するために、室外機100が大型化する場合もあった。
 第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bの列数を増加させずに熱交換性能の確保を図る方法としては、図5の平板形状の第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bに代えて、図6のL字形状の第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bを用いる方法がある。図5の平板形状の第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bに代えて、図6のL字形状の第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bを用いることにより、熱交換性能を低下させることなく、熱交換領域を増加させることができる。なお、図1及び図4は、図6のL字形状の第2熱交換器3bを採用した一例である。
 また、図5及び図6の第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bに代えて、図7のU字形状の第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bを用いれば、熱交換性能を低下させることなく、さらに熱交換領域を増加させることができる。
 なお、図6及び図7の第2熱交換器3bにおける右下の屈曲領域は、後述する図8、図15、及び図16に示した屈曲部3b1に対応している。また、図6及び図7の第2熱交換器3bにおける下端側の平板形状の熱交換領域は、図1及び図4、並びに後述する図8、図15、及び図16に示した短手側熱交換領域3b2に対応している。屈曲部3b1及び短手側熱交換領域3b2については、後に説明する。
 実施の形態1の室外機100では、第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bの簡易な交換を可能とすべく、ドレンパン7と天枠5とに取り付けられ、ドレンパン7と天枠5との間を延びている支柱9が設けられている。支柱9の構造及び配置について、図1、及び図8~図12を用いて説明する。
 図8は、ドレンパン7の上方から実施の形態1の室外機100における第2熱交換器3bと支柱9との位置関係を示す分解斜視図である。図9は、実施の形態1の支柱9の構造の一例を示す斜視図である。図10は、室外機100の内側から見たドレンパン7と支柱9との位置関係を示す斜視図である。図11は、ドレンパン7に取り付けられる基台11の構造を示す斜視図である。図12は、室外機100の外側から見た天枠5と支柱9との位置関係を示す斜視図である。
 支柱9は、熱交換器3の取り外しの際に天枠5を支持でき、かつ、熱交換器3と干渉しないように配置されている。例えば、支柱9は、天枠5の載置面5aの4つの隅部を支持するように配置される。
 図9に示すように、支柱9は、例えば、L字形状に形成された梁9aと、梁9aの両端にそれぞれ配置された第1取付部材9b及び第2取付部材9cとを有している。梁9aをL字形状とすることにより、支柱9の強度を増加させることができるため、天枠5を安定して支持することができる。なお、梁9aの形状は、天枠5を安定して支持できるものであれば、L字形状のものに限定されず、平板形状のものであってもよい。
 図10に示すように、ドレンパン7には、熱交換器3を載置する熱交換器載置板7aが形成されている。熱交換器載置板7aは、例えば、ステンレス鋼等の板金でドレンパン7と一体形成されている。熱交換器載置板7aには、熱交換器3で発生した水滴をドレンパン7に誘導する複数の孔7bが設けられている。
 また、ドレンパン7には、三角形状の本体面11aを有する基台11が取り付けられている。図11に示すように、基台11は、本体面11aに連なり、互いに離間して配置された2つの取付板11bを有している。基台11は、取付板11bを介してネジ止め又は溶接等により、ドレンパン7に取り付けられている。
 また、図10及び図11に示すように、基台11は、三角形状の本体面11aの斜辺に沿って配置された支持面11cを有している。図10に示すように、熱交換器載置板7aが支持面11cに載置されることにより、熱交換器載置板7aの上面は、室外機100の中心から外側に向けて下向きに傾く斜面となる。また、支柱9の第2取付部材9cは、熱交換器載置板7aを介して、ネジ止め等により、基台11の支持面11cに取り付けられる。なお、基台11は、ピラーとも称され、ドレンパン7の一部として一体形成することができる。
 上述の構成によれば、熱交換器3の外面が斜め下方に傾くように熱交換器3をドレンパン7に支持することができる。また、上述の構成によれば、支柱9が、熱交換器3の外面に沿って、ドレンパン7と天枠5との間を延びるように支持される。したがって、上述の構成によれば、熱交換器3及び支柱9の双方をドレンパン7に安定して支持させることができる。
 また、図9及び図12に示すように、第1取付部材9bは、梁9aの末端にL字形状に配置された天枠載置面9b1と、天枠載置面9b1に連結された天枠取付面9b2とを有している。天枠載置面9b1は、天枠5の辺縁面5bの下縁隅部5b1を支持している。また、天枠取付面9b2は、ネジ止め等により、天枠5の辺縁面5bの外側面に取り付けられている。
 また、図8に示すように、支柱9は、第2熱交換器3bの外面に沿って、第2熱交換器3bの屈曲部3b1の外側に配置されている。ここで、第2熱交換器3bの屈曲部3b1とは、上面視において、ドレンパン7の長手方向に沿って延びる第2熱交換器3bの熱交換領域と、ドレンパン7の短手方向に沿って延びる第2熱交換器3bの短手側熱交換領域3b2との境界領域をいう。第2熱交換器3bの屈曲部3b1では、隣接するフィンの間隔が、第2熱交換器3bの他の熱交換領域よりも大きくなっており、屈曲部3b1のフィンの本数は、第2熱交換器3bの他の熱交換領域よりも少なくなっている。
 図1に例示するように、支柱9は、箱体1の短手方向から見た場合において、天枠5からドレンパン7に向けて傾斜して、第2熱交換器3bの外面に沿って配置されており、第2熱交換器3bに干渉しない位置に設けられている。
 上述の構成によれば、図8の第2熱交換器3b、すなわち、図6のパターンのL字形状の第2熱交換器3bを、図5又は図7で示した平板形状又はU字形状の第2熱交換器3bに交換した場合であっても、支柱9が第2熱交換器3bに干渉することはない。したがって、第2熱交換器3bを変更する場合であっても支柱9を交換する必要がないため、同一の支柱9を用いて室外機100を構成することができる。したがって、上述の構成によれば、室外機100のサービス性の向上、支柱9の設計工数の低減、及び支柱9の共通化によるコスト削減を図ることができる。
 また、第2熱交換器3bの屈曲部3b1の外側に支柱9を配置することにより、支柱9により、第2熱交換器3bを通過する空気の流れが遮断されるのを最小限に抑えることができる。屈曲部3b1では、隣接するフィンの間隔が、第2熱交換器3bの他の熱交換領域よりも大きくなっており、屈曲部3b1のフィンの本数は、第2熱交換器3bの他の熱交換領域よりも少なくなっているため、第2熱交換器3bの熱交換性能に及ぼす影響も小さい。そのため、第2熱交換器3bの屈曲部3b1の外側に支柱9を配置することにより、第2熱交換器3bにおける熱交換性能の低下を最小限に抑えることができる。
 図13は、図1の室外機100の別の変形例である。上述においては、天枠5の載置面5aの4つの隅部を支持するように配置される例について述べたが、例えば、図13に示すように、支柱9は、天枠5の載置面5aの対角線上の2つの隅部を支持するように配置してもよい。天枠5の載置面5aの対角線上の2つの隅部を支持するように支柱9を配置すれば、室外機100の部品点数を削減することができるため、室外機100の製造コストを抑制することができる。また、図6及び図7で示したL字形状又はU字形状の熱交換器3を用いる場合、例えば、第2熱交換器3bの屈曲部3b1で示されるような部分の通風が、支柱9によって妨げられるのを抑制できる。
 図14は、室外機100の側面から長手方向に室外機100を見た場合における、支柱9とドレンパン7との位置関係を示す概略図である。図15は、図1から支柱9を取り外した状態を示す室外機100の斜視図である。図16は、図15から更に1つの第1熱交換器3aを取り外した状態を示す室外機100の斜視図である。
 上述したように、支柱9は、ドレンパン7及び天枠5の内面側に取り付けられているため、支柱9をドレンパン7から取り外せるように、ドレンパン7の深さhdを調整する必要がある。
 以降の説明では、ドレンパン7の上端から天枠5の下端までの寸法を開口寸法heとし、支柱9の長辺の寸法を長さLとし、支柱9の下部の短辺の寸法を長さdとする。また、鉛直方向に対する支柱9の長辺の傾きを角度θとし、水平方向に対する支柱9の短辺の傾きを角度αとする。
 天枠5の下端からドレンパン7の底面までの距離Hは、ドレンパン7の上端から天枠5の下端までの開口寸法heと、ドレンパン7の深さhdとの和で表される。また、隣り合った室外機100の間の作業空間から支柱9を取り外すには、室外機100の下方を支柱9から先に取り外す必要があるため、天枠5の下端からドレンパン7の底面までの距離Hは、支柱9の長辺の長さLより大きくする必要がある。したがって、天枠5の下端からドレンパン7の底面までの距離Hと、支柱9の長辺の長さLとの関係は式(1)のとおりとなる。
   H=he+hd>L …(1)
 一方、ドレンパン7の上端から天枠5の下端までの開口寸法heは、図14に示した関係から、次式のとおりとなる。
   he=L×cosθ-d×sinα …(2)
 よって、式(1)に式(2)を代入すると以下の関係式(3)が成立する。
   hd>L×(1-cosθ)+d×sinα …(3)
 したがって、ドレンパン7の深さhdが式(3)を満たすように、ドレンパン7を形成することにより、隣り合った室外機100の間の作業空間から容易に支柱9を取り外すことができる。
 また、支柱9の下部の短辺の長さを支柱9の上部の短辺の長さよりも短くすることにより、式(3)の変数dを小さくできるため、支柱9の取り外しがより容易になり、かつ、ドレンパン7の小型化が可能となる。また、取り外した支柱9以外の支柱9が、天枠5に取り付けられているため、天枠5は支柱9に支持された状態で維持される。なお、ドレンパン7の短手方向の幅は、支柱9の取り外しの際に、支柱9の下端がドレンパン7の上端に干渉しないように設計される。
 また、式(3)の関係式は、第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bの取り外しについても同様に成立する。例えば、第1熱交換器3aの長辺の寸法を長さLとし、下部の短辺の寸法を長さdとし、鉛直方向に対する長辺の傾きを角度θとし、水平方向に対する短辺の傾きを角度αとして、式(3)からドレンパン7の深さhdを算出できる。そして、ドレンパン7の深さhdが式(3)を満たすように、ドレンパン7を形成すれば、隣り合った室外機100の間の作業空間から容易に第1熱交換器3aを取り外すことができる。また、式(3)を満たすように、ドレンパン7を形成すれば、第2熱交換器3bについても、隣り合った室外機100の間の作業空間から容易に取り外すことができる。このとき、天枠5は支柱9に支持された状態で維持されているため、天枠5を取り付けたまま、第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bの交換を行うことができる。
 次に、第1熱交換器3aと第2熱交換器3bとの間に取り付けられ、室外機100の外郭の一部を形成する意匠パネル10について、図1、及び図17及び図18を用いて説明する。
 図17は、図1の室外機100と異なる、意匠パネル10の取付態様の一例を示す斜視図である。図18は、室外機100の内側から見た意匠パネル10と基台11との位置関係の一例を示す斜視図である。
 意匠パネル10は、主パネル10aと、主パネル10aの横に取り付けられた副パネル10bと、主パネル10aの下に配置されたドレンパン保守パネル10cとにより形成されている。主パネル10aは、例えば上端が下端よりも長い台形形状の板状部材として形成される。例えば、主パネル10aの上端は、ネジ止め等により、天枠5の辺縁面5bに取り付けられる。図1の室外機100の例では、主パネル10aの左端は、ネジ止め等により、副パネル10bに連結され、主パネル10aの右端は、第2熱交換器3bの短手側熱交換領域3b2に連結されている。図17の例では、主パネル10aの右端は、副パネル10bにネジ止め等により連結されている。
 また、副パネル10bは、例えば、四角形状の板状部材として形成される。例えば、副パネル10bの上端は、ネジ止め等により、天枠5の辺縁面5bに取り付けられる。副パネル10bの下端は、図18に示すように基台11に載置されている。図1の室外機100の例では、副パネル10bの左端は、例えば、ネジ止め等により、支柱9に連結されている。図17の例では、副パネル10bの右端が、ネジ止め等により、支柱9に連結されている。
 図19は、図18のドレンパン保守パネル10cの取付部分を拡大した正面図である。ドレンパン保守パネル10cは、主パネル10aと、副パネル10bと、基台11と、第2熱交換器3bの短手側熱交換領域3b2との間に形成された開口を塞ぐように配置されている。ドレンパン保守パネル10cは、図19に示すように、例えば、ネジ止め等により、主パネル10aに着脱可能に取り付けられている。
 室外機100では、意匠パネル10を設けることにより、ファンガード6bの通気口から吹き出した空気流が、熱交換器3を通過せずに、直接的に室外機100の風路に取り込まれる、いわゆるショートサイクルを抑制できる。
 図1では、図6で示したL字形状の第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bが用いられているため、主パネル10a、副パネル10b、及びドレンパン保守パネル10cの3枚のパネルによって意匠パネル10が形成されている。図1の場合、L字形状の第2熱交換器3bの短手側熱交換領域3b2が、主パネル10aと、支柱9との間に位置することとなる。
 一方、図1において、図5に示す平板形状の第2熱交換器3bを採用した場合、図1及び図6のL字形状の第2熱交換器3bの短手側熱交換領域3b2に対応する領域が存在しなくなる。したがって、空気流のショートサイクルを防ぐために、主パネル10aと支柱9との間を閉塞する必要がある。しかしながら、主パネル10aの左端と支柱9との間は、副パネル10bと対となる形状のパネルを用いて閉塞することができる。
 また、図1において、図7に示すU字形状の第1熱交換器3aを採用した場合、図1の副パネル10bの位置に、図示しないが、短手側熱交換領域3b2と対となる形状の第1熱交換器3aの熱交換領域が形成される。そのため、意匠パネル10は、主パネル10aとドレンパン保守パネル10cとによって形成され、副パネル10bは省略される。
 以上に述べたように、意匠パネル10は、主パネル10aと、ドレンパン保守パネル10cとを有している。また、副パネル10bは、第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bの形状に応じて、複数用いるか、1枚のみ用いるか、あるいは用いないかを選択できる。したがって、意匠パネル10は、第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bの形状パターンに応じて、同一の複数のパネルの組み合わせることが可能となる。したがって、実施の形態1では、主パネル10aと、ドレンパン保守パネル10cと、複数の副パネル10bとを製造することにより、第1熱交換器3a及び第2熱交換器3bの交換にフレキシブルに対応できるため、設計の自由度の高い室外機100を提供できる。
 図20は、ドレンパン保守パネル10cの構造を示す斜視図である。図21は、室外機100の内側から見たドレンパン保守パネル10cの取付態様の一例を示す斜視図である。図22は、図19のA-A断面図である。ドレンパン保守パネル10cには、主パネル10a及び副パネル10bからドレンパン保守パネル10cに流れる水滴をドレンパン7に誘導する誘導部材12が接続されている。誘導部材12は、ドレンパン保守パネル10cとの連結部12bから先端部12aに向けて傾斜した板状部材である。誘導部材12は、誘導部材12と基台11の本体面11aとの間の隙間に水滴が流れるように、基台11の本体面11aに取り付けられている。誘導部材12と基台11の本体面11aとの間の水滴が流れる隙間は、例えば、ネジ止め等の締結強度により調整される。誘導部材12は、ドレンパン保守パネル10cとの連結部12bから、先端部12aに向けて傾斜している。
 ドレンパン保守パネル10cに誘導部材12を設けることにより、図21及び図22において実線矢印で示したように、意匠パネル10の内面に付着した水滴をドレンパン7に誘導する経路が誘導部材12と基台11の本体面11aとの間に形成される。誘導部材12から滴下した水滴は、図11で示した、離間して配置された2つの取付板11bの間を通ってドレンパン7に流出する。したがって、意匠パネル10からの水の滴下及び滴下した水の跳ね返りによる、ドレンパン7及び意匠パネル10に汚れが発生するのを抑制できる。また、ドレンパン保守パネル10cを取り付けた状態においては、ファンガード6bの通気口から吹き出した空気流が、直接的に室外機100の風路室に取り込まれる、いわゆるショートサイクルを抑制できる。また、ドレンパン保守パネル10cを取り外した状態では、ドレンパン7の近くに開口が形成された状態となるため、ドレンパン7の清掃等の保守作業を容易に行うことができる。
 1 箱体、1a フレーム、1b 側壁、3 熱交換器、3a 第1熱交換器、3b 第2熱交換器、3b1 屈曲部、3b2 短手側熱交換領域、5 天枠、5a 載置面、5a1 開口、5b 辺縁面、5b1 下縁隅部、5c ファン載置台、6 ファン、6a ベルマウス、6b ファンガード、6c ファン本体、7 ドレンパン、7a 熱交換器載置板、7b 孔、9 支柱、9a 梁、9b 第1取付部材、9b1 天枠載置面、9b2 天枠取付面、9c 第2取付部材、10 意匠パネル、10a 主パネル、10b 副パネル、10c ドレンパン保守パネル、11 基台、11a 本体面、11b 取付板、11c 支持面、12 誘導部材、12a 先端部、12b 連結部、100 室外機。

Claims (9)

  1.  外面が斜め下方に傾いた熱交換器と、
     前記熱交換器を載置するドレンパンと、
     前記熱交換器の上部に配置され、ファンが載置された天枠と、
     前記ドレンパンと前記天枠とに取り付けられ、前記ドレンパンと前記天枠との間を延びている支柱と
    を備えた
    冷凍サイクル装置の室外機。
  2.  前記支柱は複数設けられており、前記熱交換器の外面に沿って、前記ドレンパンと前記天枠との間を延びている
    請求項1に記載の冷凍サイクル装置の室外機。
  3.  前記支柱はL字形状に形成されている
    請求項1又は2に記載の冷凍サイクル装置の室外機。
  4.  前記支柱は着脱可能に前記ドレンパンと前記天枠とに取り付けられている
    請求項1~3のいずれか一項に記載の冷凍サイクル装置の室外機。
  5.  前記支柱の長辺の寸法を長さL、前記支柱の短辺の寸法を長さd、鉛直方向に対する前記支柱の長辺の傾きを角度θ、水平方向に対する前記支柱の短辺の傾きを角度αとした場合、
     前記ドレンパンは、深さhdが、
       hd>L×(1-cosθ)+d×sinα
    となるように形成される
    請求項4に記載の冷凍サイクル装置の室外機。
  6.  前記熱交換器は、平板形状、L字形状、又はU字形状に形成されている
    請求項1~5のいずれか一項に記載の冷凍サイクル装置の室外機。
  7.  前記ドレンパンと前記天枠との間に取り付けられた意匠パネルを備える
    請求項1~6のいずれか一項に記載の冷凍サイクル装置の室外機。
  8.  前記意匠パネルは、複数のパネルの組み合わせにより形成される
    請求項7に記載の冷凍サイクル装置の室外機。
  9.  前記複数のパネルの一部は、ドレンパン保守パネルであり、
     前記ドレンパン保守パネルには、前記ドレンパン保守パネルの内面に付着した水滴を前記ドレンパンに誘導する誘導部材が設けられている
    請求項8に記載の冷凍サイクル装置の室外機。
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