WO2022270975A1 - 환기부를 포함하는 창문형 에어컨 - Google Patents

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WO2022270975A1
WO2022270975A1 PCT/KR2022/009036 KR2022009036W WO2022270975A1 WO 2022270975 A1 WO2022270975 A1 WO 2022270975A1 KR 2022009036 W KR2022009036 W KR 2022009036W WO 2022270975 A1 WO2022270975 A1 WO 2022270975A1
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ventilation
air conditioner
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unit
indoor
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English (en)
French (fr)
Inventor
황인수
이동근
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Kyungdong Navien Co Ltd
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Kyungdong Navien Co Ltd
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    • 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
    • F24F1/022Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing comprising a compressor cycle
    • F24F1/027Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing comprising a compressor cycle mounted in wall openings, e.g. in windows
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F12/00Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24F13/08Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
    • F24F13/10Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers
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    • F24F13/20Casings or covers
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    • 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
    • F24F13/28Arrangement or mounting of filters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/007Ventilation with forced flow
    • F24F7/013Ventilation with forced flow using wall or window fans, displacing air through the wall or window

Definitions

  • the present invention relates to a window type air conditioner including a ventilation unit.
  • window frame type ventilator may have a heat exchanger between discharged internal air and incoming external air, it is difficult to use when the external air is hot or cold.
  • Patent Document 1 discloses a configuration in which two or three types of ventilation are installed on the upper side of a window type air conditioner.
  • Patent Document 1 KR 10-2021-0063065 A
  • the present invention is to solve the above problems of the conventional window type air conditioner, and an object of the present invention is to provide a window type air conditioner including a ventilation unit capable of performing ventilation and bringing a smooth indoor air flow.
  • a window type air conditioner including the following ventilation unit is provided.
  • the present invention a case mounted on a window; an air conditioner unit including an evaporator disposed inside the case, a compressor, an expansion device, a condenser, and an air conditioner fan for flowing air to the evaporator and condenser; A ventilation unit disposed inside the case and connected to an upper side or a lower side of the air conditioner unit, wherein the air conditioner unit includes an air conditioner outdoor inlet through which outdoor air enters the air conditioner unit, an air conditioner indoor inlet through which indoor air enters the air conditioner unit, It includes an air conditioner outdoor outlet through which air inside the air conditioner is discharged to the outdoors and an air conditioner indoor outlet through which air inside the air conditioner is discharged indoors, so that the indoor and outdoor air passing through the air conditioner unit has a horizontal flow.
  • the air conditioner indoor outlet is disposed on the side of the air conditioner indoor inlet, and the ventilation unit is a ventilation outdoor inlet through which outdoor air enters the ventilation unit, and a ventilation indoor inflow through which indoor air enters the ventilation unit.
  • the air conditioner outdoor outlet is disposed on the side of the air conditioner outdoor inlet and the air conditioner indoor outlet is disposed on the side of the air conditioner indoor inlet, and the air conditioner indoor outlet overlaps the ventilation indoor outlet when viewed from the top of the case.
  • a window type air conditioner including a ventilation unit disposed thereon.
  • the ventilation unit may be disposed above the air conditioner unit, and the air conditioner indoor outlet part and the ventilation indoor outlet part may be located in the center of the interior surface of the case.
  • a guide for guiding the air discharged from the ventilation unit to the outdoor inlet of the air conditioner may be disposed outside the ventilation outdoor outlet.
  • the present invention a case mounted on a window; an air conditioner unit including an evaporator disposed inside the case, a compressor, an expansion device, a condenser, and an air conditioner fan for flowing air to the evaporator and condenser; A ventilation unit disposed inside the case and connected to an upper side or a lower side of the air conditioner unit, wherein the air conditioner unit includes an air conditioner outdoor inlet through which outdoor air enters the air conditioner unit, an air conditioner indoor inlet through which indoor air enters the air conditioner unit, An air conditioner outdoor outlet through which air inside the air conditioner is discharged to the outdoors and an air conditioner indoor outlet through which air inside the air conditioner is discharged indoors, wherein the evaporator is inside the air conditioner indoor inlet and the condenser is inside the air conditioner's indoor inlet and the condenser is outside the air conditioner.
  • the air conditioner unit includes an air conditioner outdoor inlet through which outdoor air enters the air conditioner unit, an air conditioner indoor inlet through which indoor air enters the air conditioner unit, An air conditioner outdoor
  • the ventilation unit is disposed inside the ventilation unit, and the ventilation unit includes a ventilation outdoor inlet through which outdoor air enters the ventilation unit, a ventilation indoor inlet through which indoor air enters the ventilation unit, a ventilation outdoor outlet through which the air inside the ventilation unit flows out to the outdoors, and a ventilation A ventilation indoor outlet through which internal air is discharged to the room, a first air flow flowing through the ventilation outdoor inlet and the ventilation indoor outlet, and a second air flow flowing through the ventilation indoor inlet and the ventilation outdoor outlet are disposed at a position where they intersect.
  • a window type air conditioner including a heat exchanger and a ventilation fan for generating the first and second air streams, and including a ventilation unit in which the air conditioner indoor outlet and the ventilation indoor outlet overlap when viewed from the upper surface of the case.
  • the present invention can provide a window type air conditioner including a ventilation unit capable of performing ventilation and bringing smooth indoor air flow through the above configuration.
  • FIG. 1 is a schematic view of a window in which a window type air conditioner including a ventilation unit according to an embodiment of the present invention is installed.
  • FIG. 2 is a plan view of a room in which a window type air conditioner including a ventilation unit according to an embodiment of the present invention is installed.
  • FIG 3 is a front perspective view of a window type air conditioner including a ventilation unit according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a rear perspective view of a window type air conditioner including a ventilation unit according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is an exploded perspective view of a window type air conditioner including a ventilation unit according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a cross-sectional perspective view of a ventilation unit of a window type air conditioner including a ventilation unit according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a cross-sectional perspective view of an air conditioner unit of a window type air conditioner including a ventilation unit according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a front perspective view of a window type air conditioner including a ventilation unit according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a rear perspective view of a window type air conditioner including a ventilation unit according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is an exploded perspective view of a window type air conditioner including a ventilation unit according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a perspective view of a window type air conditioner including a ventilation unit according to a second embodiment of the present invention with the front case removed.
  • FIG. 12 is a cross-sectional perspective view of an air conditioner unit of a window type air conditioner including a ventilation unit according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a front perspective view of a window type air conditioner including a ventilation unit according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a rear perspective view of a window type air conditioner including a ventilation unit according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is an exploded perspective view of a window type air conditioner including a ventilation unit according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a cross-sectional perspective view of a ventilation unit of a window type air conditioner including a ventilation unit according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a cross-sectional perspective view of an air conditioner unit of a window type air conditioner including a ventilation unit according to a third embodiment of the present invention.
  • window type air conditioner 10 case
  • Ventilation outdoor inlet 180 Ventilation outdoor outlet
  • damper 200 air conditioner
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a window in which a window type air conditioner including a ventilation unit according to an embodiment of the present invention is installed.
  • a window type air conditioner 1 is installed on a window W.
  • the window type air conditioner 1 is fixed to the window (W) in a state in which the window (W) is partially opened.
  • the ventilation unit 100 and the air conditioner unit 200 are disposed in the case 10. That is, the ventilation unit 100 and the air conditioner unit 200 are co-located in one case 1.
  • the window type air conditioner 1 of the present invention includes the ventilation unit 100 together with the air conditioner unit 200, and the ventilation unit 100 can be operated regardless of the operation of the air conditioner unit 200.
  • the ventilation unit 100 is not a concept of simply including a passage through which outside air can be introduced, but includes a heat exchanger 130 (see FIG. 5), and includes indoor air discharged to the outside and outside air introduced into the room. By generating heat exchange of air and reducing heat loss, it can be used not only in summer but also all year round.
  • FIG. 2 is a plan view of a room in which a window type air conditioner 1 including a ventilation unit 100 according to an embodiment of the present invention is installed.
  • the ventilation unit 100 and the air conditioner unit 200 discharge air into the room in the same direction when viewed from the top, as shown in FIG. 2, which is A constant air flow can be induced in If there is ventilation, if the cooled air is immediately discharged to the outside, even if there is a heat exchanger, energy waste will inevitably follow. Turbulence can be suppressed, which can improve energy efficiency by using sufficiently cooled air for ventilation.
  • FIG. 3 to 7 show views of a window type air conditioner 1 including a ventilation unit 100 according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a front perspective view of a window type air conditioner including a ventilation unit according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a rear perspective view of the window type air conditioner including a ventilation unit according to the first embodiment of the present invention.
  • 5 is an exploded perspective view of a window type air conditioner including a ventilation unit according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of a window type air conditioner including a ventilation unit according to the first embodiment of the present invention.
  • a cross-sectional perspective view of the ventilation unit is shown
  • FIG. 7 is a cross-sectional perspective view of the air conditioner unit of the window type air conditioner including the ventilation unit according to the first embodiment of the present invention.
  • the ventilation unit 100 and the air conditioner unit 200 are located in a single case 10 separated from the top and bottom. Since it is installed in the window in the case of the window type air conditioner 1, when viewed from the front, it has a long square shape in the vertical direction.
  • the window type air conditioner 1 has a ventilation unit 100 located at the top of one case 10, and the air conditioner 200 is located in a space where the air flow is separated under the ventilation unit 100.
  • a ventilation indoor outlet 150 and a ventilation indoor inlet 160 are located to the indoor side of the case 10, and the air conditioner 200 has an air conditioner indoor outlet 250 to the indoor side of the case 10. ) and the air conditioner indoor inlet 260 are located.
  • the ventilation outdoor outlet 180, the ventilation outdoor inlet 170, the air conditioner outdoor outlet 280 and the air conditioner outdoor inlet of the ventilation unit 100 are inserted into the window and face the outdoors. (270) is located.
  • the ventilation unit 100 and the indoor outlets 150 and 250 of the air conditioner 200 move in the vertical direction, that is, the ventilation indoor outlet of the ventilation unit 100 (150)
  • the indoor outlet 250 of the air conditioner is located vertically below, which shows that the ventilation unit 100 and the air conditioner unit 200 discharge indoor air in the same direction to form an air flow in one direction.
  • the air conditioner outdoor inlet 270 and the air conditioner outdoor outlet 280 are disposed below the ventilation outdoor inlet 170 and the ventilation outdoor outlet 180 in the vertical direction. This may also make it possible to form an air flow in a certain direction when air is introduced/extracted through the window, but is not limited thereto.
  • the height of the ventilation unit 100 that is, the height of the ventilation indoor outlet 150 is smaller than the height of the air conditioner 200 and the height of the indoor outlet 250 of the air conditioner. That is, the height at which the flow path is formed is higher in the air conditioning unit 200 than in the ventilation unit 100 .
  • the air volume for driving the air conditioner that is, for turning the refrigeration cycle
  • the air conditioner outdoor inlet 270 for condensation is formed with the largest area.
  • the size of the ventilation outdoor outlet 180 or the ventilation outdoor inlet 170 is relatively small.
  • the air conditioning unit 200 and the ventilation unit 100 have a horizontal air flow. Therefore, the air conditioner indoor inlet 260, the air conditioner indoor outlet 250, the air conditioner outdoor inlet 270, and the air conditioner outdoor outlet 280 of the air conditioner 200 are located at the same height, and the air conditioner indoor inlet 260 and the air conditioner indoor outlet 250 have the same upper/lower positions, and the air conditioner outdoor inlet 270 and the air conditioner outdoor outlet 280 have the same upper/lower positions. Likewise, the indoor ventilation inlet 160, the indoor ventilation outlet 150, the outdoor ventilation inlet 170, and the outdoor outlet 180 of the ventilation unit 100 are located at the same height.
  • horizontal air flow means that at least some of the air can flow substantially horizontally in the air conditioning unit 200 and the ventilation unit 100 by having an area where the inlet and outlet overlap in height.
  • the air conditioner outdoor outlet 280 is disposed on the side of the air conditioner outdoor inlet 270 and the air conditioner indoor outlet 250 is disposed on the side of the air conditioner indoor inlet 260.
  • the ventilation outdoor outlet 180 is disposed on the side of the ventilation outdoor inlet 170 and the ventilation indoor outlet 150 is disposed on the side of the ventilation indoor inlet 160 .
  • the case 10 includes a front case 11, a rear case 12, an upper case 13 and a lower case 15, and includes a front case 11, a rear case 12, an upper case 13 and
  • the flow path of the ventilation unit 100 is formed by the ventilation body 140, and the air conditioner 200 is formed by the front case 11, the rear case 12, the top case 13, and the air conditioner body 201.
  • a flow path is formed.
  • the front case 11 has a convex structure toward the room, and includes a ventilation indoor inlet 160 through which indoor air flows into the ventilation unit 100 and a ventilation indoor outlet through which air from the ventilation unit 100 flows into the room ( 150), an air conditioner indoor inlet 260 through which indoor air flows into the air conditioner 200, and an air conditioner indoor outlet 250 through which cooled air of the air conditioner 200 flows into the room are formed.
  • the ventilation indoor outlet 150 through which air is discharged into the room and the air conditioner indoor outlet 250 are aligned in the vertical direction, that is, when viewed from the upper surface of the case 10, the air conditioner indoor outlet ( 250) and the ventilation indoor outlet 150 are overlapped.
  • the air conditioner indoor inlet 260 and the ventilation indoor inlet 160 are displaced from each other when viewed from the top of the case.
  • the rear case (11) is located inside the window when the window type air conditioner (1) is installed, and ventilation through which outdoor air flows into the ventilation unit (100).
  • An outdoor outlet 180, an air conditioner outdoor inlet 270 through which outdoor air flows into the air conditioner unit 200, and an air conditioner outdoor outlet 280 through which air from the air conditioner 200 flows out to the outdoors are formed.
  • the upper case 13 covers the upper side of the ventilation unit 100 and forms a flow path together with the ventilation unit body 140 .
  • a space is formed in the ventilation unit body 140 to allow air to flow, and a flow path is formed by covering the space with the upper case 13 to serve as a cover, but is not limited thereto, and the upper surface It is also possible that protrusions/grooves are formed in the case 13 and a flow path is formed in cooperation with the protrusions/grooves and the ventilation body 140 .
  • the lower case 15 forms a space under the air conditioner unit 200 where the compressor 245 of the air conditioner unit 200 is disposed and a space for processing condensed water. Normally, the lower case 15 cooperates with the lower surface of the air conditioner body 201 to form a space separated from the flow path of the air conditioner 200, and the compressor 245 can be disposed in this space.
  • the ventilation unit 100 includes an exhaust passage that forms an air flow from the ventilation indoor inlet 160 of the ventilation RA to the ventilation outdoor outlet 180 of the exhaust air EA, and the ventilation outdoor inlet 170 of the outside air OA.
  • An air supply passage that forms an air flow up to the ventilation indoor outlet 150, which is the supply air (SA), is formed by the ventilation unit body 140, the front case 11, the rear case 12, and the upper case 13, The exhaust passage and the supply air passage are configured to intersect in the heat exchanger 130 .
  • the ventilation unit body 140 includes an inner wall and a lower floor 145 that form a flow path, and the lower floor spatially separates the air conditioning unit 200 and the ventilation unit 100, so that the air conditioning unit 200 ) and the air of the ventilation unit 100 do not pass.
  • the lower floor 145 near the ventilation indoor inlet 160 is provided with a damper 190 configured to cover a through hole formed in the lower floor 145, and when the damper 190 is opened Air introduced into the air conditioner indoor inlet 260 of the air conditioner unit 200 may flow into the exhaust passage of the ventilation unit 100 through the damper 190 .
  • the ventilation unit 100 includes a ventilation fan, and the ventilation fan includes an air supply fan 110 disposed on an air supply passage and an exhaust fan 120 disposed on an exhaust passage.
  • Each of the air supply fan 110 and the exhaust fan 120 includes a motor and a blade connected to the motor to rotate.
  • the ventilation outdoor inlet 170, the air supply fan 110, the heat exchanger 130, and the ventilation indoor outlet 150 are sequentially disposed on the air supply passage, and the air supply fan 110 After passing through the heat exchanger 130, the air blown from is discharged to the ventilation indoor outlet 150.
  • a filter may be disposed before or after the air supply fan 110 on the air supply passage to purify incoming outdoor air.
  • the ventilation indoor inlet 160, the heat exchanger 130, the exhaust fan 120, and the ventilation outdoor outlet 180 are sequentially disposed on the exhaust passage, and indoor air is drawn from the exhaust fan 120. discharged to the outdoors
  • the air supply fan 110 and the exhaust fan 120 may be sirocco fans that are advantageous for forming an air flow, but are not limited thereto.
  • the heat exchanger 130 has a substantially rectangular parallelepiped shape, and may be arranged to have a plane parallel to the extending direction of the rear case 12, and the air supply passage and the exhaust passage are perpendicular to the heat exchanger 130. can cross direction.
  • Dampers 151 and 161 are provided at the ventilation indoor inlet 160 and the ventilation indoor outlet 150 provided in the front case 11 , respectively.
  • the dampers 151 and 161 may be automatically opened/closed by being connected to a motor.
  • the window type air conditioner 1 is connected to a controller (not shown) connected to the dampers 151, 161, and 190 and the fans 110 and 120 of the ventilation unit 100, and the control panel or operation buttons
  • a control unit (not shown) may be included, and the control unit may be connected to the air conditioner unit 200 as well as the ventilation unit 100 to control the overall window type air conditioner 1 by a user's operation.
  • the control unit is connected to the air conditioner unit 200, but the ventilation unit 100 can be driven/stopped independently of the air conditioner unit 200. That is, even when the air conditioner 200 is in operation, the ventilation unit 100 may operate regardless of whether the air conditioner 200 is operating or not when ventilation of indoor air is required or when a user instructs ventilation. Conversely, even when the air conditioner 200 is not operating, the ventilation unit 100 may be operated/stopped.
  • the ventilation unit 100 is operated without stopping the operation of the air conditioner 200. At this time, the air conditioner 200 and the ventilation unit 100 provide air to the room in the same direction to form a constant air flow, thereby controlling the overall air quality and temperature of the room.
  • a guide for guiding the air (EA) discharged from the ventilation unit 100 to the outdoor inlet 270 of the air conditioner may be disposed outside the ventilation outdoor outlet 180.
  • the temperature of indoor air is lowered by the operation of the air conditioner 200, so in the case of the exhaust air (EA) discharged from the ventilation unit 100 Even if it passes through the heat exchanger 130, the temperature is usually lower than that of the outside air (OA), and the air of the ventilation outdoor outlet 180 is supplied to the outside of the air conditioner through a guide provided outside the ventilation outdoor outlet 180.
  • the guide is not limited to a specific shape as long as it can guide the air direction, and may be, for example, a guide having a curved surface toward the outdoor inlet 270 of the air conditioner.
  • the air conditioner unit 200 includes an evaporator 230, a condenser 240, a compressor 245, and an expansion device (not shown), and since each component of the refrigeration cycle is well known, a detailed description thereof will be omitted.
  • the indoor flow path and the outdoor flow path do not communicate with each other.
  • An evaporator 230 and an air supply fan 220 are disposed on the path of the indoor flow path, and a condenser 240 and an exhaust fan 210 are disposed on the path of the outdoor flow path.
  • a damper 251 is provided at the indoor air outlet 250 of the air conditioner unit 200, and the damper 251 is connected to a motor to enable direction change.
  • the refrigerating cycle, damper 251, and air supply/exhaust fans 210 and 220 of the air conditioner unit 200 may be connected to a controller (not shown), and the controller controls the refrigeration cycle, damper 251 and The air supply/exhaust fans 210 and 220 may be operated.
  • the control unit moves the air conditioner 200 and the ventilation unit 100 in the same direction.
  • the indoor air flow can be constant.
  • the window type air conditioner 1 of the first embodiment since both the ventilation unit 100 and the air conditioner unit 200 are provided in the case 10, ventilation and air conditioning functions can be achieved simultaneously, and the window type air conditioner 1 You can install and use it throughout the year, not just in the summer. In the case of installing the window type air conditioner (1), it may be difficult to open the window. In the case of the present invention, the ventilation unit (100) is provided, so that even if it is difficult to open the window by installing the window type air conditioner (1), indoor ventilation is possible. there is
  • the ventilation unit 100 when ventilation is performed by opening a window, hot outdoor air is immediately introduced, but the ventilation unit 100 includes a heat exchanger 130 to allow indoor air and heat-exchanged air to enter and save energy. Ventilation is easy even when there is a lot of fine dust because purified air comes in through it.
  • FIG. 8 to 12 are drawings of a window type air conditioner 1 including a ventilation unit 100 according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a front perspective view of a window type air conditioner including a ventilation unit according to the second embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a rear perspective view of the window type air conditioner including a ventilation unit according to the second embodiment of the present invention.
  • 10 is an exploded perspective view of a window type air conditioner including a ventilation unit according to a second embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a window type air conditioner including a ventilation unit according to a second embodiment of the present invention.
  • a perspective view of the ventilation unit is shown
  • FIG. 12 is a cross-sectional perspective view of the air conditioner unit of the window type air conditioner including the ventilation unit according to the second embodiment of the present invention.
  • the ventilation unit 100 and the air conditioner unit 200 are located in a single case 10 separated from the top and bottom.
  • the ventilation unit 100 is located at the upper part of the case 10, and the air conditioner unit 200 is located in a space where the air flow is separated under the ventilation unit 100.
  • a ventilation indoor outlet 150 and a ventilation indoor inlet 160 are located to the indoor side of the case 10, and the air conditioner 200 has an air conditioner indoor outlet 250 to the indoor side of the case 10.
  • the air conditioner indoor chip unit 260 are located.
  • the ventilation outdoor outlet 180, the ventilation outdoor inlet 170, the air conditioner outdoor outlet 280 and the air conditioner outdoor inlet of the ventilation unit 100 are inserted into the window and face the outdoors. (270) is located.
  • the indoor outlets 150 and 250 of the ventilation unit 100 and the air conditioner unit 200 move vertically, that is, vertically below the ventilation indoor outlet 150 of the ventilation unit 100. Since the indoor outlet 250 is located, the ventilation unit 100 and the air conditioner unit 200 discharge indoor air in the same direction, thereby forming an air flow in one direction. Since the window type air conditioner 1 is usually installed in a small indoor space, it is easy to determine the air flow in the indoor space by the outflow direction of the indoor outlets 150 and 250.
  • the air conditioner outdoor inlet 270 and the air conditioner outdoor outlet 280 are disposed below the ventilation outdoor inlet 170 and the ventilation outdoor outlet 180 in the vertical direction. This may also make it possible to form an air flow in a certain direction when air is introduced/extracted through the window, but is not limited thereto.
  • the height of the ventilation unit 100 that is, the height of the ventilation indoor outlet 150 is smaller than the height of the air conditioner 200 and the height of the indoor outlet 250 of the air conditioner.
  • the height of the air conditioner outdoor outlet 280 is greater than the height of the air conditioner indoor outlet 250.
  • the air conditioning unit 200 and the ventilation unit 100 have a horizontal air flow. Therefore, the air conditioner indoor inlet 260, the air conditioner indoor outlet 250, the air conditioner outdoor inlet 270, and the air conditioner outdoor outlet 280 of the air conditioner 200 are located at the same height, and the air conditioner indoor inlet 260 and the air conditioner indoor outlet 250 have the same upper/lower positions, and the air conditioner outdoor inlet 270 and the air conditioner outdoor outlet 280 have the same upper/lower positions.
  • the case 10 includes a front case 11, a rear case 12, an upper case 13, and a lower case 15, and includes the front case 11, the rear case 12, and the upper case.
  • the flow path of the ventilation unit 100 is formed by the (13) and the ventilation body 140, and the air conditioner is formed by the front case 11, the rear case 12, the top case 13, and the air conditioner body 201.
  • the flow path of the unit 200 is formed.
  • the front case 11 has a convex structure toward the room, and includes a ventilation indoor inlet 160 through which indoor air flows into the ventilation unit 100 and a ventilation indoor outlet through which air from the ventilation unit 100 flows into the room ( 150), an air conditioner indoor inlet 260 through which indoor air flows into the air conditioner 200, and an air conditioner indoor outlet 250 through which cooled air of the air conditioner 200 flows into the room are formed.
  • the ventilation indoor outlet 150 through which air is discharged into the room and the air conditioner indoor outlet 250 are aligned in the vertical direction, that is, when viewed from the upper surface of the case 10, the air conditioner indoor outlet ( 250) and the ventilation indoor outlet 150 are overlapped.
  • the ventilation indoor inlet 160 and the air conditioner indoor inlet 260 are located at positions corresponding to the through holes 160a and 260a formed identically in the vertical direction in the front case 11,
  • the air passing through the holes 160a and 260a is introduced into the air conditioning unit 200 and the ventilation unit 100 .
  • the through holes 160a and 260a are formed from the ventilation unit 100 to the air conditioner unit 200 in the same shape.
  • the rear case (11) is located inside the window when the window type air conditioner (1) is installed, and ventilation through which outdoor air flows into the ventilation unit (100).
  • An outdoor outlet 180, an air conditioner outdoor inlet 270 through which outdoor air flows into the air conditioner unit 200, and an air conditioner outdoor outlet 280 through which air from the air conditioner 200 flows out to the outdoors are formed.
  • Through-holes 170a, 180a, 270a, and 280a are formed as a whole in the rear case 11, and the air passing through the through-holes 170a, 180a, 270a, and 280a enters the ventilation outdoor inlet 170 and the air conditioner inlet.
  • Air introduced into the unit 270 or discharged from the ventilation outdoor outlet 180 or the air conditioner outdoor outlet 280 passes through the through-holes 170a, 180a, 270a, and 280a and is discharged to the outside.
  • the through holes 170a , 180a , 270a , and 280a are formed over an area corresponding to the ventilation unit 100 and the air conditioner unit 200 of the rear case 12 .
  • the upper case 13 covers the upper side of the ventilation unit 100 and forms a flow path together with the ventilation unit body 140 .
  • a space is formed in the ventilation unit body 140 to allow air to flow, and a flow path is formed by covering the space with the upper case 13 to serve as a cover.
  • the lower case 15 forms a space where the compressor 245 of the air conditioner 200 is disposed below the air conditioner 200 .
  • the ventilation unit 100 includes an exhaust passage that forms an air flow from the ventilation indoor inlet 160 of the ventilation RA to the ventilation outdoor outlet 180 of the exhaust air EA, and the ventilation outdoor inlet 170 of the outside air OA.
  • An air supply passage that forms an air flow up to the ventilation indoor outlet 150, which is the supply air (SA), is formed by the ventilation unit body 140, the front case 11, the rear case 12, and the upper case 13, The exhaust passage and the supply air passage are configured to intersect in the heat exchanger 130 .
  • a filter (not shown) is disposed on the air supply passage to purify air introduced from the outside and supply it to the room.
  • the ventilation unit body 140 includes an inner wall forming a flow path and a lower floor 145, and the lower floor 145 spatially separates the air conditioning unit 200 and the ventilation unit 100, and the air conditioner under normal circumstances. Air between the unit 200 and the ventilation unit 100 is prevented from passing through.
  • the ventilation unit 100 includes a ventilation fan, and the ventilation fan includes an air supply fan 110 disposed on an air supply passage and an exhaust fan 120 disposed on an exhaust passage.
  • Each of the air supply fan 110 and the exhaust fan 120 includes a motor and a blade connected to the motor to rotate.
  • the ventilation outdoor inlet 170, the air supply fan 110, the heat exchanger 130, and the ventilation indoor outlet 150 are sequentially disposed on the air supply passage, and the air supply fan 110 After passing through the heat exchanger 130, the air blown from is discharged to the ventilation indoor outlet 150.
  • the ventilation indoor inlet 160, the heat exchanger 130, the exhaust fan 120, and the ventilation outdoor outlet 180 are sequentially disposed on the exhaust passage, and indoor air is drawn from the exhaust fan 120. discharged to the outdoors
  • the heat exchanger 130 has a substantially rectangular parallelepiped shape, and may be arranged to have a plane parallel to the extension direction of the rear case 12, and the air supply passage and the exhaust passage are perpendicular to the heat exchanger 130. can cross direction.
  • a damper 151 is provided on the ventilation indoor outlet 150 provided on the front case 11 .
  • the damper 151 may be connected to a motor and automatically open/close.
  • the damper 151 and the fans 110 and 120 of the ventilation unit 100 may be connected to a control unit (not shown), and the ventilation unit 100 may be operated by the control unit.
  • the controller is also connected to the air conditioner unit 200, but the ventilation unit 100 can be driven/stopped independently of the air conditioner unit 200.
  • the air conditioner 200 includes an evaporator 230, a condenser 240, a compressor 245, and an expansion device (not shown).
  • the indoor flow path and the outdoor flow path do not communicate with each other.
  • An evaporator 230 and an air supply fan 220 are disposed on the path of the indoor flow path, and a condenser 240 and an exhaust fan 210 are disposed on the path of the outdoor flow path.
  • a damper 251 is provided at the indoor air outlet 250 of the air conditioner unit 200, and the damper 251 is connected to a motor to enable direction change.
  • the refrigerating cycle, damper 251, and air supply/exhaust fans 210 and 220 of the air conditioner unit 200 may be connected to a controller (not shown), and the controller controls the refrigeration cycle, damper 251 and The air supply/exhaust fans 210 and 220 may be operated.
  • the control unit moves the air conditioner 200 and the ventilation unit 100 in the same direction. It controls the air to be discharged to keep the indoor air flow constant.
  • the flow path of the ventilation unit 100 is simple, and the same through hole is formed in the vertical direction in the front case 11 and the rear case 12 across the ventilation unit 100 and the air conditioner unit 200. , it is advantageous for air supply/exhaust.
  • FIG. 13 to 17 show views of a window type air conditioner 1 including a ventilation unit 100 according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a front perspective view of a window type air conditioner including a ventilation unit according to a third embodiment of the present invention
  • FIG. 14 is a rear perspective view of a window type air conditioner including a ventilation unit according to a third embodiment of the present invention.
  • 15 is an exploded perspective view of a window type air conditioner including a ventilation unit according to a third embodiment of the present invention
  • FIG. 16 is an exploded perspective view of a window type air conditioner including a ventilation unit according to a third embodiment of the present invention.
  • a cross-sectional perspective view of the ventilation unit is shown
  • FIG. 17 is a cross-sectional perspective view of the air conditioner unit of the window type air conditioner including the ventilation unit according to the third embodiment of the present invention.
  • the exterior of the window type air conditioner 1 including the ventilation unit 100 according to the third embodiment of the present invention can be confirmed.
  • the appearance of the window type air conditioner 1 according to the third embodiment is similar to that of the window type air conditioner 1 of the first embodiment, so the detailed description is replaced with that of the first embodiment.
  • the case 10 includes a front case 11, a rear case 12, an upper case 13, and a lower case 15, and includes the front case 11, the rear case 12, and the upper case.
  • the flow path of the ventilation unit 100 is formed by the (13) and the ventilation body 140, and the air conditioner is formed by the front case 11, the rear case 12, the top case 13, and the air conditioner body 201.
  • the flow path of the unit 200 is formed.
  • the front case 11 has a convex structure toward the room, and includes a ventilation indoor inlet 160 through which indoor air flows into the ventilation unit 100 and a ventilation indoor outlet through which air from the ventilation unit 100 flows into the room ( 150), an air conditioner indoor inlet 260 through which indoor air flows into the air conditioner 200, and an air conditioner indoor outlet 250 through which cooled air of the air conditioner 200 flows into the room are formed.
  • the ventilation indoor outlet 150 through which air is discharged into the room and the air conditioner indoor outlet 250 are arranged side by side in the vertical direction.
  • the rear case (11) is located inside the window when the window type air conditioner (1) is installed, and ventilation through which outdoor air flows into the ventilation unit (100).
  • An outdoor outlet 180, an air conditioner outdoor inlet 270 through which outdoor air flows into the air conditioner unit 200, and an air conditioner outdoor outlet 280 through which air from the air conditioner 200 flows out to the outdoors are formed.
  • the upper case 13 covers the upper side of the ventilation unit 100 and forms a flow path together with the ventilation unit body 140 .
  • the ventilation unit body 140 forms a space in which the ventilation fan 110' is installed and a space in which the heat exchanger 130 is installed, and a protrusion is formed on the upper case 13, so that the ventilation unit The body 140 and the upper case 13 cooperate to form a flow path.
  • the lower case 15 forms a space where the compressor 245 of the air conditioner 200 is disposed below the air conditioner 200 .
  • the ventilation unit 100 includes an exhaust passage that forms an air flow from the ventilation indoor inlet 160 of the ventilation RA to the ventilation outdoor outlet 180 of the exhaust air EA, and the ventilation outdoor inlet 170 of the outside air OA.
  • An air supply passage that forms an air flow up to the ventilation indoor outlet 150, which is the supply air (SA), is formed by the ventilation unit body 140, the front case 11, the rear case 12, and the upper case 13, The exhaust passage and the supply air passage are configured to intersect in the heat exchanger 130 .
  • a filter (not shown) is disposed on the air supply passage to purify air introduced from the outside and supply it to the room.
  • the ventilation unit body 140 includes an inner wall and a lower floor 145 that form a flow path, and the lower floor spatially separates the air conditioning unit 200 and the ventilation unit 100, so that the air conditioning unit 200 ) and the air of the ventilation unit 100 do not pass.
  • the lower floor 145 includes a through hole and a damper 190 covering the through hole. The damper 190 and the through hole are disposed adjacent to the ventilation indoor inlet 160 .
  • the ventilation unit 100 includes a ventilation fan 110', and the ventilation fan 110' is connected to a motor 110'b fixed to the ventilation unit body 140 and the motor 110'b, and supplies air. It includes an air supply blade 110'c disposed on the flow path and an exhaust blade 110'a disposed on the exhaust flow path. Since the exhaust blade 110'a and the air supply blade 110'c are connected to one motor 110'b, the exhaust blade 110'a and the air supply blade 110'c rotate/stop at the same time, Air supply and exhaust can be controlled simultaneously.
  • the rotating shaft of the motor 110'b extends in a horizontal direction, and the exhaust blade 110'a and the air supply blade 110'c are connected to and rotated to the rotating shaft.
  • the air supply blade 110'c, the heat exchanger 130, and the ventilation indoor outlet 150 are sequentially disposed, and the air blown from the air supply blade 110'c blows through the heat exchanger 130. After passing through, it is discharged to the ventilation indoor outlet 150.
  • the ventilation indoor inlet 160, the heat exchanger 130, the exhaust blade 110'a, and the ventilation outdoor outlet 180 are sequentially disposed on the exhaust passage, and the indoor air is discharged from the exhaust blade 110'a. and discharge it outside.
  • the heat exchanger 130 has a substantially rectangular parallelepiped shape, and may be arranged to have a plane parallel to the extending direction of the rear case 12, and the air supply passage and the exhaust passage are perpendicular to the heat exchanger 130. can cross direction.
  • Dampers 151 and 161 are provided on the ventilation indoor outlet 150 and the ventilation indoor inlet 160 provided in the front case 11 .
  • the dampers 151 and 161 may be automatically opened/closed by being connected to a motor.
  • the dampers 151 and 161 and the fan 110' of the ventilation unit 100 may be connected to a control unit (not shown), and the ventilation unit 100 may be operated by the control unit.
  • the controller is also connected to the air conditioner unit 200, but the ventilation unit 100 can be driven/stopped independently of the air conditioner unit 200.
  • the air conditioner 200 In the case of the air conditioner 200, all conventional refrigeration cycles are included, and the air conditioner 200 of the third embodiment is similar to the air conditioner 200 of the first embodiment, so in order to avoid redundant description, the first embodiment It will be replaced with the description of the air conditioner 200.
  • the third embodiment is similar to the first embodiment, but the ventilation fan 110' connects two blades 110'a and 110'b to one motor 110'b to supply and exhaust air to one unit. It differs in that it is performed by motor action.
  • the ventilation unit 100 since the amount of air flow is relatively large compared to the air conditioner unit 200, in the case of the window type air conditioner 1, since it must be installed on a window, the air conditioner unit 200 and the ventilation unit 100 move up and down.
  • the space of the ventilation unit 100 may be narrow when arranging the , the number of motors can be reduced by connecting the air supply blade and the exhaust blade to one motor as in the third embodiment, which provides space and It can bring control convenience.
  • the air flow is smooth by forming a three-dimensional flow path by forming the flow path in cooperation with the upper case 13 without forming the entire flow path in the ventilation unit body 240. can do

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Abstract

본 발명은 일실시예에서, 창문에 장착되는 케이스; 상기 케이스 내부에 배치되는 에어컨부; 상기 케이스 내부에 배치되며, 상기 에어컨부의 상측 또는 하측에 연결되는 환기부를 포함하며, 상기 환기부는 환기 실외 유입부와 환기 실내 유출부를 흐르는 제 1 공기 흐름과 환기 실내 유입부와 환기 실외 유출부를 흐르는 제 2 공기 흐름이 교차되는 위치에 배치되는 열교환기, 및 상기 제 1 및 제 2 공기 흐름을 형성시키는 환기 팬을 포함하며, 상기 환기부를 통과하는 실내 및 실외 공기가 수평 흐름을 갖도록 상기 에어컨 실외 유출부는 상기 에어컨 실외 유입부의 측면에 상기 에어컨 실내 유출부는 상기 에어컨 실내 유입부의 측면에 배치되며, 상기 케이스의 상면에서 봤을 때 상기 에어컨 실내 유출부와 상기 환기 실내 유출부가 겹쳐지게 배치되는 환기부를 포함하는 창문형 에어컨을 제공한다.

Description

환기부를 포함하는 창문형 에어컨
본 발명은 환기부를 포함하는 창문형 에어컨에 대한 것이다.
창문을 개방하여 실내공기를 환기시키고 정화시키는 것이 필요하지만, 오염된 실외공기가 실내로 유입되는 등 여러 가지 문제가 있음에 따라, 창틀에 설치되어 작동되는 창틀형 환기장치(공기조화기)가 사용되고 있다.
이러한 창틀형 환기장치는 배출되는 내부 공기와 들어오는 외부 공기 사이에 열교환기가 구비되는 경우도 있지만, 외기가 뜨겁거나, 추운 경우에는 사용하기가 어렵다는 한계가 있다.
한편, 에어컨 중 창문에 설치하는 방식의 창문형 에어컨이 알려져 있으며, 특허문헌 1 에서는 창문형 에어컨에서 상측에 2종 혹은 3종 환기를 설치하는 구성이 개시되어 있다.
이러한 창문형 에어컨의 경우에 환기가 부수적으로 구성되어 실질적 환기가 잘 수행되지 않는다는 한계가 있다.
(특허문헌 1) KR 10-2021-0063065 A
본 발명은 위와 같은 종래의 창문형 에어컨의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 환기 수행이 가능하면서도 원활한 실내 공기 흐름을 가져올 수 있는 환기부를 포함하는 창문형 에어컨을 제공하는 것을 목적으로 한다.
위와 같은 목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 환기부를 포함하는 창문형 에어컨을 제공한다.
본 발명은 일실시예에서, 창문에 장착되는 케이스; 상기 케이스 내부에 배치되는 증발기, 압축기, 팽창장치, 응축기 및 증발기와 응축기로 공기를 유동시키는 에어컨 팬을 포함하는 에어컨부; 상기 케이스 내부에 배치되며, 상기 에어컨부의 상측 또는 하측에 연결되는 환기부를 포함하며, 상기 에어컨부는 실외 공기가 에어컨부 내부로 들어오는 에어컨 실외 유입부, 실내 공기가 에어컨부 내부로 들어오는 에어컨 실내 유입부, 에어컨부 내부의 공기가 실외로 유출되는 에어컨 실외 유출부 및 에어컨부 내부의 공기가 실내로 유출되는 에어컨 실내 유출부를 포함하며, 상기 에어컨부를 통과하는 실내 및 실외 공기가 수평 흐름을 갖도록 상기 에어컨 실외 유출부는 상기 에어컨 실외 유입부의 측면에 상기 에어컨 실내 유출부는 상기 에어컨 실내 유입부의 측면에 배치되며, 상기 환기부는 실외 공기가 환기부 내부로 들어오는 환기 실외 유입부, 실내 공기가 환기부 내부로 들어오는 환기 실내 유입부, 환기부 내부 공기가 실외로 유출되는 환기 실외 유출부, 환기부 내부 공기가 실내로 유출되는 환기 실내 유출부, 상기 환기 실외 유입부와 환기 실내 유출부를 흐르는 제 1 공기 흐름과 상기 환기 실내 유입부와 환기 실외 유출부를 흐르는 제 2 공기 흐름이 교차되는 위치에 배치되는 열교환기, 및 상기 제 1 및 제 2 공기 흐름을 형성시키는 환기 팬을 포함하며, 상기 환기부를 통과하는 실내 및 실외 공기가 수평 흐름을 갖도록 상기 에어컨 실외 유출부는 상기 에어컨 실외 유입부의 측면에 상기 에어컨 실내 유출부는 상기 에어컨 실내 유입부의 측면에 배치되며, 상기 케이스의 상면에서 봤을 때 상기 에어컨 실내 유출부와 상기 환기 실내 유출부가 겹쳐지게 배치되는 환기부를 포함하는 창문형 에어컨을 제공한다.
일실시예에서 상기 환기부는 상기 에어컨부 상측에 배치될 수 있으며, 상기 에어컨 실내 유출부와 상기 환기 실내 유출부는 케이스의 실내면 중앙에 위치할 수 있다
일실시예에서, 상기 환기 실외 유출부의 외측에는 상기 환기부에서 유출된 공기를 상기 에어컨 실외 유입부로 안내하는 가이드가 배치될 수 있다.
본 발명은 일실시예에서, 창문에 장착되는 케이스; 상기 케이스 내부에 배치되는 증발기, 압축기, 팽창장치, 응축기 및 증발기와 응축기로 공기를 유동시키는 에어컨 팬을 포함하는 에어컨부; 상기 케이스 내부에 배치되며, 상기 에어컨부의 상측 또는 하측에 연결되는 환기부를 포함하며, 상기 에어컨부는 실외 공기가 에어컨부 내부로 들어오는 에어컨 실외 유입부, 실내 공기가 에어컨부 내부로 들어오는 에어컨 실내 유입부, 에어컨부 내부의 공기가 실외로 유출되는 에어컨 실외 유출부 및 에어컨부 내부의 공기가 실내로 유출되는 에어컨 실내 유출부를 포함하며, 상기 증발기는 상기 에어컨 실내 유입부 내측에, 상기 응축기는 상기 에어컨 실외 유입부 내측에 배치되며, 상기 환기부는 실외 공기가 환기부 내부로 들어오는 환기 실외 유입부, 실내 공기가 환기부 내부로 들어오는 환기 실내 유입부, 환기부 내부 공기가 실외로 유출되는 환기 실외 유출부, 환기부 내부 공기가 실내로 유출되는 환기 실내 유출부, 상기 환기 실외 유입부와 환기 실내 유출부를 흐르는 제 1 공기 흐름과 상기 환기 실내 유입부와 환기 실외 유출부를 흐르는 제 2 공기 흐름이 교차되는 위치에 배치되는 열교환기, 및 상기 제 1 및 제 2 공기 흐름을 형성시키는 환기 팬을 포함하며, 상기 케이스의 상면에서 봤을 때 상기 에어컨 실내 유출부와 상기 환기 실내 유출부가 겹쳐지게 배치되는 환기부를 포함하는 창문형 에어컨을 제공한다.
본 발명은 위와 같은 구성을 통하여 환기 수행이 가능하면서도 원활한 실내 공기 흐름을 가져올 수 있는 환기부를 포함하는 창문형 에어컨을 제공할 수 있다.
도 1 은 본 발명의 일실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨이 설치된 창문의 개략도이다.
도 2 는 본 발명의 일실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨이 설치된 방의 평면도이다.
도 3 은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 정면 사시도이다.
도 4 는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 배면 사시도이다.
도 5 는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 분해 사시도이다.
도 6 은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 환기부의 단면 사시도이다.
도 7 은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 에어컨부의 단면 사시도이다.
도 8 은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 정면 사시도이다.
도 9 는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 배면 사시도이다.
도 10 은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 분해 사시도이다.
도 11 은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 전면 케이스를 제거한 사시도이다.
도 12 는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 에어컨부의 단면 사시도이다.
도 13 은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 정면 사시도이다.
도 14 는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 배면 사시도이다.
도 15 는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 분해 사시도이다.
도 16 은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 환기부의 단면 사시도이다.
도 17 은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 에어컨부의 단면 사시도이다.
* 부호의 설명 *
1: 창문형 에어컨 10: 케이스
11: 전면 케이스 12: 후면 케이스
13: 상면 케이스 100: 환기부
110: 급기 팬 110': 환기 팬
120: 배기 팬 130: 열교환기
140: 환기부 바디 145: 하부 바닥
150: 환기 실내 유출부 160: 환기 실내 유입부
170: 환기 실외 유입부 180: 환기 실외 유출부
190: 댐퍼 200: 에어컨부
201: 에어컨부 바디 210: 급기 팬
220: 배기 팬 230: 증발기
240: 응축기 245: 압축기
250: 에어컨 실내 유출부 260: 에어컨 실내 유입부
270: 에어컨 실외 유입부 280: 에어컨 실외 유출부
이하, 본 발명의 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명하기로 한다. 각 도면의 구성요소들에 도면부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
도 1 에는 본 발명의 일실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨이 설치된 창문의 개략도가 도시되어 있다.
도 1 에서 보이듯이 본 발명의 일실시예에 따른 창문형 에어컨(1)이 창(W) 에 설치된다. 창문형 에어컨(1)은 창문(W)을 일부 개방한 상태에서 창문(W)에 고정된다. 이 실시예에서 창문형 에어컨(1)은 케이스(10) 내에 환기부(100)와 에어컨부(200)가 배치된다. 즉, 하나의 케이스(1)에 환기부(100)와 에어컨부(200)가 같이 위치한다. 본 발명의 창문형 에어컨(1)은 에어컨부(200)와 함께 환기부(100)를 포함하며, 에어컨부(200)의 동작과 무관하게 환기부(100)를 동작시킬 수 있다. 특히, 본 발명에서 환기부(100)는 단순히 외기를 유입시킬수 있는 통로를 포함하는 개념이 아닌, 열교환기(130; 도 5 참고)를 포함하여, 외부로 배출되는 실내공기와 실내로 유입하는 외부 공기의 열교환을 발생시켜, 열손실을 저감시켜 여름철 뿐만 아니라, 사시 사철 사용할 수 있다.
도 2 에는 본 발명의 일실시예에 따른 환기부(100)를 포함하는 창문형 에어컨(1)이 설치된 방의 평면도가 도시되어 있다. 뒤에서 자세히 다시 설명하겠지만, 본 발명의 일실시예에 따르면, 환기부(100)와 에어컨부(200)는 도 2 에서 보이듯이, 평면에서 봤을 때, 동일한 방향으로 실내로 공기를 토출하며, 이는 방안에서 일정한 공기 흐름을 유도할 수 있다. 환기가 있는 경우에 차가워진 공기가 바로 외부로 배출되는 경우에 열교환기가 있다고 하더라도 에너지 낭비가 따라올 수 밖에 없으나, 환기 공기와 냉각 공기가 동일한 방향으로 토출됨으로써 실내에서는 각 공기 흐름이 서로 마주쳐 형성되는 난류를 억제할 수 있으며, 이는 실내를 충분히 냉각한 공기를 환기에 사용함으로써 에너지 효율을 향상시킬 수 있다.
도 3 내지 도 7 에는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 환기부(100)를 포함하는 창문형 에어컨(1)의 도면이 도시되어 있다. 구체적으로, 도 3 에는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 정면 사시도가 도시되어 있으며, 도 4 에는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 배면 사시도가 도시되어 있고, 도 5 에는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 분해 사시도가 도시되어 있으며, 도 6 에는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 환기부의 단면 사시도가 도시되어 있고, 도 7 에는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 에어컨부의 단면 사시도가 도시되어 있다.
도 3 및 4 에서는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 환기부(100)를 포함하는 창문형 에어컨(1)의 외관을 확인할 수 있다.
도 3 및 4 에서 보이듯이, 창문형 에어컨(1)은 하나의 케이스(10) 내에 환기부(100)와 에어컨부(200)가 상하로 구분되어 위치된다. 창문형 에어컨(1)의 경우에 창문에 설치되기 때문에, 정면에서 봤을 때, 상하방향으로 길이가 긴 정사각형태를 가진다. 제 1 실시예에서, 창문형 에어컨(1)은 하나의 케이스(10)에서 상부에는 환기부(100)가 위치되며, 환기부(100) 아래에 공기 흐름이 분리된 공간에 에어컨부(200)가 위치한다. 환기부(100)는 케이스(10)의 실내측으로 환기 실내 유출부(150)와 환기 실내 유입부(160)가 위치하며, 에어컨부(200)는 케이스(10) 실내측으로 에어컨 실내 유출부(250)와 에어컨 실내 유입부(260)가 위치한다.
한편, 케이스(10)에서 창문에 끼워지며 실외를 향하는 위치에 환기부(100)의 환기 실외 유출부(180)와 환기 실외 유입부(170) 및 에어컨 실외 유출부(280)와 에어컨 실외 유입부(270)가 위치한다. 도 3 밀 4 에서 보이듯이, 이 실시예에서, 환기부(100)와 에어컨부(200)의 실내 유출부(150, 250)는 상하 방향으로, 즉, 환기부(100)의 환기 실내 유출부(150) 수직 하방에 에어컨 실내 유출부(250)가 위치하며, 이는 환기부(100)와 에어컨부(200)가 동일한 방향으로 실내 공기를 토출하여 한 방향으로의 공기 흐름을 형성한다는 것을 보여준다.
또한, 환기 실외 유입부(170) 및 환기 실외 유출부(180)의 수직 방향 아래에 에어컨 실외 유입부(270) 및 에어컨 실외 유출부(280)가 배치된다. 이 역시 창문을 통하여 공기가 유입/유출될 때 일정한 방향으로 공기 흐름을 형성하는 것을 가능하게 할 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니다.
본 발명의 제 1 실시예에서 환기부(100)의 높이, 즉 환기 실내 유출구(150)의 높이는 에어컨부(200)의 높이, 에어컨 실내 유출부(250)의 높이보다 작다. 즉, 유로가 형성되는 높이가 에어컨부(200)가 환기부(100)보다 크다. 이는, 환기에 필요한 풍량보다 에어컨을 구동하기 위한, 즉 냉동 사이클을 돌리기 위한 풍량이 크기 때문이다. 특히, 응축에 많은 공기가 필요하므로, 응축을 위한 에어컨 실외 유입부(270)가 가장 큰 면적으로 형성된다. 반면에, 환기의 경우에 동일한 면적을 환기시키기 위한 풍량은 냉각을 시키기 위한 풍량보다 작으므로, 상대적으로 환기 실외 유출부(180)나 환기 실외 유입부(170)의 크기는 크지 않다.
이 실시예의 도 3 및 도 4 에서도 보이듯이, 본 발명의 제 1 실시예에서, 에어컨부(200)와 환기부(100)는 수평 공기 흐름을 가진다. 따라서, 에어컨부(200)의 에어컨 실내 유입부(260), 에어컨 실내 유출부(250), 에어컨 실외 유입부(270), 에어컨 실외 유출부(280)가 동일 높이에 위치하며, 에어컨 실내 유입부(260)와 에어컨 실내 유출부(250)의 상부/하부 위치가 동일하며, 에어컨 실외 유입부(270), 에어컨 실외 유출부(280)의 상부/하부 위치가 동일하다. 마찬가지로, 환기부(100)의 환기 실내 유입부(160), 환기 실내 유출부(150), 환기 실외 유입부(170), 환기 실외 유출부(180)가 동일 높이에 위치한다. 본 발명에서 수평 공기 흐름이라는 것은 유입부와 유출부가 높이 상에서 중첩되는 영역을 가져서 에어컨부(200)와 환기부(100)에서 적어도 일부의 공기가 대략 수평하게 흐를 수 있다는 것을 의미한다
제 1 실시예에서, 상기 에어컨 실외 유출부(280)는 상기 에어컨 실외 유입부(270)의 측면에 상기 에어컨 실내 유출부(250)는 상기 에어컨 실내 유입부(260)의 측면에 배치되며, 상기 환기 실외 유출부(180)는 상기 환기 실외 유입부(170)의 측면에 상기 환기 실내 유출부(150)는 상기 환기 실내 유입부(160)의 측면에 배치된다.
도 5 내지 도 7 에는 제 1 실시예의 구성이 더 상세히 도시되어 있으므로, 도 5 내지 7 을 가지고 제 1 실시예를 더 자세히 설명하도록 한다.
케이스(10)는 전면 케이스(11), 후면 케이스(12), 상면 케이스(13) 및 하면 케이스(15)를 포함하며, 전면 케이스(11), 후면 케이스(12), 상면 케이스(13) 및 환기부 바디(140)에 의해서 환기부(100)의 유로가 형성되며, 전면 케이스(11), 후면 케이스(12), 상면 케이스(13) 및 에어컨부 바디(201)에 의해서 에어컨부(200)의 유로가 형성된다.
전면 케이스(11)는 실내를 향하여 볼록한 구조를 가지며, 실내공기가 환기부(100)로 유입되는 환기 실내 유입부(160), 환기부(100)의 공기가 실내로 유출되는 환기 실내 유출부(150), 실내공기가 에어컨부(200)로 유입되는 에어컨 실내 유입부(260), 에어컨부(200)의 냉각된 공기가 실내로 유출되는 에어컨 실내 유출부(250)가 형성된다. 위에서 말한 바와 같이, 실내로 공기가 유출되는 환기 실내 유출부(150)와 에어컨 실내 유출부(250)는 상하 방향으로 나란히, 즉, 상기 케이스(10)의 상면에서 봤을 때 상기 에어컨 실내 유출부(250)와 상기 환기 실내 유출부(150)가 겹쳐지게 배치된다. 다만, 이 실시예에서, 에어컨 실내 유입부(260)와 환기 실내 유입부(160)는 케이스 상면에서 봤을 때, 서로 어긋나게 배치된다.
후면 케이스(11)는 창문형 에어컨(1) 설치 시 창 내에 위치되며, 실외공기가 환기부(100)로 유입되는 환기 실외 유입부(170), 환기부(100)의 공기가 실외로 유출되는 환기 실외 유출부(180), 실외공기가 에어컨부(200)로 유입되는 에어컨 실외 유입부(270), 에어컨부(200)의 공기가 실외로 유출되는 에어컨 실외 유출부(280)가 형성된다.
상면 케이스(13)는 상기 환기부(100)의 상측을 덮으며, 상기 환기부 바디(140)와 함께 유로를 형성한다. 제 1 실시예에서는 환기부 바디(140)에 공기가 흐를 수 있도록 공간이 형성되고, 상기 공간을 상면 케이스(13)가 덮음으로써 유로가 형성되어 커버 역할을 수행하나, 이에 제한되는 것은 아니고, 상면 케이스(13)에 돌부/홈부가 형성되고 이러한 돌부/홈부와 상기 환기부 바디(140)가 협력하여 유로가 형성되는 것도 가능하다.
하면 케이스(15)는 에어컨부(200)의 아래에서 에어컨부(200)의 압축기(245)가 배치되는 공간 및 응축수를 처리하는 공간등을 형성한다. 통상 하면 케이스(15)는 에어컨부 바디(201)의 하면과 협력해서 에어컨부(200)의 유로와는 구획된 공간을 형성하며, 이 공간에 압축기(245)가 배치될 수 있다.
환기부(100)는 환기(RA)의 환기 실내 유입구(160)로부터 배기(EA)인 환기 실외 유출구(180)까지 공기 흐름을 형성하는 배기 유로와 외기(OA)인 환기 실외 유입구(170)로부터 급기(SA)인 환기 실내 유출구(150)까지 공기 흐름을 형성하는 급기 유로가 상기 환기부 바디(140), 전면 케이스(11), 후면 케이스(12), 상면 케이스(13)에 의해서 형성되며, 상기 배기 유로와 상기 급기 유로는 열교환기(130)에서 교차하도록 구성된다.
환기부 바디(140)는 유로를 형성하는 내벽과 하부 바닥(145)를 포함하며, 상기 하부 바닥은 상기 에어컨부(200)와 환기부(100)를 공간적으로 분리하여 정상적인 상황에서 에어컨부(200)와 환기부(100)의 공기가 통하지 않게 한다. 이 실시예에서 상기 환기 실내 유입구(160) 근처 하부 바닥(145)에는 하부 바닥(145)에 형성된 관통공을 커버하게 구성되는 댐퍼(190)가 구비되며, 상기 댐퍼(190)가 개방되는 경우에 상기 에어컨부(200)의 에어컨 실내 유입부(260)로 유입되는 공기가 상기 댐퍼(190)를 통하여 상기 환기부(100)의 배기 유로로 흐를 수 있다.
환기부(100)는 환기 팬을 포함하며, 환기 팬은 급기 유로 상에 배치되는 급기 팬(110)과 배기 유로 상에 배치되는 배기 팬(120)을 포함한다. 급기 팬(110)과 배기 팬(120) 각각은 모터와 상기 모터에 연결되어 회전되는 블레이드를 포함한다. 제 1 실시예에서, 급기 유로 상에서 상기 환기 실외 유입부(170), 급기 팬(110), 열교환기(130), 및 환기 실내 유출부(150)가 순차적으로 배치되며, 상기 급기 팬(110)에서 불어낸 공기가 열교환기(130)를 통과한 후 환기 실내 유출부(150)로 배출된다. 도시되지는 않았지만, 급기 유로 상에는 급기 팬(110)의 전 혹은 후로 필터가 배치되어 유입되는 실외 공기를 정화할 수 있다. 배기 유로 상에서 상기 환기 실내 유입부(160), 상기 열교환기(130), 상기 배기 팬(120) 및 환기 실외 유출부(180)가 순차적으로 배치되며, 상기 배기 팬(120)에서 실내 공기를 당겨서 실외로 배출한다. 이러한 급기 팬(110) 및 배기 팬(120)은 공기 흐름을 형성하기에 유리한 시로코 팬일 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
제 1 실시예에서 열교환기(130)는 대략 직육면체 형상을 가지며, 후면 케이스(12)의 연장 방향과 평행한 면을 가지도록 배치될 수 있으며, 급기 유로와 배기 유로는 열교환기(130)에서 직각 방향으로 교차할 수 있다.
전면 케이스(11)에 구비되는 환기 실내 유입부(160) 및 환기 실내 유출부(150)에는 각각 댐퍼(151, 161)가 구비된다. 댐퍼(151, 161)는 모터에 연결되어 자동으로 개방/폐쇄될 수 있다.
도시되지는 않았지만, 창문형 에어컨(1)은 환기부(100)의 댐퍼(151, 161, 190) 및 팬(110, 120)과 연결된 제어부(미도시)와 상기 제어부와 연결되며 제어 패널 혹은 조작 버튼을 포함하는 조작부(미도시)를 포함할 수 있으며, 제어부는 환기부(100) 뿐만 아니라 에어컨부(200)와도 연결되어 사용자의 조작에 의해서 전반적인 창문형 에어컨(1)을 제어할 수 있다. 제어부는 에어컨부(200)에 연결되어 있지만, 환기부(100)는 에어컨부(200)와 독립적으로 구동/정지될 수 있다. 즉, 에어컨부(200)가 가동중인 상황에서도 실내 공기의 환기가 필요한 경우 혹은 사용자가 환기를 지시하는 경우에 에어컨부(200)의 가동 여부와 무관하게 환기부(100)가 동작할 수 있으며, 반대로 에어컨부(200)가 가동되고 있지 않은 상황에서도 환기부(100)가 동작/정지될 수 있다.
여름에 에어컨부(200)를 동작시키고 있다고 하더라도, 실내 공기질이 안좋은 경우, 예를들어 이산화탄소 수치/공기질 수치가 높은 경우, 에어컨부(200)의 동작을 정지시키지 않고, 환기부(100)를 동작시킬 수 있으며, 이때, 에어컨부(200)와 환기부(100)는 동일한 방향으로 실내에 공기를 제공하여 일정한 공기 흐름을 형성함으로써, 실내의 전체적 공기질 및 온도를 조절할 수 있다.
한편, 제 1 실시예에서, 상기 환기 실외 유출부(180)의 외측에는 상기 환기부(100)에서 유출된 공기(EA)를 상기 에어컨 실외 유입부(270)로 안내하는 가이드가 배치될 수 있다. 에어컨부(200)와 환기부(100)가 동시에 동작하는 경우에 실내 공기는 에어컨부(200)의 동작에 의해서 온도가 내려가 있기 때문에, 환기부(100)에서 배출되는 배기(EA)의 경우에 열교환기(130)를 거친다고 하더라도 통상 외기(OA)의 온도보다는 낮으며, 상기 환기 실외 유출부(180)의 외측에 구비되는 가이드를 통하여 상기 환기 실외 유출부(180)의 공기를 상기 에어컨 실외 유입부(270)로 안내하는 경우에 응축을 위하여 유입되는 에어컨 실외 유입부(270)의 공기 온도가 낮아져서 응축 효율이 향상될 수 있으며, 이는 결과적으로 냉동 사이클을 효율적으로 동작시키게 되어 에너지를 절약할 수 있게 한다. 가이드는 공기 방향을 유도할 수 있다면 특정 형상으로 제한되지 않으며, 예를 들어 에어컨 실외 유입부(270)를 향하는 곡면을 가지는 가이드일 수 있다.
에어컨부(200)의 경우에 종래의 냉동 사이클을 모두 포함한다. 즉, 에어컨부(200)는 증발기(230), 응축기(240), 압축기(245) 및 팽장 장치(미도시)를 포함하며, 냉동 사이클의 각 구성은 잘 알려져 있으므로, 상세한 설명은 생략하도록 한다.
에어컨부(200)의 경우에 전면 케이스(11), 후면 케이스(12), 하면 케이스(15) 및 에어컨부 바디(201)에 의해서 환기(RA)인 에어컨 실내 유입부(260)에서 급기(SA)인 에어컨 실내 유출부(250)로 흐르는 실내 유로와 외기(OA)인 에어컨 실외 유입부(270)에서 배기(EA)인 에어컨 실외 유출부(280)로 흐르는 실외 유로가 형성된다. 실내 유로와 실외 유로는 서로 연통하지 않는다. 실내 유로의 경로 상에는 증발기(230), 급기 팬(220)이 배치되며, 실외 유로의 경로 상에는 응축기(240), 배기 팬(210)이 배치된다. 에어컨부(200)의 에어컨 실내 유출부(250)에는 댐퍼(251)가 구비되며, 상기 댐퍼(251)는 모터에 연결되어 방향 전환을 가능하게 할 수 있다.
에어컨부(200)의 냉동 사이클, 댐퍼(251) 및 급기/배기 팬(210, 220)은 제어부(미도시)에 연결될 수 있으며, 제어부는 사용자의 조작에 따라서 상기 냉동 사이클, 댐퍼(251) 및 급기/배기 팬(210, 220)을 동작시킬 수 있다.
상기 에어컨부(200)의 댐퍼(251)와 상기 환기부(100)의 댐퍼(151)가 방향을 조절하는 경우에, 상기 제어부는 상기 에어컨부(200)와 환기부(100)가 동일한 방향으로 공기를 토출하도록 제어하여 실내 공기 흐름을 일정하게 할 수 있다.
제 1 실시예의 창문형 에어컨(1)의 경우에 케이스(10)에 환기부(100)와 에어컨부(200)가 모두 구비되기 때문에, 환기와 에어컨 기능을 동시에 달성할 수 있으며, 창문형 에어컨(1)을 여름에만 설치해서 쓰지 않고, 일년 동안 설치해 놓고 쓸 수 있다. 창문형 에어컨(1)을 설치하는 경우에 창문을 열기 곤란할 수 있는데, 본 발명의 경우에 환기부(100)를 구비하여, 창문형 에어컨(1)의 설치로 창문을 열기 곤란하더라도 실내 환기가 가능하다는 장점이 있다.
또한, 창문을 열어 환기하는 경우에 더운 실외 공기가 바로 들어오게 되지만, 환기부(100)는 열교환기(130)를 포함하여 실내 공기와 열교환된 공기가 들어와서 에너지를 절약할 수 있으며, 필터를 통하여 정화된 공기가 들어오기 때문에 미세먼지가 많은 경우에도 환기가 용이하다.
도 8 내지 도 12 에는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 환기부(100)를 포함하는 창문형 에어컨(1)의 도면이 도시되어 있다. 구체적으로, 도 8 에는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 정면 사시도가 도시되어 있으며, 도 9 에는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 배면 사시도가 도시되어 있고, 도 10 에는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 분해 사시도가 도시되어 있으며, 도 11 에는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 환기부의 사시도가 도시되어 있고, 도 12 에는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 에어컨부의 단면 사시도가 도시되어 있다.
도 8 및 9 에는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 환기부(100)를 포함하는 창문형 에어컨(1)의 외관을 확인할 수 있다.
도 8 및 9 에서 보이듯이, 창문형 에어컨(1)은 하나의 케이스(10) 내에 환기부(100)와 에어컨부(200)가 상하로 구분되어 위치된다. 제 2 실시예에서, 창문형 에어컨(1)은 케이스(10)에서 상부에는 환기부(100)가 위치되며, 환기부(100) 아래에 공기 흐름이 분리된 공간에 에어컨부(200)가 위치한다. 환기부(100)는 케이스(10)의 실내측으로 환기 실내 유출부(150)와 환기 실내 유입부(160)가 위치하며, 에어컨부(200)는 케이스(10) 실내측으로 에어컨 실내 유출부(250)와 에어컨 실내 유칩부(260)가 위치한다.
한편, 케이스(10)에서 창문에 끼워지며 실외를 향하는 위치에 환기부(100)의 환기 실외 유출부(180)와 환기 실외 유입부(170) 및 에어컨 실외 유출부(280)와 에어컨 실외 유입부(270)가 위치한다. 제 2 실시예에서, 환기부(100)와 에어컨부(200)의 실내 유출부(150, 250)은 상하 방향으로, 즉, 환기부(100)의 환기 실내 유출부(150) 수직 하방에 에어컨 실내 유출부(250)가 위치하여, 환기부(100)와 에어컨부(200)가 동일한 방향으로 실내 공기를 토출함으로써 한 방향으로 공기 흐름을 형성한다. 창문형 에어컨(1)은 통상 작은 실내 공간에 설치되는 경우가 많으므로, 실내 유출부(150, 250)의 유출 방향에 의해서 실내 공간 내의 공기 흐름이 결정되기 용이하다.
또한, 환기 실외 유입부(170) 및 환기 실외 유출부(180)의 수직 방향 아래에 에어컨 실외 유입부(270) 및 에어컨 실외 유출부(280)가 배치된다. 이 역시 창문을 통하여 공기가 유입/유출될 때 일정한 방향으로 공기 흐름을 형성하는 것을 가능하게 할 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니다.
이 실시예에서 환기부(100)의 높이, 즉 환기 실내 유출구(150)의 높이는 에어컨부(200)의 높이, 에어컨 실내 유출부(250)의 높이보다 작다. 에어컨부(200)에서도 에어컨 실내 유출부(250)의 높이보다 에어컨 실외 유출부(280)의 높이가 크게 형성된다.
이 실시예에서도 제 1 실시예와 동일하게 에어컨부(200)와 환기부(100)는 수평 공기 흐름을 가진다. 따라서, 에어컨부(200)의 에어컨 실내 유입부(260), 에어컨 실내 유출부(250), 에어컨 실외 유입부(270), 에어컨 실외 유출부(280)가 동일 높이에 위치하며, 에어컨 실내 유입부(260)와 에어컨 실내 유출부(250)의 상부/하부 위치가 동일하며, 에어컨 실외 유입부(270), 에어컨 실외 유출부(280)의 상부/하부 위치가 동일하다.
도 10 내지 도 12 에는 제 2 실시예의 구성이 더 상세히 도시되어 있다.
이 실시예에서도 케이스(10)는 전면 케이스(11), 후면 케이스(12), 상면 케이스(13) 및 하면 케이스(15)를 포함하며, 전면 케이스(11), 후면 케이스(12), 상면 케이스(13) 및 환기부 바디(140)에 의해서 환기부(100)의 유로가 형성되며, 전면 케이스(11), 후면 케이스(12), 상면 케이스(13) 및 에어컨부 바디(201)에 의해서 에어컨부(200)의 유로가 형성된다.
전면 케이스(11)는 실내를 향하여 볼록한 구조를 가지며, 실내공기가 환기부(100)로 유입되는 환기 실내 유입부(160), 환기부(100)의 공기가 실내로 유출되는 환기 실내 유출부(150), 실내공기가 에어컨부(200)로 유입되는 에어컨 실내 유입부(260), 에어컨부(200)의 냉각된 공기가 실내로 유출되는 에어컨 실내 유출부(250)가 형성된다. 위에서 말한 바와 같이, 실내로 공기가 유출되는 환기 실내 유출부(150)와 에어컨 실내 유출부(250)는 상하 방향으로 나란히, 즉, 상기 케이스(10)의 상면에서 봤을 때 상기 에어컨 실내 유출부(250)와 상기 환기 실내 유출부(150)가 겹쳐지게 배치된다. 전면 케이스(11)에서 환기 실내 유입부(160)와 에어컨 실내 유입부(260)는 전면 케이스(11)에서 상하 방향으로 동일하게 형성된 관통공(160a, 260a)에 대응되는 위치에 위치하여, 관통공(160a, 260a)을 통과한 공기가 에어컨부(200) 및 환기부(100)로 유입된다. 관통공(160a, 260a)은 동일한 형상으로 환기부(100)로부터 에어컨부(200)에 걸쳐서 형성된다.
후면 케이스(11)는 창문형 에어컨(1) 설치 시 창 내에 위치되며, 실외공기가 환기부(100)로 유입되는 환기 실외 유입부(170), 환기부(100)의 공기가 실외로 유출되는 환기 실외 유출부(180), 실외공기가 에어컨부(200)로 유입되는 에어컨 실외 유입부(270), 에어컨부(200)의 공기가 실외로 유출되는 에어컨 실외 유출부(280)가 형성된다. 후면 케이스(11)에도 관통공(170a, 180a, 270a, 280a)이 전체적으로 형성되며, 상기 관통공(170a, 180a, 270a, 280a)을 통과한 공기가 환기 실외 유입부(170), 에어컨 실내 유입부(270)로 유입되거나, 환기 실외 유출부(180)나 에어컨 실외 유출부(280)로부터 빠져나가는 공기가 상기 관통공(170a, 180a, 270a, 280a)을 통과하여 외부로 배출된다. 관통공(170a, 180a, 270a, 280a)은 후면 케이스(12)의 환기부(100) 및 에어컨부(200) 대응 영역에 걸쳐서 형성된다.
상면 케이스(13)는 상기 환기부(100)의 상측을 덮으며, 상기 환기부 바디(140)와 함께 유로를 형성한다. 제 2 실시예에서는 환기부 바디(140)에 공기가 흐를 수 있도록 공간이 형성되고, 상기 공간을 상면 케이스(13)가 덮음으로써 유로가 형성되어 커버 역할을 수행한다. 하면 케이스(15)는 에어컨부(200)의 아래에서 에어컨부(200)의 압축기(245)가 배치되는 공간을 형성한다.
환기부(100)는 환기(RA)의 환기 실내 유입구(160)로부터 배기(EA)인 환기 실외 유출구(180)까지 공기 흐름을 형성하는 배기 유로와 외기(OA)인 환기 실외 유입구(170)로부터 급기(SA)인 환기 실내 유출구(150)까지 공기 흐름을 형성하는 급기 유로가 상기 환기부 바디(140), 전면 케이스(11), 후면 케이스(12), 상면 케이스(13)에 의해서 형성되며, 상기 배기 유로와 상기 급기 유로는 열교환기(130)에서 교차하도록 구성된다. 상기 급기 유로 상에는 필터(미도시)가 배치되어 외부로부터 유입되는 공기를 정화하여 실내로 공급한다.
환기부 바디(140)는 유로를 형성하는 내벽과 하부 바닥(145)를 포함하며, 상기 하부 바닥(145)은 상기 에어컨부(200)와 환기부(100)를 공간적으로 분리하여 정상적인 상황에서 에어컨부(200)와 환기부(100)의 공기가 통하지 않게 한다.
환기부(100)는 환기 팬을 포함하며, 환기 팬은 급기 유로 상에 배치되는 급기 팬(110)과 배기 유로 상에 배치되는 배기 팬(120)을 포함한다. 급기 팬(110)과 배기 팬(120) 각각은 모터와 상기 모터에 연결되어 회전되는 블레이드를 포함한다. 제 2 실시예에서, 급기 유로 상에서 상기 환기 실외 유입부(170), 급기 팬(110), 열교환기(130), 및 환기 실내 유출부(150)가 순차적으로 배치되며, 상기 급기 팬(110)에서 불어낸 공기가 열교환기(130)를 통과한 후 환기 실내 유출부(150)로 배출된다. 배기 유로 상에서 상기 환기 실내 유입부(160), 상기 열교환기(130), 상기 배기 팬(120) 및 환기 실외 유출부(180)가 순차적으로 배치되며, 상기 배기 팬(120)에서 실내 공기를 당겨서 실외로 배출한다.
제 2 실시예에서 열교환기(130)는 대략 직육면체 형상을 가지며, 후면 케이스(12)의 연장 방향과 평행한 면을 가지도록 배치될 수 있으며, 급기 유로와 배기 유로는 열교환기(130)에서 직각 방향으로 교차할 수 있다.
전면 케이스(11)에 구비되는 환기 실내 유출부(150)에는 댐퍼(151)가 구비된다. 댐퍼(151)는 모터에 연결되어 자동으로 개방/폐쇄될 수 있다.
도시되지는 않았지만, 환기부(100)의 댐퍼(151) 및 팬(110, 120)은 제어부(미도시)에 연결될 수 있으며, 제어부에 의해서 환기부(100)가 동작될 수 있다. 제어부는 에어컨부(200)에도 연결되지만, 환기부(100)는 에어컨부(200)와 독립적으로 구동/정지될 수 있다.
에어컨부(200)의 경우에 종래의 냉동 사이클을 모두 포함한다. 즉, 에어컨부(200)는 증발기(230), 응축기(240), 압축기(245) 및 팽장 장치(미도시)를 포함한다.
에어컨부(200)의 경우에 전면 케이스(11), 후면 케이스(12), 하면 케이스(15) 및 에어컨부 바디(210)에 의해서 환기(RA)인 에어컨 실내 유입부(260)에서 급기(SA)인 에어컨 실내 유출부(250)로 흐르는 실내 유로와 외기(OA)인 에어컨 실외 유입부(270)에서 배기(EA)인 에어컨 실외 유출부(280)로 흐르는 실외 유로가 형성된다. 실내 유로와 실외 유로는 서로 연통하지 않는다. 실내 유로의 경로 상에는 증발기(230), 급기 팬(220)이 배치되며, 실외 유로의 경로 상에는 응축기(240), 배기 팬(210)이 배치된다. 에어컨부(200)의 에어컨 실내 유출부(250)에는 댐퍼(251)가 구비되며, 상기 댐퍼(251)는 모터에 연결되어 방향 전환을 가능하게 할 수 있다.
에어컨부(200)의 냉동 사이클, 댐퍼(251) 및 급기/배기 팬(210, 220)은 제어부(미도시)에 연결될 수 있으며, 제어부는 사용자의 조작에 따라서 상기 냉동 사이클, 댐퍼(251) 및 급기/배기 팬(210, 220)을 동작시킬 수 있다.
상기 에어컨부(200)의 댐퍼(251)와 상기 환기부(100)의 댐퍼(151)가 방향을 조절하는 경우에, 상기 제어부는 상기 에어컨부(200)와 환기부(100)가 동일한 방향으로 공기를 토출하도록 제어하여 실내 공기 흐름을 일정하게 한다.
제 2 실시예의 경우에 환기부(100)의 유로가 간단하며, 전면 케이스(11)와 후면 케이스(12)에서 상하 방향으로 동일한 관통공이 환기부(100)와 에어컨부(200)에 걸쳐 형성되어, 급기/배기에 유리하다.
도 13 내지 도 17 에는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 환기부(100)를 포함하는 창문형 에어컨(1)의 도면이 도시되어 있다. 구체적으로, 도 13 에는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 정면 사시도가 도시되어 있으며, 도 14 에는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 배면 사시도가 도시되어 있고, 도 15 에는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 분해 사시도가 도시되어 있으며, 도 16 에는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 환기부의 단면 사시도가 도시되어 있고, 도 17 에는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 환기부를 포함하는 창문형 에어컨의 에어컨부의 단면 사시도가 도시되어 있다.
도 13 및 14 에는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 환기부(100)를 포함하는 창문형 에어컨(1)의 외관을 확인할 수 있다.
도 13 및 14 에서 보이듯이, 제 3 실시예에 따른 창문형 에어컨(1)의 외관은 제 1 실시예의 창문형 에어컨(1)과 유사하므로, 자세한 설명을 제 1 실시예의 설명으로 대체하도록 한다.
도 15 내지 도 17 에는 제 3 실시예의 구성이 도시되어 있다.
이 실시예에서도 케이스(10)는 전면 케이스(11), 후면 케이스(12), 상면 케이스(13) 및 하면 케이스(15)를 포함하며, 전면 케이스(11), 후면 케이스(12), 상면 케이스(13) 및 환기부 바디(140)에 의해서 환기부(100)의 유로가 형성되며, 전면 케이스(11), 후면 케이스(12), 상면 케이스(13) 및 에어컨부 바디(201)에 의해서 에어컨부(200)의 유로가 형성된다.
전면 케이스(11)는 실내를 향하여 볼록한 구조를 가지며, 실내공기가 환기부(100)로 유입되는 환기 실내 유입부(160), 환기부(100)의 공기가 실내로 유출되는 환기 실내 유출부(150), 실내공기가 에어컨부(200)로 유입되는 에어컨 실내 유입부(260), 에어컨부(200)의 냉각된 공기가 실내로 유출되는 에어컨 실내 유출부(250)가 형성된다. 위에서 말한 바와 같이, 실내로 공기가 유출되는 환기 실내 유출부(150)와 에어컨 실내 유출부(250)는 상하 방향으로 나란히 배치된다.
후면 케이스(11)는 창문형 에어컨(1) 설치 시 창 내에 위치되며, 실외공기가 환기부(100)로 유입되는 환기 실외 유입부(170), 환기부(100)의 공기가 실외로 유출되는 환기 실외 유출부(180), 실외공기가 에어컨부(200)로 유입되는 에어컨 실외 유입부(270), 에어컨부(200)의 공기가 실외로 유출되는 에어컨 실외 유출부(280)가 형성된다.
상면 케이스(13)는 상기 환기부(100)의 상측을 덮으며, 상기 환기부 바디(140)와 함께 유로를 형성한다. 제 3 실시예에서 환기부 바디(140)는 환기 팬(110')이 설치되는 공간 및 열교환기(130)가 설치되는 공간을 형성하며, 상면 케이스(13)에 돌부가 형성되어, 상기 환기부 바디(140)와 상면 케이스(13)가 협력하여 유로를 형성한다. 하면 케이스(15)는 에어컨부(200)의 아래에서 에어컨부(200)의 압축기(245)가 배치되는 공간을 형성한다.
환기부(100)는 환기(RA)의 환기 실내 유입구(160)로부터 배기(EA)인 환기 실외 유출구(180)까지 공기 흐름을 형성하는 배기 유로와 외기(OA)인 환기 실외 유입구(170)로부터 급기(SA)인 환기 실내 유출구(150)까지 공기 흐름을 형성하는 급기 유로가 상기 환기부 바디(140), 전면 케이스(11), 후면 케이스(12), 상면 케이스(13)에 의해서 형성되며, 상기 배기 유로와 상기 급기 유로는 열교환기(130)에서 교차하도록 구성된다. 상기 급기 유로 상에는 필터(미도시)가 배치되어 외부로부터 유입되는 공기를 정화하여 실내로 공급한다.
환기부 바디(140)는 유로를 형성하는 내벽과 하부 바닥(145)를 포함하며, 상기 하부 바닥은 상기 에어컨부(200)와 환기부(100)를 공간적으로 분리하여 정상적인 상황에서 에어컨부(200)와 환기부(100)의 공기가 통하지 않게 한다. 제 3 실시예에서, 상기 하부 바닥(145)은 관통공 및 상기 관통공을 커버하는 댐퍼(190)를 포함한다. 상기 댐퍼(190) 및 관통공은 상기 환기 실내 유입구(160)에 인접하여 배치된다.
환기부(100)는 환기 팬(110')을 포함하며, 환기 팬(110')은 환기부 바디(140)에 고정되는 모터(110'b)와 상기 모터(110'b)에 연결되며 급기 유로 상에 배치되는 급기 블레이드(110'c)와 배기 유로 상에 배치되는 배기 블레이드(110'a)를 포함한다. 배기 블레이드(110'a)와 급기 블레이드(110'c)는 하나의 모터(110'b)에 연결되므로, 배기 블레이드(110'a)와 급기 블레이드(110'c)는 동시에 회전/정지되어, 급기와 배기가 동시에 제어될 수 있다. 모터(110'b)의 회전축은 수평방향으로 연장하며, 상기 회전축에 배기 블레이드(110'a)와 급기 블레이드(110'c)가 연결되어 회전된다. 급기 유로에서 급기 블레이드(110'c), 열교환기(130), 및 환기 실내 유출부(150)가 순차적으로 배치되며, 상기 급기 블레이드(110'c)에서 불어낸 공기가 열교환기(130)를 통과한 후 환기 실내 유출부(150)로 배출된다. 배기 유로 상에서 상기 환기 실내 유입부(160), 상기 열교환기(130), 배기 블레이드(110'a) 및 환기 실외 유출부(180)가 순차적으로 배치되며, 배기 블레이드(110'a)에서 실내 공기를 당겨서 실외로 배출한다.
제 3 실시예에서 열교환기(130)는 대략 직육면체 형상을 가지며, 후면 케이스(12)의 연장 방향과 평행한 면을 가지도록 배치될 수 있으며, 급기 유로와 배기 유로는 열교환기(130)에서 직각 방향으로 교차할 수 있다.
전면 케이스(11)에 구비되는 환기 실내 유출부(150) 및 환기 실내 유입부(160)에는 댐퍼(151, 161)가 구비된다. 댐퍼(151, 161)는 모터에 연결되어 자동으로 개방/폐쇄될 수 있다.
도시되지는 않았지만, 환기부(100)의 댐퍼(151,161) 및 팬(110')은 제어부(미도시)에 연결될 수 있으며, 제어부에 의해서 환기부(100)가 동작될 수 있다. 제어부는 에어컨부(200)에도 연결되지만, 환기부(100)는 에어컨부(200)와 독립적으로 구동/정지될 수 있다.
에어컨부(200)의 경우에 종래의 냉동 사이클을 모두 포함하며, 제 3 실시예의 에어컨부(200)의 경우 제 1 실시예의 에어컨부(200)와 유사하므로, 중복 설명을 피하기 위하여 제 1 실시예의 에어컨부(200) 설명으로 대체하도록 한다.
제 3 실시예의 경우 제 1 실시예와 유사하지만, 환기 팬(110')이 하나의 모터(110'b)에 2개의 블레이드(110'a, 110'b)를 연결하여 급기와 배기를 하나의 모터 동작으로 수행된다는 점에서 차이가 있다. 환기부(100)의 경우에 에어컨부(200)에 비하여 상대적으로 송풍량이 크지 않으므로, 창문형 에어컨(1)의 경우에 창문에 설치해야하기 때문에 상하 방향으로 에어컨부(200)와 환기부(100)를 배치하는 경우에 환기부(100)의 공간이 협소할 수 있으나, 제 3 실시예와 같이 하나의 모터에 급기 블레이드와 배기 블레이드를 연결함으로써, 모터의 수를 감소시킬 수 있으며, 이는 공간적 여유와 제어 편의를 가져올 수 있다. 또한, 환기부(100)의 유로를 형성함에 있어서, 환기부 바디(240)에 전체 유로를 형성하지 않고 상면 케이스(13)와 협동하여 유로를 형성하게 함으로써, 입체적 유로를 형성하여 공기 흐름이 원활하게 할 수 있다.
이상에서는 본 발명의 실시예를 중심으로 설명하였으나, 본 발명은 이에 제한되는 것은 아니며 다양하게 변형되어 실시될 수 있음은 물론이다.

Claims (17)

  1. 창문에 장착되는 케이스;
    상기 케이스 내부에 배치되는 증발기, 압축기, 팽창장치, 응축기 및 증발기와 응축기로 공기를 유동시키는 에어컨 팬을 포함하는 에어컨부;
    상기 케이스 내부에 배치되며, 상기 에어컨부의 상측 또는 하측에 연결되는 환기부를 포함하며,
    상기 에어컨부는
    실외 공기가 에어컨부 내부로 들어오는 에어컨 실외 유입부,
    실내 공기가 에어컨부 내부로 들어오는 에어컨 실내 유입부,
    에어컨부 내부의 공기가 실외로 유출되는 에어컨 실외 유출부 및
    에어컨부 내부의 공기가 실내로 유출되는 에어컨 실내 유출부를 포함하며,
    상기 에어컨부를 통과하는 실내 및 실외 공기가 수평 흐름을 갖도록 상기 에어컨 실외 유출부는 상기 에어컨 실외 유입부의 측면에 상기 에어컨 실내 유출부는 상기 에어컨 실내 유입부의 측면에 배치되며,
    상기 환기부는
    실외 공기가 환기부 내부로 들어오는 환기 실외 유입부,
    실내 공기가 환기부 내부로 들어오는 환기 실내 유입부,
    환기부 내부 공기가 실외로 유출되는 환기 실외 유출부,
    환기부 내부 공기가 실내로 유출되는 환기 실내 유출부,
    상기 환기 실외 유입부와 환기 실내 유출부를 흐르는 제 1 공기 흐름과 상기 환기 실내 유입부와 환기 실외 유출부를 흐르는 제 2 공기 흐름이 교차되는 위치에 배치되는 열교환기, 및
    상기 제 1 및 제 2 공기 흐름을 형성시키는 환기 팬을 포함하며,
    상기 환기부를 통과하는 실내 및 실외 공기가 수평 흐름을 갖도록 상기 환기 실외 유출부는 상기 환기 실외 유입부의 측면에 상기 환기 실내 유출부는 상기 환기 실내 유입부의 측면에 배치되며,
    상기 케이스의 상면에서 봤을 때 상기 에어컨 실내 유출부와 상기 환기 실내 유출부가 겹쳐지게 배치되는 환기부를 포함하는 창문형 에어컨.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 환기부는 상기 에어컨부 상측에 배치되는 것을 특징으로 하는 환기부를 포함하는 창문형 에어컨.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 에어컨 실내 유출부와 상기 환기 실내 유출부는 케이스의 실내면 중앙에 위치하는 것을 특징으로 하는 환기부를 포함하는 창문형 에어컨.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 케이스를 상면에서 봤을 때 상기 에어컨 실내 유입부와 상기 환기 실내 유입부가 겹쳐지게 배치되는 것을 특징으로 하는 환기부를 포함하는 창문형 에어컨.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 환기 실외 유출부의 외측에는 상기 환기부에서 유출된 공기를 상기 에어컨 실외 유입부로 안내하는 가이드가 배치되는 것을 특징으로 하는 환기부를 포함하는 창문형 에어컨.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 환기 팬은 모터와 상기 모터에 연결되는 블레이드를 포함하며,
    상기 블레이드는 상기 제 1 공기 흐름의 경로 상에 배치되는 제 1 블레이드와 상기 제 2 공기 흐름의 경로 상에 배치되는 제 2 블레이드를 포함하여, 상기 모터에 의해서 제 1 및 제 2 블레이드가 함께 회전되는 것을 특징으로 하는 환기부를 포함하는 창문형 에어컨.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 환기 팬 및 상기 에어컨 팬은 시로코 팬인 것을 특징으로 하는 환기부를 포함하는 창문형 에어컨.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 환기 팬은 상기 제 1 공기 흐름 경로 상에 배치되는 블레이드를 포함하는 제 1 환기 팬과 상기 제 2 공기 흐름 경로 상에 배치되는 블레이드를 포함하는 제 2 환기 팬을 포함하는 것을 특징으로 하는 환기부를 포함하는 창문형 에어컨.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 제 1 공기 흐름 경로 상에서 상기 환기 실외 유입부, 상기 제 1 환기팬, 상기 열교환기, 및 환기 실내 유출부가 순차적으로 배치되는 것을 특징으로 하는 환기부를 포함하는 창문형 에어컨.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 2 공기 흐름 경로 상에서 상기 환기 실내 유입부, 상기 열교환기, 상기 제 2 환기팬 및 환기 실외 유출부가 순차적으로 배치되는 것을 특징으로 하는 환기부를 포함하는 창문형 에어컨.
  11. 제 8 항에 있어서,
    상기 환기부는 상기 제 1 공기 흐름 경로 상에서 상기 열교환기 전에 배치되는 필터를 포함하는 것을 특징으로 하는 환기부를 포함하는 창문형 에어컨.
  12. 제 4 항에 있어서,
    상기 케이스를 상면에서 봤을 때 상기 에어컨 실외 유입부 및 상기 에어컨 실외 유출부가 상기 환기 실외 유입부 및 상기 환기 실외 유출부와 겹쳐지게 배치되는 것을 특징으로 하는 환기부를 포함하는 창문형 에어컨.
  13. 제 2 항에 있어서,
    상기 에어컨부와 상기 환기부 사이에는 상기 에어컨부와 상기 환기부를 구획하는 격벽이 구비되되,
    상기 격벽에는 상기 에어컨부와 상기 환기부를 연통하게 하는 관통홀이 형성되며,
    상기 관통홀에는 상기 관통홀을 개폐하는 댐퍼가 구비되는 것을 특징으로 하는 환기부를 포함하는 창문형 에어컨.
  14. 창문에 장착되는 케이스;
    상기 케이스 내부에 배치되는 증발기, 압축기, 팽창장치, 응축기 및 증발기와 응축기로 공기를 유동시키는 에어컨 팬을 포함하는 에어컨부;
    상기 케이스 내부에 배치되며, 상기 에어컨부의 상측 또는 하측에 연결되는 환기부를 포함하며,
    상기 에어컨부는
    실외 공기가 에어컨부 내부로 들어오는 에어컨 실외 유입부,
    실내 공기가 에어컨부 내부로 들어오는 에어컨 실내 유입부,
    에어컨부 내부의 공기가 실외로 유출되는 에어컨 실외 유출부 및
    에어컨부 내부의 공기가 실내로 유출되는 에어컨 실내 유출부를 포함하며,
    상기 증발기는 상기 에어컨 실내 유입부 내측에, 상기 응축기는 상기 에어컨 실외 유입부 내측에 배치되며,
    상기 환기부는
    실외 공기가 환기부 내부로 들어오는 환기 실외 유입부,
    실내 공기가 환기부 내부로 들어오는 환기 실내 유입부,
    환기부 내부 공기가 실외로 유출되는 환기 실외 유출부,
    환기부 내부 공기가 실내로 유출되는 환기 실내 유출부,
    상기 환기 실외 유입부와 환기 실내 유출부를 흐르는 제 1 공기 흐름과 상기 환기 실내 유입부와 환기 실외 유출부를 흐르는 제 2 공기 흐름이 교차되는 위치에 배치되는 열교환기, 및
    상기 제 1 및 제 2 공기 흐름을 형성시키는 환기 팬을 포함하며,
    상기 케이스의 상면에서 봤을 때 상기 에어컨 실내 유출부와 상기 환기 실내 유출부가 겹쳐지게 배치되는 환기부를 포함하는 창문형 에어컨.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 환기 실내 유출부 및 에어컨 실내 유출부에는 상기 환기 실내 유출부 및 에어컨 실내 유출부를 개폐하거나 상기 환기부 내 공기 혹은 상기 에어컨부 내 공기의 실내 유입 방향을 조절하는 공기 조절부가 배치되는 것을 특징으로 하는 환기부를 포함하는 창문형 에어컨.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 환기부는 상기 에어컨부 상부에 배치되며,
    상기 에어컨부에서 상기 압축기는 상기 에어컨부의 하부에 배치되는 것을 특징으로 하는 환기부를 포함하는 창문형 에어컨.
  17. 제 15 항에 있어서,
    상기 창문형 에어컨은
    상기 에어컨부 및 상기 환기부에 연결되는 제어부; 및
    상기 제어부와 연결되며 조작패널 혹은 조작버튼을 포함하는 조작부를 더 포함하며,
    상기 제어부는 상기 에어컨부와 상기 환기부를 각각 혹은 같이 동작시키며, 같이 동작하는 경우 상기 에어컨부와 상기 환기부의 공기 조절부가 동일한 방향으로 공기를 유출하게 제어하는 것을 특징으로 하는 창문형 에어컨.
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