WO2023053280A1 - チリングユニット及びチリングユニットシステム - Google Patents

チリングユニット及びチリングユニットシステム Download PDF

Info

Publication number
WO2023053280A1
WO2023053280A1 PCT/JP2021/035902 JP2021035902W WO2023053280A1 WO 2023053280 A1 WO2023053280 A1 WO 2023053280A1 JP 2021035902 W JP2021035902 W JP 2021035902W WO 2023053280 A1 WO2023053280 A1 WO 2023053280A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
machine room
unit
heat exchanger
chilling
panel
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/035902
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
仁隆 門脇
純一 宮井
祐二 垂水
拓也 伊藤
友哉 木村
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to PCT/JP2021/035902 priority Critical patent/WO2023053280A1/ja
Priority to JP2023550855A priority patent/JPWO2023053280A1/ja
Publication of WO2023053280A1 publication Critical patent/WO2023053280A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/06Separate 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
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/20Casings or covers

Definitions

  • the present disclosure relates to a chilling unit that constitutes an air conditioner, a heat pump water heater, a refrigeration system, or the like, and a chilling unit system having a plurality of such chilling units.
  • the chilling unit of Patent Document 1 includes a housing consisting of an upper housing and a lower housing, an air heat exchanger and a blower are housed in the upper housing, and a compressor and a heat exchanger are , housed in the lower housing.
  • the upper housing is formed so that the left and right side surfaces in a front view are slanted so that the width thereof decreases downward, and the lower housing is provided continuously with the lower surface of the upper housing.
  • a plurality of chilling units of Patent Document 1 may be arranged side by side.
  • the chilling units are placed so close together that at least the wide upper housing does not touch adjacent chilling units to minimize installation space.
  • a space is created between the lower housings of the adjacent chilling units, and is used as a service space for inspecting or repairing equipment such as the compressor, control box and accumulator in the lower housing.
  • the width of the upper part of the upper housing is reduced, and the width of the lower housing is made as small as possible to secure the service space. Therefore, there is no room in the space inside the lower housing, and the devices inside the lower housing partially come into contact with or come close to the panel forming the outer shell of the lower housing.
  • An object of the present disclosure is to provide a chilling unit and a chilling unit system that can ensure compatibility between a plurality of panels forming the outer shell of the lower housing without increasing the installation area.
  • the chilling unit according to the present disclosure is formed in a long box shape, and constitutes a refrigerant circuit together with a machine room unit that accommodates a compressor and a heat exchanger inside, and the compressor and the heat exchanger, and a plurality of air heat exchangers mounted on the upper part of the machine room unit, wherein, of the plurality of air heat exchangers, a pair of air heat exchangers arranged to face each other in the transverse direction of the machine room unit.
  • the air heat exchanger is disposed at an angle such that the distance between upper ends on the far side from the machine room unit is larger than the distance between the lower ends on the side closer to the machine room unit, and the machine room
  • the machine room panel which constitutes the lateral side of the unit, is connected to a panel body located in the center of the machine room panel and around the panel body, and is fixed in contact with the machine room unit. and a fixing portion that is attached to the fixing portion, and the panel main body is arranged to protrude toward the outside of the machine room unit with respect to the fixing portion.
  • a chilling unit system is a chilling unit system configured by installing a plurality of the chilling units described above, wherein the machine room units of the two adjacent chilling units in the lateral direction is set to 350 mm or more.
  • the chilling unit since the flat plate-shaped panel main body in the central part of the panel covering the machine room unit is positioned so as to protrude from the fixed part, the arrangement area of the equipment inside the machine room unit is reduced. can be taken large. Even if the heat insulating member is fixed to the panel body, it is not necessary to form the heat insulating member according to the equipment inside the machine room unit. The time and effort for management during the removal and attachment work of is reduced.
  • FIG. 1 is a perspective view of a chilling unit 100 according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a side view of the chilling unit 100 according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a front view of the chilling unit 100 according to Embodiment 1.
  • FIG. It is a conceptual diagram which shows roughly the structure of the machine room unit 4 shown in FIG.
  • FIG. 2 is a plan view schematically showing the internal structure of the machine room unit 4 shown in FIG. 1; 4 is a conceptual diagram showing the relationship between the air heat exchanger 1 and the machine room unit 4 of the chilling unit 100 according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 is a front view of a chilling unit 100L that is a modification of the chilling unit 100 according to Embodiment 1; 4 is an enlarged perspective view of the periphery of the machine room panel 45b of the chilling unit 100 according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the machine room unit 4 of the chilling unit 100 according to Embodiment 1.
  • FIG. It is a three-sided view of a single machine room panel 45b. It is a rear view of the machine room panel 45b.
  • 1 is a perspective view of a chilling unit system 110 according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram showing the relationship between two adjacent chilling units 100 that constitute the chilling unit system 110 according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of the relationship between the line of sight of an operator and the lower connection portion 47A in Embodiment 1.
  • FIG. 1 is a perspective view of a chilling unit 100 according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 2 is a side view of the chilling unit 100 according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 3 is a front view of the chilling unit 100 according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a front view of the chilling unit 100 as viewed in the direction of the white arrow in FIG. An overview of the chilling unit 100 will be described with reference to FIGS. 1 to 3.
  • the X-axis indicates the longitudinal direction of the chilling unit 100
  • the Y-axis indicates the width direction or left-right direction of the chilling unit 100
  • the Z-axis indicates the vertical direction of the chilling unit 100. It is a thing. Further, in principle, the positional relationship (for example, vertical relationship, etc.) between constituent members in the specification is for when the chilling unit 100 is installed in a usable state.
  • the chilling unit 100 is used, for example, as a heat source device for a chiller.
  • the chilling unit 100 is supplied with a heat transfer fluid such as water or antifreeze from a load side unit (not shown), the heat transfer fluid is cooled or heated in the chilling unit 100, and then sent to the load side unit.
  • the chilling unit 100 supplies cold heat or hot heat to the load side unit by circulating the heat transfer fluid in this way.
  • the chilling unit 100 is formed in an elongated shape, and has an air heat exchanger 1, a fan 5, and a machine room unit 4, which constitute a refrigeration cycle on the heat source side.
  • Air heat exchanger 1 The air heat exchanger 1 exchanges heat between a refrigerant flowing inside and outside air, and functions as an evaporator or a condenser.
  • the air heat exchanger 1 has multiple heat transfer tubes 7 and multiple fins 8 .
  • the air heat exchanger 1 is, for example, a parallel flow type heat exchanger, and has a pair of headers (not shown), a plurality of heat transfer tubes 7 and a plurality of fins 8 .
  • the heat transfer tubes 7 are, for example, aluminum flat tubes, and the fins 8 are, for example, corrugated fins. Note that the air heat exchanger 1 is not limited to a parallel flow type heat exchanger.
  • the air heat exchanger 1 may be, for example, a fin-and-tube heat exchanger in which a plurality of plate-like fins 8 are arranged in parallel and the heat transfer tubes 7 penetrate the plurality of fins 8 .
  • the air heat exchanger 1 has four air heat exchangers 1, an air heat exchanger 1A, an air heat exchanger 1B, an air heat exchanger 1C, and an air heat exchanger 1D.
  • the air heat exchanger 1A is the first air heat exchanger
  • the air heat exchanger 1B is the second air heat exchanger
  • the air heat exchanger 1C is the third air heat exchanger
  • the air heat exchanger 1D is the fourth air heat exchanger.
  • the air heat exchanger 1A and the air heat exchanger 1B are arranged facing each other.
  • a pair of air heat exchangers 1 consisting of an air heat exchanger 1A and an air heat exchanger 1B has an upper space SP1 between the upper ends 11a on the side farther from the machine room unit 4 than the lower end on the side closer to the machine room unit 4.
  • 11b are inclined so as to be larger than the lower space SP2 between the 11b. That is, as shown in FIG. 3, the air heat exchanger 1A and the air heat exchanger 1B are arranged so as to form a V shape when viewed from the front of the chilling unit 100. As shown in FIG.
  • the air heat exchanger 1C and the air heat exchanger 1D facing each other in the lateral direction (Y-axis direction) of the machine room unit 4 are similarly arranged to be inclined in a V shape.
  • the inclination angle ⁇ of the air heat exchanger 1A is, for example, 65° to 80°.
  • the air heat exchanger 1B, the air heat exchanger 1C, and the air heat exchanger 1D are arranged with an inclination angle of 65° to 80°, like the air heat exchanger 1A.
  • a top frame 60 is provided above the air heat exchanger 1A, the air heat exchanger 1B, the air heat exchanger 1C, and the air heat exchanger 1D.
  • the top frame 60 constitutes the top wall of the chilling unit 100 .
  • the top frame 60 is fixed to the machine room unit 4 by support columns 70 .
  • the support columns 70 are provided at both ends of the chilling unit 100 in the longitudinal direction (X-axis direction).
  • Two support columns 70 are arranged at each end in the longitudinal direction (X-axis direction) of the chilling unit 100 .
  • the two support columns 70 are arranged so as to extend in the vertical direction, and are spaced apart from each other in the lateral direction (Y-axis direction).
  • the support column 70 has an upper end fixed to the top frame 60 and a lower end fixed to the machine room unit 4 .
  • a side panel 50 is arranged on one side of the chilling unit 100 in the lateral direction (Y-axis direction) of the chilling unit 100 so as to cover the space between the air heat exchangers 1A and 1C. ing.
  • the side panel 50 is a plate-like panel formed in a substantially rectangular shape.
  • the side panel 50 is provided so as to extend in the vertical direction (Z-axis direction) and the longitudinal direction (X-axis direction).
  • the side panel 50 is arranged along the slope of the air heat exchanger 1 described above.
  • a side panel 50 is also provided on the other side surface of the chilling unit 100 so as to cover the space between the air heat exchangers 1B and 1D. are placed.
  • a side panel 51 is arranged on one side surface of the chilling unit 100 in the longitudinal direction (X-axis direction) of the chilling unit 100 so as to cover the space between the air heat exchangers 1A and 1B.
  • the side panel 51 is a plate-like panel formed in a substantially trapezoidal shape.
  • the side panel 51 has an upper edge 51a longer than a lower edge 51b.
  • the side panel 51 is provided so as to extend in the vertical direction (Z-axis direction) and the lateral direction (Y-axis direction).
  • the side panel 51 is arranged in the longitudinal direction (X-axis direction) of the chilling unit 100 so as to partially cover the ends of the air heat exchangers 1A and 1B.
  • a side panel 51 is also arranged on the other side of the chilling unit 100 in the longitudinal direction (X-axis direction) of the chilling unit 100 so as to cover the space between the air heat exchangers 1C and 1D. It is The side panel 51 is arranged in the longitudinal direction (X-axis direction) of the chilling unit 100 so as to partially cover the ends of the air heat exchangers 1C and 1D.
  • the top frame 60 is provided with the fan 5 described above.
  • the fan 5 forms a flow of air that passes through the air heat exchanger 1 and is discharged from an air outlet 14 such as a bell mouth 6A, which will be described later.
  • the fan 5 is a blowing means having an axial fan, and generates an air flow for efficiently performing heat exchange in the air heat exchanger 1 .
  • the fan 5 has four fans 5, a fan 5A, a fan 5B, a fan 5C, and a fan 5D.
  • the top frame 60 is provided with a bell mouth 6A, a bell mouth 6B, a bell mouth 6C, and a bell mouth 6D.
  • a fan 5A, a fan 5B, a fan 5C, and a fan 5D are arranged inside the bell mouth 6A, the bell mouth 6B, the bell mouth 6C, and the bell mouth 6D, respectively.
  • An air outlet 14 is formed at the upper end of the bell mouth 6A, bell mouth 6B, bell mouth 6C, and bell mouth 6D.
  • the chilling unit 100 is of a "top-flow configuration" in which the blowing side of the fan 5 faces upward.
  • the air outlets 14 of the bell mouth 6A, the bell mouth 6B, the bell mouth 6C, and the bell mouth 6D are each provided with a fan guard 17, and the fan 5A, the fan 5B, the fan 5C, and the fan 5D are each provided with a fan. It is covered with a guard 17.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram schematically showing the structure of the machine room unit 4 shown in FIG.
  • the space occupied by the machine room unit 4 in FIGS. 1 and 4 is indicated by dotted lines.
  • the structure of the machine room unit 4 will be described with reference to FIGS. 1 and 4.
  • FIG. The machine room unit 4 is formed in the shape of an elongated box, and is formed in the shape of a rectangular parallelepiped.
  • the machine room unit 4 has a rectangular parallelepiped frame 40 and side walls 45 covering the space between the frames 40 .
  • the frame 40 has an underframe 41 , gate posts 42 , intermediate posts 43 and upper beams 44 .
  • the gatepost 42 has four gateposts 42: a gatepost 42A, a gatepost 42B, a gatepost 42C, and a gatepost 42D.
  • the intermediate pillars 43 have four intermediate pillars 43, an intermediate pillar 43A, an intermediate pillar 43B, an intermediate pillar 43C, and an intermediate pillar 43D.
  • the underframe 41 is formed in a rectangular shape in plan view, and constitutes the bottom of the frame 40 .
  • the gatepost 42A, the gatepost 42B, the gatepost 42C, and the gatepost 42D are provided at four corners of the underframe 41 so as to extend in a direction orthogonal to the underframe 41.
  • the intermediate pillars 43A and 43B are spaced apart from each other in the longitudinal direction (X-axis direction) of the underframe 41 between the gateposts 42A and 42C.
  • the intermediate pillars 43C and 43D are spaced apart from each other in the longitudinal direction (X-axis direction) of the underframe 41 between the gateposts 42B and 42D.
  • the intermediate pillar 43A, the intermediate pillar 43B, the intermediate pillar 43C, and the intermediate pillar 43D are provided so as to extend in a direction perpendicular to the underframe 41. As shown in FIG.
  • the upper beam 44 is provided on the gatepost 42A, the gatepost 42B, the gatepost 42C, the gatepost 42D, and the intermediate posts 43A, 43B, 43C, and 43D.
  • the structure of the frame 40 described above is an example, and the structure is not limited to the above structure as long as the machine room unit 4 is formed in a rectangular parallelepiped shape.
  • a base 10 is provided on the upper beam 44 of the machine room unit 4 .
  • the base 10 is supported by gateposts 42 and intermediate posts 43 .
  • the air heat exchanger 1A, the air heat exchanger 1B, the air heat exchanger 1C, and the air heat exchanger 1D described above are arranged on the base 10 . That is, the plurality of air heat exchangers 1 are placed on top of the machine room unit 4 .
  • a drain pan 55 is provided on the upper portion of the machine room unit 4 . The drain pan 55 receives water droplets drained from the air heat exchanger 1 .
  • a drain pan 55 is arranged below the air heat exchanger 1 to receive water droplets falling from the air heat exchanger 1 .
  • the drain pan 55 is provided so as to extend in the longitudinal direction (X-axis direction) of the machine room unit 4 .
  • the drain pan 55 accumulates water droplets that have naturally flowed down from the air heat exchanger 1 by gravity as drain water, and guides the water to a discharge port (not shown).
  • the side walls 45 are composed of first side walls 45 a arranged at both ends in the longitudinal direction (X-axis direction) of the machine room unit 4 and machine side walls 45 a arranged at both ends in the lateral direction (Y-axis direction) of the machine room unit 4 . and a chamber panel 45b.
  • the first side wall 45a is a plate-like side wall provided so as to extend in the vertical direction (Z-axis direction) and the lateral direction (Y-axis direction).
  • the first side wall 45a is arranged to cover the space formed between the gateposts 42A and 42B. Further, the first side wall 45a is arranged so as to cover the space formed between the gatepost 42C and the gatepost 42D.
  • the machine room panel 45b is a side wall provided so as to extend in the vertical direction (Z-axis direction) and the longitudinal direction (X-axis direction).
  • the machine room panel 45b includes a space formed between the gate post 42A and the intermediate post 43A, a space formed between the intermediate post 43A and the intermediate post 43B, and a space formed between the intermediate post 43B and the gate post 42C. They are arranged so as to cover each space.
  • the machine room panel 45b has a space formed between the gate post 42B and the intermediate post 43C, a space formed between the intermediate post 43C and the intermediate post 43D, and a space formed between the intermediate post 43D and the gate post 42D. It is arranged so as to cover each of the designated spaces.
  • FIG. 5 is a plan view schematically showing the internal structure of the machine room unit 4 shown in FIG.
  • a compressor 31, a flow path switching device 33, a heat exchanger 3, and a decompression device (not shown) are housed inside the machine room unit 4.
  • the compressor 31, the flow switching device 33, the heat exchanger 3, the decompression device, and the air heat exchanger 1 are connected in series by refrigerant pipes to form a refrigerant circuit.
  • the heat exchangers 3 of the plurality of chilling units 100 are connected in parallel by water pipes, and the heat transfer fluid in the water pipes passes through the heat exchangers 3 by a pump unit (not shown). and circulates to a load side unit (not shown).
  • a control box 32 is included in the plurality of devices installed in the machine room unit 4 .
  • the compressor 31 sucks in low-temperature and low-pressure refrigerant, compresses the sucked-in refrigerant, converts it into high-temperature and high-pressure refrigerant, and discharges it.
  • the channel switching device 33 is, for example, a four-way valve, and switches the coolant channel under the control of a control device (not shown).
  • the heat exchanger 3 exchanges heat between the refrigerant and a heat transfer fluid such as water or antifreeze.
  • the decompression device is, for example, an expansion valve, and decompresses the refrigerant.
  • the control box 32 accommodates, for example, a control board for controlling the flow path switching device 33, a control board for controlling the opening of the decompression device, or an inverter board for controlling the rotation speed of the compressor 31, etc. are doing.
  • the machine room unit 4 may have a heater 57.
  • the chilling unit 100 When the chilling unit 100 is operated in cold regions, the disposal of residual ice in the drain pan 55 may pose a problem. Since the chilling unit 100 has the heater 57, the ice in the drain pan 55 can be melted or the drain water can be prevented from freezing by using the heater 57 during operation in cold regions.
  • the heater 57 is arranged near the air heat exchanger 1 .
  • the heater 57 is arranged above the drain pan 55 so as to extend in the longitudinal direction (X-axis direction) of the machine room unit 4 along the lower end portion 11b of the air heat exchanger 1 .
  • the chilling unit 100 causes external air to pass through the air heat exchanger 1 by means of the fan 5, thereby exchanging heat between the air and the refrigerant in the air heat exchanger 1, and discharging the air after heat exchange from above.
  • the chilling unit 100 performs a cooling operation in which the air heat exchanger 1 functions as a condenser and the heat exchanger 3 functions as an evaporator, and a cooling operation in which the air heat exchanger 1 functions as an evaporator and the heat exchanger 3 It is possible to switch to a heating operation in which the functions as a condenser.
  • the heat exchanger 3 In the cooling operation, the heat exchanger 3 generates a cooled heat transfer fluid, for example, this cooled heat transfer fluid is supplied to a load side unit (not shown) to cool the air on the load side (inside the room). and cool the room. In addition, in the heating operation, heat transfer fluid warmed by the heat exchanger 3 is generated. It heats up and heats the room.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram showing the relationship between the air heat exchanger 1 and the machine room unit 4 of the chilling unit 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 6 in order to explain the relationship between the air heat exchanger 1 and the machine room unit 4, illustration of a part of the configuration such as the support column 70 is omitted.
  • the width between side walls of the upper surface portion 24a of the machine room unit 4 is defined as an upper width WA1.
  • the width between the outer surfaces of the lower ends 11b of the pair of air heat exchangers 1A and 1B is defined as the heat exchanger lower width WB.
  • the air heat exchanger 1A and the air heat exchanger 1B are arranged to face each other in the lateral direction (Y-axis direction) of the machine room unit 4 .
  • the chilling unit 100 has an upper width WA1 larger than the heat exchanger lower width WB. That is, the chilling unit 100 is formed such that the upper width WA1>the heat exchanger lower width WB.
  • the chilling unit 100 is formed so that the difference between the upper width WA1 and the heat exchanger lower width WB is within 50 mm. That is, the chilling unit 100 is formed such that 0 mm ⁇ upper width WA1 ⁇ heat exchanger lower width WB ⁇ 50 mm.
  • the width between side walls of the bottom surface portion 24b of the machine room unit 4 is defined as a lower width WA2.
  • the upper surface portion 24a and the bottom surface portion 24b of the machine room unit 4 The dimension between is defined as the height dimension HC.
  • the machine room unit 4 may be formed so that the upper width WA1, the lower width WA2, and the height dimension HC are equal.
  • the chilling unit 100 is formed so that the upper width WA1 of the machine room unit 4 is larger than the heat exchanger lower width WB of the pair of air heat exchangers 1. However, the upper width WA1 may be the same as the heat exchanger lower width WB.
  • the machine room unit 4 of the chilling unit 100 is covered with a machine room panel 45b in the Y direction.
  • the machine room panel 45b closes the opening surrounded by the underframe 41, the gatepost 42, the intermediate pillar 43, and the upper beam 44 shown in FIG. 4, and protects the equipment inside the machine room unit 4. It is.
  • a machine room panel 45b is arranged to block each of the plurality of openings shown in FIG. Therefore, in Embodiment 1, three machine room panels 45b are attached to each of both end faces in the Y direction of the machine room unit 4 shown in FIG.
  • FIG. 7 is a front view of a chilling unit 100L that is a modification of the chilling unit 100 according to Embodiment 1.
  • FIG. in the lateral direction (Y-axis direction) of the chilling unit 100L the width between side walls of the upper surface portion 24a of the machine room unit 4 is defined as an upper width LWA1.
  • the width between the outer surfaces of the lower ends 11b of the pair of air heat exchangers 1A and 1B is defined as the heat exchanger lower width LWB.
  • the width between side walls of the bottom surface portion 24b of the machine room unit 4 is defined as a lower width LWA2.
  • the dimension between the upper surface portion 24a and the bottom surface portion 24b of the machine room unit 4 is defined as a height dimension LHC.
  • the chilling unit 100L is formed so that the upper width LWA1 of the machine room unit 4 and the heat exchanger lower width LWB of the pair of air heat exchangers 1 are equal.
  • the upper width LWA1 of the machine room unit 4 and the lower heat exchanger width LWB of the pair of air heat exchangers 1 are formed to be equal to each other. There is not enough space in the room unit 4. Therefore, the chilling unit 100L is limited in the degree of freedom in arranging devices such as the compressor 31 that constitute the refrigerant circuit, or in routing pipes.
  • FIG. 8 is an enlarged perspective view of the periphery of the machine room panel 45b of the chilling unit 100 according to Embodiment 1.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of the machine room unit 4 of the chilling unit 100 according to Embodiment 1.
  • FIG. 10 is a three-sided view of the machine room panel 45b alone.
  • FIG. 11 is a rear view of the machine room panel 45b.
  • the machine room panel 45b of the chilling unit 100 according to Embodiment 1 is a panel that forms the end surface of the machine room unit 4 in the Y direction.
  • the machine room panel 45b has a flat panel body 46 that covers the opening of the machine room unit 4.
  • a heat insulating member 49 is fixed to the surface of the panel main body 46 facing the inside of the machine room unit 4 .
  • the heat insulating member 49 has a rectangular end surface 49a on the outer periphery and a uniform thickness throughout.
  • An end surface 49 a of the outer periphery of the heat insulating member 49 is arranged along the outer edge of the panel body 46 . Therefore, the panel main body 46 is substantially covered with the heat insulating member 49 having a uniform thickness over the entire area.
  • the machine room panel 45b as shown in FIG. A panel body 46 is arranged at a position separated in the direction.
  • the machine room panel 45b includes connecting portions 47A, 47B and 47C connecting the outer edge of the panel body 46 and the fixing portions 48A, 48B and 48C.
  • the connecting portion 47A connects the fixing portion 48A located on the lower side of the chilling unit 100 and the panel main body 46, and is particularly referred to as the lower connecting portion 47A.
  • connection parts 47B and 47C located on the upper side and both ends in the horizontal direction of the machine room panel 45b are raised at an angle close to vertical with respect to the fixed parts 48B and 48C and the panel body 46.
  • the lower connection portion 47A is formed at a large inclination angle ⁇ with respect to the fixing portions 48A, 48B, 48C and the panel main body 46 .
  • the inclination angle ⁇ is the inclination angle with respect to the plane of the fixed parts 48A, 48B, 48C and the panel main body 46, in other words, it is also the inclination angle with respect to the vertical plane.
  • the machine room panel 45b has a heat insulating member 49 arranged above the lower connecting portion 47A. Since the machine room panel 45b is arranged at a position where the panel main body 46 protrudes toward the outside of the machine room unit 4 with respect to the fixed parts 48A, 48B and 48C, the panel is formed of a simple flat plate as in the prior art. In contrast, the surface area tends to be large and the amount of condensation tends to increase.
  • the lower connection portion 47A is inclined downward even when water condensed inside the machine room unit 4 flows down along the panel body 46. Therefore, retention of condensed water is suppressed. This suppresses water from staying and corroding the lower part of the machine room panel 45b. In addition, it suppresses the deterioration of the appearance due to the occurrence of rust.
  • the machine room panel 45b is configured such that the bolt insertion holes 98 and the bolt holes 98 and the bolt holes 98 and 48C are in contact with the underframe 41, the gate post 42, the intermediate post 43 and the upper beam 44 of the machine room unit 4.
  • the bolts 91 , 92 , 93 and 94 are inserted into the insertion notches 97 and fastened and fixed.
  • the bolt 92 for fixing the fixing portion 48A positioned at the lower portion of the machine room panel 45b is configured to be visible obliquely from above due to the inclination of the lower connecting portion 47A.
  • the projection amount P of the panel body 46 from the fixed portions 48A, 48B, and 48C is set to 30 mm, and the inclination angle ⁇ of the lower connection portion 47A with respect to the vertical direction is set to 50° or less. ing.
  • FIG. 12 is a perspective view of the chilling unit system 110 according to Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 13 is a conceptual diagram showing the relationship between two adjacent chilling units 100 that constitute the chilling unit system 110 according to the first embodiment.
  • the chilling unit system 110 has multiple chilling units 100 .
  • the chilling unit system 110 is configured by arranging a plurality of chilling units 100 side by side in the lateral direction (Y-axis direction).
  • the chilling unit system 110 is installed such that the longitudinal direction (X-axis direction) of the plurality of chilling units 100 is parallel.
  • FIG. 1 the chilling unit system 110, as shown in FIG.
  • the interval W between the machine room units 4 of two adjacent chilling units 100 in the lateral direction (Y-axis direction) of the chilling unit 100 is set to 350 mm or more. It is The interval W is the interval between the outer surfaces of the panel body 46 of the machine room panel 45b. This interval W is set in consideration of maintainability of the plurality of chilling units 100 .
  • the space between the two chilling units 100 is also used as a space for workers to enter and work when performing maintenance on the chilling units 100 .
  • a machine foundation 95 is formed on the floor surface 96 of the space, and the chilling unit 100 is installed on the machine foundation 95 .
  • a height h1 of the machine foundation 95 is set to about 200 mm.
  • the height H of the machine room unit 4 is set to be 650 mm or more from the floor surface 96 .
  • the height of the machine room unit 4 is set so that the equipment arranged inside the machine room unit 4 can be accommodated, and when the chilling units 100 are arranged as shown in FIGS. A space is secured between them so that workers can enter and perform maintenance work.
  • the height required for a worker to work while crouching is 650 mm or more, and the height H of the machine room unit 4 from the floor surface 96 is ensured to be 650 mm or more.
  • the height of the machine base 95 may be varied.
  • the height h of the bolt 94 of the fixing portion 48A located at the lower end of the machine room panel 45b of the chilling unit 100 is, for example, 277 mm from the floor surface 65. position.
  • the inclination angle ⁇ of the lower connection portion 47A is set to at least 50° or less, so that the operator can The bolt 94 can be removed while visually recognizing the bolt 94 in the working state (naturally crouched state).
  • FIG. 14 is an explanatory diagram of the relationship between the line of sight of the operator and the lower connection portion 47A in the first embodiment.
  • the inclination angle ⁇ of the lower connection portion 47A is set appropriately according to the height H of the viewpoint E and the distance w from the machine room panel 45b. should be set within a certain range.
  • the position of the operator's viewpoint E in normal maintenance work is at the height H from the floor surface 96 of the upper end of the machine room unit 4 . This is because the air heat exchanger 1 protrudes from the machine room unit 4 at an inclination angle ⁇ above the chilling unit 100, and the operator needs to bend down to work accordingly.
  • the inclination angle ⁇ of the lower connection portion 47A is ⁇ tan ⁇ 1 ⁇ w/(H ⁇ h1) ⁇ (1)
  • the bolt 94 can be visually recognized from the viewpoint E. That is, the machine room panel 45b is set to ⁇ 39° so that the bolt 94 is not hindered from being visually recognized during normal work by the operator.
  • L is the dimension along the inclination of the air heat exchanger 1
  • is the inclination angle of the air heat exchanger 1 with respect to the vertical direction.
  • the interval W between adjacent chilling units 100 is set to W ⁇ 2L sin ⁇ in consideration of the gap above the chilling units 100 . Therefore, if the worker enters the space between the chilling units 100 and sets the position of the viewpoint E at about half the distance W, the worker can work comfortably. Therefore, if the position w of the viewpoint E in FIG. is easy to see, and workability is improved.
  • the inclination angle ⁇ of the air heat exchanger 1 shown in FIG. 3 is 65° to 80°, the inclination angle ⁇ is 10° to 25°.
  • the dimension along the inclination direction of the air heat exchanger 1 is, for example, 1400 mm.
  • the machine room panel 45b has a protrusion amount P of the panel body 46 set to, for example, about 30 mm. Thereby, the machine room panel 45b can fix the heat insulation member 49 of uniform thickness to the inner surface of the panel main body 46. As shown in FIG. When the machine room unit 4 is covered with a conventional simple flat side wall, the heat insulating member 49 is partially notched or provided with a hole in order to avoid contact with the equipment inside the machine room unit 4.
  • the panel body 46 is arranged at a position where the panel main body 46 protrudes in the Y direction with respect to the fixed parts 48A, 48B, and 48C. There is no need to match the internal structure of Therefore, the three machine room panels 45b shown in FIG. 2 all have the same structure, and there is no need to manage their mounting positions when removing and mounting during maintenance work.
  • the machine room panel 45b can be installed inside the housing without increasing the size of the machine room unit 4 in the Y direction, that is, the interval between the underframes 41 in the Y direction.
  • Equipment installation area can be increased. Since the machine room panel 45b is removed during maintenance work, the projecting amount P does not narrow the work space. can be done without problems.
  • the amount of protrusion P of the panel body 46 is determined by installing a heat insulating member 49 having a uniform thickness inside the panel body 46 substantially over the entire area of the panel body 46, and considering installing equipment inside the machine room unit 4. Then, P ⁇ 30 mm may be set.
  • a plurality of chilling units 100 according to Embodiment 1 are normally used side by side as shown in FIG. However, even if the chilling unit 100 is installed alone, the inclination of the lower connection portion 47A of the machine room panel 45b suppresses corrosion, and the removal and installation work of the machine room panel 45b is suppressed. can improve sexuality.
  • the configuration shown in the above embodiment is an example, and can be combined with another known technology, and part of the configuration can be omitted or changed without departing from the gist of the present disclosure. It is also possible to

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)

Abstract

チリングユニットは、長尺の箱形に形成されており、圧縮機及び熱交換器を内部に収容する機械室ユニットと、圧縮機及び熱交換器と共に冷媒回路を構成し、機械室ユニットの上部に載置される複数の空気熱交換器と、を備え、複数の空気熱交換器のうち、機械室ユニットの短手方向において対向して配置されている一対の空気熱交換器は、機械室ユニットから遠い側の上端部同士の間隔が、機械室ユニットに近い側の下端部同士の間隔よりも大きくなるよう傾斜して配置されており、機械室ユニットの短手方向の側面を構成する機械室パネルは、当該機械室パネルの中央部に位置し、機械室ユニットの内側を向いた面に断熱部材が固定されているパネル本体と、パネル本体の周囲に接続されており、機械室ユニットに当接して固定される固定部と、を備え、パネル本体は、固定部に対し機械室ユニットの外側に向かって突出して配置されているものである。

Description

チリングユニット及びチリングユニットシステム
 本開示は、空気調和装置、ヒートポンプ給湯装置、あるいは、冷凍装置等を構成するチリングユニット及び当該チリングユニットを複数有するチリングユニットシステムに関するものである。
 従来、筺体内に、空気用熱交換器、送風機、圧縮機及び熱交換器等のヒートポンプ構成機器が収容された、ヒートポンプ式の熱源機であるチリングユニットが提案されている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1のチリングユニットは、上部筐体と下部筐体とからなる筐体を備えており、空気用熱交換器及び送風機は、上部筐体内に収容されており、圧縮機及び熱交換器は、下部筐体内に収容されている。上部筺体は、正面視における左右両側面を下方に向けて幅が縮小するように傾斜して形成されており、下部筐体は、上部筐体下面に連続して設けられている。
特許第5500725号公報
 特許文献1のチリングユニットは、複数並べて配置される場合がある。チリングユニットは、設置スペースを最小化するために、少なくとも幅の広い上部筐体が隣合うチリングユニットに接触しない程度に近接させて配置される。このとき、隣合うチリングユニット同士の下部筐体同士の間は、空間が生じ、例えば下部筐体内の圧縮機、制御箱及びアキュムレータ等の機器の点検又は修理等を行うサービススペースとして使用される。チリングユニットは、設置スペースを最小化するため、上部筐体の上部の幅を小さくすると共に、サービススペースを確保するため下部筐体の幅も極力小さく構成されている。そのため、下部筐体の内部の空間に余裕が無く、下部筐体の内部の機器が部分的に下部筐体の外郭を構成するパネルに当接又は近接する。
 パネルのうち機器が部分的に当接又は近接する部分には、断熱材等の追加部材を貼り付けるなどの対応が必要な場合がある。そのため、下部筐体の外郭を構成する複数のパネルは、それぞれのパネル自体が同じ構造で形成されているにも関わらず、チリングユニットに取付られる位置によって、追加部材が固定されている位置が異なる。従って、複数のパネルのそれぞれの間で互換性が無い、という課題があった。
 本開示は、設置面積を増加させることなく、下部筐体の外郭を構成する複数のパネル同士の互換性を確保できるチリングユニット及びチリングユニットシステムを提供することを目的とする。
 本開示に係るチリングユニットは、長尺の箱形に形成されており、圧縮機及び熱交換器を内部に収容する機械室ユニットと、前記圧縮機及び前記熱交換器と共に冷媒回路を構成し、前記機械室ユニットの上部に載置される複数の空気熱交換器と、を備え、前記複数の空気熱交換器のうち、前記機械室ユニットの短手方向において対向して配置されている一対の空気熱交換器は、前記機械室ユニットから遠い側の上端部同士の間隔が、前記機械室ユニットに近い側の下端部同士の間隔よりも大きくなるよう傾斜して配置されており、前記機械室ユニットの前記短手方向の側面を構成する機械室パネルは、当該機械室パネルの中央部に位置するパネル本体と、前記パネル本体の周囲に接続されており、前記機械室ユニットに当接して固定される固定部と、を備え、前記パネル本体は、前記固定部に対し前記機械室ユニットの外側に向かって突出して配置されている。
 本開示に係るチリングユニットシステムは、上述のチリングユニットを複数台設置して構成されるチリングユニットシステムであって、前記短手方向において、隣接する2基の前記チリングユニットの、前記機械室ユニット同士の間隔が350mm以上に設定されているものである。
 本開示によれば、チリングユニットは、機械室ユニットを覆うパネルの中央部の平板状のパネル本体が、固定部よりも突出して位置しているため、機械室ユニットの内部の機器の配置領域を大きくとれる。そして、パネル本体に断熱部材が固定されている場合であっても、断熱部材を機械室ユニットの内部の機器に合わせて形成する必要がないため、複数のパネル同士は、互換性があり、パネルの取り外し及び取り付け作業時の管理の手間が低減される。
実施の形態1に係るチリングユニット100の斜視図である。 実施の形態1に係るチリングユニット100の側面図である。 実施の形態1に係るチリングユニット100の正面図である。 図1に示す機械室ユニット4の構造を概略的に示す概念図である。 図1に示す機械室ユニット4の内部構造を概略的に示す平面図である。 実施の形態1に係るチリングユニット100の、空気熱交換器1と機械室ユニット4との関係を示す概念図である。 実施の形態1に係るチリングユニット100の変形例であるチリングユニット100Lの正面図である。 実施の形態1に係るチリングユニット100の機械室パネル45bの周辺の拡大斜視図である。 実施の形態1に係るチリングユニット100の機械室ユニット4の断面図である。 機械室パネル45b単品の3面図である。 機械室パネル45bの背面図である。 実施の形態1に係るチリングユニットシステム110の斜視図である。 実施の形態1に係るチリングユニットシステム110を構成する、隣接する2基のチリングユニット100の関係を示す概念図である。 実施の形態1において作業者の視線と下部接続部47Aとの関係についての説明図である。
 以下、実施の形態に係るチリングユニット100及びチリングユニットシステム110について図面等を参照しながら説明する。なお、図1を含む以下の図面では、各構成部材の相対的な寸法の関係及び形状等が実際のものとは異なる場合がある。また、以下の図面において、同一の符号を付したものは、同一又はこれに相当するものであり、このことは明細書の全文において共通することとする。また、理解を容易にするために方向を表す用語(例えば「上」、「下」、「右」、「左」、「前」又は「後」等)を適宜用いるが、それらの表記は、説明の便宜上、そのように記載しているだけであって、装置あるいは部品の配置及び向きを限定するものではない。
実施の形態1.
[チリングユニット100]
 図1は、実施の形態1に係るチリングユニット100の斜視図である。図2は、実施の形態1に係るチリングユニット100の側面図である。図3は、実施の形態1に係るチリングユニット100の正面図である。なお、図3は、図1の白抜き矢印の方向にみたチリングユニット100の正面図である。図1~図3を用いてチリングユニット100の全体像について説明する。なお、図1を含む以下の図面に示すX軸は、チリングユニット100の長手方向を示し、Y軸はチリングユニット100の幅方向あるいは左右方向を示し、Z軸はチリングユニット100の上下方向を示すものである。また、明細書中における各構成部材同士の位置関係(例えば、上下関係等)は、原則として、チリングユニット100を使用可能な状態に設置したときのものである。
 チリングユニット100は、例えばチラー装置の熱源装置として利用されるものである。チリングユニット100は、負荷側ユニット(図示は省略)から水若しくは不凍液等の伝熱流体が供給され、その伝熱流体は、チリングユニット100において冷却又は加熱され、負荷側ユニットに送給される。チリングユニット100は、このように伝熱流体を循環させることにより、負荷側ユニットに冷熱又は温熱を供給する。
 チリングユニット100は、長尺状に形成されており、熱源側の冷凍サイクルを構成する空気熱交換器1と、ファン5と、機械室ユニット4と、を有している。
(空気熱交換器1)
 空気熱交換器1は、内部を流れる冷媒と外気との熱交換を行うものであって、蒸発器又は凝縮器として機能する。空気熱交換器1は、複数の伝熱管7と、複数のフィン8とを有している。空気熱交換器1は、例えば、パラレルフロー型の熱交換器であり、一対のヘッダ(図示は省略)と、複数の伝熱管7と、複数のフィン8とを有している。伝熱管7は、例えばアルミ扁平管であり、フィン8は、例えばコルゲートフィンである。なお、空気熱交換器1はパラレルフロー型の熱交換器に限るものではない。空気熱交換器1は、例えば、複数の板状のフィン8が並列して配置され、伝熱管7が複数のフィン8を貫通しているフィンアンドチューブ型の熱交換器であってもよい。空気熱交換器1は、空気熱交換器1A、空気熱交換器1B、空気熱交換器1C、及び空気熱交換器1Dの4つの空気熱交換器1を有している。空気熱交換器1Aは第1空気熱交換器であり、空気熱交換器1Bは第2空気熱交換器であり、空気熱交換器1Cは第3空気熱交換器であり、空気熱交換器1Dは第4空気熱交換器である。
 機械室ユニット4の短手方向(Y軸方向)において、空気熱交換器1Aと空気熱交換器1Bとは、互いに対向して配置されている。空気熱交換器1Aと空気熱交換器1Bとからなる一対の空気熱交換器1は、機械室ユニット4から遠い側の上端部11a同士の上部間隔SP1が機械室ユニット4に近い側の下端部11b同士の下部間隔SP2よりも大きくなるよう傾けられて配置されている。すなわち、空気熱交換器1Aと空気熱交換器1Bとは、図3に示すように、チリングユニット100の正面からみたときV字を形成するよう傾けられて配置されている。機械室ユニット4の短手方向(Y軸方向)において、互いに対向する空気熱交換器1Cと空気熱交換器1Dとも、同様にV字状となるよう傾けられて配置されている。実施の形態1では、空気熱交換器1Aの傾斜角度αは、例えば、65°~80°である。空気熱交換器1B、空気熱交換器1C、及び空気熱交換器1Dは、空気熱交換器1Aと同様に傾斜角度が65°~80°となるように配置されている。
 空気熱交換器1A、空気熱交換器1B、空気熱交換器1C、及び空気熱交換器1Dの上方には天枠60が設けられている。天枠60は、チリングユニット100の上壁を構成する。天枠60は、支持柱70によって、機械室ユニット4と固定されている。支持柱70は、チリングユニット100の長手方向(X軸方向)の両端部に設けられている。支持柱70は、チリングユニット100の長手方向(X軸方向)のそれぞれの端部において、2本ずつ配置されている。2本の支持柱70は、上下方向に延びるように配置されており、短手方向(Y軸方向)において、互いに間隔を開けて配置されている。支持柱70は、上端部が天枠60と固定され、下端部が機械室ユニット4と固定されている。
 チリングユニット100の短手方向(Y軸方向)において、チリングユニット100の一方の側面には、空気熱交換器1Aと空気熱交換器1Cとの間の空間を覆うように側面パネル50が配置されている。側面パネル50は、略長方形に形成されている板状のパネルである。側面パネル50は、上下方向(Z軸方向)かつ長手方向(X軸方向)に延びるように設けられている。側面パネル50は、上述した空気熱交換器1の傾斜に沿って配置されている。なお、チリングユニット100の短手方向(Y軸方向)において、チリングユニット100の他方の側面にも、空気熱交換器1Bと空気熱交換器1Dとの間の空間を覆うように側面パネル50が配置されている。
 チリングユニット100の長手方向(X軸方向)において、チリングユニット100の一方の側面には、空気熱交換器1Aと空気熱交換器1Bとの間の空間を覆うように側面パネル51が配置されている。側面パネル51は、略台形状に形成されている板状のパネルである。側面パネル51は、上縁部51aが下縁部51bよりも長く形成されている。側面パネル51は、上下方向(Z軸方向)かつ短手方向(Y軸方向)に延びるように設けられている。側面パネル51は、チリングユニット100の長手方向(X軸方向)において、空気熱交換器1A及び空気熱交換器1Bの端部の一部を覆うように配置される。なお、チリングユニット100の長手方向(X軸方向)において、チリングユニット100の他方の側面にも、空気熱交換器1Cと空気熱交換器1Dとの間の空間を覆うように側面パネル51が配置されている。側面パネル51は、チリングユニット100の長手方向(X軸方向)において、空気熱交換器1C及び空気熱交換器1Dの端部の一部を覆うように配置される。
(ファン5)
 天枠60には、上述のファン5が設けられている。ファン5は、空気熱交換器1を通過し、後述するベルマウス6A等の空気吹出口14から排出される空気の流れを形成する。ファン5は、軸流ファンを備えた送風手段であり、空気熱交換器1における熱交換を効率的に行うための空気の流れを生成する。ファン5は、ファン5A、ファン5B、ファン5C、及びファン5Dの4つのファン5を有している。
 また、天枠60には、ベルマウス6A、ベルマウス6B、ベルマウス6C、及びベルマウス6Dが設けられている。ベルマウス6A、ベルマウス6B、ベルマウス6C、及びベルマウス6Dの内部には、それぞれファン5A、ファン5B、ファン5C、及びファン5Dが配置されている。
 ベルマウス6A、ベルマウス6B、ベルマウス6C、及びベルマウス6Dの上端部には空気吹出口14が形成されている。チリングユニット100は、ファン5の吹き出し側が上方を向いている「トップフロー形態」である。ベルマウス6A、ベルマウス6B、ベルマウス6C、及びベルマウス6Dの空気吹出口14には、それぞれファンガード17が設けられており、ファン5A、ファン5B、ファン5C、及びファン5Dは、それぞれファンガード17で覆われている。
 図4は、図1に示す機械室ユニット4の構造を概略的に示す概念図である。図1及び図4において機械室ユニット4が占める空間は点線で示されている。図1及び図4を用いて機械室ユニット4の構造について説明する。機械室ユニット4は、長尺の箱形に形成されており、直方体状に形成されている。機械室ユニット4は、直方体状に形成されたフレーム40と、フレーム40同士の間の空間を覆う側壁45とを有する。
 フレーム40は、台枠41と、門柱42と、中間柱43と、上部梁44とを有している。門柱42は、門柱42A、門柱42B、門柱42C、及び門柱42Dの4本の門柱42を有する。中間柱43は、中間柱43A、中間柱43B、中間柱43C、及び中間柱43Dの4本の中間柱43を有する。台枠41は、平面視で長方形状に形成され、フレーム40の底部を構成する。
 門柱42A、門柱42B、門柱42C、及び門柱42Dは、台枠41の4つの角部において、台枠41と直交する方向に延びるよう設けられている。中間柱43A及び中間柱43Bは、台枠41の長手方向(X軸方向)において、門柱42Aと門柱42Cとの間に、間隔をあけて設けられている。中間柱43C及び中間柱43Dは、台枠41の長手方向(X軸方向)において、門柱42Bと門柱42Dとの間に、間隔をあけて設けられている。中間柱43A、中間柱43B、中間柱43C、及び中間柱43Dは、台枠41と直交する方向に延びるよう設けられている。上部梁44は、門柱42A、門柱42B、門柱42C、及び門柱42D、並びに中間柱43A、中間柱43B、中間柱43C、及び中間柱43Dの上に設けられている。なお、上述したフレーム40の構造は、一例であり、機械室ユニット4が、直方体状に形成されていれば、上記構成に限定されるものではない。
 機械室ユニット4の上部梁44にはベース10が設けられている。ベース10は、門柱42及び中間柱43により支持されている。上述した空気熱交換器1A、空気熱交換器1B、空気熱交換器1C、及び空気熱交換器1Dは、ベース10上に配置されている。すなわち、複数の空気熱交換器1は、機械室ユニット4の上部に載置されている。また、機械室ユニット4の上部には、ドレンパン55が設けられている。ドレンパン55は、空気熱交換器1から排水された水滴を受ける。ドレンパン55は、空気熱交換器1から落下する水滴を受けるために、空気熱交換器1の下方に配置されている。ドレンパン55は、機械室ユニット4の長手方向(X軸方向)に延びるように設けられている。ドレンパン55は、空気熱交換器1から重力により自然流下した水滴をドレン水として溜めて排出口(図示は省略)へ導く。
 側壁45は、機械室ユニット4の長手方向(X軸方向)の両端部に配置される第1側壁45aと、機械室ユニット4の短手方向(Y軸方向)の両端部に配置される機械室パネル45bとを有する。第1側壁45aは、上下方向(Z軸方向)かつ短手方向(Y軸方向)に延びるように設けられた板状の側壁である。第1側壁45aは、門柱42Aと門柱42Bとの間に形成された空間を覆うように配置されている。また、第1側壁45aは、門柱42Cと門柱42Dとの間に形成された空間を覆うように配置されている。機械室パネル45bは、上下方向(Z軸方向)かつ長手方向(X軸方向)に延びるように設けられた側壁である。機械室パネル45bは、門柱42Aと中間柱43Aとの間に形成された空間、中間柱43Aと中間柱43Bとの間に形成された空間、中間柱43Bと門柱42Cとの間に形成された空間をそれぞれ覆うように配置されている。また、機械室パネル45bは、門柱42Bと中間柱43Cとの間に形成された空間、中間柱43Cと中間柱43Dとの間に形成された空間、中間柱43Dと門柱42Dとの間に形成された空間をそれぞれ覆うように配置されている。
 図5は、図1に示す機械室ユニット4の内部構造を概略的に示す平面図である。機械室ユニット4の内部には圧縮機31、流路切替装置33、熱交換器3及び減圧装置(図示は省略)が収容されている。そして、圧縮機31、流路切替装置33、熱交換器3、減圧装置及び空気熱交換器1が冷媒配管にて直列に接続されて冷媒回路が構成されている。また、複数のチリングユニット100のそれぞれの熱交換器3は、水配管にて並列に接続されており、水配管内の伝熱流体がポンプユニット(図示は省略)によって、熱交換器3を通過して負荷側ユニット(図示せず)に循環するように構成される。また、機械室ユニット4に設置されている複数の機器には、制御箱32が含まれている。
 圧縮機31は、低温低圧の状態の冷媒を吸入し、吸入した冷媒を圧縮して高温高圧の状態の冷媒にして吐出させる。流路切替装置33は、例えば四方弁であり、制御装置(図示は省略)の制御により、冷媒の流路を切り替える。熱交換器3は、冷媒と、水若しくは不凍液等の伝熱流体とを熱交換させる。減圧装置は、例えば膨張弁であり、冷媒を減圧させる。制御箱32は、内部に、例えば、流路切替装置33を制御する制御基板、減圧装置の開度等を制御する制御基板、あるいは、圧縮機31の回転数等を制御するインバータ基板等を収容している。
 機械室ユニット4は、ヒーター57を有してもよい。チリングユニット100を寒冷地で運転する場合、ドレンパン55の残氷の処理が問題となる場合がある。チリングユニット100は、ヒーター57を有するため、寒冷地での運転に際してヒーター57を使用することでドレンパン55の氷を融かすことができ、あるいは、ドレン水の氷結を防ぐことができる。機械室ユニット4がヒーター57を有する場合には、ヒーター57は、空気熱交換器1の近くに配置される。例えば、ヒーター57は、空気熱交換器1の下端部11bに沿って、機械室ユニット4の長手方向(X軸方向)に延びるように、ドレンパン55の上方に配置される。
[チリングユニット100の動作]
 チリングユニット100は、ファン5により外部の空気を空気熱交換器1に通過させることで、空気と空気熱交換器1内の冷媒とを熱交換させ、熱交換後の空気を上方から排出する。チリングユニット100は、流路切替装置33の切り替えにより、空気熱交換器1が凝縮器、熱交換器3が蒸発器として機能する冷房運転と、空気熱交換器1が蒸発器、熱交換器3が凝縮器として機能する暖房運転との切り替えが可能である。冷房運転では、熱交換器3で冷やされた伝熱流体を生成し、例えばこの冷やされた伝熱流体を負荷側ユニット(図示せず)に供給して負荷側(室内側)の空気を冷却し、室内の冷房を行う。また、暖房運転では、熱交換器3で温められた伝熱流体を生成し、例えばこの温められた伝熱流体を負荷側ユニット(図示せず)に供給して負荷側(室内側)空気を加熱し、室内の暖房を行う。
[機械室ユニット4]
 図6は、実施の形態1に係るチリングユニット100の、空気熱交換器1と機械室ユニット4との関係を示す概念図である。図6では、空気熱交換器1と、機械室ユニット4との関係を説明するために、支持柱70等、一部の構成の図示を省略している。ここで、チリングユニット100の短手方向(Y軸方向)において、機械室ユニット4の上面部24aにおける側壁間の幅を上部幅WA1と定義する。そして、空気熱交換器1Aと空気熱交換器1Bとからなる一対の空気熱交換器1における下端部11bの外側面間の幅を熱交換器下部幅WBと定義する。上述したように、機械室ユニット4の短手方向(Y軸方向)において、空気熱交換器1Aと空気熱交換器1Bとは、互いに対向して配置されている。チリングユニット100は、図6に示すように、上部幅WA1が熱交換器下部幅WBよりも大きく形成されている。すなわち、チリングユニット100は、上部幅WA1>熱交換器下部幅WBとなるように形成されている。
 また、チリングユニット100は、上部幅WA1と熱交換器下部幅WBとの差が50mm以内となるように形成されている。すなわち、チリングユニット100は、0mm<上部幅WA1-熱交換器下部幅WB≦50mmとなるように形成されている。
 更に、機械室ユニット4の短手方向(Y軸方向)において、機械室ユニット4の底面部24bにおける側壁間の幅を下部幅WA2と定義する。また、機械室ユニット4の長手方向(X軸方向)と短手方向(Y軸方向)とに垂直な上下方向(Z軸方向)において、機械室ユニット4の上面部24aと底面部24bとの間の寸法を高さ寸法HCと定義する。この場合、機械室ユニット4は、上部幅WA1と、下部幅WA2と、高さ寸法HCとが等しい大きさに形成されていても良い。換言すると、チリングユニット100は、機械室ユニット4は、上部幅WA1と下部幅WA2とが等しく、かつ、上部幅WA1及び下部幅WA2と高さ寸法HCとが等しく設定されていても良い。すなわち、チリングユニット100は、(上部幅WA1=下部幅WA2)=高さ寸法HCとなるように形成されている場合がある。
 チリングユニット100は、機械室ユニット4の上部幅WA1が、一対の空気熱交換器1の熱交換器下部幅WBよりも大きくなるように形成されている。ただし、上部幅WA1が熱交換器下部幅WBと同じであっても良い。チリングユニット100の機械室ユニット4は、Y方向が機械室パネル45bで覆われている。機械室パネル45bは、図4に示されている台枠41と、門柱42と、中間柱43と、上部梁44とにより囲まれる開口を閉塞し、機械室ユニット4の内部の機器を保護するものである。機械室パネル45bは、図4に示されている複数の開口の各々を塞ぐ様に配置される。したがって、実施の形態1においては、図4に示す機械室ユニット4のY方向の両端面に機械室パネル45bがそれぞれ3枚ずつ取り付けられる。
 図7は、実施の形態1に係るチリングユニット100の変形例であるチリングユニット100Lの正面図である。チリングユニット100Lの短手方向(Y軸方向)において、機械室ユニット4の上面部24aにおける側壁間の幅を上部幅LWA1と定義する。そして、空気熱交換器1Aと空気熱交換器1Bとからなる一対の空気熱交換器1における下端部11bの外側面間の幅を熱交換器下部幅LWBと定義する。また、機械室ユニット4の短手方向(Y軸方向)において、機械室ユニット4の底面部24bにおける側壁間の幅を下部幅LWA2と定義する。更に、機械室ユニット4の上下方向(Z軸方向)において、機械室ユニット4の上面部24aと底面部24bとの間の寸法を高さ寸法LHCと定義する。チリングユニット100Lは、機械室ユニット4の上部幅LWA1と1対の空気熱交換器1の熱交換器下部幅LWBとが等しい大きさに形成されている。チリングユニット100Lは、機械室ユニット4の上部幅LWA1と1対の空気熱交換器1の熱交換器下部幅LWBとが等しい大きさに形成されていることで、チリングユニット100と比較して機械室ユニット4内の空間に余裕がない。そのため、チリングユニット100Lは、圧縮機31等の冷媒回路を構成する装置の配置、あるいは、配管の取り回し等の自由度が制約されてしまう。
 図8は、実施の形態1に係るチリングユニット100の機械室パネル45bの周辺の拡大斜視図である。図9は、実施の形態1に係るチリングユニット100の機械室ユニット4の断面図である。図10は、機械室パネル45b単品の3面図である。図11は、機械室パネル45bの背面図である。実施の形態1に係るチリングユニット100の機械室パネル45bは、機械室ユニット4のY方向の端面を形成するパネルである。
 図9に示す様に、機械室パネル45bは、機械室ユニット4の開口を覆う平板状のパネル本体46を有する。パネル本体46は、機械室ユニット4の内側を向いた面に断熱部材49が固定されている。断熱部材49は、外周の端面49aが矩形に形成され、全体が均一な厚さに形成されている。断熱部材49の外周の端面49aは、パネル本体46の外縁に沿って配置されている。したがって、パネル本体46は実質的に全域に亘って均一な厚さの断熱部材49に覆われている。
 機械室パネル45bは、図10に示す様に、台枠41、門柱42、中間柱43及び上部梁44に固定される固定部48A、48B及び48Cを備え、固定部48A、48B及び48CからY方向に離れた位置にパネル本体46が配置されている。また、機械室パネル45bは、パネル本体46の外縁と固定部48A、48B及び48Cとの間を接続する接続部47A、47B及び47Cを備える。接続部47Aは、チリングユニット100の下側に位置する固定部48Aとパネル本体46とを接続するものであり、特に下部接続部47Aと称する。
 機械室パネル45bの上側及び水平方向の両端部に位置する接続部47B及び47Cは、固定部48B、48C及びパネル本体46に対し垂直に近い角度で立ち上げられている。一方、下部接続部47Aは、固定部48A、48B、48C及びパネル本体46に対する傾斜角度θが大きく形成されている。傾斜角度θは、固定部48A、48B、48C及びパネル本体46の平面に対する傾斜角度であり、換言すると垂直面に対する傾斜角度でもある。
 図11に示す様に、機械室パネル45bは、下部接続部47Aの上方に断熱部材49が配置されている。機械室パネル45bは、パネル本体46が固定部48A、48B及び48Cに対し機械室ユニット4の外側に向かって突出した位置に配置されているため、従来のように単純な平板により構成されたパネルに対し表面積が大きく結露量も増加する傾向がある。実施の形態1に係る機械室パネル45bは、機械室ユニット4の内部で結露した水がパネル本体46に沿って流下した場合であっても、下部接続部47Aが下方に向かって傾斜しているため、結露水の滞留が抑制される。これにより、機械室パネル45bの下部に水が滞留して腐食するのを抑制する。また、錆びの発生により外観を損なわれるのを抑制する。
 また、機械室パネル45bは、機械室ユニット4の台枠41、門柱42、中間柱43及び上部梁44に対し固定部48A、48B及び48Cを当接させた状態で、ボルト挿通孔98及びボルト挿通切り欠き97にボルト91、92、93及び94を挿通させた状態で締結固定される。このとき、機械室パネル45bの下部に位置する固定部48Aを固定するボルト92は、下部接続部47Aが傾斜していることにより、斜め上方から視認できるように構成されている。実施の形態1においては、例えば、パネル本体46の固定部48A、48B及び48Cからの突出量Pが30mmに設定され、下部接続部47Aの垂直方向に対する傾斜角度θは、50°以下に設定されている。
 図12は、実施の形態1に係るチリングユニットシステム110の斜視図である。図13は、実施の形態1に係るチリングユニットシステム110を構成する、隣接する2基のチリングユニット100の関係を示す概念図である。図12に示すように、チリングユニットシステム110は、複数のチリングユニット100を有している。チリングユニットシステム110は、チリングユニット100を短手方向(Y軸方向)に並列させて複数台設置して構成される。チリングユニットシステム110は、複数台のチリングユニット100の長手方向(X軸方向)が平行となるように設置される。チリングユニットシステム110は、図13に示すように、チリングユニット100の短手方向(Y軸方向)において、隣接する2基のチリングユニット100の、機械室ユニット4同士の間隔Wが350mm以上に設定されている。間隔Wは、機械室パネル45bのパネル本体46の外側の面同士の間隔である。この間隔Wは、複数のチリングユニット100のメンテナンス性を考慮して設定される。
 2つのチリングユニット100の間は、チリングユニット100のメンテナンスを行う際に作業者が入り作業するスペースとしても利用される。そのスペースの床面96には機械基礎95が形成されており、チリングユニット100は機械基礎95の上に設置されている。機械基礎95の高さh1は、200mm程度に設定されている。機械室ユニット4の高さHは、床面96から650mm以上となるように設定される。機械室ユニット4の高さは、機械室ユニット4の内部に配置される機器が収容できるように設定され、かつ図12及び図13のようにチリングユニット100を並べた際に、チリングユニット100の間にスペースを確保し、作業者が入ってメンテナンス作業を行える様に設定される。一般的に作業者がかがんで作業するのに必要な高さが650mm以上であり、機械室ユニット4の床面96からの高さHは、650mm以上が確保される。高さHを確保するに当たっては、機械基礎95の高さを変動させても良い。また、2つのチリングユニット100の間のスペースに作業者が入るには、幅Wを350mm以上確保するのが望ましい。
 作業者が2つのチリングユニット100の間のスペースに入って機械室パネル45bを取り外す作業をした場合について説明する。図9に示す様に、実施の形態1に係るチリングユニットシステム110において、チリングユニット100の機械室パネル45bの下端に位置する固定部48Aのボルト94の高さhは、例えば床面65から277mmの位置にある。下部接続部47Aの固定部48A側の起点Bがボルト94に可能な限り近いと仮定したときに、下部接続部47Aの傾斜角度θは、少なくとも50°以下に設定することにより、作業者は通常の作業状態(自然にかがんだ状態)でボルト94を視認しながらボルトの取り外しが可能となる。
 図14は、実施の形態1において作業者の視線と下部接続部47Aとの関係についての説明図である。作業者の視点Eから見たときに、ボルト94を視認できる様にするには、視点Eの高さH及び機械室パネル45bからの距離wに応じて下部接続部47Aの傾斜角度θを適正な範囲に設定する必要がある。ここで、通常のメンテナンス作業における作業者の視点Eの位置は、機械室ユニット4の上端の床面96からの高さHの位置にある。これは、チリングユニット100の上部において空気熱交換器1が傾斜角度φで機械室ユニット4よりせり出して配置されているため、作業者はそれに合わせてかがんで作業する必要があるためである。例えば、作業者の視点Eの位置は、H-h1=650mm-277mm=373mm、w=300mmである。そして、下部接続部47Aの起点Bがボルト94に可能な限り近いとすると、下部接続部47Aの傾斜角度θは、
θ≦tan-1{w/(H-h1)}・・・(1)
を満たせば、視点Eからボルト94を視認できる。つまり、機械室パネル45bは、θ≦39°にすることにより、作業者の通常の作業においてボルト94の視認を妨げることがない。
 なお、図13に示す様に、隣合うチリングユニット100の間隔Wは、空気熱交換器1の傾斜角度φに依存し、W=2Lsinφで表される。ここで、Lは、空気熱交換器1の傾斜に沿った方向の寸法であり、φは、垂直方向に対する空気熱交換器1の傾斜角度である。または、隣合うチリングユニット100の間隔Wは、チリングユニット100の上部の隙間を考慮すると、W≧2Lsinθに設定される。よって、チリングユニット100の間のスペースに作業者が入り、作業する際の視点Eの位置を間隔Wの半分程度の位置とすれば、作業者は余裕を持って作業できる。そこで、図14の視点Eの位置wをW/2に置き換え、下部接続部47Aの傾斜角度θは、θ≦tan-1{Lsinφ/(H-h1)}に設定すると、作業者がボルト94を視認し易く、作業性が向上する。なお、図3に示す空気熱交換器1の傾斜角度αが65°~80°であるため、傾斜角度φは、10°~25°である。また、空気熱交換器1の傾斜方向に沿った寸法は、例えば1400mmである。
 また、機械室パネル45bは、パネル本体46の突出量Pが例えば30mm程度に設定されている。これにより、機械室パネル45bは、パネル本体46の内側面に均一な厚さの断熱部材49を固定することができる。従来の単純な平板状の側壁により機械室ユニット4を覆った場合、機械室ユニット4の内部の機器との接触を避けるため、断熱部材49を部分的に切り欠いたり、孔を設けたりしていたが、実施の形態1に係る機械室パネル45bは、固定部48A、48B及び48Cに対しパネル本体46をY方向に突出させた位置に配置しているため、断熱部材49を機械室ユニット4の内部構造に合わせる必要が無い。したがって、図2に示す3枚の機械室パネル45bは、全て同じ構造になっており、メンテナンス作業において取り外し及び取り付けをする際にそれぞれの取り付け位置を管理する必要がない。
 機械室パネル45bは、パネル本体46の突出量Pを適正に設定することにより、機械室ユニット4のY方向の大きさ、つまりY方向の台枠41の間隔を拡大することなく筐体内部の機器の設置領域を大きくできる。なお、メンテナンス作業中には、機械室パネル45bは取り外されるため、突出量Pが作業空間を狭くすることはなく、機械室パネル45bの取り外しの際のボルト94の視認性さえ確保できれば、メンテナンス作業は問題無く行える。例えば、パネル本体46の突出量Pは、内部に均一な厚さの断熱部材49を実質的にパネル本体46の全域に亘って設置し、機械室ユニット4の内部に機器を設置することを考慮して、P≧30mmに設定しても良い。
 また、実施の形態1に係るチリングユニット100は、図12に示す様に複数並べて用いられるのが通常である。しかし、単独でチリングユニット100が設置される場合であっても、機械室パネル45bの下部接続部47Aが傾斜していることにより、腐食を抑制し、機械室パネル45bの取り外し及び取り付け作業の作業性を向上させることができる。
 以上の実施の形態に示した構成は、一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本開示の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 1 空気熱交換器、1A 空気熱交換器、1B 空気熱交換器、1C 空気熱交換器、1D 空気熱交換器、3 熱交換器、4 機械室ユニット、5 ファン、5A ファン、5B ファン、5C ファン、5D ファン、6A ベルマウス、6B ベルマウス、6C ベルマウス、6D ベルマウス、7 伝熱管、8 フィン、10 ベース、11a 上端部、11b 下端部、14 空気吹出口、17 ファンガード、24a 上面部、24b 底面部、31 圧縮機、32 制御箱、33 流路切替装置、40 フレーム、41 台枠、42 門柱、42A 門柱、42B 門柱、42C 門柱、42D 門柱、43 中間柱、43A 中間柱、43B 中間柱、43C 中間柱、43D 中間柱、44 上部梁、45 側壁、45a 第1側壁、45b 機械室パネル、46 パネル本体、47A (下部)接続部、47B 接続部、47C 接続部、48A 固定部、48B 固定部、48C 固定部、49 断熱部材、49a 端面、50 側面パネル、51 側面パネル、51a 上縁部、51b 下縁部、52 機械室パネル、55 ドレンパン、57 ヒーター、60 天枠、65 床面、70 支持柱、91 ボルト、92 ボルト、93 ボルト、94 ボルト、95 機械基礎、96 床面、97 ボルト挿通切り欠き、98 ボルト挿通孔、100 チリングユニット、100C チリングユニット、100L チリングユニット、110 チリングユニットシステム。

Claims (7)

  1.  長尺の箱形に形成されており、圧縮機及び熱交換器を内部に収容する機械室ユニットと、
     前記圧縮機及び前記熱交換器と共に冷媒回路を構成し、前記機械室ユニットの上部に載置される複数の空気熱交換器と、を備え、
     前記複数の空気熱交換器のうち、前記機械室ユニットの短手方向において対向して配置されている一対の空気熱交換器は、
     前記機械室ユニットから遠い側の上端部同士の間隔が、前記機械室ユニットに近い側の下端部同士の間隔よりも大きくなるよう傾斜して配置されており、
     前記機械室ユニットの前記短手方向の側面を構成する機械室パネルは、
     当該機械室パネルの中央部に位置するパネル本体と、
     前記パネル本体の周囲に接続されており、前記機械室ユニットに当接して固定される固定部と、を備え、
     前記パネル本体は、
     前記固定部に対し前記機械室ユニットの外側に向かって突出して配置されている、チリングユニット。
  2.  前記機械室パネルは、
     前記固定部のうち前記機械室パネルの下端部に位置する下端固定部と、
     前記パネル本体と前記下端固定部とを接続する下端接続部と、を備え、
     前記下端接続部は、
     前記パネル本体から前記下端固定部に向かって下方に傾斜している、請求項1に記載のチリングユニット。
  3.  前記下端接続部は、
     前記空気熱交換器の傾斜に沿った方向の寸法L、前記空気熱交換器の垂直方向に対する傾斜角度φ、当該チリングユニットが設置された床面から前記機械室ユニットの上端までの高さH、前記床面から前記下端接続部を固定するボルトまでの高さをh1、垂直方向に対する前記下端接続部の傾斜角度θを規定したときに、
     θ≦tan-1{(H-h1)/Lsinφ} ・・・(1)
    を満たす、請求項1又は2に記載のチリングユニット。
  4.  前記床面から前記機械室ユニットの上端までの高さhは、650mm以上であり、
     前記下端接続部の傾斜角度θは、39°以下である、請求項3に記載のチリングユニット。
  5.  前記パネル本体の前記機械室ユニットの内側を向いた面に固定される断熱部材を更に備える、請求項1~4の何れか1項に記載のチリングユニット。
  6.  前記断熱部材は、
     均一の厚さの矩形に形成され、外周端面を前記パネル本体の前記機械室ユニットの内側を向いた面の外縁に沿って配置されている、請求項5に記載のチリングユニット。
  7.  請求項1~6の何れか1項に記載のチリングユニットを複数台設置して構成されるチリングユニットシステムであって、
     前記短手方向において、隣接する2基の前記チリングユニットの、前記機械室ユニット同士の間隔が350mm以上に設定されている、チリングユニットシステム。
PCT/JP2021/035902 2021-09-29 2021-09-29 チリングユニット及びチリングユニットシステム WO2023053280A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2021/035902 WO2023053280A1 (ja) 2021-09-29 2021-09-29 チリングユニット及びチリングユニットシステム
JP2023550855A JPWO2023053280A1 (ja) 2021-09-29 2021-09-29

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2021/035902 WO2023053280A1 (ja) 2021-09-29 2021-09-29 チリングユニット及びチリングユニットシステム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023053280A1 true WO2023053280A1 (ja) 2023-04-06

Family

ID=85781541

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/035902 WO2023053280A1 (ja) 2021-09-29 2021-09-29 チリングユニット及びチリングユニットシステム

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JPWO2023053280A1 (ja)
WO (1) WO2023053280A1 (ja)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6134022U (ja) * 1984-07-30 1986-03-01 ダイキン工業株式会社 空気調和機
JP2004076990A (ja) * 2002-08-13 2004-03-11 Danrei Kogyo Kk 空気調和機の外郭構造、および空気調和機の外郭構造に用いる柱状構成材
JP2012013302A (ja) * 2010-06-30 2012-01-19 Nippon Itomic Co Ltd ヒートポンプ式の熱源機

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6134022U (ja) * 1984-07-30 1986-03-01 ダイキン工業株式会社 空気調和機
JP2004076990A (ja) * 2002-08-13 2004-03-11 Danrei Kogyo Kk 空気調和機の外郭構造、および空気調和機の外郭構造に用いる柱状構成材
JP2012013302A (ja) * 2010-06-30 2012-01-19 Nippon Itomic Co Ltd ヒートポンプ式の熱源機

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2023053280A1 (ja) 2023-04-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6567745B2 (ja) 熱源ユニット
US8413461B2 (en) Auxiliary cooling system
WO2010095470A1 (ja) 熱交換器、室外機及び冷凍装置
JP5500725B2 (ja) ヒートポンプ式の熱源機
JP5310887B2 (ja) 室外機及び冷凍装置
EP2787291B1 (en) Outdoor unit of an air conditioning device
JP5083239B2 (ja) 電装品モジュール及び空気調和装置
JP5812365B2 (ja) ヒートポンプ式の熱源機
JP7204928B2 (ja) チリングユニット及びチリングユニットシステム
JP7209845B2 (ja) チリングユニット及びチリングユニットシステム
CN110770507A (zh) 制冷机室外单元
CN110785613A (zh) 制冷机室外单元
JP7224475B2 (ja) チリングユニット
WO2023053280A1 (ja) チリングユニット及びチリングユニットシステム
JP2017116170A (ja) 空冷式熱交換ユニット、ユニット型熱交換器及びクーラユニット
JP7113978B2 (ja) チリングユニット
EP3492833A1 (en) Refrigerating cycle device
US12038183B2 (en) Chilling unit and chilling unit system
JP2000046376A (ja) 室外ユニット及び空気調和機
JP2021110492A (ja) ヒートポンプ式温水暖房装置
JP2024049824A (ja) ヒートポンプサイクル装置の室外機、及び、ヒートポンプサイクル装置
CN116018478A (zh) 空调机的室外机
CN115997086A (zh) 空调机的室外机
JP2017116171A (ja) クーラユニット

Legal Events

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

Ref document number: 21959325

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2023550855

Country of ref document: JP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 18293498

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE