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WO2011111602A1 - 空気調和機 - Google Patents

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WO2011111602A1
WO2011111602A1 PCT/JP2011/054911 JP2011054911W WO2011111602A1 WO 2011111602 A1 WO2011111602 A1 WO 2011111602A1 JP 2011054911 W JP2011054911 W JP 2011054911W WO 2011111602 A1 WO2011111602 A1 WO 2011111602A1
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WO
WIPO (PCT)
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heat exchanger
refrigerant
air conditioner
section
air
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/054911
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
竜児 北野
Original Assignee
東芝キヤリア株式会社
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 東芝キヤリア株式会社 filed Critical 東芝キヤリア株式会社
Priority to JP2012504421A priority Critical patent/JPWO2011111602A1/ja
Publication of WO2011111602A1 publication Critical patent/WO2011111602A1/ja

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/14Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
    • F24F3/153Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification with subsequent heating, i.e. with the air, given the required humidity in the central station, passing a heating element to achieve the required temperature
    • 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
    • F24F13/30Arrangement or mounting of heat-exchangers

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner, and more particularly to an air conditioner using a non-azeotropic refrigerant mixture as a refrigerant.
  • a refrigerant flow path is formed in a plurality of plate-like fins arranged side by side with a predetermined fin pitch as an indoor and outdoor heat exchanger of a heat pump type air conditioner using a non-azeotropic refrigerant mixture
  • a finned tube heat exchanger that penetrates the heat transfer tubes
  • the refrigerant outlet portion of the heat transfer tube is positioned on the windward side, and the temperature difference between the refrigerant temperature and the air temperature on the outlet side is increased in both the cooling operation and the heating operation.
  • An air conditioner has been proposed (see, for example, Patent Document 1).
  • the connecting pipe between the first heat exchanger and the second heat exchanger is provided with a throttle means used as a throttle during the dehumidification operation, so that the cooling operation and the dehumidification operation are performed.
  • a throttle means used as a throttle during the dehumidification operation, so that the cooling operation and the dehumidification operation are performed.
  • Patent Document 1 the air conditioner described in Patent Document 1 is intended to improve performance during normal cooling operation and heating operation, and there is a problem that performance improvement during dehumidification cannot be achieved.
  • the air conditioner described in Patent Document 2 is a suitable arrangement when an azeotropic refrigerant is used, and a temperature gradient occurs in a non-azeotropic refrigerant mixture so that the refrigerant flows from the windward side to the leeward side.
  • a temperature gradient occurs in a non-azeotropic refrigerant mixture so that the refrigerant flows from the windward side to the leeward side.
  • the present invention has been made in consideration of the above-described circumstances, and an object thereof is to provide an air conditioner that can improve the dehumidifying performance even when a non-azeotropic refrigerant mixture is used as the refrigerant.
  • an air conditioner includes a hermetic compressor, a four-way valve, an outdoor heat exchanger, an expansion device, and an indoor heat exchanger.
  • the first heat exchanger unit that is communicated by a refrigerant pipe and the indoor heat exchanger serves as a condensing unit during dehumidifying operation
  • the second heat exchanger unit that serves as an evaporating unit during dehumidifying operation
  • the first An air conditioner having a throttle means that is provided between the heat exchanger section and the second heat exchanger section and performs a throttling action during a dehumidifying operation, and uses a non-azeotropic refrigerant mixture as a refrigerant.
  • the exchanger has a plurality of fins arranged side by side at a predetermined interval, and heat transfer tubes provided in a plurality of rows along the circulation direction of the heat exchange air, penetrating through the fins, and in the reheat dehumidification operation
  • the refrigerant inlet portion of the second heat exchanger section is provided in the leeward row, and the refrigerant outlet portion is provided in the leeward row. And wherein the door.
  • the air conditioner according to a preferred embodiment of the present invention can improve the dehumidifying performance even when a non-azeotropic refrigerant mixture is used as the refrigerant.
  • the conceptual diagram of the refrigerating cycle used for 1st Embodiment of the air conditioner which concerns on this invention The conceptual diagram which shows the side surface of the indoor side heat exchanger used for 1st Embodiment of the air conditioner which concerns on this invention.
  • coolant temperature in the evaporation part of the indoor side heat exchanger used for 1st Embodiment of the air conditioner which concerns on this invention Explanatory drawing of the air temperature and refrigerant
  • the conceptual diagram which shows the side surface of the indoor side heat exchanger used for 2nd Embodiment of the air conditioner which concerns on this invention The conceptual diagram which shows the side surface of the indoor side heat exchanger used for 3rd Embodiment of the air conditioner which concerns on this invention.
  • the air conditioner according to the first embodiment includes a refrigeration cycle 1, which includes a hermetic compressor 2, a four-way valve 3, an outdoor heat exchanger 4, The expansion device 5 and the indoor heat exchanger 6 are communicated with each other through a refrigerant pipe P.
  • the indoor heat exchanger 6 includes a first heat exchanger unit 61 that becomes a condensing unit during reheat dehumidification (hereinafter simply referred to as dehumidification) operation, and a second heat exchanger that becomes an evaporation unit during dehumidification operation. Further, a dehumidifying throttling means 7 is provided between the first heat exchanger section 61 and the second heat exchanger section 62, and performs a throttling action during the dehumidifying operation.
  • the refrigeration cycle 1 having such a configuration, as indicated by a broken line arrow, is a hermetic compressor 2 ⁇ a four-way valve 3 ⁇ a second heat exchanger 62 of the indoor heat exchanger 6 ⁇
  • the refrigerant is circulated through the path of the dehumidifying throttling means 7 ⁇ the first heat exchanger portion 61 of the indoor heat exchanger 6 ⁇ the expansion device 5 ⁇ the outdoor heat exchanger 4 ⁇ the four-way valve 3 ⁇ the hermetic compressor 2.
  • the hermetic compressor 2 ⁇ the four-way valve 3 ⁇ the outdoor heat exchanger 4 ⁇ the expansion device 5 ⁇ the first of the indoor heat exchanger 6
  • the refrigerant is circulated through the path of the heat exchanger section 61 ⁇ the dehumidifying throttling means 7 ⁇ the second heat exchanger section 62 of the indoor heat exchanger 6 ⁇ the four-way valve 3 ⁇ the hermetic compressor 2.
  • the dehumidifying throttling means 7 is fully opened to adjust the opening degree of the expansion device 5, and during the dehumidifying operation, the expansion device 5 is fully opened to open the dehumidifying throttling means 7 opening degree. Adjust.
  • the refrigeration cycle 1 enabling the dehumidifying operation is called a reheat dehumidifying circuit.
  • reheat dehumidification is to separate the indoor heat exchanger into a part having a lower temperature than room air, that is, an evaporation part, and a part having a higher temperature than room air, that is, a condensing part.
  • the first heat exchanger part 61 of the indoor heat exchanger 6 forms a condensing part and the second heat exchanger part 62 forms an evaporating part with the dehumidifying throttling means 7 as a boundary.
  • it is a system which dehumidifies, suppressing the change of room temperature by cooling the air in an evaporation part, dewing the water vapor
  • the indoor air cooled and dehumidified by the second heat exchanger section 62 is heated by the first heat exchanger section 61, or the indoor air cooled and dehumidified by the second heat exchanger section 62 and
  • the room air heated by the first heat exchanger unit 61 is mixed and blown out, and dehumidification is performed without lowering the room temperature.
  • the indoor heat exchanger 6 includes a plurality of fins f and heat transfer tubes that are provided in a plurality of rows (two rows in FIG. 2) through the fins f along the flow direction of the heat exchange air.
  • a fin-tube heat exchanger composed of p 1 to p 4 , a vertical portion 6a, a front inclined portion 6b that is connected to the vertical portion 6a and inclined forward and downward, and a front inclined portion 6b that is connected to the front inclined portion 6b at the top and rear downward
  • the rear inclined portion 6c is inclined to form a substantially reverse fishing hook shape (reverse V-shaped) when viewed from the side.
  • the vertical portion 6a and the front inclined portion 6b have a left side and a left side as shown by a thick arrow in FIG. Air flows from the upper side, and air flows from the upper side to the rear inclined portion 6c.
  • the outer surface side of the vertical portion 6a, the front inclined portion 6b, and the rear inclined portion 6c is the windward (air suction) side
  • the inner surface side is the leeward (air blowing) side.
  • the first heat exchanger unit 61 is made heat transfer tube p 2 provided on the leeward side of the heat transfer tube p 1 and the front inclined portion 6b provided on the rear inclined portion 6c, the heat transfer tube p 1 is continuous to the outside of the refrigerant piping P outside upper p 1a windward column, continuous to the inner upper p 2a of the heat transfer tube p 2 at the inner upper p 1b, the heat transfer tubes p 2 are diaphragm dehumidification at the inner lower end p 2b It continues to the means 7.
  • the second heat exchanger unit 62 is made of the heat transfer tubes p 4 provided on the upwind side of the heat transfer tube p 3 and the front inclined portion 6b provided on the vertical portion 6a, the heat transfer tubes p 3 is the leeward column upper end continuous with throttle means 7 for dehumidification at p 3a, the heat transfer tubes p 4 is connected to an external refrigerant piping P at the upper p 4a.
  • the refrigerant inlet portion p 3a of the second heat exchanger section (evaporation section) 62 at the time of dehumidifying operation is provided in the column of the leeward side
  • the refrigerant outlet portion p 4a is provided in the column of the windward side.
  • the refrigerant outlet (inner lower end p 2b ) of the first heat exchanger section (condensing section) 61 during the dehumidifying operation is disposed leeward of the second heat exchanger section (evaporating section) 62.
  • the cooling mode operation will be described first.
  • the refrigerant is compressed by the compressor 2, and the high-temperature and high-pressure refrigerant is sent to the outdoor heat exchanger 4 as a condenser through the four-way valve 3, where the outside air
  • the liquid is condensed and liquefied by heat exchange with a high-temperature and high-pressure liquid refrigerant.
  • This high-temperature and high-pressure liquid refrigerant is squeezed by the expansion device 5 which is the main squeezing mechanism, becomes a low-temperature and low-pressure liquid refrigerant, and is sent to the first heat exchanger section 61. To the second heat exchanger section 62.
  • the low-temperature and low-pressure liquid refrigerant sent to the two first heat exchanger sections 61 and the second heat exchanger section 62 functioning as evaporators is heated with indoor air and heat in both the heat exchanger sections 61 and 62. It exchanges and vaporizes, and becomes a low-temperature and low-pressure gaseous refrigerant.
  • the room air is deprived of heat by heat exchange with the evaporative refrigerant at this time, and the room temperature is lowered.
  • the gaseous refrigerant from the second heat exchanger section 62 is sent again to the suction side of the compressor 2 through the four-way valve 3, and is compressed by the compressor 2, and the same process as described above is repeated.
  • the expansion device 5 is opened, the dehumidifying throttling means 7 is throttled, the first heat exchanger section 61 functions as a condenser, and the second heat exchanger section 62 functions as an evaporator.
  • the indoor air cooled and dehumidified by the second heat exchanger section 62 is heated by the first heat exchanger section 61, or the indoor air cooled and dehumidified by the second heat exchanger section 62 and the first
  • the indoor air heated by the heat exchanger unit 61 is mixed and blown out, and the indoor temperature is gradually increased.
  • the temperature of the azeotropic refrigerant is substantially constant in the evaporation section (indicated by a thin solid line in the figure), but the temperature of the non-azeotropic refrigerant mixture used in the present invention is evaporated. In the section, the temperature rises from the inlet to the outlet of the refrigerant (indicated by a thick solid line in the figure).
  • the air temperature is relatively high before the air passes through the evaporation section (windward), and is relatively low during the passage through the evaporation section (downwind after passing through the heat transfer tubes in the windward row). ((Indicated by broken lines in the figure).
  • the refrigerant inlet portion (p 3a ) of the second heat exchanger portion (evaporating portion) 62 is provided in the leeward row.
  • the refrigerant outlet portion (p 4a ) is provided in the windward row so that the air passing through each of the refrigerant inlet portion (p 3a ) and the refrigerant outlet portion (p 4a ) of the second heat exchanger portion 62 is provided.
  • the large temperature differences ⁇ t 1 and ⁇ t 2 are secured, and water vapor in the windward air is removed.
  • the refrigerant outlet part (inner lower end p 2b ) of the first heat exchanger part (condensing part) 61 at the time of the dehumidifying operation is arranged leeward of the second heat exchanger part (evaporating part) 62. As shown in FIG.
  • the temperature of the azeotropic refrigerant is substantially constant in the condensing part (indicated by a thin solid line in the figure), but the temperature of the non-azeotropic refrigerant used in the present invention is the first.
  • the temperature decreases from the inlet to the outlet of the refrigerant (shown by a thick solid line in the figure).
  • the outlet portion having the lowest temperature of the first heat exchanger section (condensing section) 61 is disposed leeward of the dehumidifying section (windward side of the front inclined section 6b), Temperature drop can be suppressed.
  • an air conditioner that can improve the dehumidifying performance even when a non-azeotropic refrigerant mixture is used as the refrigerant is realized.
  • the heat transfer tubes of the first heat exchanger section and the heat transfer tubes of the second heat exchanger section are adjacent to each other in the air flow direction. Cut portions or cuts are provided at the fin portions located between the rows.
  • the heat transfer pipe p 2 of the first heat exchanger section 61 and the heat transfer pipe p of the second heat exchanger section 62 of the indoor heat exchanger 6 used in the second embodiment A cutting portion 11 or a cut-up is provided at a portion of the fin f positioned between adjacent rows 4 .
  • a third embodiment of the present invention will be described.
  • the heat transfer tube of the first heat exchanger section of the indoor heat exchanger used in the first embodiment and the heat transfer pipe of the second heat exchanger section are adjacent to each other in the air flow direction.
  • the fins of the second heat exchanger section are made independent.
  • the fin portions 62 ⁇ / b> A of the second heat exchanger section 62 adjacent to the first heat exchanger section 61 are made independent.
  • the fourth embodiment in the indoor heat exchanger used in the second embodiment, the first heat exchanger section before and after the throttling means and the heat transfer tubes of the second heat exchanger section are arranged in the vicinity.
  • a cutting part or a cut-and-raised part is provided in a part of the fin.
  • the heat transfer tubes p 2 of the first heat exchanger section 61 and the second heat exchanger section 62 before and after the expansion means 7 are used.
  • P 4 is provided in the part of the fin f in the vicinity where the p 4 is disposed.
  • the fifth embodiment uses the number of refrigerant channels of the second heat exchanger section (evaporating section) 62 as the first heat exchanger section (evaporating section). More than 61 refrigerant flow paths.
  • the outer bottom p 1c of the heat transfer tube p 1 is connected to the refrigerant pipe P, heat extending in first flow passage to the outer upper end p 1a of the heat pipe p 1, at the outer upper p 1a, the heat transfer tube p 11 provided on the rear inclined portion 6c, branched into the heat exchanger tubes p 2 provided on the front inclined portion 6b
  • the two flow paths are joined by the dehumidifying throttling means 7.
  • Refrigerant inlet portion (heating operation the outlet) p 1c of the rear inclined portion 6c is positioned upwind.
  • the heat transfer tubes from the dehumidifying throttling means 7 are the heat transfer tubes p 3 and p 31 provided in the vertical portion 6a and the heat transfer tubes p 4 provided in the front inclined portion 6b in the second heat exchanger 62. Are branched into three flow paths so as to be connected to each other by a refrigerant pipe P.
  • the pressure loss of the evaporation unit is high, but the number of passes of the evaporation unit is larger than the number of passes of the condensing unit, and the circulation amount of the refrigerant can be increased to improve the dehumidification performance.
  • the condenser inlet (exit of the indoor heat exchanger 6 during heating operation) p1c during the dehumidifying operation is disposed on the windward side, and the windward (outside side) of the rear inclined portion 6c is disposed. 9)
  • the number of refrigerant flow paths to one flow path as shown in FIG. 9, it is possible to ensure overcooling and improve performance by air on the windward side having a relatively low temperature during heating operation. Can do.
  • an air conditioner that can improve the dehumidifying performance even when a non-azeotropic refrigerant mixture is used as the refrigerant is realized.

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Abstract

 本空気調和機は、室内側熱交換器が除湿運転時に凝縮部となる第1の熱交換器部と、除湿運転時に蒸発部となる第2の熱交換器部と、第1の熱交換器部と第2の熱交換器部間に設けられ除湿運転時に絞り作用をする絞り手段を有し、室内側熱交換器は所定間隔を存して並設される複数枚のフィンと、これらフィンに貫通し熱交換空気の流通方向に沿って複数列設けられる伝熱管を有し、除湿運転時の第2の熱交換器部の冷媒入口部が風下側の列に設けられ、冷媒出口部が風上側列に設けられる。

Description

空気調和機
 本発明は空気調和機に係り、特に冷媒として非共沸混合冷媒を使用した空気調和機に関する。
 一般に、非共沸混合冷媒を用いたヒートポンプ式空気調和機の室内側および室外側熱交換器として、所定のフィンピッチを存して並設される複数枚の板状フィンに冷媒流路を形成する伝熱管を貫通させたフィンチューブ型熱交換器を使用した場合、冷房運転時あるいは暖房運転時において両熱交換器における冷媒出口側温度と空気温度との温度差が小さくなり、熱交換性能が低下する。
 そこで、フィンチューブ型熱交換器において、伝熱管の冷媒出口部を風上側に位置させて、冷房運転時あるいは暖房運転時のいずれにおいても出口側における冷媒温度と空気温度との温度差を大きくした空気調和機が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
 また、再熱除湿運転ができる空気調和機において、第1の熱交換器と第2の熱交換器との接続配管に、除湿運転時に絞りとして使用する絞り手段を設け、冷房運転時及び除湿運転時、第1の熱交換器から第2の熱交換器に冷媒が通流し、除湿運転時の冷媒流路における第1の熱交換器の上流に接続され、かつ、第1の熱交換器若しくは第2の熱交換器の風上に配置され、冷媒流路を一系統とした補助熱交換器を備えた空気調和機が提案されている(例えば、特許文献2参照)。
特開平11-264629号公報 特開2004-239606号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の空気調和機は、通常の冷房運転及び暖房運転時の性能向上を図ったものであり、除湿時の性能向上は達成できないという問題がある。
 また、特許文献2に記載の空気調和機は、共沸冷媒を使用した場合に好適な配置であり、非共沸混合冷媒では温度傾斜が生じるため、冷媒を風上側から風下側へ流すようにした場合、除湿部における冷媒の流れる方向と空気の流通方向が平行流となり除湿性能が低下する問題がある。
 本発明は上述した事情を考慮してなされたもので、冷媒として非共沸混合冷媒を用いても、除湿性能を向上させることができる空気調和機を提供することを目的とする。
 上述した目的を達成するため、本発明の好適な実施例に係る空気調和機は、密閉型圧縮機と、四方弁と、室外側熱交換器と、膨張装置と、室内側熱交換器とを冷媒配管で連通してなり、前記室内側熱交換器が除湿運転時に凝縮部となる第1の熱交換器部と、除湿運転時に蒸発部となる第2の熱交換器部と、前記第1の熱交換器部と第2の熱交換器部間に設けられ除湿運転時に絞り作用をする絞り手段を有し、冷媒として非共沸混合冷媒を用いる空気調和機であって、前記室内側熱交換器は所定間隔を存して並設される複数枚のフィンと、これらフィンに貫通し熱交換空気の流通方向に沿って複数列設けられる伝熱管を有し、再熱除湿運転時の前記第2の熱交換器部の冷媒入口部が風下側の列に設けられ、冷媒出口部が風上側列に設けられることを特徴とする。
 本発明の好適な実施例に係る空気調和機によれば、冷媒として非共沸混合冷媒を用いても、除湿性能を向上させることができる。
本発明に係る空気調和機の第1実施形態に用いる冷凍サイクルの概念図。 本発明に係る空気調和機の第1実施形態に用いる室内側熱交換器の側面を示す概念図。 本発明に係る空気調和機の第1実施形態に用いる室内側熱交換器の蒸発部における空気温度と冷媒温度の説明図。 本発明に係る空気調和機の第1実施形態に用いる室内側熱交換器の凝縮部における空気温度と冷媒温度の説明図。 本発明に係る空気調和機の第2実施形態に用いる室内側熱交換器の側面を示す概念図。 本発明に係る空気調和機の第3実施形態に用いる室内側熱交換器の側面を示す概念図。 本発明に係る空気調和機の第4実施形態に用いる室内側熱交換器の側面を示す概念図。 本発明に係る空気調和機の第5実施形態に用いる室内側熱交換器の側面を示す概念図。 本発明に係る空気調和機の第5実施形態に用いる室内側熱交換器の凝縮部における空気温度と冷媒温度の暖房運転時の説明図。
 本発明に係る空気調和機の実施形態について図面を参照して説明する。
 図1に示すように、本第1実施例に係る空気調和機は冷凍サイクル1を備え、この冷凍サイクル1は、密閉型圧縮機2と、四方弁3と、室外側熱交換器4と、膨張装置5と、室内側熱交換器6とを冷媒配管Pで連通してなる。
 そして、室内側熱交換器6は、再熱除湿(以下、単に除湿という。)運転時に凝縮部となる第1の熱交換器部61と、除湿運転時に蒸発部となる第2の熱交換器部62とから構成され、さらに、第1の熱交換器部61と第2の熱交換器部62間には除湿用絞り手段7が設けられ、除湿運転時に絞り作用をする。
 このような構成をなす冷凍サイクル1は、暖房モード運転においては、破線矢印で示すように、密閉型圧縮機2→四方弁3→室内側熱交換器6の第2の熱交換器部62→除湿用絞り手段7→室内側熱交換器6の第1の熱交換器部61→膨張装置5→室外側熱交換器4→四方弁3→密閉型圧縮機2の経路で冷媒を循環させる。
 これに対して、冷房あるいは除湿モード運転においては、実線矢印で示すように、密閉型圧縮機2→四方弁3→室外側熱交換器4→膨張装置5→室内側熱交換器6の第1の熱交換器部61→除湿用絞り手段7→室内側熱交換器6の第2の熱交換器部62→四方弁3→密閉型圧縮機2の経路で冷媒を循環させる。
 そして、暖房モード運転時あるいは冷房モード運転時には、除湿用絞り手段7を全開にして膨張装置5の開度を調整し、除湿運転時には、膨張装置5を全開にして除湿用絞り手段7の開度を調整する。
 このように、除湿運転を可能にする冷凍サイクル1が再熱除湿回路と呼ばれている。
 ここで、再熱除湿とは、室内側熱交換器を室内空気より温度の低い部分、すなわち蒸発部と、室内空気より温度の高い部分、すなわち凝縮部とに分かれるようにするもので、本第1実施例では、除湿用絞り手段7を境にして室内側熱交換器6の第1の熱交換器部61が凝縮部を形成し、第2の熱交換器部62が蒸発部を形成する。そして、蒸発部で空気を冷却して空気中の水蒸気を結露させて除湿を行い、凝縮部で空気に熱を伝達することにより、室内温度の変化を抑制しながら除湿を行う方式である。
 この第2の熱交換器部62で冷却され除湿された室内空気を第1の熱交換器部61で加熱して、あるいは、第2の熱交換器部62で冷却され除湿された室内空気と第1の熱交換器部61で加熱された室内空気を混合して吹出し、室内の温度を低下させずに除湿を行う。
 図2に示すように、室内側熱交換器6は、複数枚のフィンfと、これらフィンfに貫通し熱交換空気の流通方向に沿って複数列(図2では2列)設けられる伝熱管p~pからなるフィンチューブ型熱交換器で、垂直部6aと、この垂直部6aに連なり、前下りに傾斜する前側傾斜部6bと、この前側傾斜部6bに頂部で連なり後下りに傾斜する後側傾斜部6cから構成されて側面視略逆釣り針状(逆V字形状)をなし、垂直部6aと前側傾斜部6bには、図2中、太線矢印で示すように、左側及び上側から空気が流入し、後側傾斜部6cには上側から空気が流入する。
 従って、垂直部6a、前側傾斜部6b及び後側傾斜部6cの外面側が風上(空気吸込)側になり、内面側が風下(空気吹出)側になる。
 室内側熱交換器6において、第1の熱交換器部61は、後側傾斜部6cに設けた伝熱管pと前側傾斜部6bの風下側に設けた伝熱管pからなり、伝熱管pは風上側列の外上端p1aで外部の冷媒配管Pに連なり、内上端p1bで伝熱管pの内上端p2aに連なり、伝熱管pは内下端p2bで除湿用絞り手段7に連なる。
 一方、第2の熱交換器部62は、垂直部6aに設けた伝熱管pと前側傾斜部6bの風上側に設けた伝熱管pからなり、伝熱管pは風下側列の上端p3aで除湿用絞り手段7に連なり、伝熱管pは上端p4aで外部の冷媒配管Pに連なる。
 したがって、除湿運転時の第2の熱交換器部(蒸発部)62の冷媒入口部p3aが風下側の列に設けられ、冷媒出口部p4aが風上側の列に設けられている。また、除湿運転時における第1の熱交換器部(凝縮部)61の冷媒の出口(内下端p2b)は、第2の熱交換器部(蒸発部)62の風下に配置される。
 なお、主な蒸発部である垂直部6aが凝縮部である前側傾斜部6b(一部)及び後側傾斜部6cより下方に配置されるので、除湿時に生成されるドレン水が機外に飛散するのを防止できる。
 次に、本第1実施例に係る空気調和機の再熱除湿モード運転について説明する。
 図1及び図2により、最初に冷房モード運転を説明する。図1中実線矢印で示すように、冷媒は圧縮機2で圧縮され、高温高圧になった冷媒は、四方弁3を通って凝縮器としての室外側熱交換器4に送出され、ここで外気との熱交換により凝縮液化されて高温高圧の液冷媒とされる。
 この高温高圧の液冷媒は、主絞り機構である膨張装置5で絞られ、低温低圧の液冷媒となって第1の熱交換器部61に送られ、さらに、全開の除湿用絞り手段7を通り第2の熱交換器部62に送られる。
 蒸発器として機能する2個の第1の熱交換器部61、第2の熱交換器部62に送られた低温低圧の液冷媒は、この両熱交換器部61、62で室内空気と熱交換を行って気化し、低温低圧の気体状冷媒となる。室内空気はこのときの蒸発冷媒との熱交換により熱を奪われ、室温が低下することになる。
 第2の熱交換器部62からの気体状冷媒は、再度四方弁3を通って圧縮機2の吸入側に送られ、この圧縮機2で圧縮されて上記と同様の過程を繰り返す。
 次に、再熱除湿モード運転を説明する。膨張装置5は開放され、除湿用絞り手段7は絞られ、第1の熱交換器部61は凝縮器として機能し、また、第2の熱交換器部62は蒸発器として機能し、この第2の熱交換器部62で冷却され除湿された室内空気を第1の熱交換器部61で加熱して、あるいは、第2の熱交換器部62で冷却され除湿された室内空気と第1の熱交換器部61で加熱された室内空気を混合して吹出し、室内の温度を緩やかに上昇させる。
 図3に示すように、一般に除湿モード運転過程において、共沸冷媒の温度は蒸発部内では略一定である(図中細実線で示す)が、本発明に用いる非共沸混合冷媒の温度は蒸発部内では冷媒の入口から出口にかけて温度上昇する(図中太実線で示す)。
 これに対して、空気温度は、空気が蒸発部を通過する前(風上)では比較的高く、蒸発部を通過する途中(風上側列の伝熱管を通過後の風下)では比較的低くなる((図中破線で示す)。
 そこで、本第1実施形態では、図2に示すように、再熱除湿運転時、第2の熱交換器部(蒸発部)62の冷媒入口部(p3a)が風下側の列に設けられ、冷媒出口部(p4a)が風上側列に設けられることで、第2の熱交換器部62の冷媒入口部(p3a)及び冷媒出口部(p4a)それぞれにおいて、そこを通過する空気との大きな温度差Δt、Δtを確保して、風上空気中の水蒸気を除去する。
 このような空気温度と冷媒温度との対応関係により空気中の水蒸気を十分に除去することができ、冷媒として非共沸混合冷媒を用いても、除湿性能を向上させることができる。また、除湿運転時における第1の熱交換器部(凝縮部)61の冷媒出口部(内下端p2b)は、第2の熱交換器部(蒸発部)62の風下に配置されている。図4に示すように、一般に除湿モード運転過程において、共沸冷媒の温度は凝縮部内では略一定である(図中細実線で示す)が、本発明に用いる非共沸冷媒の温度は第1の熱交換器部(凝縮部)61内で冷媒の入口から出口にかけて温度低下する(図中太実線で示す)。
 本第1実施例によれば、第1の熱交換器部(凝縮部)61の最も温度の低い出口部分を除湿部(前側傾斜部6bの風上側)の風下に配置したので、除湿時の温度低下を抑制することができる。
 本第1実施例によれば、冷媒として非共沸混合冷媒を用いても、除湿性能を向上させることができる空気調和機が実現される。
 次に、本発明の第2実施例について説明する。  
 本第2実施例は、第1実施例に用いる室内側熱交換器において、第1の熱交換器部の伝熱管と、第2の熱交換器部の伝熱管が空気の流通方向に隣接する列間に位置するフィンの部位に、切断部または切起しが設けられる。
 例えば、図5に示すように、本第2実施例に用いる室内側熱交換器6の第1の熱交換器部61の伝熱管pと、第2の熱交換器部62の伝熱管pが隣接する列間に位置するフィンfの部位に、切断部11または切起しを設ける。
 これにより、除湿時に生成するドレン水を円滑に排水すると共に、凝縮部と蒸発部の列間の熱移動を防止することで除湿性能を向上させることができる。
 なお、他の構成は図2に示す室内側熱交換器と異ならないので、同一符号を付して説明を省略する。
 本発明の第3実施例について説明する。  
 本第3実施例は、第1実施例に用いる室内側熱交換器の第1の熱交換器部の伝熱管と、第2の熱交換器部の伝熱管が空気の流通方向に隣接する部分において、第2の熱交換器部のフィンを独立させる。
 例えば、図6に示すように、室内側熱交換器6において、第1の熱交換器部61に隣接する第2の熱交換器部62のフィンの一部62Aを独立させる。
 これにより、除湿時に生成するドレン水を円滑に排水すると共に、凝縮部と蒸発部の列間の移動を防止することで除湿性能を向上させることができる。
 さらに、本発明の第4実施例について説明する。  
 本第4実施例は、第2実施例に用いる室内側熱交換器において、さらに、絞り手段前後の第1の熱交換器部および第2の熱交換器部の伝熱管が配置される付近の前記フィンの一部に切断部または切起しを設ける。
 例えば、図7に示すように、第4実施例に用いる室内側熱交換器6において、絞り手段7前後の第1の熱交換器部61および第2の熱交換器部62の伝熱管p、pが配置される付近のフィンfの一部に切断部12または切起しを設ける。
 これにより、凝縮部と蒸発部の列間の移動を防止することで除湿性能を向上させることができる。
 さらにまた、本発明の第5実施例について説明する。  
 本第5実施例は、第1実施例に用いる室内側熱交換器において、第2の熱交換器部(蒸発部)62の冷媒流路数を、第1の熱交換器部(蒸発部)61の冷媒流路数よりも多くしたものである。
 例えば、図8に示すように、第4実施例に用いる室内側熱交換器6の第1の熱交換器部61において、伝熱管pの外下端p1cは冷媒配管Pに接続され、伝熱管pの外上端p1aまで1流路で延び、この外上端p1aで、後側傾斜部6cに設けた伝熱管p11と、前側傾斜部6bに設けた伝熱管pに分岐して2流路となり、除湿用絞り手段7で合流する。後側傾斜部6cの冷媒入口部(暖房時出口)p1cが風上に位置している。
 さらに、除湿用絞り手段7からの伝熱管は、第2の熱交換器部62において、垂直部6aに設けた伝熱管p、p31及び前側傾斜部6bに設けた伝熱管pが並列になるように3流路に分岐し、各々冷媒配管Pで連なる。
 これにより、除湿運転時は蒸発部の圧損が高いが、蒸発部のパス数が凝縮部のパス数より多くなり、冷媒の循環量を増加させ除湿性能を向上させることができる。
 さらに、図8に示すように、除湿運転時の凝縮部入口(暖房運転時の室内側熱交換器6の出口)p1cを風上に配置すると共に、後側傾斜部6cの風上(外側)側の冷媒流路を1流路と少なくすることで、図9に示すように、暖房運転時、比較的温度の低い風上側の空気により、過冷却を確保でき、かつ性能を向上させることができる。
 上記のように、各実施例の空気調和機によれば、冷媒として非共沸混合冷媒を用いても、除湿性能を向上させることができる空気調和機が実現される。
 更に、本発明は上述の実施例に限られる事なく、請求項の記載の技術及びその精神を逸脱しない限り、他の変更、修正を含む実施形態も可能であることは言うまでもない。
 1…冷凍サイクル、2…密閉型圧縮機、3…四方弁、4…室外側熱交換器、5…膨張装置、6…室内側熱交換器、61…第1の熱交換器部、62…第2の熱交換器部、6a…垂直部、6b…前側傾斜部、6c…後側傾斜部、7…除湿用絞り手段、P…冷媒配管P~p…伝熱管、p1a…外上端、p1b,p2a…内上端、p2b…内下端、p3a,p4a…上端。

Claims (5)

  1. 密閉型圧縮機と、四方弁と、室外側熱交換器と、膨張装置と、室内側熱交換器とを冷媒配管で連通してなり、前記室内側熱交換器が除湿運転時に凝縮部となる第1の熱交換器部と、除湿運転時に蒸発部となる第2の熱交換器部と、前記第1の熱交換器部と第2の熱交換器部間に設けられ除湿運転時に絞り作用をする絞り手段を有し、冷媒として非共沸混合冷媒を用いる空気調和機であって、
     前記室内側熱交換器は所定間隔を存して並設される複数枚のフィンと、これらフィンに貫通し熱交換空気の流通方向に沿って複数列設けられる伝熱管を有し、除湿運転時の前記第2の熱交換器部の冷媒入口部が風下側の列に設けられ、冷媒出口部が風上側列に設けられることを特徴とする空気調和機。
  2. 前記第1の熱交換器部における除湿運転時の冷媒の出口を第2の熱交換器部の風下に配置したことを特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
  3. 前記第1の熱交換器部の伝熱管と、前記第2の熱交換器部の伝熱管が空気の流通する方向に隣接する列間に位置するフィンの部位に、切断部または切起しを設けることを特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
  4. 前記第1の熱交換器部に隣接する前記第2の熱交換器部のフィンの一部を独立させたことを特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
  5. 前記絞り手段前後の前記第1の熱交換器部および前記第2の熱交換器部の前記伝熱管が配置される付近の前記フィンの一部に、切断部または切起しを設けることを特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017103987A1 (ja) * 2015-12-15 2017-06-22 三菱電機株式会社 除湿機
EP3633273A4 (en) * 2017-05-26 2021-03-03 Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc. AIR CONDITIONER

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0622826U (ja) * 1992-08-31 1994-03-25 株式会社東芝 空気調和機の室内ユニット
JPH11264629A (ja) * 1998-03-19 1999-09-28 Daikin Ind Ltd クロスフィンコイル型熱交換器
JP2001317831A (ja) * 2000-05-08 2001-11-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和機
JP2003090650A (ja) * 2001-09-18 2003-03-28 Mitsubishi Electric Corp 流量制御装置、冷凍サイクル装置および空気調和装置
JP2004239606A (ja) * 2004-04-05 2004-08-26 Hitachi Ltd 空気調和機
JP2005083606A (ja) * 2003-09-05 2005-03-31 Matsushita Electric Ind Co Ltd フィン付き熱交換器およびその製造方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3397413B2 (ja) * 1993-06-01 2003-04-14 株式会社日立製作所 空気調和機
JP2010014288A (ja) * 2008-07-01 2010-01-21 Toshiba Carrier Corp 空気調和機

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0622826U (ja) * 1992-08-31 1994-03-25 株式会社東芝 空気調和機の室内ユニット
JPH11264629A (ja) * 1998-03-19 1999-09-28 Daikin Ind Ltd クロスフィンコイル型熱交換器
JP2001317831A (ja) * 2000-05-08 2001-11-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和機
JP2003090650A (ja) * 2001-09-18 2003-03-28 Mitsubishi Electric Corp 流量制御装置、冷凍サイクル装置および空気調和装置
JP2005083606A (ja) * 2003-09-05 2005-03-31 Matsushita Electric Ind Co Ltd フィン付き熱交換器およびその製造方法
JP2004239606A (ja) * 2004-04-05 2004-08-26 Hitachi Ltd 空気調和機

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017103987A1 (ja) * 2015-12-15 2017-06-22 三菱電機株式会社 除湿機
JPWO2017103987A1 (ja) * 2015-12-15 2018-09-20 三菱電機株式会社 除湿機
US10737216B2 (en) 2015-12-15 2020-08-11 Mitsubishi Electric Corporation Dehumidifier
EP3633273A4 (en) * 2017-05-26 2021-03-03 Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc. AIR CONDITIONER

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