JP2000329380A - Heat source side unit for air conditioner - Google Patents

Heat source side unit for air conditioner

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JP2000329380A
JP2000329380A JP13652299A JP13652299A JP2000329380A JP 2000329380 A JP2000329380 A JP 2000329380A JP 13652299 A JP13652299 A JP 13652299A JP 13652299 A JP13652299 A JP 13652299A JP 2000329380 A JP2000329380 A JP 2000329380A
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JP
Japan
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source side
heat source
heat exchanger
heat
compressor
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Pending
Application number
JP13652299A
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Japanese (ja)
Inventor
Takao Shiina
孝夫 椎名
Yoshio Yaguchi
義雄 矢口
Tetsushi Eguchi
徹志 江口
Akira Sano
晃 佐野
Toshiaki Kawada
俊明 川田
Kazunobu Okawa
和伸 大川
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sanyo Electric Co Ltd
Original Assignee
Sanyo Electric Co Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To surely prevent liquid back to a compressor and to prevent increase of installation space even when the capacity is increased. SOLUTION: In the heat source side unit 11 for an air conditioner 10 comprising a compressor 13, a heat source side heat exchanger 15, a receiver tank 16 and an accumulator 17, the compressor is located higher than the highest part of the heat source side heat exchanger, the receiver tank and the accumulator. The heat source side heat exchanger comprises a plurality of loop heat exchangers and the receiver tank and the accumulator are disposed on the inside of these heat source side heat exchangers.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、圧縮機及び熱源側
熱交換器を備えた空気調和装置の熱源側ユニットに関す
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a heat source side unit of an air conditioner provided with a compressor and a heat source side heat exchanger.

【0002】[0002]

【従来の技術】一般に、空気調和装置として、利用側熱
交換器を備えた利用側ユニットと、圧縮機及び熱源側熱
交換器を備えた熱源側ユニットとから構成されたものが
知られている。利用側ユニットは室内に設置され、利用
側熱交換器が冷媒と室内空気とを熱交換し、この熱交換
された室内空気を室内へ送風することにより、室内を冷
房または暖房する。
2. Description of the Related Art In general, as an air conditioner, there is known an air conditioner comprising a use side unit having a use side heat exchanger and a heat source side unit having a compressor and a heat source side heat exchanger. . The use-side unit is installed in the room, and the use-side heat exchanger exchanges heat between the refrigerant and the room air, and blows the heat-exchanged room air into the room to cool or heat the room.

【0003】また、熱源側ユニットは、ビルなどの天井
裏や屋上の機械室などに設置され、利用側熱交換器が水
を熱源として、冷媒と水とを熱交換させるものである。
そして、この熱源側ユニットは、上記圧縮機及び熱源側
熱交換器の他に、冷媒回路を構成する各種機器(レシー
バタンク、アキュムレータなど)が配置されて構成され
る。
[0003] The heat source side unit is installed in the ceiling of a building or the like or in a machine room on a roof, and a use side heat exchanger uses water as a heat source to exchange heat between refrigerant and water.
The heat-source-side unit includes various devices (a receiver tank, an accumulator, and the like) that constitute a refrigerant circuit in addition to the compressor and the heat-source-side heat exchanger.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上述のよう
な熱源側ユニットでは、能力が大きいものほど、圧縮機
や熱源側熱交換器の数が増加したり、アキュムレータな
どの容量が増大して、熱源側ユニットの据付スペースが
増大してしまう。
However, in the heat source side unit as described above, as the capacity is larger, the number of compressors and heat source side heat exchangers increases, and the capacity of an accumulator and the like increases. The installation space of the heat source side unit increases.

【0005】また、熱源側ユニットの停止時に、液体状
態の冷媒が重力バランスや圧力バランスの影響で移動し
て、圧縮機または圧縮機の吸込配管に液バックが発生す
る恐れがある。
Further, when the heat source side unit is stopped, the refrigerant in a liquid state moves under the influence of gravity balance and pressure balance, and there is a possibility that a liquid bag is generated in the compressor or the suction pipe of the compressor.

【0006】本発明の目的は、上述の事情を考慮してな
されたものであり、圧縮機への液バックを確実に防止で
きるとともに、能力が上昇しても据付スペースの増大を
招くことがない空気調和装置の熱源側ユニットを提供す
ることにある。
An object of the present invention has been made in view of the above circumstances, and it is possible to reliably prevent the liquid from flowing back to the compressor, and to increase the installation space even if the capacity is increased. An object of the present invention is to provide a heat source side unit of an air conditioner.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明
は、圧縮機、熱源側熱交換器、及びその他冷媒回路を構
成する機器が配置されて構成された空気調和装置の熱源
側ユニットにおいて、上記圧縮機は、上記熱源側熱交換
器及び上記機器の最上部よりも高い位置に設置され、更
に、上記熱源側熱交換器は、ループ形状の各々が複数個
積み上げられて構成され、これらの熱源側熱交換器の内
側に上記機器が設置されたことを特徴とするものであ
る。
According to a first aspect of the present invention, there is provided a heat source side unit of an air conditioner in which a compressor, a heat source side heat exchanger, and other devices constituting a refrigerant circuit are arranged. , The compressor is installed at a position higher than the top of the heat source side heat exchanger and the equipment, further, the heat source side heat exchanger is configured by stacking a plurality of each of the loop shape, these The above-mentioned equipment is installed inside the heat source side heat exchanger.

【0008】請求項2に記載の発明は、請求項1に記載
の発明において、上記機器の全長が、熱源側熱交換器の
内側に全て収容されたことを特徴とするものである。
According to a second aspect of the present invention, in the first aspect of the present invention, the entire length of the equipment is entirely housed inside the heat source side heat exchanger.

【0009】請求項3に記載の発明は、請求項1または
2に記載の発明において、上記熱源側熱交換器は、内側
に水が、外側に冷媒がそれぞれ流れる二重管構造の水熱
交換器であることを特徴とするものである。
According to a third aspect of the present invention, in the first or second aspect of the present invention, the heat source-side heat exchanger has a double-pipe water heat exchange structure in which water flows inside and refrigerant flows outside. It is characterized by being a vessel.

【0010】請求項1または3に記載の発明には、次の
作用がある。
The invention described in claim 1 or 3 has the following effects.

【0011】熱源側熱交換器及び機器の最上部よりも高
い位置に圧縮機が設置されたことから、熱源側ユニット
の停止時に、冷媒回路内の冷媒が、重力バランス及び圧
力バランスの作用で熱源側熱交換器及び機器側へ移動
し、圧縮機または圧縮機の吸込配管側へ移動することを
防止できるので、圧縮機への液バックを確実に防止でき
る。
[0011] Since the heat source side heat exchanger and the compressor are installed at a position higher than the uppermost part of the equipment, when the heat source side unit is stopped, the refrigerant in the refrigerant circuit is subjected to the action of the gravity balance and the pressure balance. Since it can be prevented from moving to the side heat exchanger and the equipment side and to the compressor or the suction pipe side of the compressor, liquid back to the compressor can be reliably prevented.

【0012】また、熱源側熱交換器は、ループ形状の各
々が複数個積み上げられて構成され、これらの熱源側熱
交換器の内側に、圧縮機を除く上記機器が設置されたこ
とから、熱源側熱交換器を複数個設けて熱源側ユニット
の能力を上昇させた場合にも、熱源側ユニットの据付ス
ペースの増大を招くことがない。
Further, the heat source side heat exchanger is constituted by stacking a plurality of loop shapes, and the above-described equipment except the compressor is installed inside these heat source side heat exchangers. Even when the capacity of the heat source side unit is increased by providing a plurality of side heat exchangers, the installation space of the heat source side unit does not increase.

【0013】請求項2または3に記載の発明には、次の
作用がある。
The invention according to claim 2 or 3 has the following operation.

【0014】圧縮機が、熱源側熱交換器及びその他の機
器の最上部よりも高い位置に設置されたことから、上記
機器の冷媒配管との接続口が上方に位置づけられる。こ
のため、これらの機器がループ形状の熱源側熱交換器の
内側に配置されたとき、これらの機器の全長が熱源側熱
交換器の内側に全て収容されていても、これらの機器の
接続口と冷媒配管との接続を何ら支障なく実施すること
ができる。
[0014] Since the compressor is installed at a position higher than the uppermost part of the heat source side heat exchanger and other equipment, the connection port of the equipment with the refrigerant pipe is located above. Therefore, when these devices are arranged inside the loop-shaped heat source side heat exchanger, even if the entire length of these devices is housed inside the heat source side heat exchanger, the connection ports of these devices are connected. Connection with the refrigerant pipe can be performed without any trouble.

【0015】[0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を、図
面に基づき説明する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0016】図1は、本発明に係る空気調和装置の熱源
側ユニットの一実施の形態を示す正面図である。
FIG. 1 is a front view showing an embodiment of a heat source side unit of an air conditioner according to the present invention.

【0017】この図1に示す空気調和装置10は、利用
側ユニット(不図示)及び熱源側ユニット11を有して
構成された分離型の空気調和装置であり、熱源として水
を用いる、いわゆる水熱源空気調和装置である。
The air conditioner 10 shown in FIG. 1 is a separation type air conditioner having a use side unit (not shown) and a heat source side unit 11, and uses water as a heat source, that is, a so-called water It is a heat source air conditioner.

【0018】熱源側ユニット11は、ビルなどの天井裏
や屋上の機械室などに設置され、熱源側熱交換器15が
水を熱源として、冷媒と水とを熱交換する。また、利用
側ユニットは室内に設置され、熱源側ユニット11から
流入した冷媒と室内空気とを利用側熱交換器が熱交換
し、この熱交換された室内空気を室内へ圧送することに
より、室内を冷房または暖房する。
The heat source side unit 11 is installed in the ceiling of a building or the like or in a machine room on a roof. The heat source side heat exchanger 15 exchanges heat between refrigerant and water using water as a heat source. The use-side unit is installed in the room, and the use-side heat exchanger exchanges heat between the refrigerant flowing from the heat source-side unit 11 and the room air, and the heat-exchanged room air is pressure-fed to the room to thereby provide the indoor space. To cool or heat.

【0019】ところで、図1及び図2に示すように、上
記熱源側ユニット11は2基の圧縮機13、2個の熱源
側熱交換器15、1個のレシーバタンク16及び1個の
アキュムレータ17などが熱源側冷媒配管14を介して
接続されて、冷媒回路を構成する。
As shown in FIGS. 1 and 2, the heat source side unit 11 includes two compressors 13, two heat source side heat exchangers 15, one receiver tank 16, and one accumulator 17. Are connected via a heat source side refrigerant pipe 14 to form a refrigerant circuit.

【0020】上述の圧縮機13、熱源側熱交換器15、
レシーバタンク16及びアキュムレータ17などは、直
方体形状の骨組構造体として構成されたフレーム18に
支持されて配置され、2基の圧縮機13はフレーム18
の上段に、熱源側熱交換器15、レシーバタンク16及
びアキュムレータ17がフレーム18の下段にそれぞれ
配置される。つまり、圧縮機13は、熱源側熱交換器1
5、レシーバタンク16及びアキュムレータ17の最上
部よりも更に高い位置に設置される。
The above-mentioned compressor 13, heat source side heat exchanger 15,
The receiver tank 16 and the accumulator 17 are supported and arranged on a frame 18 configured as a rectangular parallelepiped frame structure, and the two compressors 13
The heat source side heat exchanger 15, the receiver tank 16, and the accumulator 17 are respectively arranged on the lower stage of the frame 18 in the upper stage. That is, the compressor 13 includes the heat source side heat exchanger 1
5. Installed at a position higher than the top of the receiver tank 16 and the accumulator 17.

【0021】また、熱源側熱交換器15は、図3及び図
4に示すように、内側パイプに水が、外側パイプに冷媒
が流れる2重管構造であり、この2重管がループ形状に
4または5段巻き上げられて構成された、いわゆる水熱
交換器である。このように構成された熱源側熱交換器1
5が鉛直方向に複数個、例えば2個積み上げられて、フ
レーム18の下段に設置される。
As shown in FIGS. 3 and 4, the heat source side heat exchanger 15 has a double pipe structure in which water flows through the inner pipe and refrigerant flows through the outer pipe. This is a so-called water heat exchanger formed by winding up four or five stages. Heat source side heat exchanger 1 configured as above
5 are stacked in the vertical direction, for example, two are stacked, and are installed in the lower part of the frame 18.

【0022】更に、レシーバタンク16及びアキュムレ
ータ17は、熱源側ユニット11における圧縮機13及
び熱源側熱交換器15以外の他の大型機器であり、これ
らは、2個積み上げ配置されたループ形状の熱源側熱交
換器15の内側に設置される。
Further, the receiver tank 16 and the accumulator 17 are large-sized devices other than the compressor 13 and the heat source-side heat exchanger 15 in the heat source-side unit 11, and these are loop-shaped heat sources stacked in two pieces. It is installed inside the side heat exchanger 15.

【0023】レシーバタンク16の全長H1は、2個積
み上げられた熱源側熱交換器15の内側に全て収容され
ず、上端部が2個の熱源側熱交換器15よりも高い位置
に位置付けられるが、アキュムレータ17の全長H2
は、2個積み上げられた熱源側熱交換器15の内側に全
て収容されて配置される。
The entire length H1 of the receiver tank 16 is not entirely accommodated inside the two heat source side heat exchangers 15 stacked, and the upper end is positioned higher than the two heat source side heat exchangers 15. , The total length H2 of the accumulator 17
Are all accommodated and arranged inside the heat source side heat exchanger 15 that is stacked.

【0024】レシーバタンク16、アキュムレータ17
には、それぞれ、熱源側冷媒配管14との接続口19、
20が上方に位置付けられている。このことから、アキ
ュムレータ17の全長H2が上述のように2個の熱源側
熱交換器15の内側に全て収容されていても、アキュム
レータ17の接続口20と熱源側冷媒配管14との接続
に支障が生じない。
The receiver tank 16 and the accumulator 17
Has a connection port 19 with the heat source side refrigerant pipe 14, respectively.
20 is located above. For this reason, even when the entire length H2 of the accumulator 17 is housed inside the two heat source side heat exchangers 15 as described above, the connection between the connection port 20 of the accumulator 17 and the heat source side refrigerant pipe 14 is not hindered. Does not occur.

【0025】同様に、熱源側熱交換器15が鉛直方向に
例えば3段積み上げられて、レシーバタンク16の全長
H1が3個の熱源側熱交換器15の内側に全て収容され
て配置された場合にも、レシーバタンク16の接続口1
9が上方に位置付けられているので、レシーバタンク1
6の接続口19と熱源側冷媒配管14との接続に支障を
来すことがない。
Similarly, when the heat source side heat exchangers 15 are vertically stacked, for example, in three stages, and the entire length H1 of the receiver tank 16 is entirely accommodated and disposed inside the three heat source side heat exchangers 15. Also, connection port 1 of receiver tank 16
9 is positioned at the top, so that the receiver tank 1
The connection between the connection port 19 of 6 and the heat-source-side refrigerant pipe 14 is not hindered.

【0026】上記実施の形態によれば、次の効果、
及びを奏する。
According to the above embodiment, the following effects can be obtained:
And play.

【0027】熱源側熱交換器15、レシーバタンク1
6及びアキュムレータ17の最上部よりも高い位置に圧
縮機13が設置されたことから、熱源側ユニット11の
停止時に、冷媒回路内の冷媒が、重力バランス及び圧力
バランスの作用で熱源側熱交換器15、レシーバタンク
16及びアキュムレータ17側へ移動し、圧縮機13ま
たは圧縮機13における吸込側の熱源側冷媒配管14
(吸込配管21)側へ移動することを防止できるので、
圧縮機13への液バックを確実に防止できる。
Heat source side heat exchanger 15, receiver tank 1
Since the compressor 13 is installed at a position higher than the top of the accumulator 6 and the accumulator 17, when the heat source side unit 11 is stopped, the refrigerant in the refrigerant circuit is subjected to the action of the gravity balance and the pressure balance, and the heat source side heat exchanger 15, moving to the receiver tank 16 and the accumulator 17 side, the compressor 13 or the heat source side refrigerant pipe 14 on the suction side of the compressor 13
Since it can be prevented from moving to the (suction pipe 21) side,
Liquid back to the compressor 13 can be reliably prevented.

【0028】圧縮機13が、熱源側熱交換器15、レ
シーバタンク16及びアキュムレータ17の最上部より
も高い位置に設置され、且つ、ループ形状の各熱源側熱
交換器15が複数個積み上げられ、これらの熱源側熱交
換器15の内側に、圧縮機13を除くレシーバタンク1
6及びアキュムレータ17が設置されたことから、圧縮
機13、熱源側熱交換器15をそれぞれ複数個設けて熱
源側ユニット11の能力を上昇させた場合にも、熱源側
ユニット11の据付スペースの増大を招くことがない。
The compressor 13 is installed at a position higher than the top of the heat source side heat exchanger 15, the receiver tank 16, and the accumulator 17, and a plurality of loop-shaped heat source side heat exchangers 15 are stacked. Inside these heat source side heat exchangers 15, the receiver tank 1 excluding the compressor 13 is provided.
Since the compressor 6 and the accumulator 17 are provided, even when the compressor 13 and the heat source side heat exchanger 15 are provided in plurals and the capacity of the heat source side unit 11 is increased, the installation space of the heat source side unit 11 is increased. Never invite.

【0029】圧縮機13が、熱源側熱交換器15、レ
シーバタンク16及びアキュムレータ17の最上部より
も高い位置に設置されたことから、レシーバタンク16
の接続口19、アキュムレータ17の接続口20が上方
に位置付けられる。このため、これらのレシーバタンク
16及びアキュムレータ17がループ形状の熱源側熱交
換器15の内側に配置されたとき、これらのレシーバタ
ンク16の全長H1、アキュムレータ17の全長H2が
熱源側熱交換器15の内側に全て収容されていても、こ
れらのレシーバタンク16の接続口19、アキュムレー
タ17の接続口20と熱源側冷媒配管14との接続を何
ら支障なく実施することができる。
Since the compressor 13 is installed at a position higher than the top of the heat source side heat exchanger 15, the receiver tank 16, and the accumulator 17, the receiver tank 16
The connection port 19 of the accumulator 17 is positioned at the upper side. Therefore, when the receiver tank 16 and the accumulator 17 are arranged inside the loop-shaped heat source side heat exchanger 15, the total length H1 of the receiver tank 16 and the total length H2 of the accumulator 17 are equal to the heat source side heat exchanger 15. The connection port 19 of the receiver tank 16, the connection port 20 of the accumulator 17, and the heat-source-side refrigerant pipe 14 can be connected without any trouble even if they are all housed inside the storage tank.

【0030】以上、本発明を上記実施の形態に基づいて
説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。
Although the present invention has been described based on the above embodiment, the present invention is not limited to this.

【0031】[0031]

【発明の効果】以上のように、本発明に係る空気調和装
置の熱源側ユニットによれば、圧縮機は熱源側熱交換器
及びその他の機器の最上部よりも高い位置に設置され、
更に、熱源側熱交換器は、ループ形状の各々が複数個積
み上げられて構成され、これらの熱源側熱交換器の内側
に上記機器が設置されたことから、圧縮機への液バック
を確実に防止できると共に、能力が上昇してもスペース
の増大を招くことがない。
As described above, according to the heat source side unit of the air conditioner according to the present invention, the compressor is installed at a position higher than the top of the heat source side heat exchanger and other equipment.
Further, the heat source side heat exchanger is configured by stacking a plurality of each of the loop shapes, and since the above-described device is installed inside these heat source side heat exchangers, the liquid back to the compressor is reliably performed. In addition to this, even if the capacity increases, the space does not increase.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明に係る空気調和装置の熱源側ユニットに
おける一実施の形態を示す正面図である。
FIG. 1 is a front view showing one embodiment of a heat source side unit of an air conditioner according to the present invention.

【図2】図1の熱源側ユニットの平面図である。FIG. 2 is a plan view of the heat source side unit of FIG.

【図3】図1の熱源側熱交換器及びアキュムレータなど
を示す正面図である。
FIG. 3 is a front view showing a heat source side heat exchanger and an accumulator of FIG. 1;

【図4】図3の熱源側熱交換器及びアキュムレータを示
す平面図である。
FIG. 4 is a plan view showing a heat source side heat exchanger and an accumulator of FIG. 3;

【符号の説明】 10 空気調和装置 11 熱源側ユニット 13 圧縮機 15 熱源側熱交換器 16 レシーバタンク(機器) 17 アキュムレータ(機器) H1 レシーバタンクの全長 H2 アキュムレータの全長[Description of Signs] 10 Air conditioner 11 Heat source side unit 13 Compressor 15 Heat source side heat exchanger 16 Receiver tank (equipment) 17 Accumulator (equipment) H1 Total length of receiver tank H2 Total length of accumulator

フロントページの続き (72)発明者 江口 徹志 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内 (72)発明者 佐野 晃 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内 (72)発明者 川田 俊明 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内 (72)発明者 大川 和伸 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内Continuation of front page (72) Inventor Tetsushi Eguchi 2-5-5-1 Keihanhondori, Moriguchi-shi, Osaka Sanyo Electric Co., Ltd. (72) Inventor Akira Sano 2-5-2-5 Keihanhondori, Moriguchi-shi, Osaka Inside Sanyo Electric Co., Ltd. (72) Toshiaki Kawada 2-5-5 Keihanhondori, Moriguchi-shi, Osaka Prefecture Inside Sanyo Electric Co., Ltd. (72) Kazunobu Okawa 2-5-2 Keihanhondori, Moriguchi-shi, Osaka No. 5 Inside Sanyo Electric Co., Ltd.

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 圧縮機、熱源側熱交換器、及びその他冷
媒回路を構成する機器が配置されて構成された空気調和
装置の熱源側ユニットにおいて、 上記圧縮機は、上記熱源側熱交換器及び上記機器の最上
部よりも高い位置に設置され、 更に、上記熱源側熱交換器は、ループ形状の各々が複数
個積み上げられて構成され、これらの熱源側熱交換器の
内側に上記機器が設置されたことを特徴とする空気調和
装置の熱源側ユニット。
1. A heat source side unit of an air conditioner in which a compressor, a heat source side heat exchanger, and other devices constituting a refrigerant circuit are arranged, wherein the compressor comprises the heat source side heat exchanger and The heat source side heat exchanger is installed at a position higher than the uppermost part of the equipment, and the heat source side heat exchanger is configured by stacking a plurality of loop shapes, and the equipment is installed inside these heat source side heat exchangers. A heat source side unit of an air conditioner, characterized in that:
【請求項2】 上記機器の全長が、熱源側熱交換器の内
側に全て収容されたことを特徴とする請求項1に記載の
空気調和装置の熱源側ユニット。
2. The heat source side unit of the air conditioner according to claim 1, wherein the entire length of the device is entirely accommodated inside the heat source side heat exchanger.
【請求項3】 上記熱源側熱交換器は、内側に水が、外
側に冷媒がそれぞれ流れる二重管構造の水熱交換器であ
ることを特徴とする請求項1または2に記載の空気調和
装置の熱源側ユニット。
3. The air conditioner according to claim 1, wherein the heat source side heat exchanger is a water heat exchanger having a double pipe structure in which water flows inside and refrigerant flows outside. The unit on the heat source side of the device.
JP13652299A 1999-05-18 1999-05-18 Heat source side unit for air conditioner Pending JP2000329380A (en)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019167136A1 (en) * 2018-02-27 2019-09-06 三菱電機株式会社 Heat pump apparatus

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019167136A1 (en) * 2018-02-27 2019-09-06 三菱電機株式会社 Heat pump apparatus

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